调制解调器
调制解调器科技名词定义中文名称调制解调器英文名称 modem定义调制器和解调器合在一起的总称。使数字数据能在模拟信号传输线上传输的转换接口。 所属学科 航空科技一级学科航空电子与机载计算机系统二级学科 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片调制解调器是一种计算机硬件它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的脉冲信号而这些脉冲信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。 目录定义历史用途类别传输模式传输速率传输协议安装定义历史用途类别传输模式传输速率传输协议安装? ? ?芯片调制方式?性能与价格主要品牌?选购须知?相关术语展开调制解调器和核心部件编辑本段定义Modem其实是Modulator 调制器与Demodulator 解调器的简称 中文称为调制解调器港台称之为数据机。跟据Modem的谐音亲昵地称之为“猫” 。 所谓调制就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号解调 即把模拟信号转换成数字信号。合称调制解调器。 调制解调器的英文是MODEM 它的作用是模拟信号和数字信号的“翻译员” 。 电子信号分两种一种是"模拟信号"一种是"数字信号"。我们使用的电话线路传输的是模拟信号而PC机之间传输的是数字信号。所以当你想通过电话线把自己的电脑连入Internet时就必须使用调制解调器来"翻译"两种不同的信号。 连入Internet后当PC机向 Internet发送信息时 由于电话线传输的是模拟信号所以必须要用调制解调器来把数字信号"翻译"成模拟信号才能传送到Internet上这个过程叫做"调制"。 当PC机从Internet获取信息时 由于通过电话线从Internet传来的信息都是模拟信号所以PC机想要看懂它们还必须借助调制解调器这个"翻译",这个过程叫作"解调"。总的来说就称为"调制解调。
路由器
路由器Router是连接因特网中各局域网、广域网的设备它会根据信道的情况自动选择和设定路由 以最佳路径按前后顺序发送信号的设备。 路由器是互联网络的枢纽、 "交通警察"。 目前路由器已
经广泛应用于各行各业各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型第二层数据链
路层 而路由发生在第三层 即网络层。这一区别决定了路由和交换在移动信息的过程中需使用不同的控制信息所以两者实现各自功能的方式是不同的。
1简介
路由器Router又称网关设备Gateway是用于连接多个逻辑上分开的网络所
路由器
电源接口 POWER 接口连接电源。
复位键RESET 此按键可以还原路由器的出厂设置。
猫(MODEM)或者是交换机与路由器连接口WAN 此接口用一条网线与家用宽带调制解调器或者与交换机进行连接。
电脑与路由器连接口 LAN 1~8 此接口用一条网线把电脑与路由器进行连接。
需注意的是WAN口与LAN口一定不能接反。
家用无线路由器和有线路由器的IP地址根据品牌不同主要有1921681 1和19216801两种。
IP地址与登录名称与密码一般标注在路由器的底部。
登录无线路由器网有的出厂默认登录账户 admin登录密码 admin
有的无线路由器的出厂默认登录账户是 amdin登录密码是空的。
光缆
光缆(optical fiber cable)主要是由光导纤维细如头发的玻璃丝和塑料保护套管及塑料外皮构成光缆内没有金、银、铜铝等金属一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心外包有护套
有的还包覆外护层用以实现光信号传输的一种通信线路。 即 由光纤光传输载体经过一定的工艺而形成的线缆。光缆的基本结构一般是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。
光纤
1基本介绍
微细的光纤封装在塑料护套中使得它能够弯曲而不至于断裂。通常光纤的一端的发射装置使用发光二极管l ightemittingdiode,LED或一束激光将光脉冲传送至光纤光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。
在日常生活中 由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多光纤被用作长距离的信息传递。
通常光纤与光缆两个名词会被混淆。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆包覆后的缆线即被称为光缆。光纤外层的保护层和绝缘层可防止周围环境对光纤的伤害如水、火、 电击等。光缆分为
光纤缓冲层及披覆。光纤和同轴电缆相似只是没有网状屏蔽层。 中心是光传播的玻璃芯。
在多模光纤中芯的直径是50μm和625μm两种 大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm常用的是9/125。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套 以使光线保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套用来保护封套。光纤通常被扎成束外面有外壳保护。 纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体它质地脆易断裂 因此需要外加一保护层。
[1]
其中金砖国家光缆计划是直接连通5个金砖国家的海底光缆项目将于2014年初开工 2015年中启用。该项目总长34万千米其中直接连通5个金砖国家的海底光缆长约24万千米。
2013年全球100G光纤的收入预计将首次超过10亿美元。该公司分析了2013年一季度全球光网络市场的财务结果发现了一些趋势包括一个令人失望的趋势 即市场的总体增长仍然是困难的只有日本的富士公司利润逐年增长。
虽然光纤市场在第一季度出现衰退的情况并不少见但这次下降令人担忧是因为这已经是连续第五个季度市场有所下降并且季度收入达到六年来的最低值。
纤其设计和制造的原则基本相同诸如①损耗小②有一定带宽且色散小③接线容易④易于成统
⑤可靠性高⑥制造比较简单⑦价廉等。光纤的分类主要是从工作波长、折射率分布、传输模式、原材料和制造方法上作一归纳的兹将各种分类举例如下。
1 工作波长紫外光纤、可观光纤、近红外光纤、红外光纤085μm、 1 3μm、 1 55μm 。
2折射率分布阶跃SI型光纤、近阶跃型光纤、渐变GI型光纤、其它如三角型、W型、凹陷型等。
3传输模式单模光纤含偏振保持光纤、非偏振保持光纤、多模光纤。
4原材料石英光纤、多成分玻璃光纤、塑料光纤、复合材料光纤如塑料包层、液体纤芯等、红外材料等。按被覆材料还可分为无机材料碳等、金属材料铜、镍等和塑料等。
5制造方法预塑有汽相轴向沉积VAD、化学汽相沉积CVD等拉丝法有管律法Rod intube和双坩锅法等。
石英光纤
石英光纤Si l ica Fiber是以二氧化硅SiO2为主要原料并按不同的掺杂量来控制纤芯和包层的折射率分布的光纤。石英玻璃系列光纤具有低耗、宽带的特点 已广泛应用于有线电视和通信系统。
石英玻璃光导纤维的优点是损耗低,当光波长为1 01 7μm 约14μm附近损耗只有1dB/km在1 55μm处最低只有02dB/km。
掺氟光纤
掺氟光纤Fluorine Doped Fiber为石英光纤的典型产品之一。通常作为1 3μm波域的通信用光纤中控制纤芯的掺杂物为二氧化锗GeO2包层是用SiO2作成的。但接氟光纤的纤芯大多使用SiO2而在包层中却是掺入氟素的。 由于瑞利散射损耗是因折射率的变动而引起的光散射现象。所以希望形成折射率变动因素的掺杂物 以少为佳。氟素的作用主要是可以降低SIO2的折射率。因而常用于包层的掺杂。
石英光纤与其它原料的光纤相比还具有从紫外线光到近红外线光的透光广谱除通信用途之外还可用于导光和图像传导等领域。
红外光纤
作为光通信领域所开发的石英系列光纤的工作波长尽管用在较短的传输距离也只能用于2μm。为此能在更长的红外波长领域工作所开发的光纤称为红外光纤。红外光纤Infrared Optical Fiber主要用于光能传送。例如有温度计量、热图像传输、激光手术刀医疗、热能加工等等普及率尚低。复合光纤
复合光纤Compound Fiber是在SiO2原料中再适当混合诸如氧化钠Na2O、氧化硼B2O3、氧化钾K2 O等氧化物制作成多组分玻璃光纤特点是多组分玻璃比石英玻璃的软化点低且纤芯与包层的折射率差很大。主要用在医疗业务的光纤内窥镜。
氟氯化物光纤
氟化物光纤氯化物光纤Fluoride Fiber是由氟化物玻璃作成的光纤。这种光纤原料又简称ZBLAN即将氟化诰ZrF2、氟化钡BaF2、氟化镧LaF3、氟化铝AlF3、氟化钠NaF等氯化物玻璃原料简化成的缩语。主要工作在210μm波长的光传输业务。由于ZBLAN具有超低损耗光纤的可能性正在进行着用于长距离通信光纤的可行性开发例如其理论上的最低损耗在3μm波长时可达10-2
103dB/km而石英光纤在1 55μm时却在015-016dB/Km之间。 ZBLAN光纤由于难于降低散射损耗只能用在2427μm的温敏器和热图像传输 尚未广泛实用。最近为了利用ZBLAN进行长距离传输正在研制1 3μm的掺镨光纤放大器PDFA。
多模光纤
多模光纤将光纤按工作波长以其传播可能的模式为多个模式的光纤称作多模光纤MMFMUlti ModeFiber。纤芯直径为50μm 由于传输模式可达几百个与SMF相比传输带宽主要受模式色散支配。在历史上曾用于有线电视和通信系统的短距离传输。 自从出现SMF光纤后似乎形成历史产品。但实际上 由于MMF较SMF的芯径大且与LED等光源结合容易在众多LAN中更有优势。所以在短距离通信领域中MMF仍在重新受到重视。 MMF按折射率分布进行分类时有渐变GI型和阶跃SI型两种。GI型的折射率以纤芯中心为最高沿向包层徐徐降低。由于SI型光波在光纤中的反射前进过程中产生各个光路径的时差致使射出光波失真色激较大。其结果是传输带宽变窄 目前SI型MMF应用较少。
色散位移光纤
单模光纤的工作波长在1 3Pm时模场直径约9Pm其传输损耗约03dB/km。此时零色散波长恰好在1 3pm处。石英光纤中从原材料上看1 55pm段的传输损耗最小约02dB/km。 由于现在已经实用的掺铒光纤放大器E D FA是工作在1 55 pm波段的如果在此波段也能实现零色散就更有利于应用1 55 Pm波段的长距离传输。于是巧妙地利用光纤材料中的石英材料色散与纤芯结构色散的合成抵消特性就可使原在1 3Pm段的零色散移位到1 55pm段也构成零色散。因此被命名为色散位移光纤DSF DispersionShifted Fiber。加大结构色散的方法主要是在纤芯的折射率分布性能进行改善。在光通信的长距离传输中光纤色散为零是重要的但不是唯一的。其它性能还有损耗小、接续容易、成缆化或工作中的特性变化小包括弯曲、拉伸和环境变化影响。 DSF就是在设计中综合考虑这些因素。十一色散平坦光纤
色散移位光纤DSF是将单模光纤设计零色散位于1 55pm波段的光纤。而色散平坦光纤DFFDispersion Flattened Fiber却是将从13Pm到1 55pm的较宽波段的色散都能作到很低几乎达到零色散的光纤称作DFF。 由于DFF要作到1 3pm1 55pm范围的色散都减少。就需要对光纤的折射率分布进行复杂的设计。不过这种光纤对于波分复用WDM的线路却是很适宜的。 由于DFF光纤的工艺比较复杂费用较贵。今后随着产量的增加价格也会降低。
十二色散补偿光纤
对于采用单模光纤的干线系统 由于多数是利用1 3pm波段色散为零的光纤构成的。可是现在损耗最小的1 55pm 由于EDFA的实用化如果能在1 3pm零色散的光纤上也能令1 55pm波长工作将是非常有益的。因为在1 3Pm零色散的光纤中 1 55Pm波段的色散约有16ps/km/nm之多。如果在此光纤线路中插入一段与此色散符号相反的光纤就可使整个光线路的色散为零。为此目的所用的是光纤则称作色散补偿光纤DCF DisPersion Compe-nsation Fiber。 DCF与标准的1 3pm零色散光纤相比纤芯直径更细而且折射率差也较大。 DCF也是WDM光线路的重要组成部分。
十三偏振保持光纤
在光纤中传播的光波 因为具有电磁波的性质所以 除了基本的光波单一模式之外实质上还存在着电磁场TE、 TM分布的两个正交模式。通常 由于光纤截面的结构是圆对称的这两个偏振模式
的传播常数相等两束偏振光互不干涉但实际上光纤不是完全地圆对称例如有着弯曲部分就会出现两个偏振模式之间的结合因素在光轴上呈不规则分布。偏振光的这种变化造成的色散称之偏振模式色散PMD。对于现在以分配图像为主的有线电视影响尚不太大但对于一些未来超宽带有特殊要求的业务如
①相干通信中采用外差检波要求光波偏振更稳定时
②光机器等对输入输出特性要求与偏振相关时
③在制作偏振保持光耦合器和偏振器或去偏振器等时
④制作利用光干涉的光纤敏感器等
凡要求偏振波保持恒定的情况下对光纤经过改进使偏振状态不变的光纤称作偏振保持光纤PMFPolarization Maintaining fiber或称其为固定偏振光纤。
在石英光纤的表面涂敷碳膜的光纤称之碳涂层光纤CCF Carbon CoatedFiber。其机理是利用碳素的致密膜层使光纤表面与外界隔离 以改善光纤的机械疲劳损耗和氢分子的损耗增加。CCF是密封涂层光纤HCF的一种。
十八金属涂层光纤
金属涂层光纤Metal Coated Fiber是在光纤的表面涂布Ni、 Cu、Al等金属层的光纤。也有再在金属层外被覆塑料的 目的在于提高抗热性和可供通电及焊接。它是抗恶环境性光纤之一也可作为电子电路的部件用。 早期产品是在拉丝过程中涂布熔解的金属作成的。 由于此法因被玻璃与金属的膨胀系数差异太大会增微小弯曲损耗实用化率不高。近期 由于在玻璃光纤的表面采用低损耗的非电解镀膜法的成功使性能大有改善。
十九掺稀土光纤
在光纤的纤芯中掺杂如何Er、钦Nd、谱Pr等稀土族元素的光纤。 1985年英国的索斯安普顿Sourthampton大学的佩思Payne等首先发现掺杂稀土元素的光纤Rare Earth DoPed Fiber有激光振荡和光放大的现象。于是从此揭开了惨饵等光放大的面纱现在已经实用的1 55pm EDFA就是利用掺饵的单模光纤利用147pm的激光进行激励得到155pm光信号放大的。另外掺镨的氟化物光纤放大器PDFA正在开发中。
二十喇曼光纤
喇曼效应是指往某物质中射人频率f的单色光时在散射光中会出现频率f之外的f±fR f±2 fR等频率的散射光对此现象称喇曼效应。 由于它是物质的分子运动与格子运动之间的能量交换所产生的。当物质吸收能量时光的振动数变小对此散射光称斯托克斯s to kes线。反之从物质得到能量而振动数变大的散射光则称反斯托克斯线。于是振动数的偏差FR反映了能级可显示物质中固有的数值。 利用这种非线性媒体做成的光纤称作喇曼光纤RF Raman Fiber。为了将光封闭在细小的纤芯中进行长距离传播就会出现光与物质的相互作用效应能使信号波形不畸变实现长距离传输。 当输入光增强时就会获得相干的感应散射光。应用感应喇曼散射光的设备有喇曼光纤激光器可供作分光测量电源和光纤色散测试用电源。另外感应喇曼散射在光纤的长距离通信中正在研讨作为光放大器的应用。二十一偏心光纤
标准光纤的纤芯是设置在包层中心的纤芯与包层的截面形状为同心圆型。但因用途不同也有将纤芯位置和纤芯形状、包层形状作成不同状态或将包层穿孔形成异型结构的。相对于标准光纤称这些光纤叫异型光纤。 偏心光纤Excentric Core Fiber它是异型光纤的一种。其纤芯设置在偏离中心且接近包层外线的偏心位置。由于纤芯靠近外表部分光场会溢出包层传播称此为渐消彼EvanescentWave。利用这一现象就可检测有无附着物质以及折射率的变化。 偏心光纤ECF主要用作检测物质的光纤敏感器。与光时域反射计OTDR的测试法组合一起还可作分布敏感器用。
二十二发光光纤
采用含有荧光物质制造的光纤。它是在受到辐射线、紫外线等光波照射时产生的荧光一部分可
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今天下午遇到一个网友聊到他昨天新注册的一个域名,今天在去使用的时候发现域名居然不见。开始怀疑他昨天是否付款扣费,以及是否有实名认证过,毕竟我们在国内域名注册平台注册域名是需要实名认证的,大概3-5天内如果不验证那是不可以使用的。但是如果注册完毕的域名找不到那也是奇怪。同时我也有怀疑他是不是忘记记错账户。毕竟我们有很多朋友在某个商家注册很多账户,有时候自己都忘记是用哪个账户的。但是我们去找账户也不办...