华容区高品质入户光纤光缆品牌有哪些

名称:华容区高品质入户光纤光缆品牌有哪些

供应商:湖北圆志光电科技有限公司

价格:面议

最小起订量:1/米

地址:湖北省孝感市汉川市马口工业园新北路61-4号

手机:13385292666

联系人:吴志刚 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:221914535

更新时间:2025-08-10

发布者IP:117.152.188.128

详细说明
产品参数
加工定制:是
型号:多样型号可供选择
品牌:圆志光电科技
类型:优级
是否进口:否
颜色:多样
售后服务:诚信经营,顾客至上
供货方式:可协商
公司行业:通信线缆
产品优势
产品特点: 从事通信光缆,电缆、光电配件、塑料等产品专业生产加工的私营股份有限公司,公司总部设在湖北汉川,湖北圆志光电科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系,自成立一来,本着诚信经营,顾客至上的服务理念,得到了多家通信运营商的信任与支持,并与多家大型企业有长期稳定合作,在行业中具有良好的信誉与口碑。
服务特点: 公司秉承:质量为先、信誉为重、创新为本、服务为诚的企业宗旨。诚意与各界新老朋友:携手精诚合作,共创美好未来。欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和业务洽谈。

  华容区高品质入户光纤光缆品牌有哪些

  光纤传感技术的创新应用

  Φ-OTDR分布式传感可定位50km范围内0.01℃温度变化,用于管道泄漏检测。FBG传感器单纤集成1000+测点,应变测量精度0.1με。DAS系统实现40km振动监测(定位精度±5m),用于周界安防。医疗OCT光纤探头分辨率达1μm,支持实时三维成像。电力变压器绕组测温光纤耐受150kV工频耐压。最新微波光子传感系统将相位噪声降至-120dBc/Hz,用于雷达阵列校准。

  1、GB200使用铜缆线背板引关注,铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比解。在2024 GTC大会上发布GB200芯片并推出基于GB200的NVL72机柜,高速铜缆互联主要应用场景正是B200芯片与NVLink Switch的互联。NVL72主要通过GPU背板连接器到线背板再到交换芯片的跳线完成互联,而NVL36*2由于要实现两台NVL36的互联,将需要额外的162根1.6T ACC电缆互联。除英伟达外,dojo、TPU均使用了定制铜缆或DAC&AEC作为短距互联方案。在AI Scaleup互联域,铜缆是机柜内、机柜间短距互联的性价比佳方案。

  2、我们预计2025年由GB200带来的高速铜缆新增市场近60亿美元,高速铜缆使用场景不断延伸。在GTC2024上介绍,NVL72使用铜缆互联较光模块节省了6倍成本。NVL72需要5184根高速差分对铜缆,该铜缆需要从compute tray的背板连接到Switch tray的背板,再从Switch tray的背板连接到NVLINK Switch芯片,我们测算NVL72机柜的高速铜缆价值量合计11.7万美金,而NVL36价值量合计10.4万美金,根据Trendforce,2025年GB200机柜出货有望达到6万台,则2025年GB200机柜铜缆新增市场达到约64亿美元。

  3、高速铜互联组件竞争格集中,上游线材和连接器具有壁垒。GB200以组件形式销售背板线模组、近芯片跳线以及外部IO线,高速线材和连接器作为重要原材料可能选择外采或代工方式。在GB200机柜里,背板线模组cartridge、NVSwitch OverPass&Densilink、PCIE、ACC分别对应的是高速铜缆背板互联、芯片飞线、服务器内部线、外部IO线场景。高速铜缆线材需要材料处理、缘、编织、组件组装等工序,其制造具有设备和工艺壁垒。高速连接器技术、专利壁垒高,在25Gbps以上高速连接器领域,具有一家独大、泰科、莫仕两强相随面。由于高速铜互连组件话语权主要集中在连接器领域,连接器相对的竞争格基本顺延到组件市场。

  4、聚焦上游配套,关注国产算力方案。由于与英伟达的联合研发以及对核心专利的掌握,GB200高速铜连接价值量前期或主要集中于以为代表的连接器巨头厂商。国内对于224G高速铜线、IO CAGE等高速产品配套需求将增加,对于中低端产品线产能原因外包需求也将外溢。另外,高速铜连接市场有望从英伟达引领扩散到海外UALINK和国产算力配套,铜连接有望“”光模块行情,实现2025年需求爆发式增长。

  建议关注:拥有高速铜连接全套解决方案的、高速线材领军者、专注同轴电缆产品的、聚焦服务器内部线的、通讯汽车双轮驱动的、国内数据通信组件和布线领先企业、高速背板连接器国产替代先锋、数据中心高速组件成长的等。

  风险提示:对于高速铜缆价值量预期过于乐观风险,GB200机柜量产进度延后导致相关公司订单落地和业绩释放不及预期,相关公司设备或良率瓶颈导致产能释放不及预期风险,原材料成本上涨、良率低导致毛利率不及预期风险,竞争格恶化风险,技术路线不确定风险。

  【GB200带动高速铜连接爆发,AI Scaleup高速铜缆性价比】

  GB200使用铜缆线背板互联引关注,高速铜互联在AI柜内场景已具有成熟经验

  GB200 NVL72通过NVLINK5将72个B200组成一个“GPU”。英伟达在2024GTC大会上发布GB200芯片以及NVL72机柜,通过高速铜缆互联形如一颗GPU。具体来看,每个NVL72机柜由18个compute tray和9个NVLINK Switch tray组成,每个compute tray包括2颗GB200芯片,每颗GB200芯片由2颗B200 GPU和一颗Grace CPU通过NVLINK C2C(单向450GB/s)连接而成。而每台NVLINK Switch则由两颗NVLink Switch4芯片组成,交换带宽为28.8Tb/s*2。每颗B200芯片通过NVLink5共900GB/s单向带宽(共36*224G SERDES)分别连接到18颗NVLink Switch4,而高速铜缆互联主要应用的场景正是B200芯片与NVLink Switch的互联。此外,每颗B200均配置了CX7或CX8网卡,通过400Gb或800Gb IB网络scaleout互联,对应每台compute tray 2个OSFP 800G或1.6T端口。

  图1:GB200 NVL72系统架构

  资料来源:Semianalysis,研究所

  NVL72的高速铜连接架构设计。NVL72使用一层NVSwitch交换架构连接了72颗B200,这主要通过背板连接器到线背板再到交换芯片的跳线完成。根据Semianalysis的分析,每个Blackwell GPU都连接到一个Paladin HD 224G连接器,每个连接器有72个差分对(对应每颗B200 900GB/s*8*2的NVLINK收发带宽),连接到背板Paladin连接器后接下来使用了SkewClear EXD Gen2电缆背板连接到Switch tray的Paladin HD背板连接器(每个连接器有144个差分对),再通过OverPass跳线电缆连接到NVSwitch芯片。

  图2:GB200 NVL72 NVLINK互联网络架构

  资料来源:Semianalysis,研究所

  图3:NVL72 overpass和背板连接示意图

  资料来源:Semianalysis,研究所

  因此实际上GB200 NVL72使用了定制的高密度背板连接器和线背板模组来解决72颗B200与18颗NVLink Switch的机柜内互联,而为了解决Switch tray上PCB密集高频信号的串扰问题,还使用了OverPass近芯片跳线连接到背板。

  图4:NVL72机柜背部使用了密集的线背板互联

  资料来源:servethehome,研究所

  图5:NVL72 NVSwitch Tray使用了OverPass跳线(图中蓝线)

  资料来源:servethehome,研究所

  NVL36*2的高速铜连接架构设计。对于NVL36*2的定位是满足某些机柜功率、风冷散热有限制条件的客户需求,NVL36机柜的大区别一是同样配置了9个Switch tray(18颗NVLink Switch4芯片),相当于交换容量翻倍,二是是使用了可扩展的NVLINK Switch tray,两台NVL36机柜之间通过短距ACC铜缆互联。对于线背板和交换芯片跳线,NVL36采用了与NVL72相同的设计,相应的由于GPU数量减半,线背板和OverPass使用的电缆数量也近乎减半。但由于要实现两台NVL36的互联,每套NVL36*2系统将需要额外的162根1.6T ACC电缆互联,而为了将NVLINK Switch一半的带宽连接到前面板,英伟达还使用了的Densilink跳线产品,因此NVL36*2整体上跳线的用量是较NVL72基本相当的。

  图6:GB200 NVL36互联网络架构

  资料来源:Semianalysis,研究所

  图7:两个NVL36机柜通过柜外线ACC连接

  资料来源:Semianalysis,研究所

  除外,高速铜互联在AI短距离场景已有成熟经验,dojo/等均使用定制铜缆或DAC&AEC作为短距互联方案。以谷歌为例,其TPUv4服务器设计TPU和CPU板卡是分开的,使用PCIE外部线进行连接而在TPU互联域,谷歌使用的是3D torus网络架构,每颗TPUv4具有6*50GB/s ICI带宽,其中2条ICI链路在tray内通过PCB互联,3条链路使用400G DAC铜缆在机柜内与其他TPU tray互联,剩余1条链路通过400G FR4光模块连接OCS光交换机。自研芯片dojo机柜的设计则更加独树一帜,其基本芯片单元为D1芯片,25个D1芯片组成一个Training Tile,12个Training Tile组成一个服务器机柜,算力达109PFlops。为实现Training Tile之间的高速互联,特斯拉定制了通信协议,每片Tile的每一边通过10个900GB/s定制连接器和线缆组件实现9TB/s的超大带宽。

  图8:在TPUv4机柜中使用铜缆进行ICI机柜内互联(图中红部分)

  资料来源:《A Machine Learning Supercomputer with an Optically Reconfigurable Interconnect and Embeddings Support》,研究所

  图9:Dojo training tile之间通信采用定制连接器和组件实现每边9TB/s的高速率

  资料来源:Semianalysis,研究所

  铜缆是AI高速高密度场景下当前通信性价比解

  聚焦铜互联:铜互联主要应用于芯片间互联及柜内互联等等短距离场景,传输距离通常在10米及以下。铜互连指的是主要使用铜作为材料的电信号通信方式(因其导电导热性能好,可塑性强),因此其涵义其实包括了芯片内互联走线(在芯片制造时实现)、芯片间(chiplet)走线(通常在基板上完成)、模组间走线(在PCB上完成)、PCB板间通信(一般通过背板、连接器或铜缆完成)以及机框之间通信(一般通过铜缆或光模块)。

  图10:铜互联应用场景示意图

  资料来源:OIF,研究所

  图11:铜连接不同场景的典型距离

  资料来源:OIF,研究所

  在224Gbps速率下, cable(铜缆)是SERDES LR(米级)建议的电信号通信方式。随传输速率增加,传统PCB信号衰减程度提升,采用增加层数和更换新型材料则会使成本明显提升,因此cable传输代替PCB成为有效解决方案。如图13所示,横轴代表信号频率,纵轴代表信号强度(dB负值越大衰减越严重),PCB信号(红、粉、黄)的下降斜率较cable(绿、蓝)陡峭的多。根据OIF对SERDES LR的测试数据,在224G速率下,cable可传输1米,是建议的通信手段。

  图12:不同速率的SERDES-LR在cable的传输距离

  资料来源:OIF,研究所

  图13:PCB的高频衰减曲线较cable陡峭许多

  资料来源:connectorsupplier,研究所

  AI Scaleup需要怎样的通信技术?综合考虑距离、功耗、密度、串扰、成本。Scaleup指的是使用统一物理地址空间将多GPU组成一个“GPU”节点,随着大模型参数的提升,扩大Scaleup域有助于张量并行效率更高,并且简化了AI算法编程。NVLINK是GPU实现Scaleup的主要通信方式,其通过NVLINK Switch实现节点内高速交换。NVLINK Switch 3高连接8枚GPU,而NVLINK Switch 4多可扩展576个,GB200 NVL72、NVL36*2的Scaleup域为72个GPU。在8颗GPU互联时,NVLINK主要通过PCB进行intra-board通信,距离通常在1米内;而72颗GPU互联达到了intra-rack、相邻rack通信,距离通常在1米至5米,因此距离成为GB200选择铜缆互联的主要因素。除此之外,与光通信(AOC、CPO)对比,根据TheNextPlatform报告,铜缆的cost成本仅为AOC的十分之一,虽然CPO在功耗、密度、距离都更有潜在优势,但当前产业链还不成熟,其对客户机房改造、服务器设计等“潜在成本”是要高出不少的。

  图14:不同通信手段功耗、成本、密度、距离对比

  资料来源:TheNextPlatform,研究所

  图15:不同距离的通信场景适用的通信手段

  资料来源:Cadence,研究所

  铜缆互联是NVL72&36机柜内、机柜间短距互联的性价比佳方案。GB200机柜compute tray与Switch tray之间的传输距离约为0.5-1米,使用了定制化的线背板模组cartridge结合高密度背板连接器来实现背板的互联,较PCB可行度更高、较光模块成本更低。而在Switch tray交换芯片到背板、前面板英伟达则使用了的OverPass、Densilink近芯片跳线方案,以避免PCB可能出现的高频信号串扰、信号衰减过快问题。在NVL36相邻机柜间,英伟达或选择有源铜缆ACC方案,较光模块成本更低、功耗更低。

  GB200高速铜缆市场分析:预计2025年高速铜缆新增市场近60亿美元

  我们看到目前市场主要使用两种方式测算NVL72内部线单机柜价值量,且可以相互验。

  一是根据在GTC2024上的介绍,NVL72使用铜缆互联较光模块节省了6倍的成本。我们首先计算采用光模块需要的采购成本:

  B200单GPU NVLINK IO带宽为1800GB/s双向,即900GB/s(相当于7200Gb/s)单向,如果采用800Gb/s多模光模块需要9*2=18只(收发各一个连接compute tray和Switch tray),NVL72需要72*18=1296只光模块。根据帕米尔研究的报告,800G多模当前的市场ASP在430美金左右,故NVL72需要的800G光模块成本为55.7万美元。与此对比,铜缆互联的成本预计在六分之一的9.3万美元左右。

  二是根据高速铜缆的量价关系测算。

  1)单颗B200芯片的单向IO带宽为7200Gb/s,如果采用200Gb/s的高速差分铜线收发共需要72根,故NVL72需要5184根高速差分铜线。

  2)该高速铜线需要从compute tray的背板连接到Switch tray的背板(平均距离0.5-1.5米),再从Switch tray背板连接到NVLINK Switch芯片(平均距离0.5米),因此若计算端到端单根铜线的平均长度在1.5米左右。NVL72需要约7800米的铜线。

  3)价格方面,Lightcounting在《High speed cables,linear drive and co-packaged optics》报告中给出的1.6T DAC和AEC 2025年的ASP分别为259美金和405美金,我们假设1.6T ACC 的ASP折中为330美金。假设1.6T ACC平均长度1.5米,由于单根ACC包括了16根200Gb/s单通道裸线,单根200Gb/s铜线每米的价格约为13.8美金。

  4)以上铜线价格为组件层面,包括了连接器、结构件以及毛利润,我们假设内部线成本结构与之类似,可得到NVL72机柜内部线组件的价值约10.7万美金。且若根据距离来判断,其中背板和跳线的铜线价值量约2:1关系。

  对于NVL36机柜,其包括了内部线和相邻机柜连接的1.6T ACC。主要变化为compute tray数量减半,但Switch tray数量相等。按照以上量价测算法,得到NVL36内部线铜缆长度为5184米左右,价值量约7.2万美金。

  外部线ACC部分。NLV36 Switch tray包括两颗28.8Tb/s交换容量的芯片,一半带宽用于相邻机柜连接,故Switch tray前面板的IO带宽为28.8Tb/s,如果采用1.6T端口,需要18个,即2*NVL36系统需要162条1.6T ACC铜缆,其价值量约为5.3万美金。

  此外,仍有短距scaleout网络使用到DAC&ACC。根据Semianalysis的测算,ACC、DAC还会用于InfiniBand网络compute tray与柜顶交换机的互联以及带外管理网络compute tray与管理交换机的互联,在NVL36*2 CX-8配置下,这些价值量合计1.02万美元。

  总结:根据以上测算,NVL72机柜的高速铜缆合计11.7万美金,而NVL36机柜的价值合计10.4万美金。根据Trendforce,2025年GB200机柜合并出货有望达到6万台,其中NVL36可能达到5万台。以此为核心假设根据以上价值量测算,我们得到2025年GB200机柜的铜缆市场将达到约64亿美元。

  【高速铜缆市场:使用场景不断延伸,产业链上下游涉及多环节】

  高速铜缆使用场景,市场空间广阔

  高速铜缆组件由线材和连接器组成。以组件形式销售背板线模组、近芯片跳线以及外部IO DAC&ACC,高速线材和连接器作为重要原材料可能选择外采或代工方式。根据招股书,高速线缆组件产品工序包括外购线材、智能裁切、电子布线、导线端头处理、与自制的连接器端接、灌封、包装处理。高速线模组作为新兴的高速铜连接产品,工艺壁垒较高,以华丰科技的产品为例,工序合计达到1000道以上,焊点平均6000个以上,每个焊点均需性测试,且位置精度控制在±0.005mm,每个工序良率在99%以上。

  图16:高速线缆组件产品制造流程

  资料来源:招股书,研究所

  图17:金属材料、线材是2022年原材料BOM采购的重要组成部分

  资料来源:招股书,研究所

  分应用场景来看,铜互联应用场景主要有芯片直出跳线overpass、服务器内部线、背板互联线和机柜外部线。具体来看,高速跳线overpass可解决数据量激增及带宽更高时面临的传输问题,可实现AISC与背板、ASIC与IO接口及芯片之间的互连,芯片跳线主要包括C2B(芯片对背板)线、C2C(芯片对芯片)线、C2F(芯片对前面板)线;服务器内部线主要包括MCIO线、PCIE线及SAS线等等;机柜内高速背板互连指背板和单板之间通过裸线进行互连,机柜外部通过高速铜缆ACC连接到服务器SFP/QSFP等IO端口,再通过服务器内部跳线进行数输,或实现机柜与机柜之间的互联。

  在GB200机柜里,背板线模组cartridge、NVSwitch overpass&densilink、PCIE、ACC即分别对应的是高速铜缆背板互联、芯片飞线、服务器内部线、外部IO线场景。GB200系列成为高速铜互连经典系统的使用场景,也成为大的增量市场。我们尝试分别计算高速铜互联四种场景的市场空间(组件层面):

  1)高速线背板:根据Business Research报告,背板连接器市场2021年市场规模为19.4亿美元,但主要为板间高密度连接器互连方式,线背板模组将主要用于AI服务器机柜、高速框式交换机、路由器等。若按照2025年5万台NVL36+1万台NVL72机柜,参照我们上文单机柜线背板价值量测算,将新增25亿美元市场。

  2)近芯片跳线:其使用有两种场景,一是在服务器、网络设备SERDES速率达到112G以上时PCB传输距离和性能不满足要求;二是某些结构紧凑的服务器、网络设备设计时用于节省PCB面积,充分利用空间。目前市场缺乏相关统计数据,参考我们上文的价值量测算,按照2025年5万台NVL36+1万台NVL72机柜,将新增21.6亿美元市场。

  3)服务器内部线:广泛应用于通用服务器、AI服务器中存储、网卡、GPU卡与PCIE总线的互联。根据trendforce,2023年服务器出货量1443万台,按照平均每台服务器2路CPU,每路CPU使用一条PCIE4.0*16连接线,单跟价格200元(参考技嘉PCIE4.0*16显卡延长线)计算,2023年服务器内部线市场规模在8亿美元左右。

  4)外部IO线:根据LightCounting,2023年DAC&ACC市场规模为4.4亿美元,按照上文2*NVL36需要DAC&ACC 5.3万美金,2025年5万台NVL36计算,将新增13.4亿美元市场。

  图18:铜互联高速通信线类型

  资料来源:安费诺,TE,samtec,山西券研究所

  外部线可进一步分类为无源DAC、有源 ACC(Active Copper Cable)和 AEC(Active Electrical Cable),功耗均低于AOC。以400G为例,无源DAC使用导电铜线在两端之间直接连接,不包括有源元件,因此成本,传输距离不超过3米,主要用于系统内机架连接,功耗也;有源铜缆(ACC)在电缆内部添加了有源信号驱动器或均衡器芯片,可以补偿铜传输造成的部分损耗,因此传输距离可达DAC的2到3倍,功耗也随之增加;有源电缆 (AEC)在电缆内部包含retimer,可以在传输开始和结束时清理、去除噪声并放大信号,因此传输距离可达近10米,功耗也高于ACC,但仍低于有源光缆AOC。根据LightCounting的预测,2024年后DAC和AEC的市场增速远高于AOC,2028年AOC+DAC+AEC市场将超过25亿美元。其中由于AI集群建设对800G、1.6T有源铜缆的需求激增,2025年后800G AEC需求增长,2026年后1.6T AEC需求增长。

  表1:AOC、DAC与AEC比较

  资料来源:九州互联科技,山西券研究所

  图19:LightCounting预测DAC和AEC市场将稳步增长

  资料来源:LightCounting,山西券研究所

  图20:LightCounting预测AI将给800G、1.6T AEC带来爆发式增长

  资料来源:LightCounting,山西券研究所

  高速铜缆线材:高速线材具有设备和工艺壁垒

  从高速通信线制造环节拆分来看,1)材料处理:合金铜线经过拉丝工艺变成细铜线,其中核心原材料是高纯度铜材(主要供应商有博威合金、威兰德等),决定了电缆的导电性能,再通过电镀/化学镀银等方式形成镀银线(主要供应商有恒丰特导等);2)缘:镀银铜线经过挤塑缘、编织、挤塑护套、成圈包装等流程形成芯线(多数为线材厂商内部完成),其中护套材料根据民品/军品要求不同使用材料不同。一般来说单根芯线可由数根至十根以上不等数量的镀银铜线绞合而成,而对于高速数据通信芯线而言,通常由一对差分线组成;3)编织:芯线经由缘押出、平行对绕包、编织、挤塑护套等环节形成成品线材(主要供应商有安费诺、乐庭智联、安澜万锦、神宇股份、景弘盛、蓝原科技等),至此完成线材制作;4)组件组装:成品线材加上连接器可成为完整线束产品,即我们提到的高速铜互联组件,用于不同互联方案,主要供应商有安费诺、泰科、莫仕、立讯、兆龙、金信诺、华丰等厂商。

  图21:同轴电缆制作过程

  资料来源:神宇股份招股书,山西券研究所

  不同环节设备和材料对芯线到线材制作有重要影响,具体来看:

  1)缘芯线压出:缘材料对成品性能有大的影响,目前主要有PP、FEP、铁氟龙、FEP发泡、铁氟龙发泡材料等,对于PCIE6.0以上高速传输材料缘材料普遍使用发泡材料。对于缘工序来讲,需要严格控制的是缘外径、同心度、椭圆度以及电容等。2)平行对绕包:即将2根缘芯线及地线集合在一起,同时在外面包上一层铝箔或铜箔麦拉和一层自粘聚酯带,过程将影响线材的阻抗、延时差、衰减等;绕包工序中铝箔&铜箔的厚度和重叠率要严格控制,同时聚酯带绕包的方向应于铝箔&铜箔相反,同时对自粘聚酯带的加热温度也要控制。此外,平行绕包线弯曲性能差,还应尽量避免弯折,尽量做到伏贴和保护芯线。;3)线材编织:通过编织机在成缆芯线外面编上一层金属屏蔽网,以增强线材的屏蔽效果,过程中需对线材的收放线张力及排线等进行控制;4)线材外被压出:通过压出机在编织或成缆线材外面押上一层聚烯烃材料被覆 ,对线材加以保护,过程中需对张力及排线、押出方式等进行控制。

  图22:罗森泰的高性能挤出机系列

  资料来源:罗森泰官网,山西券研究所

  图23:东莞冠博机电生产的细电线编织机

  资料来源:冠博机电官网,山西券研究所

  铜互连高速连接器:技术和专利壁垒高,市场份额集中在欧美巨头

  数据中心连接器为通信连接器市场里高速成长的分支。根据bishop&associates,2022年连接器市场规模为841亿美元,其中通信为占比大的细分市场。通信连接器包括无线射频连接器、微波连接器、背板连接器、板对板连接器、线对板连接器等,主要应用在电信和数据中心两大市场。由于发达国家5G建设的阶段性放缓、传输网建设的周期性等因素,通信市场表现平缓,而以大模型为代表的AI算力建设2024年后驱动科技企业数据中心资本开支大幅提升,且主要用于AI服务器采购,数据中心成为通信连接器市场增速快的赛道。

  图24:连接器市场规模

  资料来源:方向电子招股书援引bishop&associates,山西券研究所

  图25:2022年连接器应用领域分布

  资料来源:方向电子招股书援引bishop&associates,山西券研究所

  GB200高速铜连接中主要涉及到的是IO CAGE、背板连接器、近芯片连接器等。GB200机柜对于高速连接器的用量提升显著,其中800G、1.6T IO CAGE用于和光模块&ACC对插的端口,尤其是1.6T IO CAGE单通道速率提升至224Gbps,对于高频高速防串扰设计成为难点。而背板连接器、近芯片连接器目前代表性的是安费诺的Paladin、OverPass系列,此类连接器的特点是超高速信号以及大电流密集传输,pin脚密集,对于连接器制造的精度、一致性、电镀处理难度大。

  图26:NVL72 NVLINK高速铜互联使用的连接器种类和数量

  资料来源:Semianalysis,山西券研究所

  图27:NVL36*2 NVLINK高速铜互联使用的连接器种类和数量

  资料来源:Semianalysis,山西券研究所

  高速高密度连接器技术、专利壁垒高,市场份额高度集中。根据华丰科技《IPO首轮问询回复意见》,通讯高速连接器的关键工序和核心环节包括磨具设计与制造、塑压成型、冲压成型、玻璃密封连接器烧结、壳体类零件机加工、接触件零件机加工、表面处理、接触件制造、零件热处理、接触簧片的自动连续塑封、自动装配和检测、模块化&无缆化产品装联等细节,核心包括成型精度、精度一致性、表面镀膜一致性、接触件使用寿命、接触件应力、热性能等等。根据中国工程咨询有限公司的《重点电子元器件研究报告(缩写版)》,在25Gbps及以上高速连接器领域,泰科、安费诺、莫仕三大美国巨头通过、相互授权专利长期处于,形成“一家独大两强相随”面。其中25Gbps连接器市场安费诺、莫仕、申泰、泰科分别占比72%、20%、3%、5%;56Gbps连接器市场安费诺、莫仕、申泰、泰科分别占比60%、28%、10%、2%。

  高速铜互联组件:竞争格相对集中,国产替代具有空间

  由于高速铜互联组件厂商的话语权主要集中在连接器领域,因此连接器的竞争格基本顺延到组件市场,国内厂商仍有替代空间。根据QYReasearch《高速直连铜(DAC)电缆市场研究报告2023-2029》,外部IO组件DAC,目前主要供应商包括安费诺、molex、泰科、Juniper、Volex、英伟达、泛达、博迈立铖、佳必琪、立讯等。2022 年前十强厂商占有大约 69.0%的市场份额,其中安费诺为主要供应商,份额领先;国内厂商主要包括立讯精密、兆龙互联、金信诺等。而对于高速背板领域,根据华丰科技招股书,安费诺、泰科、莫仕占据较大市场份额,国内逐渐形成了以华丰、庆虹、中航光电为主的格。对于近芯片跳线领域,我们认为安费诺在处于对领先,海外samtec、泰科,国内立讯精密、华丰科技等处于挑战者。,服务器内部线领域,竞争格相对分散,海外玩家主要是安费诺、泰科、molex、Volex、samtec,国内玩家包括立讯精密、鸿腾精密、兆龙互连、金信诺等。

  高速铜连接市场有望从英伟达引领扩散到海外 UALINK 和国产配套,铜连接作为Blackwell 显著的增量产品有望“”光模块行情,2025 年市场需求或爆发增长。NVL72的意义在于引领scaleup通信技术发展,海外 UALINK 以及国内智算集群均有望跟进。今年5月底,英特尔、AMD、博通、思科、谷歌、HPE、Meta 和微软宣布建立 UALink 推广工作组,以指导数据中心AI 加速器芯片之间连接组件的发展,希望未来可以取代 NVLink 接口。UALink 1.0 规范将支持多达1024个加速器内存统一互联,虽具体实现方式仍未知,我们认为高速铜缆架构不失为成熟的解决方案。国内方面,中国移动编制的《面向超万卡集群的新型智算技术白皮书》倡议加速推进超越 8 卡的超节点形态服务器,优化 GPU 卡间互联协议实现通信效率跃升,可以期待国内AI大芯片在 scaleup 互联技术也在酝酿更大的动作。以华为为例,其2022 年底推出的“天成”多样算力平台旨在设计更高的算力密度,超节点形态服务器设计将是下一步工作重点。

  图28:UALINK 拓展通用 scaleup 协议

  资料来源:云,山西券研究所

  图29:华为“天成”机柜级算力平台产品

  资料来源:华为,山西券研究所

  【投资逻辑与建议关注】

  聚焦英伟达上游配套,关注国产方案

  投资角度来看,国内公司主要聚焦于英伟达上游配件供应,海外连接器巨头配套:高速裸线、CAGE代工将受益于产能扩张和价值量提升。由于与英伟达的联合研发以及对于核心专利的掌握,GB200高速铜连接前期价值量或将主要集中于以安费诺为代表的连接器巨头厂商。安费诺成立于1932年,是大连接器和线缆组件制造商之一,公司总部位于美国康涅狄格州,并在多地设有超过100家子公司及办事处,产品涵盖线缆及连接器等全面组件,下游应用到工业、消费电子、通信等多领域。根据2023年年报,公司用于数据中心占比约为19%,出货地区主要为北美地区。

  图30:安费诺2023年收入下游主要领域

  资料来源:安费诺2023年年报,山西券研究所

  图31:安费诺2023年收入出货地区

  资料来源:安费诺2023年年报,山西券研究所

  针对GB200集群,国内集中了安费诺大的信息通信产品线配套产能,其对于224G高速线、cage结构件等高速产品配套需求或增加,同时对于中低端产品线的产能外包需求也将外溢。安费诺国内合作伙伴包括乐庭智联(沃尔核材)、神宇股份、鼎通科技、奕东科技等,以沃尔核材为例,根据2024年7月24日投资者关系活动记录表披露,高速通信线订单需求在不断增长,已下单采购几十台绕包机和多台芯线机以进一步满足产能需求,可预见未来由产能提升和产品价值量提升带来的收入增长。

  图32:安费诺Spectra-Strip 224G高速线与各种高密度连接器组成了面向数据中心的铜连接解决方案

  资料来源:《Amphenol OverPass》,山西券研究所

  产业链公司简介

  从产品应用领域及与下游客户合作来看,产业链相关推荐公司主要包括线材及连接器相关厂商,包括立讯精密,神宇股份,沃尔核材,新亚电子,鼎通股份、兆龙互联、华丰科技等。

  立讯精密:拥有高速铜连接全套解决方案。公司在数据中心通信互联方面产品主要包括电连接(连接器及连接器模组,线缆及线缆模组),光联接(AOC,光模块,光跳线等),以及热管理和电源等。根据公司2024年4月26日投资者关系活动记录表披露,公司可为英伟达NVL72提供约 209 万元的解决方案,包含电连接、光连接、电源管理、 散热等产品,后续有望受益于英伟达高速铜连接组件供应商的拓展以及UALINK成员、国产AI服务器等其他客户的导入。2023年,立讯精密营收2319亿元,其中通讯互联产品及精密组件营收145亿元,高速铜连接将成为立讯通信业务有力增长引擎。

  图33:立讯高速铜连接产品

  资料来源:立讯精密官网,山西券研究所

  立讯精密的子公司汇聚科技专注铜缆和光缆组件产品并切入服务器代工。立讯精密于2022年上半年完成对汇聚科技的,汇聚科技拥有超30年行业经验,以定制电线互联方案起家,目前供应各种铜缆和光缆电线组件、数字电线产品及服务器。其服务器业务于2022年以JDM/ODM模式切入,根据品牌客户的需求深度定制,有望充分利用公司在铜缆和光缆组件的设计制造优势为服务器客户提供差异化解决方案。根据汇聚科技2023年年报,自2023年3月31日至12月31日的会计年度期间收入为48亿港币,电线组件(包括数据中心、电讯、医疗设备、工业设备、汽车)、数字电线(包括网络电线、特种线)以及服务器业务分别占比35.8%、18.0%、46.2%。

  风险提示:数据通信组件客户开拓不及预期、224G高端组件产品量产进度不及预期、汇率波动风险、客户相对集中风险。

  图34:汇聚科技电信与数据通信连接方案

  资料来源:汇聚科技官网,山西券研究所

  图35:汇聚科技汽车线束连接方案

  资料来源:汇聚科技官网,山西券研究所

  沃尔核材:子公司乐庭智联是国内高速线材领军者。公司主营高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线产品,其中电线产品主要由子公司乐庭智联经营,包括高速通信线、汽车线、工业线及消费电子线等,为直接线材产品。公司与安费诺、莫仕等头部客户建立了长期稳定合作,多款单通道224G的高速通信线已通过客户测试进入小批量交付阶段。在产能方面,乐庭拥有绕包机140多台,芯线机近20台,仍有几十台绕包机和多台芯线机已订购。外部IO线方面,公司正配合客户进行1.6T高速线产品打样。我们认为公司在高速通信线领域技术储备充分、产能领先,有望充分受益于大客户订单爆发。

  风险提示:上游原材料价格上涨公司未做好应对导致毛利率下滑风险,高速通信线产能扩张不及预期导致订单丢失风险,高速通信线良率爬坡不及预期风险,新能源汽车基础设施投资不及预期风险。

  图36:乐庭智联QSFP高速电线系列

  资料来源:乐庭电线官网,山西券研究所

  图37:沃尔核材电线电缆业务近十年收入毛利率变化

  资料来源:wind,山西券研究所

  神宇股份:专注同轴电缆产品,高速线材异军突起。公司从事高频射频同轴电缆产品生产,主要产品为射频同轴电缆、射频连接器和组件,包括细微射频同轴电缆、细射频同轴电缆、半柔半刚射频同轴电缆、稳相微波射频同轴电缆、军标系列射频同轴电缆等多种产品。公司在智能手机、笔记本等消费电子市场已具备较高的市场份额,在高速数据中心领域已形成定制化、特化产品系列,取得多家国内外重要客户批量供货。公司拥有定制化挤出机、编织机、横卷机等充足产能,目前在手订单良好,2024Q1营收同比增长33.3%,将持续推进新产品研发和量产。

  风险提示:客户相对集中风险,铜等原材料价格上涨降低毛利率风险,射频同轴电缆市场竞争加剧导致收入下滑风险,高速通信线人才流失或短缺的风险。

  图38:神宇股份产品覆盖通信、消费电子、航空航天、汽车、医疗多领域

  资料来源:神宇股份官网,山西券研究所

  新亚电子:主要聚焦服务器内部线,安费诺高频高速PCIE线材主要供应商。公司是精细电子线材厂商,主营线材产品涉及消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、通信及数据中心等。在高频高速数据线材,公司主要产品包括PCIe4.0/5.0/6.0等,主要用于AI人工智能服务器,向美国安费诺(直接客户为厦门安费诺电子装配有限公司)等客户供货,终端应用客户包括戴尔、惠普、浪潮、谷歌、亚马逊、微软、甲骨文、中科曙光、新华三等服务器制造商。2023年公司营收31.9亿元,通信线缆及数据材料营收14.7亿元,近几年高频高速线材的营收平均在7000万元左右,目前根据客户指引稳步扩产。

  风险提示:铜材等原材料价格波动风险,整合风险和对于少数股权的经营管理风险,商誉减值风险,消费电子和通信领域线材竞争激烈导致毛利率下滑风险。

  图39:新亚电子下游客户

  资料来源:公司招股说明书,山西券研究所

  图40:新亚电子用于服务器的SATA线产品

  资料来源:新亚电子官网,山西券研究所

  鼎通科技:通讯、汽车双轮驱动,在数据中心领域主要供应高速IO壳体以及背板连接器组件。公司高速通讯连接器及组件主要包括高速背板连接器组件和IO连接器组件,形态为精密结构件和壳体(CAGE)等。在通讯领域,公司与安费诺、莫仕、泰科、中航光电等建立了长期稳固合作关系,其QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP系列不断加大与客户合作。汽车连接器及其组件主要供应控制系统连接器、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器等,不断加深与比亚迪、长安汽车、南都电源、蜂巢能源、富奥汽车、罗森博格等客户合作。2023年,公司营收6.1亿元,其中通讯连接器、汽车连接器分别实现3.5亿元、2.1亿元。

  风险提示:铜材等原材料成本上涨导致毛利率下行风险,市场开拓不及预期导致新增产能消化不足风险,高速通讯连接器新料号导入节奏不及预期风险,汽车行业增速下滑风险。

  图41:鼎通科技通讯连接器组件

  资料来源:鼎通科技招股书,山西券研究所

  兆龙互联:国内数据通信组件和布线领先企业。公司从事数字通信电缆行业,产品包括数据电缆及布线(覆盖从5e到8类的数据电缆)、电缆(包括高速传输电缆、工业数字通信电缆)以及连接产品(包括数据电缆组件、高速电缆组件、工业电缆组件)。在高速通信领域,公司的高速传输电缆用于交换机与服务器集群设备之间、服务器内部的高速平行传输对称电缆,目前已出货单通道112Gb/s的产品。公司致力于将电缆产品向下游延伸至组件,其高速电缆组件拥有高速电缆、PCBA、线端连接器整体制造能力,已实现QSFP-DD 800、OSFP 800等高端DAC/ACC外部IO组件的出货。2023年,公司营收15.6亿元,以数据电缆收入为主,营收12.3亿元,其次连接产品、电缆分别营收1.2亿、1.2亿元。

  风险提示:主要原材料价格波动风险,海外投资风险,汇率波动风险,高速电缆组件市场拓展不及预期风险。

  图42:兆龙互连高速互连产品

  资料来源:兆龙互连2023年年报,山西券研究所

  华丰科技:高速背板连接器国产替代先锋,受益于国产算力建设。公司是国有控股的核心骨干高新技术企业,经过改制解决了历史包袱、实现了市场化的经营管理和员工激励。公司聚焦在防务类、通讯类、工业类三大连接器领域,2023年营收8.9亿元,连接器、系统互连产品、组件分别营收5.1亿、2.0亿、1.6亿元。高速线模组有望成为公司未来几年重要引擎,作为国产替代主要承研和制造单位,公司解决了模组生产中的高速连接器、微小零件激光焊接、电阻焊接以及焊接性技术难题,目前已投资建设高速线模组6条产线,并于7月开始进行批量生产交付。公司的高速线模组产品包括背板高速线模组、IO高速线模组、板内CTC高速线模组以及板间BTB等主流架构产品,与海外巨头安费诺等完整对标。目前112G高速背板产品已批量发货,224G产品已达到样品试制合格状态,还实现了服务器液冷cable tray研发以及200针级双LGA IC Socket国产替代。

  风险提示:主要客户相对集中的风险,专利申请无效和侵权纠纷风险,军工业务受行业波动订单恢复不及预期风险,高速背板竞争格恶化风险,主要原材料价格上涨的风险。

  图43:华丰科技通讯连接器产品

  资料来源:华丰科技招股书,山西券研究所

  【风险提示】

  1)对于高速铜缆价值量预期过于乐观风险。英伟达GB200项目是224G高速铜缆产业界投入大批量生产的产品,目前产业链多处于验或小批量出货阶段。高速铜缆的单机柜价值量、市场空间取决于供应商报价、安费诺毛利率策略、英伟达成本管控等多方面因素,本报告的测算可能过于乐观。

  2)GB200机柜量产进度延后导致相关公司订单落地、业绩释放不及预期。GB200产业链涉及到高端制程代工、COWOS封装、HBM3e芯片、光模块、PCB、高速铜缆等诸多环节。任一环节出现良率、产能爬坡瓶颈均会影响GB200机柜量产节奏,从而导致铜连接相关公司业绩释放不及预期。

  3)相关公司设备或良率瓶颈导致产能释放不及预期风险。224G高速铜缆生产需要的设备包括挤出机、绕包机及相关测试机台等,行业短时间内爆发可能导致设备交期延长进而导致相关公司产能扩张进度不及预期,从而有订单丢失或份额不及预期风险。

  4)原材料成本上涨、良率低导致毛利率不及预期风险。高速铜缆企业的毛利率取决于订单价格、上游铜材、屏蔽缘材料、设备折旧、人员工资等诸多因素,倘若原材料成本上涨超预期或生产良率较低将导致BOM成本、制造费用等占比超出预期,从而导致盈利能力下滑。

  5)竞争格恶化风险。首先224G高速线缆组件属高毛利产品,下游连接器巨头若扩产充分可能增加内部产能配套比例从而导致高速线材采购量下降;此外,若更多的企业掌握高速铜缆生产工艺和产能储备,下游客户的选择可能更加多元,高速铜缆企业议价能力相应下降,从而导致订单价格大幅下滑,产生营收增速放缓、毛利率下滑等风险。

  6)技术路线不确定风险。本文指出,在AI Scaleup互联中可选通信技术包括PCB、铜缆、AOC、OIO等,当前铜缆在通信性能和方案成本上相对折中为佳方案。随着互联距离从机柜内拓展到机柜间以及通信带宽的进一步增长,光通信可能成为在性能上的唯一解决方案;且随着OIO、CPO等光电集成封装技术成熟,光通信短距互联成本有望进一步下降,铜互联在某些场景使用价值可能被光通信所取代。

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  陕2021TJ060陕西省建设标准设计站

  《电力及通信缆线半通行管沟标准设计图集》

  睡在尊暂住串如雄主主噩进ff}({'中

  审查会专家组成员名单

  陕建标发〔2021〕13号

  陈旭杨德才幸i乐方藻李武宁张宽峰

  陕西省住房和城乡建设厅

  关于批准发布《路灯、交通管理设施

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  2、7m基本电杆洞深

  表面为石质达到0.9m,其它土质达到1.2m。

  3、杆距

  基本杆距50m,根据山区的地形,可调整为60m。某些地段如遇地形限制如跨河等档距较长时应按架空飞线处理,处理方法我们将在后面的布放吊线部分做详细说明。

  4、电杆标号

  以设计段落为独立单位进行编写,下一个字离地面宜为2.5m,杆号字面面向公路,白底黑字,字体为阿拉伯数字等要求。

  5、施工注意事项:

  (1)检查洞深合格后,方能立杆。

  (2)直线上的电杆(中间杆)其中心垂线与路由中心线左右偏差应小于5厘米,电杆本身应上下垂直;角杆的杆根应内移半个杆根(10~15cm),拉线收紧后,杆梢应向外角倾斜约一个杆梢;终端杆杆身应向拉线侧倾斜10~20厘米。

  (3)杆根底盘、卡盘等固根装置应符合设计要求。

  (4)回土应分层夯实,市区固化路面回土与路面齐平;郊外培土应高出路面10—15厘米。

  (5)线路在与10KV电力线交越时,两侧电杆均应装避雷线。

  二、安装拉线

  1、拉线的程式应符合设计要求。

  2、检查地锚深度合格后,方能埋地锚、装拉线。拉线地锚的实际出土长度为30~60mm。

  3、拉线的距高比为宜1,不得小于0.75;撑杆的距高比为0.6,不得小于0.5。

  4、角杆拉线应在内角平分线的延长线上;终端拉线应在线路的中心线上。角深大于15m,应在转角杆安装两条顶头拉线。

  5、直线杆每16档设置一处防风拉线(人字拉);每32根电杆设置一处防凌拉线(四方拉)[四方拉的顺风拉线设在吊线上10-15cm处且做辅助线,侧面拉线设在吊线下25-30cm。

  6、拉线的做法:本期工程拉线上把统一采用夹板加另缠法,中把采用另缠法。缠扎规格详见附图。

  7、靠近高压电力设施的拉线,应根据设计规定加装接地装置。

  8、在岩石地带无法埋设地锚块时,可在岩石(非风化石)上凿洞,灌注1:3的水泥砂浆于洞内1/2,打入螺纹钢柄地锚(至少直径26mm,长0.5m)并封实抹平,钢柄与拉线方向成90°。

  三、布放吊线

  一、技术规范要求:

  1、杆路架设条吊线时,吊线应设在前进方向(面向B端)的左侧。吊线应尽量布放在电力线的下方。

  2、光缆吊线用吊线抱箍和三眼单槽夹板固定在电杆上。吊线夹板的安装位置应距电杆顶的距离应不小于50厘米,情况不应小于25厘米。

  3、吊线的终结采用另缠法,吊线的接续采用“套接”方式,套接的两端统一采用另缠法。架空吊线如发现有跳股、绞合松散等有损于吊线机械强度的伤残部分,应剪除后再进行接续。

  4、吊线夹板位置应满足所挂光缆在上、下、左、右与其他建筑物的空距及隔距,详见《本地网通信线路工程验收规范》。

  5、吊线的垂度应符合设计规定,宜与地面等距。吊线的坡度变化不应超过杆距的5%,当超过时,应安装俯仰角的辅助装置;当转角角深大于5m时,要求做内角或外角辅助装置。

  6、引入基站采用软吊线方式,即吊线不收紧。根据实际情况采用钢绞线或4.0铁线。终端采用终端拉攀与基站机房固定将光缆引入机房内。

  二、施工要求:

  1、上杆前应检查脚扣、带的牢固程度以及杆上周围的环境,避免事故的发生。

  2、光缆线路在穿越电力线时,与当地的电工进行联系,采取暂停供电或者其他措施后方能进行线缆的穿越施工,以确保供电线路及人员的人身;在穿越公路时,在相应位置设置警示牌,确保施工人员。

  3、某些地段如遇地形限制如跨河等档距较长时应按架空飞线处理。

  当杆距≤120m时,采用7/2.2钢绞线;

  当杆距为121m-300m时,作长杆档处理(设置顶头拉线或三方拉线且做辅助线),采用7/2.6钢绞线,拉线采用7/3.0钢绞线;

  当杆距为301m-500m时,作飞线处理(采用正副吊线),正吊线采用7/2.2钢绞线,副吊线采用7/2.6钢绞线,跨越杆做四方拉线,相邻电杆设三方拉线,跨越杆做辅助线(正副吊线),副吊线在相邻电杆做终结,拉线采用7/3.0钢绞线;

  当杆距>500m时,作飞线处理(正副吊线),跨越杆立H杆,正吊线采用7/2.6钢绞线,副吊线采用7/3.0钢绞线,跨越杆做六条拉线,相邻电杆设三方拉线,跨越杆做辅助线(正副吊线),副吊线在相邻电杆做终结,拉线采用7/3.0钢绞线。

  四、避雷线与地线

  防雷接地线设置要求:

  1、要求终端杆、引入杆及前5根电杆装设直埋式避雷接地线;

  2、泄力终结、角杆、跨越杆、分歧杆、坡顶杆及12m以上电杆均须装设拉线式防雷接地线,吊线也同时接地,避雷线高出杆顶10cm;

  3、穿越高压电力线两端的电杆、拉线和吊线接地;与电力线平行的架空线路每200m做一次接地;

  4、每条拉线处采取借助拉线入地且在此处一并设置防雷线,四方拉线处采用地线棒直接入地,对于架空线路至少每1公里接地一次。

  5、机房光缆接地:光缆进机房后光缆加强芯接至ODF架防雷地线排,且防雷地采用16mm2电源线接至室外地线排。

  五、光缆敷设

  1、敷设的光缆使用光缆单盘检验合格的光缆。

  2、光缆挂钩采用25mm塑托挂钩,隔距50cm。

  3、架空光缆预留为每10根杆预留一处,预留量为每处10米,盘留直径为60cm。进出每端预留20米,光缆接头处在接头盒的前后各一根杆各预留8-10米。每3根杆做一次“U”型伸缩弯预留,光缆接触电杆处用长20cm波纹管保护,电杆两侧50~80cm用单股皮线绑扎,伸缩弯点离吊线为25-30cm。地段(如跨河流、桥梁等)根据实际情况预留。

  4、引上部位采用钢管保护,要求地面部分不小于2.5m,地下部分不小于0.5m,子管伸出吊线处至少1m并做滴水弯处理。子管每隔50cm绑扎一次。

  5、架空光缆与电力线以及其他通信杆路交越处采用保护套管进行保护,保护套管应伸出电力线边沿至少1m,并做接地装置。

  6、警示问题:路边电杆应刷红白相间漆,路边拉线应安装反光管,跨路吊线应在中间位置安装反光板(至少4m)及宣传牌,其他宣传牌设置位置:过桥过路处、障碍处、接头处、人口密集等地设置,跨河杆、接头杆、光缆预留杆、分线杆、其他地段每隔5根电杆设一处警示牌,光缆警示牌有字的一面应面向公路。

  7、标识问题:挂标志牌(进站处、ODF架处);

  尾纤标识,面板上表明纤序对照表(纤号、谱、对端站、对端纤号)。

  六、光缆接续

  光缆接续是通信线路工程施工的关键环节,接续及安装的好坏,将直接反映通信传输性能、影响整个工程的质量。

  1、光缆接续和测试人员经过专门技术培训后,才能上岗工作。

  2、接续前应核对光缆规格型号、端别、纤芯分配是否符合设计文件规定,光缆接续用OTDR进行同步监测,发现问题及时处理。

  3、接头盒的封装严格按供货商提供的工艺要求进行。

  4、接头装置内放入接续责任卡片。

  5、成端处裸漏松套管要求套上光纤热可缩管进行保护,长度适中。

  6、光纤接头损耗(双向平均值)≤0.08dB/个。

  7、本工程中从光缆接头盒处引接的段落比较多,因此在光缆纤芯接续施工时需对原有纤芯资源进行仔细的核实并正确接续确保通信。

  七、光缆成端及测试

  一、光缆成端:

  1、应根据规定或设计要求留足预留光缆。预留光缆成端后盘绕在终端杆的预留支架上。不允许放机房顶或挂在铁塔或终端杆上。

  2、机房内的光缆应按设计要求进行保护和绑扎。

  3、单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架。末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。

  4、软光纤在机架内的盘线应大于其说明书上规定的曲率半径。

  5、光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线上。

  6、软光纤应在醒目部位标明方向和序号。

  二、光缆测试:

  测试应满足的条件:整个段落接头已接完且各接头损耗值达到要求、光纤障碍点已处理、成端已做好。

  光缆线路平均衰减:

  1310nm 不大于0.36dB/Km

  1550nm 不大于0.22dB/Km

  八、工程验收

  1、建设单位(业主)在接到交工通知和竣工文件后应根据有关文件精神在七日内组织分公司门、维护部门、监理单位、施工单位、设计单位、材料供应商等对工程进行初验。

  2、初验过程中如发现不合格的项目应由施工单位、厂商立即进行返修直至合格,并由监理单位复检后进行补验。

  3、施工单位应根据设备、材料附件清单和设计图纸规定将设备、材料、材料如数清点并进行材料的移交、退库工作。

  4验收小组根据初验情况写出初验报告和工程结论,抄送相关单位。

  市内电缆:电缆内的导线“成双成对”,而且对数多。一般安装在管道中,少量的市内电缆附挂在建筑物上或架空安装。3、用电缆:主要指在电信内使用的通信电缆,一般安装在配线架上,也有的安装在走线槽中;用电缆用于电信内传输设备与交换设备之间,以及其它内设备的内部。在电信内部为了防火,有时候还需要给用电缆加上阻燃护套。

  按上面的这种分类方法,通信电缆可以是对称电缆,也可以是同轴电缆。

  [0023]根据实施例,各簇包括用于每对隔离导体的一个电屏蔽体。[0024]根据第二实施例,各簇包括呈十字形式的单个电屏蔽体。

  [0025]所述十字体可将所述成对导体彼此分离并且包围各对导体。

  [0026]当阅读以下以示意性和非限制性的示例给出的描述和参考附图时,本发明的其它特征和优点将变得更加明显,在附图中:

  [0027]-图1是现有技术缆线的截面图,