空芯光纤损耗降到0.032分贝每公里,国产算力互联再破世界纪录

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9月13日,长飞光纤通过官方渠道发布消息,公司在近日举行的2026中国算力大会上正式发布反谐振空芯光纤衰减突破至0.032分贝每公里,刷新全球最低传输损耗纪录。此前的行业水平为0.04分贝每公里,这一数字此前曾在深圳光博会上作为旗舰指标对外展示,并被资本市场视为光通信板块的重要催化。

长飞光纤副总裁郑昕在会上表示,随着AI大模型向万亿参数乃至更大规模演进,成千上万的GPU集群并行计算对光网络的超高速率、超大带宽与超低时延提出极致要求,光纤已经从传统的通信管道升级为决定算力释放效率的关键变量。

从0.04到0.032,损耗每降一点都很难

空芯光纤的思路是让光在空气中传播,而不是在石英玻璃芯里传播。玻璃的瑞利散射与材料吸收构成了传统光纤的损耗下限,把光导入空芯结构可以绕开这两个物理限制,同时降低非线性效应,并让传播速度更接近真空中的光速,从而把时延压下来。

难点在于结构。反谐振空芯光纤依靠微结构包层把光约束在纤芯空气区,任何一处结构偏差都会造成模式泄漏与损耗上升。衰减从0.04分贝每公里降到0.032分贝每公里,看似只是小数点后的变化,背后是结构设计与拉制工艺的持续收敛,同时也需要单根连续长度的同步提升,否则实验室指标无法转化为工程可用性。这也能解释为什么空芯光纤的指标发布往往同时给出两个数字:最低衰减与单根连续长度。衰减衡量的是单位距离的损耗,决定了长链路是否需要更多中继与放大;连续长度衡量的是制造能力,决定了实际部署时的熔接点数量与故障概率,两项指标同时改善,才意味着产品从实验样品走向可交付的工业品。这也是过去几年空芯光纤始终停留在示范项目阶段的原因之一。

万芯公里交付与13个商用试点

与实验室指标同时公布的还有工程化进展。长飞空芯光纤算力互联技术已在国内外完成超过13个商用及试点项目,公司联合国内三大运营商完成城域网、智算互联及海洋传输等多场景应用,累计交付超过一万芯公里,创下最长商用线路100公里等多项纪录,成为全球商用部署最广的空芯光纤供应商。

单根光纤的连续长度也达到超过91公里。这个指标决定了中继站点的数量与部署成本,连续长度越长,需要熔接与放大的节点越少,链路的可靠性也越高。对智算中心之间的互联来说,长距离、低损耗、低时延三项指标同时成立,才具备替代传统光纤的现实基础,也才有条件进入运营商的实际组网方案。从应用场景看,城域网与智算互联是最先落地的方向。城域范围内的数据中心之间距离通常在几十到上百公里,恰好落在单根连续长度的覆盖范围内,可以减少中继设备带来的时延与故障点;海洋传输场景则对损耗更为敏感,因为跨洋链路的累积损耗直接决定中继间距与系统成本。多场景并行验证的意义在于,不同场景对损耗、时延与机械可靠性的权重并不相同。

算力互联为什么盯上光纤

AI训练集群的扩张方式正在改变光网络的需求结构。过去算力提升主要依赖单芯片运算能力,如今更多依靠整柜系统与跨集群协同,数据中心之间的带宽与同步要求随之抬升。当模型规模从千亿走向万亿参数,参数同步与梯度交换的数据量呈数量级增长,互联环节的任何损耗与时延都会被放大成训练效率的损失。

产业链的预期也在同步上调。有机构在最新报告中大幅上调全球光模块市场预测,预计2026年至2028年市场规模分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元,较此前预测上调百分之三十三、百分之八十一和百分之一百一十五。分析机构还预计,到2030年高速数通光模块年出货量将超过1.6亿只,光器件收入接近700亿美元,光电共封装端口年出货量接近3500万个。这些预测的核心假设是AI服务器架构持续向高速网络迁移。当单机柜的算力密度提升,节点之间的通信量增长快于节点内部的计算量增长,互联环节的投入占比就会上升。这也是为什么光模块与光纤厂商在这轮周期里的关注度明显高于以往,市场开始把它们当作AI基础设施的一部分来衡量。

从通信管道到算力底座

与空芯光纤同步展出的还有多芯光纤、保偏光纤与新一代布线方案。多芯光纤通过提升单位截面的传输容量来节省机房空间,缓解高密度布线的运维压力;保偏光纤则面向光电共封装场景,为外置光源到硅光引擎的链路提供偏振稳定与模场匹配能力,这类产品已经进入全球主流封装厂商的连接方案。

郑昕把这一转变概括为光基础设施从信息传输管道向AI生态神经中枢转型。对算力产业来说,这意味着光纤不再只是配套材料,而是决定集群能扩展到多大规模的约束条件之一。当单卡性能的提升越来越贵,把互联损耗与时延压下去,就成了同等投入下更直接的效率来源,这也是空芯光纤被反复提及的原因。从技术演进节奏看,空芯光纤仍处在从示范到规模商用的过渡阶段,成本与产能是决定替代速度的关键变量。传统光纤的产业链极为成熟,单位成本已经压到很低,新结构要在价格上具备竞争力需要产能规模支撑,目前的交付量已经跨过万芯公里量级,但要成为算力互联的主流选择还需要更多长期可靠性验证。

素材来源:上海证券报、人民网、长飞光纤、证券时报 发布时间:2026-09-14