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这是什么反舰导弹?
反舰导弹
Anti-ship Missile
从舰艇、岸上或飞机上发射,攻击水面舰船的导弹。对海作战的主要武器。通常包括舰舰导弹、潜舰导弹、岸舰导弹和空舰导弹。常采用半穿甲爆破型战斗部;固体火箭发动机为动力装置;采用自主式制导、自控飞行,当导弹进入目标区,导引头自动搜索、捕捉和攻击目标。反舰导弹多次用于现代战争,在现代海战中发挥了重要作用.
世界上最早的舰艇导弹是苏联于50年代中期装备军队的SS—N—1型导弹,它是大型舰舰导弹,可携带常规弹头或核弹头,核弹头当量为1000吨级,主要用于攻击航空母舰等大型水上目标。但大多数舰舰导弹是中小型的。1967年10月21日,埃及使用“蚊子”级导弹快艇发射苏制SS—N—2“冥河”式舰舰导弹,击沉了以色列“埃特拉”号驱逐舰。这是舰舰导弹击沉敌舰的首次战例。
1982年6月12日在马尔维纳斯(福克兰)群岛战争中,阿根廷发射岸基飞鱼(MM - 38)反舰导弹击中英国格拉摩根号导弹驱逐舰,还用机载飞鱼反舰导弹,击沉英国谢菲尔德号导弹驱逐舰。
反舰导弹的发展现状
在过去10年中,西方国家在反舰导弹的发展方面,主要是对现有的亚音速导弹,如美国的捕鲸叉、法国的飞鱼、德国的鸬鹚、以色列的迦伯列和英国的海鹰等,进行改进。改进重点放在软件和新型导引头的研制方面,以提高导弹在硬杀伤和软杀伤对抗环境中的生存能力。而在超音速反舰导弹的研制方面,却没有什么进展。不过,如果法德的新一代反舰导弹(ANNG)研制计划得以继续实施,这一局面可能会有所改观。
与西方国家相反,俄罗斯在反舰导弹的研制方面侧重于大型的超音速导弹,如恒星设计局的Kh?31空舰导弹、彩虹设计局的3M80舰舰导弹以及Kh?15空舰导弹。许多这些导弹在10多年前就已服役。
近来,西方国家的反舰导弹研制方向有所变化。作战目标转向对付距海岸极近的舰船,在性能方面注重发展和提高目标分辨能力、敌我识别能力、作战破坏评估能力以及使用多枚导弹同时攻击目标的饱和防御和再次攻击能力等。
西方的导弹制造商对超音速和亚音速两种反舰导弹的优劣看法不一。瑞典的萨伯动力公司认为,超音速飞行有很多优点,它可以减小中段误差,命中概率受目标运动的影响也较小(这两项与导弹的飞行时间成正比),可提高远距离目标捕获概率,缩短目标的反应时间。而美国麦道公司却不赞成这种看法。他们认为,超音速飞行虽有上述优点,但同时也有不少缺点:超音速导弹的重量和成本增加了;由于超音速飞行,弹体气动热和热喷管使其有很明显的红外信号特征;转弯半径很大,再次攻击能力差;抗电子干扰性能较差等。例如,将飞行速度2马赫的超音速导弹与飞行速度0?8马赫的亚音速导弹相比,就抗电子干扰性能而言,超音速导弹的干扰和制导数据的可用处理时间比亚音速导弹要少60%。尽管这两种导弹对付普通干扰技术的性能差不多,但是,由于前者的飞行速度是后者的两倍多,因此其信号和制导数据处理速度必须也要快两倍多。如果做不到这一点,超音速导弹的抗干扰性能就比不上亚音速导弹。
麦道公司称,超音速导弹只能通过增加燃料来加大射程,而这样重量就会增加;如果靠减小战斗部的尺寸来增加燃料贮量,那么就会使导弹的杀伤力下降;如果采用高?低飞行剖面提高升阻比来减小燃料的消耗,却又使导弹容易受到目标防御系统的攻击和被及早探测到。此外,从生产的角度来看,生产超音速导弹,需要高速飞行所需的新型材料,其规格要求严,公差小,从而降低了生产率,也增加了成本。不过,据信麦道公司在80年代末研制过捕鲸叉导弹的一种超音速型,其射程是现有捕鲸叉导弹的两倍。
美国海军已投资生产了约3000枚亚音速的捕鲸叉导弹后,最近又将兴趣转向了该弹的改进型上,主要目的是将其用于近海作战。从水面舰船和潜艇上发射时,捕鲸叉导弹带有固体助推器以提供初始速度。助推器中装固体复合推进剂,约工作2?9秒,产生53千牛的平均推力。在助推器分离后,捕鲸叉导弹的涡喷发动机自动点火,导弹降低飞行高度。该弹通过中段制导系统和末段主动雷达制导以高亚音速飞向目标,其高爆战斗部重221?6公斤。据美国巡航导弹和无人驾驶航空器计划行政办公室的反舰武器计划负责人称,美国海军对捕鲸叉反舰导弹的需求已经得到满足,但导弹的生产并没有停止。目前有24个国家的海军选择了捕鲸叉导弹,该弹仍在以低速率进行生产。美国海军现有的捕鲸叉导弹为1?C型。将1?C型改进成1?D型的需求已无限期推迟。目前已制造了10枚1?D型捕鲸叉并已完成图1 1?D型捕鲸叉反舰导弹正在进行发射试验了作战评估。
1-D型捕鲸叉(美国海军所给代号为RGM?84F)主要是在制导和控制上进行了改进,使其具有再次攻击能力。1?D型捕鲸叉导弹增加了一个0?6米的燃料贮箱,射程增加了一倍,这样可使载机(舰)具有更远的防区外发射距离。1?D的再次攻击软件已用到了1?G型捕鲸叉上。尽管目前美国海军还没有1?G改进计划,但对提高捕鲸叉导弹近海攻击能力进行评估的多项研究正在进行之中。
在近海作战时,需要提高反舰导弹的目标选择和分辨能力以及抗干扰能力。今年早些时候,美国的巡航导弹计划办公室招标研制更适于近海作战的导引头以替换捕鲸叉导弹现在使用的J波段主动雷达导引头。共有8家厂商参加了投标,提出了多种导引头方案,其中包括红外成像、毫米波、改进型雷达和激光探测测距仪等。这些导引头能大大提高导弹的目标分辨率。
据称,目前正在考虑将全球定位系统(GPS)用在捕鲸叉导弹上。使用GPS有两个优点:一是由于GPS数据非常准确,可以减小导航误差;二是可“高度同时地”齐射多枚导弹对付一个目标。
麦道公司在研究一种新导引头的同时还正在为捕鲸叉导弹研究一种新的信号处理器。这种信号处理器可以提高导弹的目标分辨率和抗电子干扰能力。另外,美国的巡航导弹和无人驾驶航空器计划行政办公室还在研究为捕鲸叉导弹加装数传线路的可能性以及发展垂直发射捕鲸叉的可能性。
美国工业界将捕鲸叉的下一种改型称为1?J型,而计划行政办公室则更愿称其为捕鲸叉2000。捕鲸叉2000可能将于2002年服役。对近海或停在港口的舰船的瞄准能力,已在从捕鲸叉发展而来的空射型防区外对陆攻击导弹(AGM?84 SLAM)的研制试验中得到证明。 SLAM导弹使用了幼畜导弹的红外成像导引头和白星眼导弹的数据传输线路。利用红外成像导引头和数据传输线路,发射SLAM导弹的载机飞行员便可以选定所要打击的目标并使导弹瞄向其最易受攻击的部位。美国海军的SLAM导弹采购计划到1996财年末就将完成。实施过的SLAM反应增强型(SLAM?ER)计划的导弹,其射程、战斗部威力和战术使用性能都得到了提高。
由于美国的三军联合防区外攻击导弹计划的拖期和最终被取消(原因是已订购的48枚导弹每枚约需花840万美元,而原定的目标只有200万美元),SLAM?ER被认为是近期内美国海军对陆攻击导弹的合适方案。最近,洛克希德·马丁公司和麦道公司各得到一项合同,为美国空军和海军的联合空面防区外导弹(JASSM)计划进行方案论证和降低风险研究。
与SLAM和SLAM?ER不同,JASSM是从美国海军的F/A18、 S3C和P3C等飞机上发射,用来攻击指挥控制中心和加固掩体一类的目标。目前还没有打算研制舰射型JASSM。SLAM?ER计划于1997年底装备美国海军舰队,现有的SLAM导弹也都将改进成SLAM?ER。据麦道公司称,SLAM?ER采用了基于多信道GPS和高速率陀螺(抗干扰性强)的导航系统以及可使现有导弹的射程增加一倍的平底翼。
SLAM?ER的主要任务是打击陆上的固定和半固定目标(包括停在港口的舰船)。SLAM?ER已在海上进行了打击舰船试验,不过,由于它使用的是红外成像导引头,不如使用雷达导引头的捕鲸叉导弹更适于执行这类任务。美国海军的海上火力支援计划共有三个方案,其中一个便是新型的舰射型SLAM,即海SLAM,另外两个方案是攻击标准和美国陆军战术导弹系统的海军型。美国海军的这项计划旨在使其舰船具有对陆上目标进行远程外科手术式攻击的能力。
俄罗斯正在实施的超音速反舰导弹计划有多项,但有关的设计局大都不愿透露详情,这可能是因为这些导弹并不是都能投产。据悉,恒星设计局的Kh?35导弹和彩虹设计局的3M80导弹是用来装备俄罗斯海军的乌达洛伊(Udaloy)Ⅱ级驱逐舰的。这两种导弹目前已经投产并服役。俄罗斯的冲压喷气发动机导弹计划很多,其中包括Kh?31、空射型3M80、阿尔法(诺瓦托尔设计局)以及X?15C等。舰射型3M80导弹已在俄罗斯和其它独联体国家服役多年并向伊朗出口,它被认为是西方各国海军的主要威胁。3M80导弹的射程为120公里,巡航速度在2马赫以上。
俄罗斯的机械制造科学生产联合体根据与俄国防部签订的合同,正在实施阿尔法和雅克红两项超音速反舰导弹计划。据该联合体称,雅克红正在进行飞行试验,飞行速度可达2.5马赫。雅克红导弹为舰射型,它带有多通道雷达导引头,能够攻击静止和移动目标,战斗部采用高爆装药。阿尔法(不要与诺瓦托尔设计局的阿尔法混淆)目前尚未开始进行飞行试验,但已在包括苏32FN海军强击机在内的一些飞机上完成了一体化试验。阿尔法导弹是一种多平台系统,可从包括舰船甲板和18~20公里高空飞机在内的各种平台上发射。
瑞典的萨伯动力公司根据与瑞典国防物资局签订的一项合同,正在将现有的舰射型和岸防型1型RBS15改成2型,其目的是提高该弹的作战能力和延长其服役期限。由于RBS15最初是为在瑞典沿海使用而研制的,因此萨伯公司认为它比捕鲸叉一类的导弹更适于近海作战,因为捕鲸叉导弹主要是为了在远海对付苏联舰队而研制的。萨伯公司于1994年开始全面研制2型导弹。经改型的导弹预计于1999年底重新服役。
萨伯公司还与芬兰海军就改进其RBS15一事进行了初步接触,不过改进的具体内容尚未确定。RBS15的空射型RBS15F根据另外一项合同也将进行改进,但改进的内容还处于研究阶段。差不多在研制2型的同时,萨伯公司开始自己出资研制3型。3型主要是针对英国皇家海军面面制导武器(SSGW)的需求而研制的。SSGW准备用来装备地平线护卫舰。地平线通用新型护卫舰是法国、意大利和英国的一项联合计划,但三国海军将不一定为该舰采购同一种反舰导弹。法国已有飞鱼反舰导弹,并且法国从1997年起将与德国一起研制新一代反舰导弹。意大利有奥托马特反舰导弹,并且正在考虑研制奥托马特3型和泰西欧(Teseo)。
英国则还没有自己的反舰导弹计划,它从法国和美国购买了飞鱼和捕鲸叉。据认为,英国宇航公司动力部目前无意对海鹰导弹做进一步的开发。与美国海军一样,英国皇家海军也希望自己的下一代反舰导弹能够进行近海作战,并具有较高的目标选择和分辨能力。
虽然萨伯公司已与英国工业界就共同研制3型RBS15进行了广泛的接触,但目前尚无结果。萨伯公司在导弹和飞机的共同研制方面与英国宇航公司动力部有着良好的合作基础,但该公司却与英国的GEC阿尔瑟姆公司达成协议,由后者为3型RBS15研制新的箱式发射装置。
据称3型RBS15增加了涡轮喷气发动机燃料携带量,射程可达200多公里。 该弹具
有较好的抗电子干扰能力,生存能力强,并有多种预编程弹道以躲避岛屿和海岸上的地形、地物。此外,它可以极低高度掠海飞行,具有良好的隐身性能,能进行规避机动和再攻击。基本3型弹没有另加GPS或数据传输线路,将来做进一步开发时可能会有。3型对导引头信号处理器软件进行了改进,这是为了提高目标分辨能力和抗电子干扰能力。3型RBS15还将采用飞越陆地所需的地形基准导航系统,这主要是因为最近瑞典皇家海军曾表示对该弹的对陆攻击型感兴趣。这就需要研制一种新的导引头。为了最大限度地利用灵活弹道的效能,提高在软杀伤和硬杀伤环境中的生存能力,萨伯公司正在为3型RBS15研制新的导弹作战规划系统,使其具有任务规划和决策支持功能。从长远来看,研制垂直发射型和潜射型3型RBS15的可能性依然存在。
挪威的康斯堡宇航公司按计划已开始为挪威皇家海军研制NSM导弹。NSM导弹将用来装备挪威皇家海军的新型护卫舰,研制周期预计4到5年,可能于2002年前后服役。如能按时完成研制工作,该弹还可能装备挪威皇家海军的新型快速巡逻艇。由于挪威国防预算的不足,岸防型NSM计划被推迟了。据康斯堡公司称,在适当的时候还将研制空射型。康斯堡公司此前曾与多家欧美公司就参与这一计划进行了接触。据信该公司最后可能将与法国宇航公司、马特拉公司和美国的麦道公司中的一家公司合作共同研制NSM导弹。
根据要求,新型快速巡逻艇露天甲板下的每部发射装置上要装载和贮存多达8枚NSM导弹,其射程至少为100公里,以满足岸防导弹计划的需要。挪威国防研究所从1992年起就已提出了用岸防型NSM替换挪威皇家海军的127毫米和150毫米固定火炮。1993年12月NSM计划得到了批准。与企鹅导弹一样,NSM也将是一种发射后不管导弹。NSM与西方正在研制的另一种新型反舰导弹ANNG不同,它将使用由挪威国防研究所和康斯堡公司研制的一种红外成像导引头。NSM导弹选用红外成像导引头部分原因是因为挪威的企鹅导弹使用的就是一种称为“半成像”的红外导引头。另外,挪威与大多数其它国家的海军一样,也需要一种适于近海作战的反舰导弹,而使用主动雷达导引头是不能担此重任的。尽管一些环境因素(如高湿度等)会使红外导引头的性能有所下降,但在挪威这样一个高纬度国家,这一问题并不严重。使用红外成像导引头还将使NSM比使用主动雷达导引头的导弹具有更好的抗干扰性能。企鹅导弹使用的是近程火箭发动机,而NSM则将使用带常规助推器的涡轮喷气发动机。挪威国防研究所和康斯堡公司正在对所要用的发动机进行研究。
虽然法国海军目前还没有用新型反舰导弹来替换MM40飞鱼的要求,但法国宇航公司称已从法国的1997年国防预算中得到10亿法郎(1?94亿美元)的经费用于全面研制ANNG新一代超音速反舰导弹。
飞鱼导弹的初始型号MM38于70年代初服役,现已被2型MM40取代。改进后的飞鱼导弹使用了新的寻的头、信号处理系统和制导计算机。这种导弹已装备法国的新型拉法耶特级护卫舰,并拥有大量的出口用户。
现在的飞鱼导弹已具有末段机动、掠海飞行能力并可进行“弹道管理”以掩饰所要攻击目标的位置。有鉴于此,法国宇航公司认为没有必要采用齐射方式攻击目标,从而减少了水面舰船或岸防导弹连的导弹需求量。ANNG是法德联合实施的超音速反舰导弹ANS计划的后续计划。ANS计划由于法国国防预算的不足而被迫取消。在研制ANS时,据称该弹具有超音速导弹所具有的一切优点,并且具有2型飞鱼这样的亚音速导弹的末段机动和抗电子干扰性能,而且其射程也比飞鱼要远得多。
目前法德两国的海军仍在就ANNG计划进行磋商,但法国宇航公司相信该弹将于1997年开始进行全面研制。据称,ANNG研制计划的总费用约为20亿法郎(3?88亿美元),由法德两国均摊。不过,直到2002年ANNG的初始生产费用才能到位。法国宇航公司和德国奔驰宇航公司将ANNG的销售目标瞄准了地平线新一代护卫舰和德国、西班牙的新型护卫舰。法国宇航公司相信ANNG导弹的速度、敏捷性、隐身性和抗干扰能力将使该弹的突防能力达到现有亚音速导弹的3倍,而该弹的战斗部及其碰撞目标的动能可使其破坏力达到现有亚音速导弹的2倍。
奥托马特导弹的射程达160公里,可算是一种远程导弹。该弹的战斗部重250公斤。马来西亚皇家海军最近购买了意大利海军的两艘装备奥托马特导弹的护卫舰,使其成为第11个装备这种导弹的国家。目前共有900多枚奥托马特1型和2型导弹正在服役。
马特拉防御公司和奥托梅腊拉公司目前正在联合研制3型奥托马特导弹。3型弹的详情尚未透露,但据认为该弹将采用新的导引头信号处理器软件和弹上计算机以及改进的导航系统。马特拉公司已打算专门研究隐身技术使其成为降低被探测率和提高生存能力的一种手段,并且很可能用于3型弹。如果马特拉公司参与挪威的NSM计划,那么NSM导弹也可能会采用这一技术。3型奥托马特的最大射程为180公里,最大速度为0.9马赫。 该弹具有全天候昼夜作战能力和多目标攻击能力。作战时可用该弹攻击预先选定的目标。3型奥托马特还具有障碍躲避能力。飞行弹道上有三个航线点,先进行掠海飞行,在末段接近目标时跃起,然后再俯冲进行攻击。
据称,3型奥托马特导弹采用点射方式时,发射间隔为20秒;3枚导弹齐射时,间隔为3秒。目前奥托梅腊拉公司已经完成了3型泰西欧的可行性研究。3型泰西欧是奥托马特导弹的一种更先进的后继型号。该公司称,研制工作将于1996年底开始。3型泰西欧的射程将超过250公里,具有多种隐身特性,并且将加装数据传输线路和GPS接收机。该弹还将具有带各国反舰导弹数据比较表航线点的可编程弹道。不过,更重要的是,奥托梅腊拉公司倾向于采用雷达和红外成像双模导引头并正对用于陆上飞行的地形基准导航技术进行研究。
在3型泰西欧的可行性研究过程中,导弹的许多新特性都得到了验证,其中包括红外成像导引头、GPS制导、新的末段机动能力以及在近海作战性能等诸方面的改进。3型泰西欧是针对意大利海军的需求而提出的。意大利需要一种新型的反舰导弹,这种导弹应具有较低的雷达和红外特征、很高的目标分辨率、改进的战斗部并且能在飞行过程中通过数据传输线路进行目标数据修正。技术要求中还规定这种导弹应具有近岸作战能力和对 陆攻击能力。
中国的反舰导弹
岸对舰型YJ-83早期的海鹰/上游系列是仿制前苏联的反舰导弹。中国军方从20世纪60年代末期开始研制“鹰击”系列反舰巡航导弹,这些导弹被西方国家称为“中国飞鱼”和“蚕”式导弹,先后有鹰击81、鹰击82、鹰击83出口型相对应的是C—801、C—802和C—803三代。西方情报人士称,“鹰击”系列反舰导弹具有多种抗干扰能力,攻击隐蔽性强,突防能力优越。据西方情报部门估算,中国C—801型导弹的射程为80公里左右,由于射程较近,该型导弹仅能在近海岸防或是安装在小型快艇上实施抵近攻击。西方情报还说,C—802导弹是C—801型的改良型,是可以超低空掠海飞行的超音速反舰导弹,命中准确度高,突防能力强,封锁区域大,生存能力强,能同时攻击多批目标,可装载在舰艇和战机等多种平台上,用以打击敌人的驱逐舰和护卫舰及运输船。由于C—802导弹可以在5米左右的高度低空掠海飞行,因而能够有效躲避敌方雷达的跟踪。“鹰击83”型反舰巡航导弹,出口型为C—803型反舰导弹,据称是中国海军自行研制的“鹰击”系列反舰导弹中的一种,具有很强的实战威力。鹰击83(YJ-83)反舰导弹是我国“鹰击”8系列反舰导弹中的第二代改型,也是性能最好、攻击能力最强的一种反舰导弹。YJ-83采用了高亚音速巡航,超音速终程俯冲攻击的作战模式。助推器先将导弹加速到高亚音速后由涡喷发动机接管,此时助推器脱离弹体。当外部资料链或导弹自身弹上计算机启动终程攻击程序后,二级火箭发动机点火,涡喷发动机脱离,导弹进入俯冲飞行状态,此时的导弹将在离目标20-30公里处达到1.3~1.5马赫的超音速攻击速度,并可以作战术机动规避动作。中国海军的鹰击83反舰导弹之所以可以达到最远发射距离为180千米,主要是它加装了二级火箭发动机。舰载型YJ-83 正在发射中
另外,据外电报道中国新型亚音速反舰导弹鹰击62(YJ-62、出口型为C-602)已经投产《汉和防务评论》主编平可夫总结到,YJ-62显然通过增大燃料箱容积同时换装新一代燃料从而实现了280公里的超远射程。YJ-62的出现,意味著中国的舰舰导弹技术水平达到了欧洲先进水平,某些方面的技术可能更加超前。《简氏防务周刊》在其头条位置(Headline)刊发报道,称中国正在进行一系列的巡航导弹发射试验,其中就包括 YJ-62反舰巡航导弹。《简防》在其报道中也声称YJ-62反舰导弹的射程达到了290公里。报道说,最新的资料表明,YJ-62是一种由中国发展的远程亚音速反舰巡航导弹(ASCM),采用惯性导航(INS)/全球定位系统(GPS)+主动雷达制导。导弹在舰载上被首次发现是在2004年服役的 052C型(“兰州”号,舷号170)驱逐舰上配备。
如何将分组与高级网络服务 (ANS) 一起使用?
下载中心包含用于英特尔?0?3 以太网适配器(包括高级网络服务 (ANS) 分组软件)的驱动程序下载。请在下载中心选择您的产品并下载支持您的 Windows 版本的文件。无需单独下载分组软件,也不提供单独下载。安装ANS 分组软件
默认情况下,高级网络服务 (ANS) 随用于 Windows* 设备管理器的英特尔?0?3 PROSet 一起安装。请参阅下面的屏幕截图。
当您从软件附带的 CD 或从下载的软件运行安装时,通过安装选项可选择安装 ANS。由于默认情况下 ANS 处于选中状态,因此在安装期间无需执行任何特殊操作。 如果安装期间取消选中“高级网络服务”,则需要修改安装并选择“高级网络服务”作为安装选项。如果您的适配器支持分组,则在安装该软件后“分组”选项卡将出现在 Windows* 设备管理器中。使用“新建组”选项按照向导创建新组。
英特尔?0?3 PRO/100、PRO/1000、PRO/10GbE、千兆和万兆服务器适配器以及英特尔?0?3 千兆 CT 台式机适配器均支持分组选项。如果至少安装一台服务器适配器,则英特尔台式机适配器支持分组选项。已最大努力地支持所选其他制造商的 LAN 适配器和主板上的 LAN (LOM) 连接。注意在Microsoft Windows 7* 和 Windows Serve r2008 R2* 中,插入 PCI* 或 PCI-X* 插槽的适配器不支持高级网络服务 (ANS) 分组。如果通过支持分组的网卡创建一个组,可将这些适配器添加到该组。注意英特尔?0?3 PROSet 分组向导中出现的任何适配器都可能会包含在含有非英特尔适配器的组中。注意英特尔 PRO/10GbE 服务器适配器支持自动负载平衡 (ALB)、适配器容错 (AFT) 和交换机容错 (SFT) 分组类型。它们可能不与英特尔 PRO/100 适配器分组在一起。注意基于PCI-Express* 的英特尔万兆服务器适配器相互支持静态链路聚合 (SLA) 组。不能将组中的这些适配器与英特尔 PRO/10GbE 服务器适配器混合使用。注意一些高级功能(包括硬件卸载)在非英特尔适配器成为组成员时会自动禁用以确保使用通用功能集。注意启用TOE(TCP 卸载引擎)的设备无法添加到组中,且不会出现在可用适配器的列表中。 注意在连接到分组适配器的交换机端口上,应禁用生成树协议 (STP),以防止在主要适配器返回服务(故障恢复)时数据丢失。此外,可在适配器上配置激活延迟以防止在使用生成树时数据丢失。在组属性的“高级”选项卡上设置“激活延迟”。 注意并不是所有组类型在所有的操作系统上都可用。 注意对组中的非英特尔适配器执行热插拔操作会导致系统不稳定。我们建议您在对包含非英特尔适配器的组执行热插拔操作后重新启动系统或重新加载该组。 分组功能分组功能包括故障转移保护、增加的带宽吞吐量聚合以及组成员之间的流量平衡。分组模式有 AFT、SFT、ALB、接收负载平衡 (RLB)、SLA 和 IEEE 802.3ad 动态链路聚合。
使用英特尔高级网络连接软件 (ANS) 的功能包括: 容错如果第一个适配器、其电缆或链路伙伴出现故障,使用一个或多个次要适配器接管主要适配器。这样可确保服务器可靠地连接到网络。
链路聚合将多个适配器集成到一个通道,以增加带宽。带宽增加仅在连接到多目的地地址时可用。仅在 RLB、SLA 和 IEEE 802.3ad 动态链路聚合模式提供双向聚合时,ALB 模式才提供传输聚合。链路聚合模式要求交换机支持,而 ALB 和 RLB 模式可用于任何交换机。
负载平衡在聚合网络适配器之间分配传输和接收负载。ANS 驱动程序中的智能适配代理不断分析服务器流量并根据目的地地址分配数据包。(在IEEE 802.3ad 模式中,交换机提供入站数据包负载平衡。)
注意: 在ALB 模式中的负载平衡只发生于第三层路由协议(IP 和 NCP IPX)。在 RLB 模式中的负载平衡只发生于 TCP/IP。多点传送、广播和非路由协议仅通过主要适配器传输。 分组模式适配器容错(AFT)只要组中至少有一个英特尔?0?3 PRO 服务器适配器,就允许混合模式和混合连接速度。发生故障的主要适配器会将其 MAC 和第三层地址传递给故障转移(次要)适配器。实施范围:Microsoft Windows*、NetWare* 4.111 及以上版本、具有 ddi8 的 UnixWare* 7.x 和 Linux*(32 位)。组中的所有适配器应连接到同一集线器或交换机,其生成树协议 (Spanning Tree, STP) 设为“关”。
交换机容错(SFT)使用连接到两个交换机的两个(总共)适配器,可在第一个适配器、其电缆或者交换机出现故障时提供容错网络连接。这取决于链路故障。不要将客户端置于链路伙伴交换机上,因为它们在出现故障时不会传递到伙伴交换机。生成树 (STP) 必须设为“开”。
注意: 只有802.3ad DYNAMIC 模式允许组之间的故障转移。
自动负载平衡(ALB)在2 至 8 个端口上向多个目的地地址传输数据,从而增加网络带宽,同时具有适配器容错功能。只有主要适配器接收入站流量, 并且只有主要适配器传输广播/多点传送信息和非路由协议。ANS 软件负载根据目的地地址平衡传输数据,可用于任何交换机。只有存在多个地址时,才会同时进行传输。实施范围:Microsoft Windows* 2000、Windows Server* 2003 和 Windows NT 4;NetWare 4.111 及以上版本;具有 ddi8 的 UnixWare 7.x 和 Linux。此模式可连接到任何交换机。
接收负载平衡 (RLB)允许从 2 至 8 个端口接收来自多个地址的数据,从而增加网络带宽。 它只能与 ALB 结合使用。 默认情况下,配置 RLB 组时会启用 RLB。 只有以最快速度连接的适配器才可用于负载平衡入站 TCP/IP 流量。无论速度如何,主要适配器都将接收所有其它 RX 流量。 可用于任何交换机。任何故障转移都将增加网络执行时间,直至重设 ARP。只有从多个客户端接收数据时才会发生同时接收的情况。 适用于 Microsoft Windows。 如果使用 NetWare*1 负载平衡,则可以使用 ALB,不能使用 RLB。虚拟机负载平衡 (VMLB)向与组接口绑定的虚拟机提供传输和接收通信量负载平衡,并在交换机端口、电缆或适配器发生故障时提供容错。此分组类型适用于任何交换机。 此驱动程序分析各成员适配器的传输和接收负载,并在成员适配器之间平衡通信量。在 VMLB 组中,每个虚拟机为其 TX 和 RX 通信量,均与一个组成员相关联。如果仅有一个虚拟网卡与组绑定,或者如果 Hyper-V 被移除,则 VMLB 组将起 AFT 组的作用。
注意VMLB 不会对非路由协议(如 NetBEUI 和一些 IPX* 流量)进行负载平衡。注意VMLB 支持每组 2 到 8 个端口。注意可以使用混合速度适配器创建 VMLB 组。根据适配器功能和通道带宽的最低共同标准来平衡负载。英特尔链路聚合 (LA)、Cisco* Fast EtherChannel?6?4 (FEC) 和 Gig EtherChannel?6?4 (GEC)替换为静态链路聚合模式IEEE 802.3ad实施此标准有两种方式: 静态链路聚合 (SLA): 相当于 EtherChannel/英特尔的链路聚合 必须用于具有 802.3ad、FEC/GEC/ 或英特尔链种聚合功能的交换机。DYNAMIC 模式要求具备 802.3ad DYNAMIC 功能的交换机。 软件中的活动聚合器确定了交换机和 ANS 软件(或交换机)之间的组成员。 每个服务器最多有 2 个聚合器,您必须选取最大的带宽或最多的适配器。 两种802.3ad 模式均包括适配器容错和负载平衡功能。但在 DYNAMIC 模式中,负载平衡一次只能处于一个组中。 IEEE 802.3ad 链路聚合 (LAG): 它具备哪些功能,不具备哪些功能* 提供了更多信息下表是可用的功能和模式。
功能模式AFTALBRLBSLA动态802.3ad容错XXXXX链路聚合XXXX负载平衡TxTx/RxTx/RxTx/Rx第三层地址聚合X仅限IPXX第二层地址聚合XX混合速度适配器*XXX您可以在任何模式中混合不同的适配器类型,但在链路聚合模式中,您必须以同一速度运行组中的所有适配器。混合速度连接可用于 AFT、ALB、RLB 和 SFT 模式。 在Microsoft Windows 中,多供应商分组 (MVT) 适用于所有模式。设置(角色)对于AFT、SFT、ALB 和 RLB 模式,您可以为选定的适配器选择主要和次要角色。 主要适配器传输的流量最大。 对于AFT 和 SFT,它将是在链路发生故障前使用的唯一适配器。 对于ALB 和非路由协议(IP 或 Novell IPX 以外的任何其它协议),它将是唯一使用的适配器。它也是用于广播和多点传送流量的唯一适配器。 对于RLB,除了 IP 流量之外的所有其它流量,不管速度如何,都只在主要适配器上传送。 如果主要适配器由用户而非软件设置,则允许故障回复到选定的主要适配器(如果此优先适配器在发生故障时活动)。
注意如果从组中删除主要适配器,则在重新启动从中删除该适配器的服务器之前,不应在该网络的任何位置重新添加该适配器,因为其 MAC 地址已被分配到该组。在主要适配器(或其电缆或链路伙伴)发生故障时,次要适配器将变成主要适配器(如果可能)。 测试交换机配置:在“高级设置组”页中提供了一个实用程序(位于用于 Windows 设备管理器的英特尔 Proset 内部),ANS 软件利用该实用程序可向交换机伙伴查询配置设置。如果交换机显示与在用于 Windows 设备管理器的英特尔 Proset 中所选组模式的必要设置不同,会在用于 Windows 设备管理器的英特尔 Proset 中显示故障排除页,列出可能的纠正措施。在运行此测试时,该组会暂时断开网络连接。请参阅用于 Windows 设备管理器的英特尔 Proset 帮助以了解相关限制。 实施注意事项:组显示为“虚拟适配器”。对于 Microsoft Windows,请使用用于 Windows 设备管理器的英特尔 Proset 来禁用或删除虚拟适配器。使用“设备管理器”或“网络和拨号连接”可能导致严重后果。 为避免不断进行不必要的故障转移,对于除 SFT 外的所有其它模式,请禁用生成树协议 (STP)。 有些操作系统在更改了任何系统配置的情况下,会要求重新启动。 将组成员配置为相同,否则可能影响故障转移和组功能,并导致严重后果。 虚拟适配器要求实际物理适配器之外的内存资源。另外,在设置到组中时,需要增加物理适配器缓冲器或描述符。如果所用系统中 RX 或 TX 流量较大,请考虑修改基本适配器和虚拟适配器的设置。 在一个组中您可以拥有多达 8 个端口,虽然环境因素(操作系统、CPU、RAM、总线、交换机能力等)可能限制额外适配器带来的优势并决定总吞吐能力。SFT 只能使用 2 个适配器。 对于链路聚合/FEC/GEC/3ad,必须具有相应的交换机功能才能进行聚合。802.3ad DYNAMIC 模式只能用于具有 DYNAMIC3ad 活动聚合功能的交换机。 对于AFT 和 SFT 模式,一次只有一个适配器处于活动状态。对于 ALB,只有一个适配器将接收 IP 或 NetWare1 IPX 数据包,而所有适配器都将传输 IP 或 NetWare1 IPX 数据包(但绝不会同时传输到同一目的地地址)。 不管有多少适配器,多个地址的吞吐量始终要大于单个地址的吞吐量。 在合适的操作系统中,服务器适配器可用于任何组类型中。(有关操作系统的清单,请参阅上面的分组模式。) 在大多数操作系统中,目前生产的英特尔?0?3 PRO/100 和 PRO/1000 台式机适配器可添加到组中。(请参阅用户指南)。
英特尔 PRO/100 智能服务器适配器只能与其他智能服务器适配器分成一组。请只使用指定用于该适配器的软件(3.x 版)。 在Windows NT 4.0 中,每个适配器都有一个计时器,以防止组里不工作的适配器导致不能引导至台式机。如果您使用混合速度的适配器(PRO/100 及 PRO/1000)并使用分组和大量 VLAN,您可能遇到加载时间长于计时器限制的情况。
国际电工资格认证
EC认证(CE)有达到和IEC或者EN认证同级的标准吗
CE认证采用的是EN标准,EC是符合申明,如果客户没特殊要求,可以用CE证书,但是,还需要加做澳洲差异测试,出具差异测试报告。
EN标准编写采用的IEC和CISPR
如你的灯,EN55015采用的CISPR15
EN60598采用的IEC60598
电子认证有哪几种
电子认证 electronic authentication。采用电子技术检验用户合法性的操作。其主要内容有以下3个方面:
(1)保证自报姓名的个人和法人的合法性的本人确认。确认本人的简单方法一般有组合使用用户ID和密码,磁卡或IC卡和密码。需要进行慎重的认证时,可利用指纹、虹膜类型等可识别人体的生物统计学技术。
(2)特别是通过电子商务进行贵重物品的交易时,保证个人或企业间收发信息在通信的途中和到达后不被改变的信息认证。
(3)数字签名。在数字信息内添加署名信息。
中文名称
电子认证
基础
PKI技术
外文名称
electronic authentication
核心技术
核心电子书
目
录
1概念
定义
特征
2基本介绍
3发展
4程序
5目的
6认证机构
形式
条件
7效力
8服务监管办法
9法律法规
1概念编辑
定义
电子认证是以核心电子书(又称数字证书)为核心技术的加密技术,它以PKI技术为基础,对网络上传输的信息进行加密、解密、数字签名和数字验证。电子认证是电子政务和电子商务中的核心环节,可以确保网上传递信息的保密性、完整性和不可否认性,确保网络应用的安全。
特征
电子认证以其所具有的四大特征新实处在信息化应用中基础性、关键性的作用。
(1)真实性 。要确保交易双方的真实身份、信息内容真实以其交易发生时间的真实性。
(2)完整性。确保双方交易的信息是完整的、没有被篡改过和伪造过。
(3)机密性。确保电子交易中数据电文、交换数据、信息的保密性,使之不被交易双方以外的交易无关个体获知。
(4)不可否认性。不可否认性确保了交易双方不能对其参与过交易的事实进行抵赖,它为日后可能存在的交易纠纷提供了一个可信的证据。
2基本介绍编辑
电子签名只是从技术手段上对签名人身份做出辨认及能对签署文件的发件人与发出电子文件所属关系做出确认的方式。但如何解决上文提到判定公共密钥的确定性以及私人密钥持有者否认签发文件的可能性等问题,则是电子签名技术本身无法解决的问题。换言之,这里面有一个解决私人密钥持有人信用度的问题。这里面包括两种可能性。
一是密钥持有人主观恶意,即有意识否认自己做出的行为;
二是客观原因,即发生密钥丢失、被窃或被解密情况,使发件人或收件人很难解释归责问题。
事实上,相类似的问题在我们传统商业交易活动中也存在,只不过我们有一套相对完整的解决方案罢了。当然这里包括相配套的法律规范及保护措施。在传统的签字(盖章)使用中,为了防止签字(盖章)方提供伪造虚假或被篡改的签字(盖章)一些国家或地区采取通过具有权威性公信力的授权机关对某印章提前做出备案,并可提供验证证明的方式,防止抵赖或伪造等情形发生。例如,在我国台湾省,对一些重要法律文件(如房地产买卖交易文件),对印章真实性认证就采取下述方式处理:为保证盖过章的文件的真实性,印章持有人在盖章之前需把印章送到具有权威性的户政事务所登记备案,并申请印鉴证明,之后再把印鉴证明同盖过章的文件一并送给收件方,收件方将印鉴证明同原件相比较,如完全一致,就可确认文件及其印章的真实性了。在电子交易过程,同样需要一个具有权威性公信力的第三者作为安全认证机关(Certificate Authority)对公开密钥行使辨别及认证等管理职能,以防止发件人抵赖或减少因密钥丢失、被偷窃或被解密等风险。由此可见,电子签名的安全使用必须配合安全认证机关体系的建立。事实上,西方很多国家(美国、加拿大、德国等)以及日本都已经或正在建立相配套的公共密钥基础设施( public key infrastructure)。这样,网络上电子签名与CA认证的相互结合就解决了前面阐述的由于电子签名技术方面无法解决的信用度的问题。
CB认证,哪些产品要做CB认证
发展
最初,CB体系是由CEE(前欧洲“电气设备合格测试国家委员会”)发起的,并于1985年并入IEC。
IECEE CB体系是电工产品安全测试报告互认的第一个真正的国际体系。各个国家的国家认证机构(NCB)之间形成多边协议,制造商可以凭借一个NCB颁发的CB测试证书获得CB体系的其他成员国的国家认证。
CB体系基于国际IEC标准。如果一些成员国的国家标准还不能完全与IEC标准一致,也允许国家差异的存在,但应向其他成员公布。CB体系利用CB测试证书来证实产品样品已经成功地通过了适当的测试,并符合相关的IEC要求和有关成员国的要求。
CB体系的主要目标是促进国际贸易,其手段是通过推动国家标准与国际标准的统一协调以及产品认证机构的合作,而使制造商更接近于理想的“一次测试,多处适用”的目标。
术语
IECEE表示“The IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment” – “国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织”。CB体系的正式名称是“Scheme of the IECEE for Mutual Recognition of Test Certificates for Electrical Equipment” – “IECEE电工产品测试证书互认体系”。CB体系的缩写名称意思是“Certification Bodies’ Scheme” – “认证机构体系”。
体系范围
CB体系覆盖的产品是IECEE系统所承认的IEC标准范围内的产品。当三个以上的成员国宣布他们希望并支持某种标准加入CB体系时,新的IEC标准将被CB体系采用。使用的IEC标准发布在CB公报和IECEE网站上。
电磁兼容性(EMC)没有纳入CB体系,除非所使用的IEC标准特别要求。但是,CB体系已经开始向其成员调查他们对与安全测试一起进行EMC测量的意愿。这一调研的结果将公布在以此为主题的CB公报上。
CB认证和IEC报告不一样吗如不一样,区别又是在哪的
CB体系(电工产品合格测试与认证的IEC体系)是IECEE运作的-个国际体系,IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测试,其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得到相互认可的体系。目的是为了减少由于必须满足不同国家认证或批准准则而产生的国际贸易壁垒。
CB是认证,是法规,属于管理层次;
IEC是标准,是技术参数,属于对产品的规范。
怎么考取国际电工技师证
维修电工技师 要有高级 我校有开,这几天截止一批
获取认证资格履历,认证种类
认证种类如下:
产品认证:
如:CE认证,UL认证,CCC认证,CB认证,E认证,GS认证,VDE认证;
德国认证:
德国GS(Germany safety)安全认证标志认证;
德国VDE(Verband Deutscher Elektrotechniker)电气工程师协会标准认证:
德国TUV(TUV Rheinland Group)莱茵公司认证;
德国VDA6认证;
美洲认证:
美国CUL(Canadian underwriter laboratory)(相当于加拿大的UL认证);
美国NRTL(National recognized Testing Lab)国家认可实验室认证;
美国UL(Underwriters Laboratories)安全检验实验室认证;
美国EPA(U.S Environmental Protection Agency)环境保护署认证;
美国CIPN(Certificated International Professional Negotiat Negotiant)注册国际谈判师认证
美国ETL(ETL Testing Laboratories Inc)测试实验室公司认证;
美国Energy Star能源之星认证;
美洲UC认证;
美国FCC(Federation Communication Certification)联邦通信委员会通讯认证/电磁兼容认证;
美国ASME(American Society of Mechanical Engineers)机械工程师学会认证;
美国ANS标准认证;
美国BACL(Bay Area Compliance Laboratory Corp)倍科检测认证实验室;
美国SEI(安全保护设备研究所)认证;
美国CPSC消费者协会认证;
北美NEBC认证;
美国ASTM认证;
北美ENTELA认证(ENgineering TEsting LAboratory);
美国SNELL认证;
美国CQ&R认证;
美国DTCMC(Discreet Training Center Management Center);
美国SAE机动车工程师学会认证;
美国PCM公司认证;
日本认证:
日本PSE产品安全认证;
日本T-MARK *** 强制性认证;
日本JATE电气通信终端产品审查协会认证;
日本VCCI志愿干扰控制委员会电磁兼容认证;
日本JIS(Japanese Instrial Sign)工业标志认证;
日本JQA(Japan Quality Assurance)品质保证机构认证;
日本S-MARK安全认证标志;
日本JET电气用品实验所认证;
日本VCCEI认证;
日本JISC认证;
日本VCC1认证;
日本VCC2认证;
日本RCJ认证;
加拿大认证:
加拿大CSA(Canadian Standards Association)标准协会认证;
加拿大IC(Instry Canada)工业部认证;
加拿大QMI认证;
加拿大Corel认证;
荷兰认证:
荷兰KAMA科码认证;
英国认证:
英国BS(British Standard)标准协会认证;
英国UCL(University College London)伦敦大学学院认证;
英国QEC认证;
英国LLOYD`S劳氏认证;
英国AMBA(Association of MBA)工商管理硕士协会认证;
英国MBA工商管理硕士;
英国OHSMS18000:职业安全卫生安全管理体系;
英国OHS(其他职业健康与安全标准);
澳大利亚认证:
澳大利亚SAA安全认证;
澳大利亚C-TICK电磁容容认证;
澳洲RCM法则符合标志认证;
韩国认证:
韩国KTL认证
韩国KS认证;
韩国KSA认证;
韩国EK-Mark认证;
韩国RRL认证;
韩国MIC信息通讯设备认证;
欧盟/欧洲认证:
欧盟Key-mark认证;
欧盟EMC电磁兼容认证;
欧盟CEV认证;
欧盟GMP认证;
欧盟LVD(Low Voltage Differential)低电压电气设备认证;
欧盟CE欧盟安全认证,;
欧盟EEC认证;
欧盟PPE认证;
欧盟ENEC标准电气认证;
欧盟E-mark认证;
欧洲EN71认证(玩具);
欧洲Ergonomics-Mark人体工学标志认证;
欧洲EN46000管理体系认证;
Nordic标志北欧四国安全认证标志;
欧盟ECE认证;
欧美汽车工业标准DOT;
欧盟VDA6.1汽车行业标准认证;
欧盟EMI电磁传导干扰认证;
欧盟EMC(Electro magic patibility)(包括EMI、EMS);
欧洲HAR认证;
欧盟ENEN认证;
欧洲ETSI电信标准协会认证;
欧洲EQUIS管理发展基金会针对工商学院国际性质量认证体系,欧洲最严格质量认证体系;
欧盟WEEE认证;
欧盟ROHS认证;
欧洲ENS(European Norms, Ens)标准认证;
意大利认证:
意大利IMQ质量标志院认证;
意大利IG认证;
意大利ETS/RTS认证;
挪威认证:
挪威N-Norway认证;
挪威NEMKO电器标准协会认证;
挪威DNV认证;
丹麦认证:
丹麦Demko电器标准协会认证;
芬兰认证:
芬兰FIMKO芬兰电器标准协会认证;
芬兰CDCC认证;
中东认证:
沙特沙特 *** SASO(Saudi Arabia Standard Organization)标准组织认证;
科威特工业管理局PAI认证;
沙特GCC认证;
沙特GEC认证;
伊朗VOC认证;
中国认证:
中国CCC认证;
中国CQC自愿性产品认证;
中国CCLC北京中轻联认证中心;
中国CSC中标认证中心;
中国CCIC商品检验公司;
中国CNAB国家认证机构认可委员会;
中国GSG强制性产品认证;
中国CEMC电磁兼容认证中心;
中国CAL国家认证认可监督管理委员会认证;
中国CNACL实验室国家认可认证;
中国CNAL国家实验室认证;
中国CSQA船级社质量认证;
中国GSP(Good Supplying Practice)认证;
中国CEPREI认证;
中国电子音响协会A标认证;
俄罗斯认证:
俄罗斯GOST-GOSSTANDARD-Russia;
国际性认证:
国际电工委员会IEC60968;
国际电工委员会60969认证;
国际CETL认证;
国际ITS认证;
国际IEC国际电工认证;
ISO9001:2000认证;
ISO9002认证;
ISO9003认证;
ISO17799/BS-779信息安全认证;
ISO13485认证;
ISO14000环境体系认证;
ISO14001:2004版;
ISO14001:1996版;
ISO14000:清洁生产与环境管理体系;
ISO14001:节能降耗与环境管理体系;
ISO14012:环境审核指南;
ISO14010:环境审核指南--通用原则;
ISO 14011:环境审核指南--审核程序--环境管理体系审核;
ISO14004;
TL9000电信业质量管理体系;
国际SAFETY产品安全测试实验室认证;
IQNET国际认证联盟;
台湾认证:
台湾BSMI(bureau of Standards ,Metrology and Inspection)标准局强制性认证;
台湾BCIQ认证;
台湾NCC认证;
泰国认证:
泰国TAS认证(由泰国国家认可委员会办公室(设在泰国工业部之下的 *** 机构)具体运作和执行,对
按照国际要求有能力进行特定活动的认证机构提供正式的认可);
泰国TISI认证;
香港认证:
香港OFTA(Hong Kong Office of the Telemunication Authority)香港电讯管理局认证;
香港HKAS (Hong Kong Accreditation Service)实验室认证;
香港HKSI(Hongkong Safety Identification)安全认证中心;
香港STCC认证;
香港HKQAA认证;
澳大利亚:
澳大利亚AS/NZS认证;
澳大利亚DE-ESB认证;
SMA认证;
比利时认证:
比利时CEBEC认证;
英国认证:
英国BSI认证;
英国皇家皇冠认证标志UKAS;
英国BST自助终端产品的强制性认证;
英国BEAB认证;
英国ASTA认证;
英国M&S认证;
英国BS8800职业健康与安全标准认证;
瑞士认证:
瑞士SEV认证;
瑞士电工协会(Swiss Electrotechnical Association)SEA认证;
瑞士SGS通用公证行产品/体系认证;
瑞士专业雇员联盟TCO质量与环境认证;
瑞士IMD认证;
瑞典认证:
瑞典SEMKO电器标准协会;
瑞典SWEDEN认证;
瑞典CCV通信设施认证;
法国认证:
法国NF认证;
法国LCIE-SNQ认证;
法国BVQI认证;
法国UTE(UNION TECHNIQUE DE L’ELECTRITE)电工技术联合会认证;
阿根廷认证:
阿根廷IRAM认证;
阿根廷SMARK认证;
奥地利认证:
奥地利OVE认证;
奥地利VE认证;
巴西认证:
巴西CVV认证;
巴西ABNT认证;
巴西INMETRO认证;
保加利亚认证:
保加利亚BDS认证;
保加利亚VVV认证;
南非认证:
南非标准局SABS认证;
智利认证:
智利INN认证;
哥伦比亚认证:
哥伦比亚ICONTEC认证;
古巴认证:
古巴NC认证;
捷克认证:
捷克EZU认证;
埃及认证:
埃及EOS认证;
希腊认证:
希腊ELOT认证;
匈牙利认证:
匈牙利MEEI认证;
波兰认证:
波兰CBJW认证;
波兰BBJ.认证;
冰岛认证:
冰岛RER认证;
印度认证:
印度ISI认证;
印度STQC认证;
印尼认证:
印尼SNI认证;
爱尔兰认证:
爱尔兰NSAI认证;
卢森堡认证:
卢森堡SEE认证;
马亚西亚认证:
马来西亚SIRIM国家水务局及计量认证组织认证;
马来西亚标准工业研究院SIRIM. JBE (ST)认证;
墨西哥认证:
墨西哥DGN认证;
墨西哥NOM认证;
新西兰认证:
新西兰SANZ认证;
秘鲁认证:
秘鲁ITINTEC认证;
以色列认证:
以色列SII.认证;
以色列Indi.认证;
菲律宾认证:
菲律宾PSA认证;
波兰认证:
波兰PCBC认证;
葡萄牙认证:
葡萄牙IPQ认证;
新加坡认证:
新加坡SISIR认证;
新加坡PSB认证;
新加坡IDA认证;
斯洛伐克认证:
斯洛伐克SVPU认证;
西班牙认证:
西班牙AENOR认证;
土耳其认证:
请问国外客户如何查询我方ISO证书
可以上"中国国家认证监督管理委员会"官方网站查询,有查询专区,即可查到,输入名称或注册号即可.
需要注意的是:企业 名称需要一字不差的, 如输注册号,注意英文和数字是相间的.如果有些差错都会不显示的.
CB认证是什么,它有什么作用
CB体系是IECEE(国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织,英文名称he IEC
System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment )建立的一套电子产品全球互认体系,该体系以参加CB体系的各成员国之间相互认可测试结果来获得家级认证或批准,从而促进国际贸易。
大部分的电子电气产品进人各国市场时需要满足不同的法规和业界的要求,在过去,要获得各国的产品安全注册登记或者安全认证是一个困难而且耗费时间和金钱的过程。但现在依靠CB
体系,这种情况再也不会发生了。
CB体系是一项非常方便的程序,参与国可以相互承认彼此的测试结果,通常不再需要进行额外测试。
CB认证的必要性
让电子电气设备的产品安全测试结果获得全球接受,是
CB体系的基础。在成功完成测试后,将为产品颁发一份CB检测证书和相应的CB检测报告。
这两份文件加在一起就构成一个通行证,制造商用它可以申请任何参与CB体系国家或地的国家级认证机构的全国认证,通常不再需要进行额外测试。另外,当申请CB认证时,需知要考虑列入报告的国家,以便测试时把相应的国家差异考虑进去。
CB产品认证范围
CB体系涵盖电子游戏装置、测试设备、供电线缆、电容器与零部件、照明、家
庭用具、保护装置、变压器、办公与IT设备、以及医疗器械等,共有14大类180种产品。
CB实验室(CBTL)是CB体系接受的实验室,由具体的国家认证机构(NCB)授权执行产品测试并发布测试报告。制造商可从任意一国的国家认证机构获得CB报告和证书,并通过该国CB体系下的国家认证机构将其转为其他的安全证书。
CB认证资料准备
1.产品使用说明书。
2.安全设计档(包括关键结构图,即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图)
3.产品技术条件(或企业标准)。
4.产品电原理图。
5.产品线路图。
6.关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品)。
7.整机或元部件认证书影本。
8.其他需要的资料
认证周期:
常规2-3周 可加急 加急另加费用 CB不需要审厂
谢谢 详细的可以私信
3c认证与UL和VDE认证的不同点是什么为什么
1、国家不同:
3C认证,就是中国强制性产品认证制度;
UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构;
位于德国奥芬巴赫的VDE检测认证研究所(VDE Testing and Certification Institute )是德国电气工程师协会(Verband Deutscher Elektrotechniker,简称VDE)所属的一个研究所。
2、标准不同:
3C认证的全称为”强制性产品认证制度”,它是各国 *** 为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。
UL它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务;
VDE的实验室依据申请,按照德国VDE国家标准或欧洲EN标准,或IEC国际电工委员会标准对电工产品进行检验和认证。VDE直接参与德国国家标准制定,是欧洲最有经验的在世界上享有很高声誉的认证机构之一。
(9)国际电工资格认证扩展阅读:
VDE认证流程
1、提交正式申请表Form19及结构参数表---是申请VDE的重要文件,
2、申请确认---VDE收到正式申请表及结构参数表后,并寄发票、工厂检查调查表等资料。
3、送样---VDE申请被确认的同时,会告知具体送样要求及其测试所依据的相关标准。样品完成后必须按标准要求进行自测或送交国内有关实验室预测。才能通过特快专递将样品安全、准确的寄抵VDE进行检测。
1) 一旦测试项目全部通过,申请人将在第一时间得到通知。
2) 检验结果也可能有缺陷。有些轻缺陷,认证机构与VDE沟通,只要稍加修正,不必重新送样,VDE 即能发证。
3) 当检测结果出现重要缺陷时,认证机构将与申请人探讨失败的原因。必要时请VDE将试验失败的样品寄回,以供参考分析。待样品修改完善后办理重检手续,如在六个月内重新送样,则重新测试的费用将会优惠很多。
4、VDE Globle Service Branch 例如苏州,广州分公司, [1] 能够提供预检服务,提高测试的通过率。
5、工厂检查---分发证前的工厂审查和获证后定或不定期的监督复查。工厂审查前,认证机构委派专家协助制造厂对生产设施、实验设备、计量及整个质量体系对照VDE要求进行自查。协助制造厂尽快研讨整改措施并迅速落实执行直至复检合格。
6、发证---在工厂检查顺利通过的前提下,若样品测试合格,则VDE会将结果及时通知申请人,VDE证书也会很快颁发。
这个电视机出口沙特那边,要什么认证呀,拜托各位了 3Q
SASO认证已经取消了,现在是SABER认证了,流程如下,不懂可以问
第一阶段:Certificate of conformity for regulated procts证书(产品证书认证)
进口商注册SABER系统账号
进口商向SABER系统输入PC证书申请信息进行PC注册申请
进口商在SABER系统中选择
支付PC证书费用
提交审核通过的文件至SABER系统
颁发PC证书,证书有效期1年。
第二阶段:Shipment CoC证书(验货证书)
机构向SABER系统提交Shipment CoC申请;
确认PC证书的有效性;
支付Shipment CoC认证费;
签发Shipment CoC证书,证书只针对该批次进口的货物。
资料:
1.进口商营业执照(需要提供准确的CR NO 以及营业执照有效期)
2.进口商联系方式
3.英文品名
4.出口国
5.型号
6.制造商名称
7.产品照片(不少于2张)
8.商标阿语+英文+LOGO照片
9.HS编码
10.测试报告(GSO IEC ISO EN 等标准)
2022年3月以后gec还会降价了吗
2022年3月以后gec不会降价了。因为GEC环保币改制强制锁仓5年,所有用户遭套牢。ANS新币上线。GEC环保币维护了。