рекламная строчка Nolix

четверг, 31 марта 2011 г.

Мультиплексирование по длине волны (WDM). Технологии DWDM и CWDM


Что же такое WDM, DWDM и CWDM? Давайте разберемся в этих понятиях. Все эти технологии придумали для увеличения скорости передачи. Дело в том, что увеличение скорости передачи с помощью технологии SDH выше 10 Гбит/с оказалось проблематичным из-за того, что при скоростях выше 10 Гбит/с хроматическая и поляризационная дисперсия начинают негативно влиять на качество передачи.
Для увеличения пропускной способности оптических линий связи вместо увеличения скорости передачи в оптическом канале, как это делается в системах TDM (time-division multiplexing – разделение каналов по времени) пошли по пути увеличения количества каналов, передаваемых на разных длинах волн. Итак, мультиплексирование по длине волны – это метод передачи сигналов, при котором по оптическому волокну одновременно передается несколько световых лучей с различными длинами волн.
Метод WDM реализован в двух основных разновидностях: плотное мультиплексирование по длине волны (DWDM) и грубое мультиплексирование по длине волны (CWDM). В DWDM, согласно Рекомендации МСЭ-Т G.671, используется один или более частотных диапазонов с разносом между соседними несущими не более 1000 ГГц. Рекомендацией МСЭ-Т G.694.1 регламентировано несколько частотных планов с разносом между соседними несущими: 12,5; 25; 50; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 ГГц.
В CWDM, согласно рекомендации МСЭ-Т G.671, используется несколько частотных диапазонов с разносом между соседними несущими менее 50 нм, но более 1000 ГГц (около 8 нм при длине волны 1550 нм и около 5,7 нм при длине волны 1310 нм). Рекомендацией МСЭ-Т G.694.2 регламентирован один частотный план с разносом между соседними несущими 20 нм.
Теперь с помощью технологий CWDM и DWDM по одному оптоволокну можно передавать данные со скоростью 100 Гбит/с и выше.

среда, 30 марта 2011 г.

Радиоактивные частицы, выброшенные в воздух японской АЭС "Фукусима-1" обогнули весь мир. Теперь они и в Росии


Специалистами в Приморье были зафиксированы следы йода-131, однако концентрация данного вещества опасности для здоровья жителей Дальнего Востока не представляет.
Между тем японские власти рассматривают вариант укрытия опасной АЭС под слоем специальной ткани для того, чтобы не допустить распространения радиации в дальнейшем.
Впервые наличие в воздухе вещества йод-131 было зафиксировано метеорологами Приморья 26 марта. Данный изотоп представляет опасность для здоровья человека. В ходе распада он способен вызывать мутации и гибель клеток. Стоит заметить, что на сегодняшний день концентрация йода-131 в воздухе не велика и есть тенденция к ее постоянному уменьшению. Так на 30 марта количество содержание изотопа в воздухе уменьшилось в 5,7 раз в сравнении с 26 числом данного месяца. Об этом заявил прес-секрктарь Примгидромета Варвара Коридзе. Также она отметила, что при первом фиксировании уровень йода-131 был ниже допустимого уровня в 100 раз.
Несмотря на то, что на данный момент угрозы для жизни людей нет, обоснованную тревогу вызывает распространение радиоактивных элементов. Так 5 дней назад следы радиоактивных выбросов с АЭС "Фукусима-1" фиксировались в воздухе Канады и США, спустя 2 дня - в Болгарии, Франции, Финляндии и Чехии. 30 марта наличие радиоактивных частиц в воздухе было официально признано в Украине. Помимо этого микроскопическое содержание изотопа йода-131 было отмечено станциями мониторинга Британии и Шотландии.

Как сообщалось ранее, в среду, 30 марта, содержание радиоактивного йода в морской воде в непосредственной близости от АЭС "Фукусима-1" превышало норму в 3355 раз.
Японские власти надеются сдержать дальнейший выброс радиации, накрыв 1, 3 и 4 блоки станции шатрами из специальной ткани. Предполагается оснастить их системой вентиляции с фильтрами  во избежание повторного скапливания водорода.
Что же касается самих энергоблоков, то их эксперты предлагают покрыть слоем краски с целью ограничения распространения радиоактивных частиц. Предполагается также откачать скопившуюся воду в танкер. Однако, проблемой является то, что расположенная около "Фукусимы-1" пристань, не способна принять крупные суда.

вторник, 29 марта 2011 г.

На территории Украины обнаружены радиоактивные вещества с японской АЭС

    27 марта в атмосфере Украины был обнаружен йод-131 с «Фукусимы-1» в очень маленькой концентрации. Об этом стало известно от главного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаила Гашева.
   Пять дней назад йод-131 зарегистрировали в Канаде и США, Три дня назад он был обнаружен в Болгарии, Чехии, Франции и Финляндии. А сегодня - в Шотландии.
   «В соответствии с Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) концентрация упомянутых радионуклидов в тысячи раз ниже уровня, который требует реагирования. Допустимая концентрация изотопа йода-131 для населения составляет 4 Бк/м3», — сказал М.Гашев.
   Напомним, что после произошедшего 11 марта в Японии землетрясения на АЭС "Фукусима-1" произошло несколько утечек радиации, после чего появились сообщения об обнаружении в воздухе, питьевой воде и продуктах  японского происхождения радиоактивных элементов. Морская вода в районе Фукусимы оказалась содержащей повышенный уровень радиоактивных веществ.

Источник: zn.ua

понедельник, 28 марта 2011 г.

Геологи намерены пробурить самую глубокую в мире морскую скважину

  
   Геологи намерены пробурить самую глубокую в мире морскую скважину. Скважина углубится на 2 км по отношению к уровню морского дна вблизи от побережья Коста-Рики. Цель данного проекта - достать образцы земной породы на как можно большей глубине. 
   Углубиться на 2 километра - это программа минимум, конечная же цель - достичь более глубоких слоев, в частности мантии, расположенной ниже земной коры.



    Инициаторы проекта считают, что получение образцов мантии - такая же сложная задача, как, например, доставка лунного грунта на Землю. Исследовав образцы глубинных слоев нашей планеты, ученые смогут лучше понять, как происходила эволюция Земли.
    Между тем, именно мантия составляет львиную долю массы нашей планеты. Мантия начинается с глубины в 2-60 км и заканчивается на  глубине 2900-3000 км. После мантии идет земное ядро. Мантия, по мнению ученых, находится в постоянном движении, а земная кора как бы плавает на океане мантии.
    Геологи считают, что знания о процессах, происходящих в магме, смогут помочь в исследовании причин извержений вулканов и землетрясений.    Может показаться странным, что самую глубокую скважину планируют бурить в океане. Не проще ли было бы сделать это на суше? Выбор этот не случаен. Ведь на континентах толщина земной коры может составлять 60 километров, а над океаном она в несколько раз меньше. К тому же, земная кора над океаном не такая прочная, так что бурить ее проще.
    В распоряжении исследователей имеется японская буровая плавучая станция Чикую, которая способна бурить скважины глубиной до 10 км. Но сначале геологам предстоит найти места с наиболее тонкой корой. Они смогут определить это с помощью температуры - чем тоньше кора, тем ближе мантия, а значит выше температура.
   Самой глубокой в мире скважиной на сегодняшний день является скважина на суше. Она пробурена в России на Кольском полуострове. Глубина ее - 12 км.

Источник: CyberSecurity.ru

пятница, 25 марта 2011 г.

Технология Ethernet: справочные данные


Технология Ethernet описана стандартами ІЕЕЕ 802.х и рекомендациями ITU: G.985; G.7041; G.8010/Y.1306; G.8011/Y.1307; G.8012/Y.1308-1; G.8021/Y.1341. В настоящее время Ethernet является доминирующей технологией в локальных сетях. Ethernet – это простая и недорогая технология для передачи данных на короткие и средние (до сотен километров) расстояния. Интеграция Ethernet в такие сетевые элементы, как мультиплексоры ввода/вывода SDH и оптические линейные системы WDM, дает значительный экономический эффект. Современные оптические интерфейсы Ethernet обеспечивают скорости 10 Мбит/с; 100 Мбит/с; 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Организацией IEEE уже разработан стандарт, регламентирующий новое поколение Ethernet со скоростями 40 Гбит/с и 100 Гбит/с. Переход на волоконно-оптический кабель и увеличение скоростей, обеспечиваемых этой технологией, привели к выходу технологии Ethernet за рамки локальных сетей – на уровень городских и магистральных сетей.
Технология Ethernet использует множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов (carrier-sense multiple access with collision detection), который заключается в следующем. Каждая станция, имеющая право доступа, перед передачей блока данных проверяет состояние канала и, если он свободен, начинает передачу. В процессе передачи станция контролирует состояние канала, сравнивая отправленный сигнал с присутствующим в линии связи. При возникновении конфликта передача немедленно прекращается и может быть возобновлена лишь по истечении случайного интервала времени после конфликта.
Ниже описаны современные разновидности интерфейсов Ethernet:
- 10Base-T – работает со скоростью 10 Мбит/с по двум витым парам (стандарт IEEE 802.3i);
- 100Base-TX – работает со скоростью 100 Мбит/с по двум парам кабеля UTP (неэкранированная витая пара) категории 5 или двум парам кабеля STP (экранированная витая пара), стандарт IEEE 802.3u;
- 100Base-FX – работает со скоростью 100 Мбит/с по двум многомодовым оптическим волокнам. Дальность связи составляет до 2 км (стандарт IEEE 802.3u);
- 1000Base-LX – работает со скоростью 1000 Мбит/с по многомодовому и одномодовому оптоволокну с использованием длинноволновых (1310 нм) лазерных источников излучения, дальность связи до 10 км (стандарт IEEE 802.3z);
- 1000Base-SX – работает со скоростью 1000 Мбит/с по многомодовому оптоволокну с использованием коротковолновых (850 нм) лазерных источников излучения (стандарт IEEE 802.3z);
- 1000Base-ZX – работает со скоростью 1000 Мбит/с на длине волны 1550 нм по кабелях з одномодовыми оптическими волокнами, дальность связи до 80 км;
- 10GBase-ER – работает со скоростью 10 Гбит/с по оптоволокну с длиной волны оптического излучения 1550 нм, дальность связи составляет до 40 км (стандарт IEEE 802.3ae);
- 10GBase-EW – работает со скоростью 10 Гбит/с по оптоволокну с длиной волны оптического излучения 1550 нм. Этот вариант совместим по скорости и формату данных с интерфейсом SDH и подобен варианту 10 GBase-ER, так как оба они предназначены для передачи по тем же типам кабелей и на одинаковые расстояния (до 40 км). Интерфейс
10 GBase-EW регламентирован стандартом IEEE 802.3ae;
- 10GBase-LR – работает со скоростью 10 Гбит/с по оптоволокну с длиной волны оптического излучения 1310 нм. Дальность связи составляет до 10 км (стандарт IEEE 802.3ae);
- 10GBase-LW – работает со скоростью 10 Гбит/с по оптоволокну с длиной волны оптического излучения 1310 нм. Этот вариант совместим по скорости и формату данных с интерфейсом SDH и подобен варианту 10 GBase-LR, так как сигналы, соответствующие этим спецификациям, предназначены для передачи по тем же типам кабелей и на одинаковые расстояния (до 10 км). Интерфейс 10GBase-LW регламентирован стандартом IEEE 802.3ae;
- 10GBase-LX4 – работает со скоростью 10 Гбит/с по оптоволокну с использованием уплотнения по длине волны (WDM). Дальность связи составляет до 300 м при использовании многомодового оптоволокна и до 10 км при использовании одномодового оптоволокна (стандарт IEEE 802.3ae);
10GBase-SR – работает со скоростью 10 Гбит/с по многомодовому оптоволокну с длиной волны оптического излучения 850 нм. Дальность связи составляет до 300 м (стандарт IEEE 802.3ae);
10Base-SW – работает со скоростью 10 Гбит/с по многомодовому оптоволокну с длиной волны оптического излучения 850 нм. Этот вариант совместим по скорости и формату данных с интерфейсом SDH и подобен варианту 10 GBase-SR, так как сигналы, соответствующие этим спецификациям, предназначены для передачи по тем же самым типам кабелей и на одинаковые расстояния (до 300 м). Интерфейс 10 GBase-SW регламентирован стандартом IEEE 802.3ae;
10GBase-T – работает со скоростью 10 Гбит/с по кабелю UTP (неэкранированная витая пара) категорий 5е, 6 и 7. При использовании кабеля UTP категории 7 и улучшенного кабеля UTP категории 6 дальность передачи достигает 100 м (стандарт IEEE 802.3an).


четверг, 24 марта 2011 г.

Маленький ребенок и кошка - несовместимы?

  Если Вы планируете ребенка, а в доме у Вас уже проживает кошка или кот, то, похоже, придется выбирать между наследником и домашним питомцем. Дело в том, что совместное проживание с усатым-полосатым сопряжено с немалой опасностью для ребенка.
   Первая проблема может возникнуть уже в период беременности: имя этой проблеме - токсоплазмоз. Токсоплазмозом инфицирован большой процент женщин, и само по себе это не опасно. Однако крайне опасной является ситуация, когда женщина заражается токсоплазмозом во время беременности. Это может привести к очень серьезным нарушениям в развитии плода. А заразиться этой болячкой от кошки проще простого.
  После рождения ребенка возникают другие опасности. Понятно, что кошка может элементарно поцарапать младенца, тем самым его инфицировав. Но самое неприятное - это высокий риск заразиться от кошки паразитами, прежде всего лямблиями. Если дойдет до хронического лямблиоза, то это может привести к нарушениям в работе большинства органов и систем организма. Как же обеспечить чистоту в доме, в котором позволяет нам жить кошка? Об этом можно почитать здесь.
  Все же, чтобы предотвратить возможные риски, желательно изолировать кошку от ребенка. Куда же девать домашнего любимца? Наверное, лучший выход из ситуации - отдать, может быть временно, животное ближайшим родственникам или друзьям.

среда, 23 марта 2011 г.

В Шарм-эль-Шейхе на отдыхающих снова нападают акулы


Несмотря на принятые египетскими властями меры безопасности, на курорте Шарм-эль-Шейх акулы продолжают нападать на людей.
Так, на днях имел место трагический случай, когда по вине хищника погибла туристка. Местные чиновники решили умолчать об данном происшествии, чтобы не подрывать и без того подпорченную репутацию Египта.
Игнорируя заявления очевидцев трагедии, от данного инцидента открещиваются как власти, так и врачи. Последние заявили, что смерть туристки была вызвана многочисленными травмами, полученными в результате того, что отдыхающая попала под гребной винт лодки.
На сегодняшний день в Египте действует запрет на занятия дайвингом, который вступил в силу еще в конце прошлого года и был вызван участившимися нападениями хищников на людей.
При всем при этом опасности стать жертвой акулы для российских туристов нет. Все дело в том, что для российских туристов до сих пор действуют ограничения на путешествия в страну фараонов и пирамид. При этом следует заметить, что глава МИД РФ Сергей Лавров намерен в ближайшее время обсудить этот вопрос с МИД Египта Набиль аль-Араби, ведь этим путем проследовали практически все страны запада. Ожидается. что разговор коснется не только вопросов, касающихся произошедшей в стране революции, но и мер безопасности, принимаемых на воде.
Напомним, что в связи с политической ситуацией в Египте, страна потеряла приблизительно $ 1 млрд. в туристическом секторе. Без работы остались несколько тысяч работников.