人工智能掀起的算力基建大浪潮中,
存储、GPU之外,
光通信的需求也在持续增长。
不久前落幕的世界人工智能大会,
展区可谓是含“光”量十足,
多家企业展出
各类光芯片、光模块、光纤等
覆盖光通信全链条的前沿产品。
![]()
当前在市场需求和政策支持下,
光通信已成为多地
布局未来产业的关键“落子”。
如湖北省将在武汉光谷实施
“强光、壮芯、优屏、拓端”行动,
打造1个万亿级、2个5000亿级产业集群,
构建“12N”现代化产业体系;
上海、广东等地也纷纷将光通信
写入“十五五”规划重点方向,
积极布局产业集聚区。
作为“AI算力、6G核心底层硬件”,
光通信的产能、订单等产业基本面持续向好。
随着人工智能技术的不断发展、
要求的不断提高,
行业正在呈现
高端化、快速化、国产化等特征。
今天,我们就从光通信的基本原理出发,
看央企国家队的技术探索和规模应用。
01
什么是“光通信”?
现代光通信,
通过光芯片、光纤来实现。
当你发出一条朋友圈,
在看不见的空间内,
这段信息完成了一次
“电—光—电”的奇妙转换。
![]()
首先,
手机图文信息编码为0/1数字电信号,
以无线电波射频形式被附近基站捕捉,
基站接收到后,
便迅速将其转换处理。
基站内部有一个核心部件叫作光模块,
它就像一座“货物打包车间”,
电信号进入后,
会驱动其中的电芯片
精确控制微小的激光器芯片,
将电能直接转化为定向激光。
由此,
电信号“变身”成为一道道光信号,
以接近每秒20万公里的速度
进入一根比头发丝还细的光纤中。
![]()
随后,
这一段光信号“穿梭”到数据中心,
数据中心内架设不同层级的
数据通信设备和存储设备,
设备通过光纤互联,
光纤两端则连接着光模块。
承载着这段朋友圈信息的光信号
通过光模块接收单元
到达光探测器芯片的表面,
在这里,它能够将接收到的
光信号转换回电信号。
经过跨阻放大、时钟数据恢复等
高速信号处理流程,
朋友圈的信息
就抵达了数据中心存储服务器。
![]()
当你的朋友刷新了朋友圈,
这段朋友圈信息
从数据中心存储服务器被调取,
“化身”成光信号离开数据中心,
通过光纤“飞奔”到你朋友的所在地。
光信号被光通信设备接收和处理,
再次被转化为电信号,
经由电处理单元解调成射频信号,
通过天线以电磁波方式发出,
最终被你朋友的手机接收,
整个完整链路处理过程仅在数秒之间。
![]()
02
为什么用光来通信?
很多人以为AI大模型的比拼,
核心是GPU的算力比拼,
但事实上,决定AI算力天花板的
从来不是单颗芯片的计算能力,
而是海量数据的高速传输能力。
随着AI大模型训练、万卡级智算集群、
超大规模数据中心落地,
海量EB级数据交互需求爆发
(1EB等于约1.15×10¹⁸字节),
传统铜缆电通信理想距离小于十米,
已经触碰到了不可突破的物理性能天花板,
无法满足海量数据、
长距离高速传输的发展需求,
![]()
而光通信凭借光子独有的传输特性,
跳出了电信号传输的固有局限,
速度更快、容量更大、损耗更低、更加安全,
形成了全方位的性能优势。
![]()
一个完整的光通信系统,
就像高效运转的“光速物流中心”,
包含四个核心环节:
![]()
简单来说,
从激光器芯片发出的“光子列车”,
在光纤中狂奔数百公里后,
最终由探测器芯片
这位“完美听众”准确捕捉还原,
构成完整的光通信闭环。
03
“一束光”背后的央企全链力量
看清了光通信的硬核优势,
想让光速算力真正跑起来,
光靠技术原理可不够。
从上游“心脏”光芯片、光模块,
到中游“信息血管”光纤,
再到千家万户以及数据中心的应用,
中央企业发挥优势、各显神通,
沿着光通信产业链层层布局,
撑起了国产光速底座。
锻造算力的“光电心脏”
在光通信中,
要想实现整个“电—光—电”的过程,
最核心、技术壁垒最高的
就是光模块,
及其“心脏”光芯片。
光模块看起来体积小巧,
内部却是个高度集成的精密系统,
由光发射器件、光接收器件、
电芯片、PCB、结构件等组成。
这些光芯片既能“收信号”也能“发信号”,
充当着光电信号的“翻译官”。
![]()
AI算力中心需求推动高速光模块快速迭代。
曾经主流的400G光模块,
正在逐渐被800G及1.6T规格光模块所替代。
作为电子信息领域的国家队,
中国电科聚焦光芯片制造,
加快自主创新、持续提升产能。
中国电科产业基础研究院
突破材料结构设计、工艺技术开发、
透镜工艺制作等关键设计和工艺难题,
研发多款800G高速光通信芯片产品
并实现批量化生产;
面向高速算力中心和数据中心,
研发1.6T高速光芯片,
打造高速光电芯片的技术平台。
具体在“收信号”方面,
电科芯片锚定超高速光电探测技术攻关方向,
创新设计多薄层渐变掺杂吸收区外延结相,
优化精细台面图形低损伤刻蚀工艺,
完成低寄生共面波导电极迭代改良,
接连攻克高效率宽带光电探测器结构设计、
低RC芯片精密制备、
高可靠倒装焊接集成等核心技术,
打通材料、设计、工艺全链路技术难点,
成功研制单通道100G、
200G速率光电探测器芯片,
广泛应用于新一代数据中心
内部光互连等场景。
![]()
高性能的芯片离不开良好的制造工艺。
中国电科积极布局硅光等新技术路线,
为光芯片性能的进一步提升
打下了良好的基础。
依托自主可控的工艺平台,
联合微电子中心
在硅基光电子领域跑出加速度。
依托国内领先的8英寸硅基光电子工艺线,
团队开发的800G硅光集成工艺
及异质集成技术关键指标达到国内领先水平。
织就安全高效的“信息血管”
如果说以光芯片为核心的光模块
是光通信的心脏,
光纤光缆就是贯穿全网的“信息血管”,
承担长距离、超大容量的
数据传输核心任务。
中国信科旗下烽火通信
以“Fiber for AI”为核心理念,
聚焦光纤产品的技术创新,
确保核心原材料自主供给、
高端产品自主研发、
关键技术自主掌控,
为国家算力网络建设提供安全、
稳定、高效的核心支撑。
![]()
烽火通信颠覆光纤本体结构,
研发出面向未来数据中心的空芯光纤,
和传统的实芯光纤不同,
它的结构可谓大有乾坤。
该款光纤的内部是特殊排布的中空通道,
能够实现低损耗、大带宽(传输),
还能够承载更高的能量。
其最低衰减值为0.05dB/km@1550nm,
传输时延降低31%,
即将实现国内首个200公里级
DCI(数据中心互联)实践项目的落地。
夯实智能时代的“全光底座”
上游造芯、中游制纤,
最终还要落地商用,
才能释放算力价值,
三大电信央企共同发力,
创造了巨大需求和多种场景。
中国移动聚焦全国一体化算力网建设,
重点布局超大规模智算中心,
以全光高速直连,
将分散的算力组编成网。
同时,加速AI数据中心建设,
突出快速交付、高效运营、
绿色低碳特色,布局吉瓦级数据园区。
![]()
数据中心就如同支撑互联网
与AI服务的一个个“超级数字仓库”,
我们日常使用的云盘、视频、大模型应用,
背后都依赖它提供算力与数据存储能力。
在一座配备1万张GPU的
AI智算中心内部,
标准组网下需要2万至3万只高速光模块,
单机柜光纤用量可达上千芯;
整座集群内部光纤总长可达数万芯公里。
在头发丝粗细的光纤上,
光通信实现了数Tb/s到数Pb/s的
超高速大容量传输,
稳定承载大模型分布式训练、
海量数据灾备这类超大带宽的应用。
![]()
高速光通信的价值不止于算力,
最终要延伸至城市街巷、乡村田野,
联通千家万户与各行各业。
中国联通深耕终端接入网络,
为全民铺就通达
数字世界的“信息高速路”。
早在多年前,
中国联通便率先
全面推进固定网络光改工作。
针对“北强南弱”的区域发展不平衡问题,
加大南方地区宽带网络建设投入,
同步实现南北宽带网络的跨越式发展。
如今,中国联通
宽带端口总量已突破2.9亿个,
总体城市住宅覆盖率超过97%,
乡镇及以上区域覆盖率达到95%以上,
光纤接入端口占比达到97%以上,
实现了城市地区光纤宽带的全面深度覆盖。
![]()
全国算力调度、跨省市海量数据流转,
则离不开强大的长途骨干全光网络,
它是支撑我国算力与数字经济的
关键信息基础设施。
随着人工智能与算力业务爆发式增长,
骨干全光网技术正加速突破。
目前,中国电信已建成覆盖31省、
总长约40万公里的全球最大
100G/400G全光交换网络;
同时完成全球首个基于现网空芯光纤的
单波1.2Tb/s超长单跨无中继波分传输试验,
仅在两端机房放大便实现206.5公里、
51.3Tb/s单跨无中继传输,刷新世界纪录。
![]()
技术的不断革新与突破,
正推动光网络从“传输管道”
向“智能底座”演进,
为算力时代构筑坚实运力基石。
此时此刻,
你屏幕上的每一个像素,
耳机里的每一个音符,
视频中的每一帧画面,
它们在被你看到和听到之前,
都曾经是一束光。
这束光在城市的地下管廊中穿行,
在山川之间翻越,
在大洋深处静默地奔跑,
它以每秒20万公里的速度,
精准地、不知疲倦地为你传递着
这个世界的每一个瞬间。
更多国资央企精彩动态
尽在国资小新视频号
责任编辑丨陈伊南
校对丨陈婷
执行主编丨张灏然 李虹萦
内容来源丨各中央企业
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.