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DIPOL Revisão Semanal – TV e SAT TV, CCTV, WLAN
No. 32/2020 (12.10.2020)
Supercondensadores de grafeno em veículos elétricos. Skeleton Technologies, um fabricante estoniano de supercondensadores de grafeno, está a trabalhar com o Instituto Alemão de Tecnologia em Karlsruhe (KIT) para desenvolver condensadores de grafeno avançados que podem ser carregados em 15 segundos. A empresa planeia utilizá-los como um complemento aos sistemas de transmissão de veículos elétricos, híbridos e movidos a células de combustível.
A combinação de baterias de íon de lítio e supercondensadores em veículos elétricos aproveitará os benefícios de ambos os métodos de armazenamento de energia. Os supercondensadores suportam um grande número de ciclos de carga e descarga e podem absorver e fornecer alta potência rapidamente. As baterias de íons de lítio, no entanto, oferecem uma melhor capacidade de armazenamento de energia, expressa como densidade de energia, ou seja, a quantidade de Wh gerada por kg de peso da bateria, que é uma ordem de magnitude melhor. As baterias devem, portanto, permanecer como o armazenamento primário de energia e os condensadores de grafeno serão usados para gerar alta potência durante a aceleração e para recuperar a energia da frenagem. Como resultado, as baterias podem ser menores e a sua vida útil será significativamente melhorada devido a menos ciclos de carga e a uma saída de energia reduzida. De acordo com a pesquisa, as baterias com condensadores têm durabilidade estimada em até 50% mais, e o seu sistema de refrigeração pode ser reduzido significativamente.
A empresa já utiliza supercondensadores de grafeno no transporte de mercadorias, onde desempenham o papel de KERS (Sistema de Recuperação de Energia Cinética), ou seja, recuperam a energia cinética do veículo perdida durante a frenagem, e reutilizam-na para a aceleração. Em uso real, a instalação de um supercondensador de 400 Wh num camião de 10 toneladas reduziu o seu consumo de combustível em aproximadamente 30%.
Supercondensador da skeleton são feitos num processo patenteado, com os elétrodos baseados numa estrutura proprietária de grafeno inorgânico. O uso desse material aumenta a capacidade da célula em 40% em relação aos produtos concorrentes. Esta solução ganhou grande reconhecimento entre os fabricantes de veículos. O fabricante já assinou uma carta de intenções com as principais empresas automotivas que apoiaram a ideia financeiramente. Esperamos mais uma evolução bem-sucedida dos condensadores para substituir as baterias "lentas".
Vencedores da 19ª edição do concurso de fotografia DIPOL!! Agradecemos a todos os participantes pelas quase 400 fotos que nos enviaram. Recebemos muitas fotografias a representar o mais alto nível de arte, tornando a decisão do prêmio particularmente difícil. Parabéns aos vencedores e participantes homenageados - provaram mais uma vez que objetos tão discretos e aparentemente comuns como antenas podem ser inspirações para a criação de obras verdadeiramente artísticas.
Todos os trabalhos recebidos podem ser vistos aqui.
1º prêmio - Samotność (loneliness) – Sebastian Szostek
2º prêmio - Step by step – Ferenc Mészáros
3º prêmio - A teraz dobrze? (Is it good now?) – Róża Szerement
Prêmios:
Zbliżająca się burza
Kondrad Kiryła
Kontakt
Maciej Wiśniewski
Ptasie radio
Jerzy Zborucki
Mocny punkt obrazu, dobry punkt odbioru
Krzysztof Kucharski
Po sąsiedzku
Patryk Kos
Odbiór
Aleksandra Wilczyńska
Żeberka
Karolina Jędrasik
Wybierz kształt
niepasujący do reszty
Karolina Jędrasik
Wschód słońca
Piotr Piznal
Wśród błękitu
Pod żaglami
Elżbieta Bąkowska
W cieniu
Anteny w krzywym zwierciadle
Leszek Grygorczuk
Antena
Rafał Korban
Marek Jozkow
Nova versão do software para o medidor de sinais WS-6980. Para medir os parâmetros dos sinais de TV, tanto de satélite, quanto terrestre e a cabo, é necessário o uso de um medidor de sinais de TV especializado. A falta de medidor impossibilita a configuração rápida e precisa da antena parabólica e a orientação adequada da antena terrestre de TV, o que dificulta significativamente a correta execução de toda a instalação RTV/SAT. O modelo WS-6980 R10837 mede o sinal de satélite DVB-S/DVB-S2 (HD), DVB-T/DVB-T2 (HD) e sinais de cabo DVB-C. O medidor possui um sintonizador integrado, que permite a monitorização constante do canal definido. A visualização do canal no ecrã e a operação intuitiva garantem a implementação rápida de cada instalação. O dispositivo permite medir parâmetros como: nível de sinal expresso em dBμV, C/N, MER, BER, graças ao qual a configuração precisa dos elementos individuais da instalação (prato, conversor) e, no caso de instalações mais complexas, multiswitches e amplificadores, não constitui qualquer problema.
Professional digital TV & SAT analyzer Rover Scout ST2+
Uma nova versão do software para o medidor WS-6980 R10837 está agora disponível no servidor DIPOL, na guia "Downloads" da folha de dados do produto. Baixe o arquivo do servidor, descompacte-o e guarde numa pen USB. Ligue a pen USB ao medidor. No menu do dispositivo, selecione: Configurações do sistema -> Atualizar. Em seguida, selecione: Restaurar para os padrões de fábrica (absolutamente necessário!). O software mais recente pode ser carregado para medidores WS-6980 que atualmente executam uma versão que não é anterior à versão S/W: S2+T2+C 2201XXX. O novo software foi modificado e adaptado às necessidades dos instaladores em resposta a uma série de solicitações. Após a atualização, se selecionar um satélite e um transponder (o sinal DVB-S/S2) ou canal de TV terrestre (o sinal DVB-T/T2), o medidor irá lembrar os últimos parâmetros medidos pelo usuário. Isso é muito útil porque, se desligar o medidor e ligá-lo novamente, ou realizar outra operação no menu, não há necessidade de repetir a última configuração.
Calibração de medidores de potência ótica - certificados. O medidor de potência ótica, como a maioria dos dispositivos de medição, realiza medições com certa incerteza. O seu valor é geralmente fornecido na folha de dados do medidor e confirmado com o certificado anexo.
No caso dos medidores ópticos mais baratos, o certificado não tem força formal e representa uma mera declaração sobre a qualidade final do produto. O documento é emitido pelo fabricante, que também é o responsável pelo processo de medição e calibração. Este último não precisa estar em conformidade com nenhum padrão específico e os instrumentos de calibração usados não precisam ter o estado de dispositivos de referência. Em muitos casos, entretanto, esse certificado básico é suficiente para confirmar que as medições serão confiáveis.
Um certificado de calibração básica emitido por um produtor de medidores de potência óptica
Os instaladores que exigem um certificado de nível superior devem escolher produtos compatíveis com os padrões ISO9001 e IEC17025. Nesse caso, os certificados relevantes só podem ser emitidos por produtores que seguem os procedimentos especificados na norma de gestão da qualidade ISO9001, ou, melhor ainda, por um laboratório externo que implementou as diretrizes IEC 17025.
O mais alto nível de certificação é oferecido por um laboratório credenciado. Várias dezenas de laboratórios credenciados pela IEC 17025 em todo o mundo realizam calibração com base em procedimentos rigorosos definidos no padrão europeu IEC 61365 ou equivalente americano, ou seja, TIA-455-221/FOTP-231. Os medidores com esses certificados são dispositivos de alta qualidade, que, desde que seja garantida a total conformidade com os padrões pertinentes, podem servir como um dispositivo de referência para a calibração de outros instrumentos.
Os dois laboratórios mais conhecidos usados por renomeados fabricantes de equipamentos de medição são o americano N.I.S.T (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia) e o NMI australiano (Instituto Nacional de Medição). Na Polónia, a calibração pode ser realizada no LMEEiO (Laboratório de Metrologia Elétrica, Eletrónica e Optoeletrónica) em Varsóvia. A instituição é credenciada pelo Centro Polaco de Credenciamento (PCA) e pode calibrar qualquer medidor de potência óptica.
Vale ressalvar que mesmo que o dispositivo adquirido não possua certificado emitido por laboratório credenciado, o utilizador pode solicitar a calibração em tal instituição. Este é um serviço pago (você paga por cada comprimento de onda para o qual o procedimento é executado). Observe, entretanto, que o laboratório realiza apenas a calibração, não o ajuste. O utilizador receberá uma confirmação de que o dispositivo é capaz de medir com um certo desvio do padrão. Este desvio deve ser levado em consideração nas medições, a menos que o medidor possua função de calibração manual. Em seguida, os erros indicados pelo laboratório podem ser corrigidos. Um medidor calibrado dessa forma pode ser usado para realizar qualquer medição e criar qualquer documentação de medição.
Medidor de Potência Óptica: TM503N
O medidor TM503N L5816 pode ser calibrado manualmente, o que, junto com a calibração num laboratório credenciado, garante a mais alta precisão de medição (a menor incerteza).
Exemplo de imagem da câmara bispectral Hikvision. DS-2TD2617-3/V1 é uma câmara IP bispectral fabricada pela Hikvision, que combina as vantagens de monitorização da imagem térmica e tradicional. Possui junto com dois sensores de imagem, o primeiro CMOS para luz visível com resolução de 1920 x 1080 px, o segundo, sensor de imagem térmica com resolução de 160 x 120 px. A câmara pode criar fusão de imagem, ou seja, combinar uma imagem visível com uma imagem infravermelha para obter uma apresentação térmica de qualidade. Os instantâneos mostrados abaixo são tirados com a função Picture-in-Picture ativada, com "Image Fusion Ratio" definido para 80 e "Border Fusion Ratio" para 73 para os detalhes de sobreposição de imagem. Além disso, as gamas de cores "Branco quente" e "Fusão 1" foram selecionadas na guia "Configurações do visor".
Imagem no modo "Branco quente"
Imagem no modo "Fusão 1"
A câmara bispectral é um complemento perfeito para monitorização visual a trabalhar na faixa de luz visível e infravermelho refletido. Câmaras analógicas ou IP utilizadas na monitorização permitem a correta identificação e reconhecimento de pessoas durante o dia e à noite após o uso de um iluminador infravermelho. A câmara de imagem térmica não precisa de iluminação para funcionar corretamente. O seu princípio de operação é completamente diferente do das câmaras tradicionais. Qualquer corpo com temperatura acima de zero absoluto (0 K = −273,15°C) emite radiação infravermelha. Devido à dependência existente entre a temperatura e a intensidade da radiação, a câmara de imagem térmica, que recebe ondas infravermelhas, calcula o valor da temperatura com base no seu comprimento. A combinação de um módulo de visão e imagem térmica numa câmara permite a criação da fusão de imagens e a obtenção da imagem térmica resultante de melhor qualidade.
Noções básicas de endereçamento IP - parte 3. Na edição anterior, a máscara de sub-rede foi discutida. Na terceira parte, serão discutidos os detalhes do cálculo da rede e do endereço do host (IPv4) com base na máscara de rede. A máscara determina quantos bits subsequentes no endereço IP formam o endereço de rede. Os bits restantes, entretanto, especificam os endereços de um determinado host na rede (endereço do dispositivo final). Onde o bit na máscara é definido como 1, o bit correspondente do endereço IP pertence ao endereço de rede e, quando for igual a 0, o bit correspondente do endereço IP pertence ao endereço do host.
Os bits da máscara de sub-rede são sempre definidos como 1, começando com o bit mais significativo (geralmente o mais antigo), por exemplo:
Endereço IPv4: 192.168.10.111 = 11000000.10101000.00001010.01101111
Máscara Sub-Rede: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000
Como visto neste caso, o endereço de rede é:
Endereço Rede: 192.168.10.0 = 11000000.10101000.00001010.00000000

Um exemplo de cálculo de endereços: rede e transmissão.
Se o endereço de rede for calculado e o endereço IP e a máscara do dispositivo estiverem disponíveis, os cálculos devem ser realizados usando a função AND (o resultado inclui 1, se ambas as strings contiverem 1):
Endereço IP: 192.168.11.189 em notação binária: 11000000.10101000.00001011.10111101
Máscara: 255.255.255.128 em notação binária: 11111111.11111111.11111111.10000000
Resultado da operação AND na notação binária: 11000000.10101000.00001011.10000000
O resultado da função AND é o endereço de rede que, após a conversão para decimal, tem o formato: 192.168.11.128.
Conhecendo o endereço de sub-rede, o endereço de broadcast pode ser facilmente calculado. Para esse fim, a negação do bit de máscara é usada e o número resultante é adicionado ao endereço de rede:
 Binário Decimal
Máscara11111111111111111111111110000000255.255.255.128
Sem operação000000000000000000000000011111110.0.0.127
Cada octeto deve ser adicionado ao seu octeto correspondente do endereço de rede. Como os primeiros 3 octetos são 0, apenas o último é adicionado: 128 + 127 = 255. O endereço de broadcast procurado nesta rede é, portanto: 192.168.11.255.
Primeiro host binário: 192.168.11.129: 11000000.10101000.00001011.10000001
Último host binário: 192.168.11.254 11000000.10101000.00001011.11111110
A capacidade de calcular endereços é útil, por exemplo, quando o operador atribui um pool de endereços IP ao utilizador. Na maioria das vezes, a operadora não fornece uma lista com os endereços especificados do host, rede ou endereço de broadcast. O documento da operadora contém apenas o endereço de rede e a máscara. Por exemplo, o utilizador recebe a informação de que o endereço está atribuído a 62.121.130.32/29 (a entrada /29 significa a máscara 255.255.255.248). O próprio utilizador deve calcular que o endereço de rede é 62.121.130.32, os endereços de host são de 62.121.130.33 a 62.121.130.38 e o endereço de broadcast é 62.121.130.39.
Informações detalhadas sobre o gateway serão apresentadas na próxima edição do Guia.
Aprendizagem profunda em sistemas de monitorização Hikvision. O sistema DeepinView (câmaras) e DeepinMind (gravadores) é atualmente o mais alto nível de análise de imagem baseado em algoritmos de aprendizagem profunda. Na sua ação, eles refletem a estrutura e o modo de operação do cérebro humano. Como no cérebro, o processo de aprendizagem constrói conexões entre neurônios artificiais (programas) e cria uma rede neural artificial de várias camadas. O algoritmo analisa de forma independente fotos e gravações de modelos, procurando recursos comuns e, a seguir, cria conexões apropriadas. As chamadas camadas, responsáveis por detectar uma característica específica, são construídas dessa forma. Quanto mais camadas um algoritmo tiver, mais precisa será a análise. Portanto, o treinamento com grandes quantidades de dados é crucial.
Apenas redes multicamadas podem recolher informações e executar ações apropriadas, especialmente extração e representação automática de recursos (padrões) presentes nos dados, ensinando a rede, por exemplo, a reconhecer rostos, marcas de veículos, espécies animais ou eventos, por exemplo, quedas.
Um algoritmo treinado é usado para análise de vídeo. As funções suportadas incluem detecção e reconhecimento de rostos, espécies de animais, marcas de veículos, reconhecimento de matrículas (ANPR), cruzamento de linha, intrusão, entrada e saída de região (proteção de perímetro com base na detecção e classificação de alvo), contagem de pessoas, detecção de queda humana, luta, fogo, etc.
Câmara Compacta IP: Hikvision DS-2CD7A46G0-IZS (Motozoom de 4MP, 2,8–12mm, 0,002 lx, IV até 50m, WDR, IK10, H.265, DeepinView)
NVR IP 4K : Hikvision DS-7632NI-I2 (32ch, 256Mbps, 2xSATA, Alarme IN/OUT, VGA, HDMI)
Câmara IP DeepinView
Hikvision DS-2CD7A46G0-IZS
K05912
Gravador DeepinMind
Hikvision iDS-9632NXI-I8/4F
K22359
Novos produtos oferecidos pela DIPOL
Amplificador Multibanda: WWK ALPHA TELMOR
Amplificador de canal multi-faixa WWK ALPHA TELMOR+ O R89863 é projetado para condições difíceis de recepção de sinal RTV com sinais de diferentes níveis transmitidos de várias direções. O amplificador possui 4 entradas de sinal programáveis ​​para as bandas VHF (174-240 MHz) e UHF (470-862 MHz), 1 entrada para a banda FM (88-108 MHz) e 1 entrada AUX (banda larga), suportando 32 canais. O uso de um amplificador possibilita a recepção desses sinais, o seu nivelamento e amplificação.
Access Point: TP-LINK TL-WA1201 1200MB/s
Access Point: TP-LINK TL-WA1201 1200Mbps N2943 é um dispositivo a operar no padrão 802.11 ac/n/b/g, com um grande número de funções e modos: AP, Cliente AP, Repetidor, Bridge (Ponto-a-Ponto, Ponto-a-Multiponto). O Ponto de Acesso possui funções úteis adequadas para aplicação em pequenas células de WLAN. Graças à criptografia WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES e filtragem de endereços MAC, o dispositivo garante altos níveis de segurança.
Estação de Intercomunicação IP: Hikvision DS-KV8413-WME1 Villa 2 Ger. (4 botões, RFID, WiFi, embutir)
Estação de Intercomunicação IP: Hikvision DS-KV8413-WME1 Villa 2 Ger. (4 botões, RFID, WiFi, embutir) G73645 é uma estação externa de 4 botões do sistema de vídeo-porteiro Hikvision IP de 2ª geração. O acabamento estético e a alta funcionalidade tornam esta estação perfeita para a construção de sistemas para casas unifamiliares. Câmara colorida embutida com resolução de 2 Mpix com ângulos de cobertura amplos (129°(H)/75°(V)) junto com um iluminador IV com alcance de até 3 m garante observação correta 24 horas por dia. O leitor de transponder integrado no padrão Mifare (13,56 MHz) permite abrir com cartões ou porta-chaves.
Vale a pena ler:
Hik-ProConnect - serviço em nuvem para instaladores e integradores de sistemas Hikvision. Hik-ProConnect é uma plataforma baseada em nuvem de última geração destinada a instaladores e integradores de sistemas Hikvision. Esta é usada para gerir remotamente e supervisionar os sistemas de segurança conectados ao serviço Hik-Connect. CCTV e sistemas de alarme, vídeo-porteiros, controlos de acesso e outros dispositivos IoT (por exemplo, campainhas sem fio) são compatíveis com Hik-ProConnect... >>>mais
Estrutura do sistema Hik-ProConnect
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