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        【原創(chuàng)】光通信如何不被“卡脖子?”這些先進(jìn)陶瓷功不可沒(méi)


        來(lái)源:中國(guó)粉體網(wǎng)   空青

        [導(dǎo)讀]  先進(jìn)陶瓷材料憑借優(yōu)異的性能,早已打進(jìn)光通信產(chǎn)業(yè)鏈中,有著舉足輕重的作用

        中國(guó)粉體網(wǎng)訊  隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái),光通信技術(shù)作為信息通信領(lǐng)域的重要分支發(fā)展迅速。在智能手機(jī)、5G網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的推動(dòng)下,光通信行業(yè)正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前,我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期,國(guó)內(nèi)各大企業(yè)及研究學(xué)者不斷加大科技研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化投入,積極開(kāi)拓市場(chǎng)并加速走向國(guó)際化。而先進(jìn)陶瓷材料憑借優(yōu)異的性能,早已打進(jìn)光通信產(chǎn)業(yè)鏈中,有著舉足輕重的作用。


        光通信產(chǎn)業(yè)的崛起是科技發(fā)展的必然


        光通信是一種以光波作為傳輸媒介的通信方式。其具有通信容量大、傳輸距離遠(yuǎn)、信號(hào)串?dāng)_小、抗電磁干擾等優(yōu)點(diǎn),是目前世界最主流的信息傳輸方式。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)的快速發(fā)展及加速應(yīng)用,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及大眾生活形式的數(shù)字化轉(zhuǎn)變加速,移動(dòng)支付、移動(dòng)出行、遠(yuǎn)程控制、高清視頻直播、移動(dòng)餐飲外賣(mài)、虛擬現(xiàn)實(shí)等的普及,大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理需求為我國(guó)光通信行業(yè)帶來(lái)了新一輪發(fā)展機(jī)遇。


        與此同時(shí),在ChatGPT掀起的人工智能浪潮下,指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)運(yùn)而生,正不斷提高對(duì)數(shù)據(jù)中心中數(shù)據(jù)傳輸速率的要求。據(jù)Light Counting統(tǒng)計(jì),2022年,200G、400G和800G的高速以太網(wǎng)光模塊發(fā)貨量同比增長(zhǎng)170%以上,800G的產(chǎn)品將逐步開(kāi)始放量。


        同時(shí),近年來(lái)新基建加速向高速率、全覆蓋、智能化方向發(fā)展,光纖寬帶、5G等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程加速,覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí),以數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算設(shè)施、智能計(jì)算中心等為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施成為數(shù)字時(shí)代推動(dòng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃目標(biāo)落地的過(guò)程中,對(duì)上游光電子器件需求量也將不斷增長(zhǎng)。


        隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降,光通信行業(yè)將能夠更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)海量數(shù)據(jù)以及高速運(yùn)算要求帶來(lái)的巨大壓力,光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長(zhǎng),2021年我國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1266億元,同比增長(zhǎng)5.5%。2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1326億元,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)1390億元。


        來(lái)源:中商情報(bào)網(wǎng)


        光通信千億市場(chǎng),打開(kāi)先進(jìn)陶瓷材料發(fā)展窗口


        光通信產(chǎn)業(yè)鏈由光芯片、光器件、光模塊、光設(shè)備構(gòu)成。其中,光芯片和光組件是制造光器件的基礎(chǔ)元件,現(xiàn)階段中國(guó)是光組件產(chǎn)業(yè)全球最大的生產(chǎn)地,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。先進(jìn)陶瓷憑借優(yōu)異的性能使其在光通信產(chǎn)業(yè)鏈中有著一席之地。




        01.光信使者:光纖陶瓷插芯


        早在1972年,我國(guó)就把光纖通信系統(tǒng)及其相關(guān)光電子器件列為國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目,光纖陶瓷插芯的出現(xiàn),滿(mǎn)足了高速信息傳輸領(lǐng)域?qū)Υ笕萘俊⒌蛽p耗、低成本技術(shù)的需求,現(xiàn)已成為應(yīng)用于光通信器件連接的關(guān)鍵部件。光纖陶瓷插芯以氧化鋯粉體為主要原料,經(jīng)原料混煉造粒、注射成型、高溫?zé)Y(jié)和精密研磨加工等工序制作而成。基于納米氧化鋯原料制成的陶瓷插芯具備以下優(yōu)異性能:


        ●良好的同軸度和尺寸精度,光纖對(duì)接誤差。

        ●強(qiáng)度高、耐磨損、抗老化性能、壽命長(zhǎng);

        ●材料熱脹冷縮系數(shù)小,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng);

        ●插入損耗及回波損耗低、插拔次數(shù)高;

        ●端頭易加工。


        光纖陶瓷插芯、陶瓷套筒,來(lái)源:三環(huán)集團(tuán)


        光纖陶瓷插芯通常和光纖陶瓷套筒配套使用,陶瓷插芯所制成的光纖連接器是可拆卸、分類(lèi)的光纖活動(dòng)連接器,使光通道的連接、轉(zhuǎn)換調(diào)度更加靈活。應(yīng)用于光纖連接器上的陶瓷插芯占整個(gè)陶瓷插芯市場(chǎng)的72%,大約25%的陶瓷插芯應(yīng)用于光分路器、收發(fā)器等光無(wú)源器件,少部分約3%應(yīng)用于其他的光有源器件,如半導(dǎo)體激光器等。


        目前全球中光纖陶瓷插芯的主要生產(chǎn)商集中在中國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家以及地區(qū),其中中國(guó)光纖陶瓷插芯產(chǎn)量最高,占據(jù)全球光纖陶瓷插芯產(chǎn)量的96%左右,潮州三環(huán)集團(tuán)占其中63%左右?深A(yù)期的是,在5G的帶動(dòng)下光纖陶瓷插芯需求還會(huì)繼續(xù)上升。


        02.陶瓷外殼發(fā)展空間廣闊


        光通信長(zhǎng)距離傳輸需要?dú)饷苄苑庋b,電子陶瓷外殼是氣密性封裝的首選材料,其是用多層陶瓷絕緣子封裝外殼,采用多層共燒陶瓷絕緣結(jié)構(gòu),為器件提供電信號(hào)傳輸通道和光耦合接口,提供機(jī)械支撐和氣密保護(hù),解決芯片與外部電路互連。


        光器件的封裝通常有兩種方式:氣密性封裝和非氣密性封裝。氣密性封裝,顧名思義,就是氣體也無(wú)法穿透的一種封裝,它的目的是為了防止外部的水汽和其他有害氣體進(jìn)入密封光器件內(nèi)部,影響光芯片和相關(guān)零組件的性能。相比于金屬材料,電子陶瓷外殼具有耐高溫、耐腐蝕、耐濕性好,以及良好的熱學(xué)性能如熱膨脹率及熱導(dǎo)率、機(jī)械強(qiáng)度高、化學(xué)性能穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì),綜合性能優(yōu)秀。


        陶瓷外殼,來(lái)源:中瓷電子


        光模塊市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)也推動(dòng)著作為關(guān)鍵部件之一的光模塊外殼需求的增長(zhǎng)。據(jù)Yole數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約110億美元,同比增長(zhǎng)9.09%。Light counting預(yù)計(jì),未來(lái)5年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11%,預(yù)測(cè)2027年全球光模塊市場(chǎng)將突破200億。Yole預(yù)計(jì)2022年-2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為12%,預(yù)測(cè)2028年將達(dá)到223億美元。




        在光模塊市場(chǎng),主要應(yīng)用到的電子陶瓷產(chǎn)品包括陶瓷外殼和蓋板、基座和載體等,約占光模塊價(jià)值量的15%左右,整體市場(chǎng)規(guī)模較大。目前,高端電子陶瓷外殼市場(chǎng)主要被歐美、日本等國(guó)外企業(yè)占有,我國(guó)高端電子陶瓷外殼多依賴(lài)進(jìn)口。國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有中瓷電子、合肥圣達(dá)、三環(huán)集團(tuán)等等。


        03.鈮酸鋰地位很重要


        隨著5G網(wǎng)絡(luò)、云服務(wù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)流量正以驚人的速度增長(zhǎng)。作為光通信網(wǎng)絡(luò)的核心器件,電光調(diào)制器也面臨著更高容量、更低功耗的需求。其中,鈮酸鋰(LiNbO3)因其擁有良好的物理化學(xué)穩(wěn)定性、較寬的光學(xué)透明窗口(0.4μm~5μm)、較大的電光系數(shù)等天然優(yōu)勢(shì),已成為當(dāng)前高速電光調(diào)制器市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。


        鈮酸鋰“地位重要”,類(lèi)比于硅在微電子中的地位,鈮酸鋰也被稱(chēng)為光電子時(shí)代的“光學(xué)硅”。鈮酸鋰是一種集光折變效應(yīng)、非線(xiàn)性效應(yīng)、電光效應(yīng)、聲光效應(yīng)、壓電效應(yīng)與熱電效應(yīng)等于一體的材料,是一種非常重要的光學(xué)功能材料,因其電光效應(yīng)而聞名。鈮酸鋰電光調(diào)制器能夠?qū)㈦娮訑?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為光子信息,被廣泛地應(yīng)用于當(dāng)今的光通信系統(tǒng),是實(shí)現(xiàn)電光轉(zhuǎn)換的核心元件。


        鈮酸鋰電光調(diào)制器


        鈮酸鋰調(diào)制器是長(zhǎng)距離通信的關(guān)鍵器件,有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。其具有很小的啁啾chirp效應(yīng)、高調(diào)制帶寬、良好消光比和優(yōu)越的器件穩(wěn)定性,是高速器件中佼佼者。因此廣泛應(yīng)用于高速高帶寬的長(zhǎng)距離通信中。


        鈮酸鋰調(diào)制器幾十年來(lái)雖然在高速骨干網(wǎng)的傳輸調(diào)制中起到關(guān)鍵作用,但在傳輸速率進(jìn)一步提升的關(guān)鍵參數(shù)上遭遇瓶頸,而且體積較大,不利于集成。新一代薄膜鈮酸鋰調(diào)制器芯片技術(shù)通過(guò)最新的微納工藝,制備出的薄膜鈮酸鋰調(diào)制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生產(chǎn)、且與CMOS工藝兼容等優(yōu)點(diǎn),是未來(lái)高速光互連極具競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案。


        根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖(2018-2022 年)》指出,目前國(guó)內(nèi)核心的光通信芯片及器件仍然嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口,高端光通信芯片與器件的國(guó)產(chǎn)化率不超過(guò)10%,要求力爭(zhēng)在2020年實(shí)現(xiàn)鈮酸鋰調(diào)制器芯片及器件市場(chǎng)占有率超過(guò)5%-10%,并不斷替代進(jìn)口,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,并于2022年實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)占有率超過(guò)30%。


        中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖(2018-2022年)


        參考來(lái)源:

        慧博資訊:光通信行業(yè)深度:驅(qū)動(dòng)因素、發(fā)展趨勢(shì)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及公司深度梳理

        36氪:光通信如何不被卡脖子?這個(gè)核心器件“窗口機(jī)會(huì)”已打開(kāi)

        未來(lái)智庫(kù):AI光網(wǎng)絡(luò)之基石,國(guó)產(chǎn)廠商爭(zhēng)奪光器件全球話(huà)語(yǔ)權(quán)

        招商證券:AI大數(shù)據(jù)通路——光器件國(guó)產(chǎn)化競(jìng)爭(zhēng)力

        中商情報(bào)網(wǎng):聚焦風(fēng)口行業(yè)]光通信產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

        新材料在線(xiàn):2021年光纖陶瓷插芯行業(yè)研究報(bào)告


        (中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/空青)

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        作者:空青

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