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光通信(Optical Communication)是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。

光通信(Optical Communication)是以光波为载波的通信方式。增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。收起

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  • 预计暴增914%!三家光通信企业交出“炸裂”成绩单
    光通信行业头部企业长飞光纤、中天科技、亨通光电相继发布2026年半年度业绩预增公告,净利润大幅增长,主要受AI算力与数据中心建设推动,行业供需结构改善,光纤光缆需求显著增加。
  • 光通信3.0十大技术跃迁⑥|全光底座:五大核心技术 构筑算力互联和6G承载的高速路网
    光通信3.0定义了下一代光通信网络的发展方向,由AI算力互联与6G承载双引擎驱动,聚焦“强不强、智不智”。全光底座作为核心承载层,通过速率倍增、频谱扩展、空分突破和光纤焕新四大技术跃迁,实现从传统传输管道到AI时代数字基建核心中枢的转变。此外,还介绍了五大核心技术及其战略价值,强调了其在算力调度、6G承载、绿色节能等方面的重要作用。
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    07/14 11:01
  • 拆解光模块:从传统分立器件到硅光芯片的集成革命
    TOSA、ROSA、激光器、调制器、探测器、DSP……一颗光模块里到底有什么?硅光芯片又是如何把这些器件“刻”进一颗芯片的? 上一篇文章我们讲了为什么光通信是AI算力的“生命线”。这一篇,我们把镜头拉近,看看光模块内部到底长什么样——从传统分立器件方案,到高集成度的硅光芯片,技术路线如何演变,各自的优劣势在哪。 一、光模块的本质:电-光-电的转换器 不管形态如何变化,所有光模块的核心任务只有两个:
  • 以“光”之名,芯片变革刚刚开始
    今年上半年,A股光通信板块行情火爆,光通信指数翻倍。AI数据中心需求激增导致通信环节受限,推动光芯片、光模块、CPO和OCS等“光”技术快速发展。光芯片短缺,尤其是高端EML激光器,成为中国厂商的机会窗口。光模块市场迅速增长,特别是800G向1.6T过渡阶段,中国企业表现突出。CPO和OCS技术虽仍处推广初期,但潜力巨大,有望重塑数据中心网络结构。
  • AI时代,诺基亚为何再次伟大?
    诺基亚在AI浪潮中通过精准定位光通信领域,成功转型并重返市场高峰,市值突破700亿美元。其收购阿尔卡特朗讯和Infinera,增强了光网络设备实力,与英伟达合作推出AI-RAN平台,展示了其在AI算力时代的竞争力。
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    06/29 17:07
    AI时代,诺基亚为何再次伟大?
  • 康宁公司副总裁林春梅:光通信是中国业务的下一个增长极
    6月24日,康宁公司副总裁、康宁大中国区总裁兼总经理林春梅在第四届中国国际供应链促进博览会上接受《中国电子报》记者采访时表示,“十五五”开局之年,意味着培育和发展新质生产力,面对AI算力驱动下对高带宽、低时延、高密度连接的需求提升,光通信会是其在中国业务的下一个增长
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    06/26 17:51
  • 2026Q1深芯盟半导体产业调研报告系列--光模块和 CPO 板块报告精华摘要
    全球光通信市场正经历着前所未有的变革,尤其是在AI算力集群的需求推动下,光通信产业逐渐成为新的焦点。中国企业在高端光模块、光电共封装CPO等领域展现出强大的竞争力,占据了全球市场的主导地位。具体而言,中际旭创、新易盛等公司在800G和1.6T光模块市场占据重要份额,展现了卓越的技术实力和市场影响力。同时,中国光通信产业链的本土化程度极高,从光器件组装到最终测试,形成了高效的协同效应,进一步巩固了国内企业在国际市场的领先地位。 未来几年,随着单通道速率从112G SerDes迈向224G,传统光模块面临物理和功耗的挑战,光电共封CPO将成为新的发展方向。硅光子和薄膜铌酸锂材料将在更高带宽和更低损耗方面发挥重要作用,推动光通信产业进入新的发展阶段。随着CPO架构的成熟,国产厂商需要拓展至上游光芯片、新材料和EDA工具等领域,以应对这场范式转移的竞争。
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  • 长光华芯:盈利“掺水”、股东“出逃”,光通信芯片难扛收入大旗
    长光华芯股价年内翻倍,AI光模块市场推动股价上涨,但基本面难言乐观。尽管股价高涨,多家机构增持,但部分股东和高管高位套现。公司扣非净利润持续为负,光通信芯片业务虽有突破但仍面临挑战,毛利率显著下降。高估值下,业绩兑现能力成为股价走向的关键因素。
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  • 索尔思光电:从贝尔实验室走出的“光通信黄埔军校”
    在中国光通信产业版图上,有一家公司被誉为行业的“黄埔军校”——它培养的人才撑起了中国光通信的半壁江山,它的技术血脉源自全球通信技术的“圣地”贝尔实验室。它就是索尔思光电(Source Photonics)。 与许多创始人故事不同,索尔思的诞生并非源于某个个体的灵光一现,而是源自一个伟大机构的技术传承。它的核心团队和技术根基,直接继承了贝尔实验室数十年的光电子技术积累。 贝尔实验室的“技术火种” 索
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    06/11 22:21
  • 光纤的三大技术趋势
    近日,小枣君访问了中国信科的光通信技术实验室,了解了其最新研发的三种光纤技术:单模多芯光纤、空芯光纤和少模单芯光纤。其中,单模多芯光纤在10.3公里的24芯光纤上实现了2.5Pb/s的实时双向传输;空芯光纤则展示了基于改进型双嵌套反谐振空芯光纤的51.2km单纤双向240Tb/s超大容量传输;少模单芯光纤则采用了S、C++、L++波段联合扩展方案,实现了4764个信道的传输,总净容量超过1Pbit/s。这些技术展现了光纤在未来发展的巨大潜力。
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  • 一文看懂光通信的发展趋势
    光通信在AI浪潮推动下迅速发展,重点在于提升传输容量、降低时延、延长距离并降低成本。具体措施包括提高单通道传输能力和增加通道数量,采用新型光纤介质和技术,如空芯光纤和多芯光纤,以及波分复用和多模技术来拓宽光谱带宽。此外,通过减少光电转换次数和优化系统架构来降低时延。尽管面临物理极限,光通信产业仍保持繁荣,预计在未来十年将持续演进。
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  • AI 算力爆发下,高速光通信的新型光子架构设计思考
    2026 年 5 月,AI 大模型规模化落地、智算中心算力需求井喷,光通信作为算力网络的核心底座,正迎来从 400G 商用向 1.6T 代际跨越的关键期。当前 AI 算力驱动带宽需求每 9-12 个月翻倍,传统电互连与分立光模块架构,已难以匹配超高速、低功耗、高集成的刚需。结合本月硅光产业大会、光通信技术研讨会的前沿动态,以及空芯光纤、薄膜铌酸锂、共封装光学(CPO)等技术突破,本文聚焦高速光通信
  • 一文了解光通信同轴光器件耦合封装技术
    光通信技术在现代社会中扮演着重要角色,广泛应用于各类网络连接场景。随着互联网流量的快速增长,光纤通信技术正面临巨大挑战。本文回顾了光通信的发展历程,介绍了光电器件的构成及其耦合技术,特别是同轴型光电器件的耦合难点与挑战。未来,通过改进耦合技术,有望提升光通信系统的性能和可靠性。
  • 6.4T、12.8T都来了,1.6T光模块还有发展空间吗?激光焊锡助力光通讯高速发展
    在光通信行业,技术迭代的速度总是快得令人咋舌。当我们还在热议800G的普及时,1.6T已开始批量交付;而当我们刚把目光投向1.6T,行业前沿已在讨论3.2T、6.4T甚至更远的未来。这不禁让人产生疑问:在更高速率技术的光环下,1.6T光模块是否只是一个短暂的过渡产品,其发展空间还有多大?
  • AI光通信狂欢:有人单季赚 57 亿,有人亏 62 亿破产
    AI带动下,光通信赛道热度高涨,国内多家企业营收大幅增长,海外市场也呈现积极态势。然而,头部企业与中小企业的差距逐渐拉大,主要体现在技术升级、资本竞争和客户资源集中等方面。面对激烈竞争,企业需加快产业升级,探索国内市场潜力,才能在未来保持竞争力。
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    05/21 23:16
  • 庄丹:构筑AI时代数字生命线 长飞以“AI-2030”领航光通信新周期
    长飞光纤光缆股份有限公司在2026世界电信和信息社会日大会上展示其“AI-2030”战略,强调光纤在AI时代的重要性。长飞以技术创新和全球韧性布局,推出多种光纤产品,满足AI智算中心的多层次需求,推动全球算力基础设施建设。
  • 激光通信,为什么值得关注?
    光通信这几年特别火,股价蹭蹭往上涨。今天这篇文章,小枣君要和大家聊另一种形式的光通信,也很有搞头,商业价值在不断提升。
    激光通信,为什么值得关注?
  • 涨超300%碾压“易中天”,“激光芯片第一股”还是亏了
    铜线不足的时代,光模块和光芯片备受瞩目。中际旭创市值破万亿,股价创新高,成为A股第十只千元股。然而,涨幅更高的长光华芯凭借100G EML光芯片批量出货,实现了显著的业绩改善和毛利率提升。尽管面临管理层频繁变更和亏损等问题,长光华芯凭借全产业链优势和技术创新,有望在未来保持领先地位。
  • 一文了解光通信及硅基收发芯片技术
    光通信技术发展迅速,特别是在无人驾驶、无人机和无人舰艇等无人操作系统中发挥着重要作用。光子学与电子学的结合为信息交换和传输提供了高效解决方案。激光雷达(LiDAR)因其高分辨率和全天候性能受到广泛关注,但传统机械式激光雷达面临结构复杂、成本高等问题。光学相控阵(OPA)技术通过相位控制实现了光束操纵和调制,减少了机械结构的需求。硅基光学相控阵技术凭借其微型化、低成本和高性能优势,已在多个领域广泛应用,尤其在光通信、雷达和传感器中。硅基光学相控阵的研究重点包括提高系统集成度、提升光束控制精度和降低系统传输损耗。硅基光学相控阵的结构组成包括光学元件和电路控制部分,通过合理设计实现对光信号的精确调控。光电集成技术通过将光学元件与电子元件集成在同一芯片上,实现了高速、低功耗的信息处理和传输,适用于光通信、计算和传感等领域。收发一体化光学相控阵集成了光发射与光接收功能,提升了系统的集成度和灵活性。一维和二维收发一体化光学相控阵分别通过优化阵列布局、尺寸和单元间距等因素,实现了高效的操作能力和精确的光束控制。硅基光电子领域的持续探索和技术创新为超大规模光学系统的芯片化和实用化开辟了新的道路。
  • 全球供应链联盟成形,预估2030年Micro LED CPO光收发模块产值达8.48亿美元
    生成式AI驱动高速光通信需求急速攀升,由于Micro LED具备仅1-2 pJ/bit的能耗,以及具有低于百亿分之一的误码率(Bit Error Rate, BER),有望在垂直扩展(Scale-Up)的数据中心网络中,与AEC(主动式电缆)及VCSEL NPO(垂直共振腔面射型雷射近封装光学)并列为机柜内(Intra-Rack)三大短距高速传输方案。因此,TrendForce集邦咨询预估,Mic
    全球供应链联盟成形,预估2030年Micro LED CPO光收发模块产值达8.48亿美元

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