阿里云2篇論文入選光通信國際頂級會議ECOC 2025,展現(xiàn)前沿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新實力

訊石光通訊網(wǎng) 2025/10/9 8:45:25

  ICC訊 9月28 日,全球光通信領(lǐng)域最具影響力的學(xué)術(shù)與產(chǎn)業(yè)盛會之一——第51屆歐洲光通信會議(ECOC 2025)在丹麥哥本哈根召開。作為歐洲規(guī)模最大、歷史最悠久的光通信會議,AI相關(guān)的話題成為ECOC 2025焦點,包括AI驅(qū)動光網(wǎng)絡(luò)、 CPO共封裝、空芯光纖、可插拔彩光模塊等技術(shù)演進(jìn)。阿里云基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)團隊提交的兩篇技術(shù)論文成功入選,涵蓋高速VCSEL傳輸距離擴展、空心光纖應(yīng)用等前沿方向,展現(xiàn)了阿里云在下一代智算數(shù)據(jù)中心光互連技術(shù)上的深厚積累與創(chuàng)新突破。

  垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)憑借其低功耗、低成本及高可靠性等優(yōu)勢,使其成為智算網(wǎng)絡(luò) scale-up 與 scale-out 架構(gòu)中短距光互連的理想選擇?;?VCSEL 的光模塊與 50μm 纖芯直徑多模光纖構(gòu)成的互聯(lián)方案,具備寬裕的耦合對準(zhǔn)容差,顯著提升了光模塊的封裝效率與良率;同時,該方案對智算數(shù)據(jù)中心普遍存在的污染和灰塵具有高度魯棒性,有效增強了 AI 集群在復(fù)雜環(huán)境下的長期運行穩(wěn)定性。然而,受限于多模光纖的色散效應(yīng),傳統(tǒng) VCSEL 技術(shù)的傳輸距離通常被限制在 50 米以內(nèi),嚴(yán)重制約了其在更大規(guī)模智算數(shù)據(jù)中心場景中的應(yīng)用。

  在最新研究成果中,阿里云在論文《500-Meter Multimode Fiber Transmission with 106Gb/s 850nm Single-Mode VCSELs》中取得突破性進(jìn)展:通過采用單模工作模式的VCSEL芯片,成功實現(xiàn)了長達(dá)500米的標(biāo)準(zhǔn)多模光纖傳輸,將VCSEL的有效傳輸距離提升了十倍以上。該成果不僅顯著拓展了VCSEL在AI網(wǎng)絡(luò)中的部署場景,也為下一代低成本、低功耗、高速、高密度光互連技術(shù)的發(fā)展提供了切實可行的技術(shù)路徑。

  空芯光纖是光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域中的變革性技術(shù),徹底打破實心單模光纖的時延天花板,在數(shù)據(jù)中心選址以及為時延敏感用戶提供有競爭力的低時延服務(wù)方面極具優(yōu)勢。該技術(shù)吸引了學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界大量的資源投入,無論是在產(chǎn)品成熟度還是實際現(xiàn)網(wǎng)部署,均在過去幾年內(nèi)得到了突飛猛進(jìn)的進(jìn)展。阿里云在"What type of optical fibre will be deployed, When and Where?"的 Workshop 中給出了空心光纖部署的最佳場景以及后續(xù)業(yè)界需要持續(xù)精進(jìn)的方向。阿里云在論文"Characteristics and Impacts of CO2 Absorption Effects in Core Fiber (HCF) Transmission Systems"中研究揭示了空芯光纖規(guī)模化部署的關(guān)鍵阻礙之一 CO? 氣體吸收的影響,通過精確表征吸收譜并對比 C/L 波段,明確L波段對傳輸性能的影響顯著強于 C 波段,且當(dāng)前商用設(shè)備在相關(guān)頻譜范圍內(nèi)存在普遍性能折損。針對該問題,未來需從光纖制造工藝、吸收感知的相干 DSP 算法、到系統(tǒng)頻譜規(guī)劃等協(xié)同路徑,以削弱吸收峰影響、提升系統(tǒng)韌性,加速空芯光纖在超寬帶、低時延互聯(lián)中的規(guī)模落地。

  為實現(xiàn)更加便捷的 DCI 網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建,阿里云持續(xù)推動跨廠家 800ZR 彩光模塊的部署,讓相干模塊的網(wǎng)絡(luò)運維不再成為困擾。OIF 在本次ECOC上發(fā)布了在保護(hù)倒換場景下800ZR彩光模塊互聯(lián)互通的白皮書,標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)生態(tài)在真實落地場景的路徑上走出了一大步。

新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)

相關(guān)文章