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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 光纖

原材料本地化 新工藝路線:光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)突破口

  •    隨著30年光通信產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,我國(guó)光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)取得了較大發(fā)展,但是,在生產(chǎn)效率、原創(chuàng)技術(shù)、制造成本等方面與國(guó)際領(lǐng)先水平還有很大差距。為此,我們約請(qǐng)業(yè)內(nèi)專家及企業(yè)代表從行業(yè)的角度審視國(guó)內(nèi)光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,存在的瓶頸,并給出企業(yè)突破瓶頸的辦法,以期推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。        如果不考慮人民幣升值因素,光纖預(yù)制棒未來(lái)價(jià)格走勢(shì)取決于國(guó)內(nèi)廠商是否能成功掌握低成本的預(yù)制棒生產(chǎn)技術(shù),這一點(diǎn)也給我們指出了光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)的突破方向。
  • 關(guān)鍵字: 光纖  太陽(yáng)能光伏  氦氣  節(jié)能降耗  

分析:光纖技術(shù)的摩爾定律終結(jié)了嗎

  •   摩爾定律是由英特爾公司名譽(yù)董事長(zhǎng)戈登·摩爾經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期觀察發(fā)現(xiàn)得出的結(jié)論,一開(kāi)始被用于描述半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的一種現(xiàn)象,即指集成電路上可容納的晶體管數(shù)目,約每隔18個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將提升一倍。后來(lái),摩爾定律被引入到其他高科技行業(yè),用來(lái)形容技術(shù)快速發(fā)展帶來(lái)的性能提高。   在光纖通信行業(yè),密集波分復(fù)用技術(shù)(DWDM)曾經(jīng)很好地詮釋了摩爾定律。DWDM是一種關(guān)鍵的基礎(chǔ)性網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過(guò)在一根光纖內(nèi)傳送多路平行的吉比特光信號(hào),使帶寬成本大幅降低,從而讓寬帶互聯(lián)網(wǎng)得以普及。該技術(shù)還擁有傳輸距離遠(yuǎn)
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PMC-Sierra在業(yè)界進(jìn)行10G EPON系統(tǒng)演示

  •   PMC-Sierra公司率先在業(yè)界進(jìn)行10Gbit/s IEEE 802.3av EPON演示。該演示采用了PMC-Sierra完整的10Gbit/s EPON參考設(shè)計(jì),包括用于10G光纖線路終端器(OLT)的PAS8001和用于10G光纖網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)的PAS9001,于5月28-29日在北京舉行的中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上首次亮相。參考設(shè)計(jì)集成了10Gbit/s OLT和ONU所需的所有功能,包括第三方商用收發(fā)器,并充分利用PMC-Sierra居市場(chǎng)領(lǐng)先地位的EPON技術(shù)實(shí)力提高了系統(tǒng)性能,縮短原始設(shè)
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視頻模擬光纖傳輸系統(tǒng)解決方案

  •   監(jiān)控系統(tǒng)中的信號(hào)有三類:圖像、音頻、數(shù)據(jù),如何將這三種信號(hào)置于有效的控制之下要考慮的因素之一是----傳輸問(wèn)題。在光纖應(yīng)用之前,銅纜因?yàn)橘M(fèi)用低廉而被大量采用(但在遠(yuǎn)距離傳輸上采用光纖傳輸?shù)某杀疽陀诓捎勉~纜傳輸),但是沒(méi)有經(jīng)過(guò)補(bǔ)償(加權(quán)放大)的銅纜傳輸越來(lái)越暴露其缺點(diǎn),傳輸距離短,保密性差,容易受到電磁干擾,維護(hù)費(fèi)用高等等。光纖出現(xiàn)之后,光纖通訊的應(yīng)用得到迅猛發(fā)展,已經(jīng)成為遠(yuǎn)距離/近距離傳輸(超過(guò)1500/1800米的距離)的首選,可以預(yù)料當(dāng)光纖成本進(jìn)一步下降,光纖可部分取代銅纜大量應(yīng)用。   光纖
  • 關(guān)鍵字: 監(jiān)控  光纖  模擬  數(shù)字  FM  AM  

40 Gbit/s光傳輸系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用方案

  • 隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,對(duì)骨干傳輸網(wǎng)提出了更高的傳輸速率需求,在此背景下40Gbit/s傳輸系統(tǒng)逐步進(jìn)入了歷史舞臺(tái)。首先對(duì)40Gbit/s系統(tǒng)的應(yīng)用背景、采用的關(guān)鍵技術(shù)和所具備的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行論述;然后給出40G系統(tǒng)的商用方案,并對(duì)方案進(jìn)行對(duì)比分析。
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基于恩智浦LPC2148的微型尿液分析儀的設(shè)計(jì)

  • 尿液分析儀是通過(guò)檢測(cè)人體尿液中相關(guān)成分來(lái)判斷人體健康的一種醫(yī)療儀器。采用無(wú)創(chuàng)傷、非介入檢測(cè)方法,能夠有效地檢查身體狀況。
  • 關(guān)鍵字: 嵌入式系統(tǒng)  尿液分析  試紙  CCD  光纖  LPC2148  200806  

光纖到戶:EPON還是GPON?

  •   光纖接入市場(chǎng)的升溫,給新一代光纖接入技術(shù)帶來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇。不過(guò),有關(guān)未來(lái)FTTH發(fā)展將以EPON還是GPON為主導(dǎo)的爭(zhēng)論始終沒(méi)有平息。在5月28日舉行的2008光通信論壇上,有關(guān)專家表示,產(chǎn)品的發(fā)展能力、成本持續(xù)下降的空間以及這一產(chǎn)品在全球范圍使用的規(guī)模將最終決定誰(shuí)能主導(dǎo)FTTH未來(lái)的發(fā)展。   技術(shù)誰(shuí)更適合?   很多運(yùn)營(yíng)商其實(shí)并不關(guān)心到底是采用EPON還是GPON,什么技術(shù)能夠更好地滿足光纖接入要求,就采用什么樣的產(chǎn)品和技術(shù)。從市場(chǎng)應(yīng)用的角度來(lái)看,EPON和GPON兩種技術(shù)在國(guó)際上都擁有眾多
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基于LVDS的高速串行數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 引言在某型雷達(dá)信號(hào)處理系統(tǒng)中,要求由上位機(jī)(普通PC)實(shí)時(shí)監(jiān)控雷達(dá)系統(tǒng)狀態(tài)并采集信號(hào)處理機(jī)的關(guān)鍵變...
  • 關(guān)鍵字: 光纖  通道  以太網(wǎng)  實(shí)時(shí)性  高速  接口  傳輸  

光纜接續(xù)中應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

一種CAN息線光纖傳輸接口設(shè)計(jì)

  •   摘要 在分析CAN總線雙絞線和光纖傳輸特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出一種基于光纖收發(fā)一體模塊及CAN總線控制器SJAl000的光纖傳輸接口設(shè)計(jì)方案;詳細(xì)介紹光纖收發(fā)器的選取及傳輸接口的實(shí)現(xiàn);根據(jù)光纖收發(fā)一體模塊對(duì)信號(hào)源時(shí)鐘提取的要求以及CAN總線的非破壞性總線仲裁的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種CAN總線信號(hào)編解碼方法,井用FPGA加以實(shí)現(xiàn);通過(guò)實(shí)際的通信實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了設(shè)計(jì)方案的正確性,并根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)CAN總線在兩種介質(zhì)下的傳輸性能作了比較。   關(guān)鍵詞 CAN總線 光纖 傳輸接口 FPGA   引 言   作為一種成熟的
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打破國(guó)外壟斷 光纖穿上國(guó)產(chǎn)“鞋帽”

  •   系到百姓家庭的電話、因特網(wǎng)、有線電視甚至音響的“最后一公里”是否暢通和平穩(wěn),插芯這個(gè)部件至關(guān)重要。而清一色進(jìn)口光纖陶瓷插芯“壟斷”的市場(chǎng),已被中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所和寧波韻升集團(tuán)組成的“產(chǎn)研聯(lián)盟”成功打破。日前獲悉,由兩家共同承擔(dān)的國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目“光連接器用關(guān)鍵陶瓷材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”日前順利通過(guò)驗(yàn)收,年銷售額達(dá)3000萬(wàn)元,已占領(lǐng)近三成的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。   光纖“穿鞋戴帽”   就好像電路中的插頭和插座一樣,插芯和套筒是光纖連接的關(guān)鍵部件。寬僅0.125毫米的光纖必須保持直線傳輸?shù)臓?/li>
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光進(jìn)銅退引發(fā)產(chǎn)業(yè)效應(yīng) 烽火通信迎翻身契機(jī)

  •   隨著銅纜價(jià)格大幅上漲,而光纖光纜和光收發(fā)模塊的價(jià)格卻逐步降低,業(yè)界一直在津津樂(lè)道的“光進(jìn)銅退”的步伐也在日益加快。與此同時(shí),帶動(dòng)了光通信設(shè)備廠商以及光纖光纜廠商等產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)進(jìn)入新一輪飛速發(fā)展的高峰期。而此產(chǎn)業(yè)中,最引人矚目的當(dāng)屬烽火通信。   烽火通信年終鋒芒畢露   從11月到12月,短短兩個(gè)月時(shí)間,烽火通信股價(jià)一路高歌猛進(jìn),從11.9漲至將近20元高價(jià),多次突破高點(diǎn),并有多個(gè)機(jī)構(gòu)紛紛跟進(jìn)。而今,烽火通信的股價(jià)還在持續(xù)上揚(yáng)中。   投資者們對(duì)烽火通信的看好并非偶然。從業(yè)績(jī)上來(lái)看,烽火通
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2012年數(shù)據(jù)通信激光器市場(chǎng)將達(dá)29億美元

  •   總部位于弗吉尼亞州GlenAllen的市場(chǎng)研究公司CIR剛剛發(fā)布的報(bào)告顯示,電信和數(shù)據(jù)通信激光器2012年的銷售額將從今年的10億美元增至29億美元。   CIR稱,該市場(chǎng)的急劇增長(zhǎng)主要是由于以下幾個(gè)因素:光學(xué)將會(huì)把銅無(wú)情地趕出該網(wǎng)絡(luò),10GigE是首個(gè)最重要的光學(xué)以太網(wǎng),F(xiàn)TTx將首次將光學(xué)應(yīng)用到居民接入網(wǎng)絡(luò),光學(xué)將取代笨重的銅Infiniband連接,儲(chǔ)存網(wǎng)絡(luò)中從銅到光纖的過(guò)渡現(xiàn)已全部完成。所有這些趨勢(shì)創(chuàng)造了一個(gè)以前完全沒(méi)有存在過(guò)的激光器市場(chǎng)。   可調(diào)諧激光器的應(yīng)用腳步將加快。最近對(duì)Sant
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產(chǎn)能利用率提升 光纖光纜業(yè)重現(xiàn)曙光

  •   光纖光纜制造業(yè)分為三個(gè)層次,最上層是光纖預(yù)制棒(光棒),中間層是由光棒拉絲成為光纖,第三層是由光纖及其他乳膏、鐵皮和塑膠護(hù)套等制成光纜。其中第一層光棒的制造技術(shù)含量相當(dāng)高,光纖拉絲技術(shù)含量適中,而光纜制造則僅僅是普通的制造業(yè),技術(shù)含量不高。   光棒嚴(yán)重依賴進(jìn)口   全球光棒的制造主要為幾家大型企業(yè)壟斷,包括日本的藤倉(cāng)和信越、美國(guó)的康寧以及歐洲的德拉克。國(guó)內(nèi)則只有長(zhǎng)飛(德拉克在中國(guó)的合資企業(yè))、浙江富通、江蘇法爾勝、海南三星等4家企業(yè),其中富通和法爾勝的產(chǎn)量都不高。2005年4家企業(yè)總計(jì)生產(chǎn)光棒約
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基于CPO的可控光速技術(shù)研究的最新進(jìn)展

  •   1 引言   隨著光通信系統(tǒng)的日益發(fā)展,在享受光通信帶來(lái)的高速、低損耗、安全等等優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),由于光信號(hào)難以存儲(chǔ),造成在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)處繁瑣的光電轉(zhuǎn)換等缺陷已經(jīng)越來(lái)越引起人們的注意。慢光和快光的實(shí)現(xiàn)成為解決這個(gè)問(wèn)題的一個(gè)焦點(diǎn)。   2003年,Bigelow Bovd等人提出了基于相干粒子數(shù)振蕩(CPO)理論的慢光實(shí)現(xiàn)方法.并且在紅寶石和紫翠玉晶體中實(shí)現(xiàn)了超慢光[8, 9]。重要的是,這是人們首次在室溫下實(shí)現(xiàn)對(duì)光速的減慢,是這一領(lǐng)域的又一重大突破。2003年至2006年間,人們又不斷研究和發(fā)展了這一技術(shù),
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光纖介紹

光導(dǎo)纖維的簡(jiǎn)寫,是一種利用光在玻璃或塑料制成的纖維中的全反射原理而達(dá)成的光傳導(dǎo)工具。光導(dǎo)纖維由前香港中文大學(xué)校長(zhǎng)高錕發(fā)明。   微細(xì)的光纖封裝在塑料護(hù)套中,使得它能夠彎曲而不至于斷裂。通常,光纖的一端的發(fā)射裝置使用發(fā)光二極管(light emitting diode,LED)或一束激光將光脈沖傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測(cè)脈沖。   在日常生活中,由于光在光導(dǎo)纖維的傳導(dǎo) [ 查看詳細(xì) ]
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