关键性能指标

时延

Latency
2026 高频词图解

定义

信号从发送端到接收端所经历的时间,包含传输、处理与排队延迟。

图解

光走玻璃还是走空气 · 直接决定时延与非线性实芯光纤(G.652 类)玻璃芯光在玻璃(折射率约 1.47)中传播时延基准 · 非线性较强空芯光纤(HCF)空气芯光在空气(折射率约 1.0)中传播微结构包层约束光,避免泄漏单链路时延对比(相对实芯):实芯 100空芯 约 69(低约 31%)时延数字来自厂商发布与媒体报道,测试条件(波长、长度、结构)差异较大,跨厂商比较需谨慎。
空芯光纤与实芯光纤 寻常光纤的光被玻璃「拖慢」,空芯光纤让光跑在空气中,传播速度接近真空光速,因此单链路时延下降约三成。它的价值不在带宽,而在于时延与非线性——这让它天然适合跨数据中心的算力调度与分布式训练这类对同步延迟敏感的场景。
传输距离由近及远 · 越靠左,光越难打进(成本与功耗越不划算)<1mmcm 级1–3m5–100m0.5–10km10–80km+芯片间 / 芯粒间光 I/O · OIO · UCIe 之上的光延伸最前沿,尚未规模商用封装内与板内CPO / NPO / OBO 光引擎2026 交换机侧已量产机架内DAC / AEC 铜方案为主,光在渗透2–3m 是铜的最后阵地机架间可插拔 800G / 1.6T 模块当前绝对主力战场园区与城域FR / LR · DWDM · 相干模块DCI 与算力调度落点跨数据中心ZR / ZR+ 相干 · Scale-across空芯光纤在这里最有价值同一张图也解释了「铜退光进」的顺序:替代从右往左发生,越往左越难,因为短距下光的成本与功耗优势被抵消。
光互连的距离层级 光互连按传输距离分成六个层级。判断任何一个新术语的价值,先问它落在哪一层——落在越左边,技术越前沿但商业化越晚;落在「机架间」这一层,才是当下真正在出货的量。

说明

时延指数据从发送端到接收端所需的时间。在 AI 集群中它尤其重要,因为分布式训练需要频繁同步梯度,时延直接决定了大规模并行训练的效率和可扩展性。

时延由多个部分组成:光电转换与信号处理的芯片时延、光纤中的传播时延、交换设备的排队与转发时延。其中光纤传播时延由材料折射率决定——普通石英光纤中光速约为真空光速的三分之二,这正是空芯光纤的价值所在。

空芯光纤让光在空气中传播,折射率接近 1,因此单链路时延可下降约三成(厂商与媒体口径)。在跨数据中心的算力调度场景里,这部分节省可能直接转化为训练效率的提升。

关键数字

约 2/3 光速普通石英光纤中的传播速度
约 31%空芯光纤的时延降幅(厂商口径)
训练同步时延最敏感的典型场景

关键要点

  • AI 分布式训练中,微秒级差异乘以数万次通信即形成可感知的性能差距。
  • 降低时延的三条路径:缩短物理距离(CPO/NPO)、精简信号处理(LPO)、改变介质(空芯光纤)。
  • 空芯光纤把传输时延降低约 30%,在万卡集群协同训练与跨区域算力调度场景价值突出。
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