
9 月 10 日,烽火通信在互動平台回應投資者提問時透露,公司自主研發的四管雙嵌套式空芯光纖,通過對嵌套結構設計的優化,成功兼顧了高機械強度與抗彎曲特性,能夠适應複雜的部署環境。當前,空芯光纖整體處于試點驗證階段,烽火通信正積極推進客戶側的試點項目。
在光通信領域,空芯光纖憑借獨特優勢成為行業焦點。傳統光纖在跨數據中心分布式訓練、實時參數同步等場景中面臨容量與時延瓶頸,而空芯光纖以空氣為傳輸介質,颠覆了石英傳輸機制,傳輸速度可提升約 41%,為突破香農極限提供關鍵路徑,為算力網絡築牢全新底層支撐。
早在 2024 年,烽火通信就研制出單橋結構空芯光纖,實驗室損耗≤0.12dB/km,突破了傳統石英光纖 0.14dB/km 的理論極限,且單次拉絲長度達 30 公裡,為後續量産工作奠定了良好基礎。在工程驗證方面,烽火通信與北京理工大學攜手完成國内首個 1.2Tbps/1.5km 實時傳輸實驗,有力驗證了數據中心短距互聯場景下空芯光纖應用的可行性;同時聯合鵬城實驗室實現 S+C+L 波段 270T 超高速傳輸,推動城域算力網從設想逐步落地。
為契合實際應用場景需求,烽火通信推出具有獨創性的 “單橋結構” 及 “多橋型” 嵌套光纖設計,顯著提升了光纖的抗彎性能,能夠滿足密集場景短距部署的嚴苛要求。并且,烽火通信率先開展氣體侵入對傳輸光譜影響的系統性驗證,為後續施工規範的制定提供了關鍵技術依據,切實推動空芯光纖從理論研究邁向工程實踐。不僅如此,烽火通信還将空芯光纖的高速大容量傳輸優勢拓展至海洋通信領域,未來有望為 “東數西算” 戰略中的跨區域算力調度提供不可或缺的關鍵支撐。
從行業發展來看,随着人工智能技術的迅猛發展,數據計算需求呈指數級增長,“智算互聯” 成為行業關注焦點,光纖光纜迎來新一輪升級需求。空芯光纖因具備低時延、低損耗、低非線性效應、超寬譜等優勢,成為下一代光網絡的基礎,目前正在電網、金融、智算中心互聯等場景不斷拓展應用。
在國際上,微軟等企業已率先布局空芯光纖現網應用。2022 年底收購 Lumenisity 後,微軟在數據中心互聯場景積極推進空芯光纖部署。去年底,微軟宣稱計劃兩年内部署 15000 公裡空芯光纖。目前基于空芯光纖互聯的微軟 Azure DC 已投入使用,完成兩個 DC 站點之間端到端空芯光纖網絡組建,且承載實時流量。
國内企業在空芯光纖研發上也成果顯著。長飛光纖自主研發的空芯光纖以空氣纖芯替代玻璃纖芯,光信号速度提升約 47%、時延降低約 30%;長盈通已開發空芯光纖耦合輸出集成模塊,還研發出空芯反諧振光纖。
盡管空芯光纖展現出諸多優勢,但其産業生态仍在構建之中,從光纖介質到工程系統均需全面重構。從技術驗證到規模化商用,仍有很長一段路要走。未來,随着試點項目的推進和技術的不斷完善,空芯光纖有望在更多領域實現大規模應用,而烽火通信在這一進程中的探索與實踐,值得市場持續關注。
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空芯光纖的市場前景如何?
烽火通信在空芯光纖領域的競争對手有哪些?
介紹一下烽火通信的發展曆程和業務範圍 9 月 10 日,烽火通信在互動平台回應投資者提問時透露,公司自主研發的四管雙嵌套式空芯光纖,通過對嵌套結構設計的優化,成功兼顧了高機械強度與抗彎曲特性,能夠适應複雜的部署環境。當前,空芯光纖整體處于試點驗證階段,烽火通信正積極推進客戶側的試點項目。
在光通信領域,空芯光纖憑借獨特優勢成為行業焦點。傳統光纖在跨數據中心分布式訓練、實時參數同步等場景中面臨容量與時延瓶頸,而空芯光纖以空氣為傳輸介質,颠覆了石英傳輸機制,傳輸速度可提升約 41%,為突破香農極限提供關鍵路徑,為算力網絡築牢全新底層支撐。
早在 2024 年,烽火通信就研制出單橋結構空芯光纖,實驗室損耗≤0.12dB/km,突破了傳統石英光纖 0.14dB/km 的理論極限,且單次拉絲長度達 30 公裡,為後續量産工作奠定了良好基礎。在工程驗證方面,烽火通信與北京理工大學攜手完成國内首個 1.2Tbps/1.5km 實時傳輸實驗,有力驗證了數據中心短距互聯場景下空芯光纖應用的可行性;同時聯合鵬城實驗室實現 S+C+L 波段 270T 超高速傳輸,推動城域算力網從設想逐步落地。
為契合實際應用場景需求,烽火通信推出具有獨創性的 “單橋結構” 及 “多橋型” 嵌套光纖設計,顯著提升了光纖的抗彎性能,能夠滿足密集場景短距部署的嚴苛要求。并且,烽火通信率先開展氣體侵入對傳輸光譜影響的系統性驗證,為後續施工規範的制定提供了關鍵技術依據,切實推動空芯光纖從理論研究邁向工程實踐。不僅如此,烽火通信還将空芯光纖的高速大容量傳輸優勢拓展至海洋通信領域,未來有望為 “東數西算” 戰略中的跨區域算力調度提供不可或缺的關鍵支撐。
從行業發展來看,随着人工智能技術的迅猛發展,數據計算需求呈指數級增長,“智算互聯” 成為行業關注焦點,光纖光纜迎來新一輪升級需求。空芯光纖因具備低時延、低損耗、低非線性效應、超寬譜等優勢,成為下一代光網絡的基礎,目前正在電網、金融、智算中心互聯等場景不斷拓展應用。
在國際上,微軟等企業已率先布局空芯光纖現網應用。2022 年底收購 Lumenisity 後,微軟在數據中心互聯場景積極推進空芯光纖部署。去年底,微軟宣稱計劃兩年内部署 15000 公裡空芯光纖。目前基于空芯光纖互聯的微軟 Azure DC 已投入使用,完成兩個 DC 站點之間端到端空芯光纖網絡組建,且承載實時流量。
國内企業在空芯光纖研發上也成果顯著。長飛光纖自主研發的空芯光纖以空氣纖芯替代玻璃纖芯,光信号速度提升約 47%、時延降低約 30%;長盈通已開發空芯光纖耦合輸出集成模塊,還研發出空芯反諧振光纖。
盡管空芯光纖展現出諸多優勢,但其産業生态仍在構建之中,從光纖介質到工程系統均需全面重構。從技術驗證到規模化商用,仍有很長一段路要走。未來,随着試點項目的推進和技術的不斷完善,空芯光纖有望在更多領域實現大規模應用,而烽火通信在這一進程中的探索與實踐,值得市場持續關注。
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