800G全自主可控高速光传输系统技术攻坚与产业化成果

   2026-07-13 4
核心提示:在国家东数西算算力网络建设、数字中国新型基础设施升级的战略背景下,传统400G光传输系统已难以适配超大带宽、超低时延、超大规
 在国家“东数西算”算力网络建设、数字中国新型基础设施升级的战略背景下,传统400G光传输系统已难以适配超大带宽、超低时延、超大规模数据互通的业务需求,同时高端光传输设备长期存在核心器件依赖进口、产业链自主可控能力不足等行业短板。针对这一产业痛点,行业科研团队历经两年多集中技术攻坚,成功完成800G高速光传输系统全链路技术突破与国产化替代,实现核心芯片、高速光模块、系统架构、调度算法、运维软件全方位自主可控,彻底打破国外技术垄断,构建起安全、高效、自主的高速光传输产业体系,为全国一体化算力网络建设提供核心技术支撑。
本次科创成果聚焦高速光传输底层核心技术革新,突破了超大容量高速传输、多通道信号协同解调、超低损耗光电转换、智能色散补偿、多业务融合调度五大关键核心技术。传统光传输系统在超高速率传输场景下,普遍存在信号衰减大、串扰干扰严重、色散补偿难度高、系统稳定性不足等问题,极大限制了算力数据、高清视频、工业大数据等超宽带业务的长距离稳定传输。研发团队通过创新优化新型编码调制算法,重构系统硬件架构,优化高速光电芯片设计工艺,有效提升了系统频谱利用效率与信号传输稳定性,单通道传输带宽较400G系统实现翻倍提升,单纤传输容量突破800Gbps,可高效承载海量算力数据跨区域调度传输。
同时,项目团队创新研发智能化动态调度运维技术,搭载自主可控的智能网管系统,可实现传输链路状态实时监测、故障智能预判、带宽动态分配、链路自动切换,大幅提升高速传输网络的智能化运维水平与抗风险能力。针对长距离传输损耗问题,团队优化光路结构与器件封装工艺,有效降低光链路传输损耗,延长无中继传输距离,大幅减少机房配套建设数量,降低算力网络建设与运维能耗,契合绿色低碳新基建发展要求。整套系统全部采用国产工艺、国产器件、国产软件搭建,关键技术自主可控率达到100%,彻底解决高端光传输设备“卡脖子”难题。
目前,该800G全自主可控高速光传输系统已完成多省市骨干算力网络、省级政务专网、大型数据中心集群的规模化商用部署,运行状态稳定,各项性能指标均达到国际先进水平。相较于传统进口设备,国产化800G系统建设成本降低20%以上,运维成本降低30%,同时具备迭代升级灵活、适配性强、安全可控的突出优势,可全面适配算力网络、5G-A超宽带业务、工业互联网、高清视频传输等多场景应用。该科创成果的落地应用,不仅补齐了我国高速光传输产业链短板,完善了全链条国产化产业生态,更为我国算力网络高质量建设、数字基础设施安全升级提供了坚实的技术保障,推动我国光通信产业从技术跟随向技术引领跨越式发展。
 
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