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严格按照国际质检标准,客观科学地对产品进行质检和评定,目前飞速(FS)已通过ISO、ROHS、CE和FCC认证。
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飞速(FS)可以根据您的需求提供量身定制的产品服务,帮助您建立完整的基础通信设施系统,切合了中小企业IT应用灵活、投入低、快速变化等特点,让您少花钱、多办事。
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深度解读我国光纤光缆产业发展:整个产业链应如何转型?
在“提速降费”、“宽带中国”、运营商光纤化改造等背景下,我国光纤光缆产业发展将迎来哪些发展机遇?目前我国光纤光缆研发技术处于何等水平?下一代光纤光缆技术将走向何方?超100G时代即将到来,整个光纤光缆产业链该如何转型?
  2015年全球市场整体呈现回暖趋势,我国的市场需求量也大幅增长,近日中国移动的9452万芯公里的光纤光缆集采量更是刷新了其在去年创下的采购纪录。目前烽火、长飞等光纤光缆厂商也发布了2015年上半年营收财报,光纤光缆企业营收全面提高。  我国光纤光缆厂商在光纤光缆方面的产能已可完全供给国内市场,并可将光纤光缆产品销往国外。  在技术发展方面,目前运营商对面向超高速传输网络的承载、降低光纤传输衰减等方面有了更加严格的要求,我国光纤光缆产品技术指标也不断提高。  在&提速降费&、&宽带中国&、运营商光纤化改造等背景下,我国光纤光缆产业发展将迎来哪些发展机遇?目前我国光纤光缆研发技术处于何等水平?下一代光纤光缆技术将走向何方?超时代即将到来,整个光纤光缆产业链该如何转型?针对这一系列问题,来自中国电信北京研究院马亦然、中国联通网络技术研究院传输与接入室王瑾、中天科技首席技术官蒋新力、线缆产出线副总经理刘志坚及烽火通信线缆产出线市场总监李威纷纷到场,就我国光纤光缆产业发展的话题进行了深入交流。  运营商大规模&光改&,光纤光缆产业将迎来发展拐点?  我国骨干光纤大概在上世纪的80、90年代进行了大规模建设,面对互联网、移动互联网、物联网、的飞速发展,目前的骨干光纤面临怎样的现实挑战?&提速降费&、&宽带中国&、运营商光纤化改造等工作给光纤光缆市场发展带来哪些影响?  李威:国内光纤光缆建设始于1987年宁汉工程及1998年的兰西拉光缆工程,在原邮电部主导下,相继完成了22条光缆干线、总长33000公里的&八横八纵&大容量光纤通信干线传输网建设,这一阶段的光缆依然是目前国家的核心传输媒介。  随着时间的推移和技术的进步,互联网、云计算、大数据等业务的飞速发展,早期的光缆已经不能适应现实的需要。主要表现在光缆线路使用寿命到期和技术性能落后两个方面:一方面,IEC标准规定光缆寿命为25年,目前的骨干光缆线路最短的服役期17年,最长的服役期已经28年,到了逐步更新换代的时间节点,同时,线路上的接头盒等配套设施老化、光纤化改造等引起的断线率提高,不明原因的故障大大增加,运维成本显著上升,所以从物理寿命来看,线路都已经到了需要更换的程度。另一方面,早期骨干光纤的色散、衰减、使用波长范围、纤芯数等技术指标已不能适应100G/400G甚至更大容量的传输系统,而&提速降费&、&宽带中国&等政策又倒逼运营商加紧进行骨干光纤网的更新换代工作。  与此同时,近几年运营商的光纤光缆招标量一次次刷新采购纪录。从市场需求来看,中国移动年的光纤光缆集采量为9452万芯公里,2015年预计三大运营商的光纤光缆需求总量约1.6亿芯公里(中国移动9000万芯公里、中国电信4000万芯公里、中国联通3000万芯公里)。整个市场呈现供需两旺的局面,这给光棒、光纤、光缆、接头盒、光纤光缆原材料等全产业链带来增长机会。  蒋新力:目前运营商正在进行大规模光纤化改造工作,尤其是中国联通,更是大踏步建设,提出要在2016年全面完成光纤化改造工作。随着运营商光纤化改造的深入开展,对光纤的需求量明显增加,光纤光缆价格下降的压力也小了很多。  需要提醒的是,目前各家光纤光缆厂商投入量偏重于原有产品生产方面,基本还是在原来的光纤光缆产品基础上,采用新工艺、引入新设备、降低成本、减少污染,目前业界新产品的开发并不快,对研发新产品的重视程度还不够。  王瑾:到2014年底,中国联通在全国已建设13个全光县。目前中国联通正在面临二次&光改&,光纤光缆建设需要认真考虑,2014年底启动的光纤光缆集采工作也正在运行中。  光纤光缆属于基础设施建设中的基础部分,未来在运营商网络部署中需要考虑一定的前瞻性,光纤光缆使用寿命期限内不会频繁更换,所以在此时间段内,某一种技术不仅能解决现有问题,还需要将技术延续时间和市场需求匹配起来,将未来网络部署需要放在当下进行考虑,提前规划部署。  马亦然:虽然目前中国电信在光纤光缆上的部署比中国移动少得多,但是整体光纤的需求还是很大,中国电信对投资比以前减少70%以上,更多的光纤用在了建设等方面。光纤光缆是战略资源,LTE的发展引起了光纤光缆需求的爆发。
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光纤光缆和通信电缆的技术发展与思考
下一代网络(NGN)引发了许多的观点和争论。有的专家预言,不管下一代网络如何发展,一定将要达到三个世界,即服务层面上的IP世界、传送层面上的光的世界和接入层面上的无线世界。下一代传送网要求更高的速率、更大的容量,这非光纤网莫属,但高速骨干传输的发展也对光纤提出了新的要求。
  1技术发展的特点  1.1网络的发展对光纤提出新的要求  下一代网络(NGN)引发了许多的观点和争论。有的专家预言,不管下一代网络如何发展,一定将要达到三个世界,即服务层面上的IP世界、传送层面上的光的世界和接入层面上的无线世界。下一代传送网要求更高的速率、更大的容量,这非光纤网莫属,但高速骨干传输的发展也对光纤提出了新的要求。  (1)扩大单一波长的传输容量  目前,单一波长的传输容量已达到bit/s,并已开始进行160Gbit/s的研究。40Gbit/s以上传输对光纤的PMD将提出一定的要求,2002年的ITU-TSG15会议上,美国已提出对40Gbit/s系统引入一个新的光纤类别(G.655.C)的提议,并建议对其PMD传输中的一些问题进行深入探讨,也许不久的将来就会出现一种专门的40Gbit/s光纤类型。  (2)实现超长距离传输  无中继传输是骨干传输网的理想,目前有的公司已能够采用色散齐理技术,实现km的无电中继传输。有的公司正进一步改善光纤指标,采用拉曼光放大技术,可以更大地延长的距离。  (3)适应技术的运用  目前32&2.bit/sDWDM系统已经运用,64&2.5Gbit/s及32&10Gbit/s系统已在开发并取得很好的进展。DWDM系统的大量使用,对光纤的非线性指标提出了更高的要求。ITU-T对光纤的非线性属性及测试方法的标准(G.650.2)最近也已完成,当光纤的非线性测试指标明确之后,对光纤的有效面积将会提出相应指标,特别是对G.655光纤的非线性特性会有进一步改善的要求。  1.2光纤标准的细分促进了光纤的准确应用  2000年世界电信标准大会批准将原G.652光纤重新分为G.652.A、G.652.8和G.652.C3类光纤;将G.655光纤重新分为G.655.A和G.655.B两类光纤。这种光纤标准的细分促进了光纤的准确使用,细化标准的同时也提高了一些光纤的指标要求(如有些光纤几何参数的容差变小),明确了对不同的网络层次和不同的传输系统中使用的光纤的不同指标要求(如PMD值的规定),并提出了一些新的指标概念(如&色散纵向均匀性&等),对合理使用光纤取得了很好的作用。所有这些建议的修改、子建议的出现及新子建议的起草,都意味着光纤分类及指标、测试方法有某些改进,或有重要的提升;都标志着要求光纤质量的提高或运用方向上的调整,是值得注意的光纤技术新动向。  1.3新型光纤在不断出现  为了适应市场的需要,光纤的技术指标在不断改进,各种新型光纤在不断涌现,同时各大公司正加紧开发新品种。  (1)用于长途通信的新型大容量长距离光纤  主要是一些大有效面积、低色散维护的新型G.655光纤,其PMD值极低,可以使现有传输系统的容量方便地升级至10~40Gbit/s,并便于在光纤上采用分布式拉曼效应放大,使光信号的传输距离大大延长。如康宁公司推出的PureModePM系列新型光纤利用了偏振传输和复合包层,用于10Gbit/s以上的DWDM系统中,据称很适合于拉曼放大器的开发与应用。Alcatelcable推出的TeralightUltra光纤,据介绍已有传输100km长度以上单信道40Gbit/s、总容量10.2Tbit/s的记录。还有一些公司开发负色散大有效面积的光纤,提高了非线性指标的要求,并简化了色散补偿的方案,在长距离无再生的传输中表现出很好的性能,在海底的长距离通信中效果也很好。  (2)用于城域网通信的新型低水峰光纤  城域网设计中需要考虑简化设备和降低成本,还需要考虑非波分复用技术(CWDM)应用的可能性。低水峰光纤在nm的延伸波段使带宽被大大扩展,使CWDM系统被极大地优化,增大了传输信道、增长了传输距离。一些城域网的设计可能不仅要求光纤的水峰低,还要求光纤具有负色散值,一方面可以抵消光源的正色散,另一方面可以组合运用这种负色散光纤与G.652光纤或G.655标准光纤,利用它来做色散补偿,从而避免复杂的色散补偿设计,节约成本。如果将来在城域网光纤中采用拉曼放大技术,这种网络也将具有明显的优势。但是毕竟城域网的规范还不是很成熟,所以城域网光纤的规格将会随着城域网模式的变化而不断变化。  (3)用于局域网的新型多模光纤  由于局域网和用户驻地网的高速发展,大量的综合布线系统也采用了多模光纤来代替数字电缆,因此多模光纤的市场份额会逐渐加大。之所以选用多模光纤,是因为局域网传输距离较短,虽然多模光纤比单模光纤价格贵50%~100%,但是它所配套的光器件可选用发光二极管,价格则比激光管便宜很多,而且多模光纤有较大的芯径与数值孔径,容易连接与耦合,相应的连接器、耦合器等元器件价格也低得多。ITU-T至今未接受62.5/125&m型多模光纤标准,但由于局域网发展的需要,它仍然得到了广泛使用。而ITU-T推荐的G.651光纤,即50/125&m的标准型多模光纤,其芯径较小、耦合与连接相应困难一些,虽然在部分欧洲国家和日本有一些应用,但在北美及欧洲大多数国家很少采用。针对这些问题,目前有的公司已进行了改进,研制出新型的5O/125&m光纤渐变型(G1)光纤,区别于传统的50/125&m光纤纤芯的梯度折射率分布,它将带宽的正态分布进行了调整,以配合850nm和1300nm两个窗口的运用,这种改进可能会为50/125pm光纤在局域网运用找到新的市场。  (4)前途未卜的空芯光纤  据报道,美国一些公司及大学研究所正在开发一种新的空芯光纤,即光是在光纤的空气够传输。从理论上讲,这种光纤没有纤芯,减小了衰耗,增长了通信距离,防止了色散导致的干扰现象,可以支持更多的波段,并且它允许较强的光功率注入,预计其通信能力可达到目前光纤的100倍。欧洲和日本的一些业界人士也十分关注这一技术的发展,越来越多的研究证明空芯光纤似有可能。如果真能实用,就能解决现有光纤系统长距离传输的问题,并大大降低的成本。但是,这种光纤使用起来还会遇到许多棘手的问题,比如光纤的稳定性、侧压性能及弯曲损耗的增大等。因此,对于这种光纤的现场使用还需做进一步的探讨。  2光缆技术的发展特点  2.1的发展使得光缆的新结构不断涌现  光缆的结构总是随着光网络的发展、使用环境的要求而发展的。新一代的全光网络要求光缆提供更宽的带宽、容纳更多的波长、传送更高的速率、便于安装维护、使用寿命更长等。近年来,光缆结构的发展可归纳为以下一些特点。
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