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43所光通讯 成功对接项目43项!光通信,激光行业“光谷造”与本土龙头企业“相亲”结硕果
发布时间 : 2024-10-19
作者 : 小编
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成功对接项目43项!光通信、激光行业“光谷造”与本土龙头企业“相亲”结硕果

极目新闻记者 胡长幸

通讯员 赵晶晶

成功对接企业25家、成功对接项目43项,其中确定合作项目2项,意向合作项目21项。这是9月16日下午,在光谷软件园举行的2021东湖高新区畅通“光谷造”市场供需对接会——光通信、激光产业专场所取得的成果。

本次对接会以光通信、激光产业为主题,邀请到了烽火科技、长飞光纤、华为、华工激光、锐科激光、帝尔激光等6家高新区行业龙头企业代表,现场分享采购信息及相关流程,他们希望能够进一步畅通区内企业“手拉手”的合作、沟通渠道,形成区内企业协同合作的良性市场循环。

极目新闻记者在现场看到,活动有点像一场相亲会,主办方致欢迎词、上述光谷6家行业龙头企业的代表介绍采购需求及相关流程,以此达到“破冰”目的;雷可达、芯景科技、海默机器人、比天科技、新特光电、中谷联创、亚为电子等9家供给方企业代表进行了“才艺展示”,即推介企业的产品和服务优势;双方都有进一步沟通意愿的,则进入一对一洽谈区交流。另外,活动还筛选30余家高新区光电企业代表作为“观摩团”与会。

海默机器人武汉公司董事长肖海峰在展示环节介绍,该公司成立于2016年9月,专注于从事工业协作机器人研发和制造、工业智能装备设计制造的高新技术企业。作为新生品牌,以前在湖北武汉市开拓市场,主要通过圈子介绍、会展营销等方式来实现,效率不高。“政府搭台,供需双方当面直接谈合作,这样的形式蛮好。”他代表公司参加这次活动,发现6家发布需求信息的光谷大企业,都可能是自己的潜在合作对象。

另一家中小型科技企业武汉比天科技,除了向几家大企业推荐自己的产品和技术,还发布了自己的激光头采购需求,马上就得到了其它参会企业的回应。该公司副总经理叶凯说,希望以后能够继续参加与行业龙头企业供需对接的活动。

与本土小微企业的对接也给龙头企业带来了便利。长飞光纤资深专家何幼林说:“以前企业遇到技术问题找供应商时,只掌握一些知名企业的供应信息。但是在疫情期间,与非本土企业的合作,可能在沟通或出差等方面存在问题。今天这个平台可以扩大信息范围,随时随地了解本土有哪些企业可以和长飞一起解决难题,更便于企业创新。”他希望,对接活动让整个东湖高新区的上下游企业连成一片。

据了解,本次对接会由东湖高新区企业服务和重点项目推进局(简称高新区企服局)主办,武汉光谷光电中小企业产业协会(简称光电协会)承办。光电协会秘书长杨春华表示,供需对接活动是放大企业价值的重要一环,光电协会前期按照高新区企服局要求,面向高新区200余家制造型企业开展供需信息收集,并在完成需求匹配后,围绕“光芯屏端网”五大行业,有针对性地帮助供给方企业对接核心客户。随后,还会通过线上和线下相结合的方式,持续举办一系列、不同主题的活动,搭建好东湖高新区的科技和工业产品推广对接平台,最终促成实现产业循环、市场循环、社会经济循环的目标。

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光通信的3个波段新秀,还不知道吗?

5G网络迅猛发展,网络数据传输需求呈指数增长,光网络作为底层的承载网络,其传输能力对5G网络发展至关重要。

扩展光网络传输能力的一大法宝就是不停深挖光纤可用的波段资源,也就是不断扩展光网络的传输道路宽度。传输道路宽了,光网络的传输能力自然就提升了。

近期,光网络涌现出波段新秀CE、Cpp、C+L波段,为扩展光网络传输能力增砖加瓦。

下面小编就给大家聊聊光纤的这些波段。

传统波段

光纤通信顾名思义就是光作为信息载体,光纤作为传输介质的通信。但是,不是所有的光都适合光纤通信。光的波长不同(可以简单理解为颜色不同的光),在光纤中的传输损耗就不同。传输损耗大的光,就没办法携带信息在光纤中传输了。

经过科学家长期研究, 最先发现波长为850nm的光可以作为光通信使用的光,这个波段也被直接称为850nm波段。 但是,850nm波段的波长区域传输损耗比较大,也没有合适的光纤放大器。因此,850nm波段仅适宜于短程传输。

而后,科学家又探索出“低损耗波长区域”光波段,也就是1260nm~1625nm区域的光,最适合在光纤中传输。 传输损耗和光波段关系参见下图。

1260nm~1625nm区域又被细分为五个波段: O波段、E波段、S波段、C波段和L波段。

O波段

O波段波长范围为:1260nm~1360nm 。此波段的光色散导致的信号失真最小,损耗最低,为早期的光通信波段。因此,被命名为O-band(O波段),其中O指“Orignal(原始)”。

E波段

E波段波长范围为: 1360nm~1460nm ,E波段是五个波段中最不常见的波段。E指“extended(扩展)”。从上面传输损耗和光波段关系图中,可以看到E波段有一个明显的不规则传输损耗凸点。这个传输损耗凸点是因为1370nm~1410nm波长的光被氢氧根离子(OH-)吸收,所以导致传输损耗急剧加大,这个凸点也被称为水峰

由于受早期光纤工艺限制,在光纤玻璃纤维中,经常残留有水(OH基)杂质,导致E波段的光在光纤中传输的衰减最高,无法正常用于传输通信使用。

随着光纤加工工艺的提高,出现了ITU-T G.652.D光纤,使得E波段光的传输衰减变得比O波段低,解决了E波段光的水峰问题。

S波段

S波段波长范围为:1460nm~1530nm 。S指“short-wavelength(短波长)”。S波段光的传输损耗比O波段要低一些,常被用于PON(无源光网络)系统的下行波长。

C波段

C波段波长范围为:1530nm~1565nm 。C指“conventional(常规)”。C波段光的传输损耗最低,被广泛用于城域网、长途、超长途以及海底光缆系统。波分网络中也经常用到C波段。

L波段

L波段波长范围为:1565nm~1625nm 。L指“long-wavelength(长波长)”。L波段光的传输损耗第二低。当C波段光不足以满足带宽需求的时候,L波段光会作为补充用于光网络。

U波段

除了以上五个波段之外,其实还有一个波段会被用到,那就是U波段。U波段的波长范围是1625nm~1675nm 。U指“ultra-long-wavelength(超长波长)”。U波段则主要用于网络监控。

下面来小结一下这些传统波段。

CE/Cpp/C+L波段

光通信常用波段是:传统C波段的1529.16nm ~ 1560.61nm波长范围。这里所提及的新秀波段CE/Cpp/C+L,是指当前光通信为扩展传统C波段传输资源而引入的新波段资源

从前面的传统波段分析可知,要想扩宽光通信所使用的C波段,可以向临近短波长波段(S波段)和长波长波段(L波段)求支援。这好比,要想扩建现有道路,就只能看看道路两旁的荒地是否可用,有荒地就可以扩宽道路。

接下来我们看看新秀波段CE/Cpp/C+L,向S和L波段借用了哪些资源呢?

CE波段

CE(C Extended)波段也称C+波段。 那CE波段较C波段“+”了哪些波长范围呢?我们可以将C波段资源划分为80个通路传输信息,其中每个通路占用0.4 nm的波段范围资源。因此,C波段也称为C80波段。CE波段借用了L波段(即长波长波段)部分波长资源,波长范围扩展为是1529.16nm ~ 1567.14nm ,CE波段资源可划分为96个通路传输信息,也就是C96波段。CE波段的传输容量相对于C波段,增加了20%。

Cpp波段

Cpp(C plus plus)波段也称为C++波段。 Cpp波段不仅像CE波段那样,向L波段借用波长资源,也同时向S波段借用资源,波长范围扩展为1524.30nm ~ 1572.27nm。 按照每个通路占用0.4 nm的波段范围资源划分,波段资源可以划分为120个通路传输信息。因此Cpp波段也被称为C120波段。Cpp波段的传输容量相对于C波段,增加了50%。

C+L波段

C+L波段从字面上可了解到,C波段和L波段的资源都用于光通信。同样按照每个通路占用0.4 nm的波段范围资源划分,C+L波段常见传输方案有如下3种。

C120+L80 :Cpp波段(120个通路)+L波段(80个通路),实现200波系统。 其中L波段实际为L+波段,波长范围为1575.16nm ~ 1617.66nm。C120+L80传输方案的传输容量较C波段增加了1.5倍。

C96+L96 :CE波段(96个通路)+L波段(96个通路),实现192波系统。 其中L波段实际为L++波段,波长范围为1575.16nm ~ 1626.43nm。C96+L96传输方案的传输容量较C波段增加了1倍多。

C120+L96 :Cpp波段(120个通路)+L波段(96个通路),实现216波系统。 其中L波段实际为L++波段,波长范围为1575.16nm ~ 1626.43nm。C120+L96传输方案的传输容量较C波段增加了约2倍。

最后,一张图展示一下这三个新秀波段。

总结

总之,科学家已经将光纤可用波长资源拓展到非常大的范围。但是,这些波段资源可以真正应用到5G等通信系统中,还受到下面因素影响。

受光器件的限制,例如下列光器件对新扩展的波段范围都不能直接支持,需要升级

掺铒光纤放大器(EDFA)

调制器等有源器件

波长选择开关(WSS)无源器件

对于L波段,传输性能劣化,会增加运维复杂性,进而增加成本投入。

可喜的是运营商已经将充分利用现有光纤资源,扩展光纤可用波段资源,提升传输容量,作为未来光通信网络发展的目标,当前也有部分运营商开始部署Cpp波段光网络

随着技术的日新月异,未来我们一定可以看到采用C+L波段解决方案的光通信网络

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来源:中兴文档

编辑:小范

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