⑴ 中国通信技术行业现状与发展趋势

到2004年9月底,全球在3G核心频段发放120张许可证。核心频段有FDD(频分双工)和TDD(时分双工)两种方式。在120张许可证中,FDD+TDD组合方式有100张,大多数欧洲的运营商都采用这种形式。从技术角度看,采用WCDMA技术的共116张许可证,其中有19个国家的38个网络已商用的,用户数为1060万;采用TDD技术的有101张,目前尚未有商用网络;采用cdma2000技术的有3张,目前尚未有商用网络,但在原有频段升级到cdma2000 1x和1x EV-DO/1x EV-DV的约有80个商用网络,cdma2000用户为1.13亿,EV-DO用户930万。

由统计数字看出,cdma2000 1x发展迅速,已经在全球大规模商用。其原因得益于技术的成熟性以及能后向兼容,但目前运营商仍在2G网络的频段上运营,全球尚未有3G核心频段的网络运营。随着竞争的加剧和移动增值业务的开展,支持更高数据吞吐量(2.4Mbps)的cdma2000 1x EV-DO的商用运营商由2003年底的5个增加到目前的10个,用户达到930万,90%以上的用户集中在韩国

⑵ 简要论述下中国移动通信的发展现状!200字左右!

随着社会的进步,移动通信技术的发展日新月异,层出不穷,令人眼花缭乱,人们对移动通信的要求也不断变化,而且越来越不满足现状。移动通信技术现状就目前来讲是3G时代,前景是4G时代,人们要求通信技术不仅仅是用来通话,而且还能上网,收发E-mail,传输数据,提供多媒体业务。现存的第二代移动通信系统,已不能满足要求,可怜的9.6 kbit/s的传输速率让我们只能进行语音通信,对数据通信我们实在不敢奢望。如果说无线通信的历史是频率使用效率提高的历史,则移动通信的历史就是频率使用效率提高和用户“位移”扩大的历史。这是符合要实现随时、随地、任何人之间,用任何业务进行通信目标的。众多的复杂的技术发展,归根结底,就是如何更充分地使用有限的、宝贵的频率资源以及实现更高密度的全球活动通信具有重要意义。
中国移动通信市场发展状况就目前来看可以分为以下几个方面:第一,近年来,中国
移动通信在全球范围内迅猛发展,数字化和网络化已成为不可逆转的趋势。我国的移动通
信业也以改革、重组为动力、改善服务质量,加大市场开发力度,保持了快速健康的发展
势头。我国的移动通信市场发展突飞迅猛进,到2002年底,我国移动电话的用户数将超过7500万,我国将超过日本成为仅次于美国的世界第二大移动电话市场。第二,我国移
动通信制造业的生产规模比较大,生产技术与管理水平也是比较高的,但产业的主体是以
中外合资与外商独资为主,生产形式是处在散件组装与整机装置阶段(SKD、CKD)。目
前国内具有一定生产能力GSM移动通信设备生产企业共27家,其中国内独资企业10家。
具有我国自主知识产权的移动通信产品的开发,特别是以国产程控交换机技术为基础开发
的移动通信交换设备起点高、技术新、并具有组网灵活的特点。第三,其他移动通信系统
发展状况可分为:寻呼系统、无绳电话、集群通信系统、卫星通信设备。
因此,移动通信的下一步是走向容量更大、速率更高、功能更强的4G发展。

⑶ 急需中国通信行业的现状和规模

中国通信业发展现状
1、通信业连续十几年保持快速发展,业务量、业务收入和用户总数持续快速增长。
1978年以来通信业得到了长足的发展,2005年全年累计完成通信业务总量12198.9亿元,同比增长24.6%,完成通信业务收入6373.7亿元,同比增长11.3%,通信行业增加值完成4159.6亿元,同比增长12.0%。电信业实现了向世界第一大网的跨越,电话用户总数跃居世界第一位,达7.4亿户;互联网上网人数跃居世界第二位,达1.11亿人;一个覆盖全国、连通世界、技术先进、业务多样化的现代电信网已基本形成;长途传输、本地交换、移动电信全部实现数字化。回顾我国电信发展史,从1882年开通第一部电话起到1992年的1000万用户,经历了110年的漫长岁月,而从1000万户到1998年的1亿户只用了6年时间,此后到2亿户用了两年,从2亿户到2005年的7亿多户,也只用了短短5年的时间,整体水平实现了史无前例的历史性跨越。
2通信业的管理体制、运行机制和市场格局发生巨大变化,现代化企业管理制度逐步建立。
以信产部成立为标志,国家对电信业实施了政企分开、破除垄断、引入竞争为主要内容的战略性改革,电信业的竞争格局初步形成,发展模式逐步实现由垄断经营向竞争开放的转变。我国基础电信企业有6家,增值电信企业数量有较大增加,形成了不同规模、不同业务、不同所有制企业间的共同发展和相互竞争的格局。电信企业通过建立现代企业制度,加强内部管理,取得了显著成绩。
3各运营企业转变观念、加强企业内部管理,电信服务水平不断提高。
激烈的市场竞争使企业服务意识有了很大改变,逐步由规模竞争转向效益竞争。由适应需求过渡到积极引导消费者的需求并创造消费需求,开拓市场与创造市场相结合,并且更注重于创造市场。中国移动的GPRS、WAP;中国联通的“红莓”电邮业务等就是这方面的有益尝试。运营商更多的是考虑客户的个性化需求,确立为客户提供差异化、个性化服务的目标并提供一体化的信息解决方案,通过对信息服务链的各环节的整合,设计出最佳的商业模式。这方面的最新尝试是网通推出的“2008HOTEL奥运宽带酒店”。
4电信行业发展的外部环境进一步形成和完善。
竞争越充分,市场越开放,就越需要政府依法加强管制;而政府管制越是科学、规范,就越能促进有效竞争和有序竞争的形成,使市场逐渐成熟与繁荣。1998年以来,政府陆续颁布了《电信条例》、《互联网信息服务管理办法》、《外商投资电信企业管理规定》和《关于维护互联网安全的决定》等法律法规,信产部先后发布了20余件配套规章,为电信业开放市场、促进竞争、加强监管提供了有力的法律保障。
5增量不增收。规模大,技术水平高,价值量小,增量不增收。以2004年为例,2004年1-2月通信业务总量为1434.0亿元,同比增长45.3%;通信业务收入为909.9亿元,同比增长14.4%,其中电信收入增长15.3%。业务总量的增长并未带来收入的同步增长,“增量不增收”的问题非常突出。
6从我国通信行业的国际发展竞争力看,我国的人均通信水平距世界先进水平还相差较远,各项普及指标仍处在发展中国家水平,通信领域监管手段薄弱,竞争还不够规范。
通信业务量规模和业务收入预测

通信业务总量规模预测
(1)多元线性回归预测
首先使用多元线性回归方法进行预测。本文从邮电通信业供给和需求两个角度设计解释变量。需求方面的解释变量分别为以1978年不变价格计算的GDP值,城镇居民人均可支配收入PI,城镇人口数PO,供给方面为邮电通信业固定资产投资额FI,交通运输仓储及邮电通信业从业人员数EM(从统计年鉴上无法获得邮电通信行业的从业人数,但交通运输仓储及邮电通信业从业人员数也能从总体上反映邮电通信行业的发展趋势)。另外设计了三个虚拟变量D1、D2和D3,分别代表邮电通信行业引入竞争、中国加入WTO以及电信资费下调的影响。其中D1以1999年信息产业部拆分中国电信为分水岭,1999年以前取值为0,以后为1;2001年12月中国加入世贸组织,2001年以前D2值为0,以后为1;电信资费下调的年份有1996年,1997年,1998年,1999年,2000年和2005年,D3值为1,其余年份为0。
(2)曲线趋势延伸预测法
1990年到2005年通信业务量的数据的对数对时间做散点图可以发现,其线性增长的趋势非常明显,本文采用半对数(线性到对数)模型[5]利用1990年到2005年数据对业务量进行预测,模型为:lnYWL=4.711+0.3276t,t统计值为25.98,R2=0.9797, AR2=0.9782, F=674.7,很好的通过了t检验和F检验。据此得到模型二预测值如表2:
表2 曲线趋势延伸法预测的业务量
年份 2006 2007 2008 2009 2010
YWL 25336 34892 48050 66171 91126 (3)两个预测模型的综合
观察表1和表2可以发现,模型一的预测值偏小,模型二的预测值偏大。为了得到更有效的预测结果,本文采用组合预测法对预测结果进行综合处理,令w1=∑σ2i2/(∑σ1i2+∑σ2i2),w2=1-w1,w1和w2分别为模型一和模型二预测结果的权重,∑σ1i2,∑σ2i2分别为两模型残差平方和。计算可得w1=0.8,w2=0.2,组合预测结果见表3:
表3通信业务总量的组合预测值
年份 2006 2007 2008 2009 2010
YWL 21042 26547 33170 41231 51175

分电信业务和邮政业务收入预测
根据信息产业部提供的分电信和邮政的业务收入数据( http://www.mii.gov.cn)绘制出业务收入依季度变化的图形,可看出序列有线性增长的长期趋势,有一定的季节性。本文采用时间序列的传统分解技术[6]分别对2006年到2010年的电信和邮政业务收入进行预测:假定序列的结构模式为Yt=Xt×St×Ct×εt,然后分解出Xt、St和Ct,最后进行预测。计算步骤如下:
1) 对序列Yt进行移动时段为4的移动平均,其值为XtCt;
2) 将Yt值除以XtCt,分离出季节因素与随机因素Stεt;
3) 计算各季度的平均值Stεt,从Stεt序列中消除随机性,分离出季节因素;
4) 求出长期趋势Xt与循环因素Ct。以电信业务收入数据为例,用线性趋势方程估计长期趋势Xt,用最小二乘法得到Xt=36t+925(t统计值为13.81,R2=0.932,F=190.77);以XtCt除以Xt,就分离出Ct;
5) 进行预测Yt=Xt×St×Ct,εt不能预测,Ct值不能计算,只能根据历史值判断,估计为0.99。
预测结果见表4。
表4电信业务和邮政业务收入预测值(亿元)
年份 2006 2007 2008 2009 2010
电信业务收入 6336 6909 7483 8056 8629
邮政业务收入 586 607 628 649 670

⑷ 中国量子通讯产业的现状

量子通讯系统的基本部件包括量子态发生器、量子通道和量子测量装置。按其所传输的信息是经典还是量子而分为两类。前者主要用于量子密钥的传输,后者则可用于量子隐形传态和量子纠缠的分发。所谓隐形传送指的是脱离实物的一种“完全”的信息传送。从物理学角度,可以这样来想象隐形传送的过程:先提取原物的所有信息,然后将这些信息传送到接收地点,接收者依据这些信息,选取与构成原物完全相同的基本单元,制造出原物完美的复制品。但是,量子力学的不确定性原理不允许精确地提取原物的全部信息,这个复制品不可能是完美的。因此长期以来,隐形传送不过是一种幻想而已。

1993年,6位来自不同国家的科学家,提出了利用经典与量子相结合的方法实现量子隐形传态的方案:将某个粒子的未知量子态传送到另一个地方,把另一个子制备到该量子态上,而原来的粒子仍留在原处。其基本思想是:将原物的信息分成经典信息和量子信息两部分,它们分别经由经典通道和量子通道传送给接收者。经典信息是发送者对原物进行某种测量而获得的,量子信息是发送者在测量中未提取的其余信息;接收者在获得这两种信息后,就可以制备出原物量子态的完全复制品。该过程中传送的仅仅是原物的量子态,而不是原物本身。发送者甚至可以对这个量子态一无所知,而接收者是将别的粒子处于原物的量子态上。

在这个方案中,纠缠态的非定域性起着至关重要的作用。量子力学是非定域的理论,这一点已被违背贝尔不等式的实验结果所证实,因此,量子力学展现出许多反直观的效应。在量子力学中能够以这样的方式制备两个粒子态,在它们之间的关联不能被经典地解释,这样的态称为纠缠态,量子纠缠指的是两个或多个量子系统之间的非定域非经典的关联。量子隐形传态不仅在物理学领域对人们认识与揭示自然界的神秘规律具有重要意义,而且可以用量子态作为信息载体,通过量子态的传送完成大容量信息的传输,实现原则上不可破译的量子保密通信。1997年,在奥地利留学的中国青年学者潘建伟与荷兰学者波密斯特等人合作,首次实现了未知量子态的远程传输。这是国际上首次在实验上成功地将一个量子态从甲地的光子传送到乙地的光子上。实验中传输的只是表达量子信息的“状态”,作为信息载体的光子本身并不被传输。为了进行远距离的量子态隐形传输,往往需要事先让相距遥远的两地共同拥有最大量子纠缠态。但是,由于存在各种不可避免的环境噪声,量子纠缠态的品质会随着传送距离的增加而变得越来越差。因此,如何提纯高品质的量子纠缠态是量子通信研究中的重要课题。

国际上许多研究小组都在对这一课题进行研究,并提出了一系列量子纠缠态纯化的理论方案,但是没有一个是能用现有技术实现的。潘建伟等人发现了利用现有技术在实验上是可行的量子纠缠态纯化的理论方案,原则上解决了在远距离量子通信中的根本问题。这项研究成果受到国际科学界的高度评价,被称为“远距离量子通信研究的一个飞跃”。

1993年,C.H.Bennett提出了量子通讯的概念;同年,6位来自不同国家的科学家,提出了利用经典与量子相结合的方法实现量子隐形传送的方案:将某一个粒子的未知量子态传送到另一个地方,把另一个粒子制备到该量子态上,而原来的粒子仍停留在原处。其基本思想是:将原物的信息分成经典信息与量子信息两部分,它们分别经由经典通道和量子通道传送给接收者。经典信息是发送者对原物质进行某种测量而获得的,量子信息是发送者在测量中未提取的其余信息;接收者在获得了这两种信息后,就可以制备出原物量子态的完全复制品。该过程中传送的仅仅是原物质的量子态,而不是原物本身。发送者甚至可以对这个量子态一无所知,而接收者是将别的粒子处于原物质的量子态上。在这个方案中,纠缠态的非定域性起着极其重要的作用。量子隐形传态不仅在物理学领域对人们认识和揭示自然界的神秘规律具有重要意义,而且能用量子态作为信息载体,通过量子态的传送完成大容量信息的传输,实现了原则上不可破译的量子保密通信。

1997年,在奥地利留学的中国青年学者潘建伟与荷兰学者波密斯特等人合作,首次实现未知量子态的远程传输。这是国际上首次在实验上成功地把一个量子态从甲地的光子传送到乙地的光子上。实验里传输的只是表达量子信息的“状态”,作为信息载体的光子本身并不被传输。

2012年,中国科学家潘建伟等人在国际上首次成功实现百公里量级的自由空间量子隐形传态和纠缠分发,为发射全球首颗“量子通讯卫星”奠定技术基础。国际权威学术期刊《自然》杂志8月9日重点介绍了该成果。“在高损耗的地面成功传输100公里,意味着在低损耗的太空传输距离将可以达到1000公里以上,基本上解决量子通讯卫星的远距离信息传输问题。”研究组成员彭承志介绍说,量子通讯卫星核心技术的突破,也表明未来构建全球量子通信网络具备技术可行性。8月9日,国际权威学术期刊《自然》杂志重点介绍了这一成果,代表其获得了国际学术界的普遍认可。《自然》杂志称其“有望成为远距离量子通信的里程碑”、“通向全球化量子网络”,欧洲物理学会网站、美国《科学新闻》杂志等也进行了专题报道。

据《新科学家》杂志等媒体综合报道,一支意大利和奥地利科学家小组宣布,他们首次识别出从地球上空1500公里处的人造卫星上反弹回地球的单批光子,实现了太空绝密传输量子信息的重大突破。这一突破表明在太空和地球之间可以构建安全的量子通道来传输信息,用于全球通信。此研究成果发表在《新物理学杂志》(New Journal of Physics)上。

意大利帕多瓦大学的保罗·维罗来斯和恺莎尔·巴伯利领导此研究小组,成功地利用意大利名为马泰拉(Matera)激光测距天文台的1.5米望远镜向地球上空1500公里处的日本阿吉沙(Ajisai)人造卫星发射出光子并让此卫星将这些光子反弹回到了原始出发地。这标志着无法偷听的量子编码通信可望通过人造卫星来实现。此消息将会大受全球通信公司和银行的欢迎。

据某些说法「在2007年6月,一个由奥地利、英国、德国研究人员组成的小组在量子通讯研究中通过创下了通信距离达144公里的最远纪录」,但事实是1997年奥地利蔡林格小组在室内首次完成了量子态隐形传输的原理性实验验证,2004年该小组利用多瑙河底光纤信道,成功地将量子态隐形传输距离提高到600米。最终在2012年利用西班牙加纳利群岛的良好环境在大气中传输143公里。才打破了中国此前先后于北京和青海湖创下的16公里与97公里大气内传输世界纪录。

而要达到更远的距离很难,因为大气容易干扰光子脆弱的量子状态。而巴伯利小组想出了解决办法,通过人造卫星来发送光子。由于大气随高度的增加而日趋稀薄,在卫星上旅行数千公里只相当于在地面上旅行8公里。

由于巨大的实用价值及技术的可行性已经得到证明,中国已在多个场合宣布将于2015年发射人类首颗量子通讯卫星。同时将与奥地利合作进行北京至维也纳的人类首次量子卫星通讯试验,并试图由此构建两地之间的量子通讯网络。

另一方面,早前为证实地面能观测到从轨道卫星上发送回来的光子,奥地利研究小组从意大利马泰拉(Matera)激光测距天文台的望远镜向阿吉沙(Ajisai)人造卫星发射出一束普通的激光。阿吉沙(Ajisai)人造卫星由318面镜片组成,从精确的镜片上反弹回来的单批光子成功地回到了此天文台。

参与此项研究的奥地利维也纳的量子光学和量子信息研究所著名量子物理学家安顿·宰林格(Anton Zeilinger)认为太空至地球的量子通信是一项可行技术。宰林格正在打造一个人造卫星,用于产生纠缠光子,接收信息并对信息编码,之后再将编码的信息反射回来,以建立全球量子通讯网络。

量子通讯是利用了光子等粒子的量子纠缠原理。量子通讯学告诉人们,在微观世界里,不论两个粒子间距离多远,一个粒子的变化都会影响另一个粒子的现象叫量子纠缠,这一现象被爱因斯坦称为“诡异的互动性”。科学家认为,这是一种“神奇的力量”,可成为具有超级计算能力的量子计算机和量子保密系统的基础。

量子通讯是经典信息论和量子力学相结合的一门新兴交叉学科,与成熟的通信技术相比,量子通讯具有巨大的优越性,具有保密性强、大容量、远距离传输等特点。量子通讯不仅在军事、国防等领域具有重要的作用,而且会极大地促进国民经济的发展。自1993年美国IBM的研究人员提出量子通信理论以来,美国国家科学基金会、国防高级研究计划局都对此项目进行了深入的研究,欧盟在1999年集中国际力量致力于量子通讯的研究,研究项目多达12个。日本邮政省把量子通讯作为21世纪的战略项目。

中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室的潘建伟教授及其同事,利用冷原子量子存储技术在国际上首次实现了具有存储和读出功能的纠缠交换,建立了由300米光纤连接的两个冷原子系综之间的量子纠缠。这种冷原子系综之间的量子纠缠可以被读出并转化为光子纠缠以进行进一步的传输和量子操作。该实验成果完美地实现了长程量子通信中亟需的“量子中继器”,向未来广域量子通信网络的最终实现迈出了坚实的一步。

类比于传统的电子通讯中为了补偿通讯号衰减而进行整形和放大的电子中继器,奥地利科学家在理论上提出,可以通过量子存储技术和量子纠缠交换和纯化技术的结合来实现量子中继器,从而最终实现大规模的长程量子通讯。量子存储的实验实现却一直存在着很大的困难。为了解决量子存储问题,国际上人们做了大量的研究工作。比如段路明及其奥地利、美国的合作者就曾于2001年提出了基于原子系综的另一类量子中继器方案。由于这一方案具有易于实验实现的优点,受到了学术界的广泛重视。然而,随后的研究表明,由于这一类量子中继器方案存在着诸如纠缠态对信道长度抖动过于敏感、误码率随信道长度增长过快等严重问题,无法被用于实际的长程量子通讯中。

为了解决上述困难,潘建伟、陈增兵和赵博等在理论上提出了具有存储功能、并且对信道长度抖动不敏感、误码率低的高效率量子中继器方案。同时,潘建伟研究小组与德国、奥地利的科学家经过多年的合作研究,在逐步实现了光子—原子纠缠、光子比特到原子比特的量子隐形传态等重要阶段性成果的基础上,最终实验实现了完整的量子中继器基本单元。由于量子中继器实验实现在量子信息研究中的重要意义。

作为新一代通信技术,量子通信基于量子信息传输的高效和绝对安全性,国际科研竞争中的焦点领域之一。合肥城域量子通信试验示范网于2010年7月启动建设,投入经费6000多万元。经过中国科学技术大学和安徽量子通信技术有限公司科研人员历时1年多的努力,项目建成后试运行,各项功能、指标均达到设计要求。该项目2012年3月29日通过安徽省科技厅组织的专家组验收,30日正式投入使用。

具有46个节点的量子通信网覆盖合肥市主城区,使用光纤约1700公里,通过6个接入交换和集控站,连接40组“量子电话”用户和16组“量子视频”用户。主要用户为对信息安全要求较高的政府机关、金融机构、医疗机构、军工企业及科研院所,如合肥市公安局、合肥市应急指挥中心、中国科技大学、合肥第三人民医院及部分银行网点等。

合肥量子通信网的建成使用,标志着我国继量子信息基础研究跻身全球一流水平后,在量子信息先期产业化竞争中也迈出了重要一步。我国北京、济南、乌鲁木齐等城市的城域量子通信网也在建设之中,未来这些城市将通过量子卫星等方式联接,形成我国的广域量子通信体系。

12月19日,中国科学院在北京召开了科技服务国民经济主战场座谈会,中科院院长白春礼、上海市市长杨雄、山东省省长郭树清、陕西省省长娄勤俭,以及行业企业代表和专家出席了会议。会议围绕进一步贯彻落实“率先行动”计划,进一步深化院省合作、院企合作,以科技创新服务经济社会发展展开深入的座谈交流。

会议最后举行了系列合作协议签约仪式,其中由中国科学院国有资产经营有限公司(国科控股)牵头,联合中国科学技术大学、科大国盾量子技术股份有限公司、阿里巴巴(中国)有限公司、中国铁路网络有限公司、中兴通讯股份有限公司、北方信息技术研究所等作为首批发起单位代表,签署战略合作框架协议,共同发起组建“中国量子通信产业联盟”。

该联盟将广泛组织相关行业的代表性企业力量,旨在通过整合在技术研发、核心制造、基础设施、应用服务、大数据、互联网以及科技金融等领域的优势资源,促进创新链、产业链与资本链的联动,做好产业顶层设计与战略规划,推动标准规范的建立健全,发挥产业发展合力,构筑可持续发展的量子通信产业生态系统,打造世界领先的量子通信产业。

近年来,随着以科大国盾量子系列产品为代表的量子通信基础设备日臻成熟,一批面向应用平台开发并致力于探索商业化推广量子安全通信服务的企业不断涌现,神州量子、苏州科达、中经量通、九州量子、基点量子等就是这样的开拓者。

中国是世界上率先把量子通信产业化的国家,据了解,量子通信不仅可以用于军事、国防等领域的国家级保密通信,还可以用于涉及秘密数据、企业机密、包括政府金融、电信、保险、证券、银行、工商、财政等领域和部门,而如果技术又正好成熟,未来应用市场前景将异常广阔。

“在我国量子通信技术取得突破,量子通信产业爆发的关键时期,协作合作将创造更大价值。 ”这是在 10月 18日举行的 2016首届量子信息产业发展高峰论坛上,与会的政府人士、专家和企业界代表传递的信息。

论坛中,工信部信息通信发展司司长闻库表示,将大力支持应用试点和推广,推动量子信息技术在网络信息安全、电子政务、金融、电力等重点领域的试点和应用,以市场应用推动量子通信产业的发展。通过国家转向和产业资金,社会资本多渠道的支持和引导,着力促进技术研发设备生产网络应用等产业链上下游企业的协同不断推进量子信息技术和产业发展。

郑韶辉认为,科学家要展开技术攻关,市场也要跟得上,运用市场化的机制,可以展开一些并购。如果用三年的时间,使设备成本下降到现在的十分之一,就能为大规模地应用奠定基础。发展的三个阶段都需要多家公司的协作和参与,最终将量子通信产品普及到每个消费者手中。