当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]“我国光通信市场稳健增长”,在日前召开的由海峡两岸光通信产业联盟主办、亨通集团承办的“2012年海峡两岸光通信论坛”上,与会代表对于我国光通信市场的发展给出了如此判断。目前,在数据流量快速激增、宽带提速需

“我国光通信市场稳健增长”,在日前召开的由海峡两岸光通信产业联盟主办、亨通集团承办的“2012年海峡两岸光通信论坛”上,与会代表对于我国光通信市场的发展给出了如此判断。目前,在数据流量快速激增、宽带提速需求日渐旺盛的背景下,虽然全球经济环境不太稳定,但是我国乃至全球的光通信市场仍然保持稳健增长,成为通信发展中的一个亮点。

数据流量激增带来历史机遇
大数据时代的到来,正在给光通信网络带来新的挑战”。中国工程院院士邬贺铨表示,全球的数据流量正在以不可思议的速度增长。据Cisco公司预测,到2016年年底全球忙时IP流量将达到720Tbps,相当于每秒传送120万分钟的视频。据统计,全球数据总量在2011年达到1.8Zb,与此对比的是2000年为800Tb,2010年为600Eb。由此可见,全球新产生的数据年增40%,即全球信息总量每两年就可以翻番。

邬贺铨指出,移动互联网的快速发展,也加速了移动数据流量的增长。当前移动互联网流量的总量相当于8年前固定互联网流量的总量。在过去的18个月,全球移动互联网流量增长了10倍。中国台湾清华大学副校长刘容生认为,移动互联网应用的快速增长,极大地推动了数据流量的增长。据有关数据统计显示,到2016年,移动视频业务产生的流量将占全球数据流量总量的70%。

智能终端、移动互联网的发展以及大数据时代的到来,无疑将给光通信网络带来新的挑战和冲击,但是值得一提的是,这些新的挑战往往也意味着新的机遇。

“大数据也将给光网络发展提供机遇”,邬贺铨说,大数据下的云计算将依赖宽带网络,无论是云计算中心的数据库互联,还是互联网中心与客户之间的互联都要依赖大容量的光网络。同时,由于大数据对路由器容量要求的提升,未来Tbps级的路由器之间的互联都将依靠光纤。大数据时代城域网内服务器之间的互联也同样需要大容量光纤传输系统承载。此外,伴随着移动通信的发展、基站数量的增长以及云基站等新兴基站模式的出现,促使光纤取代传统基站中继之间的系统。并且,在全球大力部署WiFi热点的趋势下,未来海量热点之间也需要光纤进行连接。

市场和技术面临新发展
随着中国电信市场投资额在全球市场中占比不断攀升,在移动互联网、三网融合以及新型应用对带宽需求的推动下,中国光通信市场开始进入新一轮高速发展期。

“我国的光纤需求仍然旺盛”,中国工程院院士赵梓森预测,2020年光纤市场需求仍将旺盛。目前,很多经济发达地区仍未实现大规模的光纤网络覆盖,未来光纤还将进一步走入家庭。预计到2020年,光纤网络将覆盖大部分农村。据统计,在2011年全球光纤安装量上,我国最多。另据ITU-T的预测,2012年全球FTTx线路长度上,我国最长。

据光电科技工业协进会(PIDA)组长林颖介绍,台湾光通信市场也呈现出稳步发展的趋势。2011年台湾光通信产值约239.02亿新台币,同比增长11%。PIDA预计2010年至2014年间,台湾光通信产业能以11%左右的平均复合年增长率增长。

在市场发展的同时,光通信技术也亮点纷呈。赵梓森表示,目前大容量长距离的传输技术在全球得到了快速发展,100G系统已经在我国实现了成熟商用。同时,光网络的应用形式也更加多样。未来的家庭区域网络(HAN)将具备照明、家电、安全、能源等系统和资源的管理能力。

“未来的网络应该是全光交换网络”,中国科学院院士简水生指出,在光网络技术的研究上,全光交换网络具有重要意义。一方面,全光交换网络将为我国建立安全的信息网奠定基础。在目前尽力而为的网络交换机制下,发信者和收信者之间没有固定的电路相连接,没有信令系统,存在安全隐患,导致网络无所不在,攻击也无处不在。但是,如果实现了全光交换,而且有信令系统,那将极大地保障网络安全。另一方面,全光交换网络不仅将增加网络容量,同时还将节约99%以上的电能,为光网络的可持续发展提供动力。

亨通光电总经理钱建林指出,我国的光通信产业发展呈现出五大趋势:第一,大容量光传输技术适应以视频为主的宽带及移动互联网应用对大数据的要求;第二,宽带光接入技术解决了未来互联网多业务、高效接入等问题;第三,光交换技术将解决未来互联网中节点交换的问题;第四,智能光联网技术解决未来互联网在光层上的动态组网问题;第五,光子集成技术将满足未来光通信市场更低功耗、更高密度、更高速率的需求。

虽然通信市场的发展会受到宏观经济因素的影响,但是面对大数据移动互联网等新技术和新应用的发展,面对用户日益提升的带宽需求,通信网络升级的动力将持续提升。可以预见,未来在市场和技术的推动下,在产业链的共同努力下,我国的光通信市场仍然将稳步增长,再创辉煌。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭