it计算机]河南中石化办公楼综合布线技术方案千兆内容摘要:
摇篮,其每年研究费超过 20亿美元,占朗讯科技年总收入近 11%,实验室的 Ramp。 D研究与开发人员超过 24,000 人,共同努力, 使其在通信领域的科研与开发一直处于世界领先的地位。 贝尔实验室并在世界 14 个国家设有分部。 在 1997 年,朗讯科技和贝尔实验室 (Bell Labs)分别在北京和上海设立了分支机构。 此外,贝尔实验室与上海交通大学的通信与网络联合实验室亦刚刚成立,是贝尔实验室在中国的第一所联合实验室,而在新加坡亦于 97 年成立了智能大厦综合布线系统与自控系统测试研究中心。 贝尔实验室 (Bell Labs)部分创新发明: 中国石化集团河南石油总公司综合办公楼建筑智能化 工程-综合布线系统设计方案 5 1920 高保真度和立体声 1970 包括 C 语言的计算机语言 1926 有声电影 1970 微处理器 1927 实况电视广播 1972 分组交换技术 1938 存储转发交换系统 1977 随机存取存储 (RAM)器件 1947 晶体管 1985 综合布线系统 1954 太阳能电池 1986 综合数字业务网络 (ISDN)试用 1956 跨太平洋电话电缆 1988 第一根跨大西洋光导纤维电缆 1958 激光器 1990 数字高清晰度电视 1960 数字交换系统 1992 IC 智能卡 1960 光波通信系统 1992 容错软件 1962 “Telstar 1”通信卫星 1993 光放大器 1962 第一个数字传输和交换系统 1995 兆兆赫图像系统 1970 UNIXTM软件 1996 兆兆位光波传输 Commscope 公司结构化网联系统部 SYSTIMAXTM是 92年最早进入中国智能大厦结构化综合布线系统工程的 布线品牌 ,并不断带领世界综合布线技术前进的脚步,同时其产品也占据着全球及全国 50%的中大型综合布线项目及 70%高端六类布线项目,中国近期成功的六类高端项目样本工程包括 : 中国银 行总行 35000 点 山西国贸 17000 点 香港渣打银行总部 25000 点 香港高盛证券投资 23000 点 广东电信实业集团总部 11000 点 广东省农业银行 9000 点 中国移动总部 9000 点 国家商检局 9000 点 国家审计暑金审工程 8000 点 中纪委监察部大楼 7000 点 广州电力集团总部 6500 点 深圳美国 Fibx光器件工厂 5600 点 (1081); 其最新 LazrSPEED 万兆光纤系统做为 ISO 最新国际标准 OM3 的代表,已经首先在大型项目中获得用户的认可和使用,在中国地区的主要客户有 : 广州新机场 20200 点 广州会展中心 20200 点 中纪委监察部大楼 7000 点 深圳盐田区政府 10000 点 湖南中银 7000 点 (以上信息点数为光纤信息点数量) 最新 LazrSPEED 万兆光纤系统配合 COMMSCOPE 公司的 GigaSPEED 六类铜缆,成为高端 综合布线系统 的最佳主干;除此之外, COMMSCOPE 还为特殊用户提供了大量具有特别安全防火性能的电缆如 CMP 级阻燃电缆和光缆, LSZH 级低烟无卤电缆和光缆,其安全防火性能得到用户的一致认可。 代表项目有 : 广州新机场( CMP 阻燃六类 /万兆光缆) 中国信息产业部( 5000 点, CMP 阻燃) 北京远洋大厦( 10000 点, LSZH 低烟无卤) 宁波机场( 4000 点, LSZH 低烟无卤) 中国石化集团河南石油总公司综合办公楼建筑智能化 工程-综合布线系统设计方案 6 乌鲁木齐机场( 4000 点, LSZH 低烟无卤) 同时还为现广州白云机场,广东邮政及广州九运会主会场,深圳 IBM 工厂等提供了Commscope 的 CajunWave 无线网联解决方 案,为机场的信息化建设提供了灵活的,快捷的及可靠的组网方式。 . 智能建筑综合布线系统的必要性 . 现代化通讯发展的需要 传统的建筑技术已经不能满足各行各业的要求,特别是国际化产业中的用户对系统性的信息服务的需求 .通信技术是现代经济发展的媒介,而智能大厦技术的核心正是通讯技术。 A计算机和通信工业朝着世界性的标准化和通信设施的网络化方向发展。 出现了大范围的网络互联和世界性的信息网络系统,如 WAN, LAN, Inter 等兴起。 B计算机和通信工业朝 着系统集成的方向发展 .人们对通信的要求不再是单一的话音或数 据的传递,而综合信息,多媒体的传输对网络系统的带宽提出更高的要求,综合业务数字网 (ISDN)和宽带综合业务数字网 (BISDN)的发展表明,要把尽可能多的通信,计算机功能集成到一个单一的系统,要把所有的业务,包括话音,数据和图像都转换成数字的形式进行统一处理。 C高速非屏蔽双绞线及光纤技术引入广域和局部通讯网,包括局部用户回路和办公室大厦等,使个人通信及办公通信实现高速化大容量化。 通讯技术的发展是非常迅速,要以强而有力的通讯系统作为大厦信息化和智能化的核心。 可行的办法是既满足目前的需求又要考虑到将来的需求 ,考虑到不同的社会文化背境,提出适度的目标,并利用智能布线提高系统的灵活性,综合性,开放性来满足新时代的每一种变化。 . 建筑物运作费用及经济效益的需要 A. 大厦初期安装费用的降低 在大厦设计的早期阶段就应该有建设单位、用户和通信设计人员共同参加,并要提前一段时间去设计方案、去选择设备供应商,还要给设备供应商一段时间才能完成设备的选购。 智能大厦的结构化布线系统是一个性能优良的系统平台,利用这个平台可以提供任何类型的大厦信息处理业务。 使整个建筑项目具有很大的灵活性和通用性,并且使初始安装费用大体可减少 1530%。 B. 大厦的投资保护(保值) 中国石化集团河南石油总公司综合办公楼建筑智能化 工程-综合布线系统设计方案 7 建造一个大厦,特别是现代化的大厦,往往要花费大量的资金,包括建筑结构和内部所有设施的费用。 因此大厦内的任何投资都值得花最大的努力去保护它。 智能大厦结构化布线系统和所有其它类型的 “建筑系统 ”结合在一起,可以最大限度的提供对大厦投资的保护。 智能大厦结构化布线系统在其二十年生命周期内,所有的大厦业务都可以用同一布线网络连接起来,即使是生命周期较短的业务,由于用开放式系统结构,当新的技术和设备变得实用时,可以给相对 “老 ”的设备和系统提供必要的升级途径,而且不必更新布线系统。 总之 ,装有智能大厦结构化布线系统的大厦比使用传统建筑概念的对手有更好的便利,使该大楼的整个生命周期内一直保持这种竞争优势。 C. 大厦管理及运行费用的降低 智能大厦结构化布线系统可以为建筑者和大厦管理人员提供一套工具,使工作人员因位置变动、业务变更(增加、移动或改变)而带来的大规模修建费用保持在最低,末端用户的业务请求,如温度监控和调整、电话机、微机等设备的重新布局,或要增加额外的办公室功能等,都易于在建筑期间和大楼的生命周期完成,不必重新设计网络或使用附加配线,并保证以最低的成本对用户的需求做出最快的反应。 同时 还可以从对用户请求能做出几乎立即的反应中取得好处。 而在传统的大厦里,这种类型的变化通常需要几个星期。 管理人员的减少 根据设计经验,把各种不同的楼内设备和应用系统集中在一套智能大厦系统的全智能计算机控制平台上,作自动的控制和管理,可以使大厦的管理人员数量降低到原来的 50%左右。 能源损耗的降低 智能大厦系统可使所有不断增长的运行费用(电力、空调、照明及技术成本等)保持在最低值,据现有经验,用智能大厦系统后可使能源损耗降低 30%。 系统变更费用的降低 传统上布线系统的每个信息口只能满足一种功能,而综合布线系统 的每个信息口可同时具有话音、数据及楼宇自控等多个功能。 当系统发生变更时,用综合布线系统比传统布线系统节省大量的资金。 以下列出几种系统变更时, SCS布线系统与传统布线系统所花费用的比较 : 中国石化集团河南石油总公司综合办公楼建筑智能化 工程-综合布线系统设计方案 8 维护费用维护费用50%其他费用其他费用25%投资贷款投资贷款14%建筑费用建筑费用11% 大厦四十年投资费用比率分配图 D. 随技术发展所需的集成费用的降低 智能大厦系统可以使不同类型的语音(包括综合业务数字网 ISDN)业务、数据网络业务和楼宇自控业务有机地集成起来,因此随技术发展所引起的集成问题以及相关的安装费用都可以保持在尽可能低的水平。 . SYSTIMAXTM 结构化网联解决方案介绍 . SYSTIMAXTM 结构化网联在中国的地位 SYSTIMAX(原朗讯科技企业网络集团)是综合布线系统的发明者和倡导者, 1983由贝尔实验室第一个推出综合布线系统概念;并于 1985 首先推出 SYSTIMAX SCS 端对端结构化布线系统; 1988年由 Lucent 首先推介 110型连接管理系统,后成为工业标准的蓝本; 1990 年首创享有专利的 1061\2061高性能 UTP双绞线线缆,并成为五类线缆的标准; 1992 年底首先推出智能大厦综合布线系统 (IBS)及开放办公环境布线解决方案(OpenOffice Solutions); 1993 年首次推出 High5 系列支持 100Mb/s 的 TPPMD 应用的布线系统; 1994 年 5 月首先实现超五类线缆传输 622Mb/s ATM 应用; 1996 年初首先推出支持 622Mb/s ATM 应用的 PowerSUM 端对端产品系列; 1997 年首家推出传统圆形六类布线系统支持千兆比以太网和 ,1998 年首家推出 LC 小型光纤连接器接头,其接入衰耗小于 ,目前是世界性能最佳且发货量最大的光纤连接接头器件, 2020 年世界第一家推出新型增强型 50μm多模光纤系统,是全球首先的可支持 10G(万兆)网络的多模光纤系统 LazrSPEED,该产品成为 ISO 新标准中 OM3光缆的蓝本; 2020 年又全球首推性能最佳的电子自动配线管理系统 iPatch及其网络管理系统,又一次带动世界布线的脚步向前发展;随着 2020 年 TIA 和 ISO 正式颁布六类标准, COMMSCOPE 公司推出了第三代 GigaSPEED 系统 —XL 系列,再加上其无线网络连接系统 CajunWave,成为当今世界唯一一家提供 “结构化网联解决方案 ”的布线厂家。 中国石化集团河南石油总公司综合办公楼建筑智能化 工程-综合布线系统设计方案 9 SYSTIMAX 领导布线市场发展趋势。 时间 首先 SYSTIMAX 推出 然后 国际标准形成 1985 年 SYSTIMAX PDS 3 类标准 1991 年 High5 5 类标准 1995 年 PowerSUM 5E 标准 1997 年 GigaSPEED 6 类标准 SYSTIMAX 第一个于 1992 年将综合布线系统引入中国,同年在北京办事处设立环球专用系统部并开始朗讯科技综合布线系统的推广工作,在市场推广过程中朗讯科技始终中国的邮电部,建设部,电子部及各大设计院保持着密切的往来与合作,协助各大部委先后制定出《民用建筑 电气设计规范详解手册》,《北京市建筑综合布线系统设计规范》及《中华人民共和国通信行业标准》等,为中国的智能楼宇的标准化,信息化,宽带化,数字化作出了自己不懈的努力。 SYSTIMAX 综合布线系统由于技术领先,质量可靠及服务周到,因此深受广大客户爱戴和拥护。 SYSTIMAX 布线系统在全球拥有超过 50%的市场占有率,其不但拥有如杜邦 (Dupont),惠普 (HewlettPackard),福特 (Ford),英国航空 (British Airways),英特尔 (Intel),BP 石油,纽约证券交易所 (NY StockExchange), BBC 电台, Pamp。 G 宝洁,安力 (Amway),摩托罗拉 (Motorola),喜来登酒店 (SheratonHotel),飞利浦 (Philips),康柏 (Compaq)及费城国际机场 (Philadelphia Airport)等一系列国际客户。 而且还拥有如中华人民共和国外交部,邮电部,民政部,铁道部,交通部,中央电视台,北京电信局,上海证券大厦,深圳证券交易所,深圳电力局,厦门机场,福州机场,上海东方明珠电视塔等国内一系列重点用户。 . SYSTIMAXTM 结构化网联遵循的标准 TIA / EIA 568B 北美综合布线标准 TIA / EIA 569 北美建筑通讯线路间距标准 TIA / EIA 570 北美住宅和小型商用通讯布线标准 TIA / EIA 606 北美商用建筑通讯基础结构管理规范 TIA / EIA 607 北美商用建筑通讯接地要。it计算机]河南中石化办公楼综合布线技术方案千兆
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容器”。 为什么要进行如此的改变 ?有什么意义吗 ? 为什么不应该直接依赖 应用系统中的 “目标组件”。 依赖 在应用系统中 是客观存在的, 如果应用系统中不存在 依赖 关系,那意味着应用系统是由各个相互孤立的模块或者组件所构成,这样是无法构成一个相互协作和互相配合的有机的整体 ! 问题是应该依赖谁 ? 根据 Spring 框架中的 IoC 的设计原理
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