Амфенол и его расшивка


Амфенол, амфенольный кабель, Amphenol представляет собой разъем, используемый для подключения к картам расширения обычной телефонии, а именно к цифровым и аналоговым картам внутренней емкости и платам внешней аналоговой емкости. Он имеет 25 пар контактов. Направленная конструкция разъема позволяет подключать амфенол к картам офисных АТС в единственно верном положении.

Представленные сегодня амфенолы могут быть разных видов, однако, для подключения мини АТС Panasonic всегда используются однотипные варианты. Несмотря на то, что компания Panasonic выпускает и амфенолы, и различную коммутационную продукцию, в нашей стране большей популярностью пользуются разъемы отечественного производства. Они практически не отличаются по качеству и эксплуатационным характеристикам, позволяя при этом в значительной степени удешевить проект по созданию системы коммуникации в офисе.

Несколько лет назад амфенол представлял собой обычный разъем без кабеля. Инсталляторам во время установки мини АТС приходилось самостоятельно распаивать или «расшивать» его кабелем. В настоящее время амфенол – это уже разъем с 25-ти парным кабелем 5-й категории. Амфенольный кабель может быть различной длины: 1,5 м, 2 м, 3 м, 5 м и 10 м. Длина отрезка кабеля определяется условиями монтажа офисной телефонной станции. Благодаря своей гибкости кабель легко укладывается под любым углом. Каждая пара кабельного отрезка имеет свое уникальное сочетание, за счет чего значительно облегчается кроссирование. Мастер-установщик оголяет противоположный от разъема конец амфенольного кабеля и при помощи специального инструмента расшивает его на патч-панель или кросс-панель.

Амфенол используется на офисных мини АТС Panasonic следующих моделей: KX-TDA200, KX-TDA100D, KX-TDA600, KX-TDA100 и IP - станций KX-TDE200, KX-TDE100, KX-TDE600. Также применяется в некоторых типах детекторов отбоя. Разъем амфенол может быть подключен к цифровым картам DLC, DHLC, к аналоговым картам, таким как SLC, а также к LCOT. Подключение каждого вида карты выполняется в соответствии с индивидуальной схемой. Например, при подключении 16-ти портовой карты используются первые 16 пар контактов (отсчет выполняет снизу), а при установке 8-ми портовой используют уже 1-ю, 4-ю, 7-ю и т.д. пары (Таблица расшивки амфенола).

Для расшивки амфенольного кабеля необходимо отсоединить пластиковую крышку от корпуса разъема. Для этого нужно отстегнуть защелку кабеля, расположенную у основания амфенола, выкрутить полностью винт крепления разъема к плате расширения и сдвинуть крышку в противоположную от кабеля сторону. Под крышкой находится 25-ти парный кабель, имеющий 5 ведущих цветов (белый, красный, желтый, черный и фиолетовый) и 5 ведомых цветов (оранжевый, синий, зеленый, коричневый и серый). Подключение к первому контакту разъема будет выполняться по бело-оранжевой паре, ко второму – по бело-синей паре, к третьему и последующим контактам разъема - по аналогичному принципу. Единственный контакт, который не участвует в расшивке – 25-й.

Амфенольный кабель имеет защитную пленку из целлофана. Кабель 6-й категории имеет дополнительную фольгированную оплетку. Каждая цветовая группа кабеля 6-й категории обладает собственной защитной оболочкой.

В качестве альтернативного варианта вместо амфенола может применяться разъем-переходник. С его помощью к офисной телефонной станции можно подключать концы, обжатые коннекторами типа RJ12 или RJ11. Благодаря чему увеличивается скорость установки в офисе мини АТС и сокращаются расходы на приобретение специального кроссировочного оборудования. Данный вариант незаменим при подключении систем малой емкости (1-3 карты расширения), например, в учебных классах и тестовых полигонах. Он с успехом используется компанией Солярис уже много лет. Следует отметить, что подобное решение при использовании в системах большей емкости затрудняет идентификацию порта и магистрали распределения.

Важно указать, что для каждой карты, также как и в случае с амфенолом, требуется индивидуальный переходник и подключение выполняется в строгом соответствии с определенной схемой распайки. Крепится амфенольный кабель к карте посредством застежки-липучки и винта. Такой вид крепления гарантирует надежную фиксацию разъема. Благодаря чему необходимость в дальнейшем обслуживании разъема пропадает. Офисная телефонная станция закрывается крышкой и без необходимости не разбирается.

Используемый в разъеме пластик имеет различную окраску. Как показывает практика, легче работать со светлыми цветами, поскольку при отключении мини АТС от кабельной системы на светлом пластике делаются отметки, позволяющие быстро подключить офисную станцию обратно без нарушения ранее выбранной последовательности соединений.

Все большее количество корпоративных центров обработки данных (ЦОД), требующих высокой пропускной способности и низкой латентности транзакций, которые ранее использовали жесткие диски (HDD), теперь сталкиваются с задержкой в производительности и переходят на использование твердотельных накопителей (SSD), представляющих собой современное решение для повышения производительности, эффективности и надежности ЦОД, а также для снижения эксплуатационных расходов.

Чтобы определить разницу между различными классами SSD, необходимо разобраться в двух основных компонентах SSD: процессоре флеш-накопителя и энергонезависимой флеш-памяти NAND, используемой для хранения данных.

На современном рынке SSD и флеш-память NAND разделены на три основные группы: потребительские устройства (планшетные ПК, фотоаппараты, мобильные телефоны), клиентские устройства (нетбуки, ноутбуки, ультрабуки, многофункциональные устройства, персональные настольные ПК), встроенные/промышленные устройства (игровые аппараты) и решения для корпоративных вычислений (высокопроизводительные вычисления, серверы ЦОД).

Однако выбор нужного устройства SSD для корпоративных ЦОД может быть долгим и сложным процессом, который будет включать в себя изучение и оценку множества различных поставщиков и типов SSD, поскольку не все накопители и типы флеш-памяти NAND одинаковы.

Накопители SSD призваны стать заменой или дополнением для жестких дисков (HDD) на основе вращающихся магнитных пластин и имеют различные форм-факторы (в том числе 2,5 дюйма) и коммуникационные протоколы/интерфейсы (например, Serial ATA (SATA) и Serial Attached SCSI (SAS)) для передачи данных из центрального процессора сервера.

Однако простота установки не гарантирует пригодность всех SSD для долгосрочного использования в корпоративных средах, в которых они устанавливаются; убытки от неправильного выбора SSD часто могут свести к нулю все начальную выгоду от экономии и роста производительности – накопители SSD могут преждевременно выйти из строя из-за избыточного количества операций записи, их постоянная скорость записи может значительно снизиться в течение ожидаемого срока службы или увеличить задержки в массиве накопителей, что приведет к их преждевременной замене.

В этом документе мы рассмотрим три основных параметра, отличающие SSD корпоративного и клиентского класса, чтобы помочь вам сделать правильный выбор при замене или добавлении дополнительных накопителей для корпоративного ЦОД.

Производительность

Благодаря использованию многоканальной архитектуры и параллельному доступу процессора флеш-накопителя к кристаллам NAND накопители SSD могут обеспечивать высочайшую скорость чтения и записи, как для последовательных, так и для случайных запросов данных из процессора.

В типичном сценарии использования ЦОД, включающем миллионы байт произвольных данных компании, в том числе совместные технические чертежи CAD, сейсмические данные для анализа (обработка больших объемов данных) или доступ к клиентским данным по всему миру для банковских транзакций, доступ к устройствам хранения должен осуществляться с минимальными задержками и может выполняться большим количеством клиентов, которым нужен одновременный доступ к одинаковым данным без снижения скорости работы.

В случае клиентского использования доступ осуществляется одним пользователем или приложением; разность между минимальным и максимальным временем отклика может быть больше для любых действий пользователя или системы.

На комплексные массивы накопителей, использующие SSD (например, сетевые хранилища, системы хранения с прямым подключением или сети хранения данных), негативное влияние оказывает несоответствие производительности, которое может привести к значительному повышению задержек массивов накопителей, снижению средней производительности и качества обслуживания.

В отличие от клиентских SSD, накопители SSD корпоративного класса (например, твердотельные накопители Kingston E100) оптимизированы не только для пиковой производительности в течение первых нескольких секунд доступа; используя большую избыточную область, они также обеспечивают повышенную среднюю стабильную производительность в течение долгих периодов времени.

Это гарантирует постоянство производительности массива накопителей для организаций, ожидающих высокое качество обслуживания в течение периодов пиковой нагрузки.

Надежность

Флеш-памяти NAND свойственны некоторые ограничения: двумя самыми важными являются предельный расчетный срок службы и вероятность естественных ошибок.

В процессе производства флеш-памяти NAND каждый кристалл NAND тестируется и характеризуется исходной частотой ошибочных битов (BER или RBER).

BER определяет частоту возникновения естественных битовых ошибок флеш-памяти NAND без участия кода коррекции ошибок, которые процессор флеш-накопителя исправляет с помощью немедленной коррекции, не влияющей на доступ пользователя или системы.

Способность процессоров флеш-накопителей исправлять такие битовые ошибки может выражаться как коэффициент неисправляемых битовых ошибок (UBER) – “показатель искажения данных, равный количеству ошибок данных на чтение битов после применения определенного метода коррекции ошибок”.

В документах комитета JEDEC от 2010 года JESD218A: "Требования к твердотельным накопителям (SSD) и способ тестирования надежности" и JESD219: "Нагрузки на твердотельные накопители (SSD), обеспечивающие надежность" указано и стандартизировано отличие накопителей корпоративного и клиентского класса по множеству параметров, в том числе по способности выдерживать повышенные нагрузки записи, более экстремальные условия окружающей среды и восстановления с более высокой BER, по сравнению с клиентскими SSD.

Application Class Workload (see JESD219) Active Use (power on) Retention Use (power off) Functional Failure Requirement (FFR) Uber Requirement
Client Client 40° C
8 hrs/day
30° C
1 year
≤3% ≤10 -15th
Enterprise Enterprise 55° C 24hrs/day 40° C
3 monts
≤3% ≤10 -16

Таблица 1 - JESD218A:"Требования к твердотельным накопителям (SSD) и способ тестирования надежности" © JEDEC. Воспроизведено по разрешению JEDEC.

В соответствии с предложенным JEDEC показателем UBER для SSD корпоративного уровня ожидается появление 1 невосстанавливаемой битовой ошибки с частотой 1 битовая ошибка на каждые обработанные 10 квадриллионов бит (~1,11 петабайт), при 1 битовой ошибке на каждый 1 квадриллион бит (~0,11 петабайт) для клиентских SSD.

Дополнительные методы защиты, в том числе технология отказоустойчивого массива независимых кремниевых элементов (R.A.I.S.E.) в LSI® SandForce® могут применяться в SSD корпоративного класса благодаря использованию чередующегося контроля четности для флеш-кристаллов NAND в случаях, когда код коррекции ошибок процессора флеш-накопителя не может восстановить данные после битовой ошибки.

Технология R.A.I.S.E. ™ позволяет эффективно снижать UBER до 1 битовой ошибки на каждые обработанные 100 октиллионов бит (10-29) или ~111022302462515,66 петабайт и обеспечивает UBER до 1 квадриллиона раз ниже по сравнению со стандартными SSD.

В дополнение к технологии R.A.I.S.E. ™ в SSD Kingston E100 для обеспечения целостности данных при передаче от хоста к флеш-памяти и обратно также используется внутренняя схема сквозной защиты с периодическим созданием контрольных точек и циклической проверкой с избыточностью (CRC).

Наряду с расширенной защитой ECC от битовых ошибок накопителей SSD корпоративного класса они также должны стандартно содержать контрольную электронику с логикой распознавания отключения питания, эквивалентную поддержке защиты от сбоев питания Kingston E100 для контроля входной мощности и обеспечения временного питания с помощью танталовых конденсаторов на случай отключения питания, чтобы выполнить любые внутренние или внешние остаточные команды записи.

Длительный срок службы

Все типы флеш-памяти NAND, содержащиеся во флеш-устройствах хранения, постепенно теряют способность надежного хранения данных с каждым циклом программирования-стирания ячейки флеш-памяти NAND и достигают состояния, при котором надежное хранение данных невозможно; после этого необходимо удалить устройство из пула хранения данных, выделенного пользователям. Логический адрес при этом перемещается на другой физический адрес в массиве флеш-накопителей NAND.

Поскольку программирование или стирание данных ячейки происходит постоянно, BER линейно возрастает; по этой причине необходимо использовать в процессоре флеш-накопителя SSD набор комплексных методов управления для обеспечения возможности надежного хранения данных в ячейке на протяжении всего ожидаемого срока службы SSD.

Количество допустимых циклов программирования-стирания (P/E) конкретной флеш-памяти может значительно варьироваться в зависимости от литографического процесса производства и изготавливаемого типа флеш-памяти NAND.

Тип флеш-памяти NAND TLC MLC e-MLC SLC
Архитектура 3 бита на ячейку 2 бита на ячейку 2 бита на ячейку 1 бит на ячейку
Емкость Самая большая емкость Большая емкость Большая емкость Малая емкость
Срок службы (P/E) Малый срок службы Средний срок службы Высокий срок службы Самый высокий срок службы
Стоимость $ $$ $$$ $$$$
Приблизит. частота ошибочных битов NAND (BER) 10^4 10^7 10^8 10^9

Таблица 2 – типы флеш-памяти NAND

Флеш-память NAND корпоративного класса с многоуровневыми ячейками (e-MLC), используемая в накопителях Kingston E100 корпоративного уровня, в работе схожа с флеш-памятью MLC NAND потребительского класса, однако имеет требования по дополнительному экранированию и классификации с целью достижения повышенного количества циклов программирования-стирания и пониженной BER по сравнению со стандартной памятью MLC, используемой в SSD клиентского класса.

Поскольку SSD корпоративного класса должны выдерживать высокую нагрузку по записи в условиях, типичных для сервера ЦОД, требующего доступа к данным в течение 24 часов ежедневно, по сравнению с SSD клиентского класса, которые обычно используются полностью только 8 часов в день, e-MLC является идеальным вариантом для высокопроизводительных накопителей SSD с большой емкостью и сроком службы.

Расчет надежности при записи для любой области применения или накопителя SSD может быть сложным, поэтому комитет JEDEC также предложил показатель измерения надежности, использующий значение общего объема записанных данных в терабайтах (TBW), для указания количества данных, которое может быть записано на SSD до того, как содержащаяся в нем флеш-память NAND станет малонадежной, и накопитель потребует замены.

С помощью предложенных JEDEC способов тестирования JESD218A и нагрузок для накопителей корпоративного класса JESD219 удобнее оценивать расчеты срока службы SSD, представленные производителями в TBW, и экстраполировать более наглядный показатель надежности, который можно применить к любому ЦОД.

Как отмечается в документах JESD218 и JESD219, нагрузки различных классов областей применения также подвергаются воздействию коэффициента увеличения объема записи (WAF), благодаря которому количество операций записи выше, чем действительное количество, отправленное хостом, что быстро приводит к неуправляемому износу флеш-памяти NAND, повышенной BER флеш-памяти NAND из-за избыточных операций записи в течение долгого времени и сниженной производительности из-за большого количества недействительных страниц на SSD. Механизм сжатия на лету, используемый в накопителях Kingston E100 с технологией LSI® SandForce® DuraWrite™, снижает общий коэффициент WAF и увеличивает номинальный срок службы для областей применения корпоративного класса.

Несмотря на то, что TBW является важным параметром, отличающим SSD корпоративного и клиентского классов, TBW – это модель оценки срока службы на уровне флеш-памяти NAND; для модели оценки срока службы и надежности уровня компонентов для компонентов, используемых в устройстве, применяется параметр "средняя наработка на отказ" (MTBF). Оценка срока службы компонентов накопителей SSD корпоративного класса учитывает превышение по сроку службы и повышенную нагрузку при управлении напряжением для всей флеш-памяти NAND в течение всего ожидаемого срока службы SSD.

Система контроля и отчетности S.M.A.R.T. накопителей SSD корпоративного уровня позволяет с легкостью определять состояние устройства, предшествующее неисправности, на основании коэффициента увеличения объема записи и уровня износа. Также система часто поддерживает предупредительные сообщения, предшествующие неисправности, например, сообщения об отключении питания, о битовых ошибках, произошедших из-за физического интерфейса, или о неравномерном распределении износа.

Накопители SSD клиентского класса могут иметь только минимальные функции вывода S.M.A.R.T. для контроля SSD при стандартном использовании или после возникновения неисправности.

В зависимости от класса области применения и емкости SSD может выделяться расширенная резервная емкость флеш-памяти NAND. Резервная емкость скрыта от доступа пользователя и операционной системы и может использоваться как временный буфер записи для повышения усредненной производительности, а также в качестве замены дефектных ячеек флеш-памяти в течение ожидаемого срока службы SSD для увеличения надежности и срока службы SSD.

Заключение

Существуют значительные различия между накопителями SSD корпоративного и клиентского классов: от количества циклов программирования-стирания флеш-памяти NAND до комплексных методов управления для соответствия нагрузкам различных классов областей применения.

Понимание таких различий в классах областей применения и их связи с производительностью, надежностью и сроком службы может способствовать минимизации рисков простоев, а также управлению такими рисками в ответственных и критически важных корпоративных средах.

Статья с сайта kingston.com

Для тех, кому надо убрать подпись "Работает на OpenCart" или "Работает на ocStore" с сайта:

Открываете файл /var/www/catalog/view/theme/default/template/common/footer.tpl

<span class="tag"><div</span> <span class="atn">class</span><span class="pun">=</span><span class="atv">"div2"</span><span class="tag">></span><span class="pun"><?</span><span class="pln">php echo $text_powered_by</span><span class="pun">;</span> <span class="pun">?></span><span class="tag"></div></span>

Это и есть надпись. Откомментируйте строчку либо удалите ее.

<span class="com"><!--<div class="div2"><?/*php echo $text_powered_by;*/ ?></div>--></span>

В папке /var/www/catalog/view/theme/default/ "default название темы" содержится шаблон сайта все изменение производите там в файлах *.tpl не мучайте языковые файлы(перевод).

 Готово!

Для тех, кому надо убрать подпись "Работает на ocStore" в письме клиенту:

Открываете файл

<span class="str">/public_html/</span><span class="pln">catalog</span><span class="pun">/</span><span class="pln">view</span><span class="pun">/</span><span class="pln">theme</span><span class="pun">/</span><span class="kwd">default</span><span class="pun">/</span><span class="kwd">template</span><span class="pun">/</span><span class="pln">mail</span><span class="pun">/</span><span class="pln">order</span><span class="pun">.</span><span class="pln">tpl</span>

и просто законспектируйте строчку

<span class="com"><!--<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;" rel="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px;"><?php echo $text_powered; ?></p>--></span>

Готово!