谁能给我一份通信工程的暑期实习报告?

实践目的:巩固通信工程专业的主要业务知识,提高对实际生产技能的理解,加深对通信相关产品和生产工艺的具体性,学习更多课本之外的通信方面的知识,对以后本专业课程的学习有更好的帮助。

通过近一周的学习,我们从感性中学到了很多,这也对我们今后的学习和研究方向产生了深远的影响。通过这次实习,丰富了自己的理论知识,增强了自己的观察能力,开阔了自己的视野,也让我对未来的工作有了质的了解,真的让我收获良多。现在就从实习的内容,实习的收获,未来自己努力的方向,感受三个方面来总结这次实习。

准备工作:

9月1,参加认知实践动员会。会上,带队老师给我们详细讲解了实习期间的注意事项和这几天实习的统一安排,并鼓励大家在实习期间经常向技术人员提问。希望通过这次实习,能对这个专业有更好更深的了解。

一、参观实习内容

1.中国地质大学通信系统实验室

9月2日,在老师的带领下,我们乘车去中国地质大学参观了那里的通信系统实验室。在那里我们了解到,中国地质大学通信系统实验室是通信与信息技术专业本科生和研究生的重要实验教学基地,是一个集实验教学和科学研究为一体的开放式实验室。为培养创新人才提供了良好的实训环境,为校企合作交流提供了平台。该系统的总体目标是建立一个实验平台。

在跟随老师参观的同时,内部老师介绍,通信实验系统由华为的metro系列光传输产品,c & ampC08程控交换机、ma5300宽带设备、h3c二层和三层数据通信设备、无线接入等五大硬件平台和专用通信软件。在专用软件(e-bridge、t2000等)的支持下。),每个平台既可以提供独立实验,也可以提供系统实验,并提供多种端到端的通信解决方案,可容纳35名学生同时在计算机上操作。

依托该平台,可以完成通信与信息专业的教学实验、课程设计、生产实习、毕业设计和科学研究。平台可涵盖接入网技术、程控交换、光纤通信、sdh、计算机通信网络、信息管理与安全、电信信令与通信协议、多媒体通信、语音处理、图像处理、通信原理、移动通信、电磁场与电磁波等课程。同时,平台可支持华为光传输网和h3c网络培训认证服务,通过认证考试者可颁发相应的认证证书。

对于二级实验室的未来发展,老师强调创新来源于实践。在温总理“求真务实”的办学宗旨指引下,实验室建设成为国内一流、功能齐全、面向社会的创新型通信实验教学基地。

2.昌飞光缆有限公司

9月3日,一大早我们开车去昌飞光纤光缆有限公司实习。在大堂,公司的相关工作人员向我们介绍了公司的概况。

昌飞公司成立于1988年5月,由中国电信集团、荷兰德雷克通信技术公司、武汉长江通信集团有限公司共同投资组建,是中国唯一具备制棒、拉丝、成缆一体化规模生产能力的专业制造商。公司位于武汉东湖高新技术开发区关山二路4号,占地15万平方米,员工总数1,000人,年销售额近30亿元。是中国产品规格最全、生产技术最先进、生产规模最大的光纤光缆产品R&D和生产基地。

自1992投产以来,昌飞公司光纤光缆产品产销量连续16年位居全国第一,累计产销光纤5250万芯公里,光缆123万护套公里(光纤3600万公里),总销售额超过200亿元。产品远销美国、日本、东南亚、中东、非洲等50多个国家和地区,成为世界第二大光纤制造商和第五大光纤制造商。

昌飞公司自成立以来,通过引进、消化、吸收和创新,探索出了一条振兴民族工业的成功之路。

R&D中心是昌飞公司的一个部门,专门研究产品的制造技术、生产工艺、制造设备和材料。拥有博士、博士后13人,硕士54人,本科生103人,高级技术专家22人,致力于具有世界领先水平的新型光纤光缆产品的开发和研究。

截至目前,昌飞公司已获得国家授权专利109项,其中发明专利51项。同时还获得了多项美国专利授权。

同时,昌飞公司承担了“十五”计划、国家发改委信息产业技术升级项目、国家“863”项目、“科技兴贸”项目、国家火炬计划项目、湖北省科技重点项目、商务部“出口机电产品研发”项目等多项国家重点项目。 和武汉市科技重点项目,获得国家科技进步奖1项,湖北省1项,武汉市2项。

此外,昌飞公司还大力发展自主创新基础设施。先后被认定为湖北省博士后产业基地、湖北省省级企业技术研发中心、湖北省光通信材料工程研究中心、国家“863”计划成果产业化基地、中国信息产业年度创新企业、国家企业技术中心、武汉光纤通信工程技术研究中心。

自1992投产以来,昌飞公司累计生产销售光纤5250万芯公里,光纤123万皮公里(光纤3600万公里),总销售额超过200亿元。光纤产品和光缆产品产销量连续16年位居全国第一,分别位居世界第二和第五。

在国内市场,昌飞的光纤产品和光缆产品广泛应用于中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通等通信运营商,以及电力、广电、交通、教育、国防、航天、化工、石油、医疗等行业,全国市场占有率超过40%。

在国际市场上,昌飞公司已出口约10万芯公里的光纤和光缆产品。产品远销美国、日本、东南亚、中东、非洲等50多个国家和地区,国际市场占有率超过10%。

昌飞公司在引进现代生产技术的同时,也引进了现代管理方法和制度,特别是现代质量管理程序,使昌飞公司的每一个生产环节都处于严格、科学的质量控制之下。

1993,通过荷兰马可公司的全面审核,昌飞公司成为全国光纤光缆行业首家获得iso9002国际质量体系认证的企业。

2001年,昌飞公司以erp系统启动企业资源计划系统,实施从原材料采购、合同评审、产品生产、成品交付到售后服务的全过程质量监控,确保产品、流程和服务满足用户需求。

2002年,昌飞公司获得iso9001:2000: 2000版国际标准认证,这标志着昌飞公司的质量管理体系已经从原来的引进和借鉴模式发展到自我完善和持续改进的模式。

到2007年,其单股光纤预制棒拉丝长度超过2000公里,荣获“中国制造企业500强”、“中国光纤光缆三十年最具影响力企业”等称号。

跟随工作人员大致参观了光纤光缆相关产品的生产过程,对整个预制棒的生产有了很好的了解。

烽火通信自1999成立以来,就把多模光纤产业化作为一项重要任务,实施跨越式发展战略。首先,在原有的中试工厂中,通过提高设备性能,增加新的pcvd设备,改进工艺技术,2001年光纤产销量比1999年增长了5倍。同时,在武汉?中国光谷新建的光纤工厂即将投产。除了单模光纤的量产,还将采用最新一代pcvd设备生产高性能多模光纤,产能在现有基础上提高4-5倍。Dmd测量是新一代50/125多模光纤研究中不可或缺的技术。烽火通信准备充分。R&D人员收集并研究了相关技术资料,购买了dmd测量设备,并研究了消除rip缺陷的工艺。

3.烽火通信技术有限公司。

公司简介

烽火通信科技股份有限公司(烽火通信)是中国信息通信领域优秀的设备和网络解决方案提供商,国家科技部认定的光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地,以及“武汉?中国光谷龙头企业之一。

公司成立于1999,烽火通信a股于2001在上交所上市。烽火通信主发起人武汉邮电学院是中国光纤通信工程研究中心,是中国光通信的发源地。中国第一根光纤、第一个光通信工程和一系列重大科技成果都是在这里研制的。

烽火通信在光通信领域掌握了大量核心技术,科研基础和实力、科研成果转化率和效益居国内同行业首位,参与制定国家标准和行业标准200余项。近年来,烽火通信承担了国家863计划“40gb/ssdh光纤通信设备及系统”、“自动交换光网络”、“tbpsdwdm传输系统研制”等项目的R&D和产业化,代表了国家对世界领先技术的冲击。

烽火通信是国家基础网络建设的主流供应商,产品类别涵盖光网络、宽带数据、光缆三大系列。

光传输设备和光缆份额全国第一,网上稳定运行设备65438+万套,国家基础光缆干线网配备光缆1万皮长公里以上;代表行业最高水平的Ulhwdm、3.2tdwdm、ason系统,首次应用于电信运营商国家一级干线网;Ftth率先商用发展...创新的网络设备、完善的客户服务和个性化的解决方案不断为客户创造长期价值。烽火通信坚持走可持续发展的产业道路,在信息网络安全、计费软件、综合服务等领域也取得了不俗的成绩。

本着“创新、服务、责任、共* * *发展”的企业精神,烽火通信将围绕主营业务的发展、核心能力的培育、整体优势的发挥,进一步提升资本运营能力、资产运营能力、产品开发能力、市场拓展能力、优质服务能力和强大的行政管理能力,把烽火通信品牌做大、做好、做强。

烽火通信拥有亚洲一流的生产基地,总面积约8万平方米,包括现代化通信系统设备生产车间和光纤光缆制造车间。引进了50多种具有当代国际先进水平的技术设备和生产线,年生产能力达50亿元。

R&D强度

烽火通信长期以来专注于通信网络从核心层到接入层整体解决方案的研发。多年来,承担了国家“八五”、“九五”、“十五”期间光纤通信领域的大部分“863”和“攻关”项目,并一直向实用化迈进。

烽火通信每年投入大量科研经费,实施以人为本的人才战略。拥有包括中国工程院院士、itu-t专家组成员、国家级有突出贡献的中青年专家在内的庞大R&D群体。它及时跟上客户的需求,并针对用户的核心利益提供有竞争力的独特解决方案。

2005年,重点项目“40gb/ssdh光纤通信设备系统”通过验收;代表中国最大容量的3.2t(80×40g)dwdm系统在中国电信一级干线工程中首次应用。“烽火”进入国家一级干线市场并大规模商用;Ftth系统率先在国内商用并出口海外。

2004年,具有完全自主知识产权的ason系统成功应用于上海电信。

2003年,国家863项目“wdm超长距离光传输技术的研究与实现”通过验收;我国首条具有自主知识产权的超长距离系统规模应用于国家一级干线建设;

2002年,1.6tdwdm系统在中国电信一级干线工程中率先大规模应用。中国国际电信联盟烽火通信代表提出的城域多业务环msr技术(x.87)被itu-t接受,确定为城域光传送网的技术规范。

2001,oxc和oad系统成功应用于中国高速信息示范网;

2000年,烽火通信提出第一个ITU ip标准(x.85/x.86),被itu-t采用;开通国内首条32×2.5gdwdm(贵阳-兴义)国家干线工程;

1997年国内首条国产2.5gsdh(海口-三亚)国家干线工程开通;

1990之前,率先开通京汉广等多条pdh国家一级干线;

拥有自主知识产权的技术突破,为烽火通信带来了广阔的市场空间,有力推动了民族光通信产业的发展。

二、实习收获

1.预制棒

走访和网上的相关参考资料显示,多模光纤30年的发展历程大致可以分为三大阶段。

第一阶段,1971 ~ 1980,是多模光纤的研发期。在此期间,国际上逐步淘汰了传统的双坩埚工艺,发展了mcvd、ovd、vad、pcvd等四种化学气相沉积预制体新工艺。从多组分氧化物玻璃纤维到应时玻璃纤维:研究了多模光纤的传输理论和光纤设计,重点开发了通过分析差模延迟(dmd)测量结果来优化预制棒工艺和提高多模光纤带宽的关键技术。对多模光纤通信系统进行了现场测试。建立50/125mm梯度多模光纤(以下简称50 -mmf)行业标准。50 mm -mmf投入量产。具有代表性的有康宁的威尔明顿光纤厂1979年6月投产,T公司的at & Atlanta光纤厂1979年4月扩建,次年投产。1980年全球光纤年产量不到65438+百万公里,100%是多模光纤。这是光纤产业的开始。在随后的20年中,mmf年产量迅速增长,2000年达到400万km(见表1)。

第二阶段,1981 ~ 1995,是实用多模光纤和增加新品种的发展期。在世界范围内,使用50 -mmf已经建立了实用的干线光纤通信系统。但在这一时期的前几年(1983 ~ 1984),单模光纤(g.652a光纤)技术成熟,50 -mmf在局间干线光纤通信系统中的地位迅速被单模光纤取代。此后,50 -mmf转向数据传输领域,主要用于局域网(lan)。当时为了尽可能的降低局域网系统的成本,广泛使用低价的发光二极管(led)代替昂贵的半导体激光器(ld)作为光源。led的发散角比ld大很多,但当时50φ-MMF的纤芯直径和数值孔径都比较小,不利于与led的高效耦合。为了使连接和耦合更容易,使耦合进光纤的光功率更大,国际上开发了更大芯径和更大数值孔径的梯度多模光纤,如62.5/125、80/125、100/140。此后不久,50 -mmf的大部分市场份额被新兴的62.5/125-mm梯度多模光纤所取代。然而,80/125、100/140等多模光纤由于弯曲损耗大、制造成本高、包层直径特殊等多种原因,并没有得到广泛应用。在此期间,多模光纤逐渐取代传统的铜线和同轴电缆,成为现代超高速局域网系统的首选物理介质。

第三阶段,1996-2002年,多模光纤的研发进入最新活跃期。估计活跃期会持续到2010。这一时期局域网系统发展到了GB/S以上的超高速,Ieee在6月1998采用了千兆以太网标准;2002年6月,10gb/s以太网标准刚刚通过。这种超高速局域网系统必须使用激光作为光源和新一代高性能多模光纤。除了10gb/s以太网标准,还有许多工业标准将采用新一代多模光纤。

美国康宁、朗讯ofs和荷兰draka都推出了这种新一代多模光纤样品。各种工业标准的颁布为这种光纤的开发、生产和应用提供了统一的基础,更多的光纤制造商将投入到新一代多模光纤的开发和生产中。据预测,2002年以后,将是多模光纤取得更大发展的黄金时代。

目前,制备光纤预制棒的工艺有四种,即外部气相沉积(ovd)、轴向气相沉积(vad)、改进气相沉积(mcvd)和等离子体化学气相沉积(pcvd)。光纤芯棒的光学特性主要取决于芯棒的制造技术,而光纤预制棒的成本取决于包层技术。目前光纤包层的制造技术有套管法、alcatel发明的plasmaspary法、美国Lucent Technology公司发明的火焰水解法(soot)和溶胶-凝胶法,其中soot法是指ovd、vad等火焰水解外沉积工艺。

而mcvd法现在用外沉积技术代替套管法制作大型预制件,形成了结合mcvd外沉积技术的混合工艺,从而改变了传统mcvd工艺沉积速度慢、几何尺寸精度差的缺点,降低了生产成本,提高了预制件的质量。此后,一些公司开发了低成本和大尺寸的套管技术,套管制备技术是溶胶-凝胶法和ovd法。

近二十年来,预制棒ovd的制备工艺从单炬沉积发展到多炬同时沉积,沉积速率成倍提高,一台设备可同时沉积多根棒,从顺序沉积纤芯包层的一步法发展到两步法,即先制备大直径芯棒,再拉制或不拉制小直径芯棒,然后采用包层技术制备光纤预制棒,提高了生产效率,降低了生产成本。而且mcvd法,特别是pcvd法、ovd法和vad法更容易精确控制芯棒的径向折射率分布,因此对制备多模光纤mmf和非零色散光纤dzdf芯预制件更有效。

近20年来,光纤预制棒的包层技术有了很大的发展。1980年初,采用套筒法制备光纤预制棒,使光纤预制棒的制造工艺由一步法变为两步法。美国康宁公司首次采用烟灰外包技术代替肠衣法进行工业化生产。1990年,美国朗讯公司开发的阿尔卡特等离子喷涂技术和溶胶-凝胶外包技术取代了套筒技术,所以采用套筒法制备光纤预制vad和制造光纤芯棒的厂家都采用了烟灰外包技术。

2.密集波分复用光传输系统

中国通信研究院发布的最新消息,烽火通信“80*40gb/s密集波分复用光传输系统”获得中国通信科学技术研究院2007年度一等奖。

烽火通信在国内首次采用nrz码进行40gb/sdwdm传输。拉曼光纤放大器技术在国内首次成功应用于80*40gb/sdwdm系统,在40gb/sdwdm系统的精确色散管理、分布式拉曼放大以及不等跨距分布式拉曼放大的光信噪比分析软件等方面具有创新性。在沪杭成功建成国内外首个可扩展至80 * 40Gb/s的超高速超大容量DWDM光传输系统,并加载实际业务,全线稳定运行,填补了国内空白。80*40gb/sdwdm系统的研制成功和工程应用,是我国高速光纤通信发展的重要里程碑,标志着我国在超高速、超大容量、超长传输距离光通信系统的研发和产品化方面已逐步接近甚至超过国际先进水平。从追赶到超越,这是中国从通信大国向通信R&D、制造和运营强国迈出的坚实一步。

3.光纤通信

使用透明光纤传输光波。效率和速度远胜有线通讯。同步数字体系(sdh)是光纤通信系统中的一种数字通信系统。这是一套新的国际标准。Sdh不仅仅是一种组网原理,更是一套复用方法。为了克服pdh的缺点,Sdh应运而生。它有明确的目标,然后标准化,然后开发设备。这样就能以最完美的方式设置未来通信网络所需的系统和设备。Sdh是ccitt在1988正式推荐的,也叫同步数字体系。Sdh是一个非常重要的标准,不仅适用于光纤通信,原则上也适用于微波和卫星通信。

第三,未来自己努力的方向和这次的感受。

经过在校两年的学习,我们已经掌握了通信专业的一些基础理论和技术,所以走出校门到信息行业实习是非常必要的。

通过这次了解实践,我学到了通信专业的基础知识,开阔了眼界,增长了见识,了解了一些通信设备的简单原理,了解了目前行业的最新发展。我把书本上的知识应用到了实践中,同时也收获了很多宝贵的知识财富。另一方面,我也看到了自己的不足。还是要好好学习,多学习相关知识,丰富阅历,多请教老师和相关人员,通过各种课程。

通过实习,我们有机会面对专业人士,听他们的专业讲解,亲自看到很多大型的通讯设备,这对我们理解知识,联系实际很有帮助,对我们以后的工作很有好处。通过实践,可以了解通信在国民经济发展中的地位和作用,加深对通信工程在生产生活中的感性认识,了解这些企业的生产经营规律,学习这些企业的组织管理知识,巩固所学的理论,培养自己初步的实际工作能力和专业技术能力,提升自己的学历背景和对电子信息这个专业的热爱。

通过各种形式,了解了通信行业的发展现状和美好前景。感受今天信息技术带来的精彩生活。当然,我以后会投身于通信事业,专注于移动通信新技术的研究。所以明年选择继续读研的时候,要努力从事移动通信的研究,让自己尽快成长起来。