第一篇:光端機光纜行業淺析
光端機品牌
國外部分品牌(排名不分先后):
英飛拓、子午線、西門子、阿爾卡特、雅圖等。
國內部分品牌(排名不分先后):
蛙視、中威、東方視信、微創、博康、郵科、哈雷、新創、諾龍等
2010年光纖通信行業三大市場分析
一、光纖通信設備需求巨大,各地很多光纖產業園都在進行建設,以滿足光端機通信設備的市場缺口;在應對金融風暴等國際市場挑戰,國內通信企業創新能力有待提高。
相關數據顯示,2008年我國共鋪設光纖5000萬芯千米,累計鋪設光纖已超過1.5億芯千米。業內專家預計,未來3年光纖市場將以每年20%的速度增長。
據悉,我國已經擁有世界上最大的固話通信網絡、最大的移動用戶網和最大的互聯網用戶群,寬帶光纜傳輸網絡市場規模由此可見一斑。“光纖已廣泛應用在軍事、互聯網、金融、交通、環保、監控、醫療、文化及航天等領域。從長期戰略上看,光纖產業應該是國家重點支持和發展的戰略產業。”業內人士表示,2009年我國主要光纖廠商的產能規模在5000萬芯千米,而國內光纖需求在6500萬-7000萬芯千米左右,缺口達1500萬-2000萬芯千米,2010年光纖供不應求的局勢將進一步加劇。
二、通信產業持續兩到三年的高增長。
今年光通信市場的火爆在讓業界收益良多的同時,也引發了人們對于市場能否持續高速增長的擔憂。今年光通信市場走勢如何成為大家關注的焦點。
部電信研究院規劃研究所傳輸與接入網絡研究部副主任何建吾明確對《中國電子報》記者表示:“從目前市場發展趨勢來看,光通信市場的高速增長至少還將持續 2-3年。主要原因是運營商的建設規模非常巨大,不可能2009年一年就全部建設完成,運營商許多建設計劃,比如3G布網、寬帶升級等都需要幾年時間才能完成。”
實際上,光通信的精彩才剛剛開始。在可行性和成本方面,FTTx大規模商用的條件已經成熟。FTTx產業真正由概念和試點步入規模建設階段,成為產業鏈上下游普遍受益的行業性機會,光通信景氣仍將持續。此外,3G是寬帶的移動通信,符合通信發展趨勢,它對光通信的帶動作用也將持續多年。
三、中國城市化進程推動光纖通信行業發展
珠三角成為通信產業的重要基地,廣州郵科、上海貝爾、華虹、通光、中利,浙江的UT斯達康、摩托羅拉,珠三角出現了光端機設備產業的工業園,長三角逐漸成長出了一批芯片、軟件業的高科技產業園,同時,江浙一帶的光電線纜企業依然是長三角通信行業的代表。
第二篇:光纜行業常用英文詞匯
光纜行業常用英文詞匯
Blue蘭色 Orange桔色 Green綠色 Brown棕色 Gray灰色 White本色 Red紅色 Black黑色 Yellow黃色 Purple紫色 Pink粉紅色 Aqua 青綠色 Mix 雜色 Ivory象牙白 Transparent透明 Cable線纜,電纜 Fiber光纖 Indoor室內 Outdoor室外 Optical光學性 Ribbon帶狀 Core芯數 Distribution束狀
Breakout 光纜類型(分單元光纜)Simplex(SX)單芯 Duplex(DX)雙芯 Singlemode(SM)單模 Mutilmode(MM)多模 Bare fiber裸纖 Tight緊的Loose松散的 Buffer緩沖層 Tight buffer緊包 Loose buffer松套 Empty空管,空的 Round圓的 Flat twin扁平分支纜 Fan-out圓形分支纜 Pigtail尾纖
OFNR(Riser)普通防火等級(相當于PVC)
LSZH(LSOH)低煙無鹵 Net weight凈重 Gross weight 毛重 Tube套管,束管 Kevlar芳綸紗 Volume體積 Length長度 Attenuation衰減 Jacket外護套 Max最大值 Min最小值 Empty空管 Inspector檢驗員 Tube Diameter 套管外徑 Cable Diameter光纜外徑 Fibre Number光纖芯數 Sheath Thickness護套厚度 Inspect Conclusion檢驗結果 Inspection No檢驗編號
Tube No套管編號 Diameter直徑
Outer Diameter(OD)外徑 Type型號,種類 Style 類型,風格 Product 產品
Patchcord 跳線,連接線 Strength強度,力量 Flame retaedant阻燃,阻燃劑 Materials物料
Filling compound填充油膏 Steel wire鋼絲 Feet英尺 Inch英寸Meter米
1Feet=0.3048m=30.48cm1Inch=0.0254 m=2.54 cm 緊包重量計算: 凈重*0.82kg 毛重+0.8kg
第三篇:光纜工程—光纜通信行業現狀調查研究
西安郵電大學
學院
專業 姓名 學號 班級 時
間
電子工程學院電子科學與技術
****(*)*
2013-2014學年 第一學期
《光纜通信工程》
::::::
光纜通信行業現狀調查研究
摘要:從誕生光纖通信以來,人們所需的清晰、可靠、遠距離、大容量通信能力,逐步變成現實。今天的光纖通信已經滲透到各種電信網絡、數據網絡、有線網絡、有線電視網絡和光互聯網絡等信息網絡中,可以說,光纖通信已經成為信息傳輸最為重要的方式之一。本文對光纜通信的原理知識、發展歷程、相關企業、應用領域、研究熱點、行業展望等進行了學習和分析,光纖通信及其技術產業的快速發展,給通信技術帶來劃時代的革命。
關鍵詞:光纜通信原理知識相關企業應用領域研究熱點
一、光纜通信的原理
1.1光纜通信
光纜通信是指利用相干性和方向性極好的激光束作載波來攜帶信息,而以光纜作為傳輸介質實現信息傳輸,達到通信目的的一種最新通信技術。
光纜是由單根玻璃光纖、緊靠纖芯的包層、一次涂履層以及套塑保護層組成。纖芯和包層由兩種光學性能不同的介質構成,內部的介質對光的折射率比環繞它的介質的折射率高,因此當光從折射率高的一側射入折射率低的一側時,只要入射角度大于一個臨界值,就會發生反射現象,能量將不受損失。這時包在外圍的覆蓋層就象不透明的物質一樣,防止了光線在穿插過程中從表面逸出。
1.2光纖通信系統
光纖通信系統:在發送端首先要把傳送信息(如話音)變成電信號,然后調制到激光器發出激光束上,使光強度隨電信號幅度(頻率)變化而變化,并通過光纖發送出去;在接收端,檢測器收到光信號后把它變換成電信號,經解調后恢復原信息。
1.3光纖優點
1)傳輸頻帶寬、通信容量大。
2)光纖傳輸損耗低、中繼距離長。
3)光纖傳輸的信號不受電磁的干擾、保密性強、使用安全。
4)光纖具有抗高溫和耐腐蝕的性能,因而可以抵御惡劣的工作環境。
5)光纖的體積小、重量輕,便于敷設。
6)制作光纖的原材料豐富,石英光纖的主要成分是二氧化硅。
1.4光纜的種類
1)按敷設方式分有:自承重架空光纜、管道光纜、鎧裝地埋光纜和海底光纜。
2)按光纜結構分有:束管式光纜、層絞式光纜、緊抱式光纜、帶式光纜、非金屬光纜
和可分支光纜。
3)按用途分有:長途通信光纜、短途室外光纜、混合光纜和建筑物內用光纜。
二、光纜通信的發展
2.1光纖通信的誕生
光纖通信的誕生和發展是電信史上的一次重要革命與衛星通信、移動通信并列為20世紀90年代的技術。1966年英籍華裔學者高錕(C.K.KA)和霍克哈母(C.K.HOCKHAM)發表了關于傳輸介質新概念的論文,指出了利用光纖(Optical Fiber)進行信息傳輸的可能性和技術途徑,奠定了現代光通信——光纖通信的基礎。高錕先生也因此獲得了2009年諾貝爾物理學獎。
1970年,光纖研制取得了重大突破,同時作為光纖通信用的光源也取得了實質性的進展,使1970年成為光纖通信發展的一個重要里程碑。1976年,美國在亞特蘭大(ATLANTA)進行了世界上第一個實用光纖通信系統的現場實驗,系統采用GAALAS激光器作為光源,多模光纖做傳輸介質,速率為44.7Mb/s,傳輸距離約10km。
2.2光纖通信的發展
光纖通信的發展史雖然只有二三十年,但由于它無比的優越性,使它成為了現代化通信網絡中最為重要的傳輸媒介。
總體來說,光纖通信的發展大致分為4個階段。
第一階段(1966——1976年)是基礎研究到商業應用的開發時期。這個時期中,出現了短波長(850nm)低速率(34或45Mb/s)多模光纖通信系統,無中繼傳輸距離約為10km。
第二階段(1976——1986年)是以提高傳輸速率和增加傳輸距離為研究目標的大力推
廣應用的大發展時期。在這個時期,光纖從多模發展到單模,工作波長從短波長(850nm)發展到長波長(1310nm和1550nm),實現了工作波長為1310nm,傳輸速率為140—565Mb/s的單模光纖通信系統,無中繼傳輸距離為50到100km。
第三階段(1986——1996年)是以超大容量超長距離為目標,全面深入開展新技術研究的事情。在這個時期,出現了1550nm色散位移單模光纖通信系統。采用外調制技術,傳輸速率可達2.5—10Gb/s,無中繼傳輸距離可達100—150km,實驗室可以達到更高水平。
第四階段(1996年至今)是采用光放大器,波分復用光纖通信系統的超長距離的光弧子通信系統的時期。
目前人們正涉足第五階段光纖通信系統的研究和開發,其至少具有四大特征:超寬帶——單根光纖傳輸容量Tbit/s以上;超長距離——光放大距離可達數千km;光交換——克服電交換瓶頸;智能化——智能光網絡技術。
2.3國內外光纖通信發展狀況
國外的發展狀況:20世紀60年代中期,所研制的最好的光纖損耗在400dB以上,1966年英國標準電信研究所高錕及Hockham從理論上預言光纖損耗可降至20dB/km以下。日本于1969年研制出第一根通信用光纖損耗為100dB/km。1970年康寧公司(Corning)采用“粉末法”先后獲得了損耗低于20dB/km和4dB/km的低損耗石英光纖。1974年貝爾實驗室(Bell)采用改進的化學汽相沉積法制出性能優于康寧公司的光纖產品。到1979年,摻鍺石英光纖在1.55μm處的損耗已經降到0.2dB/km,這一數值已經十分接近由Rayleigh散射所決定的石英光纖理論損耗極限。
國內光纖通信的發展:1963年開始光通信的研究;1977年,第一根短波長(0.85mm)階躍型石英光纖問世,損耗為300dB/km;1978年,階躍光纖的衰減降至5dB/km。研制出短波長多模梯度光纖,即G.651光纖;1979年,研制出多模長波長光纖,衰減為1dB/km。建成5.7 km、8Mb/s光通信系統試驗段;1980年 1300nm窗口衰減降至0.48dB/km,1550nm窗口衰減為0.29dB/km。1981年多模光纖活動連接器進入實用;1984年 武漢、天津34Mb/s市話中繼光傳輸系統工程建成(多模);1990年,研制出G.652標準單模光纖,最小衰減達0.35dB/km;1992年降至0.26dB/km。
三、光纜通信的企業
光纖通信系統主要包含三大部分:光通信設備、光纖光纜、光器件,其中光通信設備約占到光通信系統總投資的80%左右。光通信系統主要由電信運營商部署,以滿足其在固網、移動網絡通信方面的需求。目前光通信設備產業已經很集中,國內的大部分市場份額為華為、中興及烽火占有;光纖光纜產業的集中度也在提升,幾大廠商的產能規模擴張較快,市場地位較高,形成了一定的行業壁壘;光器件行業亦在經歷行業集中度提高的過程。
國內生產的光纖光纜企業包括:長飛、富通、烽火通信、中天科技、亨通光電、通光、康寧、住友電工、創合、深圳特發、法爾勝、永鼎、通鼎、西古等。光纖由于存在預制棒供應、生產工藝等壁壘,存在一定門檻;而光纜生產門檻很低,幾乎處于完全競爭的格局。總體而言,光纖光纜行業的競爭程度較高,這也使得光纖光纜的價格近年來處于逐年下降的趨勢。
海外光設備行業的主要提供商包括阿朗、泰樂和Ciena。而從國內光設備行業的競爭對手來看,主要的供應商為三家,包括中興、華為、烽火;而其他的供應商包括:上海貝爾、北京瑞斯康達、UT 斯達康、青島龍泰天翔、北京格林威爾
經歷行業低潮期的洗牌后,中國光系統市場競爭格局已經穩定,國外光系統廠商逐漸淡出,華為、烽火和中興已經占據了中國光傳輸市場90%以上市場份額。從當前國內光網絡設備市場占有率上看,華為、中興、烽火位列前三,緊隨其后的是北電、阿朗。華為、中興、烽火等國內廠商的占有率占絕對主導位置,達到近80%-90%的市場份額,光設備競爭市場可
以用三分天下去描述。分產品來看,在光傳輸領域,華為占據近40%的份額,是光傳輸設備市場當仁不讓的領頭羊,中興通訊、烽火的份額則比較接近,共同分享其余近40%-50%的市場份額。
四、光纜通信的應用
光纖通信網絡不僅適用于電信業務網,而且也廣泛適用于有線電視網、計算機局域網、光互聯網等信息網絡。
4.1光纖通信在長途骨干網、本地網的應用
骨干網、本地網中繼傳輸主要以光纖通信系統為主。
4.2光纖通信在用戶接入網中的應用
光纖接入網是指用戶接入網中采用光纖作為主要傳輸媒質來實現用戶信息傳送的應用形式。光纖接入網的主要優點是可以傳輸寬帶業務,如高數據下載業務、IPTV業務和圖像傳達業務等,且傳輸質量好,可靠性高。網徑一般較小,可不需要中繼器等。
4.3光纖通信在電視、數據傳輸網中的應用
利用光纖作為有線電視的干線傳輸媒質,可大大提高信號的傳輸質量,為多功能、大容量的信息傳送提供了基礎。然而,目前做到光纖到戶成本很高,難于大規模實現。因此,目前CATV網的最佳選擇是光纖、同軸電纜混合傳輸方式。
4.4光纖通信在計算機校園網中的應用
利用光纖通信系統可容易地傳輸1000Mb/s計算機校園網的數據信號。
五、光纜通信的研究熱點
對光纜通信而言,超高速度、超大容量和超長距離傳輸一直是人們追求的目標,而全光網絡也是人們不懈追求的夢想。
5.1超大容量、超長距離傳輸技術
波分復用技術極大地提高了光纖傳輸系統的傳輸容量,在未來跨海光傳輸系統中有很大的應用前景,這幾年波分復用系統發展也確實十分迅猛。目前,1.6Tbit/s的WDM系統已經大量商用,同時,全光傳輸距離也在大幅度擴展。提高傳輸容量的另一種途徑是采用光時分復用(OTDM)技術,與WDM通過增加單根光纖中傳輸的信道數來提高其傳輸容量不同,OTDM技術是通過提高單信道速率提高傳輸容量,其實現的單信道最高速率達640Gbit/s。僅靠OTDM和WDM來提高光通信系統的容量畢竟有限,可以把多個OTDM信號進行波分復用,從而大大提高傳輸容量。WDM/OTDM混合傳輸系統需要解決的關鍵技術基本上都包括在OTDM和WDM通信系統的關鍵技術中。歐共體的RACE計劃和美國正在執行的ARPA計劃在發展寬帶全光網中都部署了WDM和OTDM混合傳輸方式,以提高通信網絡的帶寬和容量。WDM/OTDM系統已成為未來高速、大容量光纖通信系統的一種發展趨勢,兩者的適當結合應該是實現Tbit/s以上傳輸的最佳方式。實際上,最近大多數超過3Tbit/s的實驗都采用了時分復用和WDM相結合的傳輸方式。
5.2光弧子通信
光弧子是一種特殊的ps數量級上的超短光脈沖,由于它在光纖的反常色散區,群速度色散和非線性效應相互平衡,因而,經過光纖長距離傳輸后,波形和速度都保持不變。光弧子通信就是利用光弧子作為載體實現長距離無畸變的通信,在零誤碼的情況下信息傳遞可達萬里之遙。
在光弧子通信領域內,由于其具有高容量、長距離、誤碼率低、抗噪聲能力強等優點,光弧子通信備受國內外的關注,并大力開展研究工作。美國和日本處于世界領先水平。在我國,光弧子通信技術的研究也有一定的成果,國家成功地進行了OTDM光弧子通信關鍵技術的研究,實現了20Gbit/s、105km的傳輸。近年來,時域上的亮孤子、正色散區的暗孤子、空域上展開的三維光弧子等,由于它們完全由非線性效應決定,不需要任何靜態介質波導而
備受國內外研究人員的重視。
光孤子技術未來的前景是:在傳輸速度方面采用超長距離的高速通信,時域和頻域的超短脈沖控制技術以及超短脈沖的產生和應用技術使現行速率10~20Gbit/s提高到100Gbit/s以上;在增大傳輸距離方面采用重定時、整形、再生技術和減少ASE,光學濾波使傳輸距離提高到100000公里以上;在高性能EDFA方面是獲得低噪聲高輸出EDFA。當然,實際的光孤子通信仍然存在許多技術難題,但目前已取得的突破性進展使我們相信,光孤子通信在超長距離、高速、大容量的全光通信中,尤其在海底光通信系統中,有著光明的發展前景。
5.3全光網絡
未來的高速通信網將是全光網。全光網是光纖通信技術發展的最高階段,也是理想階段。傳統的光網絡實現了節點間的全光化,但在網絡結點處仍采用電器件,限制了目前通信網干線總容量的進一步提高,因此,真正的全光網成為一個非常重要的課題。全光網絡以光節點代替電節點,節點之間也是全光化,信息始終以光的形式進行傳輸與交換,交換機對用戶信息的處理不再按比特進行,而是根據其波長來決定路由。
全光網絡具有良好的透明性、開放性、兼容性、可靠性、可擴展性,并能提供巨大的帶寬、超大容量、極高的處理速度、較低的誤碼率,網絡結構簡單,組網非常靈活,可以隨時增加新節點而不必安裝信號的交換和處理設備。當然,全光網絡的發展并不可能獨立于眾多通信技術之中,它必須要與因特網、ATM網、移動通信網等相融合。
目前全光網絡的發展仍處于初期階段,但它已顯示出了良好的發展前景。從發展趨勢上看,形成一個真正的、以WDM技術與光交換技術為主的光網絡層,建立純粹的全光網絡,消除電光瓶頸已成未來光通信發展的必然趨勢,更是未來信息網絡的核心,也是通信技術發展的最高級別,更是理想級別。
六、光纜通信的行業展望
光通信行業經過多年競爭,格局已經穩定,國內廠商和國外廠商相比,在成本方面具有明顯優勢,且在技術方面差距已經較小;而且依靠本土優勢,國外廠商想要改變目前的格局,困難較大。而對于國內廠商來說,華為、中興、烽火在光通信領域積累深厚,其他廠商在技術方面與之差距較大,也難以改變三強為主的競爭格局。
加上光系統具備較高的技術壁壘,在位者較難受到新進入者的威脅。運營商對設備供應商的選擇也從價格主導型轉向全面合作能力,市場分額逐步向優勢企業傾斜,這意味著新增的光系統市場仍將被目前的市場領先者瓜分,從而光系統廠商具備持續的發展空間。故在光通信設備領域三分天下的競爭格局,在未來仍將得以持續。
【參考文獻】
[1]徐素妍主編.現代光纖通信系統.北京:科學出版社,2005.1
[2]胡慶,張德民,胡敏,王敏琦編著.光纖通信系統與網絡.北京:電子工業出版社,2010.8
[3]張寶福,劉忠英,萬謙編著.現代光纖通信與網絡教程.北京:人民郵電出版社,2002.7
第四篇:光端機網絡營銷推廣途徑淺談
光端機網絡營銷推廣途徑淺談
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本文來源于光端機論壇http:///
第五篇:《光纖通信》第四章光端機小結
《光纖通信》第四章光端機小結
浙江傳媒學院陳柏年
1.光發射機與光接收機統稱為光端機。光發射機實現E/O,光接收機實現O/E轉換。
2.數字光發射機基本組成包括均衡放大、碼型變換、復用、擾碼、時鐘提取、光源、光源的調制(驅動)電路、光源的控制電路(ATC和APC)及光源的監測和保護電路等。
3.對光源進行強度調制的方法分為兩類,即直接調制(內調制)和間接調制(外調制)。通常直接調制適用于速率小于2.5Gbit/s的系統。間接調制適合于高速大容量的系統。
4.數字光接收機主要包括光電檢測器、前置放大器、主放大器、均衡器、時鐘提取電路、取樣判決器以及自動增益控制(AGC)電路。
5.光接收機的噪聲主要來自光接收機內部噪聲:包括光電檢測器的噪聲和光接收機的電路噪聲。光電檢測器的噪聲包括量子噪聲、暗電流噪聲、漏電流噪聲和APD的倍增噪聲;電路噪聲主要是前置放大器的噪聲。
6.數字光接收機主要指標有光接收機的靈敏度和動態范圍。
7.光中繼器的主要功能有:補償衰減的光信號;對畸變失真的信號波形進行整形。有兩種類型的中繼器,傳統的光電中繼器和全光中繼器。
8.在PDH光纖通信系統中,常使用的線路編碼有分組碼mBnB,1B2B(CMI、雙相碼)和插入碼。在SDH光纖通信系統中廣泛使用的是加擾的NRZ碼。