光盘行动的原因实用13篇

光盘行动的原因篇1

Using Usb Start the Application of G4L to Back-up Copy and Restore Linux System

Bai Wanqing

(Zhangye Medical College,Zhangye734000,China)

Abstract:Ghost for Back-up Copying windows system has been applied widely and perfectly in many different versions.G4L is one of Back-up Copying And Restoring in Linux System.V 0.38 mainly CD,requiring to be recorded CD.This paper introduces how to make G4L USB,start application of G4L by USB,complete the operation of Back-up Copying And Restoring in Linux System.

Keywords:Producing G4L USB;Start application of G4L by USB;Back-up copying and restoring Linux System

用Ghost备份Windows操作系统的操作人们已经非常熟悉,可以用它的各种版本来备份还原各种Windows系统。但备份Linux则遇到文件系统兼容性问题,那么有没有Linux系统的备份工具呢?答案是肯定的,G4L就是Linux系统的备份还原工具之一,也可以说是Ghost的Linux版本。G4L能够对硬盘进行全盘克隆和分区镜像备份、还原。由于提供的G4L是光盘版镜像文件,一般需要刻成光盘,启动Linux计算机进入G4L。也就是说G4L是运行在光盘上的一个Linux备份还原系统。大家知道在光盘上运行一个操作系统是比较慢的,将光盘镜像文件刻录成光盘也比较麻烦,那么能不能将它放到U盘上运行呢?这就是本文的主要内容,介绍如何将G4L放入U盘,并用G4LU盘启动计算机进入G4L来实现Linux系统的备份还原。

一、G4L启动U盘制作工具选择

(一)UltraISO

首先要制作G4L的启动U盘,也就是让G4L运行在U盘上。下载G4L和UltraISO,在Windows系统下解压UltraISO,并执行安装(如果是Windows7需要切换到超级管理员(administrator)账户下),完成后对UltraISO进行注册。双击桌面上的UltraISO图标或单击“开始/全部程序/UltraISO/UltraISO”启动UltraISO,进入其工作界面。单击文件菜单中的“打开”命令,在计算机本地硬盘中找到已下载的G4L光盘镜像文件,选中后单击打开,返回UltraISO工作界面,看到G4L光盘镜像文件已经展开成文件列表,插入大小合适的U盘并等待系统加载成功。由于制作的U盘首先要能启动计算机,所以,单击启动菜单,选择写入硬盘镜像命令,将镜像文件写入U盘,使U盘成为启动U盘。完成后单击返回,单击关闭按钮退出UltraISO,G4LU盘制作完毕。

关闭正在运行的Linux计算机,将制作好的G4LU盘插入Linux计算机的USB口,启动Linux计算机。根据启动提示画面选择启动菜单快捷键,进入启动菜单选择画面,选择启动驱动器为U盘,再按回车键。计算机在U盘的引导下进入G4L启动提示画面(如图1所示)。

图1.G4L启动提示画面

在G4L镜像文件站点,各种版本G4L光盘镜像文件都一一列出,使用者可以根据需求选择适合版本下载。刻录成光盘都能成功进入G4L的启动提示画面。但在众多的版本镜像文件中,只有g4l v-0.32.iso能用UltraISO9.5版写入U盘(其它版本不能),引导计算机进入G4L启动提示画面。其余版本的G4L镜像文件都不能用UltraISO9.5做成U盘来启动计算机进入G4L启动提示画面。UltraISO的其它版本经笔者测试结果都是如此,显然UltraISO不是将光盘镜像写入U盘的唯一工具。

(二)Unetbootin

为寻找G4L的启动U盘制作工具,笔者进行了大量的试验验证,从中筛选出一个非常适合制作G4L启动U盘的写入工具―Unetbootin。Unetbootin是一个能将光盘镜像文件写入U盘的工具软件,能将多种Linux发行版的光盘镜像文件制作成启动U盘。Unetbootin能够支持Windows、Linux、Mac OS X操作系统,使用者可以根据自己的操作系统下载对应的版本。笔者用Unetbootin对下载的各版本G4L镜像文件分别进行写入、启动试验,均能正常引导启动Linux计算机进入G4L启动提示画面。镜像文件写入U盘的工具选择是G4L启动U盘能否制作成功的关键所在。

Unetbootin很好的解决了这一问题。Unetbootin是一个免安装版,下载后双击打开就能使用,界面为简体中文,比较简洁。操作者只要在操作界面里选中“光盘镜像”选项,单击“浏览”按钮,找到你下载的光盘镜像文件,选中后单击打开,即可返回到Unetbootin启动后的主界面,看到已经加载的光盘镜像文件。如果此时插入的U盘已被系统正确加载(系统默认加载的USB设备为“D:/”盘),单击确定,Unetbootin即可将光盘镜像写入U盘,完成后单击“退出”按钮,退出Unetbootin,完成光盘镜像文件写入U盘任务。将制作好的G4LU盘插入已关闭的Linux计算机的USB口,重新启动,选择USB设备启动,回车后计算机即可在U盘的引导下,进入G4L启动提示画面(如图1所示),这与光盘G4L完全相同。用Unetbootin将G4L的各个版本光盘镜像文件写入U盘测试,都能顺利引导Linux计算机进入G4L启动提示画面。

二、U盘启动G4L

用U盘G4L启动Linux计算机,进入G4L启动提示画面,按回车键(系统默认一分钟),进入文本提示模式(如图2所示)界面。

图2.文本提示模式界面

单击回车键,退出(此时系统已选中Exit)。系统自动搜索硬件(硬盘、USB、网络等)设备,加载网络设备(如图3所示),并通过DHCP获取网络属性(IP、网关等)。

图3.加载网络设备

搜索完成后进入准备运行G4L界面(如图4所示)。

图4.准备运行G4L界面

在此命令输入栏输入g4l或者./g4l,按回车键,进入G4L功能及支持硬盘驱动器提示界面(如图5所示)。

图5.G4L功能及支持硬盘驱动器提示界面

按回车键,进入模式选择界面。选择默认的“Raw mode”模式,按回车键,进入任务选项选择界面。操作者可以根据已有条件或喜好选择三个任务(通过网络完成备份还原、通过本地硬盘驱动器完成备份还原以及磁盘驱动器克隆)选项中的一个(本文选择“本地备份任务”选项)。按回车键,进入详细设置面板,选择“Pick drive”,按回车键,进入目标驱动器选择界面。勾选“sda5”分区(非Linux分区),按回车键,返回选择驱动器设置界面(存放镜像文件的目标盘及分区已经在此已设置为sda5),用光标移动键选择“Backup”,按回车键,进入备份源盘驱动器及分区勾选面板,勾选Linux系统的根(sda2)分区,按回车键,弹出操作信息确认界面,要求操作者予以确认(如果有异议可以按“NO”返回,重新设置)。按回车键(确认)后进入备份进程指示界面(如图6所示)。

图6.备份进程指示界面

耐心等待备份任务完成即可。

三、结论

观察备份进程指示界面的进度指示条,不难看出,不论是用光盘还是U盘启动G4L来备份Linux系统所花费的时间是比较漫长的,完成后返回详细设置界面。采用本地方式备份一个45G左右的根分区,需要时长55分20秒。还原(恢复)镜像文件到分区所用时长也是如此。这是G4L备份还原Linux系统最大的特点―时间很长。因此寻求备份还原Linux系统的快速工具是我们今后努力的方向。

四、用G4L备份还原Linux系统需要的注意事项

(一)如果是使用网络备份还原系统,网络中必须有DHCP服务器,否则G4L加载网卡时得不到IP地址。因此必须拥有FTP或NFS服务器的地址、用户名及密码。

(二)如果是本地备份还原系统,源盘、目标盘一定要分清,设置要正确。

光盘行动的原因篇2

调查背景:全社会各行业兴起了“光盘“行动”,在我院也得到了积极响应。 调查目的:对进行了一段时间的“光盘”行动进行成果调查,进行总结。 调查时间:2013年04月15日—2013年05月05日

调查地点:吉林财经大学信息经济学院一食堂、二食堂

调查对象:大学生

调查方法:1、调查采访2、食堂调查

调查人:陈思聪

正文:“光盘”行动在社会的搭理宣扬下逐渐成为一种热潮。我就一些和食堂就餐的相关问题采访了一些同学。

首先是同学的基本生活费是多少?这个问题与“光盘”行动有着很必然的联系。经过调查,有85%的大学生的生活费在800-1200元,约有7%的大学生生活费在1200元以上,而仅仅只有8%的大学生生活费在500-800元。根据采访的一些同学说,刚进校时食堂的砂锅6元一碗,现在已经大多7元-8元一碗。原来一个月的生活费会比现在省一些。生活费的富裕一定程度上,支持了浪费现象,在经济不景气的时候,人们大多会珍惜粮食。

然后是每天的就餐次数进行了提问。平均每天就餐三次数的学生最多,达到了63% ,就餐两次的有33% ,仅仅只有4%的学生就餐一次,在调查中我们发现就餐一次到两次的同学,他们只是在中午和晚上回去吃饭,早饭大多数都是不想去吃,只有在个别情况下才回去吃吃,而午餐和晚餐浪费的情况明显不多。而就餐三次以上的同学生,会因为不是很饿等原因,不同程度的浪费粮食。

接着是浪费粮食的情况。通过调查可以看到有65%的同学从不剩饭,但在问他们时,他们大多数都有剩饭的时候,有时候也会因为其它原因会倒掉几次,但都很少这样做。每个人都会有浪费食物的时候,只是看是不是经常这样做,

浪费食物与生活费的多少不是有直接的关系,同学们浪费食物的原因有很多的因素,有60%的人都是因为饭菜不好吃,这是主要浪费食物的原因,剩下的有些同学是因为点餐量过大,吃不完。有些是觉得食物不干净,吃不下。还有些是因为没胃口,不想吃。然而有些是因为其它的原因而浪费,比如说:自己的原因、挑食,天气的原因、没胃口,身体不好是也吃不完的原因。同学们的浪费都是有多种原因的,这让我们觉得他们的浪费是乎可以理解的,但事实是这样么?

最后是看到别人浪费粮食时候的感觉。有30%的学生觉得浪费食物的现象没感觉、习惯了。有62%的学生觉得食物的浪费是可惜的,应该节约,不应该浪费。仅仅只有8%的同学是觉得愤怒的。在这一项调查中反应出,大学生对食物浪费的意识薄弱,对食物的浪费没有什么感觉,没有什么责任感。在对待事物的处理方式中,仅仅只有一人打包带走,有42%的人置之不理,有56%的学生会看情况而决定怎么做。怎么是这样的现象呢?通过在调查是的访问得到的答案是,吃不完的食物打包太麻烦,就算打包了,拿回去不一定会吃掉,还不如不打包。有些觉得吃不完就吃不完呗,打包回去吃都不新鲜了,说不一定吃了会拉肚子,没必要打包。有些同学是不好意思,别人都不在乎你在乎什么,想打包也不好意思。有些同学觉得打包感觉很丢脸,不愿打包,打包会觉得别人会用奇怪的眼光看自己,所以不会这么做。有些同学觉得这也不算浪费,因为吃不完的食物会有人处理的,他们回去拿去喂猪,这样不是浪费。他们好像说的很有道理,可是实际上是对自己浪费行为的辩解。

通过采访调查,不难看出现在浪费粮食的现象确实比较严重,在现在富裕的生活环境下,人们的意识已经发生改变,对浪费已经习以为常。不是十分的在乎,这是一种非常危险的思想。接下来是对食堂的调查。

我选取了早中晚三个时间段去进行查看。早上和中午的浪费情况基本很少,得到了很大的改善,同学们自觉地吃光盘子的食物,装剩饭剩菜的大桶,以前经常满的,现在也少了很多。晚上的剩饭情况比较严重,但比之以前还是得到了很大的改善,现在比较提倡晚上少吃,我感觉和这个有些关系。

“光盘”行动在一定程度上讲取得了很大的成果,但是同学们的意识并没

有过多的改变,我们应该继续努力。

我国高校众多,学生数量更是庞大。同时他们是一个比较敏感的群体,处于学校教育和社会实践各自的最前沿,代表的是一种新的力量、一种新的思想和新的潮流。但是由于各种各样的原因,使这个群体脱离了最直接食物获得过程的参与,缺乏辛苦劳动的亲身体验。加之本身极易受其它人群的影响以及没有过真正饥饿的感受,导致他们当中的大多数人想当然的认为食物获得轻而易举,或者说只要拥有财富就可以不愁吃喝,因而忽视了甚至是漠视粮食的重要性。这种对粮食重要性的无知,成为了大学生中普遍存在食物浪费的首要因素也是最重要的因素。这也是为什么在农村中就很少有粮食浪费的原因,不一定是因为农村贫穷,而是因为农民能够认识到粮食获得的艰辛和粮食的重要性。学生只有在真正理解“粮食”的基础上才能有效的减少和杜绝粮食浪费,否则,一切努力都是空口白话,无济于事,并不能真正从根本上解决肆意浪费粮食的问题。

对于食物浪费的不良影响,从小的方面来说,浪费是个人的不合理的消费方式,同时也从一个侧面反映了一个人的人生观和价值观的偏颇和瑕疵。毕竟任何资源都是一种劳动的结晶,浪费资源就等于不尊重劳动本身,作为解决温饱的粮食,自然也不例外。这是对个人而言的。一个人对于食物浪费没有一个明确的概念,认为这不是什么值得关注的事情,那么在这一方面他就形成了错误的价值观。

“浪费可耻,节约光荣”这句话我们大家都懂。可是在平时生活中,我们在学校就餐时,迫于种种原因,最后饭桌上总会剩下一堆食物,结果不外乎是倒,甚少有人会想着去打包。“光盘”行动之所以能如此迅猛广泛传播,体现了人们对浪费有了一次理性的回归。我们也应该把这种思想坚持下去,不应该只当做一时的热血。应该持之以恒的去坚持!这样浪费的情况才会得到改变,我坚信通过我们的努力会做到。

光盘行动调查报告范文2:前言

中国人在餐桌上浪费的粮食一年高达2000亿元,被倒掉的食物相当于2亿多人一年的口粮。与此形成鲜明对照的是,我国还有一亿多农村扶贫对象、几千万城市贫困人口以及其他为数众多的困难群众。这种“舌尖上的浪费”触目惊心,令人痛心,杜绝舌尖上的浪费,势在必行。随着全国主流媒体对“舌尖上的浪费”大加挞伐, 一项倡导将盘中餐吃光、喝净、带走的“光盘行动”正在全国兴起,并得到社会各界的热烈响应。

一、调研主题:

有关“光盘行动”的态度

二、调研目的:

一粥一饭当思来之不易,半丝半缕恒念物力维艰。为大力弘扬勤俭节约的传统美德,引导全院学生养成健康文明、绿色低碳的生活习惯,在全院倡树文明消费、绿色消费、低碳消费的俭约之风,积极倡导节约文化,广泛宣传节约理念;从点滴做起,从餐饮开始,将口号变为行动,将行动化为习惯。

三、调研方式:

四、调研对象:

管理学院全体在校学生

五、调研时间:

2014年3月25日

此次调查采用了问卷调查形式,调查对象为随机抽取的在校学生,此次活动受到同学们的大力支持和配合,共计发放问卷150份,回收有效问卷148份,回收率98.67%.

“有一种节约叫光盘,有一种公益叫光盘,有一种习惯叫光盘”,所谓“光盘”就是吃光你盘里的食物,吃不完的打包带走,拒绝浪费,珍惜食物。根据调查显示,有50.03%的人听说过并对具体内容有所了解;23.6%的同学仅听说过不了解具体内容;仍有16.89%的同学没有听说过。这意味着当代大学生对“光盘行动”的较关注,仍有部分同学对此没有引起重视,需加大力度宣传。

自网友徐侠客在微博上提出“光盘行动”以来,随着全国主流媒体对“舌尖上的浪费”大加挞伐, 一项倡导将盘中餐吃光、喝净、带走的“光盘行动”正在全国兴起。就目前而言这项活动得到社会各界的热烈响应;然而,该行动是“昙花一现”还是会“持续下去”呢?有网友对此表示置疑。

有一种现象叫痛心,我国每年仅在餐桌上浪费的食物蛋白和脂肪就高达800万和300万吨,这相当于最少倒掉了2亿人一年的口粮;如果每天浪费的粮食回收5%,可以救活400万饥民。我们每天都可以看见许多同学在就餐后,倒掉盘里的饭。据图显示18.24%的同学基本上没有剩饭,5.41%的同学倒掉了四分之一,1.08%的同学剩下了二分之一,仅有15.54%同学“光盘”,根据这个数据,我们可以想象一下,仅仅一个食堂每天得浪费多少粮食,而这些粮食又可以养活多少人。这是一个值得我们去重视的不好习惯。

光盘行动调查报告范文3:一、行动宗旨

为了响应大队部的号召,认真贯彻杜绝浪费的节俭精神,全力做到桌桌“光盘”,我们在春节期间自己所参加的聚餐和饭局中,进行了一份“光盘“行动调查报告,以期监督和落实这一行动的开展,为这场关乎着国计民生的大行动做出自己的一份贡献。

二、调查方法

在春节期间自己参加的聚餐和饭局中,进行观察和记录,统计出各个项目后,登记在表格中,制成“光盘“调查表。

三、调查情况和资料整理

“光盘”行动调查表

地点

人数

服务员是否提醒

光盘率

除夕年夜饭

余姚新皇潮酒店

9人

80%

初一中饭

余姚花园酒店

18人

60%

初一晚饭

余姚新皇潮酒店

19人

85%

初二中饭

大隐阿鑫饭店

13人

95%

初二晚饭

大隐外婆家中

14人

100%

四、结论

调查情况数据显示,本次春节期间的五次聚餐及饭局中,光盘率最高为大隐外婆家中的100%,最低为余姚花园酒店的60%,平均光盘率84%。

五、原因分析

从调查情况的数据来看,光盘率的高低有这么几点原因:

1) 大隐聚餐时的光盘率高出余姚聚餐时的光盘率,可以看出,农村人的节约意识比城市人更强;

2) 而余姚聚餐中新皇潮酒店的光盘率高出花园酒店的光盘率,可以看出,服务员的提醒对食客起到的作用不可谓不小;

3) 最后,大隐聚餐中外婆家中的光盘率高出阿鑫饭店的光盘率,可以看出,在家中聚餐时菜肴根据客人口味作出调整,光盘率比饭店普遍高出一个层次。

4) 人数与光盘率没有太大关系。

六、活动建议

将影响光盘率的几点原因加以系统分析,在此我提出几点建议:

1) 每个人必须加强自身的节约意识,尽量做到多吃少剩。

2) 点菜时不必铺张浪费,注重排场,不然只会导致更严重的浪费,给客人留下坏印象。

3) 订餐时需谨慎考虑各种菜肴的口味、分量,与客人的口味和食量、人数做好对比,最大限度的杜绝浪费。

光盘行动的原因篇3

一场党政机关自上而下的“厉行节约”作风改革,被视为“光盘行动”能够引起如此大反响的重要原因。“更重要的是,这得益于每个关注者和传播者的力量。”张页说。在一定程度上,“光盘行动”见证了公民意识的一次觉醒,“否则我们不会有这样的效果”。

某知名媒体人也撰文认为:“真正觉醒的是公民意识。光盘行动的背后,一种自觉的秩序正在形成。这种秩序让我们不再沉默,懂得了如何行动,更加积极、主动地改变社会的面貌。如果我们有能力做得更好,那中国也有能力变得更好。”

“光盘族”成为这一群觉醒的公民的典范。“今天,你‘光盘’了吗?”“从今天开始,做个‘光盘族’吧。”类似的口号每天都会出现在微博、报端、街头巷尾、大小饭店中。每晒一张自己“光盘”的照片,“光盘族”便能收获一群网友赞许的转发和评论。

“2 000亿元,是中国人一年在餐桌上浪费掉的粮食价值;两亿人,是一年倒掉的食物可以解决口粮的人数。”触目惊心的数据被一再引用。

一名网友“汗颜”地表示:“原本稀里糊涂地度过每一天,忘掉了饥寒给他人带来的苦痛,也忘掉了还有人可能正在生存边缘徘徊。我原是浪费的一分子,现在我想成为‘光盘族’的一员,我将更加在意他人的生活。”

在家“光盘”,去饭店“光盘”,劝别人“光盘”――“新三光”政策被“光盘族”视为行动准则。他们要做的不仅是自己认识到肩上承担的共同节约社会成本的责任,还要影响身边更多的人觉醒。“但仅仅是影响而已,毕竟,这归根结底还得靠自觉,强迫不得。”辽宁某高校大三学生小文说。

回家过年的小文收到了学校老师发出的“‘光盘’新时尚,我们在行动”倡议。这个倡议希望学生在微博、人人平台上晒出假期“光盘”成绩,并将于新学期开学后以班级为单位进行展示。其实,早已是“光盘族”的小文,回家一周里已向许多亲戚、同学宣传“光盘”行动,“影响一个是一个”。

在全国范围内,“影响”的效果显而易见,“光盘族”正在迅速壮大。武汉还尝试举办了一场“告别餐桌浪费”签名活动,结果响应者云集,万余名市民赶至现场签名。

光盘行动的原因篇4

Q之前一直使用的1TB硬盘坏了,在送修期间准备将以前使用的80GB老硬盘先接到电脑中临时使用,但发现无法使用1TB的硬盘数据线连接(接口不同),之后使用光驱线连接,但在BIOS中检测不到硬盘。请问这是什么原因?

A首先确保这块硬盘本身是好的,有条件的情况下,可将该硬盘挂接到其他电脑中进行检测。如硬盘本身没问题,可在你的电脑中先将光驱完全取下(将它的电源线数据线都拔下),再使用光驱数据线直接连接硬盘,这样应该可以正常检测到硬盘。如果必须要同时使用光驱,可按照硬盘跳线处的图示将跳线设置成MASTER主盘,然后再同时接上光驱,应该能解决硬盘不能被识别的问题。(一般老硬盘和光驱不能被识别,除去本身的质量问题,大多为跳线不正确所引起。)

多核CPU只显示单核

Q我的电脑配置的是AMD2500+CPU,但是在系统的任务管理器中却显示为单核。请问这是什么原因?

A这可能是你使用了诸如鲁大师之类的工具而导致的。例如,在鲁大师的节能功能中,它会自动关闭CPU的核心频率,导致CPU以节能模式工作,性能会打折扣。只要在这类软件中取消节能功能或类似设置,应该可以恢复正常状态。

所有USB接口均失效

Q一块装有256MB相机内存卡的读卡器,插入电脑USB接口中却不能识别,重启电脑后所有的USB设备均失去响应(包括键盘、鼠标、移动硬盘),前后USB接口均如此,而之前使用是正常的。请问这该如何解决?

A如果机箱后侧有PS/2接口,找一块PS/2接口的键盘接入,然后重新启动系统,打开设备管理器,在设备列表中将所有USB设备卸载,再重新启动系统,让系统自动检测并安装驱动程序。如果这样仍不能解决问题,可考虑将主板释放静电以及将CMOS电池拔下进行清零操作。

笔记本开机停留在LOGO界面

Q东芝笔记本,开机一直停留在LOGO画面,键盘灯正常点亮状态,硬盘灯也有闪烁,按F2键无法进入BIOS,重复启动系统,有时候可以成功启动系统。请问这是什么原因?

A这个故障极有可能是内存的原因,如果内存条金手指上的氧化层导致接触不良,就会出现类似故障。或者,在插入2条以上的内存时,兼容性不好,也会出现这样的故障。可以尝试以下方法:先将所有内存条拔下,用橡皮擦清除金手指上的氧化层,之后先插一根内存条,若能正常启动,再关机重新插剩下的内存条。

光驱总会自动停止工作

Q我使用的是旧光驱,最近出现了问题,表现的症状是:开机时可以正常读、写,也可以弹出,但是过大约20分钟后,光驱就会停止工作,按弹出按钮也不能弹出,同时在“计算机”中也消失了。请问这是什么原因?

光盘行动的原因篇5

电子文件归档后即形成电子档案,其出现为档案管理事业注入了新的活力。但电子文件的特有属性在带来独特优势的同时,因为种种原因不能保障其原始性,人们感到把握其内容原貌的困难,使其失去了档案的原始凭证作用和法律效力,从而导致其无法有效利用,给档案事业的发展带来了前所未有的挑战。笔者根据在企业日常电子档案管理工作中的探索和实践,对归档电子文件原始性方面存在的问题进行探究,并提出相应的解决措施。

一、影响电子文件原始性的突出问题

(一)保证电子文件原始性的技术难度较大。纸质档案的原始性主要是附着在文字、图像、字迹以及印章上,其内容的原始性附着在形式的原始性上,纸质文件内容的原始性很容易被确认,人们可以借助形式的原始性来证实和确认内容的原始性,其法律效力也是社会公认的。电子文件无个人笔迹特征,无书写墨迹和新旧的区别,无法借助印章或签署的字迹来判断一份电子文件是否为原件。在电子文件的形成过程中,拟稿者无法留下自己的笔迹,审批人也无法在电子文件上签发,以后也难以确定该份资料是否“原件”。因此,档案部门在对电子档案进行检测时,也很难把握其原始性。

(二)电子文件容易被删改、破坏,且不易察觉。对纸质文件的改动、添加等都会留下明显痕迹,通常不难察觉,必要时可进行专业鉴定加以辨别。电子文件在形成、传输、保存和利用过程中,容易受到外界的影响,被篡改的几率较高且不易识别,隐蔽性强。电子文件不能被肉眼直接识别,需要通过计算机软硬件系统进行处理,对电子文件内容的增删、更改和重新编辑都变得十分容易,且改动后不留痕迹;木马病毒、黑客攻击、非法篡改等不安全因素也都会造成电子文件内容的变化,且“技术门槛低”,简单易于实现,一旦被删改、复制或纂改也不易被发现;操作失误、恶意篡改等行为对电子文件的修改或破坏也是“踏雪无痕”。

(三)电子文件信息与载体可分离,具有相对独立性。在传统观念中,一旦信息与载体相分离,该文件就不是“原件”了,其原始性自然也无法得到保证。电子文件是数字化形态,形式与内容是相互独立的,内容信息与其载体分离,具有可变性和信息载体的可分离性。由于没有固定的存储载体,不仅内容易于变化,而且无法通过载体来判定电子文件的原始性。根据工作需要,电子文件采用不同的方式以不同的介质(常见如优盘、移动硬盘、光盘等)输出,特别是建立内部局域网的单位,可通过网络存储、电子邮件、共享软件等方式传递电子文件,从而使不同的文件利用者在不同的时间、不同的地点获得相同的电子文件信息,在数据下载、读取和传输过程中,信息存储载体、存储格式和显示方式都可能发生变化,中途也有可能被非法截获或更改,存在着潜在的信息被篡改的危险。

(四)电子文件对系统的依赖性强,文件信息不稳定。纸质文件一旦形成,原件中所包含的内容和形式特征就不再发生变化,人们可从这些信息上确认文件的原始性。电子文件如果没有相关信息证实其内容没有发生任何变化,便难以确认它的原始性。计算机软硬件技术的升级换代,迫使电子文件必须不断适应新的“生存环境”,这种适应往往需要改变电子文件自身结构、格式,同时硬件系统故障、软件系统的漏洞等也会导致电子文件信息内容产生变化。对于一些长期保存的电子文件,还需要定期进行复制或转换,以防信息损失。

二、保障电子文件原始性的管理措施

电子文件在其形成、处理、归档、保管和利用过程中,都存在被更改的可能,虽然一些技术措施可以防止对电子文件的篡改,但由于计算机技术的发展,技术上的漏洞使电子文件被增删篡改的可能性依然很大,从技术层面对电子文件原始性进行分析和判断的难度相当大,不仅需要制定相应的标准和规范,还要面对计算机技术不断更新所带来的很多难题和障碍。面对技术措施尚不能完全保障电子文件原始性的现实情况,笔者所在企业充分利用自主可控的管理措施保障归档电子文件的原始性,并尝试将纸质档案管理的一些工作思路和方法“移植”到电子档案管理中,取得了良好的实际效果。

(一)规范归档载体。因种种原因,一些企业在档案中还保存着软盘、优盘、移动硬盘以及可擦写光盘等介质,由于其能够轻易进行数据删除或读写覆盖等操作,不宜作为归档电子文件的脱机载体使用。随着网络技术的普及,使用内部局域网传输电子档案已在企业内部盛行,一些企业由于使用了电子文件管理系统,而未将归档文件以脱机方式存储在介质上,由于存在病毒感染、恶意篡改等潜在的安全隐患,无法满足电子文件的原始性要求。

而只读式光盘无疑是电子文件脱机归档用的最佳介质。只读光盘可供使用者一次写入多次读取,供使用者读取信息而不能追加或擦除信息,其载体的不可逆性可以有效地防止用户更改电子文件,保持电子文件的原始性。因此电子档案不论以何种方式入库,同时必须提供一份经归档人确认的只读光盘,从而确保电子文件的原始性。实际工作中对于只读光盘应统一规格,建议使用一次写入式普通标准120 型(外径120mm、内径15mm)刻录光盘, 一般选择容量为700MB(CD-R),当归档大容量数据(单个文件容量大于700MB)时选择4.7GB(DVD-R),当然考虑到节约成本因素,也可根据电子文件数据容量大小采用80 型光盘(外径80mm,内径21mm,容量200MB), 但不可使用双弧形、名片、异形等非标型光盘。

(二)杜绝一次写入盘再次添加文件。一次写入光盘是一种不可逆的记录系统,可防止被人修改已刻录文件。但在实践中,笔者发现一次写入光盘虽无法删改之前已写入信息,但可以追加记录新文件,作为归档载体仍然存在一定风险。例如在电子文件刻录过程中可选择光盘写入方式:若选择写入方式TAO(轨道一次写入),即使是一次写入盘也可以再添加新文件,若同时选择了多重区段刻录,还可将此前刻录的文件隐藏掉,被篡改风险更大;若选择DAO 就是(光盘一次写入),就不能再添加新文件了。

因此要求归档光盘不但要使用一次写入式光盘归档,而且不得在光盘刻录过程中使用“添加新文件”功能,以杜绝潜在的覆盖、篡改等问题。我们以常用刻录软件NERO 8.0 刻录归档光盘为例,在刻录数据选择后进入界面前,将“”(红笔所圈)前的对勾去掉,否则一次写入光盘能够反复添加文件。此项必须经档案管理部门人员进行审验,确认该归档光盘选择不能添加新文件。

(三)归档载体签名确认。目前,光盘印刷技术已经非常成熟,丝网印制可以根据客户需求将文字、图形印在光盘盘面上,结实、耐刮、防水性能好,完全具备传统纸质文件“证据”的基本属性。

仿照传统纸质载体的签署方式,在电子档案归档时,我们也采取在光盘盘面背书签字的方式,明确了相关责任人。光盘加签名的方式,防止相关人员弄虚作假,同时也确认了归档光盘的原始性,进而有效地保障电子档案信息载体的原始性。

光盘盘面签名,其中注意事项有:在光盘盘面制作签名栏,光盘要求供应厂商统一印制归档信息签署栏,如文件名称、归档时间、归档人等必要信息,关键是在归档人一栏应当由归档人员本人签名确认。以前在光盘上签名存在两个问题,一是担心影响光盘质量,比如在签字过程中造成笔尖划伤盘面等;二是担心签名的长久性问题,因为普通签字笔在光盘所写的字,一方面不易附着,用劲书写时容易在光盘盘面产生划痕,对光盘安全性造成潜在影响,且遇水能够轻易擦除。笔者经实践测试,油性记号笔既不伤光盘盘面又具备签字笔不褪色的特点,若选择合适型号可作为归档光盘签名使用,如“晨光MG-2130”型的双头记号笔,采用其“极细”端笔头在光盘盘面书写时,书写顺畅、油墨快干,笔迹与一般签字笔在纸张上书写的效果一致。此法将传统的签名确认与电子载体相结合,保证电子文件的关联性、凭证性作用,从而保障了归档电子文件作为“历史记录”的原始效力。

(四)移交电子文件应附背景信息。目前,档案界对构成电子文件的三要素(内容信息、结构信息、背景信息)已形成共识,这就要求在判断电子文件原始性时,除了验证内容信息,还要注重使用适当的方法检测电子文件的结构信息和背景信息。电子文件移交单宜采用手工登记的方式,将归档人、核对人以及光盘编号等与归档信息之间进行关联,如对归档的某电子文件,归档人签字确认电子文件原始性,在移交档案部门归档时,档案部门工作人员对电子文件的字节数、容量、产生文件时间等能确保文件唯一性的信息进行一一核对后,在核对人一栏签字确认。

光盘行动的原因篇6

1 光杆频繁断脱原因

通过对该区块抽油井各项数据统计分析,造成该区块抽油井光杆频繁断脱的主要原因如下:

(1)光杆所受纵向载荷大。该区块抽油井井深约3000m,井下多采用H级φ25mm+φ22mmφ19mm抽油杆组合,光杆所受垂向载荷大。

(2)设备安装精度影响。光杆安装过程中,受仪器精度、施工条件等客观因素影响,光杆的垂向轴向线与盘根盒垂向中心线、光杆卡子垂向运动方向不绝对重合,造成光杆在上下往复运行过程中受横向剪切力作用[1]。并且光杆所受垂向载荷越大,横向剪切力越大[2]。

(3)区块抽油井特有的生产特性造成光杆机械性能降低。该区块油藏地层温度低,抽油井产气量大、产出液含水高,并且间歇出油特征明显。受产气量高影响,在抽油井不出液时,光杆与盘根盒“干磨”,光杆温度急剧升高;当抽油井突然出液时,温度较高的光杆本体被低温液体突然“淬火”,造成机械性能降低[3];室内模拟实验表明,光杆抗横向剪切力性能可降低20%-35%。

2 配套工具研制

2.1 研制思路

根据光杆频繁断脱的原因,从改善杆柱受力出发,基于以下技术原则进行配套工具研制,降低光杆断脱频次。

(1)研制防断自动调节式悬绳器。将光杆卡子处受力进行分散,降低光杆单一横截面所承受的垂向和横向剪切力,并通过机械结构,使光杆卡子自动进行受力分布调节。

(2)研制自适应调节式防偏磨盘根盒。使盘根盒的垂向中心与光杆的垂向中心自动重合,降低由于两者垂向中心不重合对光杆带来的横向剪切力[4]。

2.2 工具设计

依据设计思路,防断自动调节式悬绳器的设计如下。

设计特点及工作原理:

(1)通过设计两个光杆卡子,改变光杆垂向应力集中状况,使光杆承受的垂向力分布在光杆的两个横截面上;

(2)利用刚性材料在允许范围内的塑性(图1中3、5部件),依靠联动结构使悬绳器自动调节光杆所受垂向应力在两个截面的合理分布;1号卡子和2号卡子在不同的两个平面上,在1号卡子受力过大时,通过悬绳器上体将力作用于自动调节器,自动调节器在支点作用下,将力传递给2好卡子。

1―1号光杆卡子,2―光杆挡板,3―悬绳器上体,4―2号光杆卡子,5―自动调节器,6―光杆,7―悬绳器下体图 1 防断自动调节式悬绳器结构示意图

(3)利用自动调节结构消除部分由于光杆卡子的横截面与光杆轴心线不垂直所造成的横向剪切力作用,减轻光杆弯曲。

自适应调节式防偏磨盘根盒的结构设计见图2。其结构设计与常规的盘根盒的最大不同在于用可活动式的高压油管(图2中部件6)代替了原有固定结构。

图2 自适应调节式防偏磨盘根盒结构示

意图

设计特点及工作原理:

(1)当光杆与盘根盒垂向中心线不重合时,由于盘根盒的高压油管是可动的,高压油管自动偏移,保证光杆与盘根盒垂向中心线重合,消除中心线不重合对光杆造成的横向剪切力,降低两者之间的摩擦力;

(2)通过旋转调节杆,控制调节杆伸入平移座的长度,从而改变盘根盒的棱圈与平移座的间隙大小,可控制盘根盒中高压油管的移动幅度;

(3)主要技术参数满足现场需求。额定工作压力,25MPa;自动调偏范围,5°(6mm);工作温度范围:-45℃~100℃。

两种工具组合使用,相互弥补,防光杆断脱效果更好。

(1)上端悬绳器对光杆所受横向剪切力进行纠正、平衡,但同时会造成光杆与盘根盒的相对偏转角度发生变化;

(2)下端新型盘根盒的随动特定保证了光杆角度变化不会加剧光杆与盘根盒之间的相对偏移量与摩擦力。

3 现场应用效果

2010-2011年在该区块30口光杆频繁断脱的井同时使用防断自动调节式悬绳器与自适应调节式防偏磨盘根盒。光杆断脱周期由使用前的平均50天延长至485天,16口井至今继续有效,未发生光杆断脱。

并且以往因光杆与盘根盒偏磨造成的井口频繁漏油、污染井场现场未再发生,节约了井场油污清除、消毒处理费用。

4 结语

(1)研制发明的两种光杆防偏磨断配套工具适用于因光杆运行过程中,由于光杆与盘根盒、光杆卡子垂向中心线不重合,造成光杆受横向剪切力而频繁断脱、井口漏油的抽油井。

(2)对现场应用数据统计,两种工具可有效延长光杆正常运行时间,避免井口因光杆与盘根盒偏磨造成的漏油现象。

(3)研制的两种光杆防偏磨断配套工具已取得国家实用新型专利授权,专利号分别为ZL 2008 2 0080136.8与201020672298.8。

参考文献

[1] 张琪.采油工程原理与设计.山东东营:中国石油大学出版社,2000-09

[2] 万仁溥.采油工程手册(上册).北京:石油大

学出版社,2000-08[3] 徐灏.机械设计手册.北京:机械工业出版社,1992[4] 崔学政,马强,陶军,陈义保.随动对中抽油井

光盘行动的原因篇7

故障分析与解决:刻录机也是一台IED设备。因此,与硬盘共用一条IED数据线时,需保证两者的主、从设置正确,应将硬盘设为Master(主设备),刻录机设为Slave(从设备)。

硬盘与刻录机共用一条数据线,会引起刻录质量及速度的下降。因此,除非主板只有一个正常工作的IDE插槽,否则不推荐硬盘与刻录机共用一条数据线。

二、 数据线引起的故障

故障现象:升级刻录机后,原有光驱继续使用。但两者不能同时工作,刻盘时,光驱不能读盘,直到刻录结束后,光驱才能恢复读盘操作。或者,保留原有光驱后,刻录机经常出现错误,将原有光驱去掉,刻录机则恢复正常。

故障分析与解决:这种现象比较常见。两台光驱同时使用同一条IDE数据线来传递资料,阻塞了IDE通道,这样,当一台光驱读盘时,另一台光驱就会暂停工作。解决的方法,用两条数据线连接光驱与主板。针对本例,如果主板IDE插槽只有两个,推荐将原有光驱与硬盘使用一条IDE数据线,而让刻录机独自使用一条IDE数据线。

光驱与硬盘使用一条数据线后,为避免出现上述的故障。应把硬盘跳线设成Master(主设备),把CD-ROM光驱的跳线设成Slave(从设备)。同时,硬盘与CD-ROM共用一条数据线,不会影响光驱的工作,这一点与刻录机略有不同。

三、工作环境引起的故障

故障现象:刻录机的安装正确,没有任何问题,但在刻录过程中,经常出现错误,而将刻录机安装到其他机器上,又无任何问题。

故障分析与解决:产生这种故障,主要原因是我们没有为刻录机提供合适的工作环境。而这又包括两方面:软件环境和硬件环境。软件环境部分,在刻录前,最好把数据资料先保存在硬盘中,制作成“ISO镜像文件”,然后再刻入光盘。为了保证刻录过程数据传送的流畅,可以通过执行“磁盘扫描程序”和“磁盘碎片整理程序”来进行硬盘整理,避免发生因文件无法正常传送造成的刻录中断错误。此外,在刻录过程中,不要运行其他程序,以避免与刻录机争夺系统资源。同时,如果刻录时间较长,推荐取消系统待机和屏幕保护功能。

而硬件环境,则主要是为刻录机提供一个良好的散热环境。刻录机在刻盘过程中,会产生大量的热(刚刻好的盘都是热的)。如果散热环境不合适,会直接影响到刻录的成功。如果需要连续刻录,刻录机发热量会更高,要让刻录机刻完一张盘后“休息”一会儿再进行工作。

四、不了解刻录机的特殊设计而引起的故障

故障现象:建基52×与索尼52×刻录机在工作时,刻录速度最高只能达到40×。

故障分析与解决:起初以为是盘片不支持52×,但使用明基、TDK等品牌52×盘片,故障依然存在。后经高人指点。这两款刻录机预设速度默认为40×,需要更高速刻录时,可以按退出键5秒钟以上,看到LED信号灯慢慢闪烁两次,此时的刻录速度将变为52×。当退出刻录盘片后刻录机又会将速度从52×重新设定为默认的40×。不明白厂家为何要做这样的特殊设计,既然支持高速,为何又以低速作为默认工作状态?估计是为了提高刻录的成功率吧。

五、刻录机外置开关有讲究

光盘行动的原因篇8

1.坏 点(亮点、暗点)

液晶屏上的每个像素都由红、绿、蓝三种原色,它们共同组合使得像素产生各种颜色,假如红绿蓝三原色中有一种或者更多产生故障,则该像素就不能正常的改变颜色而会变成一个固定颜色的点,在某些背景色下就会明显地看出来,这就是LCD的坏点。坏点是液晶屏幕在生产和使用中不能百分之百避免的一种物理性损伤,大部分情况下它产生于制造屏幕时,在使用中受到撞击或者自然损耗也可能导致出现坏点。只要组成单个像素的三原色中一个或者多个受到损坏,坏点就会产生,而生产和使用都是可能造成损坏的。不过,液晶屏幕上的每一个液晶颗粒点都相对独立,坏点是不会扩散的。

2.白 屏

这多是由于LCD内部的供电电路出问题,也有极少数情况是因为软件(驱动程序和病毒)的原因导致,如果是在开机就立即白屏或者自检之后白屏,一般都是硬件原因,进入操作系统后白屏,一般是软件原因。

3.黑 屏

开机后液晶屏根本不显示,可能是屏幕已经完全损坏,连接线断开,或者屏幕背光灯故障。

4.发黄发红

LCD在使用一定期限后,特别是亮度总调节到最大,屏幕本身和灯管老化就会发黄。开机时屏幕发红主要是灯管老化,更换灯管即可。

5.闪 烁

主要是当亮度降低到一定程度后,许多笔记本电脑会出现屏幕闪烁的现象,在Windows2000的关机操作选择画面停留时尤其明显。有些显卡(例如部分老机型的ATI Mobility Radeon7500或者9000)也会在启动节电功能后自动降低刷新率导致屏幕闪烁。当然也有可能是由于屏幕自己的灯管出现问题而导致这样的现象,但是这种情况比较少见。

6.屏 暗

屏暗就是指笔记本电脑在使用一段时间后会出现屏幕黑,但在光线充足的地方却可以看到里面有内容。较常见的原因有:负责将直流电压转换并提升为交流电压的高压板的损坏而导致液晶屏中的背光灯管无法供电;连接主板、高压板和液晶屏的屏线断裂;长时间的使用导致提供光源的背光灯管的损坏。主板接口的损坏而导致无信号和电压供给也是造成屏幕暗的一个原因,虽不常见,但也希望大家能够了解。

7.花 屏

造成花屏的原因很多,屏幕连接显卡的排线松动,屏幕控制电路板和液晶板之间的排线松动以及显卡显存质量不佳,甚至软件问题都可能引起花屏,其中最常见的是因为撞击跌落或者自行拆卸导致的屏幕连接显卡的排线松动或者屏幕控制电路板和液晶板之间的排线松动。

笔记本的液晶屏构造精密,一旦出现问题自己是很难解决的,需要送给专业人员维修,因此平时在使用中要注意轻拿轻放,采用双手开合的方式轻柔缓慢地打开和关闭屏幕,并且避免双手对屏幕施力不均匀,这样可以延缓屏幕转轴受力因不均造成的磨损、变形和断裂。在保养屏幕时对于一般污渍可以使用不会脱落纤维的软布蘸纯净水,然后拧干后擦拭;对于油污等比较难清洁的污渍,可以购买液晶屏专用清洁剂来清理,或是直接用内含清洁剂的专用清洁纸来擦试。千万不要使用有机腐蚀性溶剂(例如酒精等)来擦拭液晶屏幕。清洁的时候,先关机并注意按照固定的方向进行,擦完后不要马上闭合,待自然风干后再关闭。

二、光驱故障

笔记本电脑光驱的结构比台式机光驱要精密得多,在结构上分为机械驱动部分和激光头组件,激光头组件都是装载在托盘上随光盘进出而直接在外面的,因此问题也不少。

1.托盘没法顺利弹出

这个故障一般是由于光驱内部的机械驱动部分的相关组件问题造成的,包括托盘的按键和导轨等,也需要先检查一下光驱的属性设置是否正确,在参数设置正确的前提下,就能确定是物理故障导致了光驱托盘无法顺畅弹出。

2.突发噪音

造成光驱设备突然产生噪音的原因有很多,例如光驱自身硬件发生了损坏,本地系统中安装了过多的光驱应用程序,导致光驱在运行的时候发生了不正常的现象,或者是光驱中一直放有质量不好的光盘等。遇到光驱突发噪音的故障现象时,我们可以尝试按照如下操作步骤来排除:首先打开光驱的仓门,看看光驱托盘上是否一直放有光盘,如果发现的确有光盘存在的话,不妨及时将它移走,并关好仓门后看看光驱此时是否还能发出噪音。一旦发现光盘被移走后,光驱的运行噪音立即消失,那光驱突发噪音的病症就是由于光驱中放置了质量不好的光盘造成的。如果上面的尝试没有消除光驱噪音的话,那我们就有必要检查本地系统中是否同时安装了多个虚拟光驱应用程序或者光驱其他应用程序,要是系统中的确安装有多个光驱应用程序的话,我们必须打开系统的控制面板窗口,通过其中的“添加删除程序”功能将多余的光驱应用程序全部从系统中卸载干净,毕竟多个光驱应用程序一起混用时会发生资源冲突故障,从而容易引起物理光驱在工作过程中产生稀奇古怪的故障。当将所有多余的光驱应用程序卸载干净之后,光驱运行噪音如果还不能消失的话,那该故障十有八九是光驱自身原因引起的,例如光驱的工作控制电路不小心损坏,或者光驱的激光头由于服役时间比较长而产生老化现象,都有可能导致光驱在运行过程中产生噪音。

3.读盘问题

读盘时提示错误或不认盘,或读盘时间非常长且数据读不出来,这些问题很多是因为灰尘影响了激光头组件引起的,但也可能是因为光驱的使用时间太久造成激光管老化而造成的,当然还有可能就是盘片没有正确放置,或是质量不好、有灰尘、弯曲变形等等。

笔记本的光驱在使用时要注意先检查盘片,如果是劣质盘片或是有破损、弯曲变形,都不能放入光驱,如果是好的盘片,要先用绒布擦掉盘片上的灰尘再放入光驱;装盘片时最好用手轻轻托一下光驱的托盘再将盘片放下,以免由于载盘片的时 候用力太大,造成导轨和托盘的损坏,时间长了会导致无法弹出或合上托盘;使用完毕要及时取出盘片关闭托盘,不要让灰尘有可乘之机。平时要注意保养激光头,可以用棉签沾少量清水擦拭激光头上面的聚焦透镜表面,不可用酒精,并且不可用太大的力,待水分自然风干后方可把托盘合上。确定是激光头老化的话,也可以通过调节激光管的功率来解决,在激光头组件的旁边通常有―个像十字螺钉的小电位器,可用小螺丝刀顺时针或逆时针旋转一个小角度,直到能顺利读盘,注意切不可旋转过多,功率太大会烧坏激光头。在没有把握的情况下,尽量不要拆卸笔记本的光驱,还是要送给专业人员维修,以免由于拆卸不当造成新的故障。

三、键盘故障

市面上笔记本键盘分为普通键盘和防水键盘两种,两种键盘都是由键帽、键架、电路板三层结构组成,普通键盘不具有防水功能,大多数老式笔记本采用这样的设计。笔记本键盘使用率很高,而且长期暴露在外,最常见的问题就是键帽脱落、键盘支架断裂,或由于积累灰尘、不慎进水等引起的按键失灵、串键等故障(按一下键出来一串字母)。

1.键帽脱落

键帽中心部位有一个凸起,这个凸起和支架中心的弹性橡胶中间的下凹部分必须对应。安装方法是先轻轻地把键帽放在支架上,缓缓地前后左右移动,直到键帽背面的凸起对应弹性橡胶中问的下凹部位,正确对准后会感觉移动键帽的时候受到弹性橡胶的阻力,这时才可以把键帽压下,键帽上的卡榫会自动夹紧支架,发出到位的咯哒声。在键帽的四角用力按一下,确保四个卡榫都已经正确地咬上支架,然后键帽就可以使用了。

2.键盘支架断裂

支架断裂的情况比转麻烦.你可以看看断掉的支架是否还能够勉强运作,如果可以,不用管它,强行装上,以后使用小心就是。如果支架已经断裂到无法再使用,那么可以考虑把其他最少用到的键的支架换过来,这样可以应急,不至于影响工作。键帽支架是很细小脆弱的部件,一定要小心操作。

3.不慎进水

笔记本电脑所使用的超薄键盘的按键触点很小,上面涂有导电胶,每按一下就会触发一个电脉冲。如果按键触点渗水了,导电胶溶解掉了,按键自然就失灵了。笔记本电脑的构造很精巧紧凑,键盘下面就是电脑的核心电路部分,一旦进水渗过键盘,后果更是不可预计。不单单是水,各种各样的饮品,如咖啡、茶、牛奶、花生奶、汽水、果汁、啤酒、白酒等都是键盘的大敌。如果键盘真的不小心进水,第一时间应该马上切断电源,把电池取出,万不可慢吞吞按正常步骤关机了,否则关到一半一缕青烟就把笔记本送走了。切断电源后,把机器倒转过来以免水继续流入主板,大多数笔记本的键盘下面都有防水隔层或是由塑胶线板挡住,但如果不倒转的话,水是无孔不入的。接着用干布或纸巾吸干键盘表面的水,条件允许的话再拆下键盘擦干残留的水。最后用冷风吹干,不宜使用热风,以防键盘塑料或不耐热部位受热变形。在确保水分完全清除的时候才能开机使用。其他液体也需要按此操作。

一般说来笔记本键盘的故障都是灰尘、水、键帽,键架老化等造成的,平时就要注意保持键盘的清洁,尤其是注意要防水。还要定期对键盘进行清理,用柔软的不会掉毛的好刷子,把笔记本电脑关机后侧立,然后仔细清洁键盘的缝隙。刷子要保持干燥不可有水,完成后再用一碗水加一滴洗洁精,用棉布沾湿再拧干后去清洁键盘表面,晾干后就可以投入使用了,如果不怕麻烦的话,还可以把键帽拆下来清理。

四、系统过热

笔记本电脑在使用过程中经常出现死机的情况,这时触摸其底部会发现温度过高。要知道笔记本电脑空间狭小,散热不好,各元器件散发出来的热量容易积蓄,最后造成电脑工作不正常,甚至将机器烧毁。由于笔记本电脑通常是通过底部和侧面来散热的,因此在使用过程中,一是要避免在高温环境中长时间使用,二是最好不要在过于柔软的平台上使用,这样会不利于热量的散失。一定要将笔记本电脑放在一个通风良好的硬平面上,同时要经常清理笔记本电脑,除去尘土,使通风口空气流动畅通,保证系统散热良好。某些需要依靠处理器的程序会导致笔记本电脑的温度升高到某一程度,使笔记本电脑自动放慢CPU的速度,藉以保护其不会因为高温而损坏。如果笔记本电脑在工作过程中温度很高,则应该迅速保存文件后关闭电源,然后更换工作环境。如果上述问题仍然出现,则将笔记本电脑送到专业维修部门检测。需要特别指出的是,使用台式机CPU的笔记本电脑,在炎热的夏季长时间使用后,非常容易发生过热死机。对于稳定性要求比较高,同时经济条件较好的用户,最好不要选择这类笔记本电脑。

五、电源故障

作为移动办公的重要体现,笔记本电脑中的电源系统是一个重要且脆弱的部件。电源系统包括电源适配器、充电电池和电源管理系统等。

1.电源适配器故障

使用外接电源时笔记本电脑无法开机,使用电池则可以顺利使用,一般来说笔记本电脑内的供电电路是不容易出问题的,供电有问题,一般还是电源适配器故障。这个一般是无法维修的,要通过更换电源适配器来解决。

2.电池故障

笔记本电池经历了几代的发展,无论是其体积、容量以及类型都已发生了巨大的变化。目前应用在笔记本电脑中的电池多为镍氢电池或锂电池,电池一般是由外壳、电池组、充放电控制和保护电路等组成。笔记本电脑的电池是很重要的,实际使用中,笔记本电脑电池遇到的问题也是比较多的,主要集中在使用时间缩短、自动断电等问题上。

A.使用时间缩短:电池在使用了一段时间之后就会“衰老”,具体表现为内阻变大,在充电时两端电压上升比较快。这样容易被充电控制线路判定为已经充满,容量也自然下降。由于电池内阻比较大,放电时电压下降幅度大、速度快,所以系统很容易误认为电压不够,电量不足。总之,电池的衰老是一个恶性循环的过程。

B.自动断电:大多数机种的电池都是有保护电路的,当电池温度过高或者放电电流过大的时候,电池可能自动强行断电。在温度超出电池保护电路预设的温度时保护电路也会自动断电,以保护电池和笔记本电脑。高温对于电池的损害是非常大的,应尽量避免在高温环境中,或高负荷状态下使用笔记本电脑,遇到自动断电的情况时可以取出电池放置在阴凉地方,片刻之后重新开机使用。

电池属于易消耗部件,使用数百次就要报废了,而且笔记本电池的价格也不低,通常需要800~1500元。因此我们在使用过程中要注意对笔记本电池的保养和维护,在电池充放电时不要执行其他操作,而且一定要充满放完。当电池出现性能大幅度下降时,也可以通过完全充放电几次来解决,但需要注意的是电池校正不宜太频繁,否则会影响电池的寿命。

六、接口故障

笔记本的对外接口包括u sB、IEEE1394、RJ45、RJ11、VGA、S端口等等,出现问题的主要原因是使用了劣质的插头和不当的操作引起的,主要表现为针脚损坏、端口表面镀层生锈等。

1.针脚损坏

笔记本电脑的PC卡插槽中有很多的针脚,和所有的接口一样,频繁插拔会造成接触不良,接口的针脚损坏一般是由于插入时用力过度或接错设备引起的。所以在接入设备的时候最好先看清楚接口是否匹配,若在接入的过程中感觉到明显阻力,则需看看针脚是否弯曲,以免进一步弯曲而使针脚断裂。如果针脚已经明显弯曲,则可以在关机的状态下用镊子将其拨正,切记要先关机,否则针脚的短路会引起接口电路的烧毁。

光盘行动的原因篇9

首先想到硬盘和光驱是老设备,可能出现问题,先断开光驱电源线,测试硬盘,开机发现硬盘在Slave认出,可确认硬盘无误;然后接上光驱电源线,断开硬盘电源线,测试光驱,开机发现光驱也在Slave认出,可排除硬盘光驱损坏导致。但是重新接上电源,故障依旧。

接着考虑由于硬盘光驱都是在Slave中认出,可能是硬盘光驱跳线问题,仔细查找硬盘光驱跳线,果然发现光驱和硬盘跳线都在Slave上,更改硬盘跳线设置到Master上,认为故障能够解除,但是接通电源,开机故障依旧。

经过仔细考虑,决定先测试硬盘看是否能够在Master中认出,把光驱电源断开,开机发现硬盘能够认到Master上,接着试光驱,奇怪的是断开硬盘电源,接上光驱,开机发现光驱能够认出,并且能够认出光驱在Slave上,问题很奇怪,为什么单独连接都能够正确识别哪?

经过再三的思考,认为可能是硬盘数据线的问题,于是把以前机器硬盘数据线换上,问题依旧。最后笔者突然想起在很多数据线连接过程中都对连接设备的顺序都有要求,有可能数据线连接顺序导致此原因的出现,于是更换了数据线的顺序,把数据线中间的接口接到光驱上,两头一个接主板IDE口上,一个接到硬盘上,然后通电开机,问题解决,并且能够同时认出光驱和硬盘,安装工作终于宣告完成。

由灰尘引起的内存“软”故障例谈

闫庆祥

灰尘,是电脑故障的“隐形”杀手。其引发的故障大家并不少见,轻者如灰尘引起的网卡“软故障”、花屏、黑屏、死机、重启等,重者烧坏电源、主板和其它部件等等。特别是公共场合的电脑经常会出现这种现象,今天与大家看几例由灰尘引起内存的软故障,看其如何表现为“隐形”杀手的。

案例一:我所管理的微机室内有60台机子,其配置是相同的,平时对出现的故障也无心去详细追究,如果系统出现了问题,就一“克”了之。可近来有一台机子让我大伤脑筋,一时找不到问题所在,其现象表现为:开机硬件检测一切正常,当系统(WIN200)运行到“正在启动…”进度条的三分之二时一直处于死机状态,系统不能启动。

由于是“克隆”过来的系统,排除了WIN200系统本身的问题,只能怀疑机子其它硬件的兼容性问题。于是就重点检查一下硬件,可系统在启动的过程中检测硬件并没能什么异常啊。想用“最小系统法”和逐步添加法的方式来进行诊断来排除,当拔下内存时发现内存的附着着很多灰尘,猜想是不是灰尘在作怪?于是将灰尘擦洗干净,然后再插好内存。开机后系统果然正常启动,故障得以排除,看来是灰尘引起的内存故障导致系统不能启动。

光盘行动的原因篇10

预防为主,防治结合,是计算机硬件维护的总体性原则。计算机硬件的维护绝不仅仅是对已经出现故障的计算机进行维修那么简单。我们在平常要注意对计算机的保养与清洁,做到以防为主。具体要注意以下几点:

(1)养成良好的计算机使用习惯,延长计算机的使用寿命。打开计算机时,应先接通计算机电源。等一段时间,待接入电压稳定后,再启动计算机系统。使用计算机时,应尽量使计算机在通风状况良好的地方进行工作,以有利于计算机的散热,延长使用寿命。禁止在雷雨天等使用计算机接入网络。关闭计算机时,尽量使用系统关机模式。并且不应频繁的开关计算机。

(2)注意计算机的工作环境。要保证计算机在湿度适宜、清洁的环境中工作。环境过于干燥时,容易产生静电。从而导致计算机硬件元器件部分的损坏。过于潮湿则会使计算机的电路板因为受潮而产生锈蚀等,从而引发电路的短路或断路等。

(3)当计算机发生故障时,要由易到难,逐层进行排查。我们平常遇到的很多计算机的故障都是由一些比较简单的原因引起的,例如计算机的风扇过于老化从而导致灰尘过多、计算机电源线的接口比较松动等,对此,我们要由易到难,逐层深入排查。

(4)按照一定的顺序对计算机的故障进行排查。首先应根据经验对曾经出现较多的、具有普遍性的故障进行排查。再考虑是否是一些个别特殊原因引起的计算机故障。首先应对计算机的外部设备进行排查,再检查主机的工作性能。对主机部分进行检测和维护。

(5)检查和维护应在断电的情况下进行。否则接通电源进行检测时,有可能造成故障加深,甚至可能造成不可挽回的结果。

2.计算机硬件维护方法

2.1对计算机各设备进行合理的资源分配

在系统启动过程中,计算机会自动对各个设备进行相应的资源配置。以保证各设备能正常运行服务。对即插即用的各种计算机设备,windows可自动对其进行合适的资源分配。对各种非即插即用的计算机设备,其要使用的某些特定资源则可能会与系统自动为其分配的资源发生冲突。这时,我们要手动为计算机的这些设备进行资源配置。手动配置的步骤如下:进入计算机的设备管理器,找到发生问题的硬件设备。在属性-资源选项中查看发生冲突设备列表,看起是否包含发生冲突的设备。接着在自动设置选项中在基于列表中选择另外的配置。直至不在显示发生冲突。之后点选确定,重新启动系统完成配置。

2.2系统还原工具

它是一款方便式的系统备份和还原工具。它具有安全、快速、保密性强、压缩率高、兼容性好的优点。在进行系统还原之前,应让计算机停止其正在工作的程序。否则,可能会导致系统还原操作的失败。

2.3计算机主机部分的除尘

计算机主机是计算机的核心部件。其硬件维护通过如下方法进行。要将机箱放在清洁干净和通风状况良好的地方,每隔半年左右的时间将其打开清理一下。但频繁的对机箱进行除尘处理。清洗时各部件要轻拿轻放并断开电源。在打开机箱前,要用手触摸一下地面或墙壁,释放掉身上的静电。不要用毛太硬的刷子刷灰尘,用吹风机吹时不要用热风档。对显卡风扇的除尘,可将其拆下,用牙刷刷掉上面的灰尘。散热器里的灰尘如不方便拆下可用吹风机等将其吹掉。CPU和散热器的接触面用毛巾清理干净,换新的散热硅脂。

2.4 CPU的维护

对CPU这一计算机的核心部件进行维护时要特别注意。首先要保证CPU在正常的频率下工作。通过超频来提高计算机的性能是不可取的。那样会大大减少CPU的使用寿命。其次要避免让CPU受到较大的外力,防止CPU内核被压毁。还要注意CPU的防震问题。如果CPU长期处于共振状态下的话,CPU的Die很可能被磨坏,影响其使用寿命。

2.5硬盘的维护

不要频繁地开机关机,正在读写硬盘时不要关掉电源。硬盘正在读写时突然断电,将会使磁头和硬盘盘片产生剧烈摩擦,从而损坏硬盘。还要注意防止震动。硬盘是一种十分精密的设备,工作时磁头与盘片之间的距离非常小。不工作时,磁头与盘片是接触的。硬盘工作时,一旦发生较大的震动,就可能造成磁头与盘片的撞击。从而损坏硬盘,造成硬盘上数据的丢失。因此在工作中或关机后,在硬盘尚未完全停止工作之前,严禁大幅度移动笔记本电脑。防止硬盘的磁头与盘片产生撞击,擦伤盘片表面的磁层。

2.6显示器的维护

若因有事或者外出等原因长时间不用电脑,可以选择将显示器关闭或者降低亮度。这样就可以减少显示器的老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。所以一定要引起足够的重视。同时,显示器某一位置长时间显示同一内容,如长时间不更换的桌面壁纸等,会造成这部分LCD的损坏,严重时将烧毁。运行屏幕保护程序可较好地解决此问题。另外,要注意正确清洁显示器表面。可用沾有少量玻璃清洁剂或专门屏幕清洁剂的软布轻轻擦拭,不要讲清洁剂直接喷在显示器上。清洁剂如果进入LCD将导致屏幕短路。同时要注意避免LCD屏幕的振动与碰撞,减少LCD屏幕外部损坏的可能性。另外,还要注意不要对LCD显示器表面施加大的压力。

2.7内存的维护

内存是整个操作系统的核心部分,日常维护中要注意内存部分的优化,提高整体性能。适配器中间的钢箱薄片与内存条上的金手指之间的镀层非常薄,平时可用海绵等擦拭,预防其损坏。

2.8光驱及光盘的维护

光驱部件含有读写光盘的光学元件,轻微的灰尘都会造成光驱的不正常工作。所以光盘装入光驱前要做必要的清洁,防止其将灰尘带入光驱。另外,在机器使用过程中,光驱要保持水平放置。这样就可以避免光盘的不平衡转动以及光盘对光学元件的损坏,并能提高光驱读写性能。

3.结语

在科学技术飞速发展的今天,计算机已成为人们生活、学习和工作中必不可少的一个强有力的工具。所以我们要适当的维护我们的计算机硬件,从而提高我们的日常生活质量。我们只有遵循科学的维护原则,应用合理的维护方法,才能提升计算机硬件的可靠性,让它更好的为我们工作。

【参考文献】

[1]李桂萍.浅谈计算机硬件的维护与管理措施[J].计算机光盘软件与应用,2012,(12):33.

[2]甘华春.计算机硬件维护的关键问题探析田.计算机光盘软件与应用,2011,11.

光盘行动的原因篇11

抛光机是对砖表面进行磨削加工,使其表面达到光滑细腻效果的设备。因砖是平面铺贴在地面上的,因此对砖的平整度有较高的要求。然而在生产过程中,抛光机在对砖表面进行抛光处理时,会出现变形问题。一般是中间抛得深,两边抛得浅,这将严重影响砖的平整度。本文具体研究了抛光过程中中间抛得深的原因,以及抛深的程度,最终提出了几点解决方案。

2 抛光原理

在抛光砖的生产中,玻化砖首先要经过刮平工序,然后再进行抛光。一般抛光机由30~50个磨头组成,每个磨头高速旋转,并随摆动机构左右摆动。砖以一定速度依次通过这些磨头,每个磨头都对砖表面进行一定量的磨削。为达到光滑细腻的磨削效果,至少应磨削0.2mm厚以消除刮平机的线条刮痕。在这30~50个磨头中,每个磨头对砖面的磨削作用一样,但是由于所装模块的目数不同,磨削的深度会有所差别。本文研究了整台抛光机对砖面平整度的影响,因此可将这些磨头简化成一个磨头,研究单个磨头对砖面平整度的影响。

磨头工作原理如图1所示,磨盘在自重G和气缸压力F的共同作用下,压住砖面并以角速度ω高速旋转;同时以速度v1进行左右摆动。而砖以速度v进入抛光机磨盘,出抛光机后,砖面已被磨削一层。磨头的摆动通过连杆与摆动电机连接,如图2所示。摆动距离s1与电机角速度ω、摆臂半径r的关系如下公式所示:

s1=r×sin(ω×t)(1)

3 假设

为了便于研究,本了如下几点假设:

(1) 抛光机的磨头旋转时的平面与抛光机底板平面是平行的。

(2) 进入抛光机的砖是平整的且无厚薄差(即底面与表面平行)。

(3) 磨削过程中因有些地方磨削量多,有些地方磨削量少,而导致砖面凹凸不平。这时由于受到压力F,砖与皮带都可能产生变形,而使砖面始终与磨盘接触,即磨削过程中不受砖面影响。

(4) 图3为磨头简化示意图。由图3可知,实际上磨盘为固定在其上的六个模块在起磨削作用,但因其高速旋转,为分析问题方便,可将磨盘简化为一个环形,即图中的阴影部分。本文所研究的磨盘尺寸如图3所示。

(5) 在磨削过程中,磨削量与两接触面的压力和相对运动速度有关。因假设磨盘始终与砖面接触,因此各点所受的压力一致。在抛光过程中,砖以速度v前行、磨盘自身以角速度ω旋转且以速度v1摆动,这样在砖面上各点与磨盘上各点的相对速度就不一致。但由于ω远远大于v和v1,假设他们的相对速度一样,即在t时刻,经过时间Δt,磨盘与砖面接触的位置的磨削量都为:i。

(6) 本文只研究抛光机对横向变形的影响,因此取砖前边的一条线作为研究对象。

(7) 砖的尺寸为600mm×600mm的正方形,磨盘摆动的中心线与砖的中心线重合。

(8) 因实际生产中抛光机由30~50个磨头组成,本文只讨论一个磨头的磨削过程。

4 建立模型

4.1 确立坐标

如图4所示,取砖前边刚接触磨盘且磨盘正好摆到中心时刻为坐标轴,则此刻磨盘,中点的坐标为:(300,260)。

4.2 建立模型

为分析问题,本文从最简单的抛削入手,并逐步增加影响因素。

(1) 磨盘为一圆形的盘,且固定不动。

如图5所示,当砖前边从接触磨盘到离开磨盘,砖没有与磨盘接触的地方磨削量为0,而其余各点与磨盘的接触时间正是图中的a,接触的时间越长,磨削的深度就越深,因此砖面各点的磨削深度如下:

抛光后砖的变形情况如图6所示,从图6中可看出,砖的中心被抛得很深,而两边由于尺寸大于磨盘,并没有被抛到。

(2) 磨盘为环形磨盘,且固定不动。

在上述研究的基础上,将环形磨盘引入。在t时刻,当砖面与磨盘内径以内接触时,并没有被磨削,因此要在上述的基础上减去没有磨削的部分量b,如图7所示。而砖两边大于磨盘的部分还是没有磨削,因此磨削深度的关系如式(3)所示:

抛光后的变形如图8所示。由图8可知,抛得最深的并不是中间,而是处于圆盘内径的位置,即x轴坐标为300-110=190和300+110=410的位置。而两边依然是因砖尺寸大于磨盘尺寸,而没有被抛到。

(3) 磨盘为环形,且左右摆动。

为研究抛光机的真实情况,采用电脑仿真的方式模拟磨削过程。具体仿真形式如下:电脑以0.01s的时间间隔,在此时间内砖面与磨盘接触的点被磨削深度为1个单位,则砖面上x坐标点,t时刻的磨削深度h的关系如式(4)所示。

其中,h(x,0)初始为1×600的全0数组。

其次,进行现场数据测量,确定如下几个变量:r=120mm为摆臂内径;Q=5s为摆臂电机旋转一圈需要的时间;R=260mm为磨盘外径;a=150mm为模块长度;v=8m/s 为抛光速度(即砖前行的速度)。

则摆臂电机的角速度:

w1=■×2π=■=0.209rad/s(5)

磨盘内径:R1=R-a=260-150=110mm

t时刻磨盘中心的x轴坐标为:

l=r×sin(w1×t)+300(6)

t时刻砖向前移动的距离:

k=v×t(7)

当kR+r,如图9所示。图中粗线为受到抛削的部分,即当时向下抛了1单位深度;当R-r

光盘行动的原因篇12

一、接续损耗及减小损耗的措施

1.1接续损耗

光纤的接续损耗主要包括:光纤本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗及活动接头损耗三种。(1)光纤固有损耗。主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响最大的是模场直径不一致。以单模光纤为例:当模场直径失配为20%时,产生的连接损耗达0.2dB。因此,ITU-T建议单模光纤模场直径的标准为(9~10)±10%。近年来,随着光纤制造技术的提高,各厂家生产的单模光纤,模场直径实际偏差较小。(2)连接损耗。非本征因素的熔接损耗主要由轴向错位;轴心(折角)倾斜;端面分离(间隙);光纤端面不完整;折射率差;光纤端面不清洁以及接续人员操作水平、操作步骤、熔接机电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等其他因素造成。(3)活动接头损耗。非本征因素的活动接头损耗主要由活动连接器质量差、接触不良、不清洁以及与连接损耗相同的一些因素(如轴向错位、端面间隙、折角、折射率差等)造成。

1.2减小接续损耗的措施

(1)工程设计、施工和维护工作中应选用特性一致的优质光纤。一条线路上尽量采用同一厂家同一批次同一型号的优质名牌裸纤,以求光纤的特性尽量匹配,使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。(2)光缆施工时应严格按规程和要求进行。配盘时尽量做到整盘配置(单盘≥1000米),以尽量减少接头数量和接续损耗。敷设时严格按缆盘编号和端别顺序布放,使损耗值达到最小。(3)挑选经验丰富的接续人员进行接续和测试。接续人员的水平直接影响接续损耗的大小,接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程进行接续,严格控制接头损耗,熔接过程中时刻使用OTDR(光时域反射仪)进行监测(接续损耗≤0.08dB/个),不符合要求的应重新熔接。使用OTDR(光时域反射仪)时,应进行双向测试,并求出这两个结果的平均值,消除单向OTDR(光时域反射仪)测量的人为因素误差。(4)保证接续环境符合要求。严禁在多尘及潮湿的环境中操作,光缆接续部位及相关工具、材料应保持清洁,不得让光纤接头受潮,准备切割的光纤必须清洁,不得有污物。切割后光纤不得在空气中暴露时间过长。接续环境温度过低时,应采取必要的升温措施,以确保光缆接续的质量。(5)制备完善的光纤端面。光纤端面的制备是光纤接续最为关键的工序。优质的端面应平整,无毛刺、无缺损,且与轴线垂直,光纤端面的轴线倾角应小于0.3度,呈现一个光滑平整的镜面,且保持清洁,避免灰尘污染。应选用优质的切割刀,并正确使用切割刀切割光纤。裸纤的清洁、切割和熔接应紧密衔接,不可间隔过长。移动光纤时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰而损伤光纤端面。(6)正确使用熔接机。正确使用熔接机是降低光纤接续损耗的重要保证和关键环节。①严格按照熔接机的操作说明和操作流程,正确操作熔接机。②合理放置光纤,将光纤放置到熔接机的V型槽中时,动作要轻巧。这是因为对纤芯直径为10 nm的单模光纤而言,若要使熔接损耗小于0.1dB,则光纤轴线的径向偏移要小于0.8nm。③根据光纤类型正确合理地设置熔接参数(预放电电流、时间及主放电电流、主放电时间等)。④在使用中和使用后应及时去除熔接机中的灰尘(特别是夹具、各镜面和v型槽内的粉尘及光纤碎末)。⑤熔接机电极的使用寿命一般约2000次,使用时间较长后电极会被氧化,导致放电电流偏大而使熔接损耗值增加。此时可拆下电极,用蘸酒精的医用脱脂棉轻轻擦拭后再装到熔接机上,并放电清洗一次。若多次清洗后放电电流仍偏大,则须重新更换电极。(7)选用优质合格的活动连接器。为了在最大程度上减小损耗,要尽量选用优质合格的活动连接器,以保证连接器性能指标符合相关规定。活动接头的插入损耗应控制在0.3 dB/个以下(甚至更低),附加损耗不大于0.2 dB/个。(8)活动接头应接插良好、耦合紧密,防止出现漏光现象。应保证使用的活动接头接插良好、耦合紧密,防止漏光现象的出现,以免不必要的损耗产生,影响到整个接续工作的质量。(9)保证活动连接器的清洁。在施工、维护中应注意清洗插头和适配器(法兰盘)并保证机房和设备环境的清洁,严防插头和适配器(法兰盘)有污物和灰尘,尽量减少散射损耗。

二、非接续损耗及减小损耗的措施

2.1非接续损耗

光纤在使用中引起的非接续损耗主要有弯曲损耗和其它施工因素及应用环境造成的损耗。

(1)弯曲造成的辐射损耗。当光纤受到很大的弯折,弯曲半径与其纤芯直径具有可比性时,它的传输特性将会发生变化。大量的传导模被转化成辐射模,不再继续传输,而是进入包层被涂覆层或包层吸收,从而引起光纤的附加损耗。光纤的弯曲损耗有宏弯曲损耗和微弯曲损耗两种类型。①宏弯损耗。光纤的曲率半径比光纤直径大的多的弯曲(宏弯)引起的附加损耗,主要原因有:路由转弯和敷设中造成的弯曲;光纤光缆的各种预留造成的弯曲(预留圈、各种拿弯、自然弯曲);接头盒中光纤的盘留、机房及设备内尾纤的盘绕等。②微弯损耗。光纤轴产生μm级的弯曲(微弯)引起的附加损耗,主要原因有:光纤成缆时,支承表面微小的不规则引起各部分应力不均匀而形成的随机性微弯;纤芯与包层的分界面不光滑形成的微弯;光缆敷设时,各处张力不均匀而形成的微弯;光纤受到的侧压力不均匀而形成的微弯;光纤遇到温度变化,因热胀冷缩形成的微弯。(2)其它施工因素和应用环境造成的损耗。①不规范的光缆上架引起的损耗。层绞式松套结构光缆容易产生此类损耗,原因在于:其一是光缆上架处多根松套管相互扭绞;其二是使用扎带将松套管绑扎到接头盒的容纤盘卡口时,易使松套管出现急弯;其三是光缆上架时金属加强构件与光纤松套管出现上下错位。这些因素会引起损耗的增大。②热缩不良的热熔保护引起的损耗。原因主要有:其一是热熔保护管自身存在质量问题,热熔后出现扭曲,产生气泡;其二是熔接机的加热器加热时,加热参数设置不当,造成热熔保护管变形或产生气泡;其三是热缩管不干净、有灰尘或沙砾,热熔时对接续点有损伤,引起损耗增大。③直埋光缆不规范施工引起的损耗。原因在于:其一是光缆埋深不够,受到载重物体碾压后受损;其二是光缆路由选择不当,因环境和地形变化使光缆受到超出其允许负荷范围的外力;其三是光缆沟沟底不平,光缆出现拱起、挂起现象,回填后有残余应力;其四是其它原因造成光缆外护层受损伤而进水,造成氢损。④架空光缆不规范施工引起的损耗。原因主要有:其一是在光缆敷设施工中,光缆打小圈、弯折、扭曲及打背扣,牵引时猛拉、出现浪涌,瞬间最大牵引力过大;其二是光缆挂钩使用不当,卡挂方向不一致出现蛇行弯,间隔过于稀疏,光缆因垂度过大而受力;其三是盘留于杆上的光缆未固定牢固,光缆受到长期外力和短期冲击力的影响而遭到损伤;其四是光缆布放太紧,没有考虑到光缆的自然伸长率,使皮内光纤受侧应力影响,损耗增大。⑤管道光缆不规范施工引起的损耗。原因在于:其一是光缆采用网套法布放时,牵引速度控制不好,光缆出现打背扣、浪涌;其二是穿放光缆时,没有布防塑料子管,光缆被擦伤;其三是其它原因造成光缆外护层受损伤而进水,造成氢损。⑥其它因素造成的损耗。原因主要有:其一是机房、设备内尾纤和光纤跳线绑扎、盘绕不规范,出现交叉缠绕等现象造成损耗;其二是光缆接头盒质量不良,接头盒封装、安装不规范,因外界作用造成接头盒受到损伤等,造成进水而出现氢损;其三是光缆在架设过程中的拉伸变形,接续盒中夹固光缆压力太大,容纤盘中热熔管卡压过紧,容纤盘中光纤盘绕不规范等引起的损耗。

2.2减小非接续损耗的措施

(1)工程在查勘设计、施工中,应选择最佳路由和线路敷设方式。(2)组建、选择一支高素质的施工队伍,保证施工质量,任何施工中的疏忽都有可能造成光纤损耗增大。(3)设计、施工、维护中,积极采取切实有效的光缆线路“四防”措施(防雷、防电、防蚀、防机械损伤),加强维修防护工作。(4)使用支架托起缆盘布放光缆,不要把缆盘放倒后采用类似从线轴上放的办法布放光缆,不要让光缆受到扭力。光缆布放时,采用科学合理的牵引方法。布放速度不应过快;连续布放长度不宜过长,必要时应采用倒“8”字,从中间向两头布放。在拐弯处等有可能损伤光缆的地方一定要小心并采取必要的保护手段。(5)光缆布放时,必须注意允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在光缆敷设施工中,严禁光缆打小圈及弯折、扭曲,防止打背扣和浪涌现象。牵引力不应超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%,牵引力应加在光缆的加强件上,特别注意不能猛拉和发生扭结现象。光缆转弯时弯曲半径应不小于光缆外径的15~20倍。(6)不要使用劣质的,尤其是已经弯曲变形的热缩套管,这样的套管在热缩时内部会产生应力,施加在光纤上使损耗增加。携带、存放套管时,应注意清洁,防止异物进入套管。(7)在接续操作时,要根据收容盘的尺寸决定开剥长度,尽量开剥长一些,使光纤能较从容的盘绕在收纤盘内(盘留长度为60~100cm)。同时,应重视熔接后光纤的收容(光纤的盘纤和固定)。盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗就越小,所以一定要保持一定的半径(R≥40mm),避免产生不必要的损耗。接续操作时,开缆刀切入光缆的深度要把握好,不要把松套管压扁使光纤受力。采用合格接头材料并按照规范和操作要求,正确封装、安装接头盒。(8)机房内尽量整洁,尾纤应该有圈绕带保护,或单独给尾纤使用一个线,不使尾纤之间或与其他连线之间交叉缠绕,也尽量不要把尾纤(即使是临时使用)放在脚可以踩到的地方。光缆终端时应注意避免跳线在走线中出现直角,特别是不应用扎带将跳线绑成为直角,否则光纤因长期受应力影响引起损耗增大。跳线在拐弯时应走曲线,弯曲半径应不小于40mm。布放中要保证跳线不受力、不受压,以避免跳线长期的应力疲劳。光纤成端操作(ODF)时,不要将尾纤捆扎太紧。

三、结束语

本文对光纤线路损耗的成因及预防,进行了较为详尽的分析。希望对提高通信质量、减小故障的发生概率、以及对线路维护人员的工作开展带来一定的帮助。

参考文献

光盘行动的原因篇13

光盘只有通过光驱的读取才能利用其存储记录的信息,光驱与其关系最为密切,事实上这正是产生碎片的最主要原因。要造成光盘“爆炸”成碎片,光盘要有足够的离心力,而在旋转过程中光盘边缘会受到离心力的影响,而高倍速光驱恰逢其时。从热力学的角度分析,在如此高的转速下,盘片与空气间的摩擦、盘片被激光束照射都会使其温度会大幅度升高,盘片结构强度变弱。内部温度达到一定极限,盘片便会如炮弹射出后爆炸时的情形-样,向四面八方飞去。

2.质量不太好的盘片

光盘盘体一般由盘基、存储介质、保护层构成。盘基高聚物机械性能的指标主要有机械强度、刚性以及衡量韧件的冲击强度等。一般说来,在结晶区内分子链排列紧密有序,可使分子链之间的作用力增大,机械强度也随之增高,结晶度也会很大,而这样使得链节运动变得困难,降低了弹性和韧性,其冲击强度也就很强。现在,盘基材料-般有玻璃、模压聚合物、新型有机玻璃、金属等,而有些厂商使用的盘片材料却是回收材质,因此结构并不强劲,当温度达到-定高度时,其分子间化学键断裂,材质变脆,不堪-击。很多超低价的光盘甚至在最内围隐约可见裂痕,使用了这些劣质光盘就为光盘碎片埋下了隐患。

3.盘片结构性能降低

盘片性能的降低,使得盘片结构强度不够强劲,高速旋转下易造成碎片。盘片性能降低主要由于不适宜的自然环境等方面的影响。

?1?空气污染物。在空气污染物的影响下,光盘片基和保护材料表面会龟裂,被腐蚀氧化或发生水解等。其中主要有物理污染,化学污染和生物污染。物理污染是空气中的尘埃,以及尘埃中带有的微生物等有害物质,对片基和保护层产生的腐蚀。化学污染是空气中的二氧化硫、二氧化氮、氨气以及一些卤化物分解出的酸性化合物或氧化物等使盘片保护膜或片基材料腐蚀,致使盘片老化、变质等。生物污染是由于空气中的霉菌体小量轻,随空气流动而落在光盘上,在一定条件下霉菌繁衍,其分泌物的酶和有机酸等也会与盘片发生化学作用。

?2?光线的破坏,特别是紫外线,能与片基材料发生光氧化反应,使片基老化变脆;若存储介质的化学稳定性较差,在强光照射下,也会发生光化学反应,从而使强度降低。

?3?不适宜的温湿度会使光盘发脆。湿度变化会使聚脂基膨胀或收缩,盘基稳定性变差,影响盘基与涂层之间的接合。另一方面,湿度过高会加速霉菌的生长,使盘片分离成许多微小碎片,从而变质;湿度过低,易使盘基变脆,使用时易断裂。

(4?其它方面的影响。光盘本身随着使用次数的增加,其结构性能会有一定程度的降低;使用标识笔作标注时,墨水会渗入盘片的护漆膜层,笔尖同时也会划破保护层。光盘在使用过程中,强行弹开光驱,则会加重电机和机械的磨损。

4.机械重心不稳定产生的碰撞

根据机械力学的观点,高速运动的物体在与-静止物体发生碰撞时,两物体会共同产生速度改变。那么光盘高速运动时会跟谁发生碰撞呢?出现这种情况的主要原因有两种。第-,光驱本身的抗震结构设计不够完善造成的使用光驱时将高速旋转中的光盘震碎,这主要与科学技术有关,本文不作具体说明。第二,是因为光盘重心不稳定,而由此产生的“碎片”情况较多。

?1?变形作用。为了提供保护光盘高速旋转的向心力,光盘内部会产生机械应力,机械应力使盘片产生变形,光盘在使用一段时间后平直度下降,表面不平整;不适宜的空气温湿度可使光盘性能下降,由玻璃态变成高弹态而变形。另一方面,温度过高时光盘也会由玻璃态变成高弹态而变形;不正确的存放,光盘之间的挤压,日光的过分照射,用橡皮筋、夹子等捆扎光盘等都会使盘片变形。

?2?光盘性能变化的同时,也会使得盘片局部质量变化,使得重心不稳。

?3?光盘盘片制作过程中掺杂气泡或制作工艺上存在严重瑕疵,在光盘上贴标签或撕掉标签时,也可能会将光盘的反射金属-同撕下来,这些都有会导致光盘被破坏。盘片的重心不稳而有可能使高速旋转中的盘片因撞击托盘而导致碎片。

二、产生碎片的征兆

光盘产生碎片的征兆主要有盘片明显的形变、塌边,材料变色,表面龟裂、尘埃异物较多、混浊划伤损坏明显,最内围隐约可见裂痕,各种色斑痕迹(霉斑、氧化斑、腐蚀斑等?,局部明显缺损甚至溃烂等;信息读取时,信躁比、信号的功率和能量下降,错误读取数据甚至信息损毁?例如影音文件在播放中出现的屏幕马赛克现象?等以及托盘不平整、平直度较差。最明显的信号是使用时光驱发出异常声响,摸光驱机箱表面,会有极烫的感觉,关机取出光盘其温度非常高,这些都是将要产生碎片的征兆。

三、预防产生碎片的方法

对这种毁灭性的破坏,档案文件部门当然不能置之不理,必须加强对碎片的控制。传统档案文件保护工作提倡以防为主,以治为辅,但对光盘碎片我们目前只能以防为主,这是因为光盘裂碎是对载体的毁灭性破坏,无治理可言。当前需要从整体上进行理论研究与实践分析,用具体的数据来标明碎片的综合条件,制定技术标准来控制碎片。

1.光盘检读设备的选择与更换

?1?对cd-rom驱动器进行选择,其各项性能指标都要符合要求,特别是激光产生器、托盘和抗震结构,且cd-rom驱动器的发展要与光盘技术的发展尽可能保持同步。

(2)定期对cd-rom光驱进行性能检查,驱动器在长时间使用后,其抗震性能、托盘平直度等都会发生改变,需要及时对驱动器进行更换。

2.盘片的选择与维护

(1)掌握挑选光盘的基本技巧,保证光盘的质量,特别是盘片材料的品质、平直度等,同时,也要规范档案文件部门所使用光盘的制成材料。

(2)对光盘的保存条件进行定性及定量分析,优化环境条件。

(3)正确使用、存放光盘等,对于刻录好的光盘要竖立存放,用手拿边缘或中心圆孔,不要在光盘读写面留下指纹,避免各种物理碰伤。

(4)对盘片性能进行跟踪调查,从目前来看,盘片的性能问题也是导致碎片的关键原因。档案文件部门要定期对所藏光盘盘片的变形、材料性能变化、盘片的结构强度改变程度等进行监测,以利对其进行分析研究。

3.信息选择与转录

(1) 信息选择,对于那些特别重要的信息,尽可能不要以光盘作为载体。

(2) 档案文件部门在保管光盘文件档案时,应做到一式二份,一份利用,一份封闭保存。

对于那些低倍速时代的光盘信息和通过检测判断即将不符合要求的盘片的信息必须转录到新的光盘中去或者向新的介质拷贝。

四、避免两个错误认识

1.选择低倍速光驱。高倍速光驱固然是产生碎片的最主要的原因,但是为了减少碎片的发生,而延续使用低倍速光驱的做法是不明智的,不符合提高档案文件部门办公效率的要求。

2.以减少使用次数来减少碎片现象。光盘档案文件在使用时会使得光盘的材料发生形变、分解、氧化、降解、老化等等,在高速旋转时,会增加碎片的机率。光盘寿命的长短与光盘累计使用次数息息相关,但以减少次数来试图减少发生碎片实不可取,档案文件部门最主要的目的是提供服务,而不是单纯地为了保护载体本身。

诚然,光盘碎片到目前为止仍属少数现象,但我们必须对其加以控制,因为它造成的后果是极其严重的,我们必须加强这方面的研究,使得这种高效率的信息载体更广泛地发挥其作用。

参考文献

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