朗讯光纤
❶ alcatel lucent光纤猫1-120E-Q(S)如何连接无线路由器
modem与路由器的安装方法:
从猫的LAN口接网线到路由回器的WAN口上即可。答
3、打开浏览器,输入路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入路由器的用户名和密码(路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
❷ “朗讯”是家什么公司
美国朗讯抄科技公司 致力于为全球最袭大的通信服务提供商设计和提供网络。以贝尔实验室为后盾,朗讯科技充分借助其在移动、光、数据和语音技术以及软件和服务领域的实力发展下一代网络。公司提供的系统、服务和软件旨在帮助客户快速部署和更好地管理其网络,同时面向企业和消费者提供新的创收服务。
朗讯科技公司总部位于美国新泽西州茉莉山,是全球领先的通信网络设备提供商,在面向服务提供商的互联网基础设施、光网络、无线网络和通信网络支持及服务领域牢牢占据领先地位。作为通信软件创新的动力源泉,贝尔实验室将其三分之二的力量专注于下一代软件的应用和开发。
贝尔实验室是朗讯麾下全球著名的研发机构,遍布全球16个国家,自1937年以来已经产生出11位诺贝尔奖获得者。贝尔实验室的科学家和研究人员自1925年以来已经获得了28,000多项专利,平均每个工作日超过4项。2001年,贝尔实验室发明了世界上第一个分子级晶体管,从而成为1947年发明标志着通信和技术新时代到来的晶体管之后的又一个科学里程碑。
❸ 朗讯和AT&T的关系
朗讯科技是建立在AT&T下属的贝尔实验室(Bell Labs)和西部电子(Western Electric)基础上的一个公司。1996年9月30日从贝尔实验室分离。
美国的朗讯科技(Lucent Technologies)以及法国的阿尔卡特(Alcatel)于2006年12月1日起正式合并成立阿尔卡特-朗讯,以阿尔卡特为存续公司。阿尔卡特-朗讯提供电信软硬件设备及服务的跨国公司,总部设于法国巴黎。阿尔卡特-朗讯的产品线极广,从传统PSTN交换机至行动通讯设备、宽带网络设备等,近年来亦发展IPTV、NGN等设备。
AT&T的前身是由贝尔于1877年创建的贝尔电话公司。1895年,贝尔公司将其正在开发的美国全国范围的长途业务项目分割,建立了一家独立的公司,称为“美国电话电报公司”(AT&T)。 1899年,AT&T整合了美国贝尔的业务和资产,成为贝尔系统的母公司。该公司一直是美国长途电话技术的先行者。1984年,美国司法部依据《反托拉斯法》拆分AT&T,分拆出一个继承了母公司名称的新AT&T公司(专营长途电话业务)和七个本地电话公司(即“贝尔七兄弟”),美国电信业从此进入了竞争时代。1995年,又从公司中分离出了从事设备开发制造的朗讯科技和NCR,只保留了通信服务业务。2000年后,AT&T又先后出售了无线通信,有线电视和宽带通信部门。2005年,原“小贝尔”之一的西南贝尔(SBC)对AT&T兼并,合并后的企业继承了AT&T的名称。2007年,AT&T开始在其提供固网电话的地区拓展光纤电视服务,与卫星电视和近年进入宽带电话市场的有线电视公司竞争。
❹ 朗讯的光缆型号9DSX-036-CXC 是什么意思
可以参考一下光缆型号的含义,光缆型号就是通过光缆的编码和编号所代表的含义,以方便人们认识和使用光缆。
光缆最好使用达标的,这样才可以保障我们的通讯传输与布线工程,我们工地上一般用菲尼特的。
❺ 为什么在能作 单模光纤 的情况下还要做多模 光纤
多模光纤的潜力 九十年代多模光纤在世界光纤市场一直占有稳定分额。 九十年代中期以来世界多模光纤市场基本保持在7~8%的光纤用量和14~15% 的销售份额。北美比这一大致平均比例偏高。表4 中世界多模光纤用量和销售额的比例分别为4%和11%,这是由于当年非零色散位移光纤猛增159%,达到 1260 万公里,使其他品种比例下降,多模光纤实际用量仍保持相应水平。 七十年代光纤进入实用化阶段是从多模光纤的局间中继开始的。二十多年以来,单模光纤新品种不断出现,光纤功能不断丰富和增强,性能价格比不断苛求,但多模光纤并没有被取代而是始终保持稳定的市场份额,和其他品种同步发展。其原因是多模光纤的特性正好满足了网络用纤的要求。相对于长途干线,光纤网络的特点是:传输速率相对较低;传输距离相对较短;节点多、接头多、弯路多;连接器、耦合器用量大;规模小,单位光纤长度使用光源个数多。传输速率低和传输距离短正好可以利用多模光纤带宽特性和传输损耗不如单模光纤的特点。但单模光纤更便宜、性能比多模好,为什么网络中不用单模光纤呢?这是因为上述网络特点中弯路多损耗就大;节点多则光功率分路就频繁,这都要求光纤内部有足够的光功率传输。多模光纤比单模光纤芯径粗,数值孔径大,能从光源耦合更多的光功率。网络中连接器、耦合器用量大,单模光纤无源器件比多模光纤贵,而且相对精密、允差小,操作不如多模器件方便可靠。单模光纤只能使用激光器(LD)作光源,其成本比多模光纤使用的发光二极管(LED)高很多。尤其是网络规模小,单位光纤长度使用光源个数多,干线中可能几百公里用一个光源,而十几公里甚至几公里的每个网络各有独立的光源。如果网络使用单模光纤配用激光器,网络总体造价会大幅度提高。目前,垂直腔面发射激光器(VCSEL)已商用,价格与LED 接近,其圆形的光束断面和高的调制速率正好补偿了 LED 的缺点,使多模光纤在网络中应用更添生机。从上述分析不难看到,认为单模光纤带宽高、损耗小,在网络中使用可以"一次到位"的考虑是不全面的。康宁公司对网络中使用单模光纤和使用多模光纤的系统成本进行了计算和 比较,使用单模光纤的网络成本是多模光纤的4 倍。使用62.5μm 和50μm 多模光纤的系统成本一样,区别在于不同种类的连接器。选用无金属箍插拔式连接器系统造价(多模系统B)比用金属箍旋接的连接器,如FC 型(多模系统A)的成本可减少1/2。"62.5"的兴衰和"50"的崛起 为适应网络通信的需要,七十年代末到八十年代初,各国大力开发大芯径大数值孔径多模光纤(又称数据光纤)。当时国际电工委员会推荐了四种不同芯/ 包尺寸的渐变折射率多模光纤即A1a、A1b、A1c 和A1d。它们的纤芯/包层直径 (μm)/数值孔径分别为50/125/0.200、62.5/125/0.275、85/125/0.275 和 100/140/0.316。总体来说,芯/包尺寸大则制作成本高、抗弯性能差,而且传输模数量增多,带宽降低。100/140μm 多模光纤除上述缺点外,其包层直径偏大,与测试仪器和连接器件不匹配,很快便不在数据传输中使用,只用于功率传输等特殊场合。85/125μm 多模光纤也因类似原因被逐渐淘汰。1999 年10 月在日本京都召开的IECSC86AGW1 专家组会议对多模光纤标准进行修改,2000 年 3 月公布的修改草案中,85/125μm 多模光纤已被取消。康宁公司1976 年开发的50/125μm 多模光纤和朗讯Bell 实验室1983 开发的62.5/125μm 多模光纤有相同的外径和机械强度,但有不同的传输特性,一直在数据通信网络中"较量 "。 62.5μm 芯径多模光纤比50μm 芯径多模光纤芯径大、数值孔径高,能从 LED 光源耦合入更多的光功率,因此62.5/125μm 多模光纤首先被美国采用为多家行业标准。如AT&T 的室内配线系统标准、美国电子工业协会(EIA)的局域网标准、美国国家标准研究所(ANSI)的100Mb/s 令牌网标准、IBM 的计算机光纤数据通信标准等。50/125μm 多模光纤主要在日本、德国作为数据通信标准使用,至今已有18 年历史。但由于北美光纤用量大和美国光纤制造及应用技术的先导作用,包括我国在内的多数国家均将62.5/125μm 多模光纤作为局域网传输介质和室内配线使用。自八十年代中期以来,62.5/125μm 光纤几乎成为数据通信光纤市场的主流产品。 上述形势一直维持到九十年代中后期。近几年随局域网传输速率不断升级, 50μm 芯径多模光纤越来越引起人们的重视。自1997 年开始,局域网向1Gb/s 发展,以 LED 作光源的 62.5/125μm 多模光纤几百兆的带宽显然不能满足要求。与62.5/125μm 相比,50/125μm 光纤数值孔径和芯径较小,带宽比62.5/125 μm 光纤高,制作成本也可降低1/3。因此,各国业界纷纷提出重新启用 50/125μm 多模光纤。经过研究和论证,国际标准化组织制订了相应标准。但考虑到过去已有相当数量的62.5/125μm 多模光纤在局域网中安装使用, IEEE802.3z 千兆比特以太网标准中规定50/125μm 和62.5/125μm 多模光纤都可以作为1GMbit/s 以太网的传输介质使用。但对新建网络,一般首选50/125 μm 多模光纤。50/125μm 多模光纤的重新启用,改变了62.5/125μm 多模光纤主宰多模光纤市场的局面。遵照上述标准,康宁公司1998 年9 月宣布推出两种新的多模光纤。第一种为InfiniCor300 型,按62.5/125μm 标准,可在1Gb/s 速率下,850nm 波长传输300 米,1300nm 波长传输550 米。第二种是 InfiniCor600 型,按50/125μm 标准,在1Gb/s 速率下,850nm 波长和1300nm 波长均可传输600 米。新一代多模光纤虽然1998 年新出台的IEEE802.3z 标准提出了在1Gbit/s 网络中使用多模光纤的规范,但网络升级的发展比标准的制订还快。目前要求传输速率达到10Gbit/s。这使得62.5/125μm 多模光纤的带宽限制更加突出。为了解决这一问题,各大公司在最近一两年开发推出了几种新品种多模光纤,如康宁的InfiniCorCL1000 和InfiniCorCL2000,朗讯的 Lazr-SPEED,阿尔卡特的GIGAlite 等。康宁在发布这种光纤时说:"康宁以娴熟的技术和新的折射率分布控制,推出这种以前只有单模光纤才能给出的特性而且能在网络中使用以前给多模光纤配套的低成本系统。" 在上述背景基础上,美国康宁和朗讯等大公司向国际标准化机构提出了"新一代多模光纤"概念。新一代多模光纤的标准正由国际标准化组织/国际电工委员会(ISO/IEC)和美国电信工业联盟(TIA-TR42)研究起草。预计2002 年3~4 月推出,新一代多模光纤也将作为10Gb/s 以太网的传输介质,被纳入 IEEE10Git/s 以太网标准。新一代多模光纤的英文缩写 "NGMMF"(NewGenerationMultiModeFiber)已被国际通用,并可作为关键词在国际网站查询。目前,新一代多模光纤的全面技术指标尚未正式公布,但从标准制订的相关报道及有关技术网站中可以得到如下确切信息: 1.新一代多模光纤的类型新一代多模光纤是一种50/125μm,渐变折射率分布的多模光纤。采用50μm 芯径是因为这种光纤中传输模的数目大约是62.5 μm 多模光纤中传输模的1/2.5。这可有效降低多模光纤的模色散,增加带宽。对850nm 波长,50/125μm 比62.5/125μm 多模光纤带宽可增加三倍 (500MHz.km 比160MHz.km)。按IEEE802.3z 标准推荐,在1Gbit/s 速率下, 62.5μm 芯径多模光纤只能传输270 米;而50μm 芯径多模光纤可传输550 米。实际上最近的实验证实:使用850nm 垂直腔面发射激光器(VCSEL)作光源,在 1Gbit/s 速率下,50μm 芯径标准多模光纤可无误码传输1750 米(线路中含5 对连接器),50μm 芯径新一代多模光纤可无误码传输2000 米(线路中含2 对连接器)。在10Gbit/s 下,50μm 芯径新一代多模光纤可传输600 米,而具有 200/500MHz.km 过满注入带宽的标准62.5μm 芯径多模光纤只能传输35 米。 采用50μm 芯径的另一个原因是以前人们看中62.5μm 芯径多模光纤的优点,随技术的进步已变得无关紧要。在八十年代初中期,LED 光源的输出功率低,发散角大,连接器损耗大,使用芯径和数值孔径大的光纤以使尽多光功率注入是必须考虑的。而当时似乎没人想到局域网速率可能会超过100Mbit/s,即多模光纤的带宽性能并不突出。现在由于LED 输出功率和发散角的改进、连接器性能的提高,尤其是使用了VCSEL,光功率注入已不成问题。芯径和数值孔径已不再像以前那么重要,而10Gbit/s 的传输速率成了主要矛盾,可以提供更高带宽的50μm 芯径多模光纤则倍受青睐。 2.新一代多模光纤光源以往传统的多模光纤网络使用发光二极管(LED)做光源。在低速网络中这是一种经济合理的选择。但二极管是自发辐射发光,激光器是受激发射发光,前者载流子寿命比后者长,因而二极管的调制速率受到限制,在千兆比及其以上网络中无法使用。另外,二极管与激光器相比,其光束发散角大,光谱宽度宽。注入多模光纤后,激励起更多的高次模,引入更多波长成份,使光纤带宽下降。幸运的是850nm 垂直腔面发射激光器(VCSEL)不但具有上述激光器的优点,而且价格与LED 基本相同。VCSEL 的其他优点是:阈值电流低,可以不经放大,直接用逻辑门电路驱动,在2Ggabit 速率下,获得几毫瓦的输出功率;其850nm 的发射波长并不适用于标准单模光纤,正好用于多模光纤。在这一波长下,可以使用廉价的硅探测器并有良好的高频响应;另一个令人瞩目的优点是VCSEL 的制造工艺可以容易地控制发射光功率的分布,这对提高多模光纤带宽十分有利。正是由于这些优点,新一代多模光纤标准将采用 850nmVCSEL 做光源。 3.新一代多模光纤的带宽按上面叙述的激光器与发光管的比较来看,多模光纤使用激光器做光源,其传输带宽应得到大幅度提高。但初步实验结果表明,简单地用激光器代替LED 做光源,系统的带宽不仅没有提高反而降低。经过 IEEE 专家组的研究发现,多模光纤的带宽还与光纤中的模功率分布或注入状态有关。在预制棒制作工艺中,光纤的轴心容易产生折射率凹陷。以前用LED 做光源,是过满注入(OFL-OverFilledLaunch),光纤的全部模式(几百个)都被激励,每个模携带自己的一部分功率。光纤中心折射率的畸变只影响少数模式的时延特性,对光纤模带宽的影响相对有限。所测出的多模光纤带宽,对于用 LED 做光源的系统是正确的。也就是说可以用这样测出的带宽数据估算系统的传输速率和距离。但是,当用激光器做光源时,激光器的光斑仅几微米,发散角也比LED 小,因而只激励在光纤中心传输的少数模式,每个模式都携带相当大的一部分功率,光纤中心折射率畸变对这些仅有的、少数模式时延特性的影响,使多模光纤带宽明显下降。因此不能用传统的过满注入(OFL)方法来测量用激光器做光源的多模光纤的带宽。 新标准将使用限模注入法(RML-RestrictedModeLaunch)测量新一代多模光纤的带宽。用这种方法测出的带宽叫"激光器带宽"或"限模带宽",以前用LED 做光源测出的带宽叫"过满注入带宽"。两者分别表示用激光器和LED 做光源注入时的多模光纤带宽。限模注入和多模光纤激光器带宽的标准由TIAFO-2.2.1 任务组起草。目前已完成62.5μm 多模光纤检测规程FOTP-203 和FOTP- 204(FOTP-FiberOpticTestProcere),内容如下: FOTP-203 规定了用来测量多模光纤激光器带宽的光源的功率分布。要求光源经过一段短的多模光纤耦合之后,其近场强度分布应满足在中心30μm 范围内光通量大于75%,在中心9μm 范围内光通量大于25%。新标准中没有推荐使用VCSEL 做光源对带宽进行测量,这是考虑到不同厂家VCSEL 的光功率分布差别很大。 FOTP-204 规定使用限模光纤将光源耦合入多模光纤进行激光器带宽测量。限模光纤用来对过满注状态进行滤波,限制对多模光纤高次模的激励。限模光纤是一段芯径23.5μm,数值孔径0.208 的渐变折射率多模光纤。这种多模光纤折射率梯度指数接近于2。在850nm 和1300nm 过满注入条件下应有大于 700MHz.km 的带宽。限模光纤的长度应大于1.5 米以消除泄漏模,并小于5 米以避免瞬态损耗。选取芯径23.5μm 是因为其产生的注入状态最接近VCSEL。 4.光源的注入 在实际使用中,激光器与多模光纤耦合可依照 Gbit/s 以太网标准推荐的法: ①偏置注入为避免上述激光器直接注入多模光纤出现的带宽恶化情况,标准规定使用模式调节连线(ModeConditioningPatchCord-MCP)将激光器输出耦合入多模光纤。模式调节连线是一段短的单模光纤,它的一端与激光器耦合,另一端与多模光纤耦合。标准规定单模光纤输出光斑故意偏离多模光纤轴心一段距离,允许偏离的范围是17~24μm,其目的是避开中心折射率凹陷,但又不偏离太远,只是选择性地激励一小组较低次模。 ②中心注入对折射率分布理想,没有中心凹陷的多模光纤可以使用中心注入而不用模式调节连线。这样做的优点是可以有效提高多模光纤的激光器带宽,减少网络系统的复杂性和降低系统成本,目前一根模式调节连线约 80~100 美元。
❻ 中国最大的光纤制造商是什么公司
武汉长飞是中国光纤光缆生产企业的龙头老大,全世界生产总量排行第15名。
长飞公司是邮电部、武汉市与荷兰飞利浦公司于1988年共同创建,92年注册资本3600万荷兰盾(相当于人民币1.8亿元),现与荷兰德拉克公司共同经营管理,是当今中国产品规格最齐全,生产技术最先进,生产规模最大的光纤光缆专业制造和研究开发的企业公司。
长飞公司总投资1.6075亿荷兰盾(约相当于人民币5亿多元),拥有现代的厂房和生产设备,占地面积14万平方米,采用世界先进的光纤光缆生产技术和现代化的管理方法,于1993率先在通信制造行业中获得ISO-9002国际质量认证证书。长飞正在实施ISO9001(2000)质量管理体系。
长飞公司光纤光缆产品已遍及全国,并行销美国、日本、韩国、新加坡、泰国、澳大利亚、南非、欧洲和中东等十几个国家和地区,服务于邮电、铁道、电力、广播电视、航天、石油化工、交通、国防、教育等行业。
公司与上海朗讯公司、杭州富通公司、深圳特发等企业共同领导中国的通讯业。室内光缆采用直营形式,室外光缆采用分层网络多渠道销售。现在在上海、苏州有分公司。对广东省汕头澳克星有限公司控股,另在广州和北京等地设有办事处,公司整体文化素质中高科技人才占主流。
❼ 北京朗迅科技光缆有限公司
电 话: 86-010-67881199
传 真: 86-010-67881402
地 址: 北京市经济技术开发区隆庆街9号
邮 编: 100076
另附上(好像改名了):
北京康宁光缆有限公司(原北京朗讯科技光缆有限公司)成立于1993年6月,是由美国康宁公司、北京兆维科技股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京西海工贸公司和中国普天信息产业集团公司共同投资组建的高科技合资企业,是美国康宁公司在中国重要的技术开发与推广基地。 北京康宁的产品以光缆为主,同时还提供多种光网络连接产品,包括:室内外光缆、特种光缆、接入光缆、电力系统光缆、光缆连接器、跳线、尾纤、接头盒、无线激光连接器、熔接机等.产品广泛应用于中国各个领域的网络通信建设。 作为高品质光缆及相关产品的优秀制造商和供应商,北京康宁充分利用和发挥国外先进技术和卓越的本地化市场战略,不断根据市场需求扩充产品种类,缩短新技术、新产品推向市场的周期。公司拥有强大的生产研发能力,多条现代化光缆生产线,先进的光纤光缆检测设备,2个专业光纤光缆检测中心,包括与北京邮电大学合作建设的专业实验室让我感触最深的就是工厂的整套全自动化生产线,生产效率极搞,在整个宽旷的厂房里面根本看不到几个操作工人,设备完全自行运行。在技术要求上看到,他们要求的失败率必须控制在0.2%以下,这说明该生产线的稳定性相当之高。还有点小细节,在进入光纤着色车间时,每个人必须穿上防止尘的鞋套,也体现了其要求的严格和一丝不苟的工作态度。只有要求上去了,才能保证产品的质量。
又帮你查了,又看见一地址(都是经济技术开发区,电话开头也一样):
地址:北京经济技术开发区北路八号2号T房四层
电话:67885107-5109 传真:67885112