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AI机房里的多模光纤:短距离高速互联迎来扩产
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AI 机房里的多模光纤:短距离高速互联迎来扩产

原创棱镜看视界 2026 年 8 月 30 日

当光通信进入 800G、1.6T 时代,不少人有一个很直觉的判断:速度越快,单模越好,多模应该快被淘汰了。现实却正好相反:烽火通信刚刚宣布多模光纤扩产,长飞在不断拓宽工作波长,两家都在往高端多模的方向走。

说真的,多模光纤被贴上 " 老技术 " 标签这件事,我一开始也觉得挺顺理成章的。毕竟单模光纤衰减更低、传输距离更远、带宽上限更高,怎么看都像是更先进的选择。

但仔细研究了一下,发现这个判断漏了一个很重要的变量:AI 机房里,连接的距离到底有多长?

答案可能会让很多人意外:大量连接其实只有几十米,有些在 100 米左右。在这个距离范围内,多模光纤不仅能用,而且在成本、功耗和布线密度上反而有优势。

01

PART

多模光纤不是 " 多个波长 "

WHAT "MULTIMODE" REALLY MEANS

先把一个很容易混淆的概念讲清楚。

多模光纤里的 " 模 ",不是波长。一根光纤里同时传输多个波长,叫波分复用。多模光纤里的 " 多模 ",指的是光在光纤内部可以沿着多种传播路径前进。

打个比方:单模光纤像一条窄直路,多模像一条宽一点的街道

单模光纤的纤芯比较细,光只能沿着一种路径向前传播,路线比较单一。多模光纤的纤芯更粗,光可以从不同角度和路径折射向前进,就像一条更宽的街道,车可以从不同车道走。

这样做有一个很明显的好处:

光更容易被耦合进光纤。激光器、光学器件和连接器的对准要求可以相对宽松,整个收发系统也更容易采用成本较低的 VCSEL 光源。VCSEL 可以简单理解成一种适合短距离高速通信的微型激光器,体积小、便于阵列排布、功耗也相对低。

但它也有代价

不同路径的光,走过的实际距离不完全一样,最终到达接收端的时间会有细微差别——这叫模间色散。速率越高、距离越远,这种时间差的影响就越明显。

所以,多模光纤天生适合短距离、高速率、高密度连接。单模光纤更擅长更长距离和更大传输余量——两者从来不是替代关系,而是各走各的路,各守各的段。

目前常见的数据中心高端多模光纤主要包括 OM3、OM4 和 OM5。其中 OM4 及升级产品广泛面向 400G、800G 等高速短距离连接;OM5 则通过拓宽工作波长范围来支持更高带宽。康宁推出的 OM3 XT 和 OM4 XT 产品,明确将典型应用距离定位在100 米以内,面向 400G、800G 和下一代单通道 100G 收发技术。

单模光纤 vs 多模光纤:各有所长

对比维度

多模光纤

单模光纤

典型光源

VCSEL(成本低、易阵列化)

DFB/EML(成本高、距离远)

典型应用距离

几十米到 100 米左右

几百米到几千公里

系统成本

较低(光源和连接器要求宽松)

较高(精密光学要求)

功耗表现

VCSEL 功耗相对较低

调制器驱动功耗较大

主要面向场景

AI 机房短距离高速互联

数据中心互联、骨干网

02

AI 机房为什么需要大量短距离光连接

WHY AI DATACENTERS NEED MASSIVE SHORT-REACH CONNECTIONS

传统数据中心也有大量服务器。但 AI 数据中心的连接强度,完全不是一个量级。

大模型训练需要大量 GPU 一起工作。这些 GPU 不是各算各的,而是要持续交换参数、梯度和中间结果。GPU 数量越多,网络里的数据交换就越频繁。这就像一个工厂里工人越多,彼此之间需要说话和传递材料的次数就越多。

AI 集群内部的连接层级

服务器到机架交换机 → 机架交换机到叶交换机 → 叶交换机到脊交换机 → 不同机柜之间继续互联——每一层都在产生大量短距离光连接需求

很多连接的距离只有几十米,有些在100 米左右。在这个距离范围内,光通信系统需要考虑的不只是能不能传过去,还要考虑每一个端口的成本和功耗

一座大型 AI 数据中心可能拥有数量庞大的高速端口。如果每条链路多消耗一点电、多增加一点成本,放到整个集群里都会被迅速放大。

1.6T 是怎么传的呢?——不是一根光纤独挑大梁

以 1.6T SR8 为例,典型方案是将总速率拆成8 条 200G 通道并行工作。这样做不是让一根光纤独自承担全部 1.6T,而是让多条高速光路同时跑,就像把一条车道拓宽成八条。

多模系统可以配合 MPO 等多芯连接器,通过多根光纤并行传输——每根光纤只跑一小段距离,综合成本和功耗都比较低。

2026 年 6 月,烽火通信披露,其 OM4 Pro 宽波段高带宽多模光纤在 1.6T SR8、单通道 200G 条件下完成30 米无误码传输,同时完成 800G eSR8、单通道 100G 条件下150 米传输验证。这两个距离非常有代表性—— 30 米覆盖机柜间高密度互联,150 米能覆盖大部分数据大厅内部链路。

所以," 高速率 " 并不必然等于 " 全面单模化 "。真正的选择不是比较哪种光纤更先进,而是看在具体距离内,哪种方案的综合成本更低,功耗更小,部署更方便。

03

国内企业开始加码高端多模光纤

FIBERHOME AND YOFC'S MULTIMODE STRATEGIES

这轮多模光纤扩产和过去有一个明显区别:企业不是简单增加传统产品的芯公里数,而是围绕单通道 100G、200G,以及 800G、1.6T 系统进行针对性升级。

烽火通信:从实验室验证走向规模制造

烽火通信正在做两件事。

1

解决 " 能不能传 " ——公司已经完成单通道 100G、150 米和单通道 200G、30 米验证,面向 800G 和 1.6T 短距离互联。

2

解决 " 能不能大批量稳定生产 " ——新工厂总投资约 10.48 亿元,投产后高端多模光纤产能将实现翻番,达到年产多模光纤 200 万芯公里、特种光纤 17.3 万芯公里。

对新工厂的意义,我发现很多人会误以为 " 扩产 " 只是多卖点光纤。但实际上,对数据中心客户来说,实验室里做出性能很好的光纤远远不够。客户最终需要的是大量性能一致、几何尺寸稳定、能够按期交付的产品。所以新工厂更重要的是把高端多模光纤从 " 能做出样品 " 推向 " 能稳定量产 "。

长飞光纤:把 " 高速工作区间 " 做得更宽

长飞走的是另一条路。

传统 OM4 多模光纤主要围绕 850nm 波长设计。但 VCSEL 在不同温度和工作状态下,实际中心波长可能出现一定偏移。如果光纤只在很窄的波长范围内保持高带宽,温度变化后链路性能就可能下降。

长飞的思路是:把多模光纤的 " 高速工作区间 " 做得更宽,让它对激光器波长变化有更强的容忍度。

超贝 OM4 Pro 和 OM4 Ultra 系列,工作波长分别扩展到850 — 870nm850 — 910nm。OM4 Ultra 还考虑双波长传输,希望通过波分方式减少所需光纤数量,面向 400G、800G 和 1.6T 系统演进。

高端多模的竞争,已经不只是 " 衰减低不低 "

企业还要比:工作波长窗口够不够宽、高速带宽是否稳定、弯曲后性能会不会下降、不同批次一致性够不够好、能不能与 VCSEL 和光模块共同完成系统验证

多模光纤正在从一种标准化的玻璃材料,变成需要和光模块共同设计的高速光学介质。

04

多模扩产不等于取代单模

NOT A SINGLE-MODE REPLACEMENT RACE

看到高端多模光纤扩产,不能得出 " 多模要一统天下 " 的结论。现实情况恰恰是:多种连接技术会长期共存。距离非常短时,铜缆仍有成本优势;几十米到上百米,多模结合 VCSEL 和并行光学争取较低系统成本与功耗;距离继续增加后,单模的传输优势会越来越明显。

未来多模光纤真正面对的竞争,不是 " 技术先进还是落后 ",而是系统经济性。

客户会算一整套账

光模块多少钱、光纤和连接器多少钱、每条链路消耗多少电、布线需要多少空间、故障后是否容易维护、未来升级时原有布线能不能继续使用

高端多模光纤未来三个升级方向

更宽的工作波长窗口——提高不同波长下的带宽,让光纤更好容忍 VCSEL 波长偏移,并支持双波长等新方案。

更高的单通道速率——从单通道 100G 走向 200G,未来还可能继续提高。速率越高,对光纤带宽、几何结构和制造一致性的要求越严格。

3

与模块和布线系统共同设计——未来卖给客户的可能不只是一盘光纤,而是光纤、光缆、MPO 连接器和高速模块共同组成的完整链路。

这意味着,真正有优势的企业,不仅要会制造光纤,还要理解光模块、连接器、机房布线和客户网络架构。

///

LAST

写在最后

CLOSING THOUGHTS

多模光纤很容易被贴上 " 老技术 " 的标签。毕竟,它已经在数据中心里用了很多年。

但 AI 时代有一个很有意思的现象:一些成熟技术并不会因为新技术出现就立刻消失。它们会重新寻找最适合自己的位置。

多模光纤不擅长几公里、几十公里的远距离传输。但在 AI 机房几十米到上百米的范围里,它依然能够提供低功耗、低成本和高密度的连接。

更重要的是,AI 数据中心内部短距离连接的数量正在快速增加。单条链路距离虽然不长,所有链路加起来却是一片非常大的市场。

烽火通信建新工厂把高端多模光纤产能翻番,长飞不断拓宽 OM4 工作波长并向单通道 200G 推进。这些动作共同说明:多模光纤并没有退出高速光通信,而是在跟着 800G、1.6T 一起升级。

AI 机房带来的,不是一场简单的单模与多模淘汰赛,而是一轮按照距离、功耗和成本重新划分市场的技术选择。多模光纤正在用新的带宽、新的波长窗口和新的产能,守住 AI 数据中心里的短距离高速互联。

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