通信产业范文10篇

时间:2023-03-18 02:27:48

通信产业

通信产业范文篇1

关键词:节能降耗;绿色通道;核心网络

近几年来,全球移动通信产业蓬勃发展。2007年,全球移动用户数增长了25.9%,2008年由于UMTS3G网络的开通,用户数增长了14%,2009年3G网络的开通,用户将向WiMAX网络和4G网络转移。总之,全球移动市场仍处于快速增长期。通信产业是一个高科技行业,也是一个高耗能行业,随着网络规模的不断扩张,通信网络的核心设备、动力系统、冷却系统以及机房、基站等成倍增加,能耗巨大,目前我国的通信网络有上万台的核心交换设备,有几十万的基站,大量的设备不仅需要人员的支撑,而且不间断的网络环境也更需要能源来保障。据有关部门估计,2007年我国IT产品的总耗电预计为300亿—500亿千瓦时。这几乎相当于三峡电站一年的发电总量(2006年为492.50亿千瓦时)。这些林林总总的IT产品,已经让我们的生活发生了翻天覆地的变化,改变着人们的生产和生活状态,但是这些IT产品功耗大而且数量众多,累积起来所消耗的电能可以说是触目惊心。2008年世界金融风暴使得全球能源供给日趋紧张,2009年能源紧张的格局将会更加严峻,因此节能降耗的绿色通道对于通信行业来说显得尤为重要。

由于IT设备需要成年累月不间断地运行,除了IT设备自身耗电量巨大外,为满足机房环境温度、湿度、空气含尘浓度的要求,机房内要独立设置空调调节系统,加上用于机房环境条件技术保障的其他设备,这些最终导致机房成为电力消耗的“大户”。从机房用电分配上来看,其中IT设备占电能总能耗的44%,制冷系统占38%,电源系统占到15%,照明系统占3%。在机房的IT设备中,网络设备大概占30%,即大约占机房总能耗的13%。同时,如果网络设备的功耗降低,相应的空调等设备的消耗也会相应降低,因此目前网络中心耗能最大的是服务器,其次是一些主干网采用的大型网络设备,当然其他低端网络设备因为数量众多也是不容忽视的。主设备是指服务器、BTS(基站收发台),其功耗由接入设备的数量和网络的负荷决定;配套设备主要指空调,基站设备对环境温度、湿度和洁净度有一定要求,以保证通信设备的正常运行,空调占了总功耗的绝大部分,平均下来约为总功耗的50%,以中国电信为例,2007年全年消耗电能超过200亿度,各种能耗费用超过100亿元人民币;其它功耗成分来自配电系统等。

各国政府已经开始行动以减少能源的消耗、二氧化碳及其他污染物的排放,我国“十一五”规划就明确了节能减排的工作指标:到2010年,单位国内生产总值能耗降低20%左右。能源的消耗可以用二氧化碳的排放量来计算,1千瓦时约等于0.658kg二氧化碳排放量,除主设备外其他设备的能源消耗也可以用二氧化碳的排放量来计算。假设一个正常基站可使用10年,总二氧化碳排放量为422吨。在所有的影响因素中,主设备占了总二氧化碳排放量的30.9%。根据对二氧化碳排放量的分析,通信产业节能降耗的绿色通道可以从以下5方面展开:1、打造绿色基站,采用新型的功放芯片和高效功放技术,提高设备的能效;2、应用绿色基站软件有效降低静态功耗,大幅降低业务量少时的能耗。3、绿色高效的冷却方案,即减少冷却能耗和提高电信设备耐热能力,这样设备可工作在室温或更大湿度环境中。4、使用高集成度或分布式方案来减少基站占用空间,即采用多密度载波和射频宽带技术实现单模块支持4到6个载波,同等容量下基站体积更小,重量更轻,UPS等配套要求更低。5、绿色能源的使用,即充分利用太阳能和风能等绿色环保能源。

一、建立绿色核心网络

从这么多年从事通信网络设计工作的经验中,笔者了解到传统的核心网络架构是相当复杂的,不仅一二级核心网络层次多,而且大量的网元导致网络复杂,整网能耗偏高。以笔者设计的机房为例:机房空间有限,服务器的能耗非常高,导致散热程度差,而且需要加装空调,再加上每年扩容的需要,交换机走线和设备布局的不合理,使机房无法实施更进一步的节能降耗措施。因此建立绿色核心网络势在必行。建立绿色核心网络首先应该优化核心网络架构,实行网络的扁平化管理,减少核心网中网元的数量,使核心设备上移,逐步使用集成度高,电信级别的平台代替传统的服务器,同时建立专业的机房散热管理方案,如采用自下而上的回风流方式提高冷风的利用率,尤其是在北方城市,这样就可以有效减少机房空调的使用。

笔者还要强调一下,在工程前期调研及初设阶段首先考虑选择拥有绿色基站技术的供应商和运营商,例如华为和Vodafone。他们拥有IP组网、分布式基站、先进功放、智能电源管理、多载频技术、统一架构等关键绿色技术。这样设计的基站稳定性、可靠性高,功耗能够得到进一步优化,而且更有利于网络的平稳升级。

二、充分利用软件技术降低能耗

除提高设计水平和利用硬件升级等手段降低能耗以外,充分利用软件技术实现节能降耗也越来越重要。随着软件技术的飞速发展,其应用领域也越来越广泛,大到网络转型,小到CPU超频。以笔者所在单位为例,通信网络转型的速度远远高于其他单位基础设施的更新换代,如果频繁地对网络转型,将造成大量在线设备的退网淘汰以及更多的资源消耗,那么利用软件技术提高现有网络设备的工作效率,从而降低能耗也是非常重要的手段。通过对上网用户在线时间的统计分析,全网在忙时和闲时网络负荷变换最大,那么就可以通过软件调整核心网络设备的主频,让它随网络负荷变化,在闲时自动将设备处理能力降低,减少电能的消耗。

三、提高空间利用率降低设备冗余度

随着通信产业的蓬勃发展,每年入网用户日益增多,基站和设备间能够利用的空间越来越小,设备密度也越来越大,电力消耗明显提高,因此采用高集成度或分布式设计方案来减少基站和设备间的空间占用,使用体积更小,重量更轻,支持端口更多的设备来有效降低设备冗余度,对于降低能耗也是重要的绿色手段。对于高端网络设备来讲,性能和功能无疑是最重要的,功耗降低会以性能的降低为代价。一般的情况下,为保证功能、性能、业务卡的数量和运行可靠,设备的功耗也会较大。这类设备数量较少,放置位置的环境情况也比较好。因此,在选择高端设备方面我们只是把功耗指标作为一个辅助的参考指标。

对于低端的网络产品,如数量巨大的接入层交换机,虽然他们的功能都很强大,但是我们实际应用时只会用到它的部分功能,完全可以通过牺牲一些我们不需要的性能来换取设备的功耗降低。现在有一些接入层交换机因为自身功耗小,已经实现了设备内部无风扇,这类产品就能很好地降低设备的功耗。对于低端网络设备来说,采购过程中会把功耗作为一个比较重要的指标来考虑

四、推崇绿色环保能源的使用

利用太阳能和风能等混合能源,可更好地保护环境,减少污染物排放。在有条件的地区充分利用太阳能、风能作为辅助能源,降低电能消耗,分解能源问题。在北方城市,利用季节明显,冬季日夜温差较大的特点,优化基站、核心机房、设备间的通风设计方案和温度控制方案,充分利用自然环境温度实现温控的目的,减少冷却系统和大功率空调的使用,降低能耗,建立更多能源使用的绿色通道,使能源利用率更高。

为了使通信产业向着更加绿色的方向发展,节能降耗势在必行,让我们共同努力,打造出更多的绿色通道,从技术上提高设备、能源的使用效率,减少不必要的损耗,以实际行动来保护环境,推动通信产业持续健康发展。

参考文献:

通信产业范文篇2

从这么多年从事通信网络设计工作的经验中,笔者了解到传统的核心网络架构是相当复杂的,不仅一二级核心网络层次多,而且大量的网元导致网络复杂,整网能耗偏高。以笔者设计的机房为例:机房空间有限,服务器的能耗非常高,导致散热程度差,而且需要加装空调,再加上每年扩容的需要,交换机走线和设备布局的不合理,使机房无法实施更进一步的节能降耗措施。因此建立绿色核心网络势在必行。建立绿色核心网络首先应该优化核心网络架构,实行网络的扁平化管理,减少核心网中网元的数量,使核心设备上移,逐步使用集成度高,电信级别的平台代替传统的服务器,同时建立专业的机房散热管理方案,如采用自下而上的回风流方式提高冷风的利用率,尤其是在北方城市,这样就可以有效减少机房空调的使用。

笔者还要强调一下,在工程前期调研及初设阶段首先考虑选择拥有绿色基站技术的供应商和运营商,例如华为和Vodafone。他们拥有IP组网、分布式基站、先进功放、智能电源管理、多载频技术、统一架构等关键绿色技术。这样设计的基站稳定性、可靠性高,功耗能够得到进一步优化,而且更有利于网络的平稳升级。

二、充分利用软件技术降低能耗

除提高设计水平和利用硬件升级等手段降低能耗以外,充分利用软件技术实现节能降耗也越来越重要。随着软件技术的飞速发展,其应用领域也越来越广泛,大到网络转型,小到CPU超频。以笔者所在单位为例,通信网络转型的速度远远高于其他单位基础设施的更新换代,如果频繁地对网络转型,将造成大量在线设备的退网淘汰以及更多的资源消耗,那么利用软件技术提高现有网络设备的工作效率,从而降低能耗也是非常重要的手段。通过对上网用户在线时间的统计分析,全网在忙时和闲时网络负荷变换最大,那么就可以通过软件调整核心网络设备的主频,让它随网络负荷变化,在闲时自动将设备处理能力降低,减少电能的消耗。

三、提高空间利用率降低设备冗余度

随着通信产业的蓬勃发展,每年入网用户日益增多,基站和设备间能够利用的空间越来越小,设备密度也越来越大,电力消耗明显提高,因此采用高集成度或分布式设计方案来减少基站和设备间的空间占用,使用体积更小,重量更轻,支持端口更多的设备来有效降低设备冗余度,对于降低能耗也是重要的绿色手段。对于高端网络设备来讲,性能和功能无疑是最重要的,功耗降低会以性能的降低为代价。一般的情况下,为保证功能、性能、业务卡的数量和运行可靠,设备的功耗也会较大。这类设备数量较少,放置位置的环境情况也比较好。因此,在选择高端设备方面我们只是把功耗指标作为一个辅助的参考指标。

对于低端的网络产品,如数量巨大的接入层交换机,虽然他们的功能都很强大,但是我们实际应用时只会用到它的部分功能,完全可以通过牺牲一些我们不需要的性能来换取设备的功耗降低。现在有一些接入层交换机因为自身功耗小,已经实现了设备内部无风扇,这类产品就能很好地降低设备的功耗。对于低端网络设备来说,采购过程中会把功耗作为一个比较重要的指标来考虑

四、推崇绿色环保能源的使用

利用太阳能和风能等混合能源,可更好地保护环境,减少污染物排放。在有条件的地区充分利用太阳能、风能作为辅助能源,降低电能消耗,分解能源问题。在北方城市,利用季节明显,冬季日夜温差较大的特点,优化基站、核心机房、设备间的通风设计方案和温度控制方案,充分利用自然环境温度实现温控的目的,减少冷却系统和大功率空调的使用,降低能耗,建立更多能源使用的绿色通道,使能源利用率更高。

为了使通信产业向着更加绿色的方向发展,节能降耗势在必行,让我们共同努力,打造出更多的绿色通道,从技术上提高设备、能源的使用效率,减少不必要的损耗,以实际行动来保护环境,推动通信产业持续健康发展。

参考文献:

[1]梁文斌.通信机房节能降耗前景广阔[N].人民邮电,2008,03-06

[2]张炳华.通信局(站)电源系统节能降耗措施探讨[J].通信电源技术,2008,(06)

通信产业范文篇3

从这么多年从事通信网络设计工作的经验中,笔者了解到传统的核心网络架构是相当复杂的,不仅一二级核心网络层次多,而且大量的网元导致网络复杂,整网能耗偏高。以笔者设计的机房为例:机房空间有限,服务器的能耗非常高,导致散热程度差,而且需要加装空调,再加上每年扩容的需要,交换机走线和设备布局的不合理,使机房无法实施更进一步的节能降耗措施。因此建立绿色核心网络势在必行。建立绿色核心网络首先应该优化核心网络架构,实行网络的扁平化管理,减少核心网中网元的数量,使核心设备上移,逐步使用集成度高,电信级别的平台代替传统的服务器,同时建立专业的机房散热管理方案,如采用自下而上的回风流方式提高冷风的利用率,尤其是在北方城市,这样就可以有效减少机房空调的使用。

笔者还要强调一下,在工程前期调研及初设阶段首先考虑选择拥有绿色基站技术的供应商和运营商,例如华为和Vodafone。他们拥有IP组网、分布式基站、先进功放、智能电源管理、多载频技术、统一架构等关键绿色技术。这样设计的基站稳定性、可靠性高,功耗能够得到进一步优化,而且更有利于网络的平稳升级。

二、充分利用软件技术降低能耗

除提高设计水平和利用硬件升级等手段降低能耗以外,充分利用软件技术实现节能降耗也越来越重要。随着软件技术的飞速发展,其应用领域也越来越广泛,大到网络转型,小到CPU超频。以笔者所在单位为例,通信网络转型的速度远远高于其他单位基础设施的更新换代,如果频繁地对网络转型,将造成大量在线设备的退网淘汰以及更多的资源消耗,那么利用软件技术提高现有网络设备的工作效率,从而降低能耗也是非常重要的手段。通过对上网用户在线时间的统计分析,全网在忙时和闲时网络负荷变换最大,那么就可以通过软件调整核心网络设备的主频,让它随网络负荷变化,在闲时自动将设备处理能力降低,减少电能的消耗。

三、提高空间利用率降低设备冗余度

随着通信产业的蓬勃发展,每年入网用户日益增多,基站和设备间能够利用的空间越来越小,设备密度也越来越大,电力消耗明显提高,因此采用高集成度或分布式设计方案来减少基站和设备间的空间占用,使用体积更小,重量更轻,支持端口更多的设备来有效降低设备冗余度,对于降低能耗也是重要的绿色手段。对于高端网络设备来讲,性能和功能无疑是最重要的,功耗降低会以性能的降低为代价。一般的情况下,为保证功能、性能、业务卡的数量和运行可靠,设备的功耗也会较大。这类设备数量较少,放置位置的环境情况也比较好。因此,在选择高端设备方面我们只是把功耗指标作为一个辅助的参考指标。

对于低端的网络产品,如数量巨大的接入层交换机,虽然他们的功能都很强大,但是我们实际应用时只会用到它的部分功能,完全可以通过牺牲一些我们不需要的性能来换取设备的功耗降低。现在有一些接入层交换机因为自身功耗小,已经实现了设备内部无风扇,这类产品就能很好地降低设备的功耗。对于低端网络设备来说,采购过程中会把功耗作为一个比较重要的指标来考虑

四、推崇绿色环保能源的使用

利用太阳能和风能等混合能源,可更好地保护环境,减少污染物排放。在有条件的地区充分利用太阳能、风能作为辅助能源,降低电能消耗,分解能源问题。在北方城市,利用季节明显,冬季日夜温差较大的特点,优化基站、核心机房、设备间的通风设计方案和温度控制方案,充分利用自然环境温度实现温控的目的,减少冷却系统和大功率空调的使用,降低能耗,建立更多能源使用的绿色通道,使能源利用率更高。

为了使通信产业向着更加绿色的方向发展,节能降耗势在必行,让我们共同努力,打造出更多的绿色通道,从技术上提高设备、能源的使用效率,减少不必要的损耗,以实际行动来保护环境,推动通信产业持续健康发展。

参考文献:

[1]梁文斌.通信机房节能降耗前景广阔[N].人民邮电,2008,03-06

[2]张炳华.通信局(站)电源系统节能降耗措施探讨[J].通信电源技术,2008,(06)

通信产业范文篇4

论文摘要:世界经济格局的变化,国家的可持续性发展已经得到各国上层的高度重视,通信产业作为国家重要的经济支柱,在节能降耗方面承担着重大责任。

近几年来,全球移动通信产业蓬勃发展。2007年,全球移动用户数增长了25.9%,2008年由于UMTS3G网络的开通,用户数增长了14%,2009年3G网络的开通,用户将向WiMAX网络和4G网络转移。总之,全球移动市场仍处于快速增长期。通信产业是一个高科技行业,也是一个高耗能行业,随着网络规模的不断扩张,通信网络的核心设备、动力系统、冷却系统以及机房、基站等成倍增加,能耗巨大,目前我国的通信网络有上万台的核心交换设备,有几十万的基站,大量的设备不仅需要人员的支撑,而且不间断的网络环境也更需要能源来保障。据有关部门估计,2007年我国IT产品的总耗电预计为300亿—500亿千瓦时。这几乎相当于三峡电站一年的发电总量(2006年为492.50亿千瓦时)。这些林林总总的IT产品,已经让我们的生活发生了翻天覆地的变化,改变着人们的生产和生活状态,但是这些IT产品功耗大而且数量众多,累积起来所消耗的电能可以说是触目惊心。2008年世界金融风暴使得全球能源供给日趋紧张,2009年能源紧张的格局将会更加严峻,因此节能降耗的绿色通道对于通信行业来说显得尤为重要。

由于IT设备需要成年累月不间断地运行,除了IT设备自身耗电量巨大外,为满足机房环境温度、湿度、空气含尘浓度的要求,机房内要独立设置空调调节系统,加上用于机房环境条件技术保障的其他设备,这些最终导致机房成为电力消耗的“大户”。从机房用电分配上来看,其中IT设备占电能总能耗的44%,制冷系统占38%,电源系统占到15%,照明系统占3%。在机房的IT设备中,网络设备大概占30%,即大约占机房总能耗的13%。同时,如果网络设备的功耗降低,相应的空调等设备的消耗也会相应降低,因此目前网络中心耗能最大的是服务器,其次是一些主干网采用的大型网络设备,当然其他低端网络设备因为数量众多也是不容忽视的。主设备是指服务器、BTS(基站收发台),其功耗由接入设备的数量和网络的负荷决定;配套设备主要指空调,基站设备对环境温度、湿度和洁净度有一定要求,以保证通信设备的正常运行,空调占了总功耗的绝大部分,平均下来约为总功耗的50%,以中国电信为例,2007年全年消耗电能超过200亿度,各种能耗费用超过100亿元人民币;其它功耗成分来自配电系统等。

各国政府已经开始行动以减少能源的消耗、二氧化碳及其他污染物的排放,我国“十一五”规划就明确了节能减排的工作指标:到2010年,单位国内生产总值能耗降低20%左右。能源的消耗可以用二氧化碳的排放量来计算,1千瓦时约等于0.658kg二氧化碳排放量,除主设备外其他设备的能源消耗也可以用二氧化碳的排放量来计算。假设一个正常基站可使用10年,总二氧化碳排放量为422吨。在所有的影响因素中,主设备占了总二氧化碳排放量的30.9%。根据对二氧化碳排放量的分析,通信产业节能降耗的绿色通道可以从以下5方面展开:1、打造绿色基站,采用新型的功放芯片和高效功放技术,提高设备的能效;2、应用绿色基站软件有效降低静态功耗,大幅降低业务量少时的能耗。3、绿色高效的冷却方案,即减少冷却能耗和提高电信设备耐热能力,这样设备可工作在室温或更大湿度环境中。4、使用高集成度或分布式方案来减少基站占用空间,即采用多密度载波和射频宽带技术实现单模块支持4到6个载波,同等容量下基站体积更小,重量更轻,UPS等配套要求更低。5、绿色能源的使用,即充分利用太阳能和风能等绿色环保能源。

一、建立绿色核心网络

从这么多年从事通信网络设计工作的经验中,笔者了解到传统的核心网络架构是相当复杂的,不仅一二级核心网络层次多,而且大量的网元导致网络复杂,整网能耗偏高。以笔者设计的机房为例:机房空间有限,服务器的能耗非常高,导致散热程度差,而且需要加装空调,再加上每年扩容的需要,交换机走线和设备布局的不合理,使机房无法实施更进一步的节能降耗措施。因此建立绿色核心网络势在必行。建立绿色核心网络首先应该优化核心网络架构,实行网络的扁平化管理,减少核心网中网元的数量,使核心设备上移,逐步使用集成度高,电信级别的平台代替传统的服务器,同时建立专业的机房散热管理方案,如采用自下而上的回风流方式提高冷风的利用率,尤其是在北方城市,这样就可以有效减少机房空调的使用。

笔者还要强调一下,在工程前期调研及初设阶段首先考虑选择拥有绿色基站技术的供应商和运营商,例如华为和Vodafone。他们拥有IP组网、分布式基站、先进功放、智能电源管理、多载频技术、统一架构等关键绿色技术。这样设计的基站稳定性、可靠性高,功耗能够得到进一步优化,而且更有利于网络的平稳升级。

二、充分利用软件技术降低能耗

除提高设计水平和利用硬件升级等手段降低能耗以外,充分利用软件技术实现节能降耗也越来越重要。随着软件技术的飞速发展,其应用领域也越来越广泛,大到网络转型,小到CPU超频。以笔者所在单位为例,通信网络转型的速度远远高于其他单位基础设施的更新换代,如果频繁地对网络转型,将造成大量在线设备的退网淘汰以及更多的资源消耗,那么利用软件技术提高现有网络设备的工作效率,从而降低能耗也是非常重要的手段。通过对上网用户在线时间的统计分析,全网在忙时和闲时网络负荷变换最大,那么就可以通过软件调整核心网络设备的主频,让它随网络负荷变化,在闲时自动将设备处理能力降低,减少电能的消耗。

三、提高空间利用率降低设备冗余度

随着通信产业的蓬勃发展,每年入网用户日益增多,基站和设备间能够利用的空间越来越小,设备密度也越来越大,电力消耗明显提高,因此采用高集成度或分布式设计方案来减少基站和设备间的空间占用,使用体积更小,重量更轻,支持端口更多的设备来有效降低设备冗余度,对于降低能耗也是重要的绿色手段。对于高端网络设备来讲,性能和功能无疑是最重要的,功耗降低会以性能的降低为代价。一般的情况下,为保证功能、性能、业务卡的数量和运行可靠,设备的功耗也会较大。这类设备数量较少,放置位置的环境情况也比较好。因此,在选择高端设备方面我们只是把功耗指标作为一个辅助的参考指标。

对于低端的网络产品,如数量巨大的接入层交换机,虽然他们的功能都很强大,但是我们实际应用时只会用到它的部分功能,完全可以通过牺牲一些我们不需要的性能来换取设备的功耗降低。现在有一些接入层交换机因为自身功耗小,已经实现了设备内部无风扇,这类产品就能很好地降低设备的功耗。对于低端网络设备来说,采购过程中会把功耗作为一个比较重要的指标来考虑

四、推崇绿色环保能源的使用

利用太阳能和风能等混合能源,可更好地保护环境,减少污染物排放。在有条件的地区充分利用太阳能、风能作为辅助能源,降低电能消耗,分解能源问题。在北方城市,利用季节明显,冬季日夜温差较大的特点,优化基站、核心机房、设备间的通风设计方案和温度控制方案,充分利用自然环境温度实现温控的目的,减少冷却系统和大功率空调的使用,降低能耗,建立更多能源使用的绿色通道,使能源利用率更高。

为了使通信产业向着更加绿色的方向发展,节能降耗势在必行,让我们共同努力,打造出更多的绿色通道,从技术上提高设备、能源的使用效率,减少不必要的损耗,以实际行动来保护环境,推动通信产业持续健康发展。

参考文献:

通信产业范文篇5

从这么多年从事通信网络设计工作的经验中,笔者了解到传统的核心网络架构是相当复杂的,不仅一二级核心网络层次多,而且大量的网元导致网络复杂,整网能耗偏高。以笔者设计的机房为例:机房空间有限,服务器的能耗非常高,导致散热程度差,而且需要加装空调,再加上每年扩容的需要,交换机走线和设备布局的不合理,使机房无法实施更进一步的节能降耗措施。因此建立绿色核心网络势在必行。建立绿色核心网络首先应该优化核心网络架构,实行网络的扁平化管理,减少核心网中网元的数量,使核心设备上移,逐步使用集成度高,电信级别的平台代替传统的服务器,同时建立专业的机房散热管理方案,如采用自下而上的回风流方式提高冷风的利用率,尤其是在北方城市,这样就可以有效减少机房空调的使用。

笔者还要强调一下,在工程前期调研及初设阶段首先考虑选择拥有绿色基站技术的供应商和运营商,例如华为和Vodafone。他们拥有IP组网、分布式基站、先进功放、智能电源管理、多载频技术、统一架构等关键绿色技术。这样设计的基站稳定性、可靠性高,功耗能够得到进一步优化,而且更有利于网络的平稳升级。

二、充分利用软件技术降低能耗

除提高设计水平和利用硬件升级等手段降低能耗以外,充分利用软件技术实现节能降耗也越来越重要。随着软件技术的飞速发展,其应用领域也越来越广泛,大到网络转型,小到CPU超频。以笔者所在单位为例,通信网络转型的速度远远高于其他单位基础设施的更新换代,如果频繁地对网络转型,将造成大量在线设备的退网淘汰以及更多的资源消耗,那么利用软件技术提高现有网络设备的工作效率,从而降低能耗也是非常重要的手段。通过对上网用户在线时间的统计分析,全网在忙时和闲时网络负荷变换最大,那么就可以通过软件调整核心网络设备的主频,让它随网络负荷变化,在闲时自动将设备处理能力降低,减少电能的消耗。

三、提高空间利用率降低设备冗余度

随着通信产业的蓬勃发展,每年入网用户日益增多,基站和设备间能够利用的空间越来越小,设备密度也越来越大,电力消耗明显提高,因此采用高集成度或分布式设计方案来减少基站和设备间的空间占用,使用体积更小,重量更轻,支持端口更多的设备来有效降低设备冗余度,对于降低能耗也是重要的绿色手段。对于高端网络设备来讲,性能和功能无疑是最重要的,功耗降低会以性能的降低为代价。一般的情况下,为保证功能、性能、业务卡的数量和运行可靠,设备的功耗也会较大。这类设备数量较少,放置位置的环境情况也比较好。因此,在选择高端设备方面我们只是把功耗指标作为一个辅助的参考指标。

对于低端的网络产品,如数量巨大的接入层交换机,虽然他们的功能都很强大,但是我们实际应用时只会用到它的部分功能,完全可以通过牺牲一些我们不需要的性能来换取设备的功耗降低。现在有一些接入层交换机因为自身功耗小,已经实现了设备内部无风扇,这类产品就能很好地降低设备的功耗。对于低端网络设备来说,采购过程中会把功耗作为一个比较重要的指标来考虑

四、推崇绿色环保能源的使用

利用太阳能和风能等混合能源,可更好地保护环境,减少污染物排放。在有条件的地区充分利用太阳能、风能作为辅助能源,降低电能消耗,分解能源问题。在北方城市,利用季节明显,冬季日夜温差较大的特点,优化基站、核心机房、设备间的通风设计方案和温度控制方案,充分利用自然环境温度实现温控的目的,减少冷却系统和大功率空调的使用,降低能耗,建立更多能源使用的绿色通道,使能源利用率更高。

为了使通信产业向着更加绿色的方向发展,节能降耗势在必行,让我们共同努力,打造出更多的绿色通道,从技术上提高设备、能源的使用效率,减少不必要的损耗,以实际行动来保护环境,推动通信产业持续健康发展。

参考文献:

[1]梁文斌.通信机房节能降耗前景广阔[N].人民邮电,2008,03-06

[2]张炳华.通信局(站)电源系统节能降耗措施探讨[J].通信电源技术,2008,(06)

通信产业范文篇6

论文摘要:世界经济格局的变化,国家的可持续性发展已经得到各国上层的高度重视,通信产业作为国家重要的经济支柱,在节能降耗方面承担着重大责任。

近几年来,全球移动通信产业蓬勃发展。2007年,全球移动用户数增长了25.9%,2008年由于UMTS3G网络的开通,用户数增长了14%,2009年3G网络的开通,用户将向WiMAX网络和4G网络转移。总之,全球移动市场仍处于快速增长期。通信产业是一个高科技行业,也是一个高耗能行业,随着网络规模的不断扩张,通信网络的核心设备、动力系统、冷却系统以及机房、基站等成倍增加,能耗巨大,目前我国的通信网络有上万台的核心交换设备,有几十万的基站,大量的设备不仅需要人员的支撑,而且不间断的网络环境也更需要能源来保障。据有关部门估计,2007年我国IT产品的总耗电预计为300亿—500亿千瓦时。这几乎相当于三峡电站一年的发电总量(2006年为492.50亿千瓦时)。这些林林总总的IT产品,已经让我们的生活发生了翻天覆地的变化,改变着人们的生产和生活状态,但是这些IT产品功耗大而且数量众多,累积起来所消耗的电能可以说是触目惊心。2008年世界金融风暴使得全球能源供给日趋紧张,2009年能源紧张的格局将会更加严峻,因此节能降耗的绿色通道对于通信行业来说显得尤为重要。

由于IT设备需要成年累月不间断地运行,除了IT设备自身耗电量巨大外,为满足机房环境温度、湿度、空气含尘浓度的要求,机房内要独立设置空调调节系统,加上用于机房环境条件技术保障的其他设备,这些最终导致机房成为电力消耗的“大户”。从机房用电分配上来看,其中IT设备占电能总能耗的44%,制冷系统占38%,电源系统占到15%,照明系统占3%。在机房的IT设备中,网络设备大概占30%,即大约占机房总能耗的13%。同时,如果网络设备的功耗降低,相应的空调等设备的消耗也会相应降低,因此目前网络中心耗能最大的是服务器,其次是一些主干网采用的大型网络设备,当然其他低端网络设备因为数量众多也是不容忽视的。主设备是指服务器、BTS(基站收发台),其功耗由接入设备的数量和网络的负荷决定;配套设备主要指空调,基站设备对环境温度、湿度和洁净度有一定要求,以保证通信设备的正常运行,空调占了总功耗的绝大部分,平均下来约为总功耗的50%,以中国电信为例,2007年全年消耗电能超过200亿度,各种能耗费用超过100亿元人民币;其它功耗成分来自配电系统等。

各国政府已经开始行动以减少能源的消耗、二氧化碳及其他污染物的排放,我国“十一五”规划就明确了节能减排的工作指标:到2010年,单位国内生产总值能耗降低20%左右。能源的消耗可以用二氧化碳的排放量来计算,1千瓦时约等于0.658kg二氧化碳排放量,除主设备外其他设备的能源消耗也可以用二氧化碳的排放量来计算。假设一个正常基站可使用10年,总二氧化碳排放量为422吨。在所有的影响因素中,主设备占了总二氧化碳排放量的30.9%。根据对二氧化碳排放量的分析,通信产业节能降耗的绿色通道可以从以下5方面展开:1、打造绿色基站,采用新型的功放芯片和高效功放技术,提高设备的能效;2、应用绿色基站软件有效降低静态功耗,大幅降低业务量少时的能耗。3、绿色高效的冷却方案,即减少冷却能耗和提高电信设备耐热能力,这样设备可工作在室温或更大湿度环境中。4、使用高集成度或分布式方案来减少基站占用空间,即采用多密度载波和射频宽带技术实现单模块支持4到6个载波,同等容量下基站体积更小,重量更轻,UPS等配套要求更低。5、绿色能源的使用,即充分利用太阳能和风能等绿色环保能源。

一、建立绿色核心网络

从这么多年从事通信网络设计工作的经验中,笔者了解到传统的核心网络架构是相当复杂的,不仅一二级核心网络层次多,而且大量的网元导致网络复杂,整网能耗偏高。以笔者设计的机房为例:机房空间有限,服务器的能耗非常高,导致散热程度差,而且需要加装空调,再加上每年扩容的需要,交换机走线和设备布局的不合理,使机房无法实施更进一步的节能降耗措施。因此建立绿色核心网络势在必行。建立绿色核心网络首先应该优化核心网络架构,实行网络的扁平化管理,减少核心网中网元的数量,使核心设备上移,逐步使用集成度高,电信级别的平台代替传统的服务器,同时建立专业的机房散热管理方案,如采用自下而上的回风流方式提高冷风的利用率,尤其是在北方城市,这样就可以有效减少机房空调的使用。

笔者还要强调一下,在工程前期调研及初设阶段首先考虑选择拥有绿色基站技术的供应商和运营商,例如华为和Vodafone。他们拥有IP组网、分布式基站、先进功放、智能电源管理、多载频技术、统一架构等关键绿色技术。这样设计的基站稳定性、可靠性高,功耗能够得到进一步优化,而且更有利于网络的平稳升级。

二、充分利用软件技术降低能耗

除提高设计水平和利用硬件升级等手段降低能耗以外,充分利用软件技术实现节能降耗也越来越重要。随着软件技术的飞速发展,其应用领域也越来越广泛,大到网络转型,小到CPU超频。以笔者所在单位为例,通信网络转型的速度远远高于其他单位基础设施的更新换代,如果频繁地对网络转型,将造成大量在线设备的退网淘汰以及更多的资源消耗,那么利用软件技术提高现有网络设备的工作效率,从而降低能耗也是非常重要的手段。通过对上网用户在线时间的统计分析,全网在忙时和闲时网络负荷变换最大,那么就可以通过软件调整核心网络设备的主频,让它随网络负荷变化,在闲时自动将设备处理能力降低,减少电能的消耗。

三、提高空间利用率降低设备冗余度

随着通信产业的蓬勃发展,每年入网用户日益增多,基站和设备间能够利用的空间越来越小,设备密度也越来越大,电力消耗明显提高,因此采用高集成度或分布式设计方案来减少基站和设备间的空间占用,使用体积更小,重量更轻,支持端口更多的设备来有效降低设备冗余度,对于降低能耗也是重要的绿色手段。对于高端网络设备来讲,性能和功能无疑是最重要的,功耗降低会以性能的降低为代价。一般的情况下,为保证功能、性能、业务卡的数量和运行可靠,设备的功耗也会较大。这类设备数量较少,放置位置的环境情况也比较好。因此,在选择高端设备方面我们只是把功耗指标作为一个辅助的参考指标。

对于低端的网络产品,如数量巨大的接入层交换机,虽然他们的功能都很强大,但是我们实际应用时只会用到它的部分功能,完全可以通过牺牲一些我们不需要的性能来换取设备的功耗降低。现在有一些接入层交换机因为自身功耗小,已经实现了设备内部无风扇,这类产品就能很好地降低设备的功耗。对于低端网络设备来说,采购过程中会把功耗作为一个比较重要的指标来考虑

四、推崇绿色环保能源的使用

利用太阳能和风能等混合能源,可更好地保护环境,减少污染物排放。在有条件的地区充分利用太阳能、风能作为辅助能源,降低电能消耗,分解能源问题。在北方城市,利用季节明显,冬季日夜温差较大的特点,优化基站、核心机房、设备间的通风设计方案和温度控制方案,充分利用自然环境温度实现温控的目的,减少冷却系统和大功率空调的使用,降低能耗,建立更多能源使用的绿色通道,使能源利用率更高。

为了使通信产业向着更加绿色的方向发展,节能降耗势在必行,让我们共同努力,打造出更多的绿色通道,从技术上提高设备、能源的使用效率,减少不必要的损耗,以实际行动来保护环境,推动通信产业持续健康发展。

参考文献:

通信产业范文篇7

近年来,国内外信息技术发展异常迅猛,由此而形成的信息通讯产业已经成为国民经济和社会发展的支柱产业之一。由此也极大地推动了新型绿色电池技术的发展及其产业化进程。作为通信使用的电池,以下新型绿色电池技术和相关产业发展尤为迅速。

1.贮氢材料及金属氢化物镍蓄电池

2.锂离子嵌入材料及液态电解质锂离子蓄电池

3.聚合物电解质锂蓄电池或锂离子蓄电池

4.锌空气电池和PEM燃料电池

除以上外,针对我国通信产业的高速增长,我国电池工业界正以极高的速度推动环保型无汞碱性锌锰原池及可充电电池和密封铅酸蓄电池的技术发展及扩大应用市场。

新型绿色环保电池简介

新型绿色环保电池是指近年来已投入使用或正在研制、开发的一类高性能、无污染电池。目前已经大量使用的金属氢化物镍蓄电池、锂离子蓄电池和正在推广使用的无汞碱性锌锰原电池和可充电电池以及正在研制、开发的锂或锂离子塑料蓄电池和燃料电池等都属于这一范畴。此外,目前已广泛应用并利用太阳能进行光电转换的太阳电池(又称光伏发电),也可列入这一范畴。

金属氢化物镍蓄电池(NiMH)与镉镍蓄电池(NiCd)有相同的工作电压(1.2V),但由于采用稀土合金或TiNi合金贮氢材料作为负极活性物质,取代了致癌物质镉,不仅使这种新型电池成为一种绿色环保电池,而且使电池的比能量提高了近40%,达到60-80Wh/kg和210-240Wh/L。这种电池是90年代初逐步实现产业化,并且首先使用于手机电池。目前虽然它在手机上的主导地位逐步被锂离子电池取代,但是在欧美手机应用中,其市场占有率仍在50%左右。

锂离子蓄电池(Li-ion)系由可使锂离子嵌入及脱嵌的碳作负极,可逆嵌锂的金属氧化物作正极(LiCoO2、LiNiO2或LiMn2O4)和有机电解质构成,其工作电压为3.6V,因此一个锂离子电池相当于三个镉镍或金属氢化物镍电池。由此这种电池的比能量是可以超过100Wh/kg和280Wh/L,又大大超过了金属氢化物镍蓄电池的比能量。鉴于以上优点,自1993-2000年短短的几年中,其生产量和使用量以极高的速度增长。

碱性锌锰干电池(alkaline)较同尺寸普通干电池具有更高的容量,并具有大电流放电的能力。近年来已应用了无汞锌粉,因此使这种电池成为一种绿色电池,并成为原电池中的主流产品,目前碱性锌锰干电池仍然是BP机使用最多的电源。同时,世界各国也关注这种电池的可充性,美国一家公司已推出可充碱锰电池,产品应用缓慢增长中。这种电池保持了原电池的放电特性,而且能再充电使用几十次至几百次(深充放电循环寿命约25次)。

锂塑料蓄电池(LIP)是金属锂为负极,导电聚合物作电解质的新型电池,其比能量已达到170Wh/kg和350Wh/L。锂离子塑料蓄电池则是将目前锂离子蓄电池中的有机电解液贮存于一种聚合物膜中,或是使用导电聚合物为电解质,使电池中无游离电解液。这种电池可以用铝塑料复合膜实现热压封装,具有重量轻、形状可任意改变,安全性更好的特点。

燃料电池(FC)则是一种利用燃料(如氢气或含燃料)和氧化剂(如纯氧或空气中的氧)直接连续发电的装置,由于避开了卡诺循环的限制,这种发电装置不仅效率高(电化学反应转换效率可高达40%以上),且无污染气体排出,因此是未来的高效和清洁发电方式。国内外许多公司都在致力于发展适合手机、笔记本计算机的PEM燃料电池,一旦投入应用,其经济效益极大。

密封铅酸蓄电池是铅酸蓄电池的一种。

世界新型绿色电池发展及应用市场和前景

2001年日本野村株式会社公布了一份详细的调查报告,表明由1999年4月至2000年3月,世界原电池和蓄电池市场总额已达285亿美元,其中原电池市场总额为101亿美元,铅酸蓄电池市场总额为118亿美元,而小型蓄电池市场总额也达65亿美元。同时明确指出,在小型电池市场中,新型金属氢化物镍电池、锂离子电池和聚合物锂离子电池自90年代以来的10年中,增长额达到了3倍,而且小型电池中锂离子电池和聚合物锂离子电池市场需求将成继续上升热头,这也正是与它们在手机中的应用比例继续增加相关联的。

新型金属氢化物镍蓄电池是1988年刚进入实用阶段的,1990年在日本即投入了大规模生产。1998-1999年,三洋、松下和东芝形成了三足鼎立的局面,它们分别占有市场份额40%,30%和20%,而生产能力都已达到1500万只/月。最近报道,三洋购置了东芝的生产工厂,从而使其生产能力大大增加,成为世界第一位。此外,日本日立,汤浅和新神户等也已逐步形成规模生产能力。

当前,大规模生产的产品已包括圆柱形AAA系列(AAA和LAAA);AA系列(AA和4/5AA),A系列(4/3A和4/5A)和方形电池系列(F5和F6等),其中AAA系列、AA系列和方形电池系列产品主要用于手机等,而A系列产品主要用于笔记本计算机等。

实际上,目前日本各厂生产的金属氢化物镍蓄电池的性能仍在不断提高,AA电池容量已达1500mAh,其中三洋公司的AA电池的标称容量已达1500-1600mAh;最适用于大哥大的AAA电池,容量已从500mAh提高至700-750mAh。而4/3A电池的容量为4000mAh-5000mAh,这种电池的体积比能量达300Wh/L以上,一度曾超过锂离子蓄电池的水平。

当今日本是锂离子蓄电不也的最大生产国,自1990年锂离子电池由日本SONY公司研制成功后,日本几家大电池公司都相继走向产业化。1999年,Sony公司的月产能力已达1000万只,三洋和东芝的合资公司(AT)紧追其后,为500万只/月,松下为400万只/月,其它还有日立、富士、日本Moli等也已有相当生产规模。但到2000年,三洋的生产能力已超过其他公司,成为世界最大的锂离子电池生产公司,其市场份额已达30%左右。

除去加速扩大小型电池生产规模之外,各国对这一新体系的研究工作方兴未艾,在小型电池领域主要集中于两个方面:

(1)继续寻找新材料,进一步提高电池性能和降低电池成本。

现在在多数电池产品中作用LiCoO2o也已有小部分产品(日本Moli方形电池)开始使用LiNio.8Coo.2O2及LiMn2O4替代,前者可以提高电池的比能量,而后者可以降低电池的成本。负极材料碳是多种多样的,最近发现天然石墨不仅价格适宜,而且可以达到很高的比容量和低的容量损失(由原6%降至4%以下)。另外,对电解质材料和隔膜材料的研究也在继续进行中。

(2)产品性能不断提高,产品规格品种不断增加,应用领域不断拓宽。

由于手机越来越小,小型方形电池受到青睐,为了降低重量,日本三洋公司的方形电池已采用了铝外壳,并解决了由此带来一系列密封及焊接等关键技术问题。同时,随着新材料的应用及电池优化设计,锂离子电池的比能量已从最初的100Wh/kg升至150Wh/kg以上。其中,日本各公司生产的18650型电池容量皆已达到1800mAh,而研制的产品则已达2000mAh,同时方形电池厚度3.8mm的锂离子电池已成为大规模生产的产品,其重量和体积比能量分别达160Wh/kg和360Wh/L,这种电池显然是针对聚合物锂离子电池而研制的竞争产品。

我国新型绿色电池发展及应用市场现状和前景

自90年代以来,我国正日趋成为世界上最大的电池生产国和最大的电池消耗国,据2000年1月20日,我国中央电视台的消息:1999年底,我国电池年产量达140亿只,其中国内消耗量60亿只,人均达5只。到2000年底,我国全年电池产量又增至170亿只,国内消耗量增至70亿只,人均消耗量达6.6只。我国在个人或家庭消费中,用于BP机、手机、无绳电话的电池量正处于迅速增长之中。以下就与通讯用电池的相关产业和市场发展作一简要说明和分析。

(一)中国原电池产业

近几十年,中国原电池产量统计见下表:

在以上统计数字中,碱性锌锰电池的产量增长最为迅速,这与寻呼机用户及家用电器的不断增长相关联。具体年度生产量列如下表中:

我国在1998年以前碱性锌锰电池自动化装配线基本都是进口的、绝大多数碱性锌锰电池生产线为国外进口。1998年1月8日,第一条国产LR6型碱性锌锰电池生产线在宁波的信达公司建成。这一生产线在外观、材料选择、工艺及电子控制上都进行了改进和创新。它已达到90年代进口设备的同期国际先进水平。最近,我们最大的碱性锌锰电池生产厂南孚公司又自行设计并制造了一条LR6系列的自动组装生产线,最高速度可达400只/分,并通过初评获2001年度国家高科技进步奖。该公司2000年产量为4.5亿只,与1999年相比增加了50%。这一生产力已列入世界碱性电池最大制造商的前10位,其产品类型齐全,正投入生产的有LR20,LR14,LR6,LR03,6LR61系列产品。

近来,还有一些新的碱性锌锰电池生产厂家在国内相继成立。

其中1999年,四川绵阳成立长虹电池公司,该厂从日本东芝(TOSHIBA)公司引进了四条LR6碱性锌锰电池生产线。每条线生产速度为300只/分,并且其产品具有不含汞,高容量的特点。劲量中国公司经过两年的建设,近期在天津经济技术开发区建成了碱性锌锰电池生产线。金霸王在广东省东莞市建厂生产碱性锌锰电池。其生产速度为450只/分。

为了适应环保的需要,我国也提出了消除原电池中的汞含量的目标,为此制定了相应的法规,并从今年初开始执行:

1.自2001年1月1日起,禁止生产汞含量超过重量百分比0.025%的原电池产品。

2.2005年1月1日起,禁止生产汞含量超过重量百分比0.0001%的Zn/MnO2碱性电池。

为了配合原电池无汞化的进程,1999年11月,比利时五矿公司和上海有色金属集团公司在上海合资成立无汞锌粉制造厂。该公司可提供无汞碱性电池用的锌粉。同时,还有数家中国材料生产厂也已开始生产和供应无汞锌粉。此外,湘潭电化集团公司新近建成年产量为6000T电解二氧化锰的无汞碱性锌锰电池正极材料,该厂产品质量性能可达国际同类产品技术指标。

从原电池产业看,我们进入WTO后,产品的竞争力是比较强的,这可以从目前国内市场上的价格比较看出,如下表中所示:

(二)我国金属氢化物镍电池和锂离子电池产业

我国新型金属氢化物镍产业是在“863”计划推动下发展起来的,目前国内已形成一定规模生产能力的企业有:天津和平海湾公司、天津蓝天三洋公司、天津津川公司、广东省太乙和佳力公司、辽宁省三浦公司、江苏启东公司和浙江中大公司等,其中和平海湾金属氢化物镍电池年产能力为4000万只,主要生产设备和技术是由日本原东芝公司引进的,现生产的AAA型电池标称容量为600mAh。近期AAA型电池标称容量将增至700mAh。此外,还生产方形F6电池等产品。这些产品主要都用于手机。

我国的新型锂离子电池研制首先是由信息产业部电子十八所于1992年开始的,并于1998年建成了年产30万只圆柱电池生产线。1999年在天津市的支持下建成了力神公司。力神公司拥有我国第一条锂离子电池自动化生产线。

自2000年开始经过Motorola公司9个月的认证,于今年6月18号由Motorola公司向力神公司正式颁发了产品合格证书和合格供应商证书。这标志着我国锂离子电池产品已经达到了国际先进水平。与此同时力神公司已启动第二期工程,将于今年年底由现有年产150由于手机越来越小,小型方形电池受到青睐,为了降低重量,日本三洋公司的方形电池已采用了铝外壳,并解决了由此带来一系列密封及焊接等关键技术问题。同时,随着新材料的应用及电池优化设计,锂离子电池的比能量已从最初的100Wh/kg升至150Wh/kg以上。其中,日本各公司生产的18650型电池容量皆已达到1800mAh,而研制的产品则已达2000mAh,同时方形电池厚度3.8mm的锂离子电池已成为大规模生产的产品,其重量和体积比能量分别达160Wh/kg和360Wh/L,这种电池显然是针对聚合物锂离子电池而研制的竞争产品。

我国新型绿色电池发展及应用市场现状和前景

自90年代以来,我国正日趋成为世界上最大的电池生产国和最大的电池消耗国,据2000年1月20日,我国中央电视台的消息:1999年底,我国电池年产量达140亿只,其中国内消耗量60亿只,人均达5只。到2000年底,我国全年电池产量又增至170亿只,国内消耗量增至70亿只,人均消耗量达6.6只。我国在个人或家庭消费中,用于BP机、手机、无绳电话的电池量正处于迅速增长之中。以下就与通讯用电池的相关产业和市场发展作一简要说明和分析。

(一)中国原电池产业

近几十年,中国原电池产量统计见下表:

在以上统计数字中,碱性锌锰电池的产量增长最为迅速,这与寻呼机用户及家用电器的不断增长相关联。具体年度生产量列如下表中:

我国在1998年以前碱性锌锰电池自动化装配线基本都是进口的、绝大多数碱性锌锰电池生产线为国外进口。1998年1月8日,第一条国产LR6型碱性锌锰电池生产线在宁波的信达公司建成。这一生产线在外观、材料选择、工艺及电子控制上都进行了改进和创新。它已达到90年代进口设备的同期国际先进水平。最近,我们最大的碱性锌锰电池生产厂南孚公司又自行设计并制造了一条LR6系列的自动组装生产线,最高速度可达400只/分,并通过初评获2001年度国家高科技进步奖。该公司2000年产量为4.5亿只,与1999年相比增加了50%。这一生产力已列入世界碱性电池最大制造商的前10位,其产品类型齐全,正投入生产的有LR20,LR14,LR6,LR03,6LR61系列产品。

近来,还有一些新的碱性锌锰电池生产厂家在国内相继成立。

其中1999年,四川绵阳成立长虹电池公司,该厂从日本东芝(TOSHIBA)公司引进了四条LR6碱性锌锰电池生产线。每条线生产速度为300只/分,并且其产品具有不含汞,高容量的特点。劲量中国公司经过两年的建设,近期在天津经济技术开发区建成了碱性锌锰电池生产线。金霸王在广东省东莞市建厂生产碱性锌锰电池。其生产速度为450只/分。

为了适应环保的需要,我国也提出了消除原电池中的汞含量的目标,为此制定了相应的法规,并从今年初开始执行:

1.自2001年1月1日起,禁止生产汞含量超过重量百分比0.025%的原电池产品。

2.2005年1月1日起,禁止生产汞含量超过重量百分比0.0001%的Zn/MnO2碱性电池。

为了配合原电池无汞化的进程,1999年11月,比利时五矿公司和上海有色金属集团公司在上海合资成立无汞锌粉制造厂。该公司可提供无汞碱性电池用的锌粉。同时,还有数家中国材料生产厂也已开始生产和供应无汞锌粉。此外,湘潭电化集团公司新近建成年产量为6000T电解二氧化锰的无汞碱性锌锰电池正极材料,该厂产品质量性能可达国际同类产品技术指标。

从原电池产业看,我们进入WTO后,产品的竞争力是比较强的,这可以从目前国内市场上的价格比较看出,如下表中所示:

(二)我国金属氢化物镍电池和锂离子电池产业

我国新型金属氢化物镍产业是在“863”计划推动下发展起来的,目前国内已形成一定规模生产能力的企业有:天津和平海湾公司、天津蓝天三洋公司、天津津川公司、广东省太乙和佳力公司、辽宁省三浦公司、江苏启东公司和浙江中大公司等,其中和平海湾金属氢化物镍电池年产能力为4000万只,主要生产设备和技术是由日本原东芝公司引进的,现生产的AAA型电池标称容量为600mAh。近期AAA型电池标称容量将增至700mAh。此外,还生产方形F6电池等产品。这些产品主要都用于手机。

我国的新型锂离子电池研制首先是由信息产业部电子十八所于1992年开始的,并于1998年建成了年产30万只圆柱电池生产线。1999年在天津市的支持下建成了力神公司。力神公司拥有我国第一条锂离子电池自动化生产线。

自2000年开始经过Motorola公司9个月的认证,于今年6月18号由Motorola公司向力神公司正式颁发了产品合格证书和合格供应商证书。这标志着我国锂离子电池产品已经达到了国际先进水平。与此同时力神公司已启动第二期工程,将于今年年底由现有年产1500万只的生产能力扩大到年产3500万只,并于明年扩大至年产5000万只的生产能力。山东华光和哈尔滨光宇也都建成了自动化生产线,业已投入运行,年生产能力分别为2000万只左右。此外,我国广东深

圳地区有一批以手工生产线为特点的锂离子电池公司,其中BYD的手动生产线月产方形锂离子电池已达500万只。这些生产线生产的电池成本较低很具竞争性,已大量使用于我国手机电池替换市场和出口

厦门的宝龙公司聚合物锂离子电池试运行日产5000只,其电池产品可为NOKIA等品牌手机提供电源。其尺寸为62mmX36mmX5mm的典型产品容量为1200mAh。

近来,日本大公司SANYO和SONY公司已计划分别在北京建厂生产方形锂离子电池,在苏州生产聚合物锂离子电池。

通信产业范文篇8

1.贮氢材料及金属氢化物镍蓄电池

2.锂离子嵌入材料及液态电解质锂离子蓄电池

3.聚合物电解质锂蓄电池或锂离子蓄电池

4.锌空气电池和PEM燃料电池

除以上外,针对我国通信产业的高速增长,我国电池工业界正以极高的速度推动环保型无汞碱性锌锰原池及可充电电池和密封铅酸蓄电池的技术发展及扩大应用市场。

新型绿色环保电池简介

新型绿色环保电池是指近年来已投入使用或正在研制、开发的一类高性能、无污染电池。目前已经大量使用的金属氢化物镍蓄电池、锂离子蓄电池和正在推广使用的无汞碱性锌锰原电池和可充电电池以及正在研制、开发的锂或锂离子塑料蓄电池和燃料电池等都属于这一范畴。此外,目前已广泛应用并利用太阳能进行光电转换的太阳电池(又称光伏发电),也可列入这一范畴。

金属氢化物镍蓄电池(NiMH)与镉镍蓄电池(NiCd)有相同的工作电压(1.2V),但由于采用稀土合金或TiNi合金贮氢材料作为负极活性物质,取代了致癌物质镉,不仅使这种新型电池成为一种绿色环保电池,而且使电池的比能量提高了近40%,达到60-80Wh/kg和210-240Wh/L。这种电池是90年代初逐步实现产业化,并且首先使用于手机电池。目前虽然它在手机上的主导地位逐步被锂离子电池取代,但是在欧美手机应用中,其市场占有率仍在50%左右。

锂离子蓄电池(Li-ion)系由可使锂离子嵌入及脱嵌的碳作负极,可逆嵌锂的金属氧化物作正极(LiCoO2、LiNiO2或LiMn2O4)和有机电解质构成,其工作电压为3.6V,因此一个锂离子电池相当于三个镉镍或金属氢化物镍电池。由此这种电池的比能量是可以超过100Wh/kg和280Wh/L,又大大超过了金属氢化物镍蓄电池的比能量。鉴于以上优点,自1993-2000年短短的几年中,其生产量和使用量以极高的速度增长。

碱性锌锰干电池(alkaline)较同尺寸普通干电池具有更高的容量,并具有大电流放电的能力。近年来已应用了无汞锌粉,因此使这种电池成为一种绿色电池,并成为原电池中的主流产品,目前碱性锌锰干电池仍然是BP机使用最多的电源。同时,世界各国也关注这种电池的可充性,美国一家公司已推出可充碱锰电池,产品应用缓慢增长中。这种电池保持了原电池的放电特性,而且能再充电使用几十次至几百次(深充放电循环寿命约25次)。

锂塑料蓄电池(LIP)是金属锂为负极,导电聚合物作电解质的新型电池,其比能量已达到170Wh/kg和350Wh/L。锂离子塑料蓄电池则是将目前锂离子蓄电池中的有机电解液贮存于一种聚合物膜中,或是使用导电聚合物为电解质,使电池中无游离电解液。这种电池可以用铝塑料复合膜实现热压封装,具有重量轻、形状可任意改变,安全性更好的特点。

燃料电池(FC)则是一种利用燃料(如氢气或含燃料)和氧化剂(如纯氧或空气中的氧)直接连续发电的装置,由于避开了卡诺循环的限制,这种发电装置不仅效率高(电化学反应转换效率可高达40%以上),且无污染气体排出,因此是未来的高效和清洁发电方式。国内外许多公司都在致力于发展适合手机、笔记本计算机的PEM燃料电池,一旦投入应用,其经济效益极大。

密封铅酸蓄电池是铅酸蓄电池的一种。

世界新型绿色电池发展及应用市场和前景2001年日本野村株式会社公布了一份详细的调查报告,表明由1999年4月至2000年3月,世界原电池和蓄电池市场总额已达285亿美元,其中原电池市场总额为101亿美元,铅酸蓄电池市场总额为118亿美元,而小型蓄电池市场总额也达65亿美元。同时明确指出,在小型电池市场中,新型金属氢化物镍电池、锂离子电池和聚合物锂离子电池自90年代以来的10年中,增长额达到了3倍,而且小型电池中锂离子电池和聚合物锂离子电池市场需求将成继续上升热头,这也正是与它们在手机中的应用比例继续增加相关联的。

新型金属氢化物镍蓄电池是1988年刚进入实用阶段的,1990年在日本即投入了大规模生产。1998-1999年,三洋、松下和东芝形成了三足鼎立的局面,它们分别占有市场份额40%,30%和20%,而生产能力都已达到1500万只/月。最近报道,三洋购置了东芝的生产工厂,从而使其生产能力大大增加,成为世界第一位。此外,日本日立,汤浅和新神户等也已逐步形成规模生产能力。

当前,大规模生产的产品已包括圆柱形AAA系列(AAA和LAAA);AA系列(AA和4/5AA),A系列(4/3A和4/5A)和方形电池系列(F5和F6等),其中AAA系列、AA系列和方形电池系列产品主要用于手机等,而A系列产品主要用于笔记本计算机等。

实际上,目前日本各厂生产的金属氢化物镍蓄电池的性能仍在不断提高,AA电池容量已达1500mAh,其中三洋公司的AA电池的标称容量已达1500-1600mAh;最适用于大哥大的AAA电池,容量已从500mAh提高至700-750mAh。而4/3A电池的容量为4000mAh-5000mAh,这种电池的体积比能量达300Wh/L以上,一度曾超过锂离子蓄电池的水平。

当今日本是锂离子蓄电不也的最大生产国,自1990年锂离子电池由日本SONY公司研制成功后,日本几家大电池公司都相继走向产业化。1999年,Sony公司的月产能力已达1000万只,三洋和东芝的合资公司(AT)紧追其后,为500万只/月,松下为400万只/月,其它还有日立、富士、日本Moli等也已有相当生产规模。但到2000年,三洋的生产能力已超过其他公司,成为世界最大的锂离子电池生产公司,其市场份额已达30%左右。

除去加速扩大小型电池生产规模之外,各国对这一新体系的研究工作方兴未艾,在小型电池领域主要集中于两个方面:

(1)继续寻找新材料,进一步提高电池性能和降低电池成本。

现在在多数电池产品中作用LiCoO2o也已有小部分产品(日本Moli方形电池)开始使用LiNio.8Coo.2O2及LiMn2O4替代,前者可以提高电池的比能量,而后者可以降低电池的成本。负极材料碳是多种多样的,最近发现天然石墨不仅价格适宜,而且可以达到很高的比容量和低的容量损失(由原6%降至4%以下)。另外,对电解质材料和隔膜材料的研究也在继续进行中。

(2)产品性能不断提高,产品规格品种不断增加,应用领域不断拓宽。

由于手机越来越小,小型方形电池受到青睐,为了降低重量,日本三洋公司的方形电池已采用了铝外壳,并解决了由此带来一系列密封及焊接等关键技术问题。同时,随着新材料的应用及电池优化设计,锂离子电池的比能量已从最初的100Wh/kg升至150Wh/kg以上。其中,日本各公司生产的18650型电池容量皆已达到1800mAh,而研制的产品则已达2000mAh,同时方形电池厚度3.8mm的锂离子电池已成为大规模生产的产品,其重量和体积比能量分别达160Wh/kg和360Wh/L,这种电池显然是针对聚合物锂离子电池而研制的竞争产品。

我国新型绿色电池发展及应用市场现状和前景

自90年代以来,我国正日趋成为世界上最大的电池生产国和最大的电池消耗国,据2000年1月20日,我国中央电视台的消息:1999年底,我国电池年产量达140亿只,其中国内消耗量60亿只,人均达5只。到2000年底,我国全年电池产量又增至170亿只,国内消耗量增至70亿只,人均消耗量达6.6只。我国在个人或家庭消费中,用于BP机、手机、无绳电话的电池量正处于迅速增长之中。以下就与通讯用电池的相关产业和市场发展作一简要说明和分析。

(一)中国原电池产业

我国在1998年以前碱性锌锰电池自动化装配线基本都是进口的、绝大多数碱性锌锰电池生产线为国外进口。1998年1月8日,第一条国产LR6型碱性锌锰电池生产线在宁波的信达公司建成。这一生产线在外观、材料选择、工艺及电子控制上都进行了改进和创新。它已达到90年代进口设备的同期国际先进水平。最近,我们最大的碱性锌锰电池生产厂南孚公司又自行设计并制造了一条LR6系列的自动组装生产线,最高速度可达400只/分,并通过初评获2001年度国家高科技进步奖。该公司2000年产量为4.5亿只,与1999年相比增加了50%。这一生产力已列入世界碱性电池最大制造商的前10位,其产品类型齐全,正投入生产的有LR20,LR14,LR6,LR03,6LR61系列产品。

近来,还有一些新的碱性锌锰电池生产厂家在国内相继成立。其中1999年,四川绵阳成立长虹电池公司,该厂从日本东芝(TOSHIBA)公司引进了四条LR6碱性锌锰电池生产线。每条线生产速度为300只/分,并且其产品具有不含汞,高容量的特点。劲量中国公司经过两年的建设,近期在天津经济技术开发区建成了碱性锌锰电池生产线。金霸王在广东省东莞市建厂生产碱性锌锰电池。其生产速度为450只/分。

为了适应环保的需要,我国也提出了消除原电池中的汞含量的目标,为此制定了相应的法规,并从今年初开始执行:

1.自2001年1月1日起,禁止生产汞含量超过重量百分比0.025%的原电池产品。

2.2005年1月1日起,禁止生产汞含量超过重量百分比0.0001%的Zn/MnO2碱性电池。

为了配合原电池无汞化的进程,1999年11月,比利时五矿公司和上海有色金属集团公司在上海合资成立无汞锌粉制造厂。该公司可提供无汞碱性电池用的锌粉。同时,还有数家中国材料生产厂也已开始生产和供应无汞锌粉。此外,湘潭电化集团公司新近建成年产量为6000T电解二氧化锰的无汞碱性锌锰电池正极材料,该厂产品质量性能可达国际同类产品技术指标。

(二)我国金属氢化物镍电池和锂离子电池产业

我国新型金属氢化物镍产业是在“863”计划推动下发展起来的,目前国内已形成一定规模生产能力的企业有:天津和平海湾公司、天津蓝天三洋公司、天津津川公司、广东省太乙和佳力公司、辽宁省三浦公司、江苏启东公司和浙江中大公司等,其中和平海湾金属氢化物镍电池年产能力为4000万只,主要生产设备和技术是由日本原东芝公司引进的,现生产的AAA型电池标称容量为600mAh。近期AAA型电池标称容量将增至700mAh。此外,还生产方形F6电池等产品。这些产品主要都用于手机。

我国的新型锂离子电池研制首先是由信息产业部电子十八所于1992年开始的,并于1998年建成了年产30万只圆柱电池生产线。1999年在天津市的支持下建成了力神公司。力神公司拥有我国第一条锂离子电池自动化生产线。

自2000年开始经过Motorola公司9个月的认证,于今年6月18号由Motorola公司向力神公司正式颁发了产品合格证书和合格供应商证书。这标志着我国锂离子电池产品已经达到了国际先进水平。与此同时力神公司已启动第二期工程,将于今年年底由现有年产150由于手机越来越小,小型方形电池受到青睐,为了降低重量,日本三洋公司的方形电池已采用了铝外壳,并解决了由此带来一系列密封及焊接等关键技术问题。同时,随着新材料的应用及电池优化设计,锂离子电池的比能量已从最初的100Wh/kg升至150Wh/kg以上。其中,日本各公司生产的18650型电池容量皆已达到1800mAh,而研制的产品则已达2000mAh,同时方形电池厚度3.8mm的锂离子电池已成为大规模生产的产品,其重量和体积比能量分别达160Wh/kg和360Wh/L,这种电池显然是针对聚合物锂离子电池而研制的竞争产品。

我国新型绿色电池发展及应用市场现状和前景

自90年代以来,我国正日趋成为世界上最大的电池生产国和最大的电池消耗国,据2000年1月20日,我国中央电视台的消息:1999年底,我国电池年产量达140亿只,其中国内消耗量60亿只,人均达5只。到2000年底,我国全年电池产量又增至170亿只,国内消耗量增至70亿只,人均消耗量达6.6只。我国在个人或家庭消费中,用于BP机、手机、无绳电话的电池量正处于迅速增长之中。以下就与通讯用电池的相关产业和市场发展作一简要说明和分析。

(一)中国原电池产业

在以上统计数字中,碱性锌锰电池的产量增长最为迅速,这与寻呼机用户及家用电器的不断增长相关联。具体年度生产量列如下表中:

我国在1998年以前碱性锌锰电池自动化装配线基本都是进口的、绝大多数碱性锌锰电池生产线为国外进口。1998年1月8日,第一条国产LR6型碱性锌锰电池生产线在宁波的信达公司建成。这一生产线在外观、材料选择、工艺及电子控制上都进行了改进和创新。它已达到90年代进口设备的同期国际先进水平。最近,我们最大的碱性锌锰电池生产厂南孚公司又自行设计并制造了一条LR6系列的自动组装生产线,最高速度可达400只/分,并通过初评获2001年度国家高科技进步奖。该公司2000年产量为4.5亿只,与1999年相比增加了50%。这一生产力已列入世界碱性电池最大制造商的前10位,其产品类型齐全,正投入生产的有LR20,LR14,LR6,LR03,6LR61系列产品。

近来,还有一些新的碱性锌锰电池生产厂家在国内相继成立。其中1999年,四川绵阳成立长虹电池公司,该厂从日本东芝(TOSHIBA)公司引进了四条LR6碱性锌锰电池生产线。每条线生产速度为300只/分,并且其产品具有不含汞,高容量的特点。劲量中国公司经过两年的建设,近期在天津经济技术开发区建成了碱性锌锰电池生产线。金霸王在广东省东莞市建厂生产碱性锌锰电池。其生产速度为450只/分。

为了适应环保的需要,我国也提出了消除原电池中的汞含量的目标,为此制定了相应的法规,并从今年初开始执行:

1.自2001年1月1日起,禁止生产汞含量超过重量百分比0.025%的原电池产品。

2.2005年1月1日起,禁止生产汞含量超过重量百分比0.0001%的Zn/MnO2碱性电池。

为了配合原电池无汞化的进程,1999年11月,比利时五矿公司和上海有色金属集团公司在上海合资成立无汞锌粉制造厂。该公司可提供无汞碱性电池用的锌粉。同时,还有数家中国材料生产厂也已开始生产和供应无汞锌粉。此外,湘潭电化集团公司新近建成年产量为6000T电解二氧化锰的无汞碱性锌锰电池正极材料,该厂产品质量性能可达国际同类产品技术指标。

(二)我国金属氢化物镍电池和锂离子电池产业

我国新型金属氢化物镍产业是在“863”计划推动下发展起来的,目前国内已形成一定规模生产能力的企业有:天津和平海湾公司、天津蓝天三洋公司、天津津川公司、广东省太乙和佳力公司、辽宁省三浦公司、江苏启东公司和浙江中大公司等,其中和平海湾金属氢化物镍电池年产能力为4000万只,主要生产设备和技术是由日本原东芝公司引进的,现生产的AAA型电池标称容量为600mAh。近期AAA型电池标称容量将增至700mAh。此外,还生产方形F6电池等产品。这些产品主要都用于手机。

我国的新型锂离子电池研制首先是由信息产业部电子十八所于1992年开始的,并于1998年建成了年产30万只圆柱电池生产线。1999年在天津市的支持下建成了力神公司。力神公司拥有我国第一条锂离子电池自动化生产线。

通信产业范文篇9

关键词:移动通信;生态系统;发展

1研究背景

我国移动通信产业的发展经历了多个阶段,从最开始的移动运营商一家独大,短信、语音服务是人们主要的沟通方式,仅用移动运营商、设备提供商和用户三方即可概括的简单的产业链[1,2],到后来移动通信业中垄断被打破并引入竞争机制,信息技术蓬勃发展,移动通信产业链上的成员也与日俱增,他们各自提供的服务以及在产业中所扮演的角色也越来越复杂[3]。移动信息服务提供商、虚拟运营商、通信设备制造商、终端设备制造商等参与者的加入,IT、互联网、传媒、电信、传统零售行业的加速融合与渗透,行业的边界日益模糊[4],没有哪一家企业或哪一个行业可以像垄断时期的移动运营商一样满足用户几乎所有的需求,再加上移动通信行业的竞争越来越激烈且关系越来越复杂[5],原来简单的单向产业价值链分析已不适用于现在的形势[3],与此同时自然界中生物生态系统的特征以及其成熟的理论研究恰好可以为我们的研究提供可借鉴的经验:正如同自然生态系统中的生态环境与大量生物之间为了生存相互依赖又彼此竞争,融合下的移动通信产业与自然生态系统非常类似,因此利用生物学的生态系统理论来分析整个移动通信产业是合适的[6]。

2我国移动通信产业发展历程及我国移动通信生态系统演化

2.1产业发展初期(1987-1993)。现代移动通信业的发展可以追溯到上个世纪70年代,贝尔实验室突破性的提出了蜂窝网络的概念,使得当时公共移动通信系统对容量有较大需求却没有足够的频率资源去满足的问题得到了解决,同时伴随着80年代集成电路、计算机等技术的发展,世界各地的移动通信网络也纷纷开始建立[7]。20世纪80年代之前,大部分国家的电信业都处于政府的垄断管制之下,电信企业的发展受到政府的严格管控。80年代以来,技术的进步使得电信业的技术壁垒大大降低,飞速的发展推动世界各地的电信业不断改革创新,从政府垄断逐步走向市场开放竞争[3]。这样的大环境下,从80年代初期开始,我国的电信业就开始了其逐步改革与进步的道路。在这个时期,人们对于移动通信的需求并不高,且移动通信服务也不是很普及,只是作为固定通信的一个补充,模拟移动网所代表的第一代移动通信技术只为一部分人提供简单的语音通话服务。此时我国电信运营商也只有中国电信,处于核心的地位,对于既是市场经营者又是市场监管者的中国电信来说,用户的需求他们并不看重,加快移动通信基础网络的建设,为更多的人提供移动通信服务才是他们的首要任务。因为是产业发展的初期阶段,因此在此时的移动通信产业中网络结构很简单,参与者非常少,仅用单向产业链即可描述整个产业的价值流向:由网络供应商向电信运营商提供基础设施建设的资源,电信运营商构架移动通信网络并向用户提供服务。2.22G-2.5G时代(1994-2008)。20世纪90年代中后期,经历过产业发展初期因为价格管制,及中国电信一家独大带来的各种问题后,国家为了使电信业能够得到自由充分的发展,成立了中国联通,将竞争引入了移动通信产业中,并初步实行政企分开[8]。对于中国电信来说,长久以来的垄断形势被打破,必须要改变竞争策略,制定和提供更具竞争力的价格和服务以适应新的环境,并且推出增值服务增加其服务内容。中国联通的成立是我国电信业从垄断进入竞争阶段的标志,同时国家对于电信业的管制和限制也逐渐放松[9]。1999年,第一次电信重组。中国电信将移动业务剥离,着手组建中国移动通信集团公司,形成了电信、移动、联通、卫通、小网通、吉通、铁通七家运营商竞争的格局;2002年,第二次电信重组。中国电信南北分拆,北方九省一市电信公司从中国电信剥离,与小网通、吉通合并,成立新的中国网通公司,中国网络通信集团公司和中国电信集团公司正式成立。2008年,第三次电信重组。中国电信1100亿收购联通CDMA网络,中国联通与中国网通合并,中国卫通的基础电信业务并入中国电信,中国铁通并入中国移动。三次电信重组改革也表现了国家顺应潮流,不断实施改革从而使我国电信产业能更快更好地发展。由于增值业务的发展以及竞争程度的加强,使得消费者剩余、社会福利增加。同时随着电信技术的发展,运营商提供服务的成本,比如入网费用和通话费用不断降低,消费者得以用更低的价格享受服务。而普遍服务宗旨的大力推行,我国电信用户数量随之飞速增长,运营商提供服务的范围也不断扩大,与产业初期相比发生了质的飞跃。增值服务的多元化发展带动产业生态中新类型的服务提供商(SP)和内容提供商(CP)的出现,流量收入增值业务收入不断增长,如图2所示,但其实人们主要的业务需求依然是语音短信服务,增值业务收入在2008年也只占总收入的21.7%。2.33G时代(2009-2013)。在3G时代,中国的消费者发现,相对于最基础的短信和通话来说,如果不能使用手机的应用程序似乎会给日常生活造成更大的不便和困难,移动通信产业中的内容提供商正在逐渐占据重要地位,移动应用变得越来越重要。尽管运营商们仍然占据着主导地位,但在3G产业生态系统中,他们已经不能再发号施令,以内容提供商的全面崛起为特点的3G生态系统逐渐形成。移动互联网的迅速普及,带动新的商业模式创新,正在深刻地影响和重塑中国移动通信产业。在生态系统的重心向移动互联网转移的同时,与以往不同的新的竞争领域也在不断出现:以往移动运营商赖以生存的语音和短信收入在不断降低,增值服务流量收入却在飞速增长;在生态系统中处于活跃地位占据重要生态位的企业既有苹果、三星等国际品牌,也有国内的优秀企业比如腾讯、阿里巴巴、中兴、大唐等。在这一时期我国移动通信产业生态系统中变化最大,竞争最激烈的是手机终端厂商,有昔日的市场巨头诺基亚、摩托罗拉的没落,也有三星、苹果的崛起,再加上此时国产手机中兴、华为、小米等厂商的加入,在整个3G时代,我国手机终端市场中的企业都想抓住机遇抢占市场份额。同时,手机终端技术的提升和移动互联网的发展更加促进了用户的需求,催生了大量移动服务提供商的出现。反观此时的移动运营商,他们地位的下降与其自视清高拒绝顺应时展不无关系,在民营企业不断追寻服务、商业模式创新的时候,运营商还沉浸在其庞大的用户群体和丰厚资本的美梦中,微信的蓬勃发展与飞信的黯然退场就是最好的证明,在不断变化的移动通信产业生态系统中,技术和资本不再是企业高枕无忧的保障,只有经得起市场和用户检验才能在竞争中存续下来。2.44G时代(2014-现在)。2013年12月4日,工信部向运营商们发放了4G牌照,TD-LTE是我国主导的第四代移动通信技术,也是当时全世界最先进的主流通信技术之一,具有高速率、低时延、永远在线的显著优势[6]。4G时代移动互联网的快速发展对传统运营商的业务模式和营运方式产生了巨大的冲击,移动互联网不断吸收各行各业的资本并推动其发展与改革,生态系统中的内容提供商地位稳步提升,并与终端制造商、移动运营商、设备制造商等共同构建这一时期稳定而庞大的产业生态系统。4G时代移动数据传输速度的明显提升促使着内容提供商的快速发展与多方向产业细分,国内19家虚拟运营商不断依靠其自身优势为用户提供个性化增值服务,再加上前所未有的OTT企业的出现,使得运营商在产业生态系统中的地位不断边缘化[10]。但内容提供商地位的提升并不意味着在生态系统中会再次出现像以前运营商那样占据绝对主导的结构,因为4G时代的移动通信业已然呈现出百花齐放的场面,单独提供一项服务对于任何企业来说都很困难,因此多企业合作将是大势所趋;同时在新颁发虚拟运营商牌照的企业中,不仅有小米、联想等谋求转型的终端制造商,还有以阿里巴巴、京东为代表意在获取移动平台入口完善O2O生态的电商企业,以及360、百度等有良好用户基础的互联网企业[11],就像作为全球主流设备制造商的华为涉足终端制造领域一样,越来越多的企业在生态系统中谋求多个维度的发展,而不仅仅只扮演单一的角色,因此产业融合也将成为必然的趋势。在生活中我们非常明显能感受到,大家传递新年祝福方式上的改变也从侧面反映了我国移动通信行业的变革进程。在2G-2.5G时代,大家过年亲朋好友之间的拜年方式主要是除夕的短信和新年的电话问候,2006年春节期间全国发送短信数甚至达到了120亿条。但是到了3G时代,随着微信的盛行,过年的时候朋友圈里比较亲近的朋友就会用微信发送祝福,代替需要支付费用的短信。再后来4G时代,移动互联网的高速发展与普及和更多内容提供商的兴起,拜年祝福的形式变得各式各样,有普通的文字祝福,或加上一些颜文字,语音拜年祝福,发红包,自制的图片贺卡,甚至还有小视频,基本上用到了所有的媒介形态。新年的祝福红包也变成了微信与支付宝的竞争之地,千篇一律的新春短信早已被形形色色的抢红包集福字等互联网企业的运营活动所代替。这是移动通信产业不断发展的体现,移动运营商提供主要语音通讯服务的时代落幕,多个产业以移动网络数据流量为基础不断融合,结合移动通信技术的发展,潜移默化地改变着我们的生活。在4G刚开始建立推行的时候,很多人其实并不理解,甚至有所怀疑,4G这么快的网速有什么用呢?甚至当时还有人在网络上打趣道,如果一个晚上没有关数据流量,那么第二天房子都要赔给运营商了。但后来的事实证明,正是4G时代的来临,才有了后来的移动支付、在线视频、手机游戏、共享单车等新兴产业,基于移动网络更快通迅速度让更多我们没有想象过的事情成为可能,如图4移动互联网接入流量(万G)所示,近些年来我国移动互联网接入流量飞速增长,17较14年相比增长了十倍,我国手机用户对移动流量需求大大增加,移动通信不仅带动了内容提供商的全面发展,更是促进了众多产业的转型发展,提供了千万就业机会,为几亿中国人的生活带来了便利。2.55G时代。12月6日,我国三大运营商已经获得全国范围5G中频段试验频率使用许可。本次全国范围内5G中低频段频谱使用许可的发放,为运营商开展5G系统组网试验奠定了基础,开启了我国5G预商用序幕。第五代移动通信网络俗称5G,可以让移动终端具备超越光纤的传送速度,很多以前由于技术限制不能做到的事情成为了可能。5G高速率、低时延、高可靠和广覆盖的网络环境赋予了万物在线连接的能力,“零”时延的突破使得“信息随心至,万物触手及”的美好愿景成为可能[12],就像4G相对于3G而言拥有更快的数据传输速度,打通了移动互联网与普通产业之间连接的桥梁,引发许多传统产业的变革,5G技术的重大突破所带来的技术变革对于生态系统之中和之外的众多行业来说,同样蕴藏着巨大的机遇与挑战。目前只是5G的实验试用阶段,但是相信随着商用进程的加深,会有更多商机被发现与应用,不仅仅是互联网、云计算、大数据及AI等关联领域的飞速发展,5G将以其大宽带、低时延、泛连接的能力,促进行业融合与数字化,除了我们可以预见的比如车联网、智能工厂、大视频、教育信息化等行业,相信会有更多因5G而兴起的行业出现,移动通信产业即将形成更大的产业生态,为国家竞争力提升、社会转型和行业升级提供强有力的保障[13]。从移动通信出现以来,提供和提升的重点都是人与人之间的通信与交流,从最开始的语音短信基础服务,到后来的基于移动数据服务的各类聊天软件,以及以文字、语音、视频形式进行的信息传递,都在不断升级变革人与人之间的交流互通方式,但是5G时代所带来的,是与之前都不同的创新变革。如果说4G的出现让大量传统行业重新焕发生机,从业绩下滑痛苦转型的困境中找到了新的出路,并成为组成我国移动通信产业生态系统的一部分[14],那么5G即将为我们带来的,是一个万物互联的时代,实现人与物、物与物的连接,我们生活中身边的很多物品都可以连接到网络中去,不仅仅是现在已经初露端倪的智能家庭如空调、电视、灯、移动智能设备等,还有家里的各种家用电器,城市中的汽车、路灯、消防栓,农业中的一只鸡、一头牛、一颗苹果等等,全部都可以连接在网络上,如果有合适的企业或组织可以将物联网上的资源整合起来,以一个整体的形式加以运用,众多点或部分网络就会迅速形成规模,带来正面积极的影响,也许到那时组成移动通信生态系统的成员就将不仅是一个个企业了。我国移动通信产业的发展起步较晚,技术的落后使我们在世界范围的移动通信标准争夺战中处于劣势,直到3G时代自主研发的TD-SCDMA标准才被接受和认可[15],但就像2G时代欧洲GSM的快速领先,日本在3G时代特立独行的i-mode模式,和4G时代的美国利用IOS、Android系统弯道超车,每一代通信技术标准的确立都是一个契机,墨守成规的国家不可能永远领先,积极进取就有后来居上的机会。4G时代,欧洲、美国、中国仍然各自研发使用自己的通信标准,谁都希望自己的标准可以引领世界通信领域,但是都没有成功,反而由于世界各地没有统一、相互兼容的国际标准给用户带来了不便,因此在5G时代,许多国家希望可以出现一个统一的标准。5G可谓是建立在无线基础设施上的一次史无前例的创新,4G的出现让大量的传统产业重新焕发生机,而5G将连接工厂、汽车、无人机等,并在万物互联的基础上加速机器学习和人工智能部署。哪个国家能够在制定5G标准中掌握话语权,谁就能在未来的信息时展中处于领导地位。即将伴随5G时代到来的物联网、云计算、人工智能等产业具有共同的特点,就是都将我们的生活向数字化、智能化的方向推进,不仅是人与人之间,人与物之间、物与物之间同样可以具有千丝万缕的网络联系,就像在4G之前我们可能很难想到移动通信会和非常生活化的农业或者工业化的制造业碰撞出什么火花一样,在5G时代,实体经济将更深层次与数字经济融合,会有更多的产业加速渗透到原本的移动通信产业生态网络中去,催生新动能,带来新的发展机遇。技术正在打破人、企业和万物之间的界限,因此对于中国来说,建立一个开放、合作、共赢的移动通信生态系统,才能在5G时代更好地推动技术应用与发展,起到引领的作用。

3移动通信产业生态系统发展策略

通信产业范文篇10

关键词:中国移动通信产业发展竞争力影响因素

一、宏观经济环境的影响

随着经济的发展,通信产业逐渐成为我国国民经济发展的支柱产业,工业、钢铁、运输等第一、第二产业中的基础性产业也为通信产业发展奠定了基础,因此通信产业将会给国民经济进一步发展带来提速效应,3G时代这种加速度将更为明显。从技术上说,3G移动通信最大的卖点是提高了移动上网速率,拓宽了高速数据下载业务,依靠新技术,传递内容及用户交互方式都有了很大提高。

从法律制度上说,良好的法律制度是通信行业正常发展的前提与基础,目前中国具有成熟的《电信条例》以及作为补充的部门规章,组成配套的法规体系。完善的电信法律体系有利于形成公平有序的竞争环境,减少由于垄断带来的经济损失以及对中国电信行业整体竞争力带来的影响。从电信产业政策上来说,国家的产业政策直接影响了产业的发展,从宏观上影响着企业的市场行为。企业壮大发展进入国际化阶段,政府对其所要进入行业的态度就变得至关重要。如果得到政府的大力支持,则势必增强企业对其发展的良性预期,使企业能够积极投入,大力开展研发,创新活动积极踊跃,推动了产业发展速度,进而提高了整体产业竞争力。从国际化水平来说,国际化是产业发展到一定程度的必经之路,是竞争力提高的体现,只有其具有一定竞争力后才会考虑采用国际化战略,其中稳定的国内市场份额是其稳固的基础,否则国际化战略便是无根之木。具有国际化竞争实力的行业龙头的出现,也会带动整体行业进一步发展,在电信市场日趋国际化的今天,3G国际化水平也是其竞争力分析中影响因素的一个方面。

二、市场结构的影响

市场结构是由一国经济中市场和产业的特点及要素构成的,根据产业组织理论,也可以解释为某一特定市场或产业中经营的厂商所面临的环境。该环境可以通过卖者、买者的规模分布或数量、产品差异、厂商一体化、多样化经营、市场集中程度等,进行不同角度的阐述。

根据一项市场调查,我国电信行业的市场规模、普及率、资费和投资要素均位居前列,这说明我国电信行业的市场规模和需求都具有强大的国际竞争力和吸引力。市场集中度是衡量某一特定市场或者行业内部少数大企业占所有市场份额的比例。所占比例越高,越说明该企业在具体细分市场上的实力越雄厚,有已经成功的市场营销经验、适度的推广策略以及建立起来的固定的消费客户群体,这些有利条件对企业已经树立起来的信誉度有着不可估量的作用,是不可多得的无形资产。通信标准的发展水平直接揭示了通信产业竞争力的情况,确切反映了3G无线产业相关企业面临的环境。标准状况越好,该标准下辖的一系列产业链中的上下游企业竞争力越强,产业链的鲁棒性越高,可持续性发展的能力越强。

三、产业链行为的影响

移动通信产业不同于其他传统产业,3G通信产业相比2G通信产业也具有很大差异,其特殊性体现在整个产业中单个企业不是个体,而是整个产业链为一个整体来作为个体进行角色竞争。这样的大型个体涉及企业众多,彼此盘根错节,均在产业链上下游合适的位置扮演重要角色,缺一不可,互相依存。由此带来移动通信产业的两大特色:(1)大型个体中各个环节都需要具有较强的竞争力,此时整体实力才会有所体现,木桶短板理论在此是适用的,那块短板决定了产业整体的竞争实力。(2)生产效率高,产业链为了获得更大利益、更多的市场份额,势必要协调各个厂商,企业抱团才能不被市场淘汰。基于移动通信产业的特殊性,创新尤其重要。创新在当今信息社会对经济发展具有重要作用。从宏观上讲,创新决定了一个国家在国际社会中的地位,也是国家发展的动力之源,是国家可持续发展的真正促动力。近年来,中国通信产业在自主创新方面不断取得新成绩。比如:逐步加强了电信技术的原创力。目前TD-SCDMA已经成为3G第三大标准,在技术产业化和大规模推广中也取得了相当进展,其未来市场不容小觑。目前,我国自主创新主要是两个方向:(1)跟踪。通过对国外技术的研究、引进、消化吸收,实现最后的超越,但这种做法无法解决关键技术自给率低、核心产业落后问题。(2)自主创新。从整体上讲,我国通信行业在研发和投入上均显不足,对世界的影响力还十分有限,目前提升关键技术的自给能力已成为当务之急。

四、知识产权保护

知识产权是移动通信得以实现的技术保障,也是产业迅速发展的前提。在高通公司垄断CDMA专利技术以前,知识产权曾经是被忽视的一环。目前,知识产权遍布产业链各个层面,WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMax等标准都具有大量的专利做支撑,此外,在网络、应用服务层面还有大量不为熟知的知识产权关系。移动通信网络的构建也包含了无数的专利应用,在用户操作终端,知识产权的竞争更加激烈,知识产权提供商在很大程度上制约了移动通信发展,因此自主知识产权的地位正在逐步提升。

目前,TD-SCDMA已经发展成为成熟的自主产业链,使我国从电信大国逐步迈向电信强国之列,这其中标准与知识产权IP数量和质量也需要不断提升。在标准与知识产权方面,我国已经提出具有自主知识产权的TD-SCDMA的3G国际标准,目前我国企业拥有很多重要专利及核心技术,我国通信企业在无线移动通信领域的专利数量正逐年增长,企业保护知识产权的意识逐年加强。

2007年在政府主导下,国内相关企业与各大研究院所已经联合解决了TD-SCDMA的标准平滑演进问题LTE,随后在3GPP上通过了该LTETDD的融合方案标准,完成了企业重要自主知识产权在融合标准中的保护问题,同时也具有了同WCDMA进行同步竞争的能力。知识产权供应商是一个集合,其涉及诸多产业链厂商,如网络设备提供商,这些厂商有些拥有自主知识产权,同时又以知识产权提供商的身份向其他厂商提供产权服务。

五、关于完善移动通信产业的建议

首先,明确TD-SCDMA的国家战略地位。作为中国自有标准的TD-SCDMA对建设创新型国家的意义长远,同时通信行业涉及到战略安全、产业结构升级等问题,因此需要将其提升到国家战略高度。国有移动通信产业竞争力的提高必然带动以下产业快速发展:通信设备制造、计算机及其他电子设备制造、信息传输、软件业、广播电视电影音像业,这些行业将迅速崛起,旧产业逐渐退出,从而完成产业结构优化升级。

其次,构建良好的竞争环境。目前,陈旧的法律体系无法适应现阶段通信产业的发展,良好的竞争环境是产业蓬勃发展的前提与基础。应结合当前通信产业监管环境,加快相关法律法规出台,努力形成公平有序的竞争市场环境,加速形成具有中国特色的通信监管体系。为此,可以适当放松管制;促进“三网合一”,坚持监管独立高效和公正;将监管重点放到市场而不是企业,重点监督企业是否有违法违规行为,市场竞争是否公平有序,终端用户的利益是否受到侵犯,目的是为整个通信产业市场提供公平有效的保障。

再次,引入竞争对手,进一步丰富终端。争取国外具有一定实力的厂商投入到TD-SCDMA标准下的终端生产,这样既可以反映TD-SCDMA标准的活力,还提升了TD-SCDMA标准的竞争力。在目前尚没有绝对优势终端产品的情况下,争取世界上具有影响力的生产厂商加入,进一步扩大支持TD-SCDMA标准的终端设备,对提升TD-SCDMA标准的影响意义深远。国外厂商多年深耕于终端生产,具有雄厚的资金来源和技术领先优势,如果将其加入到TD-SCDMA的阵营中,能够在一定程度上提升TD-SCDMA的层次,极大地丰富终端产品线。国际一线品牌早已赢得大部分消费者的信赖,如果其能够生产基于TD-SCDMA标准制式的移动终端,会避免使大部分忠于品牌的用户放弃使用TD-SCDMA网络。

最后,发挥产业联盟的协调作用。产业联盟的目标是整合产业资源,协调产业中内部矛盾,提升联盟内企业的研究、开发、生产和制造水平,促进TD-SCDMA电信产业的快速健康发展,实现中国第三代移动通信在中国乃至全世界通信市场的推广应用。随着国内通信市场TD-SCDMA业务大范围商用,产业链将不断完善,参与者逐渐增多,竞争力相应增强,盈利能力逐渐提高。在这种情况下,产业联盟应充分发挥协调作用,关注如何合理分配产业链上下游资源,促进产业竞争力持续提升。

参考文献:

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