Revisão Semanal DIPOL – TV e TVSAT, CCTV, WLAN

Nº 20/2025 (19 de maio de 2025)

CHIPS - Estruturas de colagénio impressas em 3D.

Uma equipa de investigadores da Universidade de Pittsburgh, liderada pelo Dr. Daniel Shiwarski, criou uma nova plataforma de cultura de tecidos que imita o ambiente celular natural. Utilizaram colagénio biocompatível e tecnologia de impressão 3D. Os CHIPS permitem a criação de modelos realistas de doenças como a diabetes e a hipertensão. Permitem eliminar a necessidade de testes em animais. Publicada na prestigiada revista Science Advances, a investigação mostra que os novos andaimes podem revolucionar a medicina regenerativa e a investigação sobre medicamentos. Os projetos dos CHIPS estão disponíveis ao público, incentivando o desenvolvimento futuro da tecnologia. Ao contrário dos modelos sintéticos tradicionais, os CHIPS são feitos exclusivamente de colagénio, uma proteína natural presente nos organismos. Isto permite que as células cresçam, comuniquem e se auto-organizem em tecidos funcionais dentro destas estruturas. A equipa de investigadores combinou o colagénio com células dos vasos sanguíneos e do pâncreas, resultando numa resposta de insulina à glicose — exatamente como acontece no corpo humano. Para apoiar ainda mais o desenvolvimento destes tecidos, os investigadores criaram um biorreator de perfusão patenteado chamado VAPOR, que funciona com CHIPS como blocos de Lego, ligando as estruturas de forma fácil e segura.
Medicina do Exército, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Em contraste com os modelos planos utilizados anteriormente, os CHIPS permitem a criação de redes vasculares espaciais complexas que se assemelham à estrutura da dupla hélice do ADN. Isto abre novas possibilidades no mapeamento da fisiologia dos órgãos humanos em ambiente laboratorial. "Estamos a combinar o melhor da microfluídica — o controlo do fluxo e das estruturas vasculares — com os materiais naturais e a inteligência biológica das células", afirma o Dr. Shiwarski. - "No ambiente certo, as próprias células sabem o que fazer: crescem, adaptam-se e formam tecidos complexos." A equipa pretende substituir completamente os testes em animais e está a disponibilizar os seus modelos e designs ao público no espírito da ciência aberta. Outro objetivo é utilizar o CHIPS para estudar doenças vasculares - como a hipertensão ou a fibrose - e compreender como estas afetam o desenvolvimento e a função dos tecidos. "Com esta plataforma, podemos preencher a lacuna entre modelos 2D simples e estudos com animais." - Shiwarski acrescenta. "Isto permite-nos modelar doenças humanas com mais precisão e, no futuro, criar terapias mais eficazes."

Dinâmica vs. resolução do reflectómetro.

A dinâmica ou gama dinâmica é um parâmetro de um reflectómetro que informa sobre as capacidades de medição do dispositivo em termos de atenuação máxima da linha. Este parâmetro é expresso em dB e geralmente assume valores na gama de 20 dB a 40 dB. Em termos simples, informa qual a atenuação máxima que a linha medida pode atingir antes que o ruído no reflectograma impeça qualquer interpretação da medição. Por exemplo, uma dinâmica de 20 dB permitirá, em teoria, medir 50 km de fibra (20 / 0,4 dB/km (atenuação da fibra) = 50 km). Se a linha medida tivesse 10 km (atenuação de 4 dB), mas contivesse 2 divisores de 8 saídas (atenuação de 2x 10 dB = 20 dB), a gama dinâmica de 20 dB seria insuficiente. A atenuação, claro, também será afetada por todos os conectores, se presentes na ligação.
No contexto da gama dinâmica e dos seus valores nas folhas de dados dos dispositivos, vale a pena ter em conta duas coisas: em primeiro lugar, este parâmetro é variável dependendo da largura do pulso utilizado na medição, e o valor apresentado nas folhas de dados é o valor do maior pulso. Os valores exatos da gama dinâmica para impulsos mais pequenos não são conhecidos. Em segundo lugar, existe o conceito de "gama dinâmica útil", segundo o qual a gama deve ser limitada ao ponto em que o reflectómetro é capaz de distinguir correctamente um evento de atenuação de 0,5 dB no reflectograma. A gama dinâmica útil é por vezes de alguns a vários dB inferior à gama dinâmica básica especificada pelo fabricante.
Aumentar a gama dinâmica (para medir uma linha contendo determinados elementos de atenuação do sinal) aumentando a largura do impulso tem a consequência negativa de aumentar as chamadas zonas mortas atrás dos conectores. Muitas vezes, porém, tais concessões são necessárias.
Testador de Fibra Ótica OTDR: ULTIMODE OR-20-S3S5-iSMV
Ultimode OR-30 L5830
OTDR/Testador ULTIMODE OR-30-S3S5S62B-iSMV para redes de fibra ótica e cobre
Ultimode OR-30 L5835
No caso dos reflectómetros ULTIMODE L5830 e L5835, o acesso aos impulsos mais largos é conseguido através do aumento da gama de medição. Ao medir uma linha contendo cascatas de divisores, pode ser necessário aumentar artificialmente o alcance da medição - por exemplo, a linha de 10 km mencionada anteriormente com dois divisores produziria uma medição com um alcance de 10 km. No entanto, esta gama não oferece acesso aos impulsos mais amplos que podem ser necessários para a medição. Assim sendo, em situações selecionadas aumentámos para 80, 100 ou 120 km obtendo acesso à gama dinâmica máxima do refletómetro.
No entanto, o aumento sobrenatural da gama de medição, para além dos benefícios da maior gama dinâmica oferecida por pulsos mais amplos, tem consequências negativas. A resolução da medição (por vezes designada por "resolução de amostragem"), que nos informa o número de pontos de medição, é reduzida. O reflectograma é representado como uma linha contínua, mas na realidade o número de pontos de medição é limitado. Uma redução da resolução resulta numa redução da precisão na medição das distâncias de eventos. No caso dos reflectómetros ULTIMODE L5830 e L5835, a seleção da gama de medição (e indiretamente da gama dinâmica) de uma gama específica está associada à seguinte resolução:
  • <= 1 km --> 0.16 m
  • <= 4 km --> 0.32 m
  • <= 9 km --> 0.64 m
  • <= 20 km --> 1.27 m
  • <= 40 km --> 2.55 m
  • <= 80 km --> 5.12 m
  • <=150 km --> 10.24 m

RACK board - instalação de multiswitches num armário RACK.

Os armários RACK tornaram-se o padrão em edifícios multifamiliares para a organização de instalações de telecomunicações. Graças à sua funcionalidade, dimensões universais (19" de largura, várias alturas em unidades U) e estética, permitem a instalação organizada de dispositivos como multiswitches, amplificadores, switches de rede, fontes de alimentação ou painéis de ligação.
Esta solução facilita o acesso à infraestrutura durante a manutenção ou ampliação, além de conferir um aspeto profissional a toda a instalação. Os armários RACK permitem organizar sistemas RTV-SAT, intercomunicador, monitorização e redes de computadores. Além disso, o seu design permite a integração com sistemas de energia e ventilação, o que se traduz numa maior vida útil do equipamento e numa maior estabilidade de funcionamento. São também um elemento importante para cumprir os padrões técnicos e de segurança na construção moderna.
Sistema de montagem vertical RACK board permite a instalação de multiswitches, amplificadores, divisores e outros elementos de instalação num armário RACK. Montados nas superfícies laterais do armário, em painéis ZMB-1-800, os elementos de instalação multiswitch permitem fornecer sinais a 256 tomadas.

VLANs em redes de monitorização.

Por defeito, os dispositivos responsáveis ​​pela segurança doméstica (monitorização, intercomunicador, controladores de portões, etc.) e os equipamentos informáticos domésticos não devem estar localizados na mesma rede IP. A separação destes dispositivos entre si é um fator para aumentar a segurança do sistema de segurança.
Uma forma de separar estas redes é criar redes locais virtuais. Isto requer a utilização de um switch gerido e a criação de VLANs dedicadas. No exemplo abaixo, alterando parâmetros no switch, o utilizador pode criar duas redes separadas. O primeiro abordará a monitorização e o segundo a rede doméstica. Ambas as redes operam de forma independente.
É muito importante durante a configuração (e ainda assim é frequentemente esquecido) atribuir manualmente endereços IP aos dispositivos sem lhes dar uma gateway padrão. Os dispositivos utilizados para segurança doméstica não devem ter acesso direto à Internet. Além disso, lembre-se de desativar quaisquer serviços baseados na nuvem (por exemplo, visualização remota). O administrador só deve permitir o acesso à rede interna a partir do exterior através de uma VPN (claro que isto envolve a necessidade de um endereço IP externo).

Novos produtos:

Suporte SoC (Splice On Connector) para máquina de emenda Sendun SD-9+
===O suporte SoC (Splice On Connector) para o splicer Sendun SD-9+ L5887 permite a emenda de conectores do tipo SOC (Splice On Connector). Os conectores Splice On permitem que um cabo com um diâmetro de 3 mm seja terminado diretamente com uma ficha. Isto permite ignorar o componente típico das ligações de fibra ótica padrão - a caixa ou interruptor responsável por fixar o ponto de emenda da fibra do cabo à fibra pigtail.
Microduto de parede espessa e furo liso com piloto 14/10 [200 m]
Microtubo liso subterrâneo de parede espessa com piloto 14/10 [200 m] O E60814 é fabricado em polietileno (PEAD modificado) e foi concebido para instalação subterrânea direta. O diâmetro interior de 10 mm e o piloto interior permitem a passagem de cabos de fibra ótica, cabos de par entrançado, cabos coaxiais, cabos elétricos, etc., no tubo. A superfície interna da parede é lisa, o coeficiente de atrito é 0,12.
Conector reto para microtubo 14/10 mm
O conector reto E60817 para microtubo 14/10 mm foi concebido para ligar microtubos com um diâmetro exterior de 14 mm e um diâmetro interior de 10 mm E60814. O produto foi concebido para utilização no exterior, sendo à prova de intempéries e estanque a gases. Resistente a uma pressão de 18 bar.

Vale a pena ler:

ODTR - medição através de um divisor numa fibra activa. O reflectómetro ULTIMODE OR-30 L5835, graças à possibilidade de gerar impulsos a 1625 nm e filtros apropriados, permite medições numa linha activa - em particular medições em redes GPON contendo divisores. Um exemplo de uma tal medição realizada na própria rede por um dos utilizadores do reflectómetro é apresentado abaixo...>>>mais
Exemplo de medição de 1625 nm por um divisor numa linha ativa - refletómetro Ultimode OR-30 L5835
Sistema de fibra ótica para câmaras instaladas em postes.
CAIXA CCTV SIGNAL
surpreendentemente espaçoso