定义
芯径很小、只允许一个模式传输的光纤,长距与高速率场景的绝对主力。
图解
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。
传输距离档位 光模块命名里的字母(SR/DR/FR/LR/ER/ZR)是距离档位的简称,它同时决定了光纤类型、通道复用方式(并行还是波分)以及是否需要相干体制。看到型号先看这几个字母,比看速率更能判断它用在哪。
说明
单模光纤只允许一种模式的光传播,因此避免了模式色散,能支持更长距离与更高带宽的传输。它是数据中心主干与所有长距场景的基础介质。
常用型号包括 G.652.D(通用标准)、G.654.E(大有效面积、适合长距与相干)、G.657(弯曲不敏感,适合接入与密集布线)。选择哪种型号,取决于距离、弯曲要求与是否配合相干系统。
在数据中心内部,单模与多模的分工是:短距接入层继续用多模,新建主干与 AI 集群横向互联越来越多选择单模。这个趋势的背后是速率提升后多模的距离余量越来越紧张。
关键数字
G.652.D / G.654.E / G.657常用型号体系
无模式色散单模的核心优势
新建设主力数据中心主干的首选
关键要点
- 单模配合波分复用,可把 800G 的链路从 16 芯压缩到 2 芯双工,这是超大规模 AI 集群选择单模的核心原因。
- 单模光纤在新建设超大规模数据中心中的占比已从 2023 年的约 53% 升到 65–70%,这一转移被认为是不可逆的。
- CPO 几乎只使用单模光纤接口。