光通信及光模块产业链解析
- 格式:docx
- 大小:17.51 KB
- 文档页数:2
光通信和光模块一、光通信的概念及发展历程光通信是指利用光作为信息传输的媒介,将信息从一个地方传送到另一个地方。
它是一种高速、大容量、低损耗的通信方式,被广泛应用于互联网、电视、电话等领域。
光通信的发展历程可以分为以下几个阶段:1. 光纤出现阶段:20世纪60年代,人们开始研究光纤,但由于技术限制和成本问题,应用范围有限。
2. 光纤商业化阶段:20世纪70年代末期,随着技术的不断进步和成本的降低,光纤开始被商业化应用。
3. 光网络阶段:20世纪90年代初期,随着互联网的普及和需求不断增加,光网络逐渐成为主流。
4. 全光网络阶段:21世纪初期,全光网络开始普及,并逐渐取代了传统的电信网络。
二、光模块的概念及分类光模块是指将激光器、探测器、调制器等元件封装在一起形成的集成组件。
它是光通信系统中的重要组成部分,可以实现光信号的发送和接收。
根据不同的封装方式和功能,光模块可以分为以下几类:1. 激光器模块:将激光器封装在一起,用于发送光信号。
2. 探测器模块:将探测器封装在一起,用于接收光信号。
3. 光电转换模块:将激光器和探测器封装在一起,用于实现光电转换。
4. 调制器模块:将调制器封装在一起,用于调制发送的光信号。
三、常见的光模块及其应用1. SFP(Small Form-factor Pluggable)模块:是一种小型化、高速率、可插拔式的光纤收发器。
它广泛应用于数据中心、企业网络、存储网络等领域。
2. QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)模块:是一种四通道高速率、可插拔式的光纤收发器。
它主要应用于数据中心和高性能计算等领域。
3. CFP(C Form-factor Pluggable)模块:是一种大型化、高速率、可插拔式的光纤收发器。
它主要应用于光网络、数据中心等领域。
4. XFP(10 Gigabit Small Form-factor Pluggable)模块:是一种小型化、高速率、可插拔式的光纤收发器。
5G联动光模块,华源美信HYMX深度解析光模块产业!作为5G网络物理层的基础构成单元,基站和传输设备中的核心部件,光模块产业也迎来了新一轮的发展机遇。
华源美信HYMX预测,5G商用将大幅拉动光模块需求增长,未来5G 全国覆盖需建设近千万台基站,潜在上亿个高速光模块的需求,前期市场需求超过300亿元人民币,整个市场空间累计超百亿美元。
目前5G已经成为全球关注的超级热门话题,与2G、3G、4G相比,未来光纤通信行业5G地位不容小觑,在5G网络时代,不管什么样的5G承载方案都离不开5G通信光模块,那么今天就让我们来深度了解5G光模块产业。
1. 什么是5G通信光模块?5G通信光模块是由光器件、功能电路和光接口等组成的光器件,其主要作用是实现光通信系统中光电转换,将发送端把电信号转换成光信号,然后通过光纤传输到接收端,再由接收端把光信号转换成电信号。
5G通信光模块具备体积小、速率高、功耗低等优势,可应于与数据中心、传输网、移动宽带等通信领域。
2. 5G通信光模块分为哪些种类及应用场景?5G通信光模块根据光模块的封装不同可分为SFP28/QSFP28等封装形式,根据光模块功能的不同可分为发射模块、接收模块及收发合一模块,根据光模块的速率不同可分为25G 光模块、50G光模块、100G光模块、200G光模块以及400G光模块,其中25G光模块和100G光模块是目前及未来三年将会被广泛应用的5G通信光模块。
我们来具体了解这几种光模块的应用场景。
25G光模块主要运用于前传。
5G前传是城域接入层的一部分,根据其网络特点,25Gb/s彩光和灰光模块的需求量较大。
5G前传的典型应用场景包括光纤直连、无源WDM和有源WDM/光传送网(OTN)/切片分组网(SPN)等。
光纤直连场景一般采用25Gb/s灰光模块,支持双纤双向和单纤双向两种类型,主要包括300m和10km两种传输距离。
无源WDM场景主要包括点到点无源WDM和WDM-PON等,采用一对或一根光纤实现多个AAU到DU间的连接,典型需要10Gb/s或25Gb/s彩光模块。
2024年光模块市场前景分析1. 引言光模块作为光通信系统的关键组成部分之一,广泛应用于数据中心、电信运营商、企业网络以及云计算等领域。
随着信息技术的不断发展和大规模数据传输的需求增长,光模块市场呈现出巨大的潜力和前景。
本文将对光模块市场的发展趋势进行分析,并探讨其未来的发展前景。
2. 市场规模与增长趋势光模块市场的规模正不断扩大,主要受益于云计算、大数据和5G等新技术的快速发展。
据市场研究机构预测,全球光模块市场规模将在未来几年内持续增长。
其中,亚太地区将成为光模块市场的主要增长引擎,主要受益于中国和印度等地区网络基础设施建设的加速推进。
3. 技术发展趋势光模块市场的技术发展主要表现在以下几个方面:3.1. 高速传输随着数据中心和通信网络对高速传输的需求不断增长,光模块的传输速率不断提高。
当前市场上已出现了100Gbps和400Gbps光模块,并且正在研发和试验500Gbps和1Tbps级别的光模块。
高速传输技术的发展将进一步推动光模块市场的增长。
3.2. 小型化与集成化光模块在尺寸和功耗方面的要求越来越高,需要更小、更紧凑的设计。
目前,微型光模块和集成光模块已经得到广泛应用,能够实现多种功能在一个小型封装内。
小型化和集成化的光模块将有助于降低系统成本、提高性能,并满足更多应用场景的需求。
3.3. 光模块材料的创新光模块的性能很大程度上取决于其材料的质量和特性。
目前,随着材料科学的不断发展,新型材料如硅基光电子集成技术、III-V族复合半导体等应用于光模块的研究取得了突破性进展。
这些创新材料的应用将对光模块市场的发展产生积极影响。
4. 市场机遇与挑战光模块市场面临着一些机遇和挑战。
4.1. 机遇:5G技术和物联网的快速发展5G技术的商用化将进一步推动光模块市场的发展。
5G网络需要更高速率、更低延迟的数据传输能力,这就需要更先进的光模块技术来满足需求。
同时,物联网的快速发展也将带来光模块市场的机遇,因为大规模的物联网设备需要可靠而高效的通信网络支持。
光模块基本知识1定义:光模块:也就是光收发一体模块。
2结构:光收发一体模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。
发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(L D)或发光二极管(LE D)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。
接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。
经前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信号一般为PE C L电平。
同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。
3光模块的参数及意义光模块有很多很重要的光电技术参数,但对于S F P这种热插拔光模块而言,选用时最关注的就是下面三个参数:1)中心波长单位纳米(n m),目前主要有3种:850n m(M M,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500M);1310n m(S M,单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40KM以内的传输);1550n m(S M,单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40KM以上的长距离传输,最远可以无中继直接传输120K M)除了以上几种常规波长,在多路传输中还会用到CW DM波长(S M,单模,彩光模块),DW D M波长(S M,单模,彩光模块)2)传输速率每秒钟传输数据的比特数(b i t),单位b p s。
目前常用的有7种:155M b p s、1.25G b p s、2.5G b p s、10G b p s、25G b p s、40G b p s、100G b p s等。
传输速率一般向下兼容,因此155M光模块也称FE(百兆)光模块,1.25G光模块也称G E(千兆)光模块,10G光模块也称10G E(万兆)光模块,这是目前光传输设备中应用最多的模块。
此外,在光纤存储系统(S A N)中它的传输速率有2G b p s、4Gb p s和8Gb p s。
3)传输距离光信号无需中继放大可以直接传输的距离,单位千米(也称公里,km)。
光模块产业链详解光模块产业链是指以光电子器件为核心的生产制造流程及其环节。
该产业链的构成主要包括芯片制造、封装、测试、模块装配、渠道销售等环节,其中每个环节都发挥着不同的作用和功能。
下面将分别介绍这些环节及其作用。
一、芯片制造芯片制造是整个光模块产业链的基础。
这个环节主要是通过光阻、传输、沉积、刻蚀、生长等制造工艺,制造出电子器件的光电芯片。
该环节是全流程中必不可少的一环,它的质量和精度会直接决定后续的封装、测试、装配等环节的质量。
目前,全球芯片制造领先的公司主要有英特尔、三星、台积电等。
二、封装芯片制造完成后,需要借助封装技术将芯片封装成电子器件。
封装主要是将芯片和外围元器件进行封装、连接、包装等操作。
该环节需要耐心严谨的操作,才能保证产品的稳定性和寿命。
目前国内封装企业主要有长电科技、烽火通信、武汉光迅等。
三、测试测试环节是对封装后的芯片进行测试和调试,确定电子器件的可靠性和稳定性。
该环节需要高水平的技术和专业的测试设备。
测试结果可以对后续的模块装配和销售起到重要的作用。
目前国内主要的测试设备供应商有中芯国际、华星光电、长城微电子等。
四、模块装配模块装配是将测试通过的电子器件组装成最终的产品。
该环节需要工人进行精细操作,包括焊接、涂胶、打标等,通过这些步骤可以保证产品的可靠性和使用寿命。
模块装配生产中,需要考虑成本、质量、生产效率等因素,可以采用自动化装配线、机器人等设备提高生产效率。
当前,国内主要的模块厂家有烽火通信、东方钽业、泰格医药等。
五、销售模块装配完成后,需要通过多种渠道进行销售,包括电子厂商、代理商、商业渠道等。
渠道销售是产品推广的重要环节,也是企业收益的重要来源。
该环节需要产品销售力和渠道管理能力,常规的销售方式包括直接销售和渠道销售。
目前,国内的光模块销售企业有欧菲光、尚品宅配、光迅科技等。
综上所述,光模块产业链是一个包括芯片制造、封装、测试、模块装配、销售等环节的完整链条,从微观的电子元器件生产到宏观的产品销售,每个环节都发挥着重要的作用。
最为详细的光模块产业链及详解光模块作为一种重要的有源光器件,在发送端和接收端分别实现信号的电-光转换和光-电转换。
由于通信信号的传输主要以光纤作为介质,而产生端、转发端、处理端、接收端处理的是电信号,光模块具有广泛和不断增长的市场空间。
光模块的上游主要为光芯片和无源光器件,下游客户主要为电信主设备商、运营商以及互联网&云计算企业。
光模块遵循芯片—组件(OSA)—模块的封装顺序。
激光器芯片和探测器芯片通过传统的TO封装形成TOSA及ROSA,同时将配套电芯片贴装在 PCB,再通过精密耦合连接光通道和光纤,最终封装成为一个完整的光模块。
新兴的主要应用于短距多模的COB采用混合集成方法,通过特殊的键合焊接工艺将芯片贴装在PCB 上,采用非气密性封装。
光模块下游主要应用于电信承载网、接入网、数据中心及以太网三大场景。
电信承载网和接入网同属于电信运营商市场,其中波分复用(xWDM)光模块主要用于中长距电信承载网,光互联(Opitcal interconnects)主要用于骨干网核心网长距大容量传输,而接入网市场是运营商到用户的“最后一公里”,包括光纤到户无源光网络(FTTH PON)、无线前传(Wireless)等应用场景。
数据中心及以太网市场主要包括数据中心内部互联、数据中心互联(DCI)、企业以太网(Ethernet)等场景。
根据 LightCounting预测,2018年全球光模块市场规模约60亿美元,其中电信承载网市场规模17亿美元,每年以15%的速度增长,接入网市场规模约12亿美元,年增长率约 11%,而数据中心和以太网市场规模已达30亿美元,未来5年复合增长率达19%。
欧美日:行业不断并购整合,专注于高端产品和芯片研发全球光模块产业链分工明确,欧美日技术起步较早,专注于芯片和产品研发。
中国在产业链中游优势明显:劳动力成本、市场规模以及电信设备商的扶持,我们经过多年发展已成为全球光模块制造基地,从OEM 、ODM 发展为多个全球市占率领先的光模块品牌。
2023年光通信器件行业市场环境分析光通信器件是指利用光作为信息传输载体的各种设备和元器件,其发展与应用迅速发展并且受到越来越多的关注。
随着近年来网络通讯业的不断发展,光通信器件行业迎来了新的发展机遇,但也面临着不少的挑战。
本文将从市场环境分析、需求趋势以及未来发展方向等方面,对光通信器件行业进行一番探讨。
市场环境分析市场环境是指光通信器件行业所在的市场环境。
光通信器件行业面对的竞争对手不仅来自于国内同行,同时也来自于国外光通信器件行业企业。
随着国内和国外光通信器件市场的逐步开放,国内企业面临着越来越激烈的竞争。
而为了保持竞争优势,光通信器件行业企业需要加强技术创新和产品研发。
此外,一些传统的通信设备厂商有极强的竞争力,在光通信器件市场的争夺上也占据了较大的份额。
需求趋势随着5G等新一代通信技术的发展,光通信器件市场需求将进一步扩大。
基于光通信技术的智能终端产品需求也将持续增长。
例如,智能手机等高端产品的大规模商用,将会极大地促进光通信器件市场的发展。
此外,工业自动化的发展也促进了光通信器件市场的需求。
在工业领域中,光纤通信设备的优点在于高带宽、抗干扰等特点,因此在工业自动化上占有不可替代的地位。
未来发展方向随着新技术的不断涌现,光通信器件行业将会迎来许多新的机遇。
例如,将人工智能技术与光通信技术相结合,可实现更高效、更智能的处理方式,在实际应用领域具备巨大的发展前景。
此外也迎来一个更加快速、更高效、更互联的光通信器件生态系统。
纤芯网络、光数据中心等领域也将成为光通信器件市场贡献的新增长点。
总的来说,光通信器件行业将在技术创新、市场需求和未来方向等多个方面取得新的进展。
国内企业在竞争中需要加大技术研发力度,提升市场竞争力,同时加强合作、提高产品质量,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
光通信模块行业分析光通信模块行业分析目录:一、光通信行业发展历史及未来发展方向二、光模块基本原理、演进过程及分类三、光模块产业发展现状和发展趋势四、下游行业需求分析五、行业竞争格局及重点企业介绍六、行业投资风险一、光通信行业发展历史及未来发展方向控光通信的出现比无线电通信还早。
波波夫发送与接收第一封无线电报是在 1896 年,但早在 1880 年,美国电话发明家贝尔就已经研究并成功地发送与接收了光电话。
1881 年,贝尔宣读了一篇题为《关于利用光线进行声音的产生与复制》的论文,报导了他的光电话装置。
光通信虽然出现得很早,但它在近代科技发展中却远没有无线电通信发展那样迅速而广泛。
因为,真要用光来通信,必须要解决两个最根本性问题:一是必须有能稳定传送光的介质;另一个问题是必须要找到理想的光源。
长期以来,由于这两项关键技术没有得到解决,光通信就一直裹足不前。
1、关键技术的重大突破 1960 年,美国人梅曼发明了红宝石激光器,从此人们便可获得性质和电磁波相似而频率稳定的光源。
研究现代化光通信的时代也从此开始。
1/ 3这种激光器产生的光与普通的灯光不一样,它是受物质原子结构本质决定的光,频率稳定,约为 100 太赫。
这种光的频率比已经广泛应用的微波(频率约为 10 兆赫)的频率高 1 万倍。
用这种光来传送信息从理论上来说,通信的容量可以比微波通信的容量也大 1 万倍。
因此,激光器的发明对光通信的研究工作产生了重大的影响。
但是最初发明的激光器在室温下不能连续工作,还不可能在通信中获得实际应用。
在光的传输介质方面,人们发现了透明度很高的石英玻璃丝可以传光。
这种玻璃丝就是光纤。
但初期的光纤,光在其中传输时损耗很大。
光的损耗程度是用每千米的分贝为单位来衡量的。
零分贝表示没有衰减; 20 分贝/千米表示光传送一千米已损耗到只剩 1%的程度。
当时的光纤每千米的损耗大约在 1000 分贝左右,这样大的损耗,想要用来通信是不可能的。
2021年中国光通信行业发展现状分析一、概述光通信是以光信号为信息载体的通信方式,其在电通信的基础上发展而来。
光波和无线电波同属电磁波,但光波的频率比无线电波的频率高,波长比无线电波的波长短。
因此,相比于传统的电通信,光通信具有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等优势。
光通信系统作为信息基础设施,在世界上得到了充分发展和大量应用。
二、行业发展背景1、政策近年来,中国光通信行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。
国家陆续出台了多项政策,鼓励光通信行业发展与创新,为光通信行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。
2、经济随着近年来我国通信业的蓬勃发展,通信业发展质量持续提升,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,移动互联网流量持续快速增长,为我国光通信行业的发展奠定坚实的基础。
据资料显示,2021年我国电信业务累计完成1.47万亿元,同比增长8%,实现自2014年的8年来较高增长水平,增速较上年提高4.1个百分点。
3、技术从我国光通信技术专利情况来看,随着我国光通信行业的不断发展,近年来光通信相关专利数量也随之不断增长。
据资料显示2021年我国光通信相关专利申请数量为1775项,同比下降19.2%。
三、产业链分析1、产业链光通信行业产业链上游主要包括光芯片、陶瓷套管、陶瓷插芯、光纤适配器、转化器等零部件;中游为由多种光通信器件封装而成的光模块与子系统;下游为光通信设备商、电信网络运营商、数据中心及云服务提供商等。
2、上游端分析就光通信上游而言,光芯片是其最重要的材料,甚至可以说是整个上游的灵魂所在。
目前,我国光芯片国产化水平较低,高端芯片主要由海外厂商所垄断。
在国家政策的大力支持下,近年来我国光芯片国产化进程也稳步推进,市场规模也随之逐渐扩张,据资料显示,2019年我国光芯片市场规模为4.6亿美元,同比增长9.5%。
预计到2025年市场规模将增长至11.22亿美元。
2014年光通信设备光模块行业分析报告2014年6月目录一、行业监管体制及相关规定 (4)1、主管部门 (4)2、产业政策 (4)二、光模块市场现状 (6)1、全球电信市场平稳发展 (6)2、全球光模块市场不断发展 (7)三、国内光通信市场现状 (9)1、数据宽带需求发展迅速 (9)2、电信行业发展推进光通信发展 (10)3、Fttx(光纤接入)推进行业发展 (10)4、数据中心建设推动光通信需求 (11)5、安防监控运用推动行业发展 (12)6、智能电网建设推动行业发展 (12)四、行业竞争情况 (13)1、行业市场竞争格局 (13)2、行业内主要企业情况 (14)(1)Finisar (14)(2)Avago (14)(3)Source Photonics (14)(4)WTD (15)(5)海信宽带 (15)(6)华工正源 (15)五、影响行业发展的有利和不利因素 (16)1、有利因素 (16)(1)行业技术升级拉动 (16)(2)国家政策支持 (16)(3)新兴运用领域发展 (17)(4)中国逐渐成为光通信行业的全球基地 (17)2、不利因素 (17)六、行业与上下游之间的关系 (18)1、行业与上游行业之间的关联性 (18)2、行业与下游行业之间的关联性 (19)七、进口国的有关进口政策 (19)1、欧盟RoHS认证 (20)2、美国通讯设备准入制度 (20)一、行业监管体制及相关规定1、主管部门光模块行业的主管部门为工信部,负责制定行业的产业政策、产业规划,组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准,并对行业发展方向进行宏观调控。
目前,国内尚未成立专门的光模块行业协会,公司在产品质量、环保、固定资产投资、进出口及税务等方面接受国家及地方相关行政主管部门的监督和管理。
2、产业政策光模块是信息光电子技术领域核心的光电子器件,是构建现代高速信息网络的基础。
近年来国家十分重视该行业的发展,为了提高我国光通信企业的技术水平和产品竞争力,制定了多项产业政策和实施方案以支持行业发展。
光通信及光模块产业链解析
光通信产业链是指涉及光通信技术和产品从研发、制造到最终市场销售的整个生产和供应过程。
光模块是光通信系统中的关键组件,用于光信号的发射和接收。
以下是光通信及光模块产业链的一般解析:* 原材料供应商:产业链的起始阶段包括生产光通信和光模块所需的原材料供应商。
这可能包括光纤、半导体材料、封装材料等。
* 光模块制造商:这一阶段涉及光模块的设计、制造和组装。
制造商通常包括光电子元器件制造商、激光二极管制造商、光调制器和解调器制造商等。
在这个阶段,光学、电子、封装和测试技术都起到关键作用。
* 光通信设备制造商:光模块制造商将其产品提供给光通信设备制造商,后者将光模块集成到更大的光通信系统中。
这些系统包括光放大器、光开关、光纤光栅等。
* 系统集成商:在这个阶段,光通信系统被集成到更广泛的通信网络中。
系统集成商可能提供定制的光通信解决方案,以满足特定的客户需求。
* 运营商:运营商是光通信产业链中的最终用户,他们部署和维护光通信系统,为最终用户提供高速、高容量的通信服务。
运营商通常是光通信设备和服务的主要采购者。
* 终端用户:终端用户是最终使用光通信服务的个人或企业。
这可能包括家庭宽带用户、企业数据中心、电信服务提供商等。
需要注意的是,光通信产业链可能包括更多的参与方和中间环节,具体情况可能因地区、市场需求和技术发展而异。
光通信作为一项先进的通信技术,在信息传输速度、带宽和数据传输距离等方面具有优势,因此在全球范围内得到广泛应用。