DELL 服务器 PERC10配置RAID与Non-RAID混用方法

前提条件:
1、阵列卡固件要更新到50.5.0.1750或以上
2、RAID模式下不支持硬盘转换成NON-RAID状态,eHBA模式支持NON-RAID与RAID混用(仅支持RAID0、RAID1、RAID10)
3、转换RAID模式和eHBA模式目前只能在F2下设置,iDRAC web界面有选项,目前操作不成功
4、必须先删除所有RAID配置,才能更改控制器模式

操作方法:
1、开机按F2,进入BIOS界面,选择Device Settings。

2、选择需要执行操作的Raid Card:“RAID Controller in Slot…”。

3、在如下阵列卡主界面,选择“Main Menu”。

4、在主菜单中,选择Controller Management下的Advanced Controller Management。

5、点击Manage Controller Mode。

6、在这个页面Controller Mode也可以看到目前控制器模式,点击Switch to Enhanced HBA Controller Mode转换成eHBA模式。

7、会出现Warning信息,勾选Confirm,点击Yes。

8、转换成功,会出现Success的信息。

9、如转换失败,会出现Error Message的报错信息,如出现此报错,请确保所有RAID配置已清除,再次操作。

10、转换成功后,会看到多一行Requested Mode,需要重启服务器生效。

20、服务器重启后,在Controller Management下看到目前Controller Mode已是eHBA mode,在Manage Controller Mode下看到Auto – Configure Behavior是Non-RAID Disk

21、在Physical Disk Management看到所有硬盘状态都是NON-RAID。

至此,转换成eHBA模式全部完成

如果还需要把某几个硬盘配置RAID,继续以下步骤
点击需要配置RAID的物理硬盘,Operation 下拉选择 Convert to RAID Capable,点击Go。

勾选需要配置RAID的物理硬盘,点击OK,新页面勾选Confirm,点击Yes。

确认硬盘已转为ready状态后就可以正常创建阵列。

windows defender 启用失败,提示错误代码800704ec

1、同时按下 “WIN+S”键,出现如下窗口:

2、在搜索栏中键入 windows powershell ,如图

3、点击鼠标右键,选择 以管理员身份运行,如图

4、在窗口中,执行下面两行命令即可(复制粘贴即可,最新版本Windows10支持命令行窗口点下鼠标右键自动粘贴)

rd /s /q “%windir%\System32\GroupPolicy”
gpupdate /force

如执行错误,请切换至CMD命令行模式执行,在第2步中将windows powershell换成cmd即可,其它一样。

恢复Windows10中任务栏中的语言栏

任务栏中的语言栏也就是输入法栏,从Windows XP到Windows10,经常会因优化过度或无意中关闭输入法栏,按”Ctrl+空格键”也无法启用。

在Windows10中,可以按如下步骤启用:

开始->设置,选择“时间和语言”

依次点击 :“语言”->“中文(中华人民共和国)”->“选项”

“微软拼音”->“选项”

“外观”

“在可用时使用输入法工具栏”,点击关闭

EPSON激光打印机提示“calibrating printer”的说明

现象描述
打印机开机或接收打印任务时,液晶屏长时间提示“calibrating printer(中文:打印机校准)”。

原因分析
打印机执行“calibrating printer”操作,可保证图像打印密度保持在设定值,以得到准确可靠的打印样张,校准持续时间一般不超过2-3分钟。如打印机提示“calibrating printer”长达10分钟之多,会对显影器造成损坏。
打印机长时间执行“ calibrating printer”可能有以下原因造成:
1、碳粉安装错误,打印机检测密度达不到设定值,造成打印机长时间校准碳粉密度值
2、使用非Epson正品碳粉,打印机检测密度达不到设定值,造成打印机长时间校准打印机碳粉密度值

主动 PoE 与被动 PoE的区别

主动 PoE 与被动 PoE

主动 PoE (Avtive PoE) 标准针对安全性进行了优化. 除了使用安全电压外, 设备还需执行既定的通讯程序. 在供电前, PoE 电源模块要测试连接. 然后会执行一次“握手”, 这意味着它将检测并确保 PoE 发送端和接收端的兼容性, 如果接收方没有响应, 则 PSE 不会进行供电. 如果你的 PoE 设备符合 IEEE 802.3af, 802.3at 或 802.3bt 标准, 那么它使用的是主动 PoE 标准.

被动PoE (Passive PoE) 通常指那些不使用 IEEE 802.3af, 802.3at 或 802.3bt 协议的 PoE 设备. 被动 PoE 不进行握手协商, 所以在插入以太网线缆为之供电前, 了解你的设备需要何种 PoE 电压至关重要. 如果接入电压有误, 设备很可能遭受永久性电器损坏. 不恰当使用被动 PoE 就好比将一个 110V 电动剃须刀插入 220V 的插座. 而 PoE 受电的基础网络设备往往要比一个电动剃须刀贵得多.

主动 PoE 如何保护接入设备

主动 PoE 设计了一项检测机制, 以避免可能连接的任何非 PoE 设备 (PoE 不兼容设备) 因为 PoE 供电技术而造成损坏. 这意味着只有符合 PoE 标准的设备才能从网线获取电力输送. 这一过程被为“阻抗功率发现”(resistive power discovery).

通过周期性施加电压, 可以检测终端设备的阻抗, 阻抗被用以确认终端设备是否是一个符合 PoE 标准的 PD 设备.

检测电压用 VDETECTED 表示 , 且必须在有效范围 VVALID 内. VVALID 范围是 2.8V – 10V. 根据 IEEE 802.3-2012 7.4.1.4 关于开路差分输出电压中“驱动单元接口连接器测得开路差分输出电压不超过 13 V”的描述, VVALID 被认为是不会损害非 PoE 设备的安全电压. PSE 在两个不同的检测电压 VDETECTED 下测量终端设备电力端口 (PI) 上的电流并得到 ΔVTEST 以及 ΔITEST, 籍此, 可以计算终端设备的差分输入阻抗, 这是 PSE 用以判断终端设备是否为合规 PD 设备的决定因素. 如果阻抗 R 落在合规阻抗 RGOOD 范围内, 则判断为 PoE 合规 PD, 否则 PSE 将停 止检测, 不对终端设备进行供电. RGOOD 的范围是 19 K Ω – 26.5 K Ω. 这一检测过程在第一个 500 ms 内被实施:

一旦检测到兼容的 PD 设备, PSE 将执行另一次阻抗检测, 这一检测用于功率分级.

什么是 PoE 功率分级

IEEE 802.3af 定义了 PoE 功率分级中的等级 0- 3(Class 0-3), IEEE 802.3at 等义了等级 4(Class 4), IEEE 802.3bt 则新增了等级 5-8 (Class 5-8).

所有这些等级都与 PSE 将要向 PD 提供的功率和电平相关, 不同等级定义了 PD 设备可能需要的最大功率范围, 以及 PSE 设备为了满足 PD 要求所需要提供的最小功率范围.

和选择电力传输模式相仿, PSE 设备将决定是否执行 PoE 功率分级, 如果 PSE 设备开始分级操作, 一个合规的 PD 设备必须响应功率等级.

在结束兼容 PD 设备检测之后, 将耗费额外 75ms 执行分级操作. 在分级阶段, PSE 将向PD 的 PI 提供一个更高的电压 VCLASS, 并测量电流 ICLASS, 电压 VCLASS 的范围在 15.5V – 20.5V 之间, 测得的 ICLASS将决定 PD 的分级. 分级完成后 PSE 将向 PI 输送电力.

PoE++ 入门指南(NETGEAR网件官网教程)

PoE是以太网供电 (Power over Ethernet) 技术使用一根网线为 PoE 受电设备 (Powered Device, 缩略为 PD) 同时提供电力供应和网络连通.

受电设备包括无线访问接入点 (AP), IP 摄像头, VoIP 电话, PoE 发光二极管 (LED) 照明设备和其他受电交换机. 这些设备与 PoE 交换机 (亦称供电设备或 Power Sourcing Equipment, 缩略为 PSE) 互联, 并从之获取电力.

PoE 的标准有哪些

PoE 有很多标准和协议, 有些是厂商的私有标准, 有些是 IEEE 获批的业界通行标准, 有些甚至仅仅使用了网线作为介质传输电力和模拟信号. 通用 PoE 标准一般认为有如下三种:

PoE 标准, 协议号为 IEEE 802.3af, 这是原始 PoE 标准, 从以太网端口输出 15.4W 的电力, 此时, 距离交换机 100 米的输出功率为 12.95W.

PoE+ 标准, 协议号为 IEEE 802.3at, PoE+ 将以太网端口输出功率翻倍, 可提供 30W 电力输出, 此时, 距离交换机 100 米的输出功率为 25.5W.

PoE++ 标准, 有人也称之为 Ultra PoE, UPoE(Ultra PoE 之缩写, 区别于 Universal PoE 的 UPoE, 后者是一个私有协议), 或使用 4PPoE 指代此协议. 虽然这些并不全部是协议名称的表达, 甚至有些名称的使用还存在争议, 但这些名字都可能指代新近获批的一项 PoE 协议 IEEE 802.3bt , 此标准提供每端口 60W 至 90W 电力输出. 在 60W 标准下, 距离交换机 100M 的输出功率为 51W.

POE演化线路图:

使用 PoE 有什么好处

首先, 由于需要更少的电源适配器和电缆, 它将有助于降低基础设施的安装和日常运营成本. 因为可以利用现有网络基础设施, 所以无需有资质的持证电工既能完成部署, 用户还可以通过交换机集中管理电力输出来节省能源成本.

其次, PoE 十分灵活并易于设置. 它不受限于固定电源插座, 即使在没有或因为历史保护原因而不能部署现代电力基础设施的老旧建筑物中也可轻松完成电力部署.

最后, 面对断电等突发事件, PoE 技术也为业务提供了可靠性保证. 例如, 对于配备了 UPS (不间断供电) 系统或者 RPS(冗余电源)的现代化机房, 使用 PoE 供电的安全摄像头, 门禁系统, 传感器和其他安防设备不会因为市政电力中断而被解除安全保护.

PoE 电力传输模式

PoE 通常使用三种模式通过以太网线传送直流电力, 分别是: 模式 B 即 Alternative B, 缩写成 Alt B, 有时也被称为 mode B; 模式 A 即 Alternative A, 缩写成 Alt A, 有时也被称为 mode A, 以及一个在 802.3bt 协议中被使用的模式 4PPoE, 这也是为什么有人会用关键词 4PPoE 指代 PoE++ 协议的原因.

模式 B:
对于 100 BASE-T 快速以太网而言, 数据传输使用双绞线 4 对线芯中的 2 对, 分别是引脚 1,2,3,6. 而 PoE 的模式 B 恰好使用空闲的 2 对即 4 条线芯进行电力传输, 分别是引脚 4,5,7,8 这容易理解, 但并不意味着在 100 BASE-T 快速以太网上进行电力输送就一定使用模式 B.

模式 A:
模式 A 使用引脚 1,2,3,6 进行电力传输, 这意味这无论是对于快速以太网而言还是对于速率更高的 1G/2.5G/5G/10Gbps 网络而言, 电力和数据都是在 相同线芯中进行传输的.

4PPoE:
4PPoE 是“4 线对传输 PoE (4 Pair transmission PoE)”的缩写, 这一模式被 802.3bt 协议所采纳, 将使用双绞线的全部 4 对即 8 条线芯进行电力输送.

使用哪种电力传输模式

供电设备 (PSE) 决定使用何种电力传输模式 (Alt A, Alt B 或 4PPoE), 受电设备 (PD) 需要支持其应该支持的所有电力传输模式, 例如, 一个声称符合 IEEE 802.3at 的 PD 设备应该同时支持模式 A 与 模式 B; 而声称符合 IEEE 802.3bt 的 PD 设备还要支持 4PPoE 模式. 仅支持模式 A 或模式 B 的 PD 设备在 IEEE 802.3 33.3.1 PD PI 中被显式禁止.

电力和数据何以在相同线芯传输

当使用双绞线组建网络时, 以太网借助双绞线 8 条绞合铜缆的全部或部分线芯以电信号的形式传输数字信息.

以太网供电技术或使用与数据传输相同的线芯为 PD 设备提供直流电, 而不会对数据通讯造成影响, 这是因为以太网供电技术向绞合线对同时传输共模电压, 而以太网双绞线通过采纳差分信令技术排除了直流供电对数据通讯造成的影响.

差分信令技术被以太网双绞线采纳的本意是用以抵抗电磁噪声. 当电路中的源阻抗和接收阻抗相等时, 外部电磁干扰往往同时对两个相邻导体造成同样的干扰. 差分信令技术在两条绞合导体中传输振幅相同, 相位相反的信号并在接收端比较电压差, 这与不使用此技术的一根信号线一根地线的方式相比, 有效的抵抗了电磁噪声.

以太网供电因此受益, 得以使用相同的绞合铜缆同时传输数字信号并为 PD 设备供电.

监控摄像机的背光、白平衡、图像增强的调节方法

SmartIR:防红外过曝。开启后,对于红外场景下,视频过曝有一定的改善。

强光抑制:对于强光的压制功能。开启后,可能会导致设备变蒙。不到万不得已,不建议使用。

超宽动态策略:在明暗对比明显的场景,宽动态可以使设备同时看清亮处和暗处场景。这种方案是采用两帧合一的方式来实现的。同一场景,抓拍两张图片,一张取亮区能看清的部分,一张取暗区能看清的部分,将两张图片能够看清的部分合二为一,形成一张能够技能看清亮区也能看清暗区的图片。
超宽动态策略选项条中包含三个可设置内容:背光补偿、超宽动态自动、超宽动态手动。
1) 背光补偿:可划定区域,并使选定的亮度达到目标亮度,周围同时增强或变暗。例如:若选定的区域为比较暗的区域,则选定区域变亮,直到达到目标亮度位置,其他区域同时变亮(有可能会出现过曝情况);若选定区域为亮区,则会将亮度压制到目标亮度,周边未被选中的亮度值同步变暗(可能会过暗,以至于看不清楚)。
2) 超宽动态 自动:自动宽动态所设置的值是一个自动调节的阈值,例如:自动128,所表示的含义就是,宽动态自己能够调节的范围是0~128之间,设备根据需要,自动调节范围。
3) 超宽动态 手动:手动宽动态所设置的值就是当前生效值,例如:手动128,设置的值就是128的强度。

特别说明:支持机械宽动态的设备,数字宽动态范围为手动0——127(相当于不支持机械宽动态设备的手动0——255),机械宽动态范围为手动128——255。

白平衡

白平衡调节:白平衡调节的下拉弹窗中有自动、半自动、晴天、日光灯、暖光灯、白炽灯、自然光、锁定白平衡、手动9中选项。可根据自己使用时的需要来调节白平衡风格。一般在视频颜色有轻微偏差时,通过调节白平衡参数达到自己满意的一个数值。
特别说明:如果几个白平衡模板都不能满足现场需要的话,可以进行手动调节和锁定白平衡两个参数。但是一定要谨慎使用!!
手动白平衡有两条光谱线,一条是r(两端分别是绿、红),另一条是b(两端分别是黄、蓝)。当设备明显有偏色现象时,可以轻微手动调节这两条线的数值,使设备颜色趋于正常,具体调节方向和大小,与现场实际场景有关。
锁定白平衡是把当前操作过程中的白平衡值写入设备中,让设备不随环境光的变化而变化。此功能会阻止设备自动适应颜色的功能,只能短期使用,若长时间使用,设备偏色的风险很大。

图像增强

  1. 图像风格:设备的gamma曲线值。对于设备的整体效果风格影响比较的大。可能影响到视频通透度、颜色等参数。可根据现场实际场景,选择观察哪种更实用。
  2. 室内外模式:选择室内室外模式的,对整体效果的对比度有细微的影响。同时和光圈配合可以减轻日光灯下的横纹。
  3. 透雾:增加设备的通透度,让场景看的更清晰。(实际效果与增大对比度类似)。
  4. 数字降噪:分为普通降噪和专家降噪
    1) 普通降噪:设置强度越大,噪点越小,同时视频清晰度变差。设置的太大的话,拖影问题会比较严重。
    2) 专家降噪:分为空域降噪和时域降噪,空域降噪调节的越大,静态噪点越小,对动态噪点影响较小。同时清晰度下降;时域降噪越大,动态噪点较小,但是同时拖影问题会比较严重,对清晰度的影响较小。

监控摄像机的图像调节和曝光

监控摄像机设备的图像效果好坏,除了摄像机的自身配置,对于设备的调节以及成像原理的了解也有很大的关系!摄像机在出厂时,各个参数都是适应于大多数场景的默认参数,当遇到一些特殊化的环境,只有适当的调节各项参数,才能使成像效果达到最佳!
下面就先从图像调节和曝光两个方面详细的说明了效果参数以及调试方法。

一、图像调节

亮度:调节当前输出视频的亮暗变化,数值越小视频越暗,数值越大视频越亮,原理与强光下调亮手机屏幕,夜间调暗手机屏幕类似,与预览界面调节的亮度的滚动条为同一参数(亮度、对比度、饱和度、色度也都与预览界面相同)。

对比度:调节当前输出视频的对比度,数值越小,黑色越发灰,白色越不纯;数值越大,黑色越黑,白色越白,对比越明显。

饱和度:调节当前输出视频的饱和度,数值越小视频色彩越暗淡,数值越大视频色彩越鲜艳。

色度:调节当前输出视频的颜色变化,一般用于手动调节视频偏色问题,数值越小,视频越蓝,轻微调节,可以解决视频偏黄问题;数值越大,视频越黄,轻微调节,可以解决视频偏蓝问题。默认一般是50,偏色时可以轻微调节参数,不建议大动。

锐度调节:调节视频中物体边缘清晰度的参数。数值越小,物体边缘越模糊(若数值太小,可能造成视频清晰度不够);数值越大,物体边缘越清晰(若数值太大,可能造成视频出现锯齿现象)。

二、曝光

快门速度:即曝光时间,对于视频亮度和拖影现象有一定的影响。快门速度越小(即分母越大),曝光时间越短,进光量越少,视频可能越暗,拖影现象越小;快门速度越大(即分母越小),曝光时间越大,进光量越大,设备获取到的亮度越接近与目标亮度(若在低照环境下,环境亮度达不到目标亮度,则快门速度越大,视频越亮;若在白天亮度下,环境亮度达到了目标亮度,则视频),但是拖影现象越明显。

自动增益:同比放大和缩小信号和噪声的大小。相同场景和参数下,增益越大,视频越亮,噪点越大;增益越小,视频越暗,噪点越小。若在低照环境下,增益越大,亮度越高,但是噪点会越大。

亮度调节:即目标亮度。如果设备获取到的亮度达不到所设置的目标亮度,则会内部进行一系列调整,使编码层接收到的亮度达到目标亮度值。(这时部分设备会出现噪点)。目标亮度区别于图像调节中的亮度值,这个是控制编码层输出的亮度值,而图像调节中的亮度值,指的是图像输出之后,再调节的显示亮度值。

AE调节:调节设备明暗变化速度的参数。数值越小,设备自动明暗变化时,自动调节速度越慢;数值越大,自动调节速度越快。当数值调节的较小时,明暗调节慢,对于类似于马路上过车的场景,可能会无法看清车的相关细节,需要提高AE数值;当数值调节的较大时,明暗调节快,对于大厅内有多人走过的场景,可能会出现视频变化过快,类似于闪烁现象,需要减小AE数值。

人脸识别监控摄像机安装教程

一、 人脸识别监控摄像机系统概述说明
人脸识别监控摄像机主要应用在重点监控场所的出入口位置,如火车站、汽车站、机场、海关、步行街、人行道等人员出入或通行场所,系统采用基于深度学习技术的人工智能核心算法人脸识别技术,结合现场布控的高清人脸摄像机,实现人脸捕捉、定位和特征提取,然后将提取的人脸特征信息与人脸库进行高速、精确比对,如果识别为布控人员则实时告警并将结果回传至客户端界面显示,通知相应的管理人员进行预警处理。

二、 当前问题
人脸摄像机分为抓拍机和识别机,用途各不相同,由于镜头焦段的不同,抓拍距离及安装高度也不一样,同时在摄像机安装过程中要考虑夜间环境补光对人脸抓拍图片的影响。
前端视频数据或抓拍人脸图片的好坏直接影响到人脸识别比对的效果,为了方便后续现场人员对系统调试,使得项目现场使用能够表现出更好的结果,现对人脸摄像机安装调试做了如下整理供工勘参考。

三、 系统部署要求
3.1 夜间补光说明
为保证人脸摄像机夜间抓拍人脸图片效果,人脸处光照强度需大于10Lux,当前人脸识别摄像机通常有三种类型,一种为人脸抓拍护罩一体机,一种为电动变焦抓拍机,一种为一体机或半球形式。
3.2 调试前准备工作
(1)调试网线两根,长度不小于3米;
(2)相应工具,包括螺丝刀,钳子,网线,电源线,水晶头,绝缘胶布等;
(3)笔记本一台,插板,梯子,及施工车辆;
(4)10米卷尺一把,人员2-3名,安全锥,反光背心及安全带帽等防护措施和文明施工。
3.4 摄像机安装要求
摄像机高度和俯视角度主要是避免一前一后人员经过通道时,人脸重叠产生遮挡,同时需要照顾不同高矮人员经过时能正常抓拍。

(1)摄像机设在通道正前方,正面抓拍人脸,视场角为左右偏转<30°,上下偏转<15 °; 

(2)建议架设高度h大约2-3.5米;

(3)推荐摄像机的俯视角度α=13°;

(4)d和选用的不同镜头的焦距有关系,焦点在通道出入口,且2个瞳孔之间的间距在60像素以上效果最佳。

摄像机安装高度h和安装距离d之间可参考下图公示来确定

人脸识别摄像机机安装高度参考表

3.5 调焦说明
当抓拍摄像机安装固定后就需要来对焦距进行调试,调焦最关键是要保证人脸足够大的像素与清晰。详细如下图:
正确示例:
一般大门或者通道的,要求画面刚好完全覆盖到大门或者通道(即画面的左边覆盖大门左边的边缘,画面右边覆盖到大门右边的边缘),尽量做到人脸足够大的像素。

错误示例:

抓拍机架设太高,人脸上下角度倾斜太严重。

镜头未拉近,覆盖范围太广,人脸像素过小。

镜头未拉近,覆盖4个闸机,范围太广,人脸像素过小。建议覆盖2个闸机。

3.6 人眼间距要求

      在调焦距的时候,需要设置人眼的间距,即最小瞳距,要求2个瞳孔之间的间距在60像素以上。                           

      查看两眼像素方法:用windows自带的画图软件编辑人脸图片。点击选择,画出2个瞳孔和嘴巴组成的矩形,可以看到下面有99*58,99就是两眼瞳孔之间的间距,一般照片瞳孔之间的间距在60以上效果最佳。

3.7 逆光环境特别说明

      逆光环境下,特别是非常严重情况下,需要开启相机宽动态功能,这样摄像机保证摄像机前景部分图像效果,即保证人脸效果清晰,但是开启宽动态会增大画面噪点。

3.8 摄像机参数调整

      在场景选定摄像机位置固定的情况下,如果相机画面效果如果仍然不是很理想的情况下,就需要人为的去对视频画面参数进行调整,争取调节到可以展现最佳的人脸照片效果。

(1)宽动态:在一些出入口或者门口位置,一般会出现背光情况,这时候就需要开启相机的宽动态功能,但是开启宽动态会增加噪点降低画面效果,另外有些相机是有3D降噪功能,可以开启该功能对噪点有所抑制。

注:由于宽动态实际是两帧图片合成后的画面,所以不太实用与有快速移动的物体出现的场景,这样会造成拖影现象。

(2)电子快门:由于布控对人脸像素值的要求,一般场景相对小一点,所以有快速移动物体时两帧之间的相对移动位置会有点大,如果快门设置太大容易造成拖影现象,这时候调低快门大小可以改善这种情况。

注:减小快门大小相当于减少相机的进光量,所以视频画面整体效果会有所降低。

(3)还有一些参数如白平衡、强光抑制、自动增益等相对人脸布控效果影响不是很大,但也可以对画面效果有所改善。

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