型号 | gyta gyts | 光纤芯数 | 24 48 |
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允许抗拉强度 | 1000N | 光缆外径 | 09mm |
重量 | 100kg/km | 允许侧压力 | 1000/100N/100mm |
适用范围 | 架空管道地埋 | 盘长 | 3000米|盘 |
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“经济全球化,如果企业无法融入全球发展格局,就会失去未来。”亨通集团董事局主席崔根良认为,做百年亨通,就要面向激烈的国际竞争,争夺品牌、技术、人才的制高点,这是行业领军企业的必然选择。借助国家战略加速走出去在苏州市吴江区的亨通企业展厅里,最惹眼的是墙面上的巨幅世界地图,上面分布着红、蓝、白三种不同的标记,红色代表海外营销技术服务分公司,蓝色代表产品覆盖的国家和地区,白色代表海外研发产业基地。 通过这幅地图,亨通希望向到来的人们展示这家企业国际化的阶段成果和宏伟愿景。
亨通集团国际副总裁高安敏介绍,目前,亨通已成为全球光纤通信、电力传输领域的主力供应商,先后在30多个国家设立了海外技术营销服务分公司,在100多个国家和地区注册了海外商标,累计业务覆盖130多个国家和地区。
“国际市场潜力非常大,未来有数倍于中国目前的消费需求。” 高安敏告诉记者,无论是国内还是海外市场,信息通信和电力行业都将迎来发展机遇,其中包括国家“互联网+”、“中国制造2025”、“一带一路”的政策机遇以及世界各国推行宽带战略、全球基础设施逐渐从核心运营中剥离、光纤入户用户需求的全球环境等。但考虑到国内已占据全球55%的光纤通信市场需求,高额的市场占比不可能持续太久,亨通进军国际市场势在必行。创新练就国际竞争“杀手锏” 国际市场是一个更大的竞争平台。
全球光纤通信前十强,目前亨通跻身前三,其在国际上的市场份额从2011的4.9%上升到13%,前两名是普睿斯曼和康宁,全世界最大的13个厂商占据了64%的市场份额。 全球光纤通信行业不存在垄断,意味着更加激烈的国际竞争。20多年来,基于理念创新和制度创新的一系列合作和并购,亨通积累了丰富的国际化发展经验。但亨通的国际化布局,不仅伴随市场扩张,更多的是技术提升。掌门人崔根良始终坚持,在“今天你不进行国际化,明天就会成为别人国际化的一部分”的环境中求生存、谋发展,企业必须拥有竞争杀手锏——产业核心技术与自主知识产权,技术创新是参与国际化竞争的立足之本。
穿戴好消毒衣帽,经过风淋室的10秒钟清尘,记者走进亨通光通信产业园研发中心,见到了亨通投入数亿元研发经费、200多名研发人员、1000多个日日夜夜自主研发出来的“光棒”:六米长、碗口粗细的光纤预制棒。正是凭借这根棒,亨通一举打破国外技术垄断,使其成为中国在光纤通信领域唯一拥有光纤预制棒核心技术及自主产权的民族企业,迅速提升了中国企业在全球光纤通信领域的国际竞争力。如今,亨通每年科技研发投入占营业收入3%以上,先后建成了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、重点实验室、院士工作站等研发平台,形成一支研发实力比肩国际巨头的“亨通军团”,研究范围囊括了整个光纤通信产业链。光纤预制棒、光纤、ODN 系列产品、海缆……高安敏介绍,亨通在光纤通信全产业链上布局已完成,这种布局的完善也为亨通的全球拓展打下了良好基础,使亨通在国际市场竞争中不会轻易受制于人。
在3G网络建设、FTTH(光纤到户)实施、三网融合试点、西部村村通工程、“光进铜退”等多重利好驱动下,中国光纤光缆行业发展势头较好,我国成为了全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制造国,并取得了引人瞩目的成就。
随着我国FTTH及FTTC系统的采用、三网融合以及大规模3G建设的持续,市场对光纤光缆的需求量依然很大,为我国光纤光缆行业发展提供了强劲动力,行业前景大好。
随着光纤光缆行业竞争的不断加剧,大型光纤光缆企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的光纤光缆生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的光纤光缆品牌迅速崛起,逐渐成为光纤光缆行业中的翘楚!
光纤通信的诞生与发展是电信史上的一次重要革命。人类社会的信息化建设正在加速进行,即使是在全球经济发展不景气的情况下,通信和信息行业还十分火红。光纤通信正朝高速、超高速、超大容量的光纤传输及全光网方向发展。我国在实现信息化进程中,“九五”期间中国电信 完成了“八纵八横”的光缆干线敷设。一个以光缆为主体的骨干通信网逐步形成。四通八达的高容量光缆干线已成为我国的“信息通道”。随着通信事业的不断发展,从省到市、县甚至乡镇也敷设 了光缆。“光纤到户”的日期越来越临近了。近几年来,随着技术的进步,电信体制的改革以及电 信市场的逐步全面开放,更由于IP业务的爆炸式发展所带来的带宽的巨大需求,光纤通信的发展又一次呈现出蓬勃发展的新局面。
用玻璃纤维传光已有30多年。初期的光纤应用仅限于某些光学机械和医疗设备(如灯光导引及胃镜等),传输的是可见光,衰减高达1000分贝/公里。1966年,高锟首先提出用石英基玻璃纤维进行长距离光信息传输的设想。1970年在美国用化学气相沉积法制成了高纯石英光纤,其衰减降为20分贝/公里,从而使长距离传输成为现实。其后,光纤的衰减迅速下降,到70年代后期已降至0.2分贝/公里的理论极限水平。光纤的带宽不断增加,到80年代初带宽达到数百吉赫公里的单模光纤已可供实用。已研制成中继距离超过100公里,容量达数百兆比/秒的光纤通信系统。光纤通信设备制造已经发展成为一个新兴的工业部门。光纤中光波强度和相位随温度、电场、磁场等物理量的改变而变化的特点,已被用于高灵敏度的遥测传感器。