移动通信网 云坪
9月11日,由C114联合中国国际光电博览会(CIOE)共同主办的“AI+新型光纤应用论坛”在深圳国际会展中心举行,主题为“光启智能 纤联未来”,聚焦AIDC高密光互连、G.654.E干线部署、空芯光纤三大核心议题。论坛汇聚中国信通院、三大运营商、互联网云厂商及资本市场代表,中国国际光电博览会副主席兼秘书长杨耕硕在致辞中指出,算力集群正从千卡走向万卡、十万卡,决定智算底座效率与成本的因素已不只是芯片,更是连接芯片的介质。AI算力驱动的光互连需求正从“支撑通信”转向“驱动智能”,光纤由此被赋予全新使命:在智算中心高密度光互连中要更密,在空芯光纤超低时延传输中要更快,在G.654.E高速干线传输中要更远。这场论坛传递出的核心信号是,光纤光缆行业正站在AI算力基础设施重塑的关键节点上,技术与选型逻辑正在被重新书写,产业链各方需要在此刻实现同频共振。中国信通院副院长敖立在主旨演讲中进一步阐述,AI算力基础设施对光纤提出超高互联密度、超高速大容量、超低传输时延三重严苛要求,传统“一种光纤打天下”的模式正在失效,行业进入多品类光纤异构融合的新阶段。
【关键数据】
[1] 成缆后衰耗低于0.16dB/km(G.654.E光纤)
[2] 476km单跨无中继光传输(2025年哈密—重庆特高压工程)
[3] 总投资不超过25.2亿元(领纤科技张家港空芯光纤制造基地)
[4] G.654.E熔接一次成功率超95%(藤仓99S熔接机)
[5] -45℃连续14天低温试验(电力OPGW光缆衰减指标验证)

技术层面,本次论坛密集披露了多项关键参数。中国电信研究院院长张成良指出,算力增长对光网络提出大带宽、低时延、高密度、低功耗四大新需求,中国电信正构建以“高性能器件、多波段系统、全光化组网”为核心的全光算力底座技术体系,从区域化算力网向全国一体化算力网演进。长飞AI光纤解决方案产品兼BD经理李书海提出,AI算力扩张存在Scale up(机柜内)、Scale out(机柜间)、Scale across(跨数据中心)三类范式,互联距离从不足50米延伸到10公里以上,密度和时延是算力扩展的两大核心痛点。针对密度痛点,长飞推出多芯光纤方案,除常规SDM4、SDM7外,还具备19芯、38芯等更高芯数的定制化设计与制备能力,并已协同运营商率先推进现网部署。中国移动研究院主任研究员韩柳燕则系统阐述了空芯光纤的技术原理:有别于实芯光纤通过材料掺杂实现全反射导光,反谐振空芯光纤通过设计反谐振结构将光信号约束在纤芯空气中传输,具备超低时延、超低损耗、超低非线性、超宽频谱四大优势,可突破实芯光纤的“非线性香农容量极限”与“传输时延极限”两大物理瓶颈。

市场与竞争格局方面,G.654.E光纤已在国内三大运营商骨干网及海外实现大规模商用,支撑“东数西算”战略及“八纵八横”光缆网重塑。中国联通研究院总师王光全介绍,中国联通联合国内外产业链完成了G.654.E光纤的标准化和关键参数指标归一化,成为干线升级的主导力量。空芯光纤赛道的竞争也在升温,中国移动2024年6月在深圳到东莞开通国内首个空芯光纤技术试验网,随后三大运营商、国家电网均开展现网试点。领纤科技(大族激光控股子公司)联合创始人兼技术总监高寿飞宣称空芯光纤已在光学属性上全面超越实芯光纤,标志“光纤2.0时代”到来,公司将在张家港打造总投资不超过25.2亿元的空芯光纤、光缆及光棒制造基地。长飞则以“AI-2030”战略卡位算力互联市场,除多芯光纤外,还提供基于传像光纤的Micro LED一对多连接方案,覆盖OIO光互连的宽并行、低速率、短距离需求。装备端,藤仓99S熔接机面向G.654.E光纤熔接点易出现可见条纹的痛点,一次成功率超95%,高性价比机型73S在运营商集采中斩获G.654.E干线标包第一名。

产业链上下游的联动效应在本次论坛上得到充分体现。上游光纤预制棒环节,领纤科技张家港基地覆盖空芯光纤、光缆及光棒制造,打通从材料到成缆的全链条;下游施工装备端,藤仓通过尖端熔接技术破解新型光纤工程落地难题,G.654.E熔接一次成功率突破95%意味着干线建设返工成本大幅下降。电力行业提供了跨行业应用的典型样本:国网信通中心通信网络建设部副主任邓黎指出,电力工程中继站建设面临选址受限、投入大、运维难等制约,通过光纤本身性能提升可减少中继站依赖、降低整网建设与运维成本。国网信通中心对G.654.E大有效面积超低损耗光纤开展成缆、环境模拟与现网传输验证,其成缆后衰耗可低于0.16dB/km,并能承受更高入纤功率;团队还通过-45℃连续14天低温试验,确定了电力OPGW光缆专用衰减控制指标,为特种光纤在极端工况下的工程标准建立提供了数据支撑。这些案例表明,新型光纤的成本优化不仅体现在光纤单价上,更体现在减少中继站数量、延长无中继传输距离带来的整网TCO下降。
商业化进展方面,多个标杆项目已在现网落地。2020年雅中—江西特高压直流工程率先规模部署G.654.E光纤,实现467km无中继传输;2025年哈密—重庆特高压直流工程再次刷新纪录,实现476km单跨无中继光传输。中国移动2024年6月开通的深圳到东莞空芯光纤试验网是国内首个该类技术试验网,随后的运营商和国家电网试点显示试验效果持续提升,空芯光纤正快速从技术原型走向商业应用。长飞的多芯光纤方案已协同运营商和产业合作伙伴推进现网落地部署,SDM4、SDM7规格先行,19芯、38芯定制化产品储备就绪。应用场景的分化路径也日趋清晰:增强型多模光纤支撑短距超高速互联,高密度光纤构筑算力互联通道,多芯与空芯光纤在各自适配的高价值场景加速落地,共同承载智算/算力互联、5G-A/6G等新业务与传统业务的差异化需求。互联需求按距离分为机柜内互联、机房内多机柜互联、集群间互联三个层次,每个层次对应不同的光纤选型,形成了层次分明的应用图谱。
从行业趋势看,敖立预判未来网络不会是某一种光纤的独角戏,而是多芯、空芯等新型光纤按需部署、与传统光纤互补发展的异构融合格局。企业动向层面,长飞发布“AI-2030”战略并完成从多芯光纤到传像光纤连接方案的产品矩阵布局;领纤科技投入25.2亿元建设空芯光纤制造基地,指向大规模商业化;藤仓以99S、73S两款机型分别卡位高端与性价比市场,73S已在运营商集采中拿下G.654.E干线标包第一;中国电信从区域化算力网向全国一体化算力网演进的路线图也已经明确。光纤、光模块、光传输系统三种技术将持续演进、相互协同,共同支撑AI算力网络发展。当集群规模迈向十万卡,算力扩展不再是简单堆叠GPU,而是需要更高效的连接、同步与调度,密度决定集群能否继续扩展,时延决定算力能否高效释放——这两大物理约束决定了新型光纤的市场天花板远未触及,光纤光缆行业的新一轮技术周期已经开启。
