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DIPOL Revisão Semanal - TV e SAT TV, CCTV, WLAN
No.06/2015 (Fev. 9, 2015)
Novos lasers vai acelerar computadores. Pesquisadores do centro de pesquisa Forschungszentrum Jülich e do Instituto Paul Scherrer, na Suíça criaram primeiro laser de semicondutores do mundo construído a partir de elementos do grupo IV da Tabela Periódica. O novo laser pode ser incorporado diretamente em circuitos integrados de silício. Isto irá permitir a criação de chips de computador em que a informação é transmitida principalmente através da luz. Suporte óptico permite uma velocidade muito mais elevada de transferência de dados em comparação com os fios de cobre e é muito mais eficiente em termos energéticos.
Em fichas atuais a transferência de dados entre múltiplos núcleos e entre segmentos de lógica e matrizes de memória é considerado como um gargalo na tecnologia de computação em rápido desenvolvimento. Transmissão de dados ópticos oferece a possibilidade de resolver o problema, aumentando a velocidade dos chips e a sua eficiência energética.
"A transmissão de sinais através de cabos de cobre limita o desenvolvimento de computadores mais rápidos e maiores devido à carga térmica e a largura de banda limitada de fios de cobre. O sinal de relógio sozinho sincronizar os circuitos usa até 30% da energia - energia que pode ser salvo por meio de transmissão óptica", explica Prof. Detlev Grützmacher, Director do Jülich's Peter Grünberg Institute.
Redes de telecomunicações de longo alcance e centros de dados usar conexões ópticas ao longo de décadas. Eles garantem muito altas taxas de transferência, mesmo a longas distâncias. A transmissão de sinais ópticos é quase sem perdas e pode usar simultaneamente diferentes comprimentos de onda. Os lasers de semicondutores fabricados actualmente utilizados nos equipamentos electrónicos são constituídos por elementos dos grupos III-V (por exemplo o arseneto de gálio) e não pode ser utilizado para chips de silício. A vida de tais combinações seria muito curto devido à diferente coeficiente de expansão térmica dos materiais combinados. Uma solução eficaz para este problema é o uso de lasers construídas a partir do mesmo grupo de elementos periódicas.
O desempenho histórico e esperado de fotônicos de silício
O grupo de cientistas criou um laser semicondutor feito de germânio e estanho. O laser teve de operar a -183 ° C e ser opticamente animado em vez de fonte de alimentação direta. Os investigadores têm vindo a trabalhar em resolver o problema do fornecimento de energia e capacidade de trabalhar em temperatura ambiente, o que eliminaria a necessidade de equipamentos e refrigeração adicional.
Repartição sinal DVB-C. Assinantes por cabo digitais são frequentemente confrontados com o problema de levar o sinal para o segundo quarto. No melhor dos casos (quando o sinal não é criptografada), é o suficiente para usar um divisor e um set-top box adicional DVB-C (a menos que o segundo tem TV sintonizador DVB-C). No entanto, na maioria dos casos, o sinal é codificado e é necessária para pagar segunda assinatura ou pelo menos para o serviço de multi-sala.
Muitas vezes, não há necessidade para assistir canais diferentes ao mesmo tempo (por exemplo, um único usuário quer ter a possibilidade de assistir TV em outra sala ou na cozinha). Partindo deste pressuposto (cada TV tem acesso ao mesmo canal de TV actualmente seleccionado no STB), apresentamos a seguir três opções.
Conjunto transmissor/recetor sem fio: Signal TR-3000 (AV+IR@5.8GHz)Conjunto transmissor/recetor sem fio: Signal TR-3000 (AV+IR@5.8GHz)TV Modulador TERRA MT41Signal-HD HDMI Splitter 1x4
Três opções de distribuição de um canal DVB-C para a televisão adicional(is)
  • opção 1 - repartidor HDMI Signal H3214 - o canal selecionado no STB é fornecida a outras TVs ou monitores via cabos HDMI. A vantagem desta solução é a possibilidade de assistir a canais HD em qualquer uma das TVs/monitores;
  • opção 2 - modulator TV Terra MT41 R871741 - a melhor opção quando existe um cabo coaxial entre os quartos. À medida que o modulador é ligado às saídas de A / V analógico da STB, o STB para fornecer sinais simultaneamente para as saídas analógicas e digitais;
  • opção 3 - transmissor A/V Signal TR-3000 R94110 - a melhor solução quando a instalação de qualquer cabo é difícil, impossível ou inaceitável. O uso de 5,8 GHz praticamente elimina o risco de qualquer interferência.
No caso das opções 1 e 2, o conforto do usuário é consideravelmente maior com a aplicação de um extensor de controle remoto (por exemplo, controle remoto sem fio de extensão 2079T / R R94116), que permite o controle do DVB-C STB do outro quarto . O transmissor sem fio / Receiver Set Signal TR-3000 R94110 (opção 3) foi construído com IR extensor de controle remoto.
Questões de direito relativas à WLAN. É permitido utilizar uma antena com ganho extremamente elevado, não quebrar a lei? Ressalte-se que, apesar de limitações no uso dos 2,4 GHz e 5 GHz bandas não licenciadas, não existem regras que limitam o ganho de antenas. Então, por que uma regulamentação obedece com uma antena com 15 dBi de ganho, enquanto um outro quebra-los usando uma antena de 10 dBi?
A resposta às questões decorre diretamente regulamentos relativos nível máximo de Effective Isotropic Potência Irradiada (EIRP). Sem uma licença especial, em muitos países o máximo EIRP = 100 mW, ou seja, 20 dBm na faixa de 2,4 GHz e 1 W (30 dBm) na banda 5,47-5,725 GHz. O mesmo nível de EIRP pode ser conseguida por diversos meios:
EIRP [dB] = potência saída do transmissor [dBm] - (perda dos conectores [dB] + perda do cabo [dB]) + ganho antena [dBi]
  • <= 20 dBm (na banda 2.4 GHz)
  • <= 30 dBm (na banda 5 GHz)
Para manter o EIRP dentro dos limites, o instalador deve ajustar corretamente os parâmetros relevantes: a potência do transmissor, tipo e comprimento do cabo, o ganho da antena. Em geral, é mais vantajoso utilizar um transmissor de potência mais baixo e uma antena com um ganho maior do que o inverso. Um transmissor de alta potência com antena inadequada (com muito alto ganho) pode exceder EIRP permitido.
Atualmente, muitos WLAN / dispositivos Wi-Fi (APs) estão integrados com as antenas. Não há necessidade para a utilização de cabos e conectores coaxiais de RF. Tais dispositivos são usualmente ligados com o sistema através de cabos UTP que também pode garantir fornecimento de energia (no caso de equipamento PoE). O EIRP para um tal dispositivo, é a soma do ganho da antena e de potência de RF (a potência de RF pode ser ajustada por meios de software).
Wireless Access Point: RouterBoard SXT-5HPnD (802.11n 5GHz 16dBi 2x2 MIMO level 3)
Integrated AP RouterBoard SXT-5HPnD 802.11n 5GHz 16dBi 2x2 MIMO level 3 N24115
O 'Azar' está nos detalhes - limpeza das pontas dos conectores de fibra óptica. O fenómeno de atenuação de sinal é o problema básico da transmissão da informação ao longo de grandes distâncias. No caso de redes de fibra óptica, uma atenuação adicional pode ser causado por factores tais como a precisão insuficiente de talas ou demasiado pequeno raio de curvatura. No entanto, acontece que a atenuação de uma ligação é demasiado elevada, apesar de observar as regras básicas.
Uma face da extremidade virola sujo (à esquerda) e a cara limpa com o NC-001.
Uma limpeza inadequada de rostos manga terminal pode causar riscos permanentes.
A atenuação fator por vezes esquecido ou ignorado o aumento é um rosto manga terminal sujo. Ela pode ser a razão principal e único para o problema com a transmissão do sinal óptico.
Uma solução boa e barata para este problema é limpar todas as rescisões durante o processo de instalação. A ponteira fim-face mais limpa NC-001 L5916 remove poeira, sujeira e contaminantes antes do acasalamento de uma conexão de fibra óptica. A estrutura especial de o tecido recolhe exacta da poluição, ao mesmo tempo que evita qualquer risco. Invólucro sólido dá uma boa aderência da ferramenta durante a operação. Substituição de microfibra intercambiáveis bobinas L5917 garantir vida longa da ferramenta. A embalagem protege a superfície de limpeza contra a poluição durante o transporte.
Como definir a gravação accionada por detecção de movimento no Signal NVR-2704. Depois de iniciar a sessão no Signal NVR-2704 K2704, o administrador deve selecionar os seguintes itens no menu NVR:
  • System Set -> Motion Detect, marca Switch Linkage e escolha Channel No.,
  • System Set -> Rec Setup, escolha Week e Every day e visto na caixa All Day.
A janela System Set
A janela de deteção de movimento
A janela Rec Setup
Depois de seleccionar estas opções, as gravações activadas pela detecção de movimento serão activadas.
Como configurar endereços IP de câmaras Sunell com IPSearch app. Se nenhum servidor DHCP é encontrado na rede, Sunell IP cameras irá definir o endereço IP 255.255.255.0 e 192.168.0.120 máscara de sub-rede padrão. Quando eles estão conectados ao mesmo switch, o conflito de endereço IP irá impedir a conexão com qualquer câmera através de um navegador web. A comunicação com cada dispositivo separadamente e alteração manual do seu endereço é uma solução razoável ad hoc apenas no caso de um pequeno número de câmaras.
Device Search Tool usado para configuração da rede e das câmaras IP Sunell
No caso de grandes sistemas de CCTV IP, a solução adequada é fornecida pela aplicação IP Search. Procura por todas as câmeras Sunell IP na rede LAN e permite a rápida mudança de endereços IP para eliminar conflitos. Com este aplicativo, o usuário também pode modificar Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server, User Name e Password em cada câmara. The Device ID permite para cada câmara qualquer nome, por exemplo, conectado com a sua localização.
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Painel 19
Painel 19" RACK J2848 para instalação de dois protectores AXON PRO J2845 (4x PoE+, 4x IN, 4x OUT) num bastidor RACK.
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TV Satelite - um cabo, quatro receptores. Instalações de satélite em moradias unifamiliares habitualmente requerem vários cabos. Isto já não é problema ao projectar e preparar circuitos. Se não, furar paredes e martelando em casas existentes é um incômodo para os moradores.... mais
Transmissão sobe loooongas distâncias - equipamentos fibra óptica
 
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