Revisão Semanal DIPOL - TV e SAT TV, CCTV, WLAN

Nº 15/2022 (11 de Abril, 2022)

5G e a necessidade de filtragem do sinal.

A União Europeia definiu três bandas para redes 5G a serem utilizadas em todo o continente europeu.
A primeira, a chamada "banda baixa" na faixa de 700 MHz deverá fornecer comunicações com maior alcance. A banda mais alta, em torno de 26 GHz (faixa de ondas milimétricas), transportará enormes quantidades de dados em distâncias muito curtas. A última banda, 3,6 GHz, é a mais versátil – combina alcance com largura de banda.
Outros países europeus estão a libertar gradualmente frequências anteriormente ocupadas por outros serviços, como a TV terrestre, localizando neles serviços 5G. A pandemia de Covid, bem como as disputas políticas e comerciais em curso com a fabricante chinesa de equipamentos Huawei (é esta empresa, entre outras, que fornece estações base 5G para a Europa) causaram atrasos. Em alguns países, como a Polónia, a rede 5G atualmente usa frequências 4G. Até que as bandas dedicadas sejam utilizadas, o utilizador não poderá aproveitar todo o potencial (velocidade) da rede.
Gráfico de velocidade e cobertura versus frequência de serviços 5G
Assim que a largura de banda estiver disponível, outro elemento-chave será a nova técnica de filtragem de RF para proteção contra interferências. A filtragem é necessária para separar os sinais de diferentes redes. Para um dispositivo receber 5G, WiFi, Bluetooth, GPS, 2G, 3G, 4G e muitos outros sinais, ele deve ter até 100 filtros.
Os filtros são um dos componentes mais essenciais em todos os dispositivos móveis. Os filtros típicos têm uma área de 1 mm2 e uma espessura de 0,3 mm. O problema é o número necessário deles que está em constante crescimento. Isso representa um desafio de reduzir o seu tamanho e aumentar o desempenho.
Não existe uma técnica de filtragem de tamanho único. A maioria dos filtros de RF móveis usa o efeito piezoelétrico. Filtros SAW (Surface Acoustic Wave), originalmente desenvolvidos para 2G, também são usados ​​em 3G. Outras técnicas de filtragem, como TC-SAW ou BAW, tornaram-se mais importantes na era 4G porque eram mais adequadas às frequências mais altas e largura de banda mais ampla relacionadas ao 4G.
Vídeo da Texas Instruments demonstrando várias técnicas de filtragem de sinal, incluindo as mais recentes baseadas em BAW (Bulk Acoustic Wave)
Os filtros de corrente usados ​​em dispositivos móveis usam vários tipos de materiais e estruturas otimizadas para frequências e larguras de banda específicas. Nenhum deles é obsoleto, mas não são otimizados para frequências acima de 3 GHz. Novas técnicas de filtragem, como Resonant XBAR, são dedicadas a frequências acima de 3 GHz e para larguras de banda acima de 500 MHz. Por exemplo, a largura de banda WiFi 6E é tão ampla quanto 1200 MHz (5925 MHz a 7125 MHz).

TRISET PLUS – Cabo classe A+.

A cablagem é uma das partes principais de qualquer sistema de TV. Para ser transmitido com sucesso, o sinal precisa ser isolado de sinais de interferência gerados por linhas de energia ou cabos paralelos de TV e SAT (crosstalk). O cabo coaxial de qualidade deve garantir baixa perda de inserção e alta eficiência de blindagem. Esse recurso é testado na faixa de 30 a 3.000 MHz e normalmente assume valores de 45 a mais de 120 dB. Para alta eficiência de triagem em sistemas SMATV, recomendamos o uso do cabo TRISET PLUS E1016.
Possui condutor interno de cobre com diâmetro de 1,13mm e blindagem tripla - folha Al/PET/SY (primeira) colada ao dielétrico + trança de densidade 81% + folha Al/PET (segunda) colada à bainha.
O TRISET PLUS E1016 atende aos requisitos da classe A+ em toda a faixa de frequência de 30-3000 MHz. Ele também atende em grande parte aos requisitos para cabos de classe A++. O cabo TRISET PLUS E1016 é recomendado para uso em sistemas com vários cabos de antenas colocados em paralelo a longas distâncias ou quando os cabos de alimentação estão muito próximos.
Eficiência de blindagem do cabo TRISET PLUS na faixa de 30-3000 MHz e requisitos para a classe A+ e A++. O TRISET PLUS atende aos requisitos da classe A++ na faixa de frequência 1000-3000 MHz.

Construindo uma casa – qual a melhor cablagem para a Internet?

Dado o progressivo desenvolvimento da tecnologia, as mudanças na oferta dos prestadores de serviços, bem como as inovações técnicas que surgem no mercado, o recomendado método de construção de cablagem é muito diferente em comparação à uns anos atrás.
Diante da tarefa de projetar cablagem de Internet, ao planear a instalação, é preciso levar em consideração diversos fatores que podem influenciar no layout final dos cabos. Colocar poucos cabos ou escolher o tipo errado de cabo pode causar limitações significativas no futuro. Por outro lado, é importante considerar o fator económico e não planear muitos cabos que nunca serão usados. Então, que cablagem coloca na sua casa?
Escolha de cablagem. O meio de transmissão básico usado para construir LANs deve ser um cabo de par trançado de cobre. O uso de fibra ótica para transmissão em casa certamente não fará sentido nos próximos anos. Em residências, recomenda-se o uso de cabos de par trançado de categoria 5e ou 6. Este tipo de cabo permite transmitir dados a velocidades de até 1 Gbps, o que certamente será suficiente nas próximas dezenas de anos ou até décadas. Aqueles com um orçamento maior podem considerar a instalação de um cabo de par trançado de categoria 6, que permite transmitir dados até 10 Gbps. Dada a disponibilidade de dispositivos a trabalhar a uma velocidade de 2,5 Gbps, esse par trançado pode ser uma solução mais segura. Outra questão é a escolha entre par trançado blindado e não blindado. Pode parecer que um cabo blindado mais caro será sempre a melhor solução, note no entanto que o uso de cabo blindado impõe o uso de componentes blindados do sistema: tomadas de parede (necessidade de aterramento) e dispositivos ativos (portas blindadas). Tendo em conta o preço, disponibilidade e dificuldade de instalação de cabos e dispositivos blindados, e o facto de que num edifício residencial a interferência eletromagnética não é significativa, recomenda-se a instalação de cabo de par trançado não blindado.
Solução de cablagem para uma LAN doméstica
Linha verde ⇒ E1171 50 Ohm Tri-Lan 240 cabo coaxial para antena LTE
Linha roxa ⇒ E1611 NETSET U/UTP 6 preenchido com gel, preto – cabo de par trançado externo para antena WLAN
Linha azul ⇒ E1608 NETSET U/UTP 6 cabo – cabo de par trançado interno para tomadas
Linha azul clara ⇒ Cabo do provedor de serviços de Internet
Topologia – como organizar? Parece ótimo levar um cabo para cada quarto da casa. Ele dará liberdade de escolher a localização do ponto de acesso ou conectar dois pontos de acesso sem problemas quando o alcance de um dispositivo não for suficiente. A capacidade de conectar livremente um computador ou outro dispositivo a uma rede cabeada também pode ser importante. Lembre-se de que algumas aplicações podem exigir conexão por cabo para uma operação estável. Isso aplica-se, por exemplo, a streaming de vídeo de alta definição ou jogos online. Ao planear a cablagem, deve-se lembrar que a Internet é usada hoje não apenas por computadores pessoais. Cabos de par trançado devem ser conduzidos até aos locais onde estão instalados aparelhos de TV, consolas e home theaters. Também vale a pena pensar numa tomada na cozinha, casa de banho ou qualquer outro quarto.
De onde obter o sinal? Ao construir uma rede LAN numa casa, deve considerar possíveis fontes de acesso à Internet. O roteamento do cabo de par trançado para o nível mais baixo do edifício permite a fácil conexão de serviços do ISP local que fornece serviço tradicional ou – após a instalação de um modem a cabo – da rede de cabos. Um cabo UTP/FTP externo que conduz ao telhado permitirá o acesso à Internet via rádio (ponto de acesso integrado com antena). Também vale a pena pensar na rede LTE sem fio que está a ganhar popularidade. Dois cabos coaxiais de 50 Ohm que vão até ao teto permitirão que se monte antenas externas usando a tecnologia MIMO e usar todo o potencial da Internet de alta velocidade.

Trincos elétricos estreitos da série Bira HARTTE.

Uma série de trincos elétricos aprimorados HARTTE XS Bira está agora disponível. Os trincos elétricas da série XS são estreitos e compactos e, portanto, adequadas para instalação em seções estreitas e molduras de portas. Graças ao seu design simétrico, são perfeitos para vários tipos de portas esquerdas e direitas. O trinco pode ser ajustado até 3,5 mm. A forma radial significa que vai além do contorno da fechadura elétrica e requer menos perfuração para uma instalação mais rápida e fácil. Cada modelo tem uma funcionalidade diferente.
Trincos da série Bira HARTTE XS 12V
Trinco de Porta Elétrico: Bira HARTTE S12U (simétrico, 12V AC/DC)
HARTTE XS12U
12V AC/DC

G74228
Trinco de Porta Elétrico: Bira HARTTE S12U (simétrico, 12V AC/DC)
HARTTE XS12UW
12V AC/DC
com um switch
G74229
Trinco de Porta Elétrica: BIRA HARTTE XS12UP série XS 12V AC/DC (estreito, memória)
HARTTE XS12UP
12V AC/DC
com memória de energia
G74230
Trinco de Porta Elétrica: BIRA HARTTE XS12UP série XS 12V AC/DC (estreito, memória)
HARTTE XS12R
12 V CC
reversível
G74232

Como obter acesso total aos dispositivos de monitorização através do navegador Microsoft Edge?

O navegador Internet Explorer está no mercado há mais de 25 anos e é considerado pela maioria dos fabricantes de CCTV como a ferramenta padrão para configuração e visualizações de vídeo.
Os fabricantes têm vindo a desenvolver o software compatível com HTML5 para vários navegadores há alguns anos, mas ainda enfrentam muitos problemas, então alguns recursos ainda não estão ativos. Julho de 2022 é o prazo para a retirada do suporte ao Internet Explorer em sistemas Windows. O Windows 10 com atualização futura 21H2 irá ocultar ou bloquear a capacidade de usar o IE, enquanto o Windows 11 não permite o uso deste navegador. Como lidar com este problema? A melhor solução para alta compatibilidade e economia de memória é escolher o Microsoft Edge no modo Internet Explorer. Isso garante compatibilidade com controlos ActiveX, ou plug-ins, que se usa atualmente. Para alternar para este modo, basta aceder às configurações do navegador após inserir o endereço IP do seu dispositivo e selecionar "Recarregar no modo Internet Explorer".

WiFi na escola.

Uma rede sem fio numa escola pequena terá um design diferente de uma rede numa instalação grande e extensa. A principal diferença será o número de pontos de acesso necessários para cobrir todo o prédio da escola com WiFi.
Os pontos de acesso TP-Link EAP são recomendados para criar uma rede Wi-Fi eficiente e confiável num ambiente tão exigente como uma escola. Os dispositivos têm um design moderno e são fáceis de montar em paredes ou tetos. A aplicação de controlo permite monitorização em tempo real, análise gráfica do tráfego de rede e atualizações simultâneas de software em vários dispositivos.
Um exemplo de configuração e uso de um ponto de acesso em tal ambiente é mostrado a seguir. Do ponto de vista de um utilizador que se conecta à rede WiFi, quatro redes estarão visíveis (adequadas para um determinado grupo de utilizadores):
  • SP109_pupil - rede de alunos
  • SP109_teacher - rede de professores
  • SP109_office - rede da equipa administrativa
  • SP109_guest - rede de convidados (após as aulas)
Visualização de seleção de rede de telefone
  • A rede para alunos (SSID: SP109_pupil)
    • A rede é aberta do ponto de vista da criptografia de dados sem fio
    • Para fazer login, é necessário um login e senha individuais (isso é para identificar o aluno que está a usar os recursos da rede)
    • Utilizadores logados só podem aceder à Internet (os utilizadores não se podem ver uns aos outros)
    • A rede está disponível das 7h às 16h
  • Rede para professores (SSID: SP109_teacher)
    • A rede é protegida com o protocolo WPA2-PSK
    • Para fazer login, é preciso fornecer login e senha individuais - segurança adicional para identificar um professor
    • Utilizadores logados têm acesso à Internet e à rede interna da escola (por exemplo, projetores de rede, impressoras, placas multimídia)
    • A rede está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Rede para administração (SSID: SP109_office)
    • A rede é protegida com o protocolo WPA2-PSK
    • Utilizadores logados têm acesso à rede da Internet e à rede interna (por exemplo, impressoras, servidores)
    • A rede está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Rede de convidado (SSID: SP109_guest)
    • A rede é segura WPA2-PSK (senha fornecida na escola ou outro local de destaque)
    • Utilizadores logados têm acesso apenas à Internet (os utilizadores não se podem ver uns aos outros)
    • A rede está disponível das 16h às 6h
Para obter mais detalhes sobre esta solução, consulte INTERNET SEM FIOS NA ESCOLA COM DISPOSITIVOS TP-LINK.

Novos produtos oferecidos pela DIPOL

Quadro de Distribuição de Fibra Ótica MINI ODF-DIN 2xSC Duplex
Quadro de Distribuição Ótico: MINI ODF-DIN com quadro de distribuição duplex 2xSC L5310 é projetado principalmente para cruzamento de cabos de fibra ótica em locais com espaço limitado. Graças ao seu pequeno tamanho e suporte de montagem em trilho DIN (TS35), pode ser instalado em qualquer rack.
Switch/Extensor PoE ATTE xPoE-3-11A (1x PoE-IN, 2x PoE-OUT)
Switch PoE (extensor ) ATTE xPoE-3-11A (1x WE PoE, 2x WY PoE) N29814 foi projetado como um extensor para fonte de alimentação LAN e PoE. Ele regenera o sinal da rede e transfere energia PoE para saídas selecionadas. Geralmente é usado como um "repetidor" para estender uma rede em distâncias superiores a 100 m. Além disso, é ideal como um "divisor ativo" em situações em que precisamos de executar num cabo vários recetores PoE (por exemplo, várias câmaras IP) ou quando é precisa criar uma ramificação de rede adicional.
Switch PoE: TP-Link TL-SG1218MP 18xGE(16xPoE) 2xSFP 802.3af/a 250W
TP-Link TL-SG1218MP 18xGE(16xPoE) 2xSFP 802.3af/at 250W PoE switch N299661 está equipado com 16 portas PoE 10/100/1000 Mbps que suportam 802.3at/af. A potência total de energia das portas é de 192 W, o que permite fornecer energia a vários pontos de acesso e/ou câmaras IP. Além disso, o switch é equipado com duas portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps e slots SFP combinados de 2 gigabits. O dispositivo permite alta taxa de transferência de dados. O alcance das conexões de dados/PoE pode ser estendido até 250 m.

Vale a pena ler:

Fibra multimodo e transmissão de 10 Gbps. A transmissão a 10 Gbps está-se a tornar um padrão em áreas de escritórios, edifícios multifamiliares e até mesmo uso doméstico . Essa velocidade é necessária não apenas no backbone da rede, mas também na conexão direta das estações finais.
Ao decidir usar fibras multimodo, lembre-se de que os intervalos para 10 Gbps são limitados. O padrão de fibra MM OM2 mais popular permite a transmissão a uma velocidade de 10 Gbps numa distância máxima de 82 m, ou seja, menos que o par trançado de cobre categoria 6A certificado para essa velocidade (100 m de acordo com o padrão 10GBASE-T). Isso pode ser muito complicado para projetistas de rede ou empreiteiros que não prestam atenção ao padrão de fibra no cabo usado... >>>mais
Ao usar módulos multimodo SFP+ 10 Gbps na rede (acima: L1425),
os instaladores devem adaptar o padrão de fibra à distância de transmissão
Máquinas de fusão Signal Fire AI-8 AI-9 / AI-8C