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<title>短波天线|天通卫星电话|野战光缆|多业务光端机|北京昊宇星通科技有限公司</title>
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<title>短波天线|天通卫星电话|野战光缆|多业务光端机|北京昊宇星通科技有限公司</title>
<link>http://www.ssbckj.com</link>
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<description>北京昊宇星通科技有限公司，是集软件、硬件开发研制及综合集成于一体的中小型企业，主要经营无线短波通信设备、卫星终端设备、光缆传输二次应用设备、通信光缆、野战光缆、IP传输交换设备及相关通信设备的二次应用开发。</description>
<link>www.ssbckj.com</link>
<language>zh-cn</language>
<docs>短波天线|天通卫星电话|野战光缆|多业务光端机|北京昊宇星通科技有限公司</docs>
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<title><![CDATA[通信光纤跳线]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_14.html</link>
<author>北京昊宇星通科技有限公司</author>
<pubDate>2018-5-13</pubDate>
<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px;">　　·低插入损耗，高回波损耗。<br style="color: rgb(89, 88, 88); font-family: Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　·高可靠性，高稳定性。<br style="color: rgb(89, 88, 88); font-family: Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　·重复性高，互换性好。<br style="color: rgb(89, 88, 88); font-family: Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　·三种光纤端面形式：PC、UPC、APC<br style="color: rgb(89, 88, 88); font-family: Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　·多种连接器形式：FC、SC、ST、LC、MU、SMA905、MT-RJ、MPO、MTP、E2000等。<br style="color: rgb(89, 88, 88); font-family: Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　·全系列通信光纤可供选用：<br style="color: rgb(89, 88, 88); font-family: Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　　单模（G.652、G.655、G.657等）<br style="color: rgb(89, 88, 88); font-family: Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　　多模（50/125、62.5/125、OM3等）<br style="color: rgb(89, 88, 88); font-family: Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　·光缆直径：Φ0.9、Φ2.0、Φ3.0可选，可外护铠装。<br style="color: rgb(89, 88, 88); font-family: Arial; font-size: 12px; white-space: normal;"/>　　·光缆长度可按客户要求定制，并可满足客户精度要求。</span></p>]]></description>
</item>

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<title><![CDATA[光纤收发器的应用及分类]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_13.html</link>
<author>北京昊宇星通科技有限公司</author>
<pubDate>2012-9-4</pubDate>
<description><![CDATA[<P>      光纤收发器是网络数据传输中必不可缺少的一种设备，那么什么是光纤收发器呢，光纤收发器都有什么组成的呢，光纤收发器在数据传播过程中起到什么作用呢?<BR>　　光纤收发器包括三个基本功能模块：光电介质转换芯片、光信号接口(光收发一体模块)和电信号接口(RJ45)，如果配备网管功能则还包括网管信息处理单元。<BR>　　光纤收发器，是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元，在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中，且通常定位于宽带城域网的接入层应用;同时在帮助把光纤后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。<BR>　　在一些规模较大的企业，网络建设时直接使用光纤为传输介质建立骨干网，而内部局域网的传输介质一般为铜线，如何实现局域网同光纤主干网相连呢?这就需要在不同端口、不同线形、不同光纤间进行转换并保证链接质量。光纤收发器的出现，将双绞线电信号和光信号进行相互转换，确保了数据包在两个网络间顺畅传输，同时它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100多公里(单模光纤)。<BR>　　光纤收发器有哪些基本特点：<BR>　　1. 对网络协议完全透明；<BR>　　2. 提供超低时延的数据传输；<BR>　　3. 支持超宽的工作温度范围；<BR>　　4. 采用专用ASIC芯片实现数据线速转发。可编程ASIC将多项功能集中到一个芯片上，具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点，能使设备得到更高的性能和更低的成本；<BR>　　5. 可网管设备能提供网络诊断、升级、状态报告、异常情况报告及控制等功能，能提供完整的操作日志和报警日志；<BR>　　6. 机架型设备可提供热拔插功能，便于维护和无间断升级；<BR>　　7.支持齐全的传输距离(0～120公里)；<BR>　　8. 设备多采用1+1的电源设计，支持超宽电源电压，实现电源保护和自动切换。</P>
<P>　　<FONT style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>光纤收发器的分类：<BR></STRONG></FONT>　　光纤收发器的种类繁多，按不同的分类方式其种类也相应发生变化。<BR>　　按光纤的性质可以分为多模光纤收发器和单模光纤收发器。由于使用的光纤不同，收发器所能传输的距离也不一样，多模收发器一般的传输距离在2公里到5公里之间，而单模收发器覆盖的范围可以从20公里至120公里。<BR>　　按所需光纤可分为单纤光纤收发器：接收发送的数据在一根光纤上传输 ;双纤光纤收发器：接收发送的数据在一对光纤上传输 。<BR>　　按工作层次/速率来分，可以分为单10M、100M的光纤收发器、10/100M自适应的光纤收发器和1000M光纤收发器。按结构来分，可以分为桌面式(独立式)光纤收发器和机架式光纤收发器。桌面式光纤收发器适合于单个用户使用，如满足楼道中单台交换机的上联。机架式(模块化)光纤收发器适用于多用户的汇聚，如小区的中心机房必须满足小区内所有交换机的上联。<BR>　　按网管可以分为网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器。<BR>　　按管理类型可分为，非网管型以太网光纤收发器：即插即用，通过硬件拨码开关设置电口工作模式 。网管型以太网光纤收发器：支持电信级网络管理。<BR>　　按电源类型可分内置电源光纤收发器：内置开关电源为电信级电源;外置电源光纤收发器：外置变压器电源多使用在民用设备上。前者的优势在于能支持超宽的电源电压，更好地实现稳压、滤波和设备电源保护，减少机械式接触造成的外置故障点;后者的优势在于设备体积小巧和价格便宜。<BR>　　按工作方式来分，全双工方式(full duplex)是指当数据的发送和接收分流，分别由两根不同的传输线传送时，通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作，这样的传送方式就是全双工制，全双工方式无需进行方向的切换，因此，没有切换操作所产生的时间延迟;<BR>　　半双工方式(half duplex)是指使用同一根传输线既作接收又作发送，虽然数据可以在两个方向上传送，但通信双方不能同时收发数据，这样的传送方式就是半双工制。<BR>　　采用半双工方式时，通信系统每一端的发送器和接收器，通过收/发开关转接到通信线上，进行方向的切换，因此，会产生时间延迟。<BR>　　这些就是有关光纤收发器的一些基本常识，我们只有在对光纤收发器有了基本的了解之后在应用的时候才会有把握，从而才不会给在建工程增添麻烦。</P>]]></description>
</item>

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<title><![CDATA[光纤连接器的种类及适用范围]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_12.html</link>
<author>北京昊宇星通科技有限公司</author>
<pubDate>2012-9-3</pubDate>
<description><![CDATA[<P>        <FONT style="FONT-SIZE: 12px">光纤连接器，也就是接入光模块的光纤接头，也有好多种，且相互之间不可以互用。SFP模块接LC光纤连接器，而GBIC接的是SC光纤连接器。下面对几种常用的光纤连接器进行详细的说明：<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　①FC型光纤连接器：外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的多)。<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　②SC型光纤连接器：连接GBIC光模块的连接器，它的外壳呈矩形，紧固方式是采用插拔销闩式，不须旋转。(路由器交换机上用的多)。<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　③ST型光纤连接器：常用于光纤配线架，外壳呈圆形，紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说，连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)。<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　④LC型光纤连接器：连接SFP模块的连接器，它采用操作方便的模块化插孔(路由器常用)。<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　⑤MT-RJ型光纤连接器：收发一体的方形光纤连接器，一头双纤收发一体。<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">    ⑥野战光缆连接器：应用于野战光缆及野战光端机的连接器，常用的有一芯、二芯、四芯、六芯和光电复合连接器。<BR>　　ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定，缺点是容易折断;SC连接头直接插拔，使用很方便，缺点是容易掉出来;FC连接头一般电信网络采用，有一螺帽拧到适配器上，优点是牢靠、防灰尘，缺点是安装时间稍长。MTRJ型光纤跳线由两个高精度塑胶成型的连接器和光缆组成。连接器外部件为精密塑胶件，包含推拉式插拔卡紧机构，适用于在电信和数据网络系统中的室内应用。野战光缆连接器连接牢固，防水、防尘、防压、耐拉，不分公头和母头，可以盲插，可直接插入野战光端机插口，与普通光通信设备连接时，需要一个连接一般插头（FC、SC、ST、LC）的野战光缆连接器或车壁连接器。</FONT></P>
<P><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　使用的光纤：<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　单模：L波长1310单模长距LH波长1310,1550<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　多模：SM波长850<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　SX/LH表示可以使用单模或多模光纤<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　在表示尾纤接头的标注中，我们常能见到“FC/PC”，“SC/PC”等，其含义如下<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　1“/”前面部分表示尾纤的连接器型号<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　“SC”接头是标准方型接头，采用工程塑料，具有耐高温，不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　“LC”接头与SC接头形状相似，较SC接头小一些。<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　“FC”接头是金属接头，一般在ODF侧采用，金属接头的可插拔次数比塑料要多。<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　连接器的品种信号较多，除了上面介绍的三种外，还有MTRJ、ST、MU等，</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">2.'/'后面表明光纤接头截面工艺，即研磨方式<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　“PC”在电信运营商的设备中应用得为广泛，其接头截面是平的。<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　“UPC”的衰耗比“PC”要小，一般用于有特殊需求的设备，一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC，主要是为提高ODF设备自身的指标。<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 12px">　　另外，在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号，其尾纤头采用了带倾角的端面，可以改善电视信号的质量，主要原因是电视信号是模拟光调制，当接头耦合面是垂直的时候，反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面，此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的，所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号，表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。数字信号一般不存在此问题。<BR></FONT></P>]]></description>
</item>

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<title><![CDATA[光通信强国梦还有多远？]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_10.html</link>
<author></author>
<pubDate>2012-5-30</pubDate>
<description><![CDATA[<P>    政策利好，光通信迎来十年好的发展时机。<BR>    5月10日，国务院常务会议确定实施“宽带中国”战略工程，预计2012年末全国FTTH（光纤到户）用户将达2000万户。而宽带中国战略对于光纤入户方面的助推力度更大，预计到“十二五”末，全国光纤入户用户数量超过4000万。</P>
<P>    随着政策利好号角的吹起，几个光通信老玩家纷纷先在股市上体验了一把高歌猛进。一时之间，光通信行业似乎进入了盛夏，火热异常。</P>
<P>    但是我国的光通信行业真的到了可以驻足回望，志得意满的时候了么？</P>
<P>    我国已经成为了世界上大的光纤光缆制造国，可是独占光纤行业利润70%的预制棒却依旧走不出依赖进口的困境。我国独占全球光器件市场20%~25%的市场份额，但是核心器件却迟迟摆脱不了进口。</P>
<P>    我国是光通信大国而非光通信强国。在为国家万亿元政策利好兴奋欢呼之余，我们是否该仔细想想是什么阻碍着我国光通信领域核心技术的创新？又是什么阻碍着我们将拥有的自主技术没能实现大规模化应用？</P>
<P>    机遇与挑战并存，面对政策助推大潮，我国光通信行业能否顺着大潮在技术创新、品牌竞争力、产品质量方面实现飞跃，将是万亿元大餐能否舒服吞下的关键。</P>
<P>    <FONT style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>光通信大国的瓶颈</STRONG></FONT></P>
<P>    如何实现由量到质的飞跃，是中国光通信人面临的难题。</P>
<P>    从无到有，截至2011年年底，我国已经成为了名副其实的光通信大国。</P>
<P>    2011年，国内光器件市场收入约为100亿元。在全球市场中，中国独占了近三成的市场份额。而将近15%的年增长率使得我国依旧是全球活跃的光器件市场，潜力空间巨大。</P>
<P>    在光通信上游的光纤光缆领域也是如此。截止到2011年年底，共有17家光纤企业，共有光纤拉丝机159台，拉丝光纤生产线279条，已敷设光纤总量4亿芯公里，仅2011年的光纤用量就达9000万到1亿公里。</P>
<P>    巨大市场需求推动着我国光通信产业的市场规模呈现出高速的增长态势。</P>
<P>    5月4日，工业和信息化部发布《通信业“十二五”规划》，5年内信息基础设施投资总额达2万亿元。在宽带建设、三网融合、IPv6升级方面起基础作用的光通信行业成为了这一政策大的受益者。</P>
<P>    与此同时，宽带业务竞争不断加剧、三网融合不断推进以及3G用户规模的不断扩大使得以三大电信运营商为代表的企业加大了自己的“光战略”布局力度。</P>
<P>但是光通信大国而非光通信强国的现状，已经成为了中国光通信人必须要解决的一个问题。</P>
<P>    在低端领域盲目扩张，依托价格战而非技术战使得我国光通信产业链中重要环节光器件领域陷入低价薄利困局。当前的低价薄利现状使得国内光器件企业的生存空间渐渐萎缩。 </P>
<P><BR>    而随着对于低端器件需求日趋稳定，以及供需平衡被打破，产能过剩现象日益凸显，从事低端光器件生产的厂商盈利空间被压缩得很小很小。而真正有着高附加值、高利润额度的核心器件，我国依旧依赖进口。高端的关键芯片技术掌握在国外公司手中，使得国内的高端器件生产受到严重制约。加大高端研发的投入，掌握关键核心技术已经成为行业发展的当务之急。<BR>    核心技术不能突破，就难以从市场大国转型为技术强国，这已经成为我国光通信发展的大瓶颈。</P>
<P>    <FONT style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>高光业绩背后</STRONG></FONT></P>
<P>    目前，我国已经成为全球主要的光纤光缆市场和全球大的光纤光缆制造国。</P>
<P>    其实早在2009年，光纤光缆行业曾一度陷入低迷。随着日本等海外供应地区产量放缓以及国家连续出台利好政策，光纤光缆行业在今年一开年便迎来了开门红，从今年3月起，光纤光缆行业不断传出景气回升、厂商订单饱满、产品提价等信息。</P>
<P>    这种需求旺盛的状况为光纤光缆厂商着实带来了利好。以中天科技为例，作为一家A股上市的一线光纤光缆厂商，其主要生产的线缆产品，按照产品应用领域的不同，划分为通信线缆和电力线缆两大类。根据2011年年报，用于通信领域的光纤光缆贡献了总营收的54%，用于电网领域的导线及电缆贡献了35%。光纤光缆业务为中天科技贡献良多正是得益于整个光纤光缆市场繁荣的大环境。<BR>    只要生产出了光纤就不愁没市场，似乎成了目前光纤光缆行业真实的写照。不仅一线企业如此，二三线企业也是订单饱满。工业和信息化部电信研究院通信标准研究所李芳告诉记者，行业供应过剩情况从去年下半年开始好转。</P>
<P>    究其原因，赛迪顾问分析师耿岩表示，未来三年都是宽带战略的落实建设阶段，电信领域的“光进铜退”将带动市场对光纤光缆的旺盛需求。在需求拉动下，光纤价格有进一步上涨的空间。加上《通信业“十二五”规划》发布，中国联通、中国移动也会跟随中国电信而追加光纤的投资力度，并形成光接入网络的建设高峰。</P>
<P>    北京邮电大学教授曾剑秋表示，日本地震及核泄漏是光线光缆一线企业业务好转的原因之一。地震及随后实施的限电措施严重影响该国企业的生产运营，导致原本就严重依赖进口的光纤光缆主要原产料光纤预制棒，供给更加紧张，有生产光纤预制棒能力的一线企业得到了优先供应权。</P>
<P>    但是这种业绩上的高光，并不能掩盖在光通信上游市场上我国核心技术缺失而导致的行业困境。</P>
<P>    “虽然我国光纤光缆需求旺盛，光纤需求在全球占有重要的地位。但是，核心技术光纤预制棒的发展还不能满足国内的需求。”面对现在光纤光缆行业的供不应求现象，耿岩指出了其中隐藏的问题。光纤预制棒的制造已经成为影响我国光纤和光通信产业发展的一个瓶颈问题。</P>
<P>    光纤预制棒技术是制作光纤、光缆的重要基础材料，被誉为光通信产业的“皇冠上的明珠”。光纤预制棒的国产化、规模化已经成为行业发展的迫切需求。 </P>
<P><BR>    武汉邮电科学院原副院长毛谦表示，在光纤预制棒、光纤、光缆产业链中，按利润分配的比例是7∶2∶1，而在光纤预制棒中，棒芯与包层的利润比例是4∶6。由于我国生产的光纤预制棒包层成本高，再加上主要原材料需要进口，因此不得不从国外大量进口光纤预制棒。</P>
<P>    国内一些企业认识到问题的严重性，现已有了自主研发的光纤预制棒投入生产。2010年，亨通集团研制出了具备完全自主知识产权的光纤预制棒，将光纤预制棒刻上了“中国印记”。美中不足的是目前产能只能自给自足，对于我国仍有一半以上光纤预制棒靠进口的局面尚没有带来直接的改变。</P>
<P>    长飞光纤光缆有限公司光纤事业部副总经理蒋小强曾担忧道：“我国光纤光缆核心技术受制于人，新产品、新工艺总体上讲还未摆脱被动跟随的局面，外方通过光缆光纤预制棒，源源不断地从我国获得了高额的利润。”</P>
<P>    “即使光纤预制棒自给自足了，人家还是能卡住你。”毛谦表示，“制棒、拉丝所需的一些主要原料和气体主要还是依赖进口，许多制棒企业的控股权也还掌握在外国公司手中，这些都使得国内企业在制棒、拉丝方面的话语权不强。”</P>
<P>    针对这种状况，相关专家呼吁：我国企业之间应该要加强联合，共享利益，在消化引进的光纤预制棒技术的基础上，加强主要光纤预制棒生产商的合作，提高工艺水平，争取在“十二五”末实现光纤预制棒自给以及装备国产化。</P>
<P>    除了在光纤预制棒领域的研发，近年塑料光纤成为新的热点，但在通信网应用上离实用尚有差距，在车、船、军事、计算机室内联网等特殊领域有一定的应用前景；光子晶体光纤方兴未艾，用来做器件或特种应用有优势，但能否替代标准光纤尚无定论。</P>
<P>    由此可见，我国光纤光缆行业“革命尚未成功”。</P>
<P>    <FONT style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>光器件桎梏</STRONG></FONT></P>
<P>    如果光纤光缆算作整个光通信产业链的基础，占全产业链总产值70%以上的光器件可以被称为光通信产业的心脏。</P>
<P>    随着我国光通信市场的持续升温，光器件产业投资不断扩大，国内涌现出一大批光器件企业。面对全世界大的光通信市场，国内企业却只能在低端领域施展拳脚。相比于大多数国家，我国拥有完整的光通信产业链，但核心的光器件却依然靠进口。</P>
<P>    在光器件领域，我国大而不强的现象更加突出。</P>
<P>    “我国光通信从应用水平来讲和差别不大，甚至有些地方还，但从研究和产业水平来讲应该还有比较大的差距。无论是光无源器件还是光有源器件，高端的关键芯片技术仍然掌握在外国公司手中，使国内的高端器件生产受到严重制约。”毛谦说。</P>
<P>    耿岩对记者表示，我国光器件产业存在的主要问题是品种单一，产品老化，散件组装，缺乏创新，许多地区投资光纤连接器，光分路器成了重中之重。由于重复建设，规模分散，低端产品供过于求，市场竞争乏力，使许多企业亏损甚至破产。</P>
<P>    2011年初，中国电信发布了“光网城市”战略，中国联通也启动了FTTH工程。一石激起千层浪，行业内所有的企业都迅速转型，能生产ODN（基于PON设备的FTTH光缆网络）无源器件的都在扩容；不能生产的纷纷通过并购、建厂等方式参与进来。</P>
<P>    但是大多数企业所生产的产品没有太多技术含量，市场很容易饱和。大部分厂商只能靠频繁打价格战来保证市场份额。</P>
<P>    国内某厂商的工程师曾表示：“我们每次采购一些器件的时候，总希望能尽量多地使用国产的产品，但大多都在技术评标的时候放弃了。”</P>
<P>    李芳分析称，虽然国内光器件企业劳动力成本占有优势，模块的制造工艺也已经较为成熟，但由于不掌握上游光芯片的核心技术，国内厂商无法提供满足需求的光芯片，光器件模块制造企业只能购买国外厂商的产品。而在光器件产业链的上游芯片关键环节受制于人，就成为光器件模块企业成本难以降低的主要原因之一。 </P>
<P><BR>    因此，尽快提升光器件企业的研发实力，自主研发生产光芯片成为打破这一局面的关键。</P>
<P>    中国电信科技委主任韦乐平曾表示，低质量的光器件（特别是分路器的质量低下）加上本就复杂的FTTH建设环境，会造成更高的网络故障率。</P>
<P>    一些光器件企业认识到了上述问题，并已付诸行动。经过不断努力，一些光器件企业已经在光芯片的自主研发方面取得突破，并实现量产。</P>
<P>    这是好的一面，但与之相对应的是，“我们国内除了华为、中兴和烽火有一定能力真正做芯片外，其他的中小企业根本做不了芯片。”，毛谦的话道出了中小企业的发展瓶颈。</P>
<P>    从模块到芯片的垂直整合制造，正是国内光器件企业谋求发展壮大之路。可以预见，具备了芯片制造能力的厂商将拥有更强的市场竞争力，他们将在国内的竞争中成为市场主角。</P>
<P>    <FONT style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>政策助力需对症</STRONG></FONT></P>
<P>    光通信产业作为各国战略性产业之一，使其快速发展必然需要得到政府政策的大力支持，而政府对产业的扶持力度决定了其产业发展速度和产业规模大小。</P>
<P>    从1984年在武汉三镇次试点光纤通信开始，国家对于光通信就一直坚持“政策引导”以及“国家战略”。</P>
<P>    今日新出台的“宽带中国”战略的发展目标，相比“十一五”投资40％的快速增长，“十二五”电信基础设施投资达2万亿而言，对光通信厂商、移动设备商、互联网设备商以及宽带运营商的助力作用更加明显。</P>
<P>    毛谦认为，我们光通信市场产品价格很低，企业每年销售额虽然很大，但是利润率还是很低，甚至有些企业出产越多，亏损越多。他呼吁政府能像解决三农问题一样给出优惠政策，像家电下乡政策一样给出补贴、减免税收，使得企业可以加大科研投入。“单靠企业自己在市场打拼，难度是很大的。这方面应向日本、韩国学习。”</P>
<P>    日本是世界光通信大国，光通信网络发展较早，光纤接入建设一直处于全球地位。日本光通信企业在日本国内市场占有70%以上的份额，FTTH起步早，用户居世界首位，宽带业务发展成熟度高，龙头企业优势明显。日本在网络建设政策方面采取了政企合作方式，选择通产省和日本电信委员会等政府机构和企业密切合作，共同致力于日本光通信的发展。</P>
<P>    韩国则是亚太地区乃至全球主要的光通信市场之一，尖端科技投入和政府干预等一系列因素推动韩国光通信产业的发展。</P>
<P>    韩国政府计划在2008-2015年间投资5000亿韩元支持国内通信网络建设，全国FTTH覆盖率达到58%，2015年前实现全部覆盖。与韩国比，我国目前FTTH覆盖率只有4.5%，差距显而易见。</P>
<P>    “我国光通信产业亟待解决的问题是规模效应有待提高。另外，产业中中小厂商居多，品牌美誉度和整体的竞争能力需进一步加强。整体的科研开发能力则是发展的重中之重。”耿岩分析称。</P>
<P>    不少中小企业呼吁，作为光通信为基础的器件领域，国家有必要对光器件产业进行扶持，以构建完善的产业生态体系。国内许多器件厂商竭泽而渔的做法，不仅不利于企业自身的发展，反而会进一步恶化整个产业的发展环境。</P>
<P>    如何在当前的产业环境下，寻求适合自身发展的模式，需要业界进行深入思考。</P>
<P>    在上有利好政策，下有光通信企业高涨的热情的良好环境下，综合各种利好，扭转我国光通信行业内核心技术、自主创新方面的劣势是我国实现光通信强国梦的关键。</P>
<P>作者：金烨   来源：中国经济和信息化杂志</P>]]></description>
</item>

<item>
<title><![CDATA[单模光纤和多模光纤的区别]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_9.html</link>
<author>北京昊宇星通科技有限公司</author>
<pubDate>2012-4-23</pubDate>
<description><![CDATA[<P>    多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm，包层外直径125μm，单模光纤的纤芯直径为8.3μm，包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小，0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km，1.55μm的损耗为0.20dB/km，这是光纤的低损耗，波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用，0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰，这两个范围未能充分利用。80年代起，倾向于选用单模光纤，而且选用长波长1.31μm。</P>
<P>    多模光纤(Multi Mode Fiber)：中心玻璃芯较粗(50或62.5μm)，可传多种模式的光。但其模间色散较大，这就限制了传输数字信号的频率，而且随距离的增加会更加严重。例如：600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此，多模光纤传输的距离就比较近，一般只有几公里。</P>
<P>    单模光纤(Single Mode Fiber)：中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm)，只能传一种模式的光。因此，其模间色散很小，适用于远程通讯，但还存在着材料色散和波导色散，这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求，即谱宽要窄，稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处，单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负，大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处，单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看，1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样，1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口，也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1.31μm常规单模光纤的主要参数是由电信联盟ITU－T在G652建议中确定的，因此这种光纤又称G652光纤。</P>
<P>(此文章来源于网络）<BR></P>]]></description>
</item>

<item>
<title><![CDATA[光纤基础知识问答]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_8.html</link>
<author>北京昊宇星通科技有限公司</author>
<pubDate>2012-4-23</pubDate>
<description><![CDATA[<P>1.简述光纤的组成。<BR>答：光纤由两个基本部分组成：由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。<BR>2.描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些？<BR>答：包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。<BR>3. 产生光纤衰减的原因有什么？<BR>答：光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的减少，与波长有关。造成衰减的主要原因是散射、吸收以及由于连接器、接头造成的光损耗。<BR>4.光纤衰减系数是如何定义的？<BR>答：用稳态中一根均匀光纤单位长度上的衰减（dB/km）来定义。<BR>5.插入损耗是什么？<BR>答：是指光传输线路中插入光学部件（如插入连接器或耦合器）所引起的衰减。<BR>6.光纤的带宽与什么有关？<BR>答：光纤的带宽指的是：在光纤的传递函数中，光功率的幅值比零频率的幅值降低50%或3dB时的调制频率。光纤的带宽近似与其长度成反比，带宽长度的乘积是一常量。<BR>7.光纤的色散有几种？与什么有关？<BR>答：光纤的色散是指一根光纤内群时延的展宽，包括模色散、材料色散及结构色散。取决于光源、光纤两者的特性。<BR>8.信号在光纤中传播的色散特性怎样描述？<BR>答：可以用脉冲展宽、光纤的带宽、光纤的色散系数三个物理量来描述。<BR>9.什么是截止波长？<BR>答：是指光纤中只能传导基模的短波长。对于单模光纤，其截止波长必须短于传导光的波长。<BR>10.光纤的色散对光纤通信系统的性能会产生什么影响？<BR>答：光纤的色散将使光脉冲在光纤中传输过程中发生展宽。影响误码率的大小，和传输距离的长短，以及系统速率的大小。<BR>11.什么是背向散射法？<BR>答：背向散射法是一种沿光纤长度上测量衰减的方法。光纤中的光功率绝大部分为前向传播，但有很少部分朝发光器背向散射。在发光器处利用分光器观察背向散射的时间曲线，从一端不仅能测量接入的均匀光纤的长度和衰减，而且能测出局部的不规则性、断点及在接头和连接器引起的光功率损耗。<BR>12.光时域反射计（OTDR）的测试原理是什么？有何功能？<BR>答：OTDR基于光的背向散射与菲涅耳反射原理制作，利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息，可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等，是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。其主要指标参数包括：动态范围、灵敏度、分辨率、测量时间和盲区等。<BR>13.OTDR的盲区是指什么？对测试会有何影响？在实际测试中对盲区如何处理？<BR>答：通常将诸如活动连接器、机械接头等特征点产生反射引起的OTDR接收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。<BR>光纤中的盲区分为事件盲区和衰减盲区两种：由于介入活动连接器而引起反射峰，从反射峰的起始点到接收器饱和峰值之间的长度距离，被称为事件盲区；光纤中由于介入活动连接器引起反射峰，从反射峰的起始点到可识别其他事件点之间的距离，被称为衰减盲区。<BR>对于OTDR来说，盲区越小越好。盲区会随着脉冲展宽的宽度的增加而增大，增加脉冲宽度虽然增加了测量长度，但也增大了测量盲区，所以，在测试光纤时，对 OTDR附件的光纤和相邻事件点的测量要使用窄脉冲，而对光纤远端进行测量时要使用宽脉冲。<BR>14.OTDR能否测量不同类型的光纤？<BR>答：如果使用单模OTDR模块对多模光纤进行测量，或使用一个多模OTDR模块对诸如芯径为62.5mm的单模光纤进行测量，光纤长度的测量结果不会受到影响，但诸如光纤损耗、光接头损耗、回波损耗的结果是不正确的。所以，在测量光纤时，一定要选择与被测光纤相匹配的OTDR进行测量，这样才能得到各项性能指标均正确的结果。<BR>15.常见光测试仪表中的“1310nm”或“1550nm”指的是什么？<BR>答：指的是光信号的波长。光纤通信使用的波长范围处于近红外区，波长在800nm～1700nm之间。常将其分为短波长波段和长波长波段，前者指 850nm波长，后者指1310nm和1550nm。<BR>16.在目前商用光纤中，什么波长的光具有小色散？什么波长的光具有具有小损耗？<BR>答：1310nm波长的光具有小色散，1550nm波长的光具有小损耗。<BR>17.根据光纤纤芯折射率的变化情况，光纤如何分类？<BR>答：可分为阶跃光纤和渐变光纤。阶跃光纤带宽较窄，适用于小容量短距离通信；渐变光纤带宽较宽，适用于中、大容量通信。<BR>18.根据光纤中传输光波模式的不同，光纤如何分类？<BR>答：可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤芯径约在1～10μm之间，在给定的工作波长上，只传输单一基模，适于大容量长距离通信系统。多模光纤能传输多个模式的光波，芯径约在50～60μm之间，传输性能比单模光纤差。<BR>在传送复用保护的电流差动保护时，安装在变电站通信机房的光电转换装置与安装在主控室的保护装置之间多用多模光纤。<BR>19.阶跃折射率光纤的数值孔经(NA)有何意义？<BR>答：数值孔经(NA)表示光纤的收光能力, NA越大，光纤收集光线能力越强。<BR>20.什么是单模光纤的双折射？<BR>答：单模光纤中存在两个正交偏振模式,当光纤不完全园柱对称时,两个正交偏振模式并不是简并的,两个正交偏振的模折射率的差的绝对值即为双折射。<BR>21.常见的光缆结构有几种？<BR>答：有层绞式和骨架式两种。<BR>22.光缆主要由什么组成？<BR>答：主要由：纤芯、光纤油膏、护套材料、PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）等材料组成。<BR>23.光缆的铠装是指什么？<BR>答：是指在特殊用途的光缆中（如海底光缆等）所使用的保护元件（通常为钢丝或钢带）。铠装都附在光缆的内护套上。<BR>24.光缆护套用什么材料？<BR>答：光缆护套或护层通常由聚乙烯（PE）和聚氯乙烯（PVC）材料构成，其作用是保护缆芯不受外界影响。<BR>25.列举在电力系统中应用的特殊光缆。<BR>答：主要有三种特殊光缆：<BR>地线复合光缆（OPGW），光纤置于钢包铝绞结构的电力线内。OPGW光缆的应用，起到了地线和通信的双功能，有效地提高了电力杆塔的利用率。<BR>缠绕式光缆（GWWOP），在已有输电线路的地方，将这种光缆缠绕或悬挂在地线上。<BR>自承式光缆（ADSS），有很强的抗张能力，可直接挂在两座电力杆塔之间，其大跨距可达1000m。<BR>26.OPGW光缆的应用结构有几种？<BR>答：主要有：1）塑管层绞+ 铝管的结构；2)  中心塑管+ 铝管的结构；3)  铝骨架结构；4) 螺旋铝管结构；5) 单层不锈钢管结构( 中心不锈钢管结构、不锈钢管层绞结构)；6) 复合不锈钢管结构( 中心不锈钢管结构、不锈钢管层绞结构)。<BR>27.OPGW光缆缆芯外的绞线线材主要由什么组成？<BR>答：以AA线(铝合金线) 和AS线材(铝包钢线)组成。<BR>28.要选择OPGW光缆型号，应具备的技术条件有哪些？<BR>答：1) OPGW光缆的标称抗拉强度(RTS) (kN)；2) OPGW光缆的光纤芯数(SM)；3) 短路电流(kA)；4) 短路时间(s)；5) 温度范围(℃)。<BR>29.光缆的弯曲程度是如何限制的？<BR>答：光缆弯曲半径应不小于光缆外径的20倍，施工过程中（非静止状态）不小于光缆外径的30倍。<BR>30.在ADSS光缆工程中，需注意什么？<BR>答：有三个关键技术：光缆机械设计、悬挂点的确定和配套金具的选择与安装。<BR>31.光缆金具主要有哪些？<BR>答：光缆金具是指安装光缆使用的硬件，主要有：耐张线夹，悬垂线夹、防振器等。<BR>32.光纤连接器有两个基本的性能参数，分别是什么？<BR>答：光纤连接器俗称活接头.对于单纤连接器光性能方面的要求，重点是在介入损耗和回波损耗这两个基本的性能参数上。<BR>33.常用的光纤连接器有几类？<BR>答：按照不同的分类方法，光纤连接器可以分为不同的种类，按传输媒介的不同可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器；按结构的不同可分为FC、SC、ST、 D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT等各种型式；按连接器的插针端面可分为FC、PC（UPC）和APC。常用的光纤连接器：FC／PC型光纤连接器、SC型光纤连接器，LC型光纤连接器。<BR>34.在光纤通信系统中，常见下列物品，请指出其名称。<BR>AFC、FC 型适配器  ST型适配器  SC型适配器<BR>FC/APC、FC/PC型连接器    SC型连接器  ST型连接器<BR>LC型跳线  MU型跳线  单模或多模跳线<BR>35.什么是光纤连接器的介入损耗（或称插入损耗）？<BR>答：是指因连接器的介入而引起传输线路有效功率减小的量值，对于用户来说，该值越小越好。ITU-T规定其值应不大于0.5dB。<BR>36.什么是光纤连接器的回波损耗（或称反射衰减、回损、回程损耗）？<BR>答：是衡量从连接器反射回来并沿输入通道返回的输入功率分量的一个量度，其典型值应不小于25dB。<BR>37.发光二极管和半导体激光器发出的光突出的差别是什么？<BR>答：发光二极管产生的光是非相干光，频谱宽；激光器产生的光是相干光，频谱很窄。<BR>38.发光二极管（LED）和半导体激光器（LD）的工作特性明显的不同是什么？<BR>答：LED没有阈值，LD则存在阈值，只有注入电流超过阈值后才会产生激光。<BR>39.单纵模半导体激光器常用的有哪两种？<BR>答：DFB激光器和DBR激光器，二者均为分布反馈激光器，其光反馈是由光腔内的分布反馈布拉格光栅提供的。<BR>40.光接收器件主要有哪两种？<BR>答：主要有光电二极管（PIN管）和雪崩光电二极管（APD）。<BR>41.光纤通信系统的噪声产生的因素有哪些？<BR>答：有由于消光比不合格产生的噪声，光强度随机变化的噪声，时间抖动引起的噪声，接收机的点噪声和热噪声，光纤的模式噪声，色散导致的脉冲展宽产生的噪声，LD的模分配噪声，LD的频率啁啾产生的噪声以及反射产生的噪声。<BR>42.目前用于传输网建设的光纤主要有哪些？其主要特点是什么？<BR>答：主要有三种，即G.652常规单模光纤、G.653色散位移单模光纤和G.655非零色散位移光纤。<BR>G.652单模光纤在C波段1530～1565nm和L波段1565～1625nm的色散较大，一般为17～22psnm?km，系统速率达到 2.5Gbit/s以上时，需要进行色散补偿，在10Gbit/s时系统色散补偿成本较大，它是目前传输网中敷设为普遍的一种光纤。<BR>G.653色散位移光纤在C波段和L波段的色散一般为-1～3.5psnm?km，在1550nm是零色散，系统速率可达到20Gbit/s和 40Gbit/s，是单波长超长距离传输的佳光纤。但是，由于其零色散的特性，在采用DWDM扩容时，会出现非线性效应，导致信号串扰，产生四波混频 FWM，因此不适合采用DWDM。<BR>G.655非零色散位移光纤：G.655非零色散位移光纤在C波段的色散为1～6psnm?km，在L波段的色散一般为6～10psnm?km，色散较小，避开了零色散区，既抑制了四波混频FWM，可用于DWDM扩容，也可以开通高速系统。新型的G.655光纤可以使有效面积扩大到一般光纤的1.5～2 倍，大有效面积可以降低功率密度，减少光纤的非线性效应。<BR>43.什么是光纤的非线性？<BR>答：是指当入纤光功率超过一定数值后，光纤的折射率将与光功率非线性相关，并产生拉曼散射和布里渊散射，使入射光的频率发生变化。<BR>44.光纤非线性对传输会产生什么影响？<BR>答：非线性效应会造成一些额外损耗和干扰，恶化系统的性能。WDM系统光功率较大并且沿光纤传输很长距离，因此产生非线性失真。非线性失真有受激散射和非线性折射两种。其中受激散射有拉曼散射和布里渊散射。以上两种散射使入射光能量降低，造成损耗。在入纤功率较小时可忽略。</P>
<P>（此文章来源于网络）</P>]]></description>
</item>

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<title><![CDATA[光纤传输原理]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_7.html</link>
<author>北京昊宇星通科技有限公司</author>
<pubDate>2012-4-23</pubDate>
<description><![CDATA[<p>一.光纤传输的原理 
信号传输可分为两种方式，即模拟方式（基带信号）和数字方式。 
早期的光传输中采用模拟方式，即由光的亮度直接表示信号的幅度（AM方式或IM方式），这种传输原理与在电缆中传输无本质的区别。其明显的缺点在于信号的质量受到传输系统的影响，另外就是信号的带宽不高。例如：视/音频信号的基带光发射/接收机，这类应用现已有成熟产品，不在本文讨论之列。 
 而数字传输是利用码流中的0和1控制激光管的开/关，形成脉冲的光信号，收端再将光脉冲恢复为电信号，其优点是：  
    1、只要收端的光脉冲接收正确，就可无损地恢复原信号，并且在传输中还可对数字信号进行纠错，这与数字信号传输原理一样；  
    2、激光管的开/关速度足够快（可在几十个GHZ）因此传输信号的码流也可足够快，信号带宽很宽。  
     由数字光纤传输的原理可知，只要收端的光脉冲接收正确，就可无损地恢复信号，如何保障这一点呢？激光发射器有一定的发射功率，光信号在光纤中传输时会有一些衰减（0.5dB/KM单模），在熔接（0.001dB/次）和接头（0.2-0.5dB/次）时也有衰减，但只要激光接收器收到的功率大于它的灵敏度，接收器就可以正确地恢复信号。现在应用的光发/收器件，发射功率与灵敏度之间有20-30dB的差是很容易办到的，那么在单模的传输系统中传输几十公里是完全办得到的，通信行业一般定在20KM左右。  
    单模（single-mode SM）是指光线在光纤中基本上按同一角度全反射，传输时只有单一模式，其优点在于损耗小，接收稳定；缺点在于光发/收模块价格较高，安装时要求精度高，但光纤比多模便宜（相差20-30%）。 
多模（Multi-mode）是指光线在光纤中有多种角度反射，包括漫反射等，因此传输时有多种传输模式。其优点是光发/收模块便宜，安装时精度要求低一些，但多模光纤传输由于散射等现象，功率损失严重，传输距离要近得多（按通信行业标准为500米，本公司的产品实测在1KM时工作正常）且光纤较单模贵一点。  
二.利用光纤传输的技术意义 
     1、以往在工程中实际遇到很多由于传输系统产生的问题如变暗、模糊、拖尾、干扰等，本公司已有专文论叙，有兴趣的用户可查看近期的杂志或上本公司网站阅读。从文章的原理性分析中可得出一个结论：目前工程中遇到的问题都与应用环境和传输系统参数有关。如果采用数字方式（DVI-D）传输，从原理上讲，可从根本上消除上述问题的产生（DVI-D原理及应用也有专文论叙）。另外，在电磁环境特殊的场合，光纤传输具有无可比拟的优势。  
    2、在利用电缆传输时，传输距离是个很关键的问题，数字信号（DVI-D）传输距离很短，一般规定在5-7米。当然可以利用“桥接”进行延长，但代价较高。经估算，在50米以上时，光纤传输的优点就已明显高于电缆传输，何况在某些超长距离传输中，光纤传输是有决定性意义的，例如在机场、火车站、地铁站、大型商场等场合，传输距离往往是公里一级的，电缆传输明显无法胜任，而光纤传输采用多模方式就可解决。在高速公路，油田或演习等场合，几公里或几十公里是常见的，用单模方式是可以解决上述问题的。  
    3、即使是在机房或控制中心时，在利用DVI-D信号直接到大屏时，使用光传输也并不比利用电缆传输更昂贵，在50米以上时，光纤甚至还要便宜。国内目前已有利用本公司产品进行全数字、全光纤的大屏应用实例，这将是一种全新的应用理念和增长点。  
    4、在工程施工时，完全可利用电信或有线电视行业的专业施工人员进行光纤熔接或自行熔接，这是件很容易的事情，甚至比做BNC头或VGA头还要容易。另外一个优点，就是光纤是多芯的，可以利用一条光缆，从中取出四芯解决一个终端，其它光纤继续前进，布线极为容易。光缆重量极轻，100米12芯光缆重量还不到1公斤，电缆要到30-40公斤，且价格也比电缆便宜许多，相比之下优势明显。  
三.光纤传输的应用 本公司利用DVI-D信号的光纤传输，推出光纤传输的系列产品，按照输入/输出是数字DVI-D还是模拟VGA，是利用单模（SM）、传输还是多模（MM）传输可分为下列产品： AKCC VGAT4 单模模拟输入发送 AKCC DVIT4 多模模拟输入发送 AKCC VGAR4 单模模拟输出接收 AKCC DVIR4 多模模拟输出接收 AKCC VGAT 单模数字输入发送 AKCC DVIT 多模数字输入发送 AKCC VGAR 单模数字输出接收 AKCC VGAR 多模数字输出接收以上都是利用四芯光纤进行传输，双芯和单芯的产品正在研制。 主要的区别在于：  
    1、单模传输的距离可达几十公里，多模传输的距离在1公里左右。  
    2、如果是DVI-D信号，可直接进行传输，如果是VGA模拟信号，要将VGA信号转换为DVI-D，或将DVI-D信号转换为VGA信号，即其中包括A/D、D/A的转换过程，A/D和D/A的转换按DVI1.0标准进行，转换后的模拟带宽为80MHZ，此指标比某些进口产品的有明显提高。  
    3、在多模能达到的距离内，从整个系统的全能配置角度讲，多模方式要比单模方式廉价。  
    4、传输过程中采用四芯光纤传输。从原理上进可用单芯光纤或双芯光纤，分频复用，但这样作成本可能还要高于用四芯光纤传输，故用四芯光纤不是因为技术原因，而是因为成本原因。一般情况下自布光缆，光纤资源很大，无所谓多占几芯（多芯的光缆价格相差无几），如果确实光纤的资源有限，就可采用多频复用方式利用单芯或双芯传输，少占了光纤，但光发/收模块要贵许多。  
    5、利用输入/输出的模拟/数字组合，可形成数字入/模拟出或模拟入/数字出的传输系统，方便工程中的实际应用。如：从PC机出口是DVI-D的可利用数字接口光发，但到达模拟矩阵时，可用模拟接口光收，形成模拟信号；或由模拟矩阵利用模拟光发，到达大屏时利用数字光收后进入大屏的DVI-D接口。 
     DVI1.0标准直接支持HDTV的RGBHV格式，如果做简单的接口转换，此系统支持HDTV和HDMI的数字传输。这类应用国内目前尚未全面展开，国外已开始广泛应用。本公司正在研制DVI-D的矩阵切换器，还有光矩阵切换器，一旦这类产品能进入实用，就能全面解决全数字甚至全光纤应用系统中的问题，为此类应用提供可行的平台。</p><p>（此文章来源于网络）</p>]]></description>
</item>

<item>
<title><![CDATA[2012年5月1日公司新网站开始启用]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_6.html</link>
<author>北京昊宇星通科技有限公司</author>
<pubDate>2012-4-18</pubDate>
<description><![CDATA[<p>    我公司新网站自2012年5月1日起正式启用，请新老客户光临指正，谢谢！
    </p>]]></description>
</item>

<item>
<title><![CDATA[2010-2013年度（季度）中国卫星通信传输设备产业发展研究及趋势预测报告]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_5.html</link>
<author>北京昊宇星通科技有限公司</author>
<pubDate>2012-4-12</pubDate>
<description><![CDATA[<p>《2010-2013年度（季度）中国卫星通信传输设备产业发展研究及趋势预测报告》系列是卫星通信传输设备领域专业和全面的深度研究报告。本报告重点着眼于中国国内市场，全面客观的反映目前中国卫星通信传输设备行业的现状，把脉中国卫星通信传输设备行业发展的脉搏。报告全面介绍了中国卫星通信传输设备供、销、需现状及未来走势，同时对多家业内代表性企业进行详细梯度分析，重点介绍了各公司的产能、产量、成本、价格、利润、负债及技术设备和扩产情况，同时对卫星通信传输设备市场供需变化及企业发展策略进行了分析阐述，并对中国卫星通信传输设备行业发展走势进行全面分析和介绍，对整个卫星通信传输设备行业的过去、现在和未来进行了全面的分析和总结。报告可根据不同的客户需求，分别对卫星通信传输设备行业的市场投资前景及风险评估，行业发展及市场竞争现状，行业未来发展趋势的预测进行深度剖析。总体而言，这份在全球卫星通信传输设备产业市场不断发展变化的背景下发布的专向行业研究报告，力求客观公正及数据详实的方式对卫星通信传输设备行业的发展走势进行了分析阐述，方便客户为卫星通信传输设备行业发展规划和投资决策进行参考。
</p>]]></description>
</item>

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<title><![CDATA[光纤跳线的检测]]></title>
<link>http://www.ssbckj.com/news_3.html</link>
<author>北京昊宇星通科技有限公司</author>
<pubDate>2012-4-11</pubDate>
<description><![CDATA[<p><span style="COLOR: #000000">光纤跳线的性能检测主要从以下五个方面进行：</span></p><p><span style="COLOR: #000000">     一. 光学性能检测，包括回损/插损测试。测试的仪器可以使用FibKey 7602回损/插损一体化测试仪。首先用通光笔测出跳线是否通光 确定光纤没断</span></p><p><span style="COLOR: #000000"> 测出指标 一般电信级指标：插入损耗小于0.3dB 回波损耗大于45dB。 </span></p><p><span style="COLOR: #000000">     二. 端面几何形状测试，测试的参数包括曲率半径、顶点偏移、光纤高度等。测试的仪器是干涉仪，很多人采用Norland AC/NC3000或者CC6000进行测试。特别是CC6000干涉仪因为性价比优越，越来越多的工厂使用</span></p><p><span style="COLOR: #000000">该仪器。 </span></p><p><span style="COLOR: #000000">     三. 光纤端面划痕检测，采用视频光纤放大镜进行观察，如很多工厂使用FibView FV-400PA进行检查。该仪器能给出清晰的图像，</span></p><p><span style="COLOR: #000000">操作极其简单。也有客户使用FibKey-5600型可变倍数放大镜进行检测，该仪器集400倍、200倍、80倍放大镜于一体，可清晰方便地观察光纤端面</span></p><p><span style="COLOR: #000000">以及插芯端面情况。当然还可以使用相关软件进行自动检查。</span></p><p>
<span style="COLOR: #000000">   四. 光纤拉力测试，需要测试光纤连接器能承受的拉力大小。</span></p><p>
<span style="COLOR: #000000">   五. 环境温度实验，需要测试光纤连接器在不同环境温度情况下的性能指标。</span></p><pre>  当然了，购买光纤跳线要从正规有资质的厂家购买。一般他们有严格的检测程序，不需要用户再进行检测。</pre><pre>（此文章来源于网络）</pre>]]></description>
</item>

</channel></rss>