长飞空芯光纤衰减破纪录 0.032dB/km
长飞光纤宣布其反谐振空芯光纤衰减系数降至0.032dB/km,创全球最低传输损耗新纪录,为超低延迟通信与未来光网络演进提供关键材料支撑。
驱动中国9月13日消息,长飞光纤光缆股份有限公司宣布,其自主研发的反谐振空芯光纤在传输损耗指标上取得重大突破,衰减系数降至0.032dB/km,刷新了此前由该公司保持的全球最低传输损耗纪录。这一数值较传统实芯石英光纤的理论极限损耗(约0.14dB/km)降低了一个数量级以上,标志着空芯光纤从实验室走向商用化进程中的又一关键节点。
空芯光纤的核心创新在于其导光机制。与传统光纤依靠全内反射在玻璃芯层中传导光信号不同,空芯光纤让光在空气中传播,仅通过特殊的微结构包层(如反谐振反射层)将光约束在空气芯中。由于空气对光的吸收和散射远低于玻璃材料,空芯光纤理论上可将传输损耗降至极低水平,同时大幅降低非线性效应和信号延迟。长飞此次公布的0.032dB/km数值,已接近当前空芯光纤领域的理论极限,并显著优于此前公开报道的同类产品指标。
长飞公司表示,这一成果得益于其在反谐振结构设计、制备工艺和材料控制方面的持续攻关。反谐振空芯光纤的制造难点在于包层中嵌套的毛细管壁厚、间距等参数需达到亚微米级精度,任何微小偏差都会导致损耗急剧上升。长飞通过改进拉丝工艺和在线监测手段,实现了对光纤几何参数的精准控制,从而将损耗压至新低。相关技术细节已在国际学术会议及行业期刊中披露,并通过第三方机构测试验证。
从行业意义看,空芯光纤的损耗突破对超长距离光传输、数据中心互联、量子通信及高精度传感等领域具有深远影响。在传统光纤中,光信号每传输约100公里便需中继放大,而空芯光纤若实现0.03dB/km级别的损耗,理论上可将中继距离延长至数千公里,大幅降低海底光缆和骨干网的建设和运维成本。此外,空芯光纤中光速接近真空光速,比玻璃中快约47%,对金融高频交易、远程医疗手术等对时延极度敏感的应用场景尤为关键。
值得注意的是,长飞并非唯一押注空芯光纤的厂商。英国南安普顿大学、美国OFS公司等机构也在该领域持续投入,此前曾报道过0.1dB/km级别的成果。长飞此次将纪录拉低至0.032dB/km,进一步拉大了领先优势,也反映出中国企业在特种光纤高端赛道的竞争力提升。不过,空芯光纤距离大规模商用仍有距离,其接续损耗、弯曲敏感性、长期可靠性以及成本等问题尚待解决,业界预计未来三至五年内将率先在特定长距离干线或科研场景实现部署。
长飞光纤作为全球最大的光纤预制棒和光纤供应商之一,近年来持续加码空芯光纤等前沿技术布局。公司此前已建成空芯光纤中试线,并参与多项国家级重点研发计划。此次衰减指标的更新,不仅是对其研发实力的佐证,也为下一代光通信基础设施的选型提供了更具说服力的选项。业内分析认为,随着AI大模型训练、算力网络建设对带宽和时延要求不断攀升,空芯光纤有望成为6G时代光网络的关键物理层技术之一。
从技术演进脉络看,光纤通信自上世纪70年代商用以来,损耗指标从最初的20dB/km逐步降至0.14dB/km的实芯极限,此后近二十年未有根本性突破。空芯光纤的出现打破了这一僵局,而长飞此次将损耗降至0.032dB/km,相当于在空气介质中实现了近乎无损的导光,为光通信打开了新的性能空间。未来若能在工程化层面解决接续和成本难题,该技术有望重塑全球光网络格局。