福禄克测试仪常见名词解释

1、串扰&近端串扰
串扰是从一个线对到另一个邻近线对传递的无用信号。就象来自外部的电气噪声一样,串扰可以引起网络中的通信故障。在所有的网络运行的特性中,串扰对网络的性能影响是最大的。
测试仪通过在一个线对发送测试信号并测量在另一个线对上的串扰信号幅度的方法来测定串扰。在测量电缆的同一端时,串扰值是由测试信号与串扰信号幅度差来计算得到的。这一差值就称作近端串扰并以分贝来表示。高的next值相当于低串扰和更好的电缆性能。
所有通过电缆传输的信号都受到衰减的影响。由于衰减的存在,发生在电缆远端的串扰对next的影响就小于发生在近端的串扰。因此,要验证电缆的性能,就必须在电缆的双端测量next。
串扰也是随频率变化的,3 类线可以很好地支持10Base-T 的应用,但却不能用于100Base-T 网络。保持线对紧密地绞结和线对间的平衡可以有效地降低串绕。较小的绞距可以形成电磁场的方向相反以有效地相互抵消彼此间的影响,从而降低线对向外的辐射。超5 类线的绞距比3 类线的要小,而且绞距的一致性比3 类线也好,还使用了性能更好的绝缘材料,这些都进一步抑制了串扰并降低了衰减。TIA/EIA-568-B 标准要求所有UTP 连接在端接处未绞结的部分不能超过1.3 厘米(0.5 英寸)
2、接线图测试
接线图测试。接线图测试用于验证线缆链路中每一根针脚端至端的连通性,同时检查串绕问题。任何错误的接线形式,例如断路,短路,跨接,反接,串绕等都应能够检测出来
3、插入损耗
插入损耗指在传输系统的某处由于元件或器件的插入而发生的负载功率的损耗,它表示为该元件或器件插入前负载上所接收到的功率与插入后同一负载上所接收到的功率以分贝为单位的比值。
4、长度
长度测量看起来简单,实际上也是大有学问的。在标准规定中永久链路的长度不能超过90 米,通道的长度不能超过100 米。精确测量长度受几个方面的影响,包括线缆的额定传输速度(NVP),绞线长度与外皮护套的长度,以及沿长度方向的脉冲散射。
当使用现场测试仪器测量长度时,通常测量的是时间延时,再根据设定的信号速度计算出长度值。
5、NVP
额定传输速度(NVP)表述的是信号在线缆中传输的速度,已光速的百分比形式表示。NVP 设置不正确是常见的错误。如果NVP 设定为75%而线缆实际的NVP 值是65%,那么测量还没有开始就有了10%以上的误差。此外,每对线之间的NVP 都可能差别,还会随频率的变化而变化。对于3 类线和混用的5类线来说,线对间NVP 值最大可能有12% 的差别。
另外,UTP 中的铜质芯线处于绞结状态的,所以它的实际长度比线缆最外层的护套要长。对于305米一箱的线缆来说,芯线可能会有310 米。
基于以上的原因,从测试仪得道的长度测量结果只能是较好的近似值而不会是精确值
6、ACR
衰减串扰比(ACR)表示的是链路中有效信号与噪声的比值。简单地将ACR 就是衰减与NEXT 的比值,测量的是来自远端经过衰减的信号与串扰噪声间的比值。例如有一位讲师在教师的前面讲课。讲师的目标是要学员能够听清楚他的发言。讲师的音量是一个重要的因素,但是更重要的是讲师的音量和背景噪声间的差别。如果讲师实在安静的图书馆中发言,即使是低声细语也能听到。想象一下,如果同一个讲师以同样的音量在热闹的足球场内发言会是怎样的情况。讲师将不得不提高他的音量,这样他的声音(所需信号)与人群的欢呼声(背景噪声)的差别才能大到被听见。这就是ACR
7、回波损耗
回波损耗,以分贝(dB)形式表示,是由于特性阻抗不匹配造成的一部分信号的反射。回波损耗是在试图获得更好UTP 系统性能时越来越重要的参数。高性能UTP 的生产商都会特别注意以确保线缆中特性阻抗的一致性,还有所有的元件都要有很好的匹配性。所以在刚开发5 类系统时回波损耗还不是个大问题,而在超5 类和6 类布线系统中就是非常重要的。
8、PSNEXT
综合近端串扰(PSNEXT)实际上是一个计算值,而不是直接的测量结果。PSNEXT 是在每对线受到的单独来自其他三对线的NEXT 影响的基础上通过公式计算出来的。PSNEXT 和FEXT(随后介绍)是非常重要的参数,用于确保布线系统的性能能够支持象千兆以太网那样四对线同时传输的应用。
9、远端串扰(FEXT)
远端串扰(FEXT)类似于NEXT,是信号从本地发出而在远端测量到的串扰。
FEXT 本身并不是很有价值。由于FEXT 受到线缆链路长度的影响很大,信号强度包含串扰都会受到从信号源发出后的衰减大小的影响。也正是这个原因,测量等效远端串扰(ELFEXT)更有意义。ELFEXT结果中考虑到了衰减的影响,因此该参数更有实际意义。相同的原因,还有综合等效远端串扰(PSELFEXT)

1、串扰&近端串扰串扰是从一个线对到另一个邻近线对传递的无用信号。就象来自外部的电气噪声一样,串扰可以引起网络中的通信故障。在所有的网络运行的特性中,串扰对网络的性能影响是最大的。测试仪通过在一个线对发送测试信号并测量在另一个线对上的串扰信号幅度的方法来测定串扰。在测量电缆的同一端时,串扰值是由测试信号与串扰信号幅度差来计算得到的。这一差值就称作近端串扰并以分贝来表示。高的next值相当于低串扰和更好的电缆性能。所有通过电缆传输的信号都受到衰减的影响。由于衰减的存在,发生在电缆远端的串扰对next的影响就小于发生在近端的串扰。因此,要验证电缆的性能,就必须在电缆的双端测量next。串扰也是随频率变化的,3 类线可以很好地支持10Base-T 的应用,但却不能用于100Base-T 网络。保持线对紧密地绞结和线对间的平衡可以有效地降低串绕。较小的绞距可以形成电磁场的方向相反以有效地相互抵消彼此间的影响,从而降低线对向外的辐射。超5 类线的绞距比3 类线的要小,而且绞距的一致性比3 类线也好,还使用了性能更好的绝缘材料,这些都进一步抑制了串扰并降低了衰减。TIA/EIA-568-B 标准要求所有UTP 连接在端接处未绞结的部分不能超过1.3 厘米(0.5 英寸)2、接线图测试接线图测试。接线图测试用于验证线缆链路中每一根针脚端至端的连通性,同时检查串绕问题。任何错误的接线形式,例如断路,短路,跨接,反接,串绕等都应能够检测出来

3、插入损耗插入损耗指在传输系统的某处由于元件或器件的插入而发生的负载功率的损耗,它表示为该元件或器件插入前负载上所接收到的功率与插入后同一负载上所接收到的功率以分贝为单位的比值。
4、长度长度测量看起来简单,实际上也是大有学问的。在标准规定中永久链路的长度不能超过90 米,通道的长度不能超过100 米。精确测量长度受几个方面的影响,包括线缆的额定传输速度(NVP),绞线长度与外皮护套的长度,以及沿长度方向的脉冲散射。当使用现场测试仪器测量长度时,通常测量的是时间延时,再根据设定的信号速度计算出长度值。5、NVP额定传输速度(NVP)表述的是信号在线缆中传输的速度,已光速的百分比形式表示。NVP 设置不正确是常见的错误。如果NVP 设定为75%而线缆实际的NVP 值是65%,那么测量还没有开始就有了10%以上的误差。此外,每对线之间的NVP 都可能差别,还会随频率的变化而变化。对于3 类线和混用的5类线来说,线对间NVP 值最大可能有12% 的差别。另外,UTP 中的铜质芯线处于绞结状态的,所以它的实际长度比线缆最外层的护套要长。对于305米一箱的线缆来说,芯线可能会有310 米。基于以上的原因,从测试仪得道的长度测量结果只能是较好的近似值而不会是精确值
6、ACR衰减串扰比(ACR)表示的是链路中有效信号与噪声的比值。简单地将ACR 就是衰减与NEXT 的比值,测量的是来自远端经过衰减的信号与串扰噪声间的比值。例如有一位讲师在教师的前面讲课。讲师的目标是要学员能够听清楚他的发言。讲师的音量是一个重要的因素,但是更重要的是讲师的音量和背景噪声间的差别。如果讲师实在安静的图书馆中发言,即使是低声细语也能听到。想象一下,如果同一个讲师以同样的音量在热闹的足球场内发言会是怎样的情况。讲师将不得不提高他的音量,这样他的声音(所需信号)与人群的欢呼声(背景噪声)的差别才能大到被听见。这就是ACR
7、回波损耗回波损耗,以分贝(dB)形式表示,是由于特性阻抗不匹配造成的一部分信号的反射。回波损耗是在试图获得更好UTP 系统性能时越来越重要的参数。高性能UTP 的生产商都会特别注意以确保线缆中特性阻抗的一致性,还有所有的元件都要有很好的匹配性。所以在刚开发5 类系统时回波损耗还不是个大问题,而在超5 类和6 类布线系统中就是非常重要的。

8、PSNEXT综合近端串扰(PSNEXT)实际上是一个计算值,而不是直接的测量结果。PSNEXT 是在每对线受到的单独来自其他三对线的NEXT 影响的基础上通过公式计算出来的。PSNEXT 和FEXT(随后介绍)是非常重要的参数,用于确保布线系统的性能能够支持象千兆以太网那样四对线同时传输的应用。9、远端串扰(FEXT)远端串扰(FEXT)类似于NEXT,是信号从本地发出而在远端测量到的串扰。FEXT 本身并不是很有价值。由于FEXT 受到线缆链路长度的影响很大,信号强度包含串扰都会受到从信号源发出后的衰减大小的影响。也正是这个原因,测量等效远端串扰(ELFEXT)更有意义。ELFEXT结果中考虑到了衰减的影响,因此该参数更有实际意义。相同的原因,还有综合等效远端串扰(PSELFEXT)

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在Debian 10(Buster)上安装Proxmox VE 6的方法

在本文中,我们将介绍在Debian 10(Buster)Linux系统上安装Proxmox VE 6服务器,推荐和支持的Proxmox VE服务器安装通过Bare-metal_ISO_Installer完成。

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linux中如何解决文件已删除但空间不释放的案例(转)

一般来说不会出现删除文件后空间不释放的情况,但是也存在例外,比如文件被进程锁定,或者有进程一直在向这个文件写数据等,要理解这个问题,就需要知道Linux下文件的存储机制和存储结构。

1、错误现象

运维的监控系统发来通知,报告一台服务器空间满了,登录服务器查看,根分区确实没有空间了:

[root@localhost ~]# df -h

这里首先说明一下服务器的一些删除策略,由于Linux没有回收站功能,所以线上服务器上所有要删除的文件都会先移动到系统/tmp目录下,然后定期清除/tmp目录下的数据。这个策略本身没有问题,但是通过检查发现这台服务器的系统分区中并没有单独划分/tmp分区,这样/tmp下的数据其实占用了根分区的空间。既然找到了问题,那么删除/tmp目录下一些占空间较大的数据文件即可,检查/tmp下最大的三个数据文件。

[root@localhost ~]# du -sh /tmp/*|sort -nr|head -3

通过命令输出发现在/tmp目录下有个66GB大小的文件access_log,这个文件应该是Apache产生的访问日志文件,从日志大小来看,应该是很久没有清理Apache日志文件了,基本判定是这个文件导致的根空间爆满,在确认此文件可以删除后,执行如下删除操作:

[root@localhost ~]# rm /tmp/access_log

接着查看系统根分区空间是否释放:

[root@localhost ~]# df -h

从输出可以看到,根分区空间仍然没有释放,这是怎么回事?

2、解决思路

一般来说不会出现删除文件后空间不释放的情况,但是也存在例外,比如文件被进程锁定,或者有进程一直在向这个文件写数据等,要理解这个问题,就需要知道Linux下文件的存储机制和存储结构。

一个文件在文件系统中的存放分为两个部分:数据部分和指针部分,指针位于文件系统的meta-data中,在将数据删除后,这个指针就从meta-data中清除了,而数据部分存储在磁盘中。在将数据对应的指针从meta-data中清除后,文件数据部分占用的空间就可以被覆盖并写入新的内容,之所以在出现删除access_log文件后,空间还没释放,就是因为httpd进程还在一直向这个文件写入内容,导致虽然删除了access_log文件,但是由于进程锁定,文件对应的指针部分并未从meta-data中清除,而由于指针并未删除,系统内核就认为文件并未删除,因此通过df命令查询空间并未释放也就不足为奇了。

3、问题排查

既然有了解决问题的思路,那么接下来看看是否有进程一直在向access_log文件中写数据,这里需要用到Linux下的lsof命令,通过这个命令可以获取一个仍然被应用程序占用的已删除文件列表,命令执行如下:

[root@localhost ~]# lsof | grep delete

从输出结果可以看到,/tmp/access_log文件被进程httpd锁定,而httpd进程还一直向这个文件写入日志数据。从第7列可知,这个日志文件大小约70GB,而系统根分区总大小才100GB,由此可知,这个文件就是导致系统根分区空间耗尽的罪魁祸首。最后一列的“deleted”状态说明这个日志文件已经被删除,但由于进程还在一直向此文件写入数据,因此空间并未释放。

4、解决问题

到这里问题就基本排查清楚了,解决这一类问题的方法有很多种,最简单的方法是关闭或重启httpd进程,当然也可以重启操作系统,不过这些并不是最好的方法。对待这种进程不停对文件写日志的操作,要释放文件占用的磁盘空间,最好的方法是在线清空这个文件,具体可以通过如下命令完成:

[root@localhost ~]# echo " " >/tmp/acess.log

通过这种方法,磁盘空间不但可以马上释放,也可保障进程继续向文件写入日志,这种方法经常用于在线清理Apache、Tomcat、Nginx等Web服务产生的日志文件。

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