Русский
Русский
English
Статистика
Реклама

Восстановление

50 оттенков жёлтого. Часть 2

03.04.2021 16:09:23 | Автор: admin
Продолжим подкреплять теорию практикой. В первой части статьи я рассказал о своих ранних экспериментах по отбеливанию пластмассы успешных и не очень. Несмотря на большой объём материала, там, по сути, был рассмотрен лишь один вариант с использованием жидкой перекиси водорода и солнечного света. И хотя результаты получились обнадёживающие, у описанного метода есть масса ограничений.




Сегодня мы поговорим о том, как эти ограничения преодолеть.

Глава четвёртая. Мы не можем ждать милостей от природы!


А что, у вас солнца совсем не бывает?
Бывает, но я в тот день болел

Полагаться на такой редкий в наших краях ресурс, как солнце, было бы недальновидно. Следующая партия пожелтевших деталей появилась у меня глубокой осенью, когда солнце стало низким и тусклым, и эффективность отбеливания упала почти до нуля. Да и в любом случае хотелось иметь полный контроль над процессом и не зависеть от внешних условий. А значит, нужно было обзавестись искусственными источниками УФ-излучения.

Поначалу я думал, что для этого необходимы лампы, дающие жёсткий ультрафиолет (типа бактерицидных). Но из роликов 8 bit Guy и других энтузиастов я узнал, что работают и самые простые светодиодные ленты и прожекторы вроде тех, что используют на дискотеках. Мой выбор пал на светодиодный прожектор Anjoet с Aliexpress.


10-ваттный Светильник выпускного вечера обошёлся мне примерно в 1300 рублей

В пару к холодному полупроводниковому источнику света было решено также купить тёплый ламповый (да простят меня за эксплуатацию этого набившего оскомину мема). Им стал Camelion FT8-18W Blacklight Blue G13.


Помимо собственно люминесцентной лампы понадобится также плафон с блоком питания

Для лампы Camelion заявлена длина волны 365 нм, а для прожектора Anjoet и вовсе 395. Это очень близко к диапазону видимого света (от 400 нм), так что у меня были большие сомнения в эффективности ламп.
Внимание! Яркий ультрафиолет, даже из ближнего диапазона, совсем не полезен для глаз. Выключайте лампы, когда находитесь рядом, либо используйте защитные очки.

Первый эксперимент было решено провести с очень старой и очень жёлтой рамкой от корпуса 80-х годов. К сожалению, у меня потерялось фото в состоянии до, но она была ещё желтее, чем крайняя правая заглушка отсюда:



За исключением источника ультрафиолета, всё осталось как и в прошлых опытах: 15-процентная перекись водорода в полиэтиленовом пакете. Самым удобным местом для проведения эксперимента оказалась ванная. Легко закрепить лампу, есть розетка, не страшно пролить перекись, да и синий свет никому не мешает.


Баланс белого на камере сходит с ума

А что до невозможности пользоваться ванной по прямому назначению тут остаётся разве что вспомнить классику с Баша.
xxx: знал я одного чувака
xxx: он в 98 году купил пень на 350мгц
xxx: налил в ванну глицерина
xxx: разобрал холодильник, вынул катушки, сунул в ванну
xxx: охладил глицерин почти до нуля
xxx: положил в него комп
xxx: и разогнал до 1.3ггц
yyy: А где же он мылся тогда?
xxx: после всего что я написал ты ещё думаешь что он мылся?!

После четырёх часов экспонирования оказалось, что если результат и есть, то едва-едва заметный. Для ускорения процесса я решил подогреть перекись примерно до 40C, для чего поместил корытце с пакетом внутрь большого контейнера с тёплой водой (кто читал прошлую статью, помнит о том, к чему может привести подогрев без водяной бани). Заодно я добавил в пакет ещё одну заглушку.



С ней, кстати, произошёл интересный курьёз. На этой заглушке был след, оставшийся от наклейки. Вокруг пластмасса пожелтела, но под наклейкой сохранился родной цвет. Я ещё подумал, что это хороший тестовый образец можно будет выяснить, нужно ли закрывать непожелтевшие участки маской, чтобы они не стали светлее, чем нужно.



Но после того, как я включил прожектор, в ультрафиолетовых лучах проступили таинственные письмена!


Мене, мене, текел, упарсин

Интересно, сколько лет потребовалось на экспонирование этой фотографии? Уже давно нет ни наклейки, ни железа, о котором она сообщала, а корпус по-прежнему уверен, что внутри у него стоит процессор Intel.
После стольких лет?
Всегда.

В общем, я оставил обе детальки в своём антисолярии на ночь. Но когда я утром извлёк их из пакета, то почти никакого эффекта не обнаружилось. Это было фиаско. Если даже люминесцентная лампа, дающая, по идее, более глубокий ультрафиолет, не сработала, то стоит ли чего-то ждать от светодиодного прожектора? Но не зря же я его покупал нужно попробовать.



И, к моему огромному удивлению, уже через пару часов рамка заметно побелела! А ещё через четыре часа её цвет восстановился полностью.


В сравнении с образцовой деталью. Трещина в углу рамки появилась задолго до моих опытов

Не знаю, с чем связана такая разница в эффективности ламп. Субъективно свет от них кажется одинаково ярким. Но факт остаётся фактом, так что я поспешил заказать у китайцев ещё один такой прожектор.

Глава пятая. Купаться запрещено!



Во всех моих опытах неизменным оставался способ контакта деталей с перекисью погружение. Очевидно, что этот способ подходит, во-первых, лишь для сравнительно некрупных деталей, а во-вторых, только для тех, которые легко демонтировать. Но как быть, если требуется отбелить что-то большое и/или неразборное?

Ответ на этот вопрос тоже давно известен нужно использовать гелеобразный состав, который сам держится на поверхности. В теоретической статье, на которую я ссылался ранее, был приведён следующий рецепт:

  • 500 мл перекиси водорода с концентрацией от 10 до 15%;
  • 2 столовых ложки с горкой ксантановой камеди;
  • 1 чайная ложка глицерина;
  • 1/4 чайной ложки усилителя для стирки Oxy.

Первые три компонента предлагается смешивать в блендере, а усилитель для стирки добавлять непосредственно перед использованием. Я не сомневаюсь, что этот рецепт работает, однако можно поступить проще.

Для нужд парикмахеров выпускается осветляющий гель на основе всё той же перекиси водорода, который называют оксигентом. Он идеально подходит для наших целей: концентрация от 3 до 12% и оптимальная густота, которая позволяет его легко наносить, но не даёт ему стекать с поверхности. Я использовал 12-процентный гель от фирмы Estel, но наверняка сгодится и любой другой.


Литровая бутыль стоит около 400 рублей

В применении гелеобразного состава есть своя специфика. Нужно следить за тем, чтобы он был нанесён без пропусков и как можно более равномерным слоем. Если просто оставить его на воздухе, он быстро высохнет, что приведёт к массе проблем, так что вашим лучшим другом на время опытов с отбеливанием должна стать полиэтиленовая плёнка. Укрывая детали плёнкой, нужно следить за тем, чтобы она не выдавила гель, иначе могут появиться пятна и полосы.

Первой на отбеливание оксигентом традиционно отправилась заглушка, и результат не заставил себя долго ждать. Ну а где заглушка, там и весь корпус! Увы, я снова не нашёл фото до отбеливания, но можете поверить мне на слово, что передняя панель была достаточно жёлтой.


Теперь пластиковая панель не отличается по цвету от порошковой краски на стенках

Убедившись, что гель работает, я взялся за более сложный случай старый сканер, который почти 20 лет стоял одним боком к окну. Легко заметить чёткую границу, проходящую вдоль левого края.



Это очень интересный объект для эксперимента, поскольку исходный цвет пластмассы далёк от белого. Те, кто читал предыдущую часть статьи, помнят, что там я спорил с тезисом, будто перекись лишь осветляет пластмассу. Я придерживаюсь мнения, что она в первую очередь именно убирает желтизну, а эффект осветления выражен куда слабее. Так что будет лишняя возможность проверить, кто прав.


Сравнение боковин для наглядности

Я надел хозяйственные перчатки и щедро обмазал край сканера гелем. Малярный скотч выполняет двойную функцию уменьшает воздействие на менее пожелтевшие участки и не даёт гелю затечь в щель между пластмассой и стеклом.



Конечно, идеальной равномерности нанесения добиться сложно, поэтому я рекомендую каждые 10 минут аккуратно разгонять рукой пузырьки под плёнкой и по-другому распределять излишки геля.

Ну а теперь включаем прожекторы (к этому моменту их стало два), и в ванной начинается аквадискотека.


Старый штатив для фотоаппарата прекрасно подошёл на роль держателя

Через шесть часов я стёр гель и увидел под ним искомый серо-синий цвет.


Похоже, что боковины больше не различаются по цвету

У геля есть такая особенность, что после его снятия пластмасса выглядит будто бы немного влажной. Примерно через полчаса этот эффект уходит, и она приобретает тот цвет, который останется надолго. Отбеливание получилось не на 100% равномерным, но чтобы заметить это, нужно сильно приглядываться.


Как я и предполагал, гель убрал желтизну, а не просто осветлил пластик

Ну что ж, метод дважды доказал свою работоспособность. Так не замахнуться ли нам на что-нибудь более масштабное? Мне давно мозолила глаза пожелтевшая панель на стиральной машинке. Она стоит на кухне возле окна, а окно выходит на южную сторону. В итоге за пять лет на панели образовалось заметное пятно.


Кювета явно сделана из другой пластмассы, поскольку пожелтела значительно меньше

Поначалу я нанёс гель только на сильно повреждённый участок основной панели.


Снимки на телефон лучше передают атмосферу

Но это оказалось не лучшим решением, потому что окружающая пластмасса, которую я считал белой, на самом деле тоже была немного желтоватой. В итоге после ночи под прожекторами обработанные участки стали белее необработанных. К счастью, это удалось исправить повторным сеансом, когда панель была покрыта гелем уже целиком (естественно, за исключением металлизированного ободка вокруг кнопки).


Результат в наглядном сравнении

Не скажу, что желтизна ушла полностью, но разница очевидна.

Выводы кратко:


  1. Светодиодные ультрафиолетовые прожекторы хорошо подходят для отбеливания, а вот эффективность люминесцентных ламп под вопросом.
  2. Парикмахерский гель для осветления волос эффективен, но требует аккуратности в использовании.
  3. Гель обязательно нужно накрывать плёнкой. Рекомендуется также периодически его помешивать и разгонять пузырьки.
  4. Лучше покрывать гелем всю деталь целиком, даже если она пожелтела не везде. Белее белого вы пластмассу всё равно не сделаете, а вот если получится ступенька, не факт, что от неё удастся легко избавиться.
  5. Если ступенька всё же появилась, не пытайтесь исправить её, нанося гель только на более жёлтую часть. Скорее всего, в результате у вас будет две ступеньки. Покрывайте всю деталь.

В этой статье я рассказал не обо всех своих опытах, но в противном случае её объём вышел бы совсем запредельным. В дальнейшем я планирую отточить метод и собрать что-то вроде установки для отбеливания, которая давала бы предсказуемый результат для деталей любого размера, которые только можно встретить в компьютерной технике. Так что, вполне возможно, когда-нибудь вы увидите и третью часть этого материала.

Ну а пока спасибо за внимание и успехов! Пусть ретро-железо радует вас первозданным видом и приносит те же эмоции, что и много лет назад.

Подробнее..

Возрождаем легенду Зоркий-4

14.03.2021 14:13:00 | Автор: admin

Всем привет! Меня зовут Антон, я увлекаюсь фото и инженеркой, неожиданно для себя открыл направление реконструкции фотокамер о чем сегодня я вам расскажу.

Пару лет назад мне в руки попал Зоркий-4 в потертом корпусе, следами непонятного происхождения, залипающей шторкой и кучей пыли в визоре и дальномере.

Пациент на входеПациент на входе

Сначала я планировал привести в порядок только механику и визор, но в процессе работы понял: я хочу сделать его не таким как все выделить на фоне остальных 1 715 677 Зорких-4, выпущенных за 17 лет на КМЗ!

Механика и оптика

В первую очередь надо было все вычистить и вернуть механизм к жизни, однако тут образовалась первая проблемка: в интернете нет адекватных видео его разборки, есть лишь демо-ролики платных услуг по ремонту советской фототехники. На моё счастье я нашел старую книгу по обслуживанию советских фотоаппаратов (вообще книги это сила, особенно технические из СССР).

Та самая суперкнижкаТа самая суперкнижка

Вооружившись отвертками разных калибров, кисточкой, пинцетами и другими инструментами я полез в душу этого аппарата.

...чтобы не сойти с ума при сборке, лучше все тщательно подписывать и фотографировать все важные операции.....чтобы не сойти с ума при сборке, лучше все тщательно подписывать и фотографировать все важные операции..

Перебрав все механизмы, я понял, что мне в какой-то мере повезло: в камеру до меня никто не лез и не пытался все заливать маслом при первом же намёке на залипание шторок затвора.

Основной причиной залипания шторок оказалось банальное растяжение пружин намотки шторок, которое лечится винтами-натяжителями.

Те самые залипающие шторкиТе самые залипающие шторкиВизор-дальномер и механизм задержки затвораВизор-дальномер и механизм задержки затвора

В остальном особых проблем не было, все свелось к обычной чистке от пыли и песчинок с последующей смазкой подвижных механизмов.

Как итог все стало крутиться и взводиться мягко и плавно, механизмы задержки работают исправно, будто только вчера купили!

Немного инженерной эротики :)Немного инженерной эротики :)

С оптикой все так же оказалось безболезненно, достаточно было промыть призму и смазать направляющие корректирующей линзы.

Однако не обошлось без поломок:

  • по своей глупости сорвал пружину длинных выдержек (перетянул при сборке), к счастью вылечилось размоткой одного витка.

  • по своей глупости криво поставил пружину удержания взводной головки, результатом стала её деформация при попытки взвести затвор. Тут так же повезло удалось её поправить в исходное положение.

Напрашивается вывод: враг ремонта фотокамер глупость и пружинки!

во второй части расскажу о внешнем виде...

Введите описание картинкиВведите описание картинки
Подробнее..

Перевод Растут ли леса лучше с нашей помощью или без?

23.11.2020 16:15:20 | Автор: admin

Страны всего мира обещают высадить миллиарды деревьев с тем, чтобы вырастить новые леса. Однако в новом исследовании демонстрируется, что потенциал поглощения углерода из атмосферы и влияния на изменение климата у лесов, восстанавливающихся естественным образом, гораздо больше, чем считалось ранее.




Когда Сюзан Кук-Паттон в Смитсоновском центре исследования окружающей среды в Мэриленде семь лет назад занималась постдокторантурой по теме восстановления лесов, она, по её словам, помогла высадить 20 000 деревьев в Чесапикском заливе. Это был очень ценный урок. Лучше всего в основном росли те деревья, которые мы не сажали, вспоминает она. Они естественным образом прорастали на земле, которую мы подготовили для посадок. Множество деревьев появлялось тут и там. Это стало хорошим напоминанием о том, что природа знает, что делает.

Что работает в Чесапикском заливе, работает, вероятно, и много где ещё, говорит Кук-Паттон, ныне работающая в благотворительной экологической организации The Nature Conservancy [сохранение природы]. Иногда нам просто нужно дать природе место, чтобы она снова там выросла естественным путём. Её вывод сделан из нового глобального исследования, согласно которому потенциал естественного роста лесов в плане поглощения углерода из атмосферы и влияния на изменение климата серьезно недооценивался.

Сейчас высадка лесов находится на пике моды. В Давосе на Всемирном экономическом форуме этого года прозвучал призыв высадить триллион деревьев. Одной из реакций правительства США на проблемы климата стало сделанное в прошлом месяце обещание высадить почти миллиард (855 млн) деревьев на площади в 1,1 млн га с помощью коммерческих и некоммерческих организаций, например, American Forests.

Евросоюз в этом году пообещал в рамках инициативы Green Deal высадить 3 млрд деревьев. В рамках Боннского соглашения 2011 года и Парижского соглашения 2015 года уже существуют цели восстановить более чем 344 млн га лесов в основном, посредством их высадки. Это чуть больше, чем площадь Индии, и на такой площади может расти примерно четверть триллиона деревьев.

Высадка деревьев повсеместно считается естественным решением проблемы изменения климата, способом регулировать его в течение следующих трёх десятилетий, пока мир работает над тем, чтобы добиться экономики, не выделяющей углеродов. Однако кое-кто возражает этому.

Никто не выступает против деревьев. Однако некоторые критики утверждают, что агрессивное стремление к выполнению целей посадки будет лишь прикрытием. Сотни миллионов гектаров земли будут захвачены быстрорастущими и часто нехарактерными для данной местности коммерческими монокультурными посадками: акациями, эвкалиптом и соснами. Другие спрашивают: зачем вообще сажать деревья. Если можно просто оставить землю для того, чтобы ближайшие леса засеяли её и заново заняли? Природа сама знает, чему нужно расти, и у неё это получается лучше всего.

В новом исследовании от Кук-Паттон и её соавторов из 17 научных и экологических организаций, опубликованном в журнале Nature, говорится, что оценки скорости накопления углерода естественным повторным ростом лесов, подтверждённые в прошлом году межгосударственным комитетом ООН по изменению климата, в среднем на 32% ниже, чем нужно. В случае тропических лесов эта цифра доходит до 53%.

Это исследование наиболее подробная из всех попыток разметить места, где леса могли бы вырасти естественным путём, и оценить их потенциал в накоплении углерода. Мы изучили почти 11 000 замеров поглощения углерода повторно вырастающими лесами, сделанных в 250 исследованиях со всего мира, рассказала Кук-Паттон.


Новые растения прорастают среди сгоревших деревьев Амазонки в бразильском штате Пара

Она обнаружила, что скорость накопления углерода в разных случаях может отличаться в сто раз в зависимости от климата, почвы, высоты над уровнем моря и характера ландшафта. Это гораздо больший разброс, чем считалось возможным ранее. Даже в рамках одной и той же страны разница могла быть огромной. Но в среднем естественная регенерация оказалась не только более разнообразной, но и способной поглотить больше углерода, с более высокой скоростью и более безопасным образом по сравнению с плантациями.

Кук-Паттон соглашается, что изменение климата в следующие десятилетия будет набирать обороты, и скорость накопления углерода будет меняться. Но если некоторые леса будут расти медленнее или даже вымирать, то другие, вероятно, будут расти быстрее благодаря эффекту удобрения почвы или увеличению содержания углерода в воздухе этот эффект иногда называют глобальным озеленением.

В исследовании насчитали 670 млрд га, которые можно оставить для повторного роста деревьев. Это не считая земли для пахоты или строительства, а также существующих ценных экосистем типа лугов и северных территорий, где разогревающие эффекты лесного полога перевесят охлаждающий эффект поглощения углерода из воздуха.

Комбинируя картографические данные и цифры по накоплению углерода, Кук-Паттон оценивает, что естественный прирост леса до 2050 года сможет связать в своей биомассе и почве 73 млрд тонн углерода. Это эквивалентно семи годам текущих промышленных выбросов по её словам, самое мощное из естественных решений проблемы климата.

Кук-Паттон сказала, что местные оценки накопления углерода в исследовании заполняют важный пробел в данных. Многие страны, собирающиеся выращивать леса для накопления углерода, собрали данные о том, чего можно достигнуть высадкой деревьев, однако не посчитали эквивалентных данных для естественной регенерации лесов. Мне постоянно присылают письма с вопросами, сколько углерода можно связать при помощи проектов естественного прироста лесов, говорит она. Мне приходилось отвечать, что это много от чего зависит. Но теперь у нас есть данные, которые позволят людям оценить, что будет, если просто поставить забор и дать лесу вырасти обратно самостоятельно.


Скорость накопления углерода в тоннах на гектар в год, в естественным образом восстанавливающихся лесах и саваннах

Новые местные оценки также позволяют сравнивать потенциалы естественного восстановления и посадок. Думаю, что посадки тоже могут иметь место к примеру, там, где пострадала почва, и деревья не растут, сказала она. Но думаю, что естественное восстановление леса серьёзно недооценено.

Что хорошего в естественном росте лесов чаще всего оно вообще не требует действий от человека. Природа постоянно восстанавливает леса по частям иногда по краям полей, или на заброшенных пастбищах, в кустарнике, в местах бывшей вырубки, или там, где лес находится в упадке.

Но поскольку для этого не нужно никаких политических инициатив, инвестиций или наблюдения, данных по этому вопросу сильно не хватает. Такой, например, спутник, как Landsat, хорошо справляется с поиском мест, где уничтожаются леса, поскольку это происходит внезапно и хорошо видно. Однако последующее их восстановление идёт медленнее, его тяжелее заметить и его редко изучают. Статистика по потере мирового лесного покрова, попадающая в громкие заголовки, обычно игнорирует эти процессы.

В исследовании редкого типа Филип Кёртси из Арканзасского университета недавно попытался обойти эту проблему, разработав модель, предсказывающую на основе спутниковых снимков причины исчезновения лесного покрова и, следовательно, потенциальную возможность его восстановления. Он обнаружил, что только четверть площади от исчезнувших лесов навсегда занимают результаты деятельности человека, такие, как постройка зданий, инфраструктуры или фермерство. Оставшиеся три четверти это лесные пожары, переложное земледелие, временные пастбища или заготовка леса. По крайней мере, у них есть потенциал естественного восстановления.

Ещё одно исследование, опубликованное в этом году, рассказывает о том, что такое восстановление идёт в широких масштабах и быстро даже в таких характерных для исчезновения леса местах, как Амазонка. Когда Юнься Ван из Лидского университета в Англии проанализировала недавно опубликованные Бразилией данные по Амазонке, она обнаружила, что 72% леса, которые сжигают фермеры для создания новых пастбищ, это не нетронутый лес, как предполагалось ранее, а недавно восстановившийся. Территорию очищали от леса, превращали в пастбище для скота, а потом оставляли. Лес возвращался туда так быстро, что её приходилось заново очищать уже через шесть лет. Такое быстрое восстановление вызывало путаницу, из-за которой эту территорию часто относили к местам, где старый лес вымирает.

Ван отметила, что если бы президент Бразилии Жаир Болсонару хотел бы сдержать обещание своего предшественника Дилмы Русефа, данное им на парижском климатическом саммите 2015 года, по восстановлению 12 млн га лесов к 2030 году, ему вообще не нужно было бы сажать леса. Он просто мог бы позволить им восстановиться, не очищая от леса новые территории.

Ещё один гигантский лесной массив, бразильский атлантический лес, уже движется по этому пути, медленно восстанавливаясь после века зачисток для освобождения территории под кофейные плантации и выпас скота. Правительство приняло пакт восстановления атлантического леса, по которому выплачивает фермерам субсидии для высадки новых лесов. Часто для этого используются деревья, предназначенные для получения бумаги. Но Камила Резенде из Федерального университета Рио-де-Жанейро говорит, что большая часть леса восстанавливается не посадками, а естественным, "спонтанным" методом. Остатки леса колонизируют заброшенные фермы. Она оценивает, что с 1996 года таким образом восстановилось порядка 2,7 млн га атлантического леса это примерно десятая часть всего массива.

Что-то похожее происходит и в Европе, где лесной массив восстановился на 43%, что часто происходит благодаря естественному занятию лесом территорий. К примеру, в Италии площадь лесного покрова увеличилась на миллион гектар. В бывших странах соцлагеря в Карпатах в 1990-е годы было заброшено 16% фермерских земель. Большая часть из них вновь занята знаменитыми буковыми лесами. В России бывшие пахотные земли площадью в две Испании вновь заняли леса. Курганова Ирина Николаевна, ведущий научный сотрудник РАН, называет это отступление плуга наиболее широкомасштабным и резким изменением методов использования земли в XX веке в Северном полушарии.

В США также наблюдается регенерация лесов в связи с тем, что за последние 30 лет была заброшена почти пятая часть пахотных земель. Весь восток США очистили от лесов 200 лет назад, говорит Карен Холл из Калифорнийского университета в Санта-Круз. Большая часть леса вернулась без активной высадки деревьев. По данным американской лесной службы, за последние три десятилетия восстанавливающиеся леса связали порядка 11% выбросов парниковых газов страны.


Рабочий высаживает молодые ситхинские ели в рамках проекта восстановления лесов в Додингтоне, Англия, в 2018

Основные опасения связаны с тем, что земли, предназначенные для посадки деревьев, будут отняты у леса, который мог бы вырасти на них естественным путём. В результате в таком лесу будет жить меньше диких животных, он будет не так удобен для человека, и, возможно, он свяжет не так много углерода.

Экологи часто отмахивались от экологических преимуществ естественного восстановления леса т.н. вторичного леса. Считается, что подобное восстановление неполное, в нём редко селятся дикие животные, и оно подвержено повторной очистке. Из-за этого многие предпочитают ручную посадку деревьев, имитирующую естественный лес.

Томас Кроуфер, соавтор широко разрекламированного прошлогоднего исследования, призывающего к глобальному восстановлению миллионов деревьев для поглощения двуокиси углерода, подчёркивает, что, хотя кое-где природа и может справиться с этим, людям нужно помочь ей, распространяя семена и саженцы.

Однако сейчас эти взгляды пересматриваются. Дж. Лейтон Рид, директор лаборатории Restoration Ecology в Виргинском технологическом институте, недавно высказывал опасения о наличии предвзятости в исследованиях, сравнивающих естественную регенерацию леса с посадками. Однако он сказал: Естественный рост прекрасная стратегия восстановления для многих ландшафтов, однако активные посадки местных растений всё равно будут лучшим вариантом в местах, где почва пострадала особенно сильно, или где преобладают сорняки.

Другие утверждают, что в большей части случаев естественное восстановление вторичного леса работает лучше, чем посадки. В своей книге Вторичный рост Робин Чаздон, специалист по экологии лесов, раньше работавшая в Коннектикутском университете, говорит, что вторичные леса до сих пор неправильно понимают, недостаточно изучают и недооценивают. А ведь это молодые самоорганизующиеся лесные экосистемы в процессе развития.

Она соглашается, что эти системы не являются готовым лесом. Но обычно они восстанавливаются удивительно быстро. Недавнее исследование показывает, что самостоятельно восстанавливающиеся тропические леса восполняют 80% биологического разнообразия за 20 лет, и часто 100% за 50 лет. Результат кажется лучшим, чем получается у людей, пытающихся высадить тропические экосистемы.

Обзор более 100 проектов восстановления тропических лесов, сделанный Ренато Крузейле из Международного института устойчивого развития Рио-де-Жанейро, с Чаздон в качестве соавтора, показал, что чаще добивались успеха вторичные леса, которым давали восстановиться естественным образом, чем проекты активного восстановления с ручными посадками. Иначе говоря, ручные посадки иногда могут даже ухудшить ситуацию по всем параметрам от количества птиц, насекомых и растений, до процента покрытия лесного полога, плотности деревьев и структуры леса. Природе лучше знать.

А теперь Кук-Паттон расширила этот пересмотр взглядов на естественное восстановление лесов и на потенциал накопления углерода. Возможно, у таких лесов и это получается лучше.

Холл говорит, что этот научный пересмотр требует и пересмотра политик. Бизнес-лидеры и политики ухватились за популярную идею высадки деревьев, и множество некоммерческих организаций и правительств во всём мире запустили инициативы по высадке миллиардов и триллионов деревьев по разным социальным, экологическим и эстетическим причинам.

Она признаёт, что на некоторых особенно пострадавших почвах придётся высаживать деревья, однако это должно остаться крайней мерой, поскольку это наиболее дорогой, и часто не самый успешный вариант.

Посадка триллиона деревьев за три десятилетия будет сложной логистической проблемой. Это очень большое число. Достижение этой цели потребует высаживать по тысяче новых деревьев ежесекундно, и так, чтобы все они выжили и выросли. Если учесть стоимость питомников, подготовки почвы, посева и прореживания, говорит Крузейле, получатся сотни миллиардов долларов. Будет ли в этом смысл, если естественный рост лесов выходит дешевле и лучше?
Подробнее..

Вторая жизнь полигонов ТБО

08.12.2020 20:18:28 | Автор: admin

Проведенные в последние годы опросы общественного мнения показывают существенный рост обеспокоенности населения экологическими проблемами. Действительно, бурный рост потребления привел к образованию огромных объемов отходов, а отсутствие культуры сортировки и переработки отходов приводило к смешению бытового и промышленного мусора на полигонах ТБО, расположенных вблизи крупных промышленных городов. В то же время за десятилетия существования полигонов городская застройка подошла вплотную к ним, а порой и окружила их, создав своеобразные внутриквартальные достопримечательности, доминирующие над городской застройкой и отравляющие окружающую среду на многие километры вокруг несмотря на наличие санитарно-защитной зоны вокруг объекта.

По результатам опроса Левада-центр проведённого в конце 2019 года, 48% респондентов назвали загрязнение окружающей среды глобальной угрозой, значительно опередившей мировой терроризм, вооруженные конфликты и войны, а так же глобальное потепление и техногенные катастрофы и аварии.

Опросы ВЦИОМ проведенные год назад показали, что 31% видят ухудшение состояния окружающей среды в своем населенном пункте, 23% заявили об улучшении. Тогда среди наиболее острых экологических проблем респонденты называли загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%).

Многолетняя бесконтрольная эксплуатация свалок ТБО, образованных в малолюдных местах, как правило в отработанных карьерах и оврагах еще в 40-50-ые годы прошлого века, в большинстве случаев привела к попаданию на них помимо бытового мусора - опасных отходов, включая отходы 1-4 классов опасности. Очевидно, что современные тенденции развития общества и целевые государственные программы сфокусированы на скорейшее решение проблем накопленного экологического вреда, вызванных такими объектами.

Рис. 1. Отходы 1 класса опасности на пункте сортировки мусора в г. ДолгопрудныйРис. 1. Отходы 1 класса опасности на пункте сортировки мусора в г. Долгопрудный

Учитывая объемы накопленных отходов, места расположения полигонов вблизи объектов действующей инфраструктуры, практически единственный путь их реабилитации это консервация на месте с принятием комплекса мер исключающих попадание загрязняющих веществ (фильтратов) в воду и почву, а свалочных газов и остатков мусора при ветровом разносе в воздушную среду, рис. 2.

Рис.2. Схематическая схема рекультивации полигонаРис.2. Схематическая схема рекультивации полигона

Каждый полигон имеет свои отличительные особенности, в силу чего отсутствуют типовые проекты вывода из эксплуатации подобных объектов, но это не означает, что жизненный цикл полигона заканчивается в неконтролируемом режиме. Согласно современному действующему законодательству, проект вывода полигона разрабатывается еще на этапе его создания.

Основными этапами в обеспечение надежной изоляции опасных отходов являются:

  • Изоляция поверхности полигона от осадков, с целью недопущения просачивания воды внутрь тела объекта;

  • Сбор и отвод поверхностных незагрязненных стоков;

  • Отвод свалочного газа и его утилизация (сжигание);

  • Обеспечение сбора фильтрата, его очистка до допустимых параметров, сброс очищенных вод в окружающую среду.

Каждое из приведенных мероприятий требует серьезной проработки, технических решений, реализации, долгосрочного наблюдения и корректировок в случае отклонений параметров от проектных условий.

Существующие технологии консервации крупных объектов накопленного экологического вреда до состояния зеленой лужайки успешно зарекомендовали себя как в мировой практике, так и на российских объектах. Проводимые по современным технологиям рекультивационные мероприятия позволяют в дальнейшем размещать на территориях бывших свалок объекты городской инфраструктуры, гармонично вписывать их в существующий ландшафтный дизайн, формировать на них зеленые насаждения необходимые в плотной городской застройке.

Рис.3. Холм птиц, Бывшая территория промышленной и городской свалки Кан, ФранцияРис.3. Холм птиц, Бывшая территория промышленной и городской свалки Кан, Франция

Знаковым примером высокопрофессионального подхода к реабилитации крупнейшего объекта накопленного экологического вреда, может служить рекультивация территории Челябинской городской свалки, проводимая в настоящее время ФГУП ФЭО в рамках Федерального проекта Чистая страна.

Находящаяся в городской черте и эксплуатируемая с 1949 по 1993 год свалка вместила в себя 17,5 млн. куб. м. твердых коммунальных отходов. Для сравнения объем пирамиды Хеопса составляет 2,5 млн. куб. м., или всего 15% от объема свезенного в одно место городского мусора. Высота свалки порядка 45 метров и является доминирующей высотой над застройкой города. Основной подход к рекультивации данной свалки не отличается от описанного выше и проводится опережающими планы темпами.

В настоящий момент выполнено формирование тела свалки, обустраивается система дегазации, система сбора и очистки фильтрата, поверхностных стоков, многофункционального защитного экрана.

Рис.4. Зеленая площадка на месте Челябинской городской свалки, проектРис.4. Зеленая площадка на месте Челябинской городской свалки, проект

Видео о ходе рекультивации полигона, снятое представителями экологической общественной организацией АнтиСМОГ, наглядно демонстрирует происходящие изменения на объекте.

Подробнее..

Бактерии в шахтах внутриклеточное преобразование сульфата меди в одноатомную медь

28.04.2021 10:12:44 | Автор: admin


Планету Земля часто называют колыбелью жизни, и в этом титуле совсем мало преувеличений. Жизнь можно найти и в вечнозеленых тропиках, и в знойных пустынях, и на бескрайних ледяных просторах, и даже в жерлах подводных вулканов. Как сказал Ян Малкольм в фильме Парк Юрского периода: life finds a way. Ученые из Хьюстонского университета провели исследование любопытных бактерий, проживающих в шахтах Бразилии и способных преобразовывать ионы сульфата меди (CuSO4) в одноатомную нуль-валентную медь (Cu0). Чем столь интересен это процесс, и как его можно применить в мире людей? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых. Поехали.

Основа исследования


Тяжело представить современный мир без меди. Диэлектрические, магнитные, оптические, антимикробные и каталитические свойства позволяют применять медь во множестве отраслей, от солнечных элементов до антимикробных покрытий. При этом химический синтез одноатомной металлической меди является крайне сложным процессом, требующим инертных или восстановительных условий, а также использования токсичных реагентов. Но вот некоторые организмы способны делать это без труда.

Недавние исследования показали, что многие микроорганизмы, такие как бактерии и грибы, могут продуцировать неорганические наночастицы (НЧ): Ag, Au, Cu, CuO, магнетит и т.д. Особенно любопытны труды, где описан синтез наночастиц меди в диапазоне от 10 до 40 нм внутри- и внеклеточно с использованием бактерий. В данном случае использовались ферменты редуктазы, такие как NADPH (восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотидфосфата, C21H29N7O17P3), обладающих окислительно-восстановительным потенциалом для восстановления ионов металлов. Но то, как микроорганизмы естественным образом синтезируют CuO (в размере от 170 до 179 мкм), ранее было неясно.

Почему синтез одноатомной меди столь привлекателен? Дело в том, что отдельные атомы можно использовать и в катализе, и в легировании, и в энергетике. Однако, как мы уже знаем, одноатомный синтез сопряжен с рядом трудностей, среди которых необходимость в использовании токсичных реагентов. Альтернативные методы (осаждение из паровой фазы, распыление и фемтосекундная лазерная абляция) пока еще остаются малоэффективными.

Именно потому ученые решили детально изучить бактерии, которые самостоятельно выполняют одноатомный синтез меди без каких-либо токсичных реагентов.

Результаты исследования


В качестве подопытных были выбраны бактерии, обитающие в рудниках Бразилии (62715.848 ю.ш. и 50437.507 з.д.).


Изображение 1

Обнаружение изолята из рода Bacillus, способного продуцировать одноатомную медь внутриклеточно, было зарегистрировано с помощью визуального наблюдения изменений цвета среды для роста бактерий с CuSO4 через 48 часов. Изменение цвета с зеленого (CuSO4 + бактерии) на оранжевый указывает на преобразование CuSO4 в Cu0 (1A). Дополнительным подтверждением наличия Cu0 стали результаты просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), где показаны бактерии после 48 часов инкубации в сульфате меди (1B). На 1C и 1D показаны снимки бактерии с большим и меньшим увеличением соответственно. Также на 1D отчетливо видны отдельные атомы меди.

Для определения габаритов атомов меди было проанализировано около 13000 атомов (1E). Радиус каждого атома находился в пределах от 1.7 до 1.85 . На диаграмме размаха (1F) суммированы фактическое распределение населенности и размеры всех измеренных атомов, обнаруженных на ПЭМ снимках. Более 75% атомов меди имели радиус 1.89 0.19 . Более крупные размеры ученые рассматривают как перекрытие атомов меди на снимках, когда один атом находится слишком близко к другому.

Данные размеры говорят о том, что обнаруженные атомы это именно нейтральные атомы меди (с нулевой валентностью, Cu0). Радиусы Cu1+, Cu2+ и Cu3+ находятся в диапазоне от 0.54 до 0.63, т.е. не попадают в диапазон наблюдаемых радиусов. Это дополнительно подтверждает, что присутствующая в образцах медь это именно Cu0.

Распределение элементов в клетках было определено с помощью энергодисперсионной спектроскопии (EDS от energy dispersive spectroscopy). Молибденовая сетка гарантировала, что все медные сигналы, обнаруженные EDS, принадлежат исключительно бактериям (снимки ниже).


Изображение 2

Визуализация в режиме обратного рассеяния показывает четкий контраст между более тяжелыми и более легкими атомами, в данном случае между медью и углеродом, азотом и кислородом.

Следовательно, медь является одним из наиболее распространенных элементов в образце, а Cu0 самым распространенным типом меди. Это было дополнительно подтверждено анализом результатов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (3A).


Изображение 3

На графиках 3B и 3C показана спектроскопия характеристических потерь энергии электронами (EELS от electron energy loss spectroscopy) меди. В первом EELS спектре (3B) можно увидеть присутствие углерода, азота и кислорода, которые являются типичными компонентами органического вещества, входящего в состав бактерий. Уровень энергии для каждого из этих элементов составил: 290 эВ углерод; 400 эВ азот и 530 эВ кислород.

Медь обычно обнаруживается в диапазоне от 931 до 953 эВ. Но в данном случае обнаружить ее с помощью EELS было невозможно (3C). Ученые объясняют это толщиной одноатомной меди, что является известным ограничением этого метода. Однако с помощью EELS удалось установить, что атомы меди распространены в клетках остаточно равномерно, а вероятность их кластеров крайне мала в отличие от углерода, азота и кислорода.

На графиках 3D-3F показаны результаты рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии C 1s, O 1s и Cu 2p на уровне ядра, полученные от меди, синтезированной Bacillus, спустя 48 часов инкубации.

Спектр C 1s (3D) представляет три компонента при 285.8, 287 и 288.9 эВ, соответствующих связям между белком/пептидами и атомарной медью. Область XPS-спектров O 1s на уровне ядра (3E) показывает максимум энергии связи при 532.8 эВ, соответствующий карбоксильным группам, которые принадлежат белкам на поверхности атомарной меди. Cu 2p показывает два пика при 932.3 и при 952.0 эВ, которые соответствуют энергиям связи 2p3/2 и 2p1/2 электронов Cu0 (3F). Эти наблюдения указывают на то, что тип меди, синтезируемой бактериями, это именно одноатомная медь, т.е. Cu0.

Полностью удостоверившись в том, что бактерии производят одноатомную медь, ученым осталось понять, как именно это происходит.

Сначала белки бактерий идентифицировали в двух различных условиях роста: культивирование без сульфата меди (контрольная группа) и с сульфатом меди (CuSO4; 100 мг/л). В контрольной группе было зафиксировано экспрессию 652 белков, а в группе с CuSO4 458 белка. Из этих 458 белков 313 одинаково экспрессировались в обоих условиях роста, а 145 белков экспрессировались только в присутствии сульфата меди.

Большинство белков (102 белка) участвовали в первичном метаболизме (углерод и энергия). Следовательно, Cu влияет на клетку негативным образом, вызывая выработку большей энергии, дабы пережить это воздействие. Пятнадцать белков участвовали в функциях устойчивости и стресса, а три из них выполняли функции транспорта и поглощения Cu клеткой.

Среди белков, задействованных в транспорте меди, были регулируемый железом транспортер SufB, переносящая медь аденозинтрифосфатаза P-типа (ATPase) и Copz.

Copz это шаперонный* белок, выполняющий роль внутриклеточной секвестрации (накопления) и транспорта Cu+ из цитоплазмы* в периплазму*.
Шапероны* белки, выполняющие функцию восстановления правильной нативной третичной или четвертичной структуры белка, а также образование и диссоциация белковых комплексов.
Цитоплазма* полужидкое содержимое клетки.

Периплазма* обособленный компартмент клеток грамотрицательных бактерий.
Остальные 11 белков, идентифицированные в присутствии сульфата меди, были белками, которые могут участвовать в биосинтезе и стабилизации одноатомной меди. Шесть из них восстанавливают либо сульфат, либо металлы: тиолдисульфид изомераза / тиоредоксин; тиоредоксинредуктаза (TRXR), дикластер 4Fe-4S, ферредоксин 4Fe-4S, дисульфидредуктаза семейства TlpA и сульфатаденилилтрансфераза.

Учитывая функции этих белков, можно предположить, что они восстанавливают сульфат из CuSO4, оставляя свободную токсичную медь (Cu2+) внутри клеток.


Изображение 4

Продукция наночастиц Se с помощью Stenotrophomonas maltophilia показала возможную ассоциацию с алкогольдегидрогеназой. В рамках данного исследования в бактериях Bacillus были идентифицированы два белка-гомолога: NADH (восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотида) зависимая бутанолдегидрогеназа А и NADH-зависимая бутанолдегидрогеназа.

Подобная находка указывает на то, что белки могут участвовать в биогенном синтезе одноатомной меди. Также в бактериях были выявлены белки семейства Ferritin Dps и индуцируемый голоданием ДНК-связывающий белок (Dps от DNA binding protein). Ранее высказывалось мнение, что пути синтеза наночастиц с участием этих белков включают процессы автоокисления, гидроксилирования или восстановления. Но пока это лишь теория.

В данном труде ученые предположили, что в процессе преобразования Cu2+ в Cu0 важную роль играет белок ферритин*.
Ферритин* сложный белковый комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного хранилища железа.
Вероятно, комбинация этого белка и других белков, экспрессируемых в Bacillus, в среде с добавлением сульфата меди напрямую связано с биосинтезом одноатомной меди (изображение 4).

Для более детального ознакомления с нюансами исследования рекомендую заглянуть в доклад ученых и дополнительные материалы к нему.

Эпилог


В данном труде ученые исследовали довольно любопытный организм бактерию Bacillus, способную внутриклеточно синтезировать одноатомную медь (Cu0) из сульфата меди (CuSO4). Данный процесс, являющийся естественным для бактерий, крайне сложно воспроизвести с помощью даже самых современных технологий и методик. Для производства одноатомной меди люди вынуждены применять токсичные реагенты, тогда как бактерии в этом не нуждаются.

По словам авторов труда, их результаты позволяют лучше понять, как столь малые организмы способны регулировать столь сложные химические реакции. Кроме того, это исследование может стать основой для промышленного производства атомарной меди, которое будет лишено прежних недостатков, но обретет новые преимущества, такие как снижение стоимости производства.

Учитывая, что медь используется во многих направлениях (от антибактериального покрытия до электроники), подобного рода открытия действительно несут в себе немалый потенциал.

Важно отметить и то, что изученные бактерии могут быть далеко не единственными микроорганизмами, способными синтезировать одноатомные металлы, которые найдут свое применение в науке, технике и медицине.

Благодарю за внимание, оставайтесь любопытствующими и хорошей всем рабочей недели, ребята. :)

Немного рекламы


Спасибо, что остаётесь с нами. Вам нравятся наши статьи? Хотите видеть больше интересных материалов? Поддержите нас, оформив заказ или порекомендовав знакомым, облачные VPS для разработчиков от $4.99, уникальный аналог entry-level серверов, который был придуман нами для Вас: Вся правда о VPS (KVM) E5-2697 v3 (6 Cores) 10GB DDR4 480GB SSD 1Gbps от $19 или как правильно делить сервер? (доступны варианты с RAID1 и RAID10, до 24 ядер и до 40GB DDR4).

Dell R730xd в 2 раза дешевле в дата-центре Maincubes Tier IV в Амстердаме? Только у нас 2 х Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 ТВ от $199 в Нидерландах! Dell R420 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB от $99! Читайте о том Как построить инфраструктуру корп. класса c применением серверов Dell R730xd Е5-2650 v4 стоимостью 9000 евро за копейки?
Подробнее..

Хождение по рукам или грустные реалии рынка услуг восстановления данных

14.11.2020 18:04:39 | Автор: admin
Для обычного пользователя отказ жесткого диска представляет из себя стрессовую ситуацию, так как в большинстве своем рядовой потребитель не задумывается о том, что все то, что для него представляет ценность, может быть легко утрачено от одного неловкого движения. Человек, который не является продвинутым пользователем или техническим специалистом, впервые столкнувшись с отказом диска, как правило, задумывается о том, как ему привести в чувство свой компьютер, и лишь когда узнает о неисправности накопителя, начинает думать о том, как бы это скопировать с него данные.

Разумеется, первая мысль, что в любом городе полно различных сервисных центров, которые наперебой будут предлагать услугу ремонта накопителя с сохранением данных, и что стоит лишь сделать один звонок или заполнить форму заказа на сайте, как тут же прямо домой явится специалист, который за несколько минут решит все проблемы.

Но обычно через небольшой промежуток времени приходит понимание, что из неисправного накопителя на дому никто данные извлекать не спешит, а те, кто соглашается, по приезду настаивают на том, что диск нужно везти в мастерскую на диагностику. Или выдают короткое резюме в духе сгорел и как-то пояснить суть такого диагноза затрудняются, но при этом настаивают на том, что диск нужно везти в мастерскую на расширенную диагностику.

Тем, кому повезло столкнуться с более или менее грамотным сервисным центром, обычно там дают говорят, что необходима услуга восстановления данных, и рекомендуют немногочисленные профильные компании. Тем, кому повезло меньше, приходится проходить тернистый путь, во время которого с накопителем происходят различные изменения, не лучшим образом сказывающиеся на его состоянии.

В этом повествовании будет рассказана история жесткого диска из ноутбука Hitachi HTS547575A9E384, который прошел достаточно длинный путь, прежде чем вернуть данные своему владельцу.


Рис. 1 Hitachi HTS547575A9E384 обычно выглядит так.


Первое знакомство с этим диском у нас состоялось в начале октября 2020 года. Некий молодой человек посетил наш офис. Клиент был не особо разговорчив и лишь сообщил, что веник застучал, нужна дата. Какой-либо информации о том, при каких обстоятельствах это произошло, клиент сообщить не смог. Также нам был дан запрет на вскрытие диска.

Если мы слышим от клиента, что диск был ударен или издает стучащие звуки, то, как правило, это означает, что мы должны снять крышку и оценить характер проблем внутри гермоблока. Но так как в этом случае мы этого сделать не можем, то вынуждены отойти от стандартного регламента диагностики, предупредив клиента о дополнительных рисках.

Что ж, для минимизации рисков усугубления проблемы мы сначала проверим исправность платы контроллера и удостоверившись, что с нею все хорошо, подключим к порту комплекса PC3000 Express и выполним кратковременный старт накопителя. Очень важно оценить звуки, которые он издает с первой секунды. В данном случае слышим, как начинается раскрутка вала, слышится характерный воздушный шум внутри гермоблока, попытки калибровки, затем в какой-то момент появляются нетипичные звуки (легкое постукивание), не похожие на стук, который издавал бы данный жесткий диск, если бы ему не удалось обнаружить сервометки, и происходило бы цикличное биение об ограничитель.

Раз звук не представляет угрозы, подождем около 20-30 секунд (в некоторых случаях возможно и больше времени). Через полминуты накопитель вышел в готовность, о чем сообщил в регистрах DRD и DSC. Попытаемся прочитать паспорт.


Рис. 2 Ошибка чтения паспорта.

Диск на эту попытку подачи команды запроса паспорт ответил отказом, взведя флаг ошибки ERR и в регистре ошибок указав тип ABR. Это, как правило, свидетельствует о том, что микропрограмма не была загружена или ее загрузка была прервана на каком-то этапе.

В таком случае принудительно выберем нужное семейство в утилите и посмотрим, сможет ли накопитель хоть что-то прочесть из служебной зоны после подачи ключа технологического режима.


Рис. 3 Запуск специализированной утилиты комплекса.

Теперь снова запросим паспорт, так как во многих случаях будет играть роль, что именно там будет содержаться в ответных данных. По этому ответу нередко можно понять стадию на которой была остановлена загрузка микропрограммы без углубленного анализа содержимого ОЗУ.


Рис. 4 Паспорт накопителя Hitachi HTS547575A9E384

Накопитель выдал полноценный паспорт устройства. Это говорит о том, что загрузка микропрограммы была прервана на поздних стадиях, и скорее всего загрузка небольшого количества модулей в ОЗУ даст полный доступ к пользовательской зоне.

Проверим в ОЗУ, на местах ли модули PSHT (p-list) и RDMT (g-list), которые ответственны за трансляцию.


Рис. 5 Адрес ОЗУ, куда должен быть загружен PSHT при нормальной инициализации.

Проверка показывает, что эти модули не были загружены в ОЗУ. Необходимо выяснить читабельность модулей микропрограммы.


Рис. 6 Проверка читабельности модулей микропрограммы.

При попытке чтения модулей не наблюдается ошибок чтения, кроме тестовых модулей WRT (0-3).

Произведем загрузку модулей RDMT и PSHT в ОЗУ накопителя и установим флаг загрузки. Выполним попытки чтения небольших участков (около 1 000 000 секторов) в разных местах логического диапазона диска. Этот быстрый тест на данном семействе поможет оценить качество чтения всех головок в зонах разной плотности, а читабельность в конце логического диапазона подтвердит корректность трансляции.

По результатам теста подтвердилось, что трансляция получается корректная, все 4 головки читать могут.

Мы видим устойчивое чтение микропрограммы, но легкое постукивание при старте накопителя и затяжной выход в готовность говорят, что проблема все же имеется.

Нам известна идеология работы микропрограммы: при старте накопителя в процессе загрузки она тестирует способность записи каждой из головок на модулях WRT(0-3).

Так как с чтением служебной и пользовательской зон проблем замечено не было, необходимо проверить, работает ли запись. Попытка записи в модули WRT приводит к тем же постукиваниям, которые мы слышали при старте накопителя. Это говорит, что у данного накопителя БМГ не совсем исправен, но скорее всего это не помешает извлечению данных, и можно будет обойтись без использования донорского БМГ.

На этом диагностику, длительность которой составляет менее 10 минут, можно считать завершенной и сообщать клиенту диагноз, порядок производства работ по извлечению данных, сроки и стоимость.

Клиент, выслушав эту информацию, буркнул нечто невнятное себе под нос, схватил накопитель и стремительно покинул офис.

По прошествии недели с небольшим совершенно другой человек приносит этот же накопитель и также затрудняется что-либо сообщить о том, при каких условиях произошел отказ. Проводим повторную диагностику и удостоверяемся, что накопитель в неизменном состоянии, информируем о роде проблем, стоимости услуги и сроке выполнения работ. Но уже в этот раз клиент подробно расспрашивает на предмет, а если не получится до конца прочитать оригинальным головками, то сколько будет стоить вариант с пересадкой БМГ. Получив все ответы, прощается и удаляется.

Проходит почти месяц, поступает звонок в офис, в котором потенциальный клиент интересуется: А правда, что замена голов может стоить 500$?. Поясняем, что случаи бывает очень и очень разными, что стоимость этих работ зависит от сложности операции по пересадки, сложности работы с микропрограммой накопителя, нюансов в вычитывании, а также от стоимости донора или нескольких доноров, которые придется использовать. Так как клиент затрудняется дать точное название модели накопителя, то сообщаем, от чего начинается цена работ, связанных с пересадкой, и предлагаем бесплатные диагностические процедуры в течение 15-20 минут, после которых мы сможем прояснить ситуацию. Озвученное время, которого достаточно для понимания характера проблем накопителя почему-то удивило клиента, что он даже переспросил, действительно ли он правильно услышал 15-20 минут.

Через некоторое время этот клиент посетил наш офис. На стойку в приемной зоне был выложен накопитель в таком виде.


Рис. 7 Внешний вид Hitachi HTS547575A9E384 после варварского вмешательства.

По серийному номеру на наклейке и его дубле на торце гермоблока узнаем старого знакомого, который уже дважды бывал у нас. Правда с той поры внешне выглядеть он стал очень и очень плохо.

Задаем клиенту вопрос: С какой целью была снята наклейка с крышки и частично отклеена наклейка у технологического отверстия?.


Рис. 8 Нарушена наклейка закрывающая технологическое отверстие.

Получаем ответ, что это сделали в одном из сервисов, где последнюю неделю диагностировали его жесткий диск.

Информируем клиента о том, что сейчас тогда снимем крышку, произведем осмотр данного накопителя и сообщим результаты.

После снятия крышки обнаруживаем отсутствие рециркуляционного фильтра, небольшой жировой след на прижимной шайбе и на краю верхней поверхности, а также наличие субстанций, похожих на слюну и перхоть, оставленных, вероятно, человеком, вскрывавшим этот накопитель.

В таком случае необходимо снимать БМГ и осматривать его состояние. В процессе снятия обнаруживаем, что момент затяжки винтов, которыми крепится контактная колодка, очень похож на заводской. Визуальных деформаций подвесок и оборванных слайдеров нет. Следов металлической пыли при осмотре слайдеров под микроскопом также не обнаруживается.

Есть основания полагать, что накопитель был лишь варварски открыт, но БМГ в нем, вероятно, никто не менял. И отсутствие металлической пыли на слайдерах может давать надежду на то, что еще возможно чтение родным БМГ.

Собираем накопитель обратно. Информируем клиента о том, что необходимо проводить процедуры по удалению загрязнений, и описываем, каких именно. Также говорим о том, что есть некоторая вероятность получения данных более бюджетным способом, так как полная негодность БМГ при осмотре не подтверждена. Информируем о стоимости услуги, если все же потребуется пересадка БМГ от донора. Озвученная стоимость услуг в обоих случаях оказалась меньше той, о которой вопрошал клиент по телефону. После недолгих раздумий клиент оставил заказ и сообщил техническое задание.

Далее последовала рутинная процедура по удалению пыли и перхоти посредством продувки, растворение жира и засохшей слюны посредством химических составов с последующим их удалением с поверхности пластины, установка рециркуляционного фильтра от донора.

После очистки и сбора выяснилось, что состояние элементов накопителя осталось тем же, каком и было во время первых двух диагностик.

Дальнейший сценарий подразумевает создание задачи с посекторным копированием в Data Extractor. Откроем содержимое LBA 0


Рис. 9 Таблица разделов.

В таблице разделов описано 3 NTFS раздела.

Первый со статусом активного начинается с 0x00000800 (2048) сектора, размером 0x00032000 (204 800) секторов. Характерный раздел для нужд загрузчика ОС Windows Vista или Windows 7.

Второй раздел начинается с 0x00032800 (206 848) сектора, размером 0x06176000 (102 195 200) секторов. Размер совпадает с размером системного диска, который указал клиент при озвучивании технического задания.

Третий раздел начинается с 0x061A8800 (102 402 048) размером 0x5139D000 (1 362 743 296) секторов, и, согласно техническому заданию, совпадает с размером второго раздела (диска D), где расположены самые важные для клиента данные.
Строим карту минизон, начиная со 102 402 048 сектора и до конца логического пространства.


Рис. 10 Таблица минизон.

В сценарии задачи ставим прыжок больше размера любой минизоны и таймаут чтения 500 миллисекунд, а также подачу техноключа после программного сброса, который будет выполняться после задержки чтения. После двух проходов чтения, пусть и с некоторыми нестабильностями, содержимое главного раздела получено в полном объеме.

После выполнения основной части технического задания строим карту минизон для раздела с операционной системой и производим его чтение с аналогичными параметрами. После нескольких проходов с разными параметрами чтения получаем следующую статистическую картину:


Рис. 11 Статистика чтения диска.

Проведя анализ MFT на всех разделах удостоверились в корректности записей и отсутствии повреждений этих структур. Сопоставление расположения файлов с картой дефектов выявило, что повреждения распространяются на $Logfile, pagefile и некоторые индексные записи, то есть если говорить о пользовательских данных, получен практически 100% результат.

На приемке результата клиент согласился с тем, что данные, необходимые ему, получены в полном объеме, и рассказал небольшую историю о том, как относил диск в 4 разные фирмы, которые находились в его районе, и что после нескольких дней диагностики везде озвучивались диагнозы неисправности головок и говорилось о необходимости искать такой же диск, но в последней фирме в течение недели не спешили вносить ясность с диагнозом. Когда терпение клиента иссякло он посетил ту компанию с намерением узнать диагноз, но там его информировали, что все специалисты очень заняты и сейчас ему ничего не могут сказать, звоните завтра. Ответ пришелся клиенту не по нраву, и он сообщил им о намерении забрать свой жесткий диск, но и здесь его подстерегал ответ, что накопитель нужно собрать, а мастера все заняты и опять же предложение звонить завтра. В этот же день клиент воспользовался поиском в google, нашел много нелестных отзывов о компаниях с подобными методами работы и принял решение повторно идти и добиваться возврата жесткого диска. После тяжелого разговора сначала с администратором, а затем с неким лицом, представившимся директором, и угрозе вызвать милицию дело сдвинулось с мертвой точки. Клиенту пообещали, что в течение часа освободится мастер и расскажет все про состояние диска. Через почти 2 часа в офис пришел некий молодой человек с пакетиком, выложил перед клиентом вскрытый диск и сообщил, что тут поможет только замена головок и что по стоимости это эквивалентно 500 долларам США, а также что только их специалисты в городе готовы справиться с этой проблемой. Клиент же после чтения отзывов и неудовлетворенный таких подходом оплатил этой компании диагностику, которая была бесплатной лишь в случае согласия проведения работ, и забрал накопитель. Также клиент еще предпринял попытку вернуться в компанию, в которую обращался в самый первый раз, но там увидев варварски вскрытый диск отказались принимать заказ, мол уже поздно.

Ну и после нескольких дней чтения различных форумов клиент уяснил, что компаний, профессионально оказывающих услуги восстановления информации, в городе не так уж и много, как может показаться, и что рынок пестрит предложениями недобросовестных исполнителей, привлекающих низкой ценой.

Подводя итоги, можно заметить, что рядовая задача отняла у клиента почти полтора месяца вместо 2-3 рабочих дней, а также пришлось оплачивать липовую диагностику, из-за варварских действий подвергаться риску безвозвратной потери данных, заплатить несколько больше за услугу, так как потребовалось устранение последствий вскрытия.

Хочется пожелать гражданам более ответственного отношения к своим данным. Не забывайте о необходимости делать резервные копии на разные устройства. А если уж нагрянет беда, то ответственно подходите к выбору исполнителей, чтобы не стать жертвой обмана либо неквалифицированного вмешательства.

Предыдущая публикация: HDD для Mac или заурядный случай для лаборатории восстановления данных
Подробнее..

50 оттенков жёлтого. Проверяем на практике технологию Retrobright

22.03.2021 22:08:50 | Автор: admin

Пару недель назад на Хабре вышла хорошая статья с объяснением химических процессов, которые происходят при пожелтении и отбеливании ABS-пластика. Автор доступно изложил теорию, ну а я хотел бы дополнить её практикой. Так совпало, что где-то год назад я начал собственные эксперименты по восстановлению цвета. Пост будет в первую очередь интересен любителям ретро-железа, но не только им, поскольку изделия из такой пластмассы есть почти в каждом доме. Материал получился очень большим, так что я разобью его на две части.

Кратко напомню суть явления для тех, кто не читал статью. В состав ABS-пластика входят три основных компонента акрилонитрил, бутадиен и стирол. Под воздействием тепла и ультрафиолетового излучения стирол распадается, образуя соединения жёлтого цвета. Однако в присутствии концентрированной перекиси водорода ультрафиолет, наоборот, способствует разрушению этих соединений, восстанавливая цвет. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет!.

Глава первая. Головокружение от успехов

Итак, для отбеливания нужны две вещи УФ-излучение и перекись водорода. Источником ультрафиолета в простейшем случае может выступать солнце. Так что дело за малым добыть перекись. Об аптечном растворе 3% можно даже не думать зря потратите время. Концентрированный вариант продаётся свободно. Его можно найти в магазинах химических реактивов и в компаниях, продающих средства для чистки бассейнов. Там вообще можно взять 10-литровую ёмкость за 1000 рублей. Но для первого эксперимента такой объём показался мне избыточным, так что я купил литровую бутыль в магазине Русхим.

Прежде чем перейти к описанию опытов техника безопасности!

Концентрированная перекись водорода очень сильный окислитель. Нужно работать с ним в перчатках (полиэтиленовых, силиконовых, латексных) и избегать попадания в глаза. Если перекись попадёт на кожу, та побелеет, и начнётся ощутимое покалывание. Сильно пугаться не стоит это не химический ожог в полном смысле слова. Нужно хорошо промыть место контакта водой, и кожа вскоре вернётся к нормальному состоянию.

Первым подопытным стал комбо-привод, который, несмотря на довольно скромный возраст, пожелтел просто до неприличного состояния. Идеальный кандидат: если сработает с ним, сработает с чем угодно.

Рис. 1. Привод выпущен в 2003 году. Видимо, долго стоял на солнцеРис. 1. Привод выпущен в 2003 году. Видимо, долго стоял на солнце

В рецепте из статьи упоминались камедь и глицерин, которые были нужны для загущения смеси. В некоторых случаях такая консистенция необходима, но с маленьким детальками можно поступить проще: поместить их в полиэтиленовый пакет и налить жидкую перекись внутрь.

Рис. 2. Пакеты не дают перекиси испарятьсяРис. 2. Пакеты не дают перекиси испаряться

Поначалу я не знал, какая концентрация подойдёт лучше. На форумах мне встречались разные цифры от 6 до 30%. В общем, накладку лотка я погрузил в прямо в концентрированный 37-процентный раствор, а основную панель в разбавленный примерно до 15%.

Рис. 3. Уже через пару часов заметна разницаРис. 3. Уже через пару часов заметна разница

Попутно выяснилось, что закрытый пакетик с застёжкой не лучшее решение, потому что в процессе реакции активно выделяется кислород, и его приходится регулярно стравливать. Также у меня были опасения, что из-за пузырьков отбеливание может получиться неравномерным. Но, забегая вперёд, скажу, что за всё время опытов с жидкой перекисью я так ни разу и не увидел пятнистого результата.

Отбеливание, как и большинство реакций, ускоряется при повышении температуры. Поэтому, чтобы основная панель, погружённая в менее концентрированный раствор, не отставала от накладки, я добавил небольшой подогрев. В качестве плитки выступила магнитная мешалка с выключенным двигателем.

Рис. 4. Если температура воздуха выше 20 C, подогрев необязателенРис. 4. Если температура воздуха выше 20 C, подогрев необязателен

В конце дня я извлёк детали из пакетов и увидел, что результат превзошёл самые смелые ожидания.

Рис. 5. Разницы между деталями из разных пакетов не заметноРис. 5. Разницы между деталями из разных пакетов не заметно

Желтизны как не бывало! При этом надписи совершенно не пострадали. Фактически лицевую панель дисковода удалось восстановить до первоначального состояния.

Следом я взял заглушку от пятидюймового отсека, и через четыре часа получил тот же результат. Вот она, крайняя слева в ряду загорелых подружек.

Рис. 6. Практически цветовой веерРис. 6. Практически цветовой веер

Причём на этот раз окно было закрыто. Здесь мне могут напомнить известную ещё со школы истину, что стекло не пропускает ультрафиолет. На самом деле смотря какое стекло и смотря какой ультрафиолет. Ближний (UVA, 400315 нм) через оконное стекло проходит, и этого хватает для отбеливания.

Рис. 7. Quartz кварцевое стекло, TPX полиметилпентен, Glass оконное стекло, PS полистирол, PVC поливинилхлорид, PMMA полиметилметакрилат (оргстекло). Источник: http://www.goodfellow.com/larger-quantities/polymers/tpx-characteristics/Рис. 7. Quartz кварцевое стекло, TPX полиметилпентен, Glass оконное стекло, PS полистирол, PVC поливинилхлорид, PMMA полиметилметакрилат (оргстекло). Источник: http://www.goodfellow.com/larger-quantities/polymers/tpx-characteristics/

Окрылённый первыми успехами, я бросился отбеливать все детали, до которых мог дотянуться. И вот тут-то оказалось, что не всё так просто.

Глава вторая. Непоправимые улучшения

Следующими на опыты пошли очередной дисковод и две мышки курильщика.

Рис. 8. Привод CD-ROM с аппаратными кнопками. Когда-то я делал на основе такого проигрывательРис. 8. Привод CD-ROM с аппаратными кнопками. Когда-то я делал на основе такого проигрывательРис. 9. Похоже, мышка Kami изначально была скорее серой, чем белойРис. 9. Похоже, мышка Kami изначально была скорее серой, чем белой

Погода, как назло, испортилась, солнца стало не хватать, поэтому я стал всё больше думать о подогреве. Да ещё и некоторые участники форумов писали, что ультрафиолет прекрасно заменяется нагревом до 70C. Звучало интригующе, так что я залил детали перекисью и поставил греться.

Рис. 10. Если бы я мог, я бы вернулся в этот момент и всё сделал по-другомуРис. 10. Если бы я мог, я бы вернулся в этот момент и всё сделал по-другому

Чтобы эксперимент был совсем чистым, я закрыл контейнер непрозрачной крышкой. И в этом была моя первая ошибка. Я отвлёкся на работу и вернулся к деталям только через час. И увидел вот что:

Рис. 11. Варись, вуншпунш!Рис. 11. Варись, вуншпунш!

Нет, перекись не вскипела, на фото её температура примерно 65C. Но пузырьки кислорода из неё выделялись так активно, что облепили все поверхности. В результате пластиковые детали, которые изначально были полностью погружены, повсплывали. Я вытащил мышку из своего ведьминого котелка и увидел, что её верхняя часть, которую омывала перекись, стала заметно светлее нижней.

Рис. 12. Видна довольно чёткая границаРис. 12. Видна довольно чёткая граница

Но, во всяком случае, нельзя не признать, что отбеливание путём нагрева работает. Однако неравномерность цвета оказалась не единственной проблемой. Наклейка, которую я не подумал снять, ощутимо покоробилась.

Рис. 13. Заметка на будущее: перед отбеливанием отклеивать всё, что можно отклеитьРис. 13. Заметка на будущее: перед отбеливанием отклеивать всё, что можно отклеить

Думаю, с ней произошло примерно то же, что происходит с кожей при попадании на неё концентрированной перекиси. Но и наклейка оказалась не главной пострадавшей. Самой большой моей ошибкой было то, что я организовал нагрев контейнера с деталями без использования водяной бани. Если помните, вместе с деталями мышки в купальню отправилась и накладка дисковода.

Рис. 14. А вот и первая жертваРис. 14. А вот и первая жертва

Видимо, она одним краем касалась дна ёмкости, а пузырьки выделялись так активно, что сформировали вокруг неё воздушный карман. Перекись перестала омывать эту часть, пластмасса перегрелась и поплыла. Ну что ж, во всяком случае, теперь у меня есть уникальный дисковод в стиле Сальвадора Дали.

Глава третья. Работа над ошибками

После серии неудач я понял, что Retrobright не терпит спешки и экономии на вспомогательных приспособлениях. Мышку Kami удалось спасти, погрузив в подогретую перекись другой стороной на точно отмеренную глубину.

Рис. 16. У этого контейнера двойное дно, так что мышка не перегреетсяРис. 16. У этого контейнера двойное дно, так что мышка не перегреется

В итоге в её внешнем виде ничто не напоминало о допущенной ошибке.

Рис. 17. Радует, что яркость надписи совсем не измениласьРис. 17. Радует, что яркость надписи совсем не изменилась

Но это был последний раз, когда я делал отбеливание таким образом. Стало ясно, что необходимо обеспечивать полное погружение деталей в раствор. Обычно для этого используют грузики. Это могут быть камешки или детали из нержавеющей стали (другие доступные металлы не годятся, так как с ними перекись водорода вступает в реакцию). Я купил несколько нержавеющих гаек разного размера, а также вырезал из листовой нержавейки специальное грузило для мышей.

Рис. 18. В этой статье есть таблица с описанием совместимости разных материалов с перекисью:habr.com/ru/post/501310/Рис. 18. В этой статье есть таблица с описанием совместимости разных материалов с перекисью:habr.com/ru/post/501310/

Оно не даёт им всплывать, даже если их полностью облепляют пузырьки.

Рис. 19. Также можно приклеить ко дну контейнера пластиковые проушины и привязывать детали к нимРис. 19. Также можно приклеить ко дну контейнера пластиковые проушины и привязывать детали к ним

Результат отбеливания второй мышки:

Рис. 20. Не скажу, что желтизна ушла на 100%, но на 90 пожалуйРис. 20. Не скажу, что желтизна ушла на 100%, но на 90 пожалуй

Здесь, кстати, можно отчасти не согласиться с одним из утверждений оригинальной статьи. В её выводах сказано:

В противоположность распространенному мнению Retr0bright не исправляет пластик, а просто его отбеливает.

Исправление конечно, слишком многозначное слово. Но присмотритесь к средней кнопке на этой мыши. Изначально она была тёмно-бирюзового цвета, а по прошествии лет стала жёлто-зелёной. Если бы Retrobright просто сделал пластик более белым (как если бы в краску добавили белил), кнопка получилась бы светло-жёлто-зелёной. Но, как по мне, здесь именно что пропала желтизна. Цвет кнопки стал более холодным, но общая её яркость почти не изменилась. Несколько побледнела лишь надпись Genius. Видимо, она выполнена по иной технологии, нежели надписи на DVD-приводе и мышке Kami.

Заключение

В конце этой длинной статьи мне бы хотелось совершить небольшое путешествие во времени. Опыты, о которых вы только что прочитали, я провёл почти год назад. При этом общим местом во всех материалах о Retrobright является то, что восстановление цвета не навсегда. Так ли это? Отвечу свежей фотографией того самого дисковода с первой картинки.

Рис. 21. Ничто не вечно под луной...Рис. 21. Ничто не вечно под луной...

У кадров может быть немного разный баланс белого, но субъективно я бы сказал, что пластик почти наполовину вернулся к старому состоянию. Причём всё это время дисковод лежал в тёмном месте. Разумеется, это несложно исправить, но в целом стоит быть готовым к тому, что отбеливание периодически придётся повторять. Если, конечно, вы хотите регулярно любоваться вещью, а не отбеливаете её для разовой фотосессии.

По поводу того, как продлить эффект, у энтузиастов тоже есть различные предложения. Кто-то советует смазывать свежеотбеленные детали силиконом, кто-то защитными составами для мебели с воском или парафином в составе. Это я тоже хочу проверить. Через год вернусь с результатами!

А вот вторая часть этой статьи выйдет, надеюсь, уже через недельку-другую. Небольшой анонс:

Рис. 22. Полагаться на одно только солнце в наших краях было бы недальновидно!Рис. 22. Полагаться на одно только солнце в наших краях было бы недальновидно!

Выводы кратко:

  1. В самом простом случае достаточно погрузить детали в жидкую перекись. Другие ингредиенты (камедь, глицерин, усилитель для стирки) необязательны.

  2. Оптимальная концентрация перекиси в районе 15%.

  3. Полиэтиленовая плёнка, бытовые пластиковые контейнеры и оконное стекло не препятствуют отбеливанию.

  4. УФ-излучение можно заменить нагревом, но возрастает риск испортить наклейки и надписи. Крайне рекомендуется использовать водяную баню.

  5. Также за счёт нагрева можно сделать детали светлее, чем они были изначально. Это может быть полезно, если вы подбираете неоригинальные запчасти на замену.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях. К критике тоже прислушаюсь, тем более что это первая моя публикация на Хабре. Спасибо за внимание!

Подробнее..

Как победить фиолетовый экран смерти VMware?

29.09.2020 14:15:47 | Автор: admin

Многие администраторы VMware ESXi сталкивались с такой проблемой, как фиолетовый экран смерти. Самое неприятное в этой проблеме, что у вас возникает недоверие к своей собственной инфраструктуре. В голове постоянно крутятся мысли о том, что такая же проблема может повториться и на другом сервере.

Что такое PSOD?

PSOD расшифровывается, как Purple Screen of Diagnostics, часто называемый Purple Screen of Death от более известного Blue Screen of Death, встречающегося в Microsoft Windows.

Это диагностический экран, отображаемый VMware ESXi, когда ядро обнаруживает фатальную ошибку, при которой оно либо не может безопасно восстановиться, либо не может продолжать работу.

Он показывает состояние памяти во время сбоя, а также дополнительные сведения, которые важны для устранения причины сбоя: версия и сборка ESXi, тип исключения, дамп регистра, обратную трассировку, время безотказной работы сервера, сообщения об ошибках и информацию о дампе ядра. (файл, созданный после ошибки, содержащий дополнительную диагностическую информацию).

Данный экран отображается в консоли сервера. Чтобы увидеть его, вам нужно будет либо находиться в центре обработки данных и подключить монитор, либо подключиться удаленно с помощью внеполосного управления сервером (iLO, iDRAC, IMM и т.д. в зависимости от вашего вендора).

Рисунок 1 Рисунок 1

Почему появляется PSOD?

PSOD- этосбой в ядре. Все мы знаем, что ESXi не основан на UNIX, но механика сбоя соответствует определению UNIX. Ядро ESXi (vmkernel) запускает эту меру безопасности в ответ на события или ошибки, которые невозможно исправить, это будет означать, что продолжение работы может создать высокий риск для служб и виртуальных машин. Проще говоря: когда хосты ESXi чувствуют, что они повреждены, они совершают харакири и, истекая пурпурной кровью, пишут предсмертную записку с подробным описанием причин, по которым они это сделали!

Наиболее частые причины PSOD:

1. Аппаратные сбои, в основном связанные с RAM или CPU. Обычно они выдают ошибку MCE или NMI.

MCE исключение проверки компьютера, которое представляет собой механизм в ЦП для обнаружения и сообщения о проблемах с оборудованием. В кодах, отображаемых на фиолетовом экране, есть важные детали для определения основной причины проблемы.

NMI немаскируемое прерывание, то есть аппаратное прерывание, которое не может игнорироваться процессором. Поскольку NMI является очень важным сообщением об отказе HW, ответ по умолчанию, начиная с ESXi 5.0 и более поздних версий, должен запускать PSOD. Более ранние версии просто регистрировали ошибку и продолжали. Как и в случае с MCE, фиолетовый экран, вызванный NMI, предоставляетважные коды, которые имеют решающее значение для устранения неполадок.

2. Программные ошибки

неверное взаимодействие между компонентами ESXi SW (см.KB2105711)

условия гонки (см.KB2136430)

из ресурсов: память, динамическая область памяти, буфер (см.KB2034111,KB2150280)

бесконечный цикл + переполнение стека (см.KB2105522)

неверные или неподдерживаемые параметры конфигурации (см.KB2012125,KB2127997)

3. Некорректно функционирующие драйвера;ошибки в драйверах, которые пытаются получить доступ к некорректному индексу или несуществующему методу (см.KB2146526,KB2148123)

Какое влияние оказывает PSOD?

Когда возникает сбой, хост выходит из строя изавершает работу всех служб, работающих на нем, вместе со всеми размещенными виртуальными машинами. Виртуальные машины отключаются резко ине завершаютсвою работу корректно. Если хост является частью кластера и вы настроили HA, эти виртуальные машины будут запущены на других хостах в кластере. Помимо простоя и недоступности виртуальных машин во время их простоя, грязное завершение может повлиять на некоторые критически важные приложения, такие как серверы баз данных, очереди сообщений или задания резервного копирования.

Кроме того, все другие службы, предоставляемые хостом, будут прекращены, поэтому, если ваш хост является частью кластера VSAN, PSOD также повлияет на vSAN.

Что делать?

1. Проанализируйте сообщение на фиолетовом экране.

Одна из самых важных вещей, которые нужно сделать при появлении фиолетового экрана - это сделать снимок экрана. Если вы подключаетесь к консоли удаленно (IMM, iLO, iDRAC, ), будет легко сделать снимок экрана, если нет такой возможности, хотя сфотографируйте экран на телефон. На этом экране много полезной информации о причине сбоя.

Рисунок 2 Рисунок 2

2. Обратитесь в службу поддержки VMware.

Прежде чем приступить к дальнейшему исследованию и устранению неполадок, рекомендуется обратиться в службу поддержки VMware, если у вас есть контракт на поддержку. Параллельно с вашим расследованием они смогут помочь вам в проведении корневого анализа причин (RCA).

3. Перезагрузите затронутый хост ESXi.

Чтобы восстановить сервер, вам необходимо перезагрузить его. Я бы также посоветовал оставить его в режиме обслуживания, пока вы не выполните полный анализ RCA, пока не будет определена и исправлена ошибка. Если вы не можете позволить себе держать его в режиме обслуживания, по крайней мере, точно настройте свои правила DRS, чтобы на нем работали только второстепенные виртуальные машины, чтобы в случае возникновения другого PSOD влияние было минимальным.

4. Получите coredump

После загрузки сервера вы должны собрать дамп ядра -coredump. Coredump, также называемый vmkernel-zdump, представляет собой файл, содержащий журналы с более подробной информацией, чем та, что отображается на фиолетовом экране диагностики, и будет использоваться при дальнейшем устранении неполадок. Даже если причина сбоя может показаться очевидной из сообщения PSOD, которое вы проанализировали на шаге 1, рекомендуется подтвердить ее, просмотрев журналы из coredump.

В зависимости от вашей конфигурации у вас может быть дамп ядра в одной из следующих форм:

а. Во временномразделе

b. В виде файла.dumpв одном из хранилищ данных хоста

c. В виде файла.dumpна vCenter через службу netdump

Coredump становится особенно важным, если конфигурация хоста должна автоматически сбрасываться после PSOD , и в этом случае вы не увидите сообщение на экране. Вы можете скопировать файл дампа с хоста ESXi с помощью SCP, а затем открыть его с помощью текстового редактора (например, Notepad ++). Он будет вмещать содержимое памяти на момент сбоя, и первые его части будут содержать сообщения, которые вы видели на фиолетовом экране. Служба поддержки VMware может запросить весь файл, но у вас лишь будет возможность извлечь только журнал vmkernel, который более нагляден:

Рисунок 3Рисунок 3

5. Расшифруйте ошибку.

Устранение неполадок и анализ причин позволяют почувствовать себя Шерлоком Холмсом. Самый важный симптом, с которого вам следует начать, - это сообщение об ошибке, создаваемое фиолетовым экраном.К счастью, количество выдаваемых сообщений об ошибках ограничено:

Exception Type 0 #DE: Divide Error
Exception Type 1 #DB: Debug Exception
Exception Type 2 NMI: Non-Maskable Interrupt
Exception Type 3 #BP: Breakpoint Exception
Exception Type 4 #OF: Overflow (INTO instruction)
Exception Type 5 #BR: Bounds check (BOUND instruction)
Exception Type 6 #UD: Invalid Opcode
Exception Type 7 #NM: Coprocessor not available
Exception Type 8 #DF: Double Fault
Exception Type 10 #TS: Invalid TSS
Exception Type 11 #NP: Segment Not Present
Exception Type 12 #SS: Stack Segment Fault
Exception Type 13 #GP: General Protection Fault
Exception Type 14 #PF: Page Fault
Exception Type 16 #MF: Coprocessor error
Exception Type 17 #AC: Alignment Check
Exception Type 18 #MC: Machine Check Exception
Exception Type 19 #XF: SIMD Floating-Point Exception
Exception Type 20-31: Reserved
Exception Type 32-255: User-defined (clock scheduler)

Поскольку сбой в ядре обрабатывается процессором, для получения дополнительной информации об этих исключениях см. Руководство разработчика программного обеспечения для архитектур Intel 64 и IA-32, том 1: Базовая архитектура иРуководство разработчика программного обеспечения для архитектур Intel 64 и IA-32, том 3A.

Наиболее распространенные случаи описаны в отдельных статьях базы знаний VMware. Поэтому используйте эту таблицу в качестве индекса для ошибок PSOD:

Пример ошибки

Подробная статья в базе знаний

LINT1/NMI (motherboard nonmaskable interrupt), undiagnosed

Использование аппаратных средств NMI для диагностики не отвечающих хостов (1014767)

Panic requested by one or more 3rd party NMI handlers

COS Error: Oops

Что такое фиолетовый диагностический экран Упс (1006802)

Lost Heartbeat

Что такое фиолетовый диагностический экран Потерянное сердцебиение (1009525)

ASSERT bora/vmkernel/main/pframe_int.h:527

Понимание фиолетовых диагностических экранов ASSERT и NOT_IMPLEMENTED (1019956)

NOT_IMPLEMENTED /build/mts/release/bora-84374/bora/vmkernel/main/util.c:83

Понимание фиолетовых диагностических экранов ASSERT и NOT_IMPLEMENTED (1019956)

Spin count exceeded (iplLock) possible deadlock

Что такое фиолетовый диагностический экран Превышено количество отжимов (1020105)

PCPU 1 locked up. Failed to ack TLB invalidate

Что такое ошибка подтверждения TLB, аннулирующая фиолетовый диагностический экран (1020214)

#GP Exception(13) in world 4130:helper13-0 @ 0x41803399e303

Общие сведения о событиях фиолетового экрана диагностики исключения 13 и исключения 14 (1020181)

#PF Exception type 14 in world 136:helper0-0 @ 0x4a8e6e

Machine Check Exception: Unable to continueHardware (Machine) Error

Вывод исключения проверки машины декодирования (MCE) после ошибки фиолетового экрана (1005184)

Hardware (Machine) Error

PCPU: 1 hardware errors seen since boot (1 corrected by hardware)

6. Проверьте журналы

Может случиться так, что причина не очень очевидна при просмотре фиолетового сообщения на экране или журнала дампа ядра, поэтому следующее место, где искать подсказки, - это журналы хоста, особенно во временном интервале, непосредственно предшествующем PSOD.Даже если вы чувствуете, что нашли причину, все же рекомендуется подтвердить ее, просмотрев журналы.

Если вы администрируете корпоративную среду, вероятно, у вас под рукой есть специализированное решение для управленияжурналами(например,VMware Log Insight или SolarWinds LEM), поэтому их будет легко просматривать, но если у вас нет управления журналами, вы можете легкоэкспортировать их.

Наиболее интересные файлы журналов для изучения:

Компоненты

Место расположения

Что это такое

Системные сообщения

/var/log/syslog.log

Содержит все общие сообщения журнала и может использоваться для устранения неполадок.

VMkernel

/var/log/vmkernel.log

Записывает действия, связанные с виртуальными машинами и ESXi.Большинство записей, относящихся к PSOD, будет в этом журнале, поэтому обратите на него особое внимание.

Журнал агента хоста ESXi

/var/log/hostd.log

Содержит информацию об агенте, который управляет и настраивает хост ESXi и о его виртуальных машинах.

Предупреждения VMkernel

/var/log/vmkwarning.log

Записывает действия, связанные с виртуальными машинами.Следит за записями журнала, связанными с истощение динамической области памяти (Heap WorkHeap).

Журнал агента vCenter

/var/log/vpxa.log

Содержит информацию об агенте, который обменивается данными с vCenter, поэтому вы можете использовать его для обнаружения задач, запускаемых vCenter и могущих вызвать PSOD.

Журнал shell

/var/log/shell.log

Содержит запись всех набранных команд, так что вы можете соотнести PSOD с выполненной командой.

Подробнее..

Категории

Последние комментарии

  • Имя: Макс
    24.08.2022 | 11:28
    Я разраб в IT компании, работаю на арбитражную команду. Мы работаем с приламы и сайтами, при работе замечаются постоянные баны и лаги. Пацаны посоветовали сервис по анализу исходного кода,https://app Подробнее..
  • Имя: 9055410337
    20.08.2022 | 17:41
    поможем пишите в телеграм Подробнее..
  • Имя: sabbat
    17.08.2022 | 20:42
    Охренеть.. это просто шикарная статья, феноменально круто. Большое спасибо за разбор! Надеюсь как-нибудь с тобой связаться для обсуждений чего-либо) Подробнее..
  • Имя: Мария
    09.08.2022 | 14:44
    Добрый день. Если обладаете такой информацией, то подскажите, пожалуйста, где можно найти много-много материала по Yggdrasil и его уязвимостях для написания диплома? Благодарю. Подробнее..
© 2006-2024, personeltest.ru