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Hochleistungsfähige Glasfaser-Flachbandkabel: Kernlösung für die Rechenzentrumsverkabelung angesichts der rasant steigenden Nachfrage

12. Januar 2026

Die großflächige Expansion von Rechenclustern verändert die zugrundeliegende optische Übertragungslogik vonRechenzentrenHerkömmliche Glasfaserkabel mit einem oder wenigen Kernen genügen nicht mehr den Anforderungen an extrem hohe Bandbreite und geringe Latenz großer Cluster. Hochkern-Glasfaserkabel sind daher für Hyperscale-Rechenzentren und intelligente Rechenzentren unverzichtbar geworden. Sie nutzen die Vorteile der hohen Dichte durch die Integration Tausender Kerne pro Kabel und die gleichzeitige Verbesserung der Verkabelungs- und Betriebseffizienz, um den Übertragungsengpass in Hochgeschwindigkeits-Rechenszenarien zu beheben.

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Als führender globaler Hersteller von Glasfaseroptiken und eine der zuverlässigsten Marken für Glasfaserkabel,Oyi International Ltd..Wir haben uns der Bereitstellung erstklassiger Glasfaserprodukte und -lösungen für Unternehmen und Privatkunden weltweit verschrieben. Unsere Technologie-Forschungs- und Entwicklungsabteilung beschäftigt über 20 spezialisierte Mitarbeiter, die sich der Entwicklung innovativer Technologien und der Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen widmen. Wir exportieren unsere Produkte in 143 Länder und pflegen langjährige Partnerschaften mit 268 Kunden. Damit sind wir ein zuverlässiger Glasfaserlieferant für den globalen Markt. GlasfaserverteilerUnsere Produkte werden weltweit von Herstellern von Glasfaseroptiken und Unternehmen, die Glasfaserkabel verlegen, eingesetzt.Telekommunikation, Rechenzentren, Kabelfernsehen, Industrie und andere Bereiche, wobei die Hauptprodukte verschiedene Arten von Glasfaserkabeln umfassen, darunter Hochkern-Flachbandkabel, Bündeladerkabel, Tight-Buffered-Kabel, armierte Glasfaserkabel,Glasfaserkabel für den Innenbereich,Glasfaserkabel im Außenbereich,MPOVorkonfektionierte Glasfaserbaugruppen, Singlemode-Glasfaserkabel, Multimode-Glasfaserkabel und mehr.

 

Die Kernkompetenz von Glasfaser-Bändchenkabeln mit hoher Kernanzahl liegt in ihrer extremen Dichte und Effizienz, die optimal auf die Übertragungsanforderungen großer Rechencluster abgestimmt sind. Gängige kommerzielle Produkte umfassen 288 und 576 Kerne, während führende Cloud-Service-Anbieter bereits Kabel mit 1.728 und sogar 6.912 Kernen einsetzen. Ein einzelnes Glasfaser-Bändchenkabel mit hoher Kernanzahl kann die Übertragungskapazität von Dutzenden herkömmlicher Kabel transportieren. Durch die parallele Verklebung der Faserbänder und die integrierte Bauweise mit Bündeladern (12/24 Kerne als Basiseinheiten) wird die Faserdichte bei gleichem Querschnitt um das Drei- bis Fünffache erhöht. Ein typisches 24-Kern-Bündeladerkabel hat einen Außendurchmesser von nur 8,5 mm und ist damit 25 % kleiner als herkömmliche Kabel mit der gleichen Kernanzahl. Dadurch eignet es sich perfekt für schmale Kabeltrassen und -kanäle in Rechenzentren. Dies ermöglicht zwei GPU-Verbindungen pro Rack und gewährleistet den Betrieb von Hochgeschwindigkeits-Verbindungsprotokollen wie NVLink ohne Platzbeschränkungen, was den effizienten Betrieb großer Rechensysteme unterstützt.

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Eine weitere Stärke von Glasfaserbändern mit hohem Kerndurchmesser ist die Effizienzsteigerung, die Probleme beim Bau und Betrieb von Rechenzentren löst. Im Hinblick auf die Bereitstellungseffizienz bieten Glasfaserbänder in Kombination mit der MPO-Vorkonfektionierungstechnologie deutliche Vorteile.SteckverbinderDie Kabel sind in Fabriken integriert und ermöglichen so die sofortige Nutzung vor Ort ohne aufwendiges Spleißen der einzelnen Adern. Bei 144-adrigen Kabeln benötigen herkömmliche LC-Einzeladerlösungen 144 Spleiße, während Flachbandkabel mit MPO-Technologie nur 12 benötigen. Dadurch verkürzt sich die Spleißzeit von 8 auf 2 Stunden und die Arbeitskosten sinken um 60 %. Flachbandkabel ermöglichen zudem bedarfsgerechte Verzweigung und erleichtern so Betrieb und Wartung. Die hochadrigen Backbone-Kabel werden zentral verlegt, und die Enden können in kleinere Einheiten mit 12 oder 24 Adern aufgeteilt werden, um Server und Switches anzuschließen. Für eine spätere Clustererweiterung sind keine neuen Backbone-Kabel erforderlich, sondern lediglich die Erweiterung der Abzweigverbindungen. Dies verbessert die Erweiterungseffizienz um 80 % und senkt die Renovierungskosten erheblich.

Die stark steigende Nachfrage nach Glasfaser-Ribbons mit hoher Kernkapazität wird durch die Übertragungseigenschaften großer Rechencluster angetrieben. Anders als bei der unidirektionalen Datenübertragung im traditionellen Cloud-Computing benötigen Clustergeräte massive Dateninteraktionen, die ein vermaschtes Verbindungsmodell bilden. Der Glasfaserbedarf pro GPU-Rack steigt von 15–30 Kernen in herkömmlichen Rechenzentren auf 1.152 Kerne in High-End-Racks. Große Cluster benötigen Hunderttausende Kernkilometer Glasfaser; herkömmliche Kabel führen zu Kabelengpässen, erhöhten Latenzschwankungen und Ausfallrisiken. Glasfaser-Ribbons mit hoher Kernkapazität reduzieren die Anzahl der Verbindungsknoten durch ein hochdichtes Design, kontrollieren Latenzschwankungen im Millisekundenbereich und senken die Ausfallrate auf unter 0,1 %. Damit erfüllen sie die drei Kernanforderungen: hohe Bandbreite, niedrige Latenz und hohe Zuverlässigkeit. Gleichzeitig treiben Projekte zur Vernetzung von intelligenten Rechenzentren über Regionen hinweg die Nachfrage nach Glasfaser-Ribbons mit hoher Kernkapazität für große Entfernungen weiter an. Deren geringe Dämpfung eignet sich für DCI-Verbindungsszenarien mit Entfernungen von bis zu 100 km.

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Aktuell finden hochadrige Glasfaser-Bandkabel breite kommerzielle Anwendung. Pilotprojekte und Großbestellungen führender Unternehmen beschleunigen die Verbreitung. Branchenzahlen zeigen, dass hochadrige Bandkabel über 30 % der Beschaffungen großer Telekommunikationsbetreiber ausmachen und in den neuen intelligenten Rechenzentren führender Cloud-Anbieter eine Marktdurchdringung von 80 % erreichen. Sie etablieren sich damit als Standard für Backbone-Verkabelung. Technologische Herausforderungen wie Übersprechen zwischen den Adern, Dämpfungskontrolle und die effektive Fläche werden kontinuierlich bewältigt. Die Produkte entwickeln sich hin zu höherer Adernzahl, geringerer Dämpfung und umweltfreundlicheren Eigenschaften, wie der Integration von Raummultiplextechnologie und der Verwendung recycelbarer Mantelmaterialien, um den zukünftigen Übertragungsanforderungen von 6G und Quantencomputern gerecht zu werden.

Die Hochleistungs-Glasfaserkabel von OYI genießen weltweit Anerkennung für ihre hervorragende Leistung und gleichbleibende Qualität. Wir bieten Komplettlösungen aus einer Hand, die Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und technischen Support umfassen. Zudem unterstützen wir Unternehmen, die Glasfaserkabel verlegen, mit professioneller Bauberatung und Betriebs- und Wartungsdiensten. Als zuverlässiger Partner globaler Glasfaserdistributoren und Telekommunikationsbetreiber wird OYI auch weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, weitere leistungsstarke Glasfaserprodukte auf den Markt bringen und so den Ausbau der globalen digitalen Infrastruktur vorantreiben.

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