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乙太網供電 (POE) 概述
POE (Power Over Ethernet)指的是在現有的乙太網Cat.5布線基礎架構不作做何改動的情況下,在為一些基於IP的終端(如IP電話機、無線區域網接入點AP、網路攝像機等)傳輸數據信號的同時,還能為此類設備提供直流供電的技術。POE技術能在確保現有結構化布線安全的同時保證現有網路的正常運作,最大限度地降低成本。
POE也被稱為基於區域網的供電系統(POL, Power over LAN )或有源乙太網( Active Ethernet),有時也被簡稱為乙太網供電,這是利用現存標准乙太網傳輸電纜的同時傳送數據和電功率的最新標准規范,並保持了與現存乙太網系統和用戶的兼容性。IEEE 802.3af標準是基於乙太網供電系統POE的新標准,它在IEEE 802.3的基礎上增加了通過網線直接供電的相關標准,是現有乙太網標準的擴展,也是第一個關於電源分配的國際標准。
IEEE在1999年開始制定該標准,最早參與的廠商有3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconctor。但是,該標準的缺點一直制約著市場的擴大。直到2003年6月,IEEE批准了802. 3af標准,它明確規定了遠程系統中的電力檢測和控制事項,並對路由器、交換機和集線器通過乙太網電纜向IP電話、安全系統以及無線LAN接入點等設備供電的方式進行了規定。IEEE 802.3af的發展包含了許多公司專家的努力,這也使得該標准可以在各方面得到檢驗。
一個典型的乙太網供電系統如圖1所示。在配線櫃里保留乙太網交換機設備,用一個帶電源供電集線器(Midspan HUB)給區域網的雙絞線提供電源。在雙絞線的末端,該電源用來驅動電話、無線接入點、相機和其他設備。為避免斷電,可以選用一個UPS。
圖1 一個典型的乙太網供電系統
POE的關鍵技術
POE的系統構成及供電特性參數
一個完整的POE系統包括供電端設備(PSE, Power Sourcing Equipment)和受電端設備(PD, Power Device)兩部分。PSE設備是為乙太網客戶端設備供電的設備,同時也是整個POE乙太網供電過程的管理者。而PD設備是接受供電的PSE負載,即POE系統的客戶端設備,如IP電話、網路安全攝像機、AP及掌上電腦( PDA)或行動電話充電器等許多其他乙太網設備(實際上,任何功率不超過13W的設備都可以從RJ45插座獲取相應的電力)。兩者基於IEEE 802.3af標准建立有關受電端設備PD的連接情況、設備類型、功耗級別等方面的信息聯系,並以此為根據PSE通過乙太網向PD供電。
POE標准供電系統的主要供電特性參數為:
電壓在44~57V之間,典型值為48V。
允許最大電流為550mA,最大啟動電流為500mA。
典型工作電流為10~350mA,超載檢測電流為350~500mA。
在空載條件下,最大需要電流為5mA。
為PD設備提供3.84~12.95W五個等級的電功率請求,最大不超過13W。
POE供電的工作過程
當在一個網路中布置 PSE供電端設備時,POE乙太網供電工作過程如下所示。
檢測:一開始,PSE設備在埠輸出很小的電壓,直到其檢測到線纜終端的連接為一個支持IEEE 802.3af標準的受電端設備。
PD端設備分類:當檢測到受電端設備PD之後,PSE設備可能會為PD設備進行分類,並且評估此PD設備所需的功率損耗。
開始供電:在一個可配置時間(一般小於15μs)的啟動期內,PSE設備開始從低電壓向PD設備供電,直至提供48V的直流電源。
供電:為PD設備提供穩定可靠48V的直流電,滿足PD設備不越過 15.4W的功率消耗。
斷電:若PD設備從網路上斷開時,PSE就會快速地(一般在300~400ms之內)停止為PD設備供電,並重復檢測過程以檢測線纜的終端是否連接PD設備。
在把任何網路設備連接到PSE時,PSE必須先檢測設備是不是PD,以保證不給不符合POE標準的乙太網設備提供電流,因為這可能會造成損壞。這種檢查是通過給電纜提供一個電流受限的小電壓來檢查遠端是否具有符合要求的特性電阻來實現的。只有檢測到該電阻時才會提供全部的48V電壓,但是電流仍然受限,以免終端設備處在錯誤的狀態。作為發現過程的一個擴展,PD還可以對要求PSE的供電方式進行分類,有助於使PSE以高效的方式提供電源。一旦PSE開始提供電源,它會連續監測PD電流輸入,當PD電流消耗下降到最低值以下,如在拔下設備時或遇到PD設備功率消耗過載、短路、超過PSE的供電負荷等,PSE會斷開電源並再次啟動檢測過程。
電源提供設備也可以被提供一種系統管理的能力,例如應用簡單網路管理協議(SNMP)。這個功能可以提供諸如夜晚關機、遠端重啟之類的功能。
研究POE的供電方式可以看出,在供電的過程中有兩個關鍵的問題需要考慮,一個是對於PD設備的識別,另一個是系統中UPS的容量。
POE通過電纜供電的原理
標準的五類網線有四對雙絞線,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的兩對。IEEE80 2.3af允許兩種用法如圖2和圖3所示。
圖2 通過空閑腳供電
圖3 通過數據腳供電
應用空閑腳供電時,4、5腳連接為正極,7、8腳連接為負極。
應用數據腳供電時,將DC電源加在傳輸變壓器的中點,不影響數據的傳輸。在這種方式下線對1、2和線對3、6可以為任意極性。
標准不允許同時應用以上兩種情況。電源提供設備PSE只能提供一種用法,但是電源應用設備PD必須能夠同時適應兩種情況。該標准規定供電電源通常是48V、13W的。PD設備提供48V到低電壓的轉換是較容易的,但同時應有1500V的絕緣安全電壓。
POE標准還規范了傳送電功率應使用的非屏蔽雙絞線對電纜,即3、5、5e或6類電纜。明確了與其一起工作的現存電纜設施不需要任何改動,這其中包括3、5、5e或6類電纜、各種短接線與接線板、電源插座引線和連接的硬體等。POE標准與IEEE 802.3標准系列兼容。
POE的兩種供電方法
POE標准為使用乙太網的傳輸電纜輸送直流電到POE兼容的設備定義了兩種方法:一種稱作「中間跨接法」( Mid -Span ),使用乙太網電纜中沒有被使用的空閑線對來傳輸直流電,相應的Endpoint PSE支持POE功能的乙太網交換機、路由器、集線器或其他網路交換設備。另一種方法是「末端跨接法」(End-Span),是在傳輸數據所用的芯線上同時傳輸直流電,其輸電採用與乙太網數據信號不同的頻率。Midspan PSE是一個專門的電源管理設備,通常和交換機放在一起。它對應每個埠有兩個RJ45插孔,一個用短線連接至交換機,另一個連接遠端設備。可以預見,End-Span會迅速得到推廣,這是由於乙太網數據與輸電採用公用線對,因而省去了需要設置獨立輸電的專用線,這對於僅有8芯的電纜和相配套的標准RJ-45插座意義特別重大。
圖4是POE供電系統的一個實例,由供電設備PSE 、受電設備PD和相關的配套設備及乙太網傳輸電纜組成。
圖4 符合IEEE 802.3af標準的乙太網供電系統實例
當PD設備與POE標准兼容時就可直接通過RJ-45插座從乙太網電纜供電,對於與POE不兼容的設備可以採用直流變換器或抽頭分壓裝置的方法,將其電壓變換成POE兼容的電壓。這些裝置有時也被稱為有源乙太網分裂器(Sputters),它可以將太網電纜的直流電壓取出來並通過常規的直流插座供PD設備使用。
POE技術的優勢以及拓展的應用
使用乙太網線供電的優勢是明顯的:
POE只需要安裝和支持一條電纜,簡單而且節省空間,並且設備可隨意移動。
節約成本。許多帶電設備,例如視頻監視攝像機等,都需要安裝在難以部署AC電源的地方,POE使其不再需要昂貴電源和安裝電源所耗費的時間,節省了費用和時間。
像數據傳輸一樣,POE可以通過使用簡單網管協議(SNMP)來監督和控制該設備。
POE供電端設備只會為需要供電的設備供電,只有連接了需要供電的設備,乙太網電纜才會有電壓存在,因而消除了線路上漏電的風險。
一個單一的UPS就可以提供相關所有設備在斷電時的供電。
用戶可以自動、安全地在網路上混用原有設備和POE設備,這些設備能夠與現有乙太網電纜共存。
使網路設備便於管理。因為當遠端設備與網路相連後,才能夠遠程式控制制、重配或重設。
在無線區域網中,POE可以簡化射頻測試任務,接入點能夠被輕松地移動和接入。
隨著IEEE 802.3af標準的確立,其他大量的應用也將快速涌現出來,包括藍牙接入點、燈光工作、網路列印機、IP電話機、Web攝像機、無線網橋、建築的保安系統如門禁讀卡機與監測系統等。用戶在當前的乙太網設備上融合新的供電裝置,就可以在現有的網線上提供48V直流電源,降低了網路建設的總成本,並且保護了投資。已經有製造商在市場上投放產品,例如帶電源的Midspan Hub。
PoE的核心就是將48V的額定電壓通過乙太網電纜傳輸給受電設備(PD)陣列。IP電話就是受電設備的一種,其它還有Wi-Fi設備和藍牙接入點,網路攝像機和零售終端。
POTs(傳統電話服務)通過本地交換機將48V的額定電壓傳送到用戶的電話上,而這種傳送會隨著我們拿起電話一並進行。但對很多像VoIP之類的具體PoE應用,最為關鍵的是明確網路關鍵物理基礎設施(NCPI)能否支持這些PD,能否被正確的安裝,這樣才能確保它比POTs發揮更大的效用。
圖1 典型的PoE布局圖
能量傳輸
通過乙太網給受電設備傳送能量有兩種方式。一種是使用電纜里的兩對空閑雙絞線,每一對分別對應一個極性;另一種方法是通過網路開關,將極性傳送到接收器和發射器相互隔離的轉換器的次級中心抽頭中。
額定的48V電壓是通過電源設備(PSE)來提供的,其提供方式也有兩種,經端點PSE或中點PSE。其中,端點PSE可配合新型的網路開關工作或是集成進網路開關中。Midspan PSE通過網路開關輸出48V的額定電壓就是經由端點PSE,此法通常用於升級已建成的網路。其典型的實現方法就是使用了電源模塊插座和電源集線器。
根據網路結構的大小和相關的基礎結構,PSE通常布置在中間配線架(IDF)中、主配線架或數據中心中。但不管採用何種方案,依據實際需要對NCPI監視和加強都是非常重要的。而且,在部署PoE時一定要對IDF仔細考慮,主要考慮因素包括散熱、物理空間和對更高性能的要求。
因為每個PoE連接能傳送15W的電能,所以根據埠的數量和PD,IDF上的能量需求會有很大的變化,可以從小於100W一直到4000W或更高。
圖2 配屬PoE的布線室圖
UPS和基礎結構概念
是布置endspan還是midspan PSE,關鍵取決於關鍵應用中的PoE系統能否被UPS支持。如果要在IDF上增加輔助設備,監視IDF上的可用電源和房間中的散熱就變得十分的重要。當現有的PoE標准規定每個連接只能傳送大約15W電力的時候,新的PoE+標准已整裝待發,它能將傳輸水平提升到30~50W之間,但這會給IDF帶來很大的壓力。
與IDF不同,MDF一般被看作一個小型的網路或計算機房,因而對物理基礎設施的快速升級就要優先考慮。因為,新的核心路由器和冗餘模式下的開關所帶來的負載將遠超過現有UPS能力。舉例來說,UPS可能沒有充足的運行時間,而現有的冷卻能力也不能滿足需要,因為它們都不是為PoE使用所設計的。
對數據中心而言,挑戰則來自於集成能容納PoE和相關應用設備的機櫃,因為它們需要更高的實用性、冗餘性和高於其他設備的電池工作壽命。
對NCPI的考慮
在設計高可用性PoE網路時,對NCPI可以按不同部分進行考慮,例如像UPS電源、機櫃、冷卻、管理和服務。
首先是電源。要確定UPS能支持的IDF(中間配線架)、MDF或數據中心上的總負載,而並不僅是網路開關。然後,確定具體應用需求,保證整個網路能充分的運行。一般來說,電話系統的典型需求是能連續工作1~2小時。
第二是機櫃和PDU。為開關選擇的機櫃要能夠透風,特別是對基於重底盤的開關要選擇帶4腳的機櫃。總而言之,就是要根據重量和尺寸來選擇能支持大型號UPS和電池盒的機櫃。對PDU的要求則是它應帶許多插座或能測量電流。為防止過載,測量型智能PDU還要能夠通過網路瀏覽器來進行遠程式控制制。
第三是冷卻。根據需要來判斷用戶的布線室、MDF、數據中心是否應加強通風。還要對IDF、MDF和數據中心的溫度和濕度進行監控,並讓用戶通過多種方式得到警告,以避免發生大事故。
第四是服務。當用戶為PoE作計劃或是布置網路連接的時候,就要考慮對電源/基礎結構進行監控,還要考慮接入服務。如果用戶沒有室內安裝的經驗,還需聘請專業人士進行安裝。
最後是管理。目前有個趨勢就是建立自診斷、自防禦、自治療的系統,相同的概念也可擴展到NCPI或物理層。否則,安全問題將成為一個主要的瓶頸。要為完整的基礎結構而不是單個設備設計完整的管理措施,確保多節點網路能有一個合理的管理策略。
⑷ linux KVM中復制虛擬機後eth0變成eth1問題
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KVM中復制虛擬機後eth0變成eth1問題當克隆或者重裝虛擬機後,再啟動系統時會發現系統下不再有eth0,而變成了eth1,當使用/etc/init.d/network重啟網路時,會提示找不到設備eth0及eth1的啟動腳本。做以下改動:/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0重命名為/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1/etc/init.d/network
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⑸ eth0變成了rename2,怎麼回事
原因:
Linux distribution使用udev動態管理設備文件,並根據設備的信息對其進行持久化命名。udev會在系統引導的過程中識別網卡,將mac地址和網卡名稱對應起來記錄在udev的規則腳本中。而對於新的虛擬機,VMware會自動為虛擬機的網卡生成MAC地址,當克隆或者重裝虛擬機軟體時,由於使用的是以前系統虛擬硬碟的信息,而該系統中已經有eth0的信息,對於這個新的網卡,udev會自動將其命名為eth1(累加的原則),所以在系統啟動後,使用ifconfig看到的網卡名為eth1。
解決方法:
在fedora中,udev記錄網路規則的腳本為:/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
[user@localhost ~]$ vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single line.
# PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:5a:6c:73", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0c:29:a9:22:9d", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
打開該文件,這時會發現,裡面有eth0,eth1兩個網卡的信息,但實際上ifconfig時只能發現eth1一個網卡的信息,這時因為eth0根本就不存在。
將其中eth0的信息刪掉,並將eth1信息中的設備名改為eth0,重啟系統,看到的網卡就是eth0了,或者刪掉其中所有的信息重啟系統udev會幫發現新的設備的。
⑹ 為什麼2021開始很多機構開始持倉btc和eth
從比特幣到以太坊,似乎越來越多的機構交易員開始對積累以太坊以獲取長期收益感興趣,原因是以太坊也是一種價值儲存。
1、以太坊:更好的價值積累標的物?
多年來,積累比特幣一直是加密貨幣的主要價值儲存方式。投資者把比特幣作為抵禦經濟動湯的利器。然而,機構交易員現在也對以太坊產生了濃厚的興趣。
Coinbase 《2020 年度審查報告》中注意到機構客戶對以太坊越來越感興趣,其原因與投資者如何評價以太坊生態系統有關。
首先,它是網路的原生貨幣。因為以太坊是一個眾多有價值的項目所選擇的平台,以太幣在以太坊生態系統中成為了強有力的交易貨幣。
為什麼越來越多的機構交易者開始囤積以太坊?
報告指出,以太坊持有者投資的動力源於:一,以太坊作為價值存儲的潛力在不斷發展;二,以太坊作為一種數字貨幣的地位為其網路交易提供了基礎。
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2、Coinbase、Gemini 等投資機構看好以太坊和 DeFi
DeFinance Capital 的創始人,專注於 DeFi 加密基金的投資組合經理 Arthur Cheong 在 CoinDesk 中一份聲明中指出,「我認為大膽開拓的投資機構在研究了比特幣以後,將會探索以太坊和 Defi。」
根據數據顯示,Coinbase、Gemini 等一部分投資機構令人難以置信的看漲以太坊。此外,還有越來越多的大型投資者正在尋找不同的分散融資空間。
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然而數字資產投資經理人 Deniss Vinokourou 認為,「並不是每個人對仍然存在的與 DeFi 相關的風險感到滿意,但是以太坊中活躍項目的高速增長支持了資本增值。」
與比特幣不同的是,以太坊有多種方法可以留住投資者並長期鎖定投資者。在 ETH2.0 發布之後,以太坊的持有者已經在做多以太坊中獲得了很多利潤。
原文來源於 ambcrypto,由區塊鏈騎士編譯,英文版權歸原作者所有,中文轉載請聯系編譯。
⑺ centos6.9 中,怎麼設置當前系統盤裝到另一台設備上ETH名不變
可以使用再生龍軟體對系統進行gost,Linux系統學習可以看下《Linux就該這么學》
⑻ 以太坊是騙人的嗎怎麼做
不是騙人的,必須要懂行的人帶你入行,不然不熟的人帶你你就會走進資金盤,做以太坊可以有兩個方向,
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