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.
Três opções de distribuição de um canal DVB-C para a televisão adicional(is)
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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;
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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;
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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).
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.
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A janela System Set
| A janela de deteção de movimento
| A janela Rec Setup
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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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