方向1:传统相干/海缆/长途/DCI/AI光网络/oDSP/高波特率光器件(含网络智能化与AI运维一节、空芯光纤与SDM在长途与海缆中的作用)
0. 一句话结论 + 5条核心判断
一句话结论:相干技术的竞争轴已从”峰值波特率”转到”按覆盖距离切分的产品族”(1600ZR/ZR+/Coherent-Lite),长途与海缆的容量增量则来自介质与放大器的扩带(空芯光纤HCF、S/O/L等多波段、SDM),其中海缆被供电而非光学锁死;网络智能化在DSP内监测已进入芯片,LLM智能体仍是原型与现网试验,尚未达生产可用。
判断1:1.6T相干已分叉为两条路线,实验室波特率领先量产的窗口在缩短。 1600ZR为单载波约236 GBd DP-16QAM+OFEC、约300 GHz频隙、80–120 km;1600ZR+为2×约126 GBd(合计252 GBd)PCS-16QAM,可达约1000 km,复用800G模拟器件(Nokia,市场与路线图口径)〔0920-pm-Su4-A-04-Nokia p13〕。Huawei报告实时234 GBd、2.0 Tb/s收发机,60 km SSMF无误码(实验)〔0923-We2-I-00-全场连拍 p43〕;Nokia Bell Labs用450 GBd全电I/Q复用实现单波长3.83 Tb/s(B2B,PS 64QAM,离线DSP)〔0924-PDP-A-5-NokiaBellLabs p13〕,并给出实验室领先量产的时间从约7年(800G)缩至约4年(1.6T)〔0924-PDP-A-5-NokiaBellLabs p7〕。机制:DSP功耗随代际增长快于CMOS节点,1600G时ASIC约24 W而光学约9 W(读数估计)〔0921-MF-am-T05-1120-Nokia p3〕,量产端靠子载波、2 nm CMOS和FEC分档控功耗。
判断2:相干正在下沉到园区2–40 km,与IM/DD的分界由色散与延迟预算决定。 色散代价∝D×L×BW²,200 GBd/lane以上仅数ps/nm即关键;224 GBd、2 km、<20抽头且<4 dB代价准则下,IM/DD FFE仅约45%的O波段可用,相干几乎全波段可用(仿真/分析,NICT)〔0920-pm-Su4-A-05-NICT p6〕〔0920-pm-Su4-A-05-NICT p9〕。Nokia将园区FEC延迟目标定为50–75 ns(BCH(126,110):247.3 GBd、49–55 ns),并称”不要在10 km AI链路上用OFEC”〔0920-pm-Su4-A-04-Nokia p12〕。Ciena用压缩FEC实现BER<1E-24并给出12.8T Coherent-Lite XPO,功耗<240 W〔0920-pm-Su4-A-02-Ciena p7〕。市场侧:800ZR+出货>75,000只(Acacia自报)〔0920-pm-Su4-A-03-Acacia p3〕;2026年预计>200k只800ZR类单元(讲者引用的公开市场信号)〔0920-pm-Su4-A-04-Nokia p6〕。
判断3:HCF已从损耗记录进入现网与多跨系统,瓶颈转为气体吸收线(GLA)、模间干扰(IMI)、良率与外径。 损耗:YOFC GTA-ST-HCF 0.032±0.003 dB/km(45.26 km,实验室测)〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p13〕。系统:532 km全C波段无中继30.66 Tb/s(有ROPA)/15.73 Tb/s(无ROPA),2×266 km GTA-ST-HCF(实验,PDP)〔0924-PDP-A-3 p22〕;266 km超长跨段跨洋21.7 Tb/s、6660 km、25个中继〔0920-pm-Su4-B-02-NokiaBellLabs p20〕。现网:中国移动无锡18.4 km TDNANF-4两年未充气监测〔0920-pm-Su4-B-03-中国移动 p7〕;Microsoft称多个Azure Region已承载客户业务,未来12个月计划部署12,000 km+〔0922-Tu3-H1-MicrosoftAzureFiber p29〕。制约:Ciena测得目前没有单个样品同时满足各距离段的IMI/GLA/PDL/PMD目标,GLA是长途主限制〔0923-MF-Ciena-空芯光纤 p14〕;产能上HCF每拉丝线约30,000 km/年,占SMF市场1%需283座拉丝塔(Linfiber自报)〔0921-Mo3-B1-领纤Linfiber p69〕。
判断4:海缆容量的天花板是供电(PFE电压与线缆DCR),SDM与HCF的系统收益受外径与供电共同限制。 Meta:24FP跨大西洋约0.5 Pbps已近技术极限;1 Pbps需48FP等效方案+18 kV PFE+DCR约1 Ω/km;2 Pbps在现有供电下”不可能”〔0921-Mo3-G1-Meta p7〕〔0921-Mo3-G1-Meta p9〕。ASN:6000 km、18/24/36 kW、≤48 FP约束下,今天0.10 dB/km的HCF设计约1.1 Pbps,与SCF约1.25 Pbps相当(读图,仿真)〔0920-pm-Su4-B-04-ASN p10〕;无空间约束时HCF C带可达约6.3 Pbps对SCF约3.2 Pbps(读图估计)〔0920-am-Su2-B-06-ASN p6〕。实时传输:Ciena/Meta在Bifrost 16,608 km上实时18 Tb/s(298.9 Pb/s·km),首次跨太平洋距离实时800 Gb/s〔0921-Mo3-待定-Ciena p5〕。能效侧:可插拔约70–100 pJ/bit对嵌入式约425–680 pJ/bit(读图,Nokia)〔0920-am-Su2-B-04-Nokia p5〕。
判断5:网络智能化的落点是”DSP内监测+受约束的智能体”,而非零接触自治。 片上LPM已在ExaSPEED800/118 GBd OSFP DSP中实现:单个PDL估计误差<0.5 dB,多PDL定位误差<1.0 dB(200 km,实验)〔0922-Tu4-H2-NTT p6〕。LLM智能体:Chalmers在CORONET CONUS数字孪生上,Qwen2.5 32B Instruct的Multi-Call工具抽象通过率90%,Generic仅57%,结论”生产可用?尚未”〔0923-We2-C2-1339-符合T p11〕〔0923-We2-C2-1339-符合T p13〕;北邮Skill+SOP智能体相对基线token减少86%、RCA准确率100%(仅光纤断裂/弯曲两类场景)〔0923-We2-C1-939-北邮 p13〕。
1. 需求与网络架构
- 容量需求:海缆带宽需求增速25–33%、平均26%(TeleGeography),约每3年翻倍〔0920-am-Su2-B-06-ASN p2〕;跨大西洋需求2035年约18 Pbps(NEC引TeleGeography)〔主分析师笔记09-NEC Su2-B-05〕。Omdia(2024版)光网络交付量2020年约130 Pb增至2029年约1850 Pb(柱状图读数)〔0920-pm-Su3-H-05-Adtran p4〕。多区域AI集群每区域对需Pb/s量级、最高48 Pb/s〔0920-pm-Su3-D-05-Nokia p4〕;约190 GW超大规模容量已宣布,每AI园区4–12栋楼,1.6T下园区间隙2–40 km,光纤时延5 μs/km〔0920-pm-Su3+Su4-A-00-全场 p111〕。
- 流量占比:中国电信预测AI-enhanced应用中的AI流量到2033年约43–44%,常规应用流量约70%+降至约35%(读图估计)〔0923-MF-00-上午连拍 p4〕;BT称AI流量在消费者流量中”无显著体现”,核心流量>34 Tbit/s,推理约”一波长”级,训练需scale-across〔0920-am-Su1-C-00-全场 p19〕。
- 三域架构(Nokia):scale-up(米级,IM-DD,CPO/NPO/XPO);scale-out(100 m–10 km,PAM4可插拔至2 km,约2 km起Coherent-lite);scale-across(10–1000+ km,ZR/ZR+,IP over DWDM或thin transponder,C+L)〔0920-pm-Su4-A-04-Nokia p4〕。
- Meta骨干:IP网络4平面扩到8平面(scale up+out约100x);IP与光集成去转发器,同容量总功耗约降80%;最大路由光纤数约每年翻倍,2031年>1k;ILA站房从48 rails/2 kW每架演进到设计中的4,096 rails/>18 kW每架,每光纤对成本约降8x〔0921-MF-am-T08-1220-Meta p10〕〔0921-MF-am-T08-1220-Meta p13〕。
- OVHcloud:<10 km无线路系统(如2x400G LR),>10 km 800G ZR+加线路系统(跨段约100 km),环内容量为环间10倍〔0920-am-Su1-C-00-全场 p16〕。
- BT:核心传输2025年400G、约2029年800G、2030+可能1.6T,并提出需新光纤类型/更多频谱〔0920-am-Su1-C-00-全场 p25〕。
- 中国电信:500,000 km系统光纤、1000+全光调度节点;新建G.654.E链路≤0.172 dB/km;800G现网试验(约140 GBd DP-PCS-16QAM),1.6T实验室(200 GBd+,DP-PCS-64QAM);S+C+L现网试验约17–20 THz,全频段实验>37 THz;50 ms WSON保护〔0923-MF-00-上午连拍 p6〕〔0923-MF-00-上午连拍 p7〕。
- 运行效率:AIST量化浪费:400ZR+按OSNR选速率多余余量11 dB、峰值观测损失75%;算力与网络容量失配峰值损失96%;协议不适配全光路径93%/55%(自报,试验台)〔0920-am-Su2-B-03-AIST p5〕〔0920-am-Su2-B-03-AIST p13〕。NTT引用统计:多数网络频谱占用率<60%,OSaaS可变现闲置频谱〔0920-pm-Su4-H-05-NTT p2〕。
- 光纤空间与长度分布:HCF应用长度占比接入约70%、长途约20%、海缆约10%〔0920-pm-Su4-B-03-中国移动 p2〕;Nokia主张DCI/长途仍可继续增加SSMF(已部署128+光纤对线缆),海缆C+L使光纤容量约提升2x,相当于5–6年需求增长〔0920-pm-Su3-D-05-Nokia p6〕。
- 标准:ITU-T ION-2030三层网络〔0920-am-Su1-C-00-全场 p8〕;OIF 1600ZR/ZR+已发straw ballot,1600 Coherent Lite讨论中(<40 km,最小10 km)〔0921-MF-am-T05-1120-Nokia p6〕。
2. 技术路线与关键指标
2.1 相干DSP、可插拔与嵌入式(1.6T/2T/3.2T演进)
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| Nokia | 400ZR→800ZR→1600ZR/ZR+/CL产品族 | 400ZR约60 GBd 7 nm CFEC;800ZR 118–135 GBd DP-16QAM+PCS OFEC 3 nm;1600ZR约236 GBd单载波;1600ZR+ 252 GBd(2×约126);1600CL约226–247 GBd(待定),FEC延迟50–75 ns;IA约Q2/Q3 2026 | 讲者路线图 | 〔0920-pm-Su3+Su4-A-00-全场 p120〕 |
| Nokia | 园区FEC三选项(复用800G 10 km CL的BCH引擎) | BCH(126,110) 247.3 GBd、49–55 ns、RSNR 13.7 dB、模块功耗+1.5–3%;压缩FEC 239.1 GBd、70 ns、13.8 dB、0%(基准);Braided 226.7 GBd、70–72 ns、14.3 dB | 讲者路线图 | 〔0920-pm-Su4-A-04-Nokia p12〕 |
| Nokia | DSP功耗与1.6/2.4T应用(T05) | DSP功耗构成:Line 43%、Analog 43%、Client 12%、Control 2%;ASIC约24 W对光学约9 W(1600G,读数估计);Low power <40 km 220–247 GBd 30 W;Multi-haul 40–7000 km 100–260 GBd 43 W;High-performance 40–15000 km 60–300 GBd 2.4T 60 W 64QAM | 讲者自报/读数 | 〔0921-MF-am-T05-1120-Nokia p3〕〔0921-MF-am-T05-1120-Nokia p6〕 |
| Ciena | Coherent-Lite与零重传 | 2 nm CMOS;每3.2 Tb/s、20 km需1.3 Gb ARQ存储;10T参数数据集在BER=1E-12下丢160包;压缩FEC后BER<1E-24;12.8T Coherent-Lite XPO <240 W(液冷可承受400 W) | 讲者自报(“Zero Errors”为自述) | 〔0920-pm-Su4-A-02-Ciena p5〕〔0920-pm-Su4-A-02-Ciena p7〕 |
| Ciena | WaveLogic 6 Nano可插拔对Extreme转发器 | 海缆Tasman Express 2250 km:23.2 Tb/s(29×800G,150 GHz)对27 Tb/s(+16%,27×1T,162 GHz);Metro DCI:51.2 Tb/s(64×800G,150 GHz)对76.8 Tb/s(+50%,48×1.6T,200 GHz) | 讲者对比数据 | 〔0923-MF-00-上午连拍 p69〕〔0923-MF-00-上午连拍 p70〕 |
| Nokia | 嵌入式对可插拔(1830 PSS-HC) | 城域550 km/55 Tb/s:可插拔(thin transponder,Ext C+Ext L)CapEx节省28%、占地节省29%、功耗节省36%;长途1300 km:嵌入式800G对可插拔400G,嵌入式容量多63%,可插拔CapEx节省52%、占地40%、功耗64% | 产业发布(自家仿真/规划) | 〔0921-PF-待定-Nokia p9〕〔0921-PF-待定-Nokia p11〕 |
| Acacia(Cisco) | 800ZR+ | 出货>75,000只;IMDD在200G/lane极限约10 km,400G/lane时>2 km需相干;路线:0–2年200G/lane,2–5年400G/lane与Coherent-lite园区,5–10年800G/lane、数据中心内相干 | 讲者自报 | 〔0920-pm-Su4-A-03-Acacia p3〕〔0920-pm-Su4-A-03-Acacia p5〕 |
2.2 高波特率发射/接收与器件
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| Nokia Bell Labs | 450 GBd全电I/Q(DBI-DAC)+TFLN IQM+OAWM接收 | 单波长净3.83 Tb/s,PS 64QAM熵5.3,SNR X/Y 13.95/13.88 dB,NGMI 0.8795/0.8768对阈值0.8714;B2B与10 km SSMF;离线DSP;此前2.42、2.52 Tb/s | 实验(PDP) | 〔0924-PDP-A-5-NokiaBellLabs p13〕〔0924-PDP-A-5-NokiaBellLabs p8〕 |
| Huawei | 234 GBd实时相干收发机(自研CMOS ASIC+AI核) | 2.0 Tb/s,60 km SSMF,pre-FEC BER约0.029,post-FEC无误码,连续监测10小时,Q余量>0.6 dB;贝叶斯优化约100次迭代,BER 2.5×10⁻²→1.7×10⁻²(约0.7 dB Q);兼容1.6T ZR+,双子载波 | 实验(实时) | 〔0923-We2-I-00-全场连拍 p49〕〔0923-We2-I-00-全场连拍 p48〕 |
| NTT | 168 GBd PCS-324QAM+样本域Volterra预失真(TFLN IQM,256 GSa/s AWG) | B2B净速率2.18 Tb/s;80 km后2.10 Tb/s(入纤6 dBm,熵8.063 bit/2D-sym);样本域VF较符号域VF峰值SNR高0.7 dB(均匀64QAM,2.5 Vpp) | 实验 | 〔0921-Mo5-F5-NTT-168-GBd-PCS p6〕〔0921-Mo5-F5-NTT-168-GBd-PCS p7〕 |
| Nokia Bell Labs | 光谱-时间酉变换生成高波特率 | 仅50 GHz电带宽:100 GBd 16QAM(8级)SNR 16.7 dB;220 GBd 16QAM(10级)SNR 11.8 dB,NGMI约0.86(阈值0.8456);受环损耗与相位稳定限制 | 实验(环回) | 〔0922-Tu3-A3-NokiaBellLabs p8〕〔0922-Tu3-A3-NokiaBellLabs p13〕 |
| 上海交大/Nokia Bell Labs/西湖大学 | 免LO直接检测(SiP DP-CADD等) | DP-CADD净426 Gb/s、净ESE 11.83 b/s/Hz(80 km,24% SD-FEC);最简相位分集46 GBd 64-QAM净229 Gb/s、ESE 8.76;常规DD净ESE约4 | 实验(记录声明引ECOC 2023 PDP) | 〔0923-We3-D5-上海交大 p25〕〔0923-We3-D5-上海交大 p15〕 |
2.3 海缆:供电、能效、无中继与实时传输
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| Meta | 超Petabit海缆 | 24FP约550 Tbps为当前技术上限(读图);18 kV PFE下1 Pbps@TA需DCR约1 Ω/km、中继器压降120 V,线缆41%/中继器59%;2 Pbps中继器占PFE 109%,不可能;13,000 km中间供电可提升约+60%;Petal(法-美约7,000 km,预计2029年)首条大规模部署MCF海缆(OCR) | 讲者自报/设计分析 | 〔0921-Mo3-G1-Meta p3〕〔0921-Mo3-G1-Meta p7〕 |
| NEC Labs America | 多Pb海缆功效 | <24FP、7000 km能耗:SCF 28/2CF 20/4CF 17 pJ/b;9000 km:38/30/30;12000 km:47/47/55;跨大西洋约20 pJ/b,跨太平洋约50 pJ/b;分支辅助供电使SEF@48CP约6,500 km延伸至+9000 km;跨大西洋约6700 km、48CP、2CF、PFE 18 kV/22 kW约1 Pb/s | 分析/自报 | 〔主分析师笔记09-NEC Su2-B-05〕 |
| ASN | HCF与SDM海缆系统级容量 | 无空间约束6000 km/18 kW:SCF 300路径约3.2 Pbps对HCF C带520路径约6.3 Pbps(读图);9,000 km跨太平洋1 Pbps目标:18 kW时仅HCF C+L 2×16FP(约1.45)超过;实际约束≤48 FP下HCF C+L SDM×2约2 Pbps量级;6000 km 0.05 dB/km最优跨段约170 km/35中继,容量仅比0.08 dB/km多约6% | 仿真(读图,不精确) | 〔0920-am-Su2-B-06-ASN p6〕〔0920-am-Su2-B-06-ASN p11〕 |
| Ciena/Meta | Bifrost实时18 Tb/s | 16,608 km,12对光纤,平均中继间距约65 km;28路140–178 GBd,600/700G,每信道余量>0.17 dB,8小时无误码;298.9 Pb/s·km;首次跨太平洋实时800 Gb/s(173 GBd,4.57 b/s/Hz);算法收敛<1秒/候选、最大吞吐优化<2分钟 | 实验(实时,称记录) | 〔0921-Mo3-待定-Ciena p2〕〔0921-Mo3-待定-Ciena p5〕 |
| Nokia | 海缆可插拔 | ICE-X现场试验(OFC 2026 Th4C.6):2,931 km、45个重发器、平均跨距66 km,400G/λ 5,682 km(72 GBd),600G/λ 2,841 km(119 GBd,Q余量2.5–2.8 dB),800G闭合但余量不足;同容量节能约88–93%;每C带光纤电费节省>$12k/年 | 现网试验(引用) | 〔0920-am-Su2-B-04-Nokia p8〕〔0920-am-Su2-B-04-Nokia p6〕 |
| Lightera/Cisco | 实时无中继2芯MCF | 52.8 Tb/s(26.4 Tb/s/core)、303.4 km、SCUBA 2X(0.147 dB/km,XT平均-59 dB/100 km),33路138 GBd DP-16QAM-PCS,商用800G可插拔;单向/双向无可测量XT代价,平均Q²余量约1.5–1.7 dB | 实验(称记录,实时) | 〔0921-Mo3-待定-Lightera p5〕〔0921-Mo3-待定-Lightera p6〕 |
2.4 空芯光纤:光纤指标、制造与部署
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| YOFC | GTA-ST-HCF(长途,29 µm芯/230 µm/370 µm) | 最低0.032 dB/km、典型0.08 dB/km,IMI≤-60 dB/km;45.26 km样品OSA 0.0292–0.0297 dB/km,OTDR 0.035 dB/km,标称0.032±0.003,IMI -63.6 dB/km | 讲者自报/实验室测 | 〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p13〕 |
| Linfiber | 大芯/中芯AR-HCF量产 | 大芯:单塔1个月967.7 km,加权平均0.068 dB/km,最小0.038;中芯:1273.59 km,≤0.1 dB/km长度999.96 km,加权平均0.088 dB/km,IMI -60 dB/km;讲者称大芯”工业应用价值有限”(OCR) | 讲者自报 | 〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p22〕〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p23〕 |
| Linfiber | 全指标对比与产能 | HCF<0.05 dB/km对SMF 0.142;非线性<0.01对1–10 W⁻¹km⁻¹;产能每预制棒数十km对数千km;价格>$3000–5000/km对$20–40/km;SMF每拉丝线约1M km/年,HCF每线30,000 km/年,占SMF市场1%(8.5M km/年)需283座塔;累计产量约83 km对SCF约10000 km量级 | 讲者自报(引CRU预测) | 〔0921-Mo3-B1-领纤Linfiber p13〕〔0921-Mo3-B1-领纤Linfiber p69〕 |
| Microsoft/Southampton | 零色散HCF(PDP) | 外管壁厚1.18→1.31 µm,D在约1.29 µm过零;HF-5 1550 nm损耗0.23 dB/km(最小0.22),HF-4 0.196 dB/km;56 GBd PAM4约15 km:BER HF-5约2–4×10⁻⁴,标准HCF约2–4×10⁻³,SMF约3×10⁻¹;30 µm芯设计仿真0.057 dB/km尚未过零 | 实验(PDP,首次) | 〔0924-PDP-A-1 p18〕〔0924-PDP-A-1 p20〕 |
| 中国移动 | 现网稳定性与标准 | 无锡18.4 km TDNANF-4 2024/10–2026/05无充气吹扫,熔点损耗-0.19至+0.18 dB;CO2线1602.876 nm密封方案缆前0.04 dB/km、部署后0.078 dB/km;4元与5元结构混接耦合损耗最低仍>0.09 dB(G.652.D/G.654.E约0.03 dB);CCSA已批2份技术报告,ITU-T SG15 2026.7启动GSTR.hcf | 现网+自报 | 〔0920-pm-Su4-B-03-中国移动 p6〕〔0920-pm-Su4-B-03-中国移动 p7〕 |
2.5 HCF传输系统:多跨、长跨、无中继、GLA
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| Nokia Bell Labs/ASN/YOFC | 532 km全C波段无中继(PDP) | 30.66 Tb/s(37通道PDM-16QAM,ROPA);15.73 Tb/s(35通道PDM-QPSK,无ROPA);2×266 km,总跨段损耗57.2 dB;ROPA信号约-15 dBm,泵浦24–34.77 dBm,泵浦降10倍仅损失约10.15%容量;此前C波段无中继约407 km(32 Tb/s,实时) | 实验(PDP,称记录) | 〔0924-PDP-A-3 p22〕〔0924-PDP-A-3 p24〕 |
| Linfiber/暨南大学 | AR-HCF长途环路 | 153.34 km IT-DNANF,110路WDM,12,113 km 24.8 Tb/s;GMI容量距离积300.4 Pb/s·km(称AR-HCF最高);在线去CO2 845.8 km统计中位<0.039 dB/km;自适应17–68 GBd避CO2线 | 实验 | 〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p28〕〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p29〕 |
| Microsoft/UCL | 从城域到长途综述 | 32×800G实时、138 GBd、301.7 km DNANF;400G ZR经427.97 km HCF(对比151 km SMF);环路总速率25.8 Tb/s@1439.2 km、10.3 Tb/s@6116.6 km、3.2 Tb/s@11153.8 km;O波段单BDFA 61.5 Tb/s@1080 km | 实验(多为引用/本团队) | 〔0922-Tu3-H1-MicrosoftAzureFiber p9〕〔0922-Tu3-H1-MicrosoftAzureFiber p21〕 |
| UCL/Microsoft/Lightera | 双波段双向O+C(缩径190 µm,PDP) | 112.5 km,2024 km:O 22.7/22.9 Tb/s,C 29.2/31.0 Tb/s,GMI合计51.9+53.9 Tb/s;4500 km C波段双向21.5+22.2 Tb/s;6750 km 16.6+17.2 Tb/s | 实验(自称首次长距双向) | 〔0924-PDP-A-4 p14〕〔0924-PDP-A-4 p15〕 |
| Nokia Bell Labs/YOFC | GLA下134 GBd单载波(长途) | GLA场景(3条线)>1T至1500 km以外,2128 km约930 Gbps(DP-16QAM/64QAM);无GLA 1000 km内>1.2T/载波,2128 km约1.1T;RRC 0.06时<30抽头,可压150 GHz栅格至137.5 GHz(OCR,未看图) | 实验(环路) | 〔0922-Tu3-H2-NokiaBellLabs p11〕〔0922-Tu3-H2-NokiaBellLabs p12〕 |
| UCL | C+L GLA影响(294×32 GBd) | 1000 km、100 km跨、HCF 27 dBm:C波段较SMF多3.4 Tb/s(8%),中继器少2.7×;GLA理想抑制L波段最大59.2 Tb/s(约1.5×),中继器最多少3.3× | 仿真 | 〔0922-Tu3-H3-UCL p15〕〔0922-Tu3-H3-UCL p23〕 |
| Ciena | 多跨运行洞察 | 累计测试570 km、5家HCF供应商;HCF非线性系数比典型放大器低380倍;各距离段上限:DCI≤100 km GLA深度0.1 dB/km,Regional≤1000 km 0.01,Long haul≤4000 km 0.003,跨大西洋≤10,000 km 0.001(前提:50 ps平均DGD容限等);1000 km时”近1/2的L波段可能不可用” | 实验室/现网试验 | 〔0923-MF-Ciena-空芯光纤 p5〕〔0923-MF-Ciena-空芯光纤 p10〕 |
2.6 放大器与多波段(C+L、S、O、T)
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| YOFC | EBDF+BDF无缝102 nm C+L集成放大器 | 1524.1–1626.8 nm;增益≥23 dB(最小)、NF≤7.8 dB、平坦度≤2.3 dB(加GFF,125波、100 GHz,-10 dBm/波);饱和输出约21.5 dBm,讲者承认输出偏低噪声偏高 | 实验 | 〔0922-Tu1-D1-长飞 p5〕〔0922-Tu1-D1-长飞 p6〕 |
| Lightera | HCF多波段放大器 | 铒铋混合S+C:23 dBm、NF 7~4 dB、1490–1560 nm;铋E-S两级输出29.4 dBm,PCE 20%;O波段BDFA 29–32 dBm,PCE 10–20%;Yb T波段kW级、最高85%转换效率,“尚未用于数据传输” | 讲者自报 | 〔0920-pm-Su3-B-05-Lightera p5〕〔0920-pm-Su3-B-05-Lightera p7〕 |
| Aston/Lightera | S波段及更宽放大综述 | 混合BiEr无缝S+C 9 THz,增益>20 dB,NF<6 dB,23 dBm;DRA增益16.7 dB、有效NF -2.7 dB;TDFA S波段总饱和输出19 dBm;1050 km对比DRA 14.2 dB SNR>TDFA 13.0 dB;“小信号增益不能作为部署指标” | 综述/引用 | 〔主分析师笔记08-0922-Tu1-D3-Aston大学〕 |
| Aston | 172 Tb/s O波段相干 | 633路×24.5 GBd,1266–1358 nm,16.14 THz,25 km,1200 nm后向拉曼;GMI估计172.87 Tb/s,译码后164.83 Tb/s,10.7 b/s/Hz;最优入纤15 dBm(17 dBm起零色散附近代价上升) | 实验(称GMI记录) | 〔0922-Tu1-G5-Aston大学 p12〕〔0922-Tu1-G5-Aston大学 p13〕 |
2.7 SDM:多芯与耦合芯、MIMO
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| TU/e/NICT | 19芯随机耦合MCF(125 µm包层) | 1.7 Pb/s@63.5 km;568.8 Tb/s@5,166 km(容量距离积2.93 Eb/s·km);434.6 Tb/s@8,610 km(GMI估计470.4 Tb/s,3.74 Eb/s·km,称记录);新一代损耗0.187 dB/km,SMD<10 ps/√km;38×38 MIMO需1,444个FIR | 实验(环路,离线DSP) | 〔0923-We2-H1-1419-埃因霍温 p22〕〔0923-We2-H1-1419-埃因霍温 p21〕 |
| TU/e/NICT | RC-MCF网络MIMO记忆 | 网络运行下所需MIMO记忆最高3.3 ns(PTP亚ns);限制在PTP长度吞吐损失C波段53%、L波段75%;节点内路径对齐须控制在IIR时长以内 | 实验 | 〔0922-Tu1-B2-TUe p14〕〔0922-Tu1-B2-TUe p15〕 |
| Nokia Bell Labs/KIT | 实时GPU 10模26 km部分MIMO | 4块A100+2颗EPYC;120 s实时迹SNR稳定:恢复MG1时全部MG约17.9 dB,仅MG1约8.2 dB(差9.7 dB) | 实验(实时) | 〔0921-Mo3-待定-NokiaBellLabs p20〕 |
| NTT | 耦合芯放大MDL/SMD | Type A并联SM-EDFA带边MDL上升(1530 nm约0.9 dB);Type B耦合4芯MC-EDFA MDL约0.03–0.1 dB且波长平坦,SMD可忽略;12圈RMS MDL约2.2–2.3 dB | 实验 | 〔0923-We2-H2-148 p12〕〔0923-We2-H2-148 p15〕 |
| NTT | 耦合芯超宽带SMD/MDL直接估计 | 1490–1640 nm(150 nm);现网68 km 12芯CCF平均MDL 0.31 dB,SMD约120–165 ps;MDL仿真验证误差<0.1 dB | 实验(现网) | 〔0921-Mo3-F4-NTT p14〕〔0921-Mo3-F4-NTT p12〕 |
2.8 DSP算法:整形、非线性、载波/定时恢复、EEPN、实时实现
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| Nokia Bell Labs | PAS加SPC(3,4)与迭代MAP解映射 | 可回收BMD损耗最多0.9 dB(PS-256QAM,SE 9 b/s/Hz);实验:3.68 THz,31信道×116 GBd,372 km环,7.5 b/s/Hz下1860 km、>26 Tb/s | 仿真+实验 | 〔0921-Mo3-F5-NokiaBellLabs p6〕〔0921-Mo3-F5-NokiaBellLabs p22〕 |
| 华南理工 | LSP-NLC+UDA | 40 GBd DP-PS-64QAM,5路,80 km跨;再优化耗时:CB-ESSFM 1150 s、SP-NLC 1311.969 s、LSP-NLC 109.39 s、+UDA 25.038 s;1200 km与3步/跨DBP相当 | 实验(环回) | 〔0921-Mo5-待定-华南理工大学 p16〕〔0921-Mo5-待定-华南理工大学 p17〕 |
| AIST | 判决前馈DBP(DFF-DBP) | 21信道64 GBd DP-16QAM,Q限6.25 dB下距离2,140 km(仅CDC)→2,634 km(4 sps),延长23% | 实验 | 〔0924-Th1-H2-AIST p7〕 |
| KIT/Nokia | EEPN时变全通滤波模型 | 180 GBd/6600 km仿真;SNR突发约14→11.7 dB,SotA GN近似平坦约13 dB;temporal GN与仿真相关ρ=0.93,SotA仅0.01;N_comp=7自适应线性滤波器接近无EEPN | 仿真+实验(130 GBd,1900 km) | 〔0923-We5-G-00-全场连拍 p69〕〔0923-We5-G-00-全场连拍 p71〕 |
| Huawei | 分布变换函数预测FEC后性能 | 200G DP-16QAM,960 km;平均pre-FEC BER均为1.21×10⁻²时四类场景post-FEC BER约1e-13至1e-7(读图),DTF预测吻合 | 实验 | 〔0924-Th1-H3-华为加拿大 p11〕 |
| NEC | GPU实时2×2 MIMO | 5 Gbaud PDM-16QAM,240 km,SOP容限10 krad/s,实时上限6.1 Gbaud | 实验(实时) | 〔0924-Th1-H4-NEC p4〕〔0924-Th1-H4-NEC p6〕 |
| UCL | 超网络DSP(重捕获延迟) | 复杂度4M→300k实数乘法(与RLS相当)→目标25k;FPGA收敛75 ns;距离泛化约60 km后下降,95 km约8 dB对约13–14 dB | 实验+FPGA | 〔0921-Mo3-待定-UCL p15〕〔0921-合集待拆-全场-Mo5 p34〕 |
2.9 监测:LPM、NLI估计、OFDR、MPI
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| NTT | 片上LPM/PDL/NLI(ExaSPEED800,118 GBd OSFP) | 200 km(4×50 km G.654.E):单PDL<0.5 dB,双PDL误差<1.0 dB(p15页OCR:设定3 dB,估计2.3 dB,误差0.7 dB,未逐项核图);LPM闭式辅助内存约降99.999%(OCR);模块功耗无可测增加 | 实验 | 〔0922-Tu4-H2-NTT p15〕〔0922-Tu4-H3-NTT p20〕 |
| Politecnico di Torino | LPM与NLI估计(邀请报告) | 1,483 km异质链路(SSMF 65 km×8+PSCF 110 km×4+SSMF 65 km×8),18×118 GBd QPSK,Acacia CIM-8;LPM估计SNR_NLI与OSA吻合,范围约14–23 dB(OCR);称LPM”已商业部署”,弱点为只估计SCI | 实验 | 〔0923-We1-G-00-全场连拍 p67〕〔0923-We1-G-00-全场连拍 p91〕 |
| 北邮/信通院 | 低复杂度硬判决PPE | 1 Sps HD+5 km步长直接用RMSE 3.8 dB,所提0.32 dB,计算时间减75%;可识别0.9/2.1/5.0 dB插损 | 仿真 | 〔0923-We1-G-00-全场连拍 p19〕〔0923-We1-G-00-全场连拍 p20〕 |
| Nokia Bell Labs | 长距/超高分辨OFDR | 首次长距OFDR测约100 km HCF(3–25 m分辨率);首次HCF侧壁背散分布式测量(124 µm,5 km);HCF背散比SMF低30/45 dB;热敏感比SMF小22倍;相干OFDR已测>4条海缆 | 实验(自称首次) | 〔0923-We3-I-00-全场连拍 p43〕〔0923-We3-I-00-全场连拍 p35〕 |
| 北邮/中国电信 | 物理驱动迁移学习预测HCF DCI OSNR | 91个现网样本适配,16个盲测:MAE 0.328 dB(解析0.478、纯数据0.434),RMSE降64% | 现网数据 | 〔0922-Tu1-B4-北邮 p11〕 |
2.10 网络智能化与AI运维(单独一节)
2.10.1 标准与架构:ITU-T ION-2030分”ION-2030 for AI”与”AI for ION-2030”,交付物含GSTR.ION-aiDC,中国电信邀请业界加入TR.ION-aiDC〔0920-am-Su1-C-00-全场 p9〕〔0920-am-Su1-C-00-全场 p29〕。ETSI TeraFlowSDN以图上下文联合优化网络与算力;三层闭环:快(亚秒,重路由)、中(近实时,切片)、慢(需求预测)〔0920-pm-Su4-C-05-CTTC p8〕。Telefónica:读/写Agent分离(Read Agent经API读状态,Configuration Agent经受治理工作流写),架构含MCP网关(RBAC、Schema校验、审计)、NSO(Dry Run/Commit/Rollback)、Ollama 72B,Agent A=ZR+开通〔0923-We-F-00-标准化专场II连拍 p23〕〔0923-We-F-00-标准化专场II连拍 p24〕。
| 机构 | 方案 | 关键指标(条件) | 口径 | 索引 |
|---|---|---|---|---|
| Chalmers | T-API合规ReAct智能体(CORONET CONUS,198条fiber链路,GNPy) | 通过率(Generic/Single/Multi):Qwen2.5 32B Inst 57%/36%/90%;Qwen3.5 35B 58%/27%/55%;4B 20%/18%/28%;平均token 30.3k/10.1k/10.6k;结论”尚未”可生产 | 数字孪生实验 | 〔0923-We2-C2-1339-符合T p11〕〔0923-We2-C2-1339-符合T p12〕 |
| 北邮 | Skill+SOP链路故障诊断LLM智能体 | token减少86%,RCA准确率100%(光纤断裂、弯曲,100次随机跨段) | 测试床 | 〔0923-We2-C1-939-北邮 p13〕〔0923-We2-C1-939-北邮 p12〕 |
| 北邮/中国电信 | A2A多智能体服务开通 | 10/10任务完成;A2A开销58–120 ms/任务;Strategy Agent约23.8–49.9 s;跨ADK/LangGraph路由准确率100%;引其ECOC 2025首次L4自治现网试验 | 德国拓扑仿真 | 〔0924-Th1-G3-北邮 p13〕〔0924-Th1-G3-北邮 p14〕 |
| Adtran | MCP智能体IPoDWDM生命周期 | 演示自然语言开通E2E服务,193.1 THz、75 GHz,返回Success;性能查询Pre-FEC BER 6.980e-03,SNR 14.3 dB,OSNR 26.0 dB;GNPy估计与测量OSNR落在曲线附近;当前假设单Agent | 测试床演示 | 〔0923-We2-C4-731 p8〕〔0923-We2-C4-731 p10〕 |
| Trinity College Dublin | AI-NNC六场景光网络控制 | 成功率(Equalize/Flatten/Hitless/Provision/Recover/Reroute,各10次):Intent层全部10/10;Network层10/9/1/9/9/5;Device+层7/0/6/10/1/0;Device层4/0/6/9/3/0 | 测试床实验 | 〔0920-pm-Su4-H-03-Trinity p8〕 |
| NTT | 光网络数字孪生(ONDT) | 现网试验:Galway–Dublin 280 km暗光纤,光纤与放大器设置事先未知,QoT预测误差约1 dB,整个过程约6小时;GSNR约18.3–21.5 dB(读数) | 现网试验 | 〔0920-pm-Su4-H-05-NTT p9〕〔0920-pm-Su4-H-05-NTT p10〕 |
| Chalmers/TalTech | AI监测权衡 | 监测配置数据率跨约九个数量级;跨系统泛化:O→O 88.85%,C→C 98.63%,C→O 60.59%,联合训练91.11%(OCR未逐格核对) | 综述+案例 | 〔0924-Th1-G5-Chalmers与TalTech p17〕〔0924-Th1-G5-Chalmers与TalTech p24〕 |
3. 厂商与客户态势
3.1 AIDC/云客户与运营商
- Meta:骨干去转发器同容量约降80%功耗;海缆侧称2 Pbps@TA在现有供电下不可能,Petal(预计2029年,OCR)为首条大规模MCF海缆〔0921-MF-am-T08-1220-Meta p10〕〔0921-Mo3-G1-Meta p7〕。
- Microsoft Azure:HCF最积极推动者,多个Region已运营,未来12个月计划部署12,000 km+〔0922-Tu3-H1-MicrosoftAzureFiber p29〕。
- OVHcloud:区域Fabric环,>10 km用800G ZR+〔0920-am-Su1-C-00-全场 p16〕。
- 中国电信:G.654.E≤0.172 dB/km、50 ms WSON、800G现网试验、1.6T实验室,主推ITU-T TR.ION-aiDC〔0923-MF-00-上午连拍 p7〕。
- 中国移动:现网HCF,两年无退化,推动CCSA/ITU-T SG15标准〔0920-pm-Su4-B-03-中国移动 p7〕。
- BT:400G(2025)→800G(约2029)→1.6T(2030+),提出需新光纤类型/更多频谱〔0920-am-Su1-C-00-全场 p25〕。
- NTT(IOWN):OSaaS、多厂商多域ONDT现网试验〔0920-pm-Su4-H-05-NTT p10〕。Telefónica:读写Agent分离与MCP网关〔0923-We-F-00-标准化专场II连拍 p24〕。
3.2 设备商
- Nokia:三类部署”互补”(Embedded/Thin Transponder/IPoDWDM);Huron DSP、XPO 12.8T、海缆可插拔ICE-X;同时主张SSMF仍胜〔0921-PF-待定-Nokia p13〕〔0920-pm-Su3-D-05-Nokia p6〕。
- Ciena:WaveLogic 6 Nano与Extreme并行(Metro +50%);12.8T Coherent-Lite XPO;Bifrost 18 Tb/s;HCF多跨测试570 km、5家供应商〔0923-MF-00-上午连拍 p70〕〔0923-MF-Ciena-空芯光纤 p5〕。
- Huawei:234 GBd实时2.0 Tb/s〔0923-We2-I-00-全场连拍 p43〕。Adtran:无中继放大器经济学、MCP智能体〔0920-pm-Su3-B-04-Adtran p16〕。
- ASN:HCF海缆保守立场;11,265 km ST-DNANF量产统计平均0.118 dB/km(1550 nm)〔0920-pm-Su4-B-04-ASN p3〕。NEC:48根200 µm 2芯光纤@17 mm缆,Google-NEC约1500 km MCF段已部署〔主分析师笔记09-NEC Su2-B-05〕。
3.3 模块/器件商与光纤商
- Acacia(Cisco):800ZR+领先供应商,>75,000只〔0920-pm-Su4-A-03-Acacia p3〕。Coherent:LS200紧凑线路系统〔0923-MF-00-上午连拍 p19〕。
- Lightera(Furukawa):2芯MCF实时无中继52.8 Tb/s,HCF与O波段BDFA〔0921-Mo3-待定-Lightera p5〕〔0920-pm-Su3-B-05-Lightera p8〕。
- YOFC:GTA-ST-HCF 0.032 dB/km,参与532 km与266 km PDP,102 nm C+L放大器〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p13〕〔0922-Tu1-D1-长飞 p5〕。
- Linfiber:中芯路线,单塔月1273.59 km,产能预测283座塔〔0920-pm-Su3-B-02-Linfiber p6〕〔0921-Mo3-B1-领纤Linfiber p69〕。Sumitomo Electric:SMF记录0.138 dB/km,Petal MCF合作〔0921-Mo3-G1-Meta p15〕。Amonics:1 µm YDFA〔0924-PDP-A-2 p9〕。
3.4 芯片商
- Marvell:Libra 800G与Electra 1.6T(2 nm)ZR/ZR+ DSP,集成MACsec〔0923-MF-00 p3〕〔0923-MF-00 p4〕。NTT:ExaSPEED800,片上LPM/PDL/NLI〔0922-Tu4-H3-NTT p25〕。Huawei/HiSilicon:CMOS ASIC+AI核,234 GBd〔0923-We2-I-00-全场连拍 p44〕。Ciena:2 nm CMOS 3.2T Coherent-Lite ASIC〔0920-pm-Su4-A-02-Ciena p7〕。Nokia:Huron DSP〔0921-MF-am-T05-1120-Nokia p10〕。
4. 学术关键突破(按影响力排序)
| # | 机构 | 论文号/文件名 | 突破点 | 数字 | 索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nokia Bell Labs/ASN/YOFC | PDP-A-3 | PDP/record:532 km HCF全C波段无中继,首次完整C波段 | 30.66 Tb/s(ROPA)/15.73 Tb/s;2×266 km;跨段损耗57.2 dB | 〔0924-PDP-A-3 p22〕 |
| 2 | Nokia Bell Labs | PDP-A-5 | PDP/record:450 GBd全电I/Q单波长 | 3.83 Tb/s,PS 64QAM熵5.3 | 〔0924-PDP-A-5-NokiaBellLabs p13〕 |
| 3 | Microsoft/Southampton | PDP-A-1 | PDP/首次:C波段零色散且电信级损耗HCF | 0.2 dB/km(HF-3/5),PAM4 BER较标准HCF低约一个数量级 | 〔0924-PDP-A-1 p18〕 |
| 4 | UCL/Microsoft/Lightera | PDP-A-4 | PDP/首次:长距双向O+C,缩径190 µm HCF | 2024 km,GMI 51.9+53.9 Tb/s | 〔0924-PDP-A-4 p14〕 |
| 5 | Microsoft/Amonics/Nokia Bell Labs | PDP-A-2 | PDP/首次:全相干1 µm HCF系统 | 53.3 Tb/s,106.1 km,244×32 GBd | 〔0924-PDP-A-2-MicrosoftAzureFiber p14〕 |
| 6 | Huawei | We2-I(234 GBd) | 首次实时2.0 Tb/s相干收发机,称记录波特率 | 234 GBd,60 km无误码,Q余量>0.6 dB | 〔0923-We2-I-00-全场连拍 p43〕 |
| 7 | Ciena/Meta | Mo3-待定(Bifrost) | record实时海缆传输;首次跨太平洋实时800G | 18 Tb/s,16,608 km,298.9 Pb/s·km,4.57 b/s/Hz | 〔0921-Mo3-待定-Ciena p5〕 |
| 8 | Lightera/Cisco | Mo3-G6 | record实时2芯MCF无中继 | 52.8 Tb/s,303.4 km,无XT代价 | 〔0921-Mo3-待定-Lightera p6〕 |
| 9 | TU/e/NICT | We2-H1 / JLT 2026 | record容量距离积;19芯RC-MCF于125 µm包层 | 434.6 Tb/s@8,610 km,3.74 Eb/s·km;568.8 Tb/s@5,166 km | 〔0923-We2-H1-1419-埃因霍温 p22〕 |
| 10 | Aston/Lightera | Tu1-G5 | record(GMI)O波段相干 | 172.87 Tb/s(GMI),16.14 THz,633路 | 〔0922-Tu1-G5-Aston大学 p12〕 |
| 11 | Linfiber/暨南大学 | 0920-pm-Su3-B-02 | 称最高AR-HCF容量距离积;在线去CO2 | 24.8 Tb/s@12,113 km;300.4 Pb/s·km;中位<0.039 dB/km | 〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p28〕 |
| 12 | NTT | Tu4-H2/H3 | 首次可插拔DSP芯片上分布式PDL监测;片上LPM/NLI | 单PDL<0.5 dB;多PDL<1.0 dB | 〔0922-Tu4-H2-NTT p6〕 |
| 13 | KIT/DTU | Tu1-G2 | 首次无源相干克隆暗孤子微梳;首次Kerr梳并行零差多波长相干 | 24路,净8.3 Tbit/s/偏振 | 〔0922-Tu1-G2-KIT p9〕 |
| 14 | Nokia Bell Labs | We3-I(OFDR) | 首次长距OFDR测约100 km HCF;HCF侧壁背散分布测量 | 3–25 m分辨率;124 µm@5 km | 〔0923-We3-I-00-全场连拍 p43〕 |
| 15 | Nokia Bell Labs(同上团队) | Mo3-F5 | PAS+SPC(3,4)回收BMD损耗 | 最多0.9 dB(SE 9 b/s/Hz) | 〔0921-Mo3-F5-NokiaBellLabs p15〕 |
| 16 | 上海交大等 | We3-D5 | record/首次DP-CADD 4-D集成DP-DD接收机(源自ECOC 2023 PDP) | 净426 Gb/s,11.8 b/s/Hz | 〔0923-We3-D5-上海交大 p15〕 |
| 17 | NICT/Hamamatsu/UCLA | 0920-pm-Su4-A-05 | 1抽头光延迟线与成对传输打破IM/DD色散壁垒(作者称C波段100 GBd 80/100 km记录级低DSP复杂度,引OFC’24) | 约100 km@224 GBd(图注) | 〔0920-pm-Su4-A-05-NICT p12〕 |
5. 分歧、争议与反常识
5.1 HCF在海缆是否已有系统级优势。 ASN:今天HCF设计外径大、光纤对数受限,6000 km、≤48 FP下约1.1 Pbps对SCF约1.25 Pbps;0.05对0.08 dB/km最优跨段容量仅多约6%〔0920-pm-Su4-B-04-ASN p10〕〔0920-pm-Su4-B-04-ASN p11〕;但无空间约束时能耗降2x、容量潜在翻倍〔0920-am-Su2-B-06-ASN p2〕。对方:Meta称0.15→0.05 dB/km可使中继器减为1/3(OCR)〔0921-Mo3-G1-Meta p14〕;532 km、266 km跨段给出陆地与无中继正面证据〔0924-PDP-A-3 p24〕;Nokia称HCF仅低时延有价值〔0920-pm-Su3-D-05-Nokia p3〕。判别点:外径350 µm对200 µm,HCF约16 FP对减径SCF约48 FP〔0920-pm-Su4-B-04-ASN p8〕。
5.2 长途HCF的GLA:光纤层根除还是系统层绕行。 Linfiber:在线去CO2使845.8 km光纤吸收中位<0.039 dB/km,称”剩余障碍是有明确解法的工程问题”〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p29〕。Ciena:无单个样品同时满足各距离目标,GLA是长途主限制,1000 km时近1/2的L波段可能不可用〔0923-MF-Ciena-空芯光纤 p14〕。UCL仿真:L波段GLA主导,8×125 km SMF优于更短跨段HCF〔0922-Tu3-H3-UCL p20〕。Nokia Bell Labs:系统层绕行可行,GLA下>1T可到1500 km以外〔0922-Tu3-H2-NokiaBellLabs p12〕。
5.3 0.03 dB/km大芯还是中芯务实。 Linfiber自述大芯0.038 dB/km但微弯与线缆密度差,“工业应用价值有限”,主推中芯(平均0.09 dB/km)〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p23〕;YOFC给出长途0.032 dB/km与DCI减径两套设计,主张”做市场合适的方案”〔0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p16〕。不同结构互连损耗最低仍>0.09 dB,远高于G.652.D/G.654.E约0.03 dB〔0920-pm-Su4-B-03-中国移动 p8〕。
5.4 2 km以上是IM/DD还是Coherent-Lite。 相干侧:IM/DD的O波段可用谱2 km后<45%,Broadcom报告2 km处<10%〔0920-pm-Su4-A-05-NICT p9〕;Acacia称400G/lane时>2 km需相干〔0920-pm-Su4-A-03-Acacia p5〕。保留侧:Nokia称1.6T下IMDD与CL功耗相近(读数估计,800G约18/28/30 W),0–10 km已有五个标准〔0921-MF-am-T05-1120-Nokia p4〕;NICT提出光域1抽头延迟线可能越过色散零点〔0920-pm-Su4-A-05-NICT p12〕。
5.5 可插拔对嵌入式:功耗还是容量。 Nokia海缆:可插拔约70–100对嵌入式约425–680 pJ/bit,但标准CD耐受不足(OIF 800GZR为2400 ps/nm)〔0920-am-Su2-B-04-Nokia p3〕〔0920-am-Su2-B-04-Nokia p5〕。Ciena:转发器容量在Tasman Express多16%、Metro多50%〔0923-MF-00-上午连拍 p70〕。Nokia(PF):1300 km长途嵌入式容量多63%,可插拔省52% CapEx〔0921-PF-待定-Nokia p11〕。
5.6 SSMF仍胜出还是SDM/MCF必要。 Nokia:SSMF一直获胜,2-core C波段可能优于C+L〔0920-pm-Su3-D-05-Nokia p6〕。Meta/NEC:供电限制下1 Pbps@TA需48FP等效,NEC称跨洋Pb级MCF系统即将到来〔0921-Mo3-G1-Meta p9〕〔主分析师笔记09-NEC Su2-B-05〕。TU/e:38×38实时MIMO的功耗/时延尚未演示〔0923-We2-H1-1419-埃因霍温 p19〕。
5.7 LLM智能体可否生产化。 乐观:BUPT token减86%、RCA 100%;A2A 10/10任务;Trinity 13天无人值守〔0923-We2-C1-939-北邮 p13〕〔0920-am-Su2-H-02-Trinity p9〕。谨慎:Chalmers”尚未”;Trinity设备层直接操控Flatten/Reroute成功率0/10;Politecnico di Milano称零接触Agent不现实〔0923-We2-C2-1339-符合T p13〕〔0920-pm-Su4-H-03-Trinity p8〕。反常识:指令微调模型优于推理模型〔0923-We2-C2-1339-符合T p13〕。
5.8 追峰值波特率还是做产品族。 Nokia:“不是峰值波特率”,按覆盖选引擎〔0920-pm-Su4-A-04-Nokia p4〕;Bell Labs:“不要等CMOS”,展望10×450 GBd替代32×800ZR覆盖4.8 THz〔0924-PDP-A-5 p15〕。
6. 判断与观察点
6.1 技术成熟度判断(基于笔记中口径)
| 技术 | 成熟度判断 | 依据 |
|---|---|---|
| 800ZR/ZR+可插拔 | 规模量产与部署 | >75,000只(Acacia自报);ICE-X现场600G/λ 2,841 km〔0920-pm-Su4-A-03-Acacia p3〕〔0920-am-Su2-B-04-Nokia p8〕 |
| 1600ZR/ZR+ | 2026年样品/爬坡 | IA约Q2/Q3 2026;OIF 1600ZR straw ballot〔0920-pm-Su3+Su4-A-00-全场 p120〕〔0921-MF-am-T05-1120-Nokia p6〕 |
| Coherent-Lite(园区) | 标准讨论中,原型展示 | OIF 1600CL讨论;Ciena 12.8T XPO展示;Marvell Aquila(OCR)〔0921-MF-am-T05-1120-Nokia p6〕 |
| 2T/3.2T单载波 | 实验室(实时2.0T;离线3.83T) | 234 GBd实时;450 GBd离线〔0923-We2-I-00-全场连拍 p43〕 |
| HCF在DCI/城域 | 现网商用起步 | 中国移动首个商用34 km;Microsoft Region承载〔0923-We3-I-00-全场连拍 p82〕 |
| HCF长途/无中继 | 实验室与环路验证 | 532 km;GLA、IMI、外径未全解 |
| MCF海缆 | 首条大规模部署预计2029(Petal,OCR) | 〔0921-Mo3-G1-Meta p15〕 |
| 片上LPM | 已进入芯片,OFC 2026 PDP;“已商业部署”(Politecnico di Torino称) | 〔0923-We1-G-00-全场连拍 p93〕 |
| LLM智能体 | 原型/测试床 | Chalmers”尚未” |
6.2 时间窗口与含义
- 2026–2027:800ZR+规模化与1600ZR/ZR+导入;园区Coherent-Lite标准化(OIF 1600CL)。BT约2029年800G、Meta站房2027+多轨(>18 kW/rack)、Petal 2029〔0920-am-Su1-C-00-全场 p25〕〔0921-MF-am-T08-1220-Meta p13〕。
- HCF:Microsoft未来12个月12,000 km+部署;产能瓶颈(每线30,000 km/年)决定2027年后规模〔0922-Tu3-H1-MicrosoftAzureFiber p29〕〔0921-Mo3-B1-领纤Linfiber p69〕。
- 对设备商:可插拔/嵌入式/IPoDWDM三类并存,全谱转发器(fiber作为部署单位,51.2T C&L示例)与XPO 12.8T路线并行〔0923-MF-00-上午连拍 p77〕;LPM/NLI监测使裕量削减有依据(“依据实测而非设计固定值”)〔0922-Tu4-H3-NTT p25〕。
- 对模块商:园区FEC 50–75 ns、ZR笼内28–40 W、2 nm CMOS、液冷(ASHRAE W4 45 °C)成为约束;模块在海缆场景需更高CD耐受(20,000 ps/nm)与150 kHz线宽〔0920-am-Su2-B-04-Nokia p3〕。
- 对芯片商:DSP监测功能(CD、DGD、PDL、SOP、SNR、BER、LPM、NLI)成为标配。
6.3 未来12–24个月要盯的指标(可量化)
- 1600ZR/ZR+实测:236/252 GBd下Q余量与模块功耗。
- Coherent-Lite FEC延迟(50–75 ns)与OIF 1600CL冻结;2 km处OCS约8 dB损耗预算的实测。
- HCF:GLA深度(长途目标0.003–0.001 dB/km)、IMI(-59 dB/km以下)、单纤拉丝长度、累计产量、价格(对比>$3000–5000/km)。
- 海缆:单缆容量对PFE电压(18 kV)与DCR(1 Ω/km);MCF海缆Petal进展;HCF海缆外径(对比350 µm对200 µm)。
- 实时MCF/SDM:38×38实时MIMO功耗;耦合芯SMD(<10 ps/√km)。
- LPM:距离分辨(步长<1 km)。
- LLM智能体:Multi-Call式高层工具抽象的通过率(>90%对Generic 57%)。
- 宽带放大:S/O/L波段饱和输出(>23 dBm)、NF(<6 dB)、PCE(目前铋/铥类约1–20%量级)。
7. 推荐配图
- 0920-pm-Su4-A-04-Nokia p13 — 1600ZR单载波与1600ZR+双子载波架构 — 判断1。
- 0920-pm-Su4-A-04-Nokia p12 — 园区FEC三方案波特率-延迟-RSNR-功耗表 — 判断2。
- 0920-pm-Su4-A-05-NICT p9 — IM/DD与相干可用带宽随距离曲线 — 判断2、分歧5.4。
- 0920-pm-Su4-A-02-Ciena p7 — 12.8T Coherent-Lite XPO结构与<240 W — 判断2。
- 0921-MF-am-T05-1120-Nokia p3 — DSP功耗饼图与ASIC/光学功耗对比 — 判断1机制。
- 0924-PDP-A-5-NokiaBellLabs p8 — 单波长速率对波特率与领先量产时间缩短 — 判断1。
- 0923-We2-I-00-全场连拍 p43 — 相干收发机速率年表与234 GBd实时点 — 判断1。
- 0920-pm-Su3-B-01-长飞YOFC p13 — GTA-ST-HCF 0.032 dB/km损耗谱与IMI — 判断3。
- 0924-PDP-A-3 p24 — 无中继SOTA容量-距离对比 — 判断3。
- 0920-pm-Su4-B-02-NokiaBellLabs p22 — 跨洋C波段HCF对SMF容量×距离 — 判断3。
- 0923-MF-Ciena-空芯光纤 p14 — 各距离段HCF损伤上限表 — 判断3、分歧5.2。
- 0921-Mo3-B1-领纤Linfiber p69 — 产能预测(283座塔对>1000条线) — 判断3产能约束。
- 0923-We3-I-00-全场连拍-空芯表征与部署 p82 — 现网试验与首个商用部署地图 — 判断3现网。
- 0920-pm-Su4-B-04-ASN p10 — SDM长期容量情景 — 判断4、分歧5.1。
- 0920-pm-Su4-B-04-ASN p8 — 外径决定光纤对数 — 分歧5.1。
- 0921-Mo3-G1-Meta p7 — 1 Pbps与2 Pbps的PFE电压限制 — 判断4。
- 0921-Mo3-待定-Ciena p5 — 18 Tb/s优化信道方案与余量 — 判断4。
- 0920-am-Su2-B-04-Nokia p5 — 嵌入式对可插拔pJ/bit与机架单元 — 判断4、分歧5.5。
- 0922-Tu4-H2-NTT p15 — 两个PDL定位与量化 — 判断5。
- 0922-Tu4-H3-NTT p25 — DSP监测功能版图 — 判断5。
- 0923-We2-C2-1339-符合T p11 — 三种工具变体×四模型通过率 — 判断5、分歧5.7。
- 0920-pm-Su4-H-03-Trinity p8 — 四种接口×六场景成功率热图 — 判断5、分歧5.7。