СЛОВАРЬ АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ
АбсидаАлтарный выступ в восточной части храма, обычно полукруглый или граненый в плане
АлтарьВосточная часть внутреннего помещения церкви, отделенная стеной или иконостасом
АнтаблементВерхняя горизонтальная часть ордерной композиции, обычно поддерживаемая колоннами либо пилястрами. членится снизу вверх на архитрав, фриз и карниз
АрхитравНижняя часть антаблемента, его основание, опирающаяся обычно на капители колонн или непосредственно на стену
БазаОснование, нижняя опорная часть колонны, столба или пилястры, более широкая, чем их ствол
БалюстрадаОграждение лестниц, балконов, террас, состоящее из ряда невысоких фигурных столбиков (балясин), соединенных сверху горизонтальной балкой или перилами
БарабанВенчающая часть здания, обычно цилиндрической или многогранной формы, имеющая купольное перекрытие (с окнами – световой барабан)<br />венчающая часть здания, обычно цилиндрической или многогранной формы, имеющая купольное перекрытие (с окнами – световой барабан)
БусыОрнаментальный мотив в виде мелких шариков на одной линии, разделенных дисками того же диаметра
ВазонАрхитектурное украшение в виде вазы
ВолютаДекоративный мотив в форме спиралевидного завитка
ВосьмерикВосьмиугольное в плане сооружение или часть сооружения, нередко на четырехугольном основании (восьмерик на четверике) (с окнами – световой восьмерик)
ГирькаДекоративное украшение арочного проема, обычно из резного камня, подвешенное и закрепленное на скрытом в кладке железном стержне. помещается на воротах, крыльцах или в оконных проемах
ГлаваНаружное декоративное завершение на барабанах купольных церквей
ГребеньУкрашение кровли в виде декоративного разорванного фронтона или ажурной решетки
ГульбищеНаружная терраса или галерея, часто открытая, обходящая здание с нескольких сторон на уровне подклета. встречается в церквях, трапезных и дворцах
Двусветный объемОбъем с двумя горизонтальными рядами окон, не разделенными в интерьере перекрытием
Декора) Совокупность средств и приемов в архитектуре, способствующих раскрытию ее идейно-художественного содержания; б) система украшений сооружения (фасада, интерьера)
ДынькаДекоративная деталь в русской архитектуре XIII–XVII вв., утолщение на столбах, колонках, в оконных и дверных наличниках, по форме напоминающее дыню
ЗакомараПолукруглое или килевидное (с заостренным верхом над серединой дуги) завершение части стены церковного здания; повторяет очертания расположенного за ней свода
ЗвонницаНадстроенное на храме или поставленное рядом с ним сооружение в виде стены с проемами для подвешивания колоколов
ИзразецВид облицовочной керамики; керамическая плитка из обожженной глины с рисунком, имеющая с оборота вид открытой коробки (румпу) для крепления в кладке
ИконостасСтена, составленная из нескольких ярусов икон, которые размещаются на горизонтально положенных деревянных брусьях; отделяет внутреннее помещение храма от алтаря
КаннелюрыВертикальные желобки на стволе колонны или на пилястре
КапительВерхняя часть колонны или пилястры
КарнизГоризонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей воды; также верхняя выступающая часть антаблемента в архитектурных ордерах
КартушУкрашение в виде щита или полуразвернутого свитка, на котором изображены герб, эмблема, надпись
КессоныНебольшие углубления геометрической формы на поверхности потолка, свода, арки
КокошникДекоративные закомары, располагающиеся на стенах, сводах, а также вокруг барабанов церковного здания; имеют полукруглые или килевидные очертания. часто кокошники располагаются ярусами
КолокольняСооружение при церкви для подвешивания колоколов, иногда в несколько ярусов
КубышкаДревнерусский декоративно-конструктивный элемент в виде массивного короткого столба с плавным расширением чуть выше основания<br />
КуполКонструкция покрытий (или само покрытие зданий и сооружений), имеющая форму, близкую к полусфере. купольные конструкции позволяют перекрыть значительные пространства без дополнительных промежуточных опор
ЛестницаФункциональный и конструктивный элемент здания, обеспечивающий вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней, как правило, в архитектуре является несущей конструкцией
Ложное окноНиша на стене, повторяющая размеры и очертания окна; иногда с помощью живописи имитируются переплеты рамы
ЛуковицаФорма покрытия церковной главы, напоминающая по силуэту луковицу
ЛюкарнаОконный проем в чердачной крыше или купольном покрытии. люкарны, имеющие декоративное значение, снаружи часто украшены наличниками, лепными обрамлениями
НавершиеВершина, маковка; резное украшение (фигурное навершие)
Наличникдекоративное обрамление оконного или дверного проема. состоит обычно из фронтона, двух вертикальных тяг (колонок или полуколонок) и подоконной части. наличник часто украшался резьбой
Ордер архитектурныйОпределенное сочетание несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции, их структура и художественная обработка. несущий элемент – колонна, состоящая из капители, ствола и базы. несомые горизонтальные части составляют антаблемент, который образуют архитрав (нижняя часть), фриз (средняя часть) и карниз (верхняя выступающая часть). дорический ордер – один из основных архитектурных ордеров, для которого характерны сужающиеся кверху колонны с каннелюрами без баз и капитель в виде подушки. является важнейшим элементом монументальных композиций классической архитектуры. ионический ордер – один из основных архитектурных ордеров, имеет стройную колонну с базой и стволом, прорезанным каннелюрами. отличительной особенностью является капитель в виде подушки с двумя волютами. фриз часто покрывался рельефом. коринфский ордер – наиболее утонченный среди архитектурных ордеров, для которого характерны изящные колонны с каннелюрами и базами, завершенные пышной капителью из узорчатых листьев и небольших волют. тосканский ордер – упрощенный вариант дорического ордера. имеет колонну без каннелюр и гладкий фриз
Палладианское окно (итальянское окно)Трехчастное окно с повышенной средней частью, иногда разделенное декоративными колонками. заимствовано из построек итальянского архитектора xvi в. а.палладио
ПапертьПлощадка перед входом в церковь
ПарапетНевысокая ограждающая стенка по краю крыши, балкона, крыльца, лестницы, набережной, моста
Певдоготический стильНаправление в архитектуре XVIII–XIX вв., возродившее архитектурные формы и декоративные мотивы, а иногда и конструктивные особенности западноевропейской готики
ПилоныМассивные столбы, служащие опорой перекрытий либо стоящие по сторонам входов или въездов
ПилястраПлоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба. пилястра имеет те же части (ствол, капитель, база) и пропорции, что и колонна; служит для членения плоскости стен
ПодклетНижний этаж церкви или жилого дома, обычно имеющий служебно-хозяйственное назначение
ПолуколоннаКолонна, выступающая за пределы стены на половину своего диаметра
ПорталДекоративно оформленный вход в здание. перспективный портал – обрамление входа в виде ряда уходящих в глубину стены уступов
ПортикВыступающая из стены обычно перед входом в здание колоннада, несущая перекрытие. часто завершается фронтоном
ПосадПоселение, расположенное вне стен центрального городского укрепления (кремля)
ПрестолНеподвижный четырехугольный стол в центре алтаря, покрытый тканями с религиозной символикой; на нем находятся евангелие с напрестольными крестами по сторонам и дарохранительница
ПриделНебольшая бесстолпная пристройка со стороны северного или южного фасада церкви, имеющая дополнительный алтарь для богослужения<br />
ПритворВходная пристройка к церковному зданию
РаковинаДекоративный лепной элемент в виде раковины (обычно веерное заполнение закомары или полукруглого верха ниши)
РепьиДекоративные металлические розетки со звездчатым краем
Романский стильВозник в X–XIII вв. в западноевропейских странах. характерные особенности: массивные стены, редкие и узкие проемы окон, высокие башни, ставшие одним из главных элементов архитектурной композиции, скромный декор в виде аркатурных поясов
РотондаКруглая постройка, завершенная куполом
Рустовка (рустика)а) Рельефная кладка или облицовка сооружения рустом – камнем с грубо отесанной выпуклой лицевой поверхностью; б) декоративная обработка стенной поверхности, напоминающая кладку из крупных камней или имеющая вид горизонтальных полос равной высоты, рельефно выступающих над фоном
СводПространственная конструкция, перекрытие или покрытие сооружений, имеющее геометрическую форму выпуклой криволинейной поверхности: а) цилиндрический — образует в поперечном сечении полукруг; б) крещатый — образуется пересечением двух цилиндрических сводов; в) сомкнутый — образуется наклонным по заданной кривой продолжением стен; г) купольный — представляет собой полное полушарие
СлободаПригородное поселение, расположенное вдоль дороги, ведущей в город, за посадом
СлухиПроемы в шатре колокольни
СтилобатСтупенчатое основание архитектурного сооружения или скульптурного монумента
СтрельчатыйИмеющий заострение при пересечении двух симметричных дуг
Трапезнаяа) В монастырях – общая столовая с церковью при ней; русские трапезные XVI-XVII вв. представляют собой большие залы с открытыми террасами и лестницами; б) западная пристройка к церкви
Трехлопастное завершениеОчертание кровли в виде трех дуг, из которых средняя опирается на концы боковых, зеркально повторяющих друг друга
УрочищеУчасток местности, отличающийся от окружающих какими-либо естественными признаками (например, болото, лес среди поля)
ФестоныДекоративное лепное украшение в виде зубчатого или волнистого узора, гирлянды
ФилёнкаДекоративная прямоугольная рамка или выемка в поверхности стены или пилястры
Фриза) Средняя горизонтальная часть антаблемента; б) декоративная композиция (изображение или орнамент) в виде горизонтальной полосы на верху стены
ФронтонЗавершение (обычно треугольное) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. декоративные фронтоны украшают двери и окна зданий. у разорванного фронтона для декоративного эффекта прерваны скаты
ХорыВерхняя открытая галерея, балкон внутри церкви, а также в парадном зале
ЦокольНижняя, обычно несколько выступающая часть наружной стены здания, сооружения, памятника, лежащая на фундаменте
ЧетверикЧетырехгранное (иногда квадратное) в плане сооружение. в композициях многих шатровых и ярусных храмов сочетается с восьмериком. двусветный четверик – с двумя горизонтальными рядами окон, не разделенными в интерьере перекрытием
ШатерПокрытие в виде высокой четырехгранной или многогранной пирамиды
Шлемовидная главаБлизкое полусфере криволинейное покрытие барабана, плавно переходящее в острие на ее вершине, напоминающее очертаниями шлем
ЩипецДвускатный верх стены, переходящий без выступов в ее основную плоскость
ЯрусГоризонтальное членение фасада, обычно соответствующее этажу здания, а также ряд кокошников в церковном здании
Виды отверток и их назначение
Содержание:
- 1. У каждого инструмента есть своя история
- 2. Каждый вид отвертки — под определенный крепеж
- 3. Как читать маркировку?
- 4. Не просто отвертка!
Когда предстоит работа с резьбовым крепежом типа шурупов, винтов и саморезов, без отвертки не обойтись. Дома, в мастерской, на даче, в гараже — этот инструмент пригодится везде. Его используют профессионалы и любители, взрослые и подростки, мужчины и женщины. Вот лишь небольшой перечень работ, при которых он может применяться:
- Сборка и разборка мебели.
- Обслуживание автомобилей, мотоциклов, велосипедов.
- Ремонт техники, компьютеров, электроники.
- Электромонтажные работы, установка розеток, выключателей.
Конечно, гораздо быстрее закручивать крепеж с помощью шуруповерта, но не всегда его использование целесообразно. Во-первых, он слишком большой и работать им в узких местах неудобно, а дотянуться до труднодоступных порой и вовсе невозможно.
Во-вторых, он занимает много места при хранении и перевозке. В-третьих, требует либо подключения к электросети, что ограничивает передвижение по рабочему участку, либо периодической зарядки аккумулятора. Кроме того, цена на шуруповерт в разы выше цен на отвертки.
Если вам не предстоит строительство, большой ремонт или сборка мебели в производственных масштабах, то для выполнения простых работ в быту лучше взять отвертку. Она компактная, удобная для закручивания крепежа в стесненных условиях и отлично подходит для работы с мелкими деталями, ее можно легко закрепить на поясе для инструментов или положить в карман, а работать с ней можно при любой температуре и влажностном режиме.
Отвертка должна быть в каждом доме! Она по праву занимает почетное место в арсенале любого мастера или практичного хозяина. С ее помощью собирают как простейшие бытовые изделия, так и сложные электроприборы. Если с наиболее распространенными прямыми и крестовыми отвертками приходилось работать практически всем, то есть и довольно специфические, используемые в узкоспециализированной сфере, например, ремонте мобильных телефонов, компьютеров, музыкальной аппаратуры. Разберемся в том, какие отвертки для чего используются, и как выбрать подходящую. Но сначала поговорим о том, откуда они появились.
У каждого инструмента есть своя история
Потребность в таком приспособлении как отвертка связана с изобретением винтов, первое упоминание о них относится к XVI веку. Изначально для их откручивания использовались ключи, так как головка винта была шестигранной. При этом не всегда удавалось легко вкручивать и выкручивать крепеж, поэтому в головке винта проделывали паз, в который вставляли плоскую рабочую часть инструмента, который тогда называли тупой стамеской, а сегодня — отверткой. Принято считать, что она была изобретена в XVII веке. В это время она повсеместно применялась при изготовлении оружия и в точной механике. Доказательством этого является то, что в пистолетах и мушкетах того времени есть винты с прямым шлицем. Вплоть до XX века других видов шлицев не существовало, поэтому и отвертка оставалась неизменной. Толчком к эволюции стал случай, который произошел с канадским коммивояжером Петером Робертсоном: при закручивании винта рабочая часть отвертки выскользнула из прямого паза и вонзилась ему в руку. Он предложил более безопасную конструкцию шляпки — не с прямым шлицом-прорезью, а с квадратным углублением по центру. Так называемый «робертсоновкий винт» требовал новой формы рабочей части отвертки — и с этого момента она стала квадратная.
С развитием производства крепежа и его применением в различных сферах деятельности разрабатывались и новые виды отверток, каждая из которых подходит строго под определенную форму шлица. Сегодня существует более 10 разновидностей данного инструмента. Чтобы вам было легче разобраться, расскажем о них подробнее.
Каждый вид отвертки — под определенный крепеж
Допустим, предстоит разобрать шкаф. Чтобы подобрать подходящий инструмент, нужно смотреть на шлиц крепежных элементов. Случается, что из-за неправильного выбора отвертки в процессе откручивания повреждается шлиц, и извлечь крепеж не получается. Приходится прибегать к радикальным мерам и выкручивать его, используя экстрактор. Однако, этого очень просто избежать, если вы будете знать, как называется и как выглядит отвертка для работы с каждым из видов крепежных элементов. Ведь одно дело — прикручивать розетки и дверные ручки, другое — обслуживать транспортное средство, ремонтировать мобильные телефоны и технику. Если вы будете знать основные виды отверток, то вам будет достаточно взглянуть на крепеж, и вы сразу поймете, какой инструмент нужен для работы. Чтобы вам было проще все это запомнить, воспользуйтесь следующей таблицей.
Вид отвертки (маркировка) | Описание |
Плоская (SL) |
Эта отвертка еще называется прямошлицевая, так как форма ее рабочей части представляет собой плоскую лопатку. Она предназначена для работы с винтами, которые используются в простейших соединениях (креплении розеток, замочных петель, деревянных полок и других деталей). |
Крестовая (PH) |
Рабочая часть имеет конусообразную форму и четыре грани, которые входят в крестовой шлиц крепежа. Благодаря этому получается больше точек соприкосновения, а рабочий контакт увеличивается почти вдвое, по сравнению с закручиванием крепежа плоской отверткой. Удается надежно затянуть крепеж, что очень важно, например, при соединении деталей конструкции автомобиля, техники или оборудования. |
Звездообразная (TORX) |
Профиль рабочей части имеет сечение в форме шестиконечной звезды. Крепеж с таким шлицем используется при сборке сотовых телефонов и другой электротехники, поэтому сфера использования этого вида инструмента достаточно узкая — специализированные сервисные центры, ремонтные мастерские. |
Шестигранная (HEX) |
Рабочая часть имеет сечение в виде шестигранника. |
Крестообразная с направляющими (PZ) |
Такая отвертка, помимо крестового профиля, имеет четыре дополнительные грани меньшего размера. Она более плотно входит в крепеж, нежели обычная крестовая, используется для крепежа с глубоким шлицем, который применяется при сборке мебели и при монтаже различных конструкций (из дерева, гипсокартона, алюминиевого профиля). |
Конечно, разновидностей отверток существует гораздо больше. Например, у инструмента типа HEX есть подвид — четырехгранная отвертка, у крестовых — крестовая ассиметричная Torq (с ее помощью легко добиться сильной затяжки). Также существуют инструменты с рабочей частью специфической формы, например, «трилистник» (Tri-Wing) используется для установки крепежа в изделия, где соединение должно быть защищено от самостоятельного раскручивания; треугольная (Triangle recess) применяется при сборке электронных изделий и игрушек; двухштыковая (Spanner) предназначена для закручивания крепежа в местах общественного пользования: лифтах, уборных и других, чтобы винт нельзя было выкрутить подручными средствами.
Как читать маркировку?
Итак, вы видите отвертку нужной вам формы, например, крестовую. Но как определить на глаз, подойдет ли она под необходимый размер крепежа? На самом деле все очень просто — эта информация заложена в ее маркировке. Рассмотрим для примера инструмент с маркировкой РН3х150 мм. Буквы обозначают вид отвертки: PH — крестовая. Цифры обозначают размеры: 3 — это номер, который характеризует диаметр крепежного элемента, для которого она предназначена, в данном случае он может составлять 5-7 мм; 150 мм — это длина стержня инструмента. Кстати, у некоторых моделей маркировка несколько иная, например, 4х0,8х100 мм. В данном случае указаны только параметры самой отвертки: диаметр стержня, диаметр рабочей части и длина стержня. Если же указывается только номер, например, SL3, то по нему можно догадаться, какую длину и диаметр имеет рабочая часть.
Номер отвертки | Диаметр стержня, мм | Длина стержня, мм |
0 | 4 | До 80 |
1 | 5 | До 100 |
2 | 6 | До 120 |
3 | 8 | До 150 |
4 | 10 | До 200 |
Кроме цифровых обозначений, в маркировке могут присутствовать еще аббревиатуры, по которым можно понять, из какого металла выполнена рабочая часть: CrV — хромованадиевая сталь, CrMo — хромомолибденовая. Эти сплавы устойчивы к механическим повреждениям, температурным воздействиям и образованию коррозии. Такие инструменты прослужат долгие годы. Но и это еще не все, что нужно знать при покупке.
Не просто отвертка!
Возвращаясь к истории изобретения и усовершенствования этого инструмента, стоит отметить, что его конструкция в целом не претерпевала радикальных изменений, но с годами совершенствовалась и дополнялась тем, что может пригодиться при выполнении узкоспециализированных задач. Приведем несколько примеров:
- Для электромонтажных работ — используются отвертки, имеющие диэлектрическое покрытие, которое защищает мастера от удара током. С такими инструментами можно откручивать крепеж на объектах, находящихся под напряжением. Например, отвёртка 1000 V 1760i 0,8 х 4,0 х 100 мм Wera WE-031242 подходит для работы с объектами под напряжением до 1000 В. Также в отвертку может встраиваться устройство для распознавания скрытой проводки и наличия тока в розетке — это так называемые тестеры и пробники. При обнаружении источника напряжения они могут подавать световой сигнал, как отвертка-индикатор 190 мм 100-500В FIT 56529, или звуковой, как Ресанта 6885 48NS (RFA101).
- Для работы в труднодоступных местах — применяются специальные отвертки с гибким стержнем, например, MATRIX SPARTA 115575.
- Для продолжительных работ с крепежом — предназначены реверсивные отвертки, имеющие храповый механизм, например, KRAFTOOL 25556-h39. Благодаря им можно быстро откручивать и закручивать крепеж, не переставляя руку и не отрывая наконечник отвертки от шлица.
- Для работ с разным крепежом — есть отвертки со сменными битами (плоскими, крестообразными, шестигранными и т.д.). Стержень имеет намагниченный держатель, куда вставляется бита. Вместо целого набора отверток вам понадобится только одна и несколько бит к ней, например, MAX-GRIP с гибким стержнем и битами 12 предметов STAYER или FIT IT 56330.
Сколько отверток нужно для работы? Все зависит от того, какой крепеж вы будете использовать чаще всего. Вы можете подобрать несколько инструментов по отдельности, заказать набор отверток или взять один инструмент со сменными насадками. Конечно, даже в быту отверткой одного вида не обойтись, а в профессиональной сфере тем более. Позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой всегда была нужная — сделайте заказ на нашем сайте прямо сейчас!
А оформить покупку вы можете, добавив товар в корзину, воспользовавшись сервисом быстрого заказа «Купить в 1 клик» в каждой карточке товара или позвонив по контактным телефонам интернет-магазина «ВсеИнструменты. ру».
Зачем на рюкзаках ромб с прорезями
Но есть «штучка», которую можно заметить на совершенно разных рюкзаках — как на городских, так и на походных, как на мужских, так и на женских. Речь идет о непонятном на первый взгляд ромбике с двумя характерными прорезями. Кстати, трендовая в наши дни «фишка», заметили?
Многие не понимают, зачем нужна эта нашивка — несет ли она какую-нибудь практическую пользу или является обычным декоративным элементом? Сейчас разберемся.
Предназначение кожаного ромба: из прошлого в настоящее
Некоторые считают, что это «фича» какого-нибудь определенного бренда или даже логотип, но непонятно почему скопированный другими производителями. Об этом свидетельствуют популярные запросы в Сети типа «как называется фирма рюкзака с ромбом».
Но нет, тайна кроется в другом, и пришитый к внешней передней части рюкзака ромб — это не брендовая особенность и уж никак не значок компании!
У этого ромба, между прочим, даже есть официальное имя — «lash tab», что в дословном переводе с английского звучит как «лапка» или «вкладка для привязывания». Уже исходя из названия можно сделать выводы: нашивка несет практическую пользу! Но какую? Честно говоря, сегодня не особенно большую, ну а раньше…
Раньше такой ромбик выступал обязательным элементом походного рюкзака и служил петлей, к которой крепился карабин или веревка. Таким образом, можно было увеличить функциональность изделия, цепляя к нему другие предметы и освобождая руки от ноши.
В наши дни накладка уже не используется по прямому назначению и действительно перешла из разряда полезных «фич» в декоративные. Ею украшают как туристические, так и повседневные рюкзаки. И чаще всего именно холщовые.
Иногда можно встретить людей, которые крепят к ромбам опознавательные ярлычки или светоотражающие элементы. Но это скорее единичные случаи, а не закономерность.
Виды ромбов
Нашивка всегда имеет одну и ту же форму — ромб с двумя параллельными полосами-прорезями. Дырки могут быть расположены как вертикально, так и горизонтально. Первый вариант встречается намного чаще.
Кстати, в англоязычной среде ромбик также называют «pig nose», что означает «свиной пятак». А что, ведь похоже, правда? 🙂
На одном рюкзаке может быть один или несколько патчей. Обычно их размещают по центру в верхней части рюкзака, но и это не обязательное правило, так как встречаются модели с нижним и даже боковым расположением ромба.
Самый популярный материал, из которого делают ромбы, — кожа (натуральная или экокожа). Если использовать «фишку» по назначению, то вскоре обнаружатся недостатки. Намокая в походных условиях, материал теряет свою форму и со временем рвется. Впрочем, декоративным ромбам это не грозит.
Также выпускают нашивки из ПВХ, плотной ткани, хайполона.
Цвет ромба может быть абсолютно любым, но наиболее популярны черные, коричневые и бежевые варианты.
Кстати, у Grizzly тоже есть модные рюкзаки с ромбиками. Хотите увидеть? Листайте каталог и выбирайте себе нового друга с «пятачком»!
Бонус для тех, кто дочитал нашу статью! Шутка от нашего дизайнера!)
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
29.08.2017 28150 Поделиться с друзьями:Вся правда об электропитании для аудио!
— High Fidelity Cables Ultimate Reference Helix ($25000) — это крышеснос. Почему выше Tripoint и Entreq? Прорывные магнитные технологии потому что. Улучшения во всём и без побочных эффектов. Но никто, кстати, не запрещает комбинировать High Fidelity c Entreq и Tripoint, особенно их заземляющими коробками и кабелями. У High Fidelity Cables есть и разветвители за $1000, но разрыв шаблона происходит с разветвителем MC 6 Hemisphere ($2800), а потом ещё раз c Ultimate Reference ($15000). Патентованные магнитные технологие Рика Шульца, который раньше делал Virtual Dynamics, дело всей его жизни. Они идут дальше в деле снижения шума системы, также как и Tripoint и Entreq, но только другими методами. Турмалин в Acoustic Revive тоже для этого, просто менее эффективен и на звук может влиять в разные стороны больше, чем у троицы выше. Предположу, что HFC Ultimate Reference и Ultimate Reference Helix — это потолок. Только на американских розетках, на европейских нет и когда будет не известно. Только если просить сделать кастомное решение. — Tripoint Emperor AC ($70,000 ?) — весит 135 кг? — разработчик и малочисленные пользователи считают Tripoint (любой) вершиной всего. Это не так, Entreq уже не раз и не два наступал на пятки и перегонял да так, что Tripoint приходилось делать более серьёзные вещи (это, правда, касается заземляющих коробок, т.к. дистрибьюторы питания никто не сравнивал и не собирается), а ещё есть разрывающие шаблоны High Fidelity Cables с абсолютно уникальными магнитными технологиями и аккуратисты из S. I.N. Audio / APL HiFi, доведшие свои изделия традиционными технологиями до потолка.— Tripoint Spartan Master Reference ($35,000) — весит 68 кг.
— Tripoint Orion Master Reference ($20,000) — весит 46 кг.
Чтобы ещё улучшить: Orion — на источники, Spartan — на усилители.
+ Можно добавить блок заземления Troy Signature ($15,000, 34 кг.) или Emperor ($70,000, 136 кг.), но это отдельная история для специальной статьи. К ним понадобятся несколько специальных кабелей Tripoint, причём уровень кабеля даже важнее и кабелей нужно много, 9-40 штук. Цены за каждый 2м кабель:$302.50 Signature Silver 2 meter $3767.50 Thor 2 meter $5500.00 Thor SE 2 meter
— Entreq верхние PowerUs Atlantis ($13200) и PowerUs Apollo. Можно добавить к ним же CleanUs. CleanUs Atlantis это ещё $6000 примерно. средние известен, как конкурент Tripoint Troy, но делают и дистрибьюторы, информации нет, это их предполагаемое место в рейтинге.
Для информации по заземляющим коробкам и сравнению уровней и подхода двух компаний: полная составная система Entreq из верхних компонентов и дополнительных блоков проигрывала Tripoint Troy Signature, но, во-первых, не очень сильно, а во-вторых, со времени сравнения Entreq много чего выпустил нового улучшенного и усиленного. У Tripoint одна большая-пребольшая “дура”, у Entreq модульная конструкция, куча модулей. Если ставить одну большую “дуру”, то Tripoint может выиграть в начале, но по мере возни и локальных улучшений с помомощью Entreq-овских модулей, можно переплюнуть Tripoint. Entreq может выиграть значительно за счёт модульного локального подхода и цен компонентов. Кабели Entreq тоже значительно дешевле. Tripoint берёт за счёт простоты, Entreq за счёт цены и в итоге большей компактности (что важно при этих размерах). Tripoint дороже, и у него очень дорогой «входной билет», у Entreq можно войти гораздо дешевле, но чтобы приблизиться к Tripoint нужно постараться, повозиться, разобраться с модулями и кабелями, усилить модулями там, где наибольший эффект и в итоге оптимизировать и сэкономить. Некоторые комбинируют Tripoint и Entreq.
— *(1) — S.I.N. Audio / APL HiFi Carbon Edition ($13750 за 10-ти розеточный, на 6 розеток дешевле) — это потолок в традиционных технологиях минимализма и аккуратизма. Хотя и здесь куча всего применено, и карбон, и сочетание материалов, и их толщина, размеры, виды, и всякие покрытия и проч. и проч., всё на слух, всё в сравнении с лучшим, что есть в мире. Эта штука может стоять и выше некоторых Entreq и Tripoint, потому что в S.I.N. / APL HiFi точно нет побочных эффектов, это чистейший подход, а в Tripoint и Entreq побочные могут быть, но может и нет, это предположения на основе имеющейся информации и знаний. Думаю, что это верно для начально средних Entreq/Tripoint и не верно для верхних из-за уже двух факторов: претенциозности + подключения тяжёлой артилерии в виде дополнительных технологий системного снижения уровня шума. То же делает и Shunyata, но просто не так ювелирно, и есть побочные эффекты, слышимые только в сравнении, когда слышишь как может быть ещё лучше . S.I.N. Audio сравнивали с лучшими изделиями Shunyata, у S.I.N. Audio всё аккуратнее без побочных. А вот Tripoint, Entreq и High Fidelity идут дальше и выше.
— *(2) — Shunyata Hydra Triton V2 ($5,000) + Hydra Typhon ($5,000) дополнительный блок + хороший umbilical кабель между ними — для источников
+ Hydra Cyclops ($2,000) — для подключения усилителей, можно туда добавить один или два дополнительных блока Hydra Typhon, не забыть, что нужны хорошие соединительные кабели для этих блоков.
+ Venom Defender ($200) «чистилка», но нужно пробовать
V2 лучше, чем V1
(можно использовать Hydra DPC-6 для цифровых источников ($4,800))
— *(3) — S.I.N. Audio ($6,000) — сравнивали с Walker Audio, с Furutech Pure Power 6 NCF ($13000), регенераторами, информации будет больше Чтобы ещё улучить: один на источники, второй на усилители. Из-за того, что S.I.N. — это очень аккуратное минималистично-выверенное решение, он может оказаться лучше в комплексе, чем Shunyata.
— Furutech Pure Power 6 NCF ($13000) — не факт, что лучше, чем Walker Audio
— *(1) — Walker Audio ($4,500) — Entreq начальные и начально-средние.
— * (3) — Lampizator Silk Silver (EUR 2000) — лично слышал сравнение с обычным Lampizator Silk, разница огромная. Один американский пользователь писал, что Silk Silver как минимум не хуже, чем его очень уважаемый Synergistic Research за $6000.
Об этих ниже информации пока нет, очень условно помещаю в эту группу, а не группу 2, рейтинг тоже условный.
— Argento Flow ($10,000) — думаю, слишком завышенная цена, раза в 4 и, как указано выше, вообще не факт, что он не в группе 2
— Furutech E-TP309e ($4,000)
— Acoustic Revive RTP-4 Ultimate — ($2,700) — хороший, выше, чем Oyaide MTB R1
Виды и возможности интерактивных досок.
01.06.2020Вершиной развития досок стали электронные интерактивные доски. Интерактивная доска для школы выглядит как обычная маркерная, но подключается к компьютеру с помощью проводов (USB-кабель или кабель последовательного порта) или с помощью беспроводной связи на частоте 2.4 ГГц или Bluetooth. На компьютер устанавливается специальное программное обеспечение, благодаря которому интерактивная доска превращается в полноценное устройство ввода данных. Теперь все, что будет написано или нарисовано на поверхности интерактивной школьной доски, будет отображаться на экране компьютера. А изображение с экрана компьютера с помощью подключенного проектора будет проецироваться на ее поверхность. Полученная интерактивная система предоставляет пользователям неограниченные возможности при демонстрации презентаций и проведении уроков, тренингов, обучающих семинаров. Использование школьной интерактивной доски на уроке дает учителю множество преимуществ, позволяющих сделать занятия эффективнее и интереснее для учеников.
В этом материале мы рассмотрим следующие вопросы:
Возможности интерактивной доски
Все, что пишется на электронной интерактивной доске, мгновенно появляется на экране персонального компьютера. Текст заметок может вводиться как через виртуальную клавиатуру, так и просто может быть написан от руки. Возможности интерактивных досок зачастую зависят от программного обеспечения, которое на них установлено. Программное обеспечение большинства досок делает возможным распознавание рукописного текста. Записанная информация хранится в электронном виде и может быть распечатана на обычном принтере. Надписи и рисунки на электронной интерактивной доске могут оформляться цветными маркерами, и при наличии цветного принтера копии тоже будут цветными. Использование цвета позволяет выделить информацию и значительно увеличить эффективность ее восприятия.
Достоинство электронных интерактивных досок — возможность анимации: просмотр сделанных рисунков, запись лекций в реальном времени. Интерактивная доска — это великолепное средство для мозгового штурма. Все записанные на ней в ходе обсуждения идеи надежно хранятся в компьютере и могут быть последовательно восстановлены.
Программное обеспечение, поставляемое вместе с электронными интерактивными досками, позволяет значительно увеличить перечень функций интерактивной доски. Используя специализированные программы можно расширить географию аудитории и проводить обучающие семинары одновременно в нескольких городах страны, используя онлайн-передачу данных. Слушатели таких семинаров могут читать информацию со своих мониторов или проецировать ее на большой экран для коллективного обсуждения.
Интерактивные доски для школы позволяют сочетать все преимущества классической презентации с возможностями высоких технологий. Проектор, подключенный к электронной интерактивной доске, позволяет работать в мультимедийной среде, сочетая классический тип презентации с демонстрацией информации из интернета, с видеомагнитофона, с компьютера, DVD-дисков, флэш-памяти или с видеокамеры. Уроки, проводимые с использованием интерактивных досок, становятся интереснее и насыщеннее, повышается уровень усвоения материала. Специальный планшет даст возможность учителю сохранить мобильность во время проведения урока и более плотно взаимодействовать с классом, управляя уроком на расстоянии. Специализированное программное обеспечение предоставляет учителям широкий набор инструментов и шаблонов для создания интерактивных уроков. Все это делает интерактивные доски все более востребованными в школах.
В настоящее время существует множество видов интерактивных электронных досок разных производителей, созданных на основе различных технологий. Не всегда есть возможность тщательно изучать все описания интерактивных досок, представленных на российском рынке. Эта статья поможет разобраться в богатом ассортименте, оценить возможности интерактивных досок разных производителей и сделать правильный выбор.
Интерактивная доска Classic Solution Dual Touch V66 Оптическая технология. Одновременная работа 2 пользователей. Диагональ – 63″. |
|
Интерактивная доска Classic Solution VA-83g со створками Инфракрасная технология. Одновременная работа 6 пользователей. Диагональ – 78″. |
|
Интерактивная доска Classic Solution Dual Touch V102 Оптическая технология. Одновременная работа 2 пользователей. Диагональ – 102″. |
Виды интерактивных досок
По типу расположения проектора по отношению к поверхности доски интерактивные доски бывают прямой и обратной проекции.
При работе с интерактивными досками прямой проекции проектор устанавливается перед электронной доской. Чтобы тени, блики и световые пятна не искажали и не перекрывали изображение, с такими досками рекомендуется использовать короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы, которые могут располагаться в непосредственной близости от доски. Наиболее удобной является установка проектора с помощью настенного крепления. При такой установке луч проектора не слепит пользователя, работающего с проецируемыми изображениями, а сам пользователь не может стать помехой на пути луча.
Для работы с интерактивной доской обратной проекции проектор располагают позади доски, так что появление тени от пользователя на проецируемом изображении исключается, а свет от проектора не мешает при работе с изображением. Недостатком таких систем является их громоздкость, большая цена и неудобство монтажа. Систему с электронной доской обратной проекции невозможно закрепить на стене, как систему с интерактивной доской прямой проекции.
Активные и пассивные интерактивные доски
Активная электронная доска — это доска, которую необходимо подключить к источнику питания и к компьютеру с помощью проводов. В ее поверхность вмонтированы датчики, которые определяют положение стилуса при работе. Стилус также может быть активным (снабжен вмонтированным датчиком и посылает сигнал при использовании) или пассивным (прерывает сигнал, производимый доской).
Пассивная электронная доска, в отличие от активной, не содержит в своей поверхности никаких датчиков. Все технологии распознавания сосредоточены непосредственно в стилусе. На пассивной интерактивной доске можно работать без подключения доски проводами к розетке, компьютеру или проектору. Это особенно удобно при использовании интерактивных досок в школе. При установке такой доски не надо учитывать расположение электрических розеток и прокладывать кабели через весь класс. Ее можно беспрепятственно перемещать из одного кабинета в другой. К тому же такая доска абсолютно безопасна: возможность поражения электрическим током исключена.
Технологии, используемые в активных электронных интерактивных досках, т.е. досках с подключением.
Сенсорная резистивная электронная интерактивная доска состоит из двух слоев тончайших проводников, которые реагируют на прикосновение к поверхности экрана. Такие доски хорошо подходят для школ: они надежны и не требуют каких-либо специальных приспособлений, которые могут потеряться или сломаться. У них есть еще одно важное достоинство — на них можно писать не только маркером, но и просто пальцем. Это дает существенное преимущество при использовании таких досок в начальной школе и в коррекционных школах, поскольку рисование пальцами вызывает интерес у детей и одновременно развивает мелкую моторику. Сенсорная технология не требует применения специальных маркеров, не вырабатывает никаких излучений при работе и не подвержена внешним помехам. Недостатком этой технологии является небольшая задержка реакции матрицы при быстром перемещении маркера или заменяющего его предмета.
На российском рынке хорошо зарекомендовали себя сенсорные доски Classic Solution, Smart, PolyVision TS, Panasonic.
Сенсорная технология реализована в сенсорных интерактивных досках компании Polyvision — Polyvision Webster и Walk-and-Talk, выпускающей две серии таких досок: TS/TSL и WT/WTL. Интерактивные доски этих серий отличает высокая точность (8000 х 8000 точек) и высокая скорость отображения действий, выполняемых маркером или пальцем. Русифицированное ПО совместимо с ПК, работающими под различными версиями Microsoft Windows, и с ПК Apple Macintosh. Писать на электронных интерактивных досках можно обычными маркерами с сухим стирателем. Пальцы работают в качестве компьютерной мыши.
Важной характеристикой досок TSL и WTL является реализованная в них функция автоматической калибровки LightningT. Если в процессе работы (или во время перерыва) доску случайно заденут, то достаточно просто нажать кнопку на пульте и калибровка будет проведена автоматически. Преподаватель может не прерываться на выполнение этого действия.
Отличительной особенностью электронных интерактивных досок серии WT/WTL является наличие пульта дистанционного управления Walk-and-Talk. Благодаря включению всех необходимых функций управления доской в удобный и компактный пульт ДУ, преподаватель может не только объяснять материал, стоя у доски, но и свободно передвигаться по всему классу, помогая по необходимости индивидуально кому-то из учащихся и не теряя при этом возможности управления электронной доской.
В настоящее время эти электронные интерактивные доски позиционируются для небольших корпоративных учебных аудиторий, а также для начальных классов и коррекционных школ.
Электромагнитная технология основана на передаче электронных сигналов с пишущего устройства, которым может быть либо специальный электронный карандаш, либо вложенные в электронные держатели маркеры. К достоинствам этой технологии следует отнести возможность создания твердой и прочной поверхности. К недостаткам — работу под воздействием электромагнитного излучения и необходимость использования специального маркера.
Электромагнитная технология реализована в электромагнитных досках компании Sahara. Модель Sahara Communicator 77 специально разработана для использования в аудиториях институтов и в классах общеобразовательных школ. Роль компьютерной мыши выполняет специальный мультимедийный маркер. Использование электромагнитной технологии позволяет работать с досками с высокой точностью (1000 линий на дюйм) и с высокой скоростью.
Электромагнитные доски Sahara Communicator 77 отличаются уникальным антибликовым, матовым, светло-серым покрытием, которое повышает контрастность изображения и снижает утомляемость глаз при длительной работе, что делает их идеальными для использования в школах. Защитный слой предохраняет электронную интерактивную доску от царапин и повреждений и гарантирует надежную работу на протяжении долгого времени. Даже частичное повреждение активной поверхности не нарушит работоспособность доски.
Ультразвуковая и инфракрасная технологии основаны на фиксации разности распространения звуковых и световых волн.
Интерактивная электронная доска на основе инфракрасной технологии (технологии инфракрасного сканирования) представляет собой большой интерактивный дисплей, на котором можно работать как специальным стилусом, так и просто пальцем. Инфракрасные датчики выступают в качестве приемника и передатчика сигнала, в результате чего на поверхности интерактивной доски образуется невидимая горизонтально-вертикальная сетка. При прикосновении электронным стилусом или любым другим предметом к поверхности такой доски инфракрасный луч из LED-источника блокируется, и приемник не получает сигнал. Таким образом, определяются координаты точки и передаются на компьютер для дальнейшей обработки.
Интерактивная доска на основе ультразвуковой технологии комплектуется парными ультразвуковыми передатчиками и приемниками сигнала. При касании стилусом или пальцем поверхности электронной доски ультразвуковые волны подавляются, и происходит фиксация положения маркера.
Чаще всего эти две технологии комбинируются, и для определения положения маркера используются и инфракрасные, и ультразвуковые датчики. Недостаток этих технологий состоит в том, что датчики могут реагировать на постороннее излучение. Иногда вместо датчиков используются инфракрасные лазеры, считывающие с высокой точностью текущее положение маркера.
Ультразвуковая технология реализована в интерактивных электронных досках Panasonic Elite Panaboard. Несмотря на возможность сенсорного управления легким прикосновением пальца, пластиковое покрытие поверхности интерактивной доски Elite Panaboard UB-T880W очень прочное, устойчивое к царапинам и другим повреждениям, надежное и долговечное. Для одновременной работы нескольких пользователей на доске не обязательно использовать специальные маркеры — интерактивная доска UB-T880W распознает несколько касаний пальцем одновременно. Более того, при работе с сенсорной интерактивной доской Elite Panaboard UB-T880W можно использовать специальные комбинации касаний для управления изображением на экране.
Технологии, используемые в пассивных электронных интерактивных досках, т.е. досках без подключения
Новейшие современные высокотехнологичные разработки позволили отказаться от проводов и создать пассивную электронную интерактивную доску на основе микроточечной технологи.
Суть микроточечной технологии заключается в том, что на поверхность доски наносятся незаметные глазу точки. В стилус встроена миникамера, которая определяет координаты точек касания и передает данные в компьютер с помощью встроенного Bluetouth-передатчика. При таком способе передачи данных доска не требует питания и ее не надо подключать к принимающему устройству.
Микроточечная технология реализована в досках SteelCase PolyVision eno и ABC Board.
Интерактивная доска Polivision eno — первая в мире доска, которая не требует подключения к сети 220V и поэтому не требует проводов. Новинка впервые была представлена на выставке BETT-2009 в Лондоне в январе 2009 года. Polivision eno — первая интерактивная доска, которая может использоваться как обычная белая маркерная доска с магнитной поверхностью: на ней можно писать разноцветными фломастерами, стирать, прикреплять магнитами наглядные материалы, а при необходимости превращать в большой интерактивный экран.
Интерактивная доска ABC Board — первая российская интерактивная доска, созданная в компании «Делайт 2000» в соответствии с нуждами российских школ и с учетом требований отечественных стандартов.
При размещении досок SteelCase Polivision eno и ABC Board не надо учитывать расположение электрических розеток и прокладывать кабели через весь класс — установка займет не более получаса. Отсутствие кабелей для установки доски в помещении экономит денежные вложения в дорогостоящие работы по проводке и обеспечивает полную свободу перемещения по кабинету преподавателю и учащимся. Металлокерамические доски SteelCase Polivision eno и ABC Board снабжены специальным антивандальным покрытием. Кроме того, эти доски выпускаются с разными рабочими меловыми и маркерными поверхностями (меловыми, маркерными), что позволяет находить оптимальное решение для любых классов.
Прочная, антивандальная, экологически чистая, металлокерамическая поверхность доски Polivision eno с бессрочной гарантией имеет серебряный сертификат Cradle-to-Cradle, что подтверждает научно основанный процесс контроля, проверки и оптимизации использования материалов при производстве PolyVision eno. Как любая классическая белая доска, SteelCase PolyVision eno может просто крепиться к стене или устанавливаться на мобильную стойку.
Металлокерамическая поверхность интерактивной доски ABC Board изготовлена в Бельгии из экологически чистых материалов. Она не боится огня и легко очищается от любых загрязнений с помощью обычной воды. Поверхность доски не подвержена коррозии, устойчива к действию агрессивных химических веществ, не реагирует на изменение параметров окружающей среды (температуру, влажность).
Вес интерактивной доски ABC Board значительно уменьшен по сравнению с зарубежными аналогами благодаря использованию более легких и прочных материалов для стоек, рамы и креплений. Это позволило уменьшить нагрузку на стену, к которой будет крепиться доска, облегчить и удешевить ее транспортировку.
Дополнительное оборудование для работы с интерактивной доской
Для более эффективной работы с интерактивной доской используется следующее дополнительное оборудование:
- Проектор — проецирует изображение с экрана компьютера на электронную доску. Наиболее эффективны и удобны короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы, монтирующиеся с помощью настенного крепления над интерактивной доской.
- Рельсовая система — позволяет установить электронную доску поверх традиционной, что дает возможность получить дополнительную рабочую поверхность.
- Мобильная стойка — обеспечивает мобильность интерактивной электронной и облегчает ее перемещение. Кроме того, большинство мобильных стоек позволяют регулировать высоту доски.
- Принтер — дает возможность делать копии примечаний и материалов, отображаемых на электронной доске.
- Интерактивный планшет — предназначен для удаленного управления материалами, выводимыми на электронную доску.
- Система интерактивного опроса — позволяет студентам отвечать на тестовые вопросы, отображенные на электронной доске и принимать участие в опросах и голосованиях.
- Документ-камера — дает возможность демонстрировать на интерактивной доске печатные учебные материалы, проводимые опыты, трехмерные объекты.
Существующие альтернативы интерактивным доскам
Интерактивные дисплеи (панели) являются альтернативой интерактивным доскам. Обладающие аналогичным функционалом, интерактивные дисплеи имеют преимущества:
- высокое разрешение, контрастное, насыщенное цветами изображение, в то время как качество изображения на интерактивных досках определяется параметрами проектора и освещенности аудитории;
- нет необходимости использовать проектор, снижается стоимость владения (не надо делать замену ламп, фильтров), к тому же отсутствует проблема ослепления докладчика и необходимость калибровки изображения;
- простота установки.
Также следует отметить, что благодаря технологиям, используемыми в интерактивных дисплеях, большинство таких решений поддерживают функцию одновременного распознавания несколько касаний на экране, в пределах 4-50 касаний в зависимости от выбираемой технологии, некоторые могут улавливать жесты.
При этом скорость отклика сенсора будет соизмерима со скорость отклика на смартфонах.
Практически все интерактивные дисплеи(панели) поставляются с антибликовым защитным стеклом и с ПО для создания презентаций, уроков, тренингов.
На нашем сайте вы можете найти информацию по интерактивным дисплеям:
Специалисты компании «Делайт 2000» помогут выбрать наиболее подходящую для выполнения поставленных задач интерактивную доску и дополнительное оборудование. Залогом успешного выбора является широкий ассортимент, тщательный отбор производителей и моделей, обязательный контроль, сертификация и гарантийные обязательства, осуществляемые «Делайт 2000», а также многолетний опыт работы нашей компании в сфере проекционного оборудования и интерактивных систем.
кнопок и портов на компьютере
Урок 4: Кнопки и порты на компьютере
/ en / computerbasics / basic-parts-of-a-computer / content /
Введение
Посмотрите на переднюю и заднюю часть корпуса вашего компьютера и посчитайте количество кнопок , портов и слотов , которые вы видите. Теперь посмотрите на свой монитор и сосчитайте все, что вы там найдете. Вы, наверное, насчитали как минимум 10, а может, и больше.
Каждый компьютер индивидуален, поэтому кнопки, порты и розетки будут отличаться от компьютера к компьютеру. .Однако есть некоторые из них, которые вы можете найти на большинстве настольных компьютеров. Изучение того, как используются эти порты, поможет всякий раз, когда вам нужно что-то подключить к вашему компьютеру, например, новый принтер, клавиатуру или мышь.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать о кнопках, портах и слотах на настольном компьютере.
Ищете старую версию этого видео? Вы все еще можете просмотреть это здесь.
Передняя часть корпуса компьютера
Нажимайте кнопки в интерактивном меню ниже, чтобы ознакомиться с передней частью компьютера.
Задняя стенка компьютерного корпуса
Задняя часть корпуса компьютера имеет портов подключения , которые подходят для конкретных устройств . Расположение будет варьироваться от компьютера к компьютеру, и многие компании имеют свои собственные специальные разъемы для определенных устройств. Некоторые из портов могут иметь цветовую кодировку , чтобы помочь вам определить, какой порт используется с конкретным устройством.
Нажимайте кнопки в интерактивном меню ниже, чтобы ознакомиться с задней частью компьютера.
Другие типы портов
Существует множество других типов портов, например FireWire, Thunderbolt и HDMI. Если на вашем компьютере есть порты, которые вы не можете распознать, вам следует обратиться к руководству за дополнительной информацией.
Теперь попробуйте! Попрактикуйтесь в подключении кабелей в интерактивной игре, представленной ниже.
Периферийные устройства, которые можно использовать с компьютером
Самая базовая настройка компьютера обычно включает корпус компьютера , монитор , клавиатуру и мышь , но вы можете подключить множество различных типов устройств к дополнительным портам вашего компьютера. Эти устройства называются периферийными устройствами . Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных.
- Принтеры : принтер используется для печати документов, фотографий и всего остального, что появляется на вашем экране. Существует много типов принтеров, включая струйных , лазерных и фото принтеров. Есть даже многофункциональных принтеров , которые также могут сканировать и копировать документы.
- Сканеры : Сканер позволяет скопировать физическое изображение или документ и сохранить его на свой компьютер как цифровое (машиночитаемое) изображение .Многие сканеры входят в состав универсального принтера, хотя вы также можете купить отдельный планшетный сканер или портативный сканер .
- Динамики / наушники : Динамики и наушники являются устройствами вывода, что означает, что они отправляют информацию с компьютера пользователю — в этом случае они позволяют слышать звук и музыку . В зависимости от модели они могут подключаться к порту audio или к порту USB .Некоторые мониторы также имеют встроенные динамики.
- Микрофоны : Микрофон — это тип устройства ввода или устройства, которое принимает информацию от пользователя. Вы можете подключить микрофон к , записать звук или поговорить с кем-нибудь еще через Интернет. Многие портативные компьютеры оснащены встроенными микрофонами.
- Веб-камеры : Веб-камера — или веб-камера — это тип устройства ввода, которое может записывать видео и снимать изображений .Он также может передавать видео через Интернет в режиме реального времени , что позволяет видеочат или видеоконференцсвязь с кем-то еще. По этой причине многие веб-камеры также оснащены микрофоном.
- Игровой контроллер s Джойстики и : игровой контроллер используется для управления компьютерными играми. Вы можете использовать множество других типов контроллеров, включая джойстики , хотя вы также можете использовать мышь и клавиатуру для управления большинством игр.
- Цифровые камеры : Цифровая камера позволяет снимать фотографии и видео в цифровом формате. Подключив камеру к USB-порту компьютера, вы можете передавать изображения с камеры на компьютер.
- Мобильные телефоны, MP 3 плеера, t компьютеров и других устройств : Каждый раз, когда вы покупаете электронное устройство, например мобильный телефон или MP3-плеер, проверьте, поставляется ли оно с USB-портом кабель .Если это так, это означает, что вы, скорее всего, можете подключить его к своему компьютеру.
/ en / computerbasics / внутри компьютера / содержание /
PopSockets® | Оригинальная ручка для телефона
PopGrips на растительной основе
Поддержка нуждающихся сообществ
Создайте свою ручку, кошелек или футляр.
Поддержка нуждающихся сообществ.
🌎 Активность на кончиках пальцев
Магазин в поддержку действий по охране окружающей среды
Магазин в поддержку социальной справедливости
Магазин в поддержку защиты животных
Типы, причины, симптомы и лечение
Обзор
Что такое перелом лица?
Перелом лица — это перелом костей лица. Лицо имеет сложное костное строение. Скелет лица состоит из:
- Лобная кость (лоб).
- Zygomas (скулы).
- Кости глазницы (глазницы).
- Носовые кости.
- Верхнечелюстные кости (верхняя челюсть).
- Нижняя челюсть (нижняя челюсть).
Есть много других костей, которые находятся глубже в структуре лица. К этим костям прикреплены мышцы, необходимые для жевания, глотания и разговора.
Переломы носа (перелом носа) — самые частые.Также возможны переломы других лицевых костей. У вас может быть только один перелом или несколько сломанных костей. Множественные переломы чаще возникают во время автомобильной аварии или другой аварии с сильным ударом. Переломы могут быть односторонними (возникают на одной стороне лица) или двусторонними (возникают на обеих сторонах лица).
Перелом лица — серьезная проблема?
Если вы получили травму лица, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Некоторые переломы незначительны. Однако сложные переломы могут вызвать необратимые повреждения и даже быть опасными для жизни.
Рядом с костями на вашем лице находятся нервы и мышцы, отвечающие за ощущения, выражения и движения глаз. Мышцы и нервы расположены рядом с лицевыми костями. Лицо близко к мозгу и центральной нервной системе (ЦНС). Переломы могут привести к повреждению черепных нервов, в зависимости от конкретного типа и местоположения перелома. Переломы орбиты (глазницы) могут привести к проблемам со зрением.Переломы носа могут затруднить дыхание или обоняние травмированного человека. Кроме того, переломы костей челюсти могут вызвать проблемы с дыханием или затруднить жевание, речь или глотание.
Какие бывают переломы лица?
Существует несколько основных типов переломов лица.
- Кости носа (сломанный нос): Переломы костей носа являются наиболее распространенным типом переломов лица. Носовая кость состоит из двух тонких костей. Для перелома костей носа требуется меньше усилий, чем для других лицевых костей, потому что они тонкие и выступающие. Обычно после перелома нос выглядит деформированным или болезненным на ощупь. Припухлость в этой области может затруднить оценку степени повреждения. Носовые кровотечения и синяки вокруг носа — частые симптомы перелома носа.
- Переломы лобной кости (лба): Лобная кость — это основная кость в области лба. Ударная травма головы может вызвать перелом лобной кости и дна пазух. Чаще всего перелом происходит в средней части лба.Здесь кость самая тонкая и слабая. Травма может привести к вдавливанию кости (выталкиванию внутрь). Чтобы сломать лобную кость, требуется значительная сила, поэтому часто могут присутствовать другие травмы лица и черепа или неврологические травмы. Сопутствующие проблемы могут включать утечку спинномозговой жидкости, травмы глаз и повреждение протоков носовых пазух.
- Скулово-верхнечелюстные переломы (сломанная скула / верхняя челюсть): Скулы (скулы) прикрепляются в нескольких точках к верхней челюсти (верхней челюсти) и костям черепа. Переломы скул могут также сопровождаться переломами других лицевых костей поблизости.
- Переломы глазницы (глазницы): Есть три основных типа переломов глазницы.
- Перелом ободка глазницы: Внешний ободок — самая толстая часть глазницы. Чтобы сломать кость, требуется много силы. Многие другие травмы могут сопровождать перелом обода глазницы, например, повреждение зрительного нерва.
- Прорывные переломы : В этом случае ободок глазницы остается неповрежденным, но в тонкой кости в нижней части глазницы образуется трещина.Глазные мышцы и другие структуры могут застрять в разрыве и препятствовать нормальному движению глазного яблока.
- Прямой перелом пола глазницы: Это перелом обода, который распространяется до нижней лунки.
- Средняя часть лица (переломы по Ле Форт) : Травма тупым предметом обычно приводит к переломам по трем линиям слабости в средней части лица. Характерной чертой всех типов переломов Ле Фора является перелом крыловидных отростков, части клиновидной кости.Существует три основных типа переломов Ле Фора, но могут быть индивидуальные вариации.
- Le Fort I : Перелом распространяется выше верхней челюсти (верхней челюсти).
- Le Fort II : Перелом распространяется от нижней части одной щеки, ниже глаза, через переносицу и до нижней части другой щеки.
- Le Fort III : Перелом распространяется на переносицу и кости, окружающие глаза.
- Нижняя челюсть (нижняя челюсть): Нижняя челюсть удерживает нижние зубы на месте и двигается, когда вы говорите или жеваете.Переломы нижней челюсти поражают участки нижней челюсти, поддерживающие зубы (называемые телом), ту часть, где челюсть изгибается вверх в шею (угол), или шишковидный сустав в верхней части кости челюсти ( мыщелок) или точка соединения двух сторон нижней челюсти (симфиз). Если у вас сломана нижняя челюсть, у вас также могут быть сломанные или расшатанные зубы.
Симптомы и причины
Что вызывает переломы лица?
Кости на лице можно сломать разными способами, в том числе:
- ДТП со значительными ударами, например автомобильные аварии.
- Спортивные травмы.
- Несчастные случаи на производстве.
- Водопад.
- Межличностная травма, например драка или насилие в семье.
Каковы симптомы перелома лица?
Симптомы перелома лица могут включать боль, а также синяки, отек или болезненность.
Симптомы перелома носа могут включать:
- Пурпурное пятно на коже, вызванное утечкой крови из разорванных кровеносных сосудов (также называемое синяком или экхимозом).
- Обесцвечивание под глазами («черные глаза»).
- Закупорка одной или обеих ноздрей или искривление перегородки.
- Искривленный или искривленный нос или зубчатая переносица.
- Носовое кровотечение.
Симптомы перелома орбиты могут включать:
- Расплывчатое, пониженное или двоение в глазах (диплопия).
- Затруднение при движении глазами влево, вправо, вверх или вниз.
- Опухание лба или щеки или припухлость под глазами.
- Плоскость щек.
- Запавшие или выпуклые глазные яблоки.
- Онемение лица рядом с травмой.
- Кровь или изменение цвета в белой части глаза.
Симптомы переломов верхней или нижней челюсти:
- Проблемы с жеванием, едой или речью.
- Шатающиеся, сломанные или отсутствующие зубы.
- Зубья не соединяются должным образом.
- Боль в щеке при открывании рта.
Диагностика и тесты
Как диагностируют переломы лица?
В первую очередь медицинский персонал определит, есть ли травмы, опасные для жизни.Эти условия необходимо устранить непосредственно перед более тщательным осмотром лица. Врач проверит, нет ли чего-либо, блокирующего дыхательные пути или носовые проходы, оценит размер зрачка и реакцию, а также найдет повреждения центральной нервной системы.
Затем врач задаст вопросы о том, как и когда произошла травма. Пациент или лицо, осуществляющее уход, должны предоставить информацию о том, есть ли у пациента какие-либо другие проблемы со здоровьем или предыдущие проблемы, например, перенесенные травмы лица или хирургическое вмешательство.Будет проведен медицинский осмотр, чтобы проверить лицо на наличие признаков асимметрии (одна сторона кажется отличной от другой) и повреждения двигательных функций (движения). Врач осмотрит лицо под разными углами и осмотрит кости лица, пальпируя (осторожно надавливая) на них.
Признаки перелома орбиты могут включать различное положение глазных яблок или запавшие глаза. Если измеренное расстояние между глазами больше нормы, это может указывать на назоэтмоидный перелом.Двумерная компьютерная томография лица и трехмерное реконструктивное сканирование могут потребоваться для диагностики и после операции для подтверждения исправления перелома.
Ваш врач может заказать серию простых рентгеновских снимков, если сломан нос. Однако рентгеновские снимки могут не понадобиться, если:
- Нежность и припухлость ограничиваются костной частью переносицы.
- Вы можете дышать через каждую ноздрю.
- У вас прямой нос, на перегородке нет сгустка крови.Перегородка — это кусок хряща в середине носа, разделяющий ноздри.
Если есть подозрение на перелом, ваш лечащий врач может заказать компьютерную томографию (компьютерную томографию), чтобы определить точное местоположение и тип перелома или переломов. В некоторых случаях для оценки перелома может быть достаточно базовой серии рентгеновских снимков, если невозможно выполнить компьютерную томографию или если нет признаков перелома средней зоны лица или верхней челюсти.
В случае сложных переломов средней зоны лица (переломы LeFort) ваш поставщик услуг может заказать двухмерное компьютерное сканирование лица и трехмерное реконструктивное сканирование. Эти изображения могут понадобиться для постановки правильного диагноза или перед реконструктивной операцией на лице для улучшения результата.
Ведение и лечение
Как лечат переломы лица?
Ваш лечащий врач может прописать обезболивающие, а также пероральные стероиды для снятия отека. Ваш врач пропишет антибиотики, если есть высокий риск заражения.
Как правило, переломы можно лечить путем выполнения закрытой репозиции (восстановление сломанной кости или костей без хирургического вмешательства) или открытой репозиции (операция, при которой требуется разрез для репозиции сломанных костей).При сложном переломе с множественными переломами костей вам потребуется реконструктивная операция.
Тип лечения будет зависеть от места и степени травмы. Целью лечения переломов лица является восстановление нормального внешнего вида и функции поврежденных участков.
Опасные для жизни состояния, такие как закупорка дыхательных путей, сердечно-сосудистые проблемы, травмы головного мозга или нервной системы, требуют немедленного лечения.
Профилактика
Как предотвратить переломы лица?
Невозможно полностью предотвратить переломы лица.Однако вы можете предпринять некоторые шаги, чтобы уменьшить степень травм.
- Надевайте ремень безопасности при управлении автомобилем или при езде на нем. Надевайте шлем и другое защитное снаряжение, если вы управляете мотоциклом или вездеходом.
- При занятиях спортом надевайте подходящее защитное снаряжение, например, шлем и / или лицевую маску.
- Соблюдайте правила техники безопасности на работе и надевайте защитный головной убор, если этого требует работа.
Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас есть одно из следующего:
- Открытые раны, на которых видна кость.
- Кровянистые или прозрачные выделения из носа.
- Затуманенное зрение или двоение в глазах, или проблемы с движением глаз.
- Проблемы с глотанием или дыханием.
- Смещение челюсти или носа.
- Верхняя и нижняя челюсти не соединяются должным образом или боль при движении челюстью.
- Шатающиеся зубы.
- Боль и припухлость в лице.
Записка из клиники Кливленда
Если вам кажется, что вы сломали кость на лице, обратитесь к своему врачу.Возможно, вам нужно только отдохнуть и внимательно следить за тем, что вы едите, но если перерывы серьезные, они могут вызвать проблемы в долгосрочной перспективе. К счастью, переломы лица поддаются лечению.
О процессорах, микросхемах, сокетах и ядрах
Ниже приведены краткие определения общих терминов, относящихся к суперкомпьютерам:
- Ядра
- Последние разработки в области вычислительной архитектуры могут привести к путанице относительно того, что такое микропроцессор.С появлением многоядерных технологий, таких как двухъядерные и четырехъядерные процессоры, термин «процессор» использовался для описания логического исполнительного модуля или физического чипа. Многоядерный чип может иметь несколько ядер. С появлением многоядерных технологий термин «процессор» стал контекстно-зависимым и в значительной степени неоднозначен при описании больших многоядерных систем. По сути, ядро включает логический исполнительный блок, содержащий кэш L1 и функциональные блоки. Ядра могут независимо выполнять программы или потоки.Перечислены суперкомпьютеры с тысячами ядер.
- Чипсы
- Чип — это физическая интегральная схема (ИС) на компьютере. Чип в контексте этого документа относится к исполнительному блоку, который может быть одноядерным или многоядерным.
- Розетки
- Гнездо относится к физическому разъему на материнской плате компьютера, который принимает один физический чип. Многие материнские платы могут иметь несколько разъемов, которые, в свою очередь, могут принимать многоядерные чипы.
- Процессы
- Процесс — это независимая программа, выполняемая на компьютере. У процесса есть полный стек памяти, связанный для его собственного использования, и он не зависит от другого процесса для выполнения. Процессы MPI (интерфейс передачи сообщений) являются настоящими процессами, потому что они могут выполняться на независимых машинах или на одной и той же машине.
- Резьба
- По сути, поток — это процесс, с которым не связан полный стек памяти.Поток связан с родительским процессом и является просто ответвлением выполнения. Обычно потоковые процессы должны выполняться на одном компьютере, но могут выполняться одновременно на отдельных ядрах одного и того же узла. Параллелизм OpenMP использует потоки для дочерних процессов.
- Гипер-резьба
- Гиперпоточность — это технология Intel, которая изначально предшествовала многоядерным системам и использовалась для того, чтобы одно ядро логически отображалось как несколько ядер на одном и том же чипе. Intel на короткое время отказалась от гиперпоточности во время появления многоядерных процессоров, но вновь представила эту технологию в 2008 году.С тех пор Intel широко использовала его для повышения производительности параллельных вычислений в своих многоядерных процессорах. Гиперпоточность повышает производительность за счет распределения вычислительной нагрузки между несколькими ядрами, когда это возможно, что позволяет операционной системе планировать более одного процесса одновременно. Для получения дополнительной информации см. Intel Технология Hyper-Threading.
- N-образные
- Многоядерные вычислительные узлы можно описать количеством исполнительных единиц или ядер.Компьютер с 8 ядрами можно описать как 8-процессорный узел. На этой машине может одновременно выполняться 8 независимых процессов. 32-ядерная система будет называться 32-канальным узлом.
- Процессор
- Как объяснялось выше, процессор может описывать либо одно исполняющее ядро, либо один физический многоядерный чип. Контекст использования будет определять значение термина.
Что такое материнская плата?
Обновлено: 01.02.2021, Computer Hope
Также называется mb , материнская плата , mboard , mobo , mobd , объединительная плата , базовая плата , основная плата , планарная плата , системная плата или материнская плата на компьютерах Apple.Материнская плата — это печатная плата и фундамент компьютера, который является самой большой платой в корпусе компьютера. Он распределяет мощность и обеспечивает связь между ЦП, ОЗУ и всеми другими аппаратными компонентами компьютера.
Обзор материнской платы
Материнская плата обеспечивает связь между аппаратными компонентами компьютера, такими как процессор (CPU), память (RAM), жесткий диск и видеокарта. Существует несколько типов материнских плат, предназначенных для компьютеров разных типов и размеров.
Материнские платы каждого типа предназначены для работы с определенными типами процессоров и памяти, поэтому они не работают с каждым процессором и типом памяти. Однако жесткие диски в большинстве своем универсальны и работают с большинством материнских плат, независимо от их типа и марки.
Ниже приведено изображение материнской платы ASUS P5AD2-E с этикетками рядом с каждым из ее основных компонентов. Щелкнув изображение, вы перейдете к более крупной и подробной версии.
Где находится материнская плата?
Материнская плата компьютера находится внутри корпуса компьютера и является местом подключения большинства компонентов и периферийных устройств компьютера.У компьютеров в корпусе Tower материнская плата находится слева или справа от башни и является самой большой монтажной платой.
Компоненты материнской платы
Ниже приведены ссылки на страницы с более подробной информацией о каждом из компонентов материнской платы, упомянутых в предыдущем разделе. Ссылки перечислены в порядке по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла изображения. Компоненты, не отмеченные на изображении выше, находятся в разделах далее на этой странице.
Старые компоненты материнской платы
В следующем списке содержатся ссылки на компоненты, которые не показаны на рисунке выше или входили в состав старых материнских плат компьютеров.
Форм-факторы и типы материнских плат
По мере развития компьютеров появляются и материнские платы. Ниже приведен список различных форм-факторов материнских плат и дополнительная информация о каждом из них, включая ATX, который является наиболее распространенным.
Сколько подключений, портов или слотов на материнской плате?
Не существует установленного стандарта для количества подключений, портов или слотов расширения на материнской плате. Лучший способ определить, сколько подключений, портов или слотов доступно для вашей материнской платы, — это просмотреть спецификации, содержащиеся в документации.Если вы потеряли или выбросили документацию по материнской плате, часто можно загрузить бесплатную версию в формате PDF с веб-сайта производителя.
Почему разъемы и разъемы разного цвета?
Слоты, порты и соединения на материнской плате могут иметь цветовую кодировку, чтобы помочь определить тип слота, порта или разъема. Например, на нашем изображении материнской платы разъемы IDE имеют разные цвета, чтобы помочь идентифицировать первичный и вторичный разъемы. Если слоты памяти имеют разные цвета, это означает, что слоты памяти двухканальные, и пары модулей памяти должны быть установлены на одном канале (цвет).Например, на нашем рисунке желтые слоты памяти — это канал A, а канал B — черные слоты. Если бы вы устанавливали только две карты памяти, вы бы хотели установить их обе в канал A (желтые слоты) для оптимальной производительности.
КончикСм. Нашу страницу с цветовой кодировкой для получения информации и примеров цвета портов на задней панели материнской платы.
Как материнская плата подключается к корпусу компьютера?
Материнская плата компьютера соединяется с корпусом настольного компьютера с помощью подставок.После того, как материнская плата прикреплена к корпусу, все остальные устройства подключаются к самой материнской плате или карте расширения.
Какая была первая материнская плата?
Считается, что первая материнская плата использовалась в персональном компьютере IBM, выпущенном в 1981 году. В то время IBM называла ее «планарной», а не материнской платой. Персональный компьютер IBM и материнская плата внутри него установят стандарт для IBM-совместимого компьютерного оборудования в будущем.
Так как есть материнская плата, есть ли материнская плата?
Нет, не существует такой вещи, как материнская плата , когда речь идет о компьютере.Однако существует такое понятие, как дочерняя плата.
Откуда материнская плата получила свое название?
Дочерние платы, упомянутые в предыдущем разделе, представляют собой печатные платы, которые подключаются к одной большой центральной печатной плате; материнская плата. Платы меньшего размера можно рассматривать как «детей» основной платы, отсюда и название материнская плата.
Отличаются ли материнские платы Dell, HP и других производителей оригинального оборудования?
Да, материнские платы OEM от таких производителей, как Dell и HP, немного отличаются от других материнских плат, которые можно найти у розничных продавцов.OEM-производители разрабатывают свои материнские платы для каждой модели компьютера. Некоторые OEM-производители могут даже вносить радикальные изменения, выходящие за рамки типичного форм-фактора материнской платы. Однако, хотя материнская плата OEM может иметь свои отличия, визуально они часто выглядят очень похожими. Кроме того, если не было слишком много изменений, возможно, можно будет заменить материнскую плату OEM на розничную материнскую плату. Для OEM-компьютеров с большим количеством различий, которые необходимо заменить, вам потребуется замена у OEM-производителя или у сторонней компании, которая продает детали от бывших в употреблении компьютеров.
Есть материнская плата в ноутбуке, смартфоне или планшете?
Да, хотя плату часто называют «материнской платой», а не материнской платой. Логическая плата очень похожа на материнскую плату и работает так же. Однако из-за требований к размеру большинства материнских плат такие компоненты, как процессор и оперативная память (в планшетах и смартфонах), припаяны к плате. Кроме того, поскольку многие из этих устройств не имеют возможности обновления, нет слотов или розеток, как на традиционной материнской плате компьютера.
Объединительная плата, форм-фактор, аппаратное обеспечение, материнская плата, северный мост, южный мост, Standout
Сетьи RabbitMQ — RabbitMQ
Клиенты общаются с RabbitMQ по сети. Все протоколы, поддерживаемые брокером, основаны на TCP. Оба RabbitMQ и операционная система предоставляют номер ручек, которые можно настроить. Некоторые из них прямо связанных с TCP и IP-операциями, другие имеют отношение к протоколы уровня приложений, такие как TLS. Это руководство охватывает несколько тем, связанных с сетями в контексте RabbitMQ.Это руководство не является подробным ссылка, а скорее обзор. Некоторые настраиваемые параметры обсуждаются только ОС. В этом руководстве основное внимание уделяется Linux, когда охватывающие темы, связанные с ОС, так как это наиболее распространенный платформа RabbitMQ развернута.
Есть несколько областей, которые можно настроить или настроить. У каждого есть раздел в этом руководстве:
Это руководство также охватывает несколько тем, тесно связанных с сетью:
За исключением параметров ядра ОС и DNS, все настройки RabbitMQ настраиваются через файлы конфигурации RabbitMQ.
Сеть — это обширная тема. Есть много вариантов конфигурации которые могут иметь положительное или отрицательное влияние на определенные рабочие нагрузки. Таким образом, это руководство не является полным справочником, а скорее предлагать указатель ключевых настраиваемых параметров и служить стартовой точка.
Кроме того, это руководство затрагивает несколько тем, тесно связанных с сетью, например
Tanzu RabbitMQ обеспечивает функцию сжатия межузлового трафика.
Методика устранения неполадок, связанных с сетью. рассматривается в отдельном руководстве.
Чтобы RabbitMQ мог принимать клиентские подключения, ему необходимо выполнить привязку к одному или нескольким интерфейсы и прослушивание (зависящих от протокола) портов. Одна такая пара интерфейс / порт называется слушателем. на языке RabbitMQ. Слушатели настраиваются с помощью параметров конфигурации listeners.tcp. *.
СлушателиTCP настраивают интерфейс и порт. Следующий пример демонстрирует, как настроить приемник AMQP 0-9-1 и AMQP 1.0 для использования определенного IP-адреса и стандартного порта:
слушатели.tcp.1 = 192.168.1.99:5672
По умолчанию RabbitMQ будет прослушивать порт 5672 на всех доступных интерфейсах . Возможно ограничить клиентские подключения к подмножеству интерфейсов или даже только к одному, например, только IPv6 интерфейсы. В следующих нескольких разделах показано, как это сделать.
Прослушивание через интерфейсы двойного стека (IPv4 и IPv6)
В следующем примере показано, как настроить RabbitMQ. для прослушивания на локальном хосте только для IPv4 и IPv6:
слушатели.tcp.1 = 127.0.0.1:5672 listeners.tcp.2 = :: 1: 5672
С современными ядрами Linux и выпусками Windows, когда указан порт и RabbitMQ настроен на прослушивать все адреса IPv6, но IPv4 не отключен явно будет включен IPv4-адрес, поэтому
listeners.tcp.1 = ::: 5672
эквивалентно
listeners.tcp.1 = 0.0.0.0:5672 listeners.tcp.2 = ::: 5672
Прослушивание только на интерфейсах IPv6
В этом примере RabbitMQ будет прослушивать только интерфейс IPv6:
слушатели.tcp.1 = fe80 :: 2acf: e9ff: fe17: f97b: 5672
В средах только IPv6 узел также должен быть настроен использовать IPv6 для межузловой связи и инструментальных соединений CLI.
Прослушивание только на интерфейсах IPv4
В этом примере RabbitMQ будет прослушивать только интерфейс IPv4:
listeners.tcp.1 = 192.168.1.99:5672
Можно отключить соединения без TLS, отключив все обычные прослушиватели TCP. Только клиенты с поддержкой TLS смогут подключиться:
# отключает прослушиватели без TLS, только клиенты с поддержкой TLS смогут подключаться слушатели.tcp = нет listeners.ssl.default = 5671 ssl_options.cacertfile = /path/to/ca_certificate.pem ssl_options.certfile = /path/to/server_certificate.pem ssl_options.keyfile = /path/to/server_key.pem ssl_options.verify = verify_peer ssl_options.fail_if_no_peer_cert = ложь
Узлы RabbitMQ связываются с портами (открытыми TCP-сокетами сервера), чтобы принимать соединения клиента и инструмента командной строки. Другие процессы и инструменты, такие как SELinux, могут препятствовать привязке RabbitMQ к порту. Когда это произойдет, узел не запустится.
ИнструментыCLI, клиентские библиотеки и узлы RabbitMQ также открывают соединения (клиентские TCP-сокеты). Брандмауэры могут препятствовать обмену данными между узлами и инструментами интерфейса командной строки. Убедитесь, что доступны следующие порты:
- 4369: epmd, служба обнаружения одноранговых узлов, используемая узлами RabbitMQ и инструментами интерфейса командной строки
- 5672, 5671: используется клиентами AMQP 0-9-1 и AMQP 1.0 без и с TLS
- 5552, 5551: используется клиентами протокола RabbitMQ Stream без и с TLS
- 25672: используется для связи между узлами и инструментами интерфейса командной строки (порт сервера распространения Erlang) и выделяется из динамического диапазона (по умолчанию ограничен одним портом, вычисляется как порт AMQP + 20000).Если внешние подключения к этим портам действительно не необходимы (например, кластер использует федерацию или инструменты CLI используются на машинах вне подсети), эти порты не должны быть публично открытыми. Подробности см. В руководстве по сети.
- 35672-35682: используется инструментами CLI (клиентские порты распространения Erlang) для связи с узлами и выделяется из динамического диапазона (вычисляется как порт распределения сервера + 10000 через порт раздачи сервера + 10010). Подробности см. В руководстве по сети.
- 15672: клиенты HTTP API, пользовательский интерфейс управления и rabbitmqadmin (только если включен плагин управления)
- 61613, 61614: клиенты STOMP без и с TLS (только если включен плагин STOMP)
- 1883, 8883: клиенты MQTT без и с TLS, если подключаемый модуль MQTT включен
- 15674: клиенты STOMP-over-WebSockets (только если включен плагин Web STOMP)
- 15675: клиенты MQTT-over-WebSockets (только если включен плагин Web MQTT)
- 15692: метрики Prometheus (только если включен плагин Prometheus)
Можно настроить RabbitMQ использовать разные порты и определенные сетевые интерфейсы.
Начиная с RabbitMQ 3.8.8, слушатели клиентских подключений могут быть приостановлены для предотвращения появления нового клиента связи от принятия. На существующие подключения это никак не повлияет.
Это может быть полезно во время операций узла и является одним из выполняемых шагов когда узел переведен в режим обслуживания.
Чтобы приостановить все слушатели на узле и предотвратить новые клиентские подключения к нему, используйте rabbitmqctl suspend_listeners:
rabbitmqctl suspend_listeners
Как и все другие команды интерфейса командной строки, эта команда может быть запущена для произвольного узла (включая удаленные). с помощью переключателя -n:
# приостанавливает слушателей на узле rabbit @ node2.cluster.rabbitmq.svc: он не принимает никаких новых клиентских подключений rabbitmqctl suspend_listeners -n [email protected]
Чтобы возобновить работу всех слушателей на узле и заставить его снова принимать новые клиентские соединения, используйте rabbitmqctl resume_listeners:
rabbitmqctl resume_listeners
# возобновляет прослушиватели на узле [email protected]: он снова будет принимать новые клиентские подключения rabbitmqctl resume_listeners -n [email protected]
Обе операции оставят записи в журнале узла.
Что такое EPMD и как он используется?
epmd (для демона отображения портов Erlang) это небольшой дополнительный демон, который работает вместе с каждым узлом RabbitMQ и используется среда выполнения, чтобы узнать, какой порт прослушивает конкретный узел межузловая связь. Затем порт используется одноранговыми узлами и инструментами CLI.
Когда узлу или инструменту CLI необходимо связаться с узлом rabbit @ hostname2, он сделает следующее:
- Преобразование hostname2 в адрес IPv4 или IPv6 с помощью стандартного преобразователя ОС или настраиваемого, указанного в файле inetrc
- Свяжитесь с epmd, запущенным на hostname2, используя указанный выше адрес
- Спросите у epmd порт, используемый на нем node rabbit
- Подключитесь к узлу, используя разрешенный IP-адрес и обнаруженный порт
- Продолжить связь
Интерфейс EPMD
epmd по умолчанию будет прослушивать все интерфейсы.Оно может быть ограниченным количеством интерфейсов с помощью ERL_EPMD_ADDRESS переменная среды:
# заставляет epmd прослушивать петлевые интерфейсы IPv6 и IPv4 экспорт ERL_EPMD_ADDRESS = ":: 1"
Когда ERL_EPMD_ADDRESS изменяется, и узел RabbitMQ, и epmd на хосте должны быть остановлены. Для epmd используйте
# Останавливает локальный процесс epmd. # Использовать после завершения работы RabbitMQ. epmd -kill
, чтобы его прекратить. Служба будет запущена локальным узлом RabbitMQ автоматически при загрузке.
Интерфейс обратной связи будет добавлен неявно к этому списку (другими словами, epmd всегда будет связываться с интерфейсом обратной связи).
Порт EPMD
Порт epmd по умолчанию — 4369, но его можно изменить с помощью среды ERL_EPMD_PORT. переменная:
# делает привязку epmd к порту 4369 экспорт ERL_EPMD_PORT = "4369"
Все хосты в кластере должны использовать один и тот же порт.
При изменении ERL_EPMD_PORT необходимо остановить и узел RabbitMQ, и epmd на хосте.Для epmd используйте
# Останавливает локальный процесс epmd. # Использовать после завершения работы RabbitMQ. epmd -kill
, чтобы его прекратить. Служба будет запущена локальным узлом RabbitMQ автоматически при загрузке.
Диапазон портов связи между узлами
Узлы RabbitMQ будут использовать порт из определенного диапазона, известного как диапазон портов связи между узлами. Тот же порт используется инструментами CLI, когда им нужно связаться с узлом. Диапазон можно изменить.
Узлы RabbitMQ обмениваются данными с инструментами CLI и другими узлами, используя порт, известный как порт распределения .Он динамически выделяется из диапазона значений. Для RabbitMQ диапазон по умолчанию ограничен одним значением, вычисленным как RABBITMQ_NODE_PORT (порт AMQP 0-9-1 и AMQP 1.0) + 20000, в результате при использовании порта 25672. Этот единственный порт можно настроить с помощью переменной среды RABBITMQ_DIST_PORT.
Инструменты командной строкиRabbitMQ также используют ряд портов. Диапазон по умолчанию вычисляется с помощью RabbitMQ значение порта распределения и прибавив к нему 10000. Следующие 10 портов также входят в состав этого диапазона.Таким образом, по умолчанию это диапазон от 35672 до 35682. Этот диапазон можно настроить с помощью RABBITMQ_CTL_DIST_PORT_MIN и переменные среды RABBITMQ_CTL_DIST_PORT_MAX. Обратите внимание, что ограничение диапазона одним портом предотвратит использование более одного интерфейса командной строки. инструмент не работает одновременно на одном хосте и может повлиять на команды интерфейса командной строки. которые требуют параллельных подключений к нескольким узлам кластера. Диапазон портов 10 поэтому является рекомендуемым значением.
При настройке правил брандмауэра настоятельно рекомендуется разрешить удаленные подключения. на порте связи между узлами от каждого члена кластера и каждого хоста, на котором Могут использоваться инструменты CLI.Порт epmd должен быть открыт для инструментов CLI и кластеризации функционировать.
В Windows следующие настройки не действуют, когда RabbitMQ работает как служба. См. Подробности в разделе «Причуды Windows».
Диапазон, используемый RabbitMQ, также можно контролировать с помощью двух ключей конфигурации:
- kernel.inet_dist_listen_min в формате classic config только
- kernel.inet_dist_listen_max в формате classic config только
Они определяют нижнюю и верхнюю границы диапазона включительно.
В приведенном ниже примере используется диапазон с одним портом, но значение, отличное от значения по умолчанию:
[ {ядро, [ {inet_dist_listen_min, 33672}, {inet_dist_listen_max, 33672} ]}, {кролик, [ ... ]} ].
Чтобы проверить, какой порт используется узлом для межузловой связи и связи инструмента CLI, бег
epmd -names
на хосте этого узла. Результат будет примерно таким:
epmd: запущен и работает на порту 4369 с данными: имя кролика в порту 25672
Ограничение размера буфера связи между узлами
Межузловые соединения используют буфер для данных, ожидающих отправки.Временный дросселирование межузлового трафика применяется, когда буфер максимально разрешен емкость. Лимит контролируется через RABBITMQ_DISTRIBUTION_BUFFER_SIZE переменная окружения в килобайтах. Значение по умолчанию — 128 МБ (128000 КБ).
В кластерах с интенсивным межузловым трафиком увеличение этого значения может положительно сказываются на пропускной способности. Значения ниже 64 МБ не рекомендуемые.
В дополнение к исключительному использованию IPv6 для клиентских подключений для клиентских подключений, узел также может быть настроен для использования IPv6 исключительно для межузловых соединений и взаимодействия с инструментами CLI.
Это включает конфигурацию в нескольких местах:
- Настройка протокола межузловой связи во время выполнения
- Настройка IPv6 для использования инструментами CLI
- epmd, сервис, участвующий в межузловой связи (обнаружение)
Можно использовать IPv6 для межузловой связи и взаимодействия с инструментами CLI, но использовать IPv4 для клиента соединения или наоборот. Такие конфигурации могут быть трудными для устранения неполадок и рассуждений, поэтому, используя ту же версию IP (например,грамм. IPv6) или рекомендуется установка двойного стека.
Протокол межузловой связи
Чтобы указать среде выполнения использовать IPv6 для связи между узлами и связанных задач, используйте переменная среды RABBITMQ_SERVER_ADDITIONAL_ERL_ARGS для передачи пары флагов:
# эти флаги будут использоваться узлами RabbitMQ RABBITMQ_SERVER_ADDITIONAL_ERL_ARGS = "- ядро inetrc '/ etc / rabbitmq / erl_inetrc' -proto_dist inet6_tcp" # эти флаги будут использоваться инструментами CLI RABBITMQ_CTL_ERL_ARGS = "- proto_dist inet6_tcp"
RABBITMQ_SERVER_ADDITIONAL_ERL_ARGS выше использует два тесно связанных флага:
- -kernel inetrc для настройки пути к файлу inetrc который контролирует разрешение имени хоста
- -proto_dist inet6_tcp, чтобы указать узлу использовать IPv6 при подключении к одноранговым узлам и прослушивание подключений инструментов CLI
Файл erl_inetrc в / etc / rabbitmq / erl_inetrc будет управлять настройками разрешения имени хоста.Для сред, поддерживающих только IPv6, он должен включать следующую строку:
%% Указывает DNS-клиенту на узлах RabbitMQ и инструментах CLI преобразовывать имена хостов в адреса IPv6. %% Конечная точка не является обязательной. {inet6, правда}.
Инструменты командной строки
С инструментами CLI используйте тот же флаг времени выполнения, что и для узлов RabbitMQ выше, но предоставьте его используя другую переменную среды, RABBITMQ_CTL_ERL_ARGS:
RABBITMQ_CTL_ERL_ARGS = "- proto_dist inet6_tcp"
Обратите внимание, что после получения инструкции использовать IPv6 инструменты CLI не смогут подключаться к узлам, которые не используйте IPv6 для связи между узлами.Это включает в себя службу epmd, работающую на том же host в качестве целевого узла RabbitMQ.
epmd
epmd — это небольшой вспомогательный демон, который работает рядом с узлом RabbitMQ и позволяет его коллегам и CLI инструменты обнаруживают, какой порт они должны использовать для связи с ним. Его можно настроить для привязки к конкретному интерфейсу, как и слушатели RabbitMQ. Это делается с помощью ERL_EPMD_ADDRESS переменная среды:
экспорт ERL_EPMD_ADDRESS = «:: 1»
По умолчанию узлы RabbitMQ будут использовать интерфейс IPv4 при подключении к epmd.Узлы, настроенные на использование IPv6 для межузловой связи (см. Выше) также будет использовать IPv6 для подключения к epmd.
Если epmd настроен на использование исключительно IPv6, а узлы RabbitMQ нет, RabbitMQ зарегистрирует сообщение об ошибке, подобное этому:
Протокол inet_tcp: ошибка регистрации / прослушивания: econnrefused
Файл модуля systemd
В дистрибутивах, использующих systemd, служба epmd.socket управляет сетевыми настройками epmd. Можно настроить epmd для прослушивания только интерфейсов IPv6:
ListenStream = [:: 1]: 4369
Службу потребуется перезагрузить после обновления файла модуля:
systemctl демон-перезагрузка systemctl перезапустите epmd.сокет epmd.service
Прокси-серверы и балансировщики нагрузки довольно часто используются для распределения клиентских подключений. между узлами кластера. Прокси тоже могут быть полезны чтобы клиенты могли получать доступ к узлам RabbitMQ, не раскрывая их публично. Посредники также могут оказывать побочное действие на соединения.
Эффекты прокси
Прокси-серверы и балансировщики нагрузки вводят дополнительный сетевой переход (или даже несколько) между клиентом и его целевым узлом. Посредники также могут стать сетью точка разногласий: их пропускная способность станет ограничивающим фактором для всей системы.Избыточное выделение полосы пропускания сети и мониторинг пропускной способности для прокси-серверов и балансировщиков нагрузки поэтому очень важны.
Посредники также могут разрывать «простаивающие» TCP-соединения. когда на них нет активности в течение определенного периода время. В большинстве случаев это нежелательно. Такие события приведут к сообщения журнала о внезапном закрытии соединения на стороне сервера и исключения ввода-вывода на стороне клиента.
Когда для соединения включены контрольные сигналы, это приводит к периодический легкий сетевой трафик.Следовательно, сердцебиение имеет побочный эффект. защиты клиентских подключений, которые могут бездействовать в течение периодов время от преждевременного закрытия прокси и балансировщиками нагрузки.
Таймауты сердцебиения от 10 до 30 секунд будут производить периодические сетевой трафик достаточно часто (примерно каждые 5-15 секунд) чтобы удовлетворить значениям по умолчанию большинства инструментов прокси и балансировщиков нагрузки. Слишком низкие значения приведут к ложным срабатываниям.
Протокол прокси
RabbitMQ поддерживает протокол прокси версии 1 (формат текстового заголовка) и 2 (формат двоичного заголовка).
Протокол сообщает серверам, таким как RabbitMQ, фактический IP-адрес клиента. когда соединения проходят через прокси (например, HAproxy или AWS ELB). Это упрощает оператору проверку источников подключения в пользовательском интерфейсе управления. или инструменты командной строки.
В спецификации протокола указано, что либо он должен применяться ко всем соединениям, либо ни одно из них для из соображений безопасности, эта функция по умолчанию отключена, и ее необходимо включить для отдельных протоколов, поддерживаемых RabbitMQ. Чтобы включить его для AMQP 0-9-1 и AMQP 1.0 клиентов:
proxy_protocol = правда
Когда протокол прокси включен, клиенты не смогут подключиться к RabbitMQ напрямую, если только они сами поддерживают протокол. Следовательно, когда этот параметр включен, все клиентские подключения должны проходить через прокси, который также поддерживает протокол и настроен для отправки заголовка протокола прокси. HAproxy и документация по AWS ELB объясняет, как это сделать.
Когда протокол прокси включен и соединения проходят через совместимый прокси, никаких действий или требуются модификации из клиентских библиотек.Общение полностью прозрачен для них.
STOMP и MQTT, а также Web STOMP и Веб-MQTT имеют собственные настройки, включающие поддержку протокола прокси.
Можно зашифровать соединения с помощью TLS с RabbitMQ. Аутентификация также возможно использование одноранговых сертификатов. См. Руководство по TLS / SSL. для дополнительной информации.
Настройка пропускной способности — общая цель. Улучшения могут быть достигнуты с помощью
- Увеличение размера буфера TCP
- Обеспечение отключения алгоритма Нэгла
- Включение дополнительных функций и расширений TCP
Последние два см. В разделе настройки на уровне ОС ниже.
Обратите внимание, что настройка пропускной способности требует компромиссов. Например, увеличение буфера TCP размеры увеличивают объем оперативной памяти, используемой каждым подключением, что может быть значительным увеличение общего использования ОЗУ сервера.
Размер буфера TCP
Это один из ключевых настраиваемых параметров. Каждое TCP-соединение имеет буферы выделено на это. Вообще говоря, чем больше эти буферы, тем больше ОЗУ. используется для каждого соединения и улучшает пропускную способность. В Linux ОС автоматически настроить размер буфера TCP по умолчанию, обычно выбирая значение от 80 до 120 КБ.
Для максимальной пропускной способности можно увеличить размер буфера с помощью группы параметров конфигурации:
- tcp_listen_options для AMQP 0-9-1 и AMQP 1.0
- mqtt.tcp_listen_options для MQTT
- Stomp.tcp_listen_options для STOMP
Обратите внимание, что увеличение размера буфера TCP приведет к увеличению объема оперативной памяти, используемой узлом. для каждого клиентского подключения.
В следующем примере для буферов TCP для соединений AMQP 0-9-1 устанавливается значение 192 KiB:
tcp_listen_options.отставание = 128 tcp_listen_options.nodelay = true tcp_listen_options.linger.on = true tcp_listen_options.linger.timeout = 0 tcp_listen_options.sndbuf = 196608 tcp_listen_options.recbuf = 196608
Тот же пример для MQTT:
mqtt.tcp_listen_options.backlog = 128 mqtt.tcp_listen_options.nodelay = true mqtt.tcp_listen_options.linger.on = true mqtt.tcp_listen_options.linger.timeout = 0 mqtt.tcp_listen_options.sndbuf = 196608 mqtt.tcp_listen_options.recbuf = 196608
и STOMP:
топать.tcp_listen_options.backlog = 128 Stomp.tcp_listen_options.nodelay = правда Stomp.tcp_listen_options.linger.on = правда Stomp.tcp_listen_options.linger.timeout = 0 Stomp.tcp_listen_options.sndbuf = 196608 Stomp.tcp_listen_options.recbuf = 196608
Обратите внимание, что установка размеров буфера отправки и приема на разные значения может быть опасным, а не рекомендуется .
Некоторые рабочие нагрузки, часто называемые «Интернетом Вещи », предполагается наличие большого количества клиентских подключений на узел и относительно небольшой объем трафика с каждого узла.Одна из таких нагрузок — сенсорные сети: их могут быть сотни тысяч или миллионов развернутых датчиков, каждый из которых излучает данные каждые несколько минут. Оптимизация по максимуму количество одновременных клиентов может быть важнее, чем для общая пропускная способность.
Несколько факторов могут ограничить количество одновременных подключений, которые может поддерживать один узел:
- Максимальное количество дескрипторов открытых файлов (включая сокеты), а также другие ограничения ресурсов ядра
- Объем оперативной памяти, используемой каждым подключением
- Количество ресурсов ЦП, используемых каждым подключением
- Максимальное количество процессов Erlang, разрешенных виртуальной машиной.
Ограничение числа обработчиков открытых файлов
Большинство операционных систем ограничивают количество файловых дескрипторов, которые могут быть открыты одновременно. Когда процесс ОС (например, Erlang VM RabbitMQ) достигает предел, он не сможет открывать новые файлы или принимать больше TCP-соединения.
Способ настройки лимита зависит от ОС и от распределения к распределению, например в зависимости от того, используется ли systemd. Для Linux: контроль системных ограничений в Linux в нашем Debian и RPM руководство по установке обеспечивает.Управление ограничениями ядра Linux рассматривается на многих ресурсах в Интернете, включая ограничение на дескриптор открытого файла.
С Docker, файл конфигурации демона Docker в хосте контролирует пределы.
MacOS использует аналогичную систему.
В Windows ограничение на время выполнения Erlang контролируется с помощью переменной среды ERL_MAX_PORTS.
При оптимизации количества одновременных подключений, убедитесь, что в вашей системе достаточно файловых дескрипторов для поддерживает не только клиентские соединения, но и файлы узла можно использовать.Чтобы рассчитать приблизительный предел, умножьте число подключений на узел в 1,5 раза. Например, для поддержки 100 000 подключений установите ограничение на 150 000.
Увеличение лимита немного увеличивает количество Машина использует RAM в режиме ожидания, но это разумный компромисс.
Потребление памяти на одно соединение: размер буфера TCP
Обзор см. В разделе выше.
Для максимального количества одновременных клиентских подключений можно уменьшить размер буфера TCP. с использованием группы параметров конфигурации:
- tcp_listen_options для AMQP 0-9-1 и AMQP 1.0
- mqtt.tcp_listen_options для MQTT
- Stomp.tcp_listen_options для STOMP
Уменьшение размера буфера TCP приведет к уменьшению объема оперативной памяти, используемой узлом для каждого клиентского подключения.
Это часто необходимо в средах, где количество одновременных подключений устойчивость на узел важнее пропускной способности.
В следующем примере буферы TCP для соединений AMQP 0-9-1 устанавливаются равными 32 КиБ:
tcp_listen_options.backlog = 128 tcp_listen_options.nodelay = истина tcp_listen_options.linger.on = true tcp_listen_options.linger.timeout = 0 tcp_listen_options.sndbuf = 32768 tcp_listen_options.recbuf = 32768
Тот же пример для MQTT:
mqtt.tcp_listen_options.backlog = 128 mqtt.tcp_listen_options.nodelay = true mqtt.tcp_listen_options.linger.on = true mqtt.tcp_listen_options.linger.timeout = 0 mqtt.tcp_listen_options.sndbuf = 32768 mqtt.tcp_listen_options.recbuf = 32768
и для STOMP:
топать.tcp_listen_options.backlog = 128 Stomp.tcp_listen_options.nodelay = правда Stomp.tcp_listen_options.linger.on = правда Stomp.tcp_listen_options.linger.timeout = 0 Stomp.tcp_listen_options.sndbuf = 32768 Stomp.tcp_listen_options.recbuf = 32768
Обратите внимание, что уменьшение размеров буфера TCP приведет к пропорциональному падению пропускной способности, поэтому оптимальное значение между пропускной способностью и использованием ОЗУ для каждого соединения должно быть найдены для каждой рабочей нагрузки.
Установка разных размеров буфера отправки и приема на разные значения опасна и не рекомендуется.Значения ниже 8 КБ не рекомендуются.
Большое количество одновременных подключений будет генерировать множество метрических (статистических) событий выброса. Это увеличивает потребление ЦП даже при простаивающих соединениях. Чтобы уменьшить этот след, увеличить интервал сбора статистики с помощью ключа collect_statistics_interval:
# устанавливает интервал 60 секунд collect_statistics_interval = 60000
Значение по умолчанию — 5 секунд (5000 миллисекунд).
Увеличение значения интервала до 30-60 с уменьшит нагрузку на ЦП и пиковое потребление памяти.У этого есть обратная сторона: со значением в приведенном выше примере показатели указанных сущностей будет обновляться каждые 60 секунд.
Это может быть вполне разумным в производственной системе, контролируемой извне. но сделает интерфейс управления менее удобным для операторов.
Ограничение количества каналов в соединении
каналов также потребляют оперативную память. За счет оптимизации количества каналов, используемых приложениями, эта сумма можно уменьшить. Можно ограничить максимальное количество каналов в соединении, используя параметр конфигурации channel_max:
channel_max = 16
Обратите внимание, что некоторые библиотеки и инструменты, которые основаны на клиентах RabbitMQ, могут неявно требовать определенное количество каналов.Значения выше 200 необходимы редко. Поиск оптимального значения обычно является делом проб и ошибок.
Алгоритм Нэгла («нодлай»)
Отключение Нэгла алгоритм в первую очередь полезен для уменьшения задержки, но может также улучшить пропускную способность.
kernel.inet_default_connect_options и kernel.inet_default_listen_options должны include {nodelay, true}, чтобы отключить алгоритм Нэгла для межузловых соединений.
При настройке сокетов, обслуживающих клиентские соединения, tcp_listen_options должен включать такую же опцию.Это значение по умолчанию.
Следующий пример демонстрирует это. Во-первых, rabbitmq.conf:
tcp_listen_options.backlog = 4096 tcp_listen_options.nodelay = true
, который следует использовать вместе со следующими битами в расширенном файле конфигурации:
[ {ядро, [ {inet_default_connect_options, [{nodelay, true}]}, {inet_default_listen_options, [{nodelay, true}]} ]}].
При использовании классического формата конфигурации все настроено в одном файле:
[ {ядро, [ {inet_default_connect_options, [{nodelay, true}]}, {inet_default_listen_options, [{nodelay, true}]} ]}, {кролик, [ {tcp_listen_options, [ {backlog, 4096}, {nodelay, true}, {задержка, {правда, 0}}, {exit_on_close, false} ]} ]} ].
Настройка пула потоков ввода-вывода Erlang VM
Адекватный размер пула потоков ввода-вывода виртуальной машины Erlang также важен при настройке на большое количество одновременные подключения. См. Раздел выше.
Журнал ожидания подключения
При небольшом количестве клиентов скорость новых подключений распределяется очень неравномерно. но также достаточно мал, чтобы не иметь большого значения. Когда число достигает десятков тысяч или более того, важно убедиться, что сервер может принимать входящие соединения.Непринятые TCP-соединения помещаются в очередь с ограниченной длиной. Эта длина должна быть достаточно, чтобы учесть часы пиковой нагрузки и возможные всплески, например, когда многие клиенты отключиться из-за прерывания сети или выбрать повторное подключение. Это настраивается с помощью tcp_listen_options.backlog вариант:
tcp_listen_options.backlog = 4096 tcp_listen_options.nodelay = true
В классическом формате конфигурации:
[ {кролик, [ {tcp_listen_options, [ {backlog, 4096}, {nodelay, true}, {задержка, {правда, 0}}, {exit_on_close, false} ]} ]} ].
Значение по умолчанию — 128. Когда длина очереди ожидающих подключений превышает это значение, подключения будут отклонены операционной системой. См. Также net.core.somaxconn в разделе настройки ядра.
Почему проблема с высоким оттоком подключений?
Для рабочих нагрузок с высоким оттоком подключений (высокая скорость открытия и закрытия подключений) потребуется Настройка TCP, чтобы избежать исчерпания определенных ресурсов: максимальное количество файловых дескрипторов, Erlang-процессы на узлах RabbitMQ, диапазон эфемерных портов ядра (для хостов, которые открывают много подключений, включая ссылки Федерации и подключения лопаты) и другие.Узлы, у которых исчерпаны эти ресурсы , не смогут принимать новые соединения , что отрицательно повлияет на общую доступность системы.
Из-за комбинации определенных функций TCP и значения по умолчанию большинства современных дистрибутивов Linux, закрытые соединения могут быть обнаружены после длительный период времени. Это описано в руководстве по сердцебиению. Это может быть одним из факторов, способствующих нарастанию соединения. Другой — TIME_WAIT TCP. состояние подключения. Состояние в первую очередь существует для того, чтобы убедиться, что ретранслируемые сегменты из закрытых соединения не будут «повторно появляться» в другом (более новом) соединении с тем же клиентским хостом и портом.В зависимости от ОС и конфигурации стека TCP соединения могут находиться в этом состоянии минуты, что в загруженной системе гарантированно приведет к нарастанию соединения.
Дополнительные сведения см. В разделе «Обработка TCP-соединений TIME_WAIT на загруженных серверах».
Конфигурация стекаTCP может уменьшить пиковое количество подключений в закрытых состояниях и избегать исчерпания ресурсов, что, в свою очередь, позволяет узлам принимать новые соединения в любое время.
Высокий отток подключений также может означать ошибки разработчика или неверные предположения о том, как протоколы обмена сообщениями, поддерживаемые RabbitMQ, предназначены для использования.Все поддерживаемые протоколы предполагать долгоживущие связи. Приложения, которые открывают и почти сразу закрывают соединения без надобности тратить ресурсы (пропускную способность сети, ЦП, ОЗУ) и усугублять проблему описано в этом разделе.
Проверка соединений и сбор доказательств
Если узел не принимает соединения, важно сначала собрать данные (метрики, свидетельства), чтобы определить состояние системы и ограничивающий фактор (исчерпанный ресурс). Такие инструменты, как netstat, ss, lsof можно использовать для проверки TCP-соединений узла.Примеры см. В разделе Устранение неполадок сети.
Хотя тактов достаточно для обнаружения неработающих соединений, их будет недостаточно в сценариях с большим оттоком подключений. В тех случаях сердцебиение следует комбинировать с сообщениями поддержки активности TCP для ускорения обнаружение отключенного клиента.
Уменьшение количества времени, затраченного в TIME_WAIT
Настройка стекаTCP также может сократить время, которое соединения проводят в состоянии TIME_WAIT. Здесь может помочь настройка net.ipv4.tcp_fin_timeout:
сеть.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
Обратите внимание, что, как и другие настройки с префиксом net.ipv4., Этот применяется как к IPv4, так и к IPv6. связи, несмотря на название.
Если входящие соединения (от клиентов, плагинов, инструментов CLI и т. Д.) Не полагаются на NAT, net.ipv4.tcp_tw_reuse можно установить в 1 (включено), чтобы ядро для повторного использования сокетов в состоянии TIME_WAIT для исходящих соединений. Этот параметр может применяться на клиентских хостах или посредниках, таких как прокси и балансировщики нагрузки. Обратите внимание, что если используется NAT, настройка небезопасна и может привести к трудным для отслеживания проблемам.
Вышеуказанные настройки обычно следует комбинировать с уменьшенным значением TCP keepalive. значения, например:
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30 net.ipv4.tcp_keepalive_time = 30 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 10 net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 4 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
Настройки операционной системы могут влиять на работу RabbitMQ. Некоторые напрямую связаны с сетью (например, настройки TCP), другие влияют на сокеты TCP, а также на другие вещи (например, ограничение количества дескрипторов открытых файлов).
Важно понимать эти ограничения, так как они могут меняться в зависимости от рабочая нагрузка.
Несколько важных настраиваемых параметров ядра включают (обратите внимание, что, несмотря на названия параметров, они эффективны как для подключений IPv4, так и для IPv6):
Настройка ядра | Описание |
---|---|
fs.file-max | Максимальное количество файлов, которые будет выделять ядро. Пределы и текущее значение можно проверить с помощью / proc / sys / fs / file-nr. |
net.ipv4.ip_local_port_range | Диапазон локальных IP-портов определяется как пара значений. Ассортимент должен обеспечивать достаточно записи о максимальном количестве одновременных подключений. |
net.ipv4.tcp_tw_reuse | Когда включено, позволяет ядру повторно использовать сокеты в TIME_WAIT. укажите, когда это безопасно. См. Раздел «Работа с большим оттоком подключений». Этот вариант опасен, когда клиенты и одноранговые узлы подключаются с использованием NAT. |
net.ipv4.tcp_fin_timeout | Уменьшение этого тайм-аута до значения в диапазоне 15–30 секунд сокращает время закрытия соединений. останется в состоянии TIME_WAIT. См. Раздел «Работа с большим оттоком подключений». |
net.core.somaxconn | Размер очереди прослушивания (сколько подключений в процесс создания в то же время). По умолчанию 128.Увеличьте до 4096 или выше, чтобы поддержать пакеты входящего соединения, например когда клиенты повторно подключаются массово. |
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog | Максимальное количество запоминаемых запросов на подключение, которые еще не получил подтверждения от подключающийся клиент. По умолчанию 128, максимальное значение 65535. 4096 и 8192 — это рекомендуемые начальные значения при оптимизации пропускной способности. |
нетто.ipv4.tcp_keepalive_ * | net.ipv4.tcp_keepalive_time, net.ipv4.tcp_keepalive_intvl, и net.ipv4.tcp_keepalive_probes настраивают поддержку активности TCP. AMQP 0-9-1 и STOMP имеют сердцебиение, которое частично отменить его эффект, а именно то, что обнаружение не отвечающего однорангового узла может занять несколько минут, например в случае сбоя оборудования или питания. MQTT также имеет собственные сообщения поддержки активности. механизм, который представляет собой ту же идею под другим именем. При включении поддержки активности TCP с настройками по умолчанию мы рекомендую установить тайм-аут сердцебиения на 8-20 секунд.Также см. Примечание о сообщениях поддержки активности TCP далее в этом руководстве. |
net.ipv4.conf.default.rp_filter | Включена фильтрация обратного пути. Если подмена IP-адреса не беспокоит вашу систему, отключите его. |
Обратите внимание, что значения по умолчанию для них различаются в зависимости от выпуска и дистрибутива ядра Linux. Рекомендуется использовать последнее ядро (3.9 или новее).
Настройка параметров ядра отличается от ОС к ОС.Это руководство ориентировано на Linux. Чтобы настроить параметр ядра в интерактивном режиме, используйте sysctl -w (требуется суперпользователь привилегии), например:
sysctl -w fs.file-max 200000
Чтобы изменения были постоянными (вставлять между перезагрузками), их нужно добавить в /etc/sysctl.conf. См. Sysctl (8) и sysctl.conf (5) Больше подробностей.
Настройка стека TCP— это обширная тема, которая подробно рассматривается в другом месте:
Общие параметры
Настройка ядра | Описание |
---|---|
tcp_listen_options.nodelay | Если установлено значение true, отключает Алгоритм Нэгла. По умолчанию верно. Настоятельно рекомендуется для большинства пользователей. |
tcp_listen_options.sndbuf | См. Обсуждение буферов TCP ранее в этом руководстве. Значение по умолчанию автоматически настраивается ОС, обычно в диапазоне от 88 до 128 КиБ на современные версии Linux. Увеличение размера буфера увеличивает пропускную способность потребителя и использование ОЗУ для каждого подключения.Уменьшение имеет противоположный эффект. |
tcp_listen_options.recbuf | См. Обсуждение буферов TCP ранее в этом руководстве. Эффекты значений по умолчанию похожи на tcp_listen_options.sndbuf, но для издателей и протокольных операций в целом. |
tcp_listen_options.backlog | Максимальный размер очереди непринятых TCP-соединений. Когда этот размер будет достигнуто, новые подключения будут отклонены.Установите 4096 или выше для среды с тысячами одновременных подключений и возможным массовым клиентом переподключения. |
tcp_listen_options.keepalive | Если установлено значение true, включает поддержку активности TCP (см. Выше). По умолчанию — false. Имеет смысл для сред, где соединения могут простаивать долгое время (минимум 10 минут), хотя использование сердцебиения по-прежнему рекомендуется этот вариант. |
По умолчанию
Ниже приведена конфигурация опций сокета TCP по умолчанию, используемая RabbitMQ:
- Задержка подключения TCP ограничена 128 подключениями
- Алгоритм Нагла отключен
- Задержка сокета сервера включена с таймаутом 0
Некоторые протоколы, поддерживаемые RabbitMQ, включая AMQP 0-9-1, поддерживают ударов сердца, , способ обнаружения мертвых TCP свернет быстрее.См. Руководство по сердцебиению. для дополнительной информации.
Heartbeats используются для обнаружения сбоя однорангового узла или соединения. между клиентами и узлами RabbitMQ. net_ticktime служит та же цель, но для связи узлов кластера. Значения ниже 5 (секунд) может привести к ложному срабатыванию и не рекомендуется.
TCP содержит механизм, похожий по назначению на сердцебиение. (он же keepalive) один в протоколах обмена сообщениями и net tick тайм-аут, описанный выше: сообщения поддержки активности TCP. Из-за неадекватного по умолчанию пакеты поддержки активности TCP часто работают не так, как предполагается: это занимает очень много времени (скажем, час или больше) для обнаружения мертвого узла.Однако при настройке они могут служить та же цель, что и сердцебиение, и очистка устаревших TCP-соединений например с клиентами, которые решили не использовать сердцебиение, намеренно или нет.
Ниже приведен пример конфигурации sysctl для сообщений поддержки активности TCP. который считает TCP-соединения мертвыми или недоступными после 70 секунд (4 попытки каждые 10 секунд после простоя соединения в течение 30 секунд):
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 30 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 10 net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 4
сообщений TCP может быть полезным дополнительным механизмом защиты в средах, где оператор RabbitMQ не может управлять над настройками приложения или используемыми клиентскими библиотеками.
RabbitMQ имеет таймаут для подтверждения соединения, 10 секунд на дефолт. Когда клиенты работают в сильно ограниченных средах, может потребоваться увеличить время ожидания. Это можно сделать через rabbit.handshake_timeout (в миллисекундах):
handshake_timeout = 20000
Следует отметить, что это необходимо только при очень ограниченном клиенты и сети. Таймауты рукопожатия при других обстоятельствах указывают проблема в другом месте.
TLS (SSL) Подтверждение связи
Если TLS / SSL включен, может потребоваться также увеличить TLS / SSL. таймаут рукопожатия.Это можно сделать через rabbit.ssl_handshake_timeout (в миллисекундах):
ssl_handshake_timeout = 10000
Во многих случаях RabbitMQ полагается на среду выполнения Erlang для межузловой связи (включая такие инструменты, как rabbitmqctl, rabbitmq-plugins и т. д.). Клиентские библиотеки также выполнять разрешение имени хоста при подключении к узлам RabbitMQ. Этот раздел вкратце охватывает наиболее распространенные проблемы, связанные с этим.
Выполняется клиентскими библиотеками
Если клиентская библиотека настроена для подключения к имени хоста, она выполняет разрешение имени хоста.В зависимости от DNS и локального распознавателя (/ etc / hosts и тому подобное), это может занять некоторое время. Неправильная конфигурация может привести к тайм-аутам разрешения, например при попытке разрешить локальное имя хоста например, my-dev-machine, через DNS. В результате клиентские подключения может занять много времени (от десятков секунд до нескольких минут).
Краткие и полные имена узлов RabbitMQ
RabbitMQ полагается на среду выполнения Erlang для межузлового взаимодействия. коммуникация. Узлы Erlang включают имя хоста, либо короткое (rmq1) или полностью квалифицированный (rmq1.dev.megacorp.local). Смешивание коротких и полные имена хостов не допускаются время выполнения. Каждый узел в кластере должен уметь разрешать имя хоста каждого второго узла, короткое или полное.
По умолчанию RabbitMQ будет использовать короткие имена хостов. Установить Переменная среды RABBITMQ_USE_LONGNAME для заставить узлы RabbitMQ использовать полностью определенные имена, например rmq1.dev.megacorp.local.
Обратный поиск DNS
Если для параметра конфигурации reverse_dns_lookups установлено значение true, RabbitMQ будет выполнять обратный DNS-поиск для IP-адресов клиентов и списков имен хостов. в информации о подключении (например,грамм. в интерфейсе управления).
Обратный поиск DNS может занять много времени, если разрешение имени узла не оптимально настроен. Это может увеличить задержку при приеме клиентских подключений.
Чтобы явно включить обратный поиск DNS:
reverse_dns_lookups = правда
Чтобы отключить обратный поиск DNS:
reverse_dns_lookups = ложь
Проверить разрешение имени хоста на узле или локально
Поскольку разрешение имени хоста является предпосылкой для успешного обмена данными между узлами, начиная с RabbitMQ 3.8.6 инструменты CLI предоставляют две команды, которые помогают проверить это разрешение имени хоста на узле работает должным образом. Команды не предназначены для замены dig и другие специализированные инструменты DNS, а обеспечивают способ выполнения большинства основных проверок при использовании функций распознавателя имени хоста среды выполнения Erlang в учетную запись.
Первая команда — rabbitmq-diagnostics resolve_hostname:
# разрешает node2.cluster.local.svc в адреса IPv6 на узле [email protected] rabbitmq-диагностика resolve_hostname node2.cluster.local.svc --address-family IPv6 -n [email protected] # заставляет локальный инструмент CLI преобразовывать node2.cluster.local.svc в адреса IPv4 rabbitmq-Diagnostics имя_хоста_разрешения node2.cluster.local.svc - семейство адресов IPv4 --offline
Второй — rabbitmq-diagnostics resolver_info:
rabbitmq-диагностика resolver_info
Он сообщит о ключевых настройках распознавателя, таких как порядок поиска (должны ли инструменты CLI предпочесть распознаватель ОС, inetrc и т. д.), а также записи имени хоста inetrc, если есть:
Параметры средства разрешения имен хостов среды выполнения (inetrc) Порядок поиска: собственный Файл Hosts: / etc / hosts Конфигурационный файл резолвера: / etc / resolv.конф Размер кэша: Записи хоста файла inetrc (никто)
См. События жизненного цикла подключения в руководстве по ведению журнала.
Методика устранения неполадок, связанных с сетью. рассматривается в отдельном руководстве.
В системах MacOS с включенным брандмауэром приложений, Процессам времени выполнения Erlang должно быть разрешено связываться с портами и принимать соединения. Без этого узлы RabbitMQ не смогут подключиться к своим портам и не запустятся.
Список заблокированных приложений можно увидеть в разделе «Безопасность и конфиденциальность» => «Брандмауэр» в настройках системы.
Чтобы «разблокировать» инструмент командной строки, используйте sudo / usr / libexec / ApplicationFirewall / socketfilterfw. В приведенных ниже примерах предполагается, что Erlang установлен в / usr / local / Cellar / erlang / {version}, используется формулой Homebrew Erlang:
# разрешить инструментам CLI и оболочке связываться с портами и принимать входящие соединения sudo / usr / libexec / ApplicationFirewall / socketfilterfw --add / usr / local / Cellar / erlang / {версия} / lib / erlang / bin / erl sudo / usr / libexec / ApplicationFirewall / socketfilterfw --unblockapp / usr / local / Cellar / erlang / {версия} / lib / erlang / bin / erl
# разрешить серверным узлам (Erlang VM) связываться с портами и принимать входящие соединения sudo / usr / libexec / ApplicationFirewall / socketfilterfw --add / usr / local / Cellar / erlang / {версия} / lib / erlang / erts- {версия erts} / bin / beam.smp sudo / usr / libexec / ApplicationFirewall / socketfilterfw --unblockapp / usr / local / Cellar / erlang / {версия} / lib / erlang / erts- {версия erts} /bin/beam.smp
Обратите внимание, что аргументы командной строки socketfilterfw могут различаться в зависимости от выпуска MacOS. Чтобы увидеть поддерживаемые аргументы командной строки, используйте
sudo / usr / libexec / ApplicationFirewall / socketfilterfw --help
Получение помощи и обратная связь
Если у вас есть вопросы по содержанию этого руководства или любые другие темы, связанные с RabbitMQ, не стесняйтесь спрашивать их в списке рассылки RabbitMQ.
Помогите нам улучшить документы
<3Если вы хотите внести свой вклад в улучшение сайта, его исходный код доступен на GitHub. Просто создайте вилку репозитория и отправьте запрос на перенос. Спасибо!
Сухая розетка — откуда я знаю? | Хирургическая стоматология Archway
Как узнать, есть ли у меня сухие розетки?
Пациенты, у которых развивается сухость лунки, обычно жалуются на боль через 3-4 дня после операции , что хуже, чем было изначально.Это может быть только одна сторона или обе. Они чаще встречаются в нижней челюсти. Боль часто иррадирует в ухо, шею или другие области челюсти . Это также может сопровождаться неприятным запахом изо рта. Это не инфекция и не сопровождается отеком, покраснением или лихорадкой. Часто не видно сухой розетки. Изменение цвета участка заживления — это нормально. Обычный сгусток часто становится белым во рту по мере созревания. Боль может мешать вам спать по ночам и часто не лечится безрецептурными обезболивающими.Если после операции все стало лучше и внезапно ухудшилось, это может быть признаком сухой лунки.
Если вы думаете, что разработали сухую розетку, то, вероятно, так и есть. Хорошая новость в том, что с ними легко справиться в офисе. Можно разместить лекарство, которое обеспечит почти полное обезболивание за считанные минуты.
Симптомы сухости глазницы: Усиливающаяся боль, неприятный запах, неприятный вкус
НЕ Признаки сухости глазницы: Отек, покраснение, лихорадка, белый цвет глазницы или жесткость челюсти.
Что такое сухая розетка?
Сухая лунка или альвеолярный остит — результат потери сгустка крови в месте удаления. Открытая кость в лунке для извлечения вызывает болезненные ощущения, пока ткань не вырастет, чтобы покрыть кость. Это происходит редко при обычном удалении зубов и до 15% при удалении зубов мудрости.
Причины сухих розеток?
Бактерии: Наиболее частой причиной сухой лунки являются бактерии в области, преждевременно растворяющие сгусток.Использование антибиотиков не снижает значительно частоту возникновения альвеолярного остита, так как во рту обитают сотни видов бактерий. По этой причине, даже если вы сделаете все, что должны, у вас все равно могут появиться сухие розетки.
Механический: Посасывание через соломинку или сигарету, или агрессивное полоскание и плевание могут привести к раннему удалению сгустка.
Курение: Никотин ухудшает заживление и уменьшает образование новых кровеносных сосудов.
Biologic: Было доказано, что оральные противозачаточные таблетки и менструальные гормоны имеют небольшое увеличение риска сухости глазниц.Хотя этот риск и невелик, его можно устранить, сделав операцию во время менструального цикла и отказавшись от оральных контрацептивов.
Каковы другие факторы риска для сухих розеток?
Сухие лунки также чаще встречаются на нижней челюсти, при удалении зубов мудрости, у пациентов старше тридцати лет и зубов, инфицированных до операции.
Как лечить сухую розетку?
Лечение в офисе:
Если вы считаете, что у вас образовалась сухая лунка, позвоните своему хирургу.Они легко диагностируются и легко поддаются лечению. Полоска марли с лекарством будет помещена внутрь места удаления. Это обезболит пораженную область и уменьшит боль в течение примерно 15 минут. Это лечение длится 24-72 часа и обычно повторяется несколько раз, пока лунка заживает. Это лечение снимает боль, пока ткань десны нарастает над обнаженной костью. Это не замедляет исцеление и не помогает ему заживать быстрее. Сухие лунки не являются инфекцией и не лечатся антибиотиками.
Есть ли домашние средства от сухой розетки?
Если вы не можете сразу прийти в офис, несколько капель гвоздичного масла, помещенные в место удаления, могут временно облегчить боль.Это поможет облегчить боль и может быть применено несколько раз в день при необходимости или до тех пор, пока вы не попадете в офис. Ваш хирург все равно должен как можно скорее оценить участок. Гвоздичное масло часто можно найти в аптеках, магазинах здоровой пищи и даже продуктовых магазинах.
Как долго прослужит сухая розетка?
Самые сухие розетки длятся 7-10 дней . Небольшое меньшинство продержится дольше недели.
Нужно ли лечить?
Если вы решите не обрабатывать сокет, он разрешится сам по себе за то же время, что и при обработке.Если вы откажетесь от лечения, это не приведет к отсрочке заживления или ухудшению результата.
Как предотвратить пересыхание розеток?
Большинство факторов риска сухих розеток невозможно предотвратить. Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск:
- После экстракции избегать курения , агрессивного полоскания или плевания и использования соломинки.
- Прекращение использования оральных контрацептивов и использование другой формы контроля над рождаемостью перед операцией может помочь немного снизить заболеваемость.
Помните, даже если вы сделаете все возможное, чтобы предотвратить высыхание розеток, они все равно могут произойти. Однако если они все же возникают, их легко и удобно лечить.
.