Używamy ciasteczek, przez co nasz sklep działa niezawodnie oraz dostosowuje się do Ciebie. Ciasteczka umożliwiają dopasowanie treści i promocji do Twoich zainteresowań.
Jeśli się nie zgodzisz, nie wpłynie to na wyświetlanie reklam, tylko nie będą one do Ciebie dopasowane.
Ciasteczka, dzięki którym działa nasz sklep
Są niezbędne, by nasza strona działała prawidłowo, dlatego nie możesz z nich zrezygnować. Danych z tych ciasteczek używamy, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i wykrywać ewentualne błędy na naszej stronie.
Ciasteczka, dzięki którym poznamy Twoje potrzeby
Dane analityczne, które zbieramy w tych ciasteczkach, pozwalają nam poznać Twoje zachowanie i preferencje. Zapisujemy na przykład, jak często odwiedzasz naszą stronę i jak długo ją przeglądasz. Wiemy co zmienić na naszej stronie, żeby działała jeszcze lepiej i jakie produkty wprowadzić do naszej oferty.
Ciasteczka, dzięki którym dopasowujemy reklamy
Sprawdzamy co przeglądasz i kupujesz na naszej stronie, aby lepiej dopasować do Ciebie reklamy. Dzięki temu zobaczysz tylko te reklamy, które mogą Ci się przydać i być dla Ciebie interesujące.
Ciasteczka, dzięki którym dopasowujemy sklep
Gdy wiemy, które treści przeglądasz na naszej stronie i co chcesz kupić, możemy dostosować dla Ciebie naszą stronę. Dzięki temu będziemy mogli lepiej wybrać treści, które zobaczysz.
Zespół badaczy z MIT stworzył nowy typ anteny, która potrafi zmieniać pasmo pracy poprzez zmianę kształtu. Dzięki wykorzystaniu metamateriałów antena może być rozciągana, ściskana lub zginana, a jej częstotliwość rezonansowa automatycznie się dostosowuje. Oznacza to, że jedno urządzenie może zastąpić kilka różnych anten.
Każda antena ma tzw. częstotliwość rezonansową czyli zakres, w którym najlepiej odbiera i nadaje sygnał. W klasycznych konstrukcjach ta częstotliwość jest stała i wynika z geometrii anteny. W meta-antenie opracowanej na MIT kształt można zmieniać, a razem z jego zmianą zmienia się częstotliwość. Jest to możliwe dzięki metamateriałom, czyli specjalnie zaprojektowanym strukturom, które dzięki swojej budowie mogą się odkształcać w kontrolowany sposób. Naukowcy wykorzystali tzw. struktury auksetyczne, które pozwalają na stabilne zmiany kształtu i powtarzalne działanie anteny.
Meta-antena składa się z warstwy dielektrycznej (wyciętej laserem z elastycznego materiału), pokrytej przewodzącą farbą. Całość jest cienka, lekka i elastyczna. Aby konstrukcja nie niszczyła się podczas wielokrotnego zginania, naukowcy zastosowali dodatkową powłokę akrylową chroniącą najbardziej narażone fragmenty. Testy wykazały, że antena wytrzymuje ponad 10 000 cykli deformacji bez utraty funkcji.
MIT opracował także narzędzie, które pozwala projektować meta-anteny pod konkretne potrzeby. Użytkownik może ustawić rozmiary pola przewodzącego, grubość warstwy dielektrycznej czy proporcje komórek metamateriału, a system automatycznie symuluje zakres częstotliwości, w którym antena będzie pracować.
Urządzenie może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach technologii. W komunikacji bezprzewodowej pozwoli jednemu urządzeniu obsługiwać różne pasma i protokoły, i wyeliminuje konieczność stosowania kilku oddzielnych anten. Dzięki czułości na odkształcenia może pełnić funkcję czujnika, na przykład monitorując oddech poprzez rejestrowanie ruchów klatki piersiowej. Jej elastyczna konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się do elektroniki ubieralnej, gdzie może odpowiadać zarówno za łączność, jak i za bezprzewodowe zasilanie. Badacze pokazali również, że antena może wspierać interaktywne urządzenia, takie jak słuchawki automatycznie przełączające się między trybem redukcji szumów a trybem przepuszczającym dźwięki z otoczenia, co otwiera drogę do zupełnie nowych form projektowania sprzętu codziennego użytku.
Uchwyty balastowe serii ZB.
Maszty balastowe bezinwazyjne ZB-500/38 RAM2/415×265 E8747 oraz ZB-500/50 RAM2/400×400 E8749 to konstrukcje przeznaczone do montażu anten i kamer na płaskich, stabilnych powierzchniach, bez ingerencji w konstrukcję dachu. Oba modele mają długość masztu wynoszącą 0,5 m i wyposażone są w mechanizm regulacji masztu w pionie w zakresie od 0 do 5°. Różnią się jednak przede wszystkim przeznaczeniem, wymiarami i konstrukcją.
Model E8747 z masztem o średnicy 38 mm jest bardziej uniwersalny i sprawdzi się w instalacjach anten telewizyjnych, systemach transmisji danych oraz monitoringu CCTV. Ma mniejszą podstawę o wymiarach 61 × 41,5 cm oraz wykorzystuje dwa bloczki betonowe o wymiarach 38 × 24 × 12 cm jako elementy balastowe. Jest lżejszy – waży około 5,9 kg – i tańszy. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni montażowej. Producent deklaruje, że maszt obciążony symetrycznie dwoma bloczkami betonowymi o wymiarach: 38x24x12 cm (2 x 21 kg) pozostaje stabilny przy obciążeniu bocznym do 20 kgf przyłożonym 5 cm poniżej szczytu masztu.
Z kolei model E8749 został zaprojektowany głównie z myślą o antenach dedykowanych do systemu STARLINK, co potwierdza większa średnica masztu wynosząca 50 mm. Jego podstawa jest szersza i bardziej masywna – ma wymiary 93,5 × 42,5 cm – co pozwala uzyskać wyższą stabilność całej konstrukcji. W tym przypadku stosuje się dwa większe bloczki betonowe 40 × 40 cm, a waga zestawu bez bloczków wynosi około 7,2 kg.
Zabezpieczenie kabli światłowodowych przeciw gryzoniom.
Kable światłowodowe odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej infrastrukturze telekomunikacyjnej - zapewniają szybki i niezawodny przesył danych. Mimo ich zaawansowanej technologii, wciąż są jednak narażone na uszkodzenia mechaniczne, w tym szczególnie na działalność gryzoni. Szczury i inne małe ssaki, przyciągane zapachem materiałów izolacyjnych, potrafią przegryzać kable, co prowadzi do kosztownych awarii sieci. Z tego powodu stosuje się różne metody zabezpieczenia kabli. Najbardziej popularnym jest zastosowanie włókien szklanych.
Włókna szklane stosowane są z reguły w postaci powłoki otaczającej tubę w włóknami. Ich główną zaletą jest wysoka odporność mechaniczna – są trudne do przegryzienia dla większości gryzoni. Dodatkowo, włókna szklane nie przewodzą prądu, są odporne na wilgoć, korozję oraz nie wpływają negatywnie na właściwości transmisyjne kabla.
Budowa przewodu: 1. Płaszcz zewnętrzny 2. Otulina z włókien szklanych 3. Tuba plastikowa 4. Żel hydrofobowy 5. Włókno
Kable uniwersalne Draka posiadają powłokę z włókien szklanych. Ten sposób ochrony sprawdza się najlepiej w środowiskach o umiarkowanym ryzyku obecności gryzoni – np. w sieciach rozprowadzanych wewnątrz budynków.
W miejscach szczególnie narażonych na intensywną działalność gryzoni – jak np. kanalizacja kablowa, tereny przemysłowe czy okolice składowisk odpadów – ochrona z włókien szklanych może okazać się niewystarczająca. W takich przypadkach niezbędne jest stosowanie bardziej wytrzymałych osłon, takich jak stalowa plecionka lub stalowy pancerz. Stal nie tylko skutecznie blokuje dostęp gryzoni do wnętrza kabla, ale również zwiększa jego odporność na inne czynniki mechaniczne, takie jak zgniatanie czy ściskanie. Stalowe zabezpieczenia są jednak znacznie droższe i cięższe, co może utrudniać instalację oraz zwiększać koszty transportu i montażu. Z tego względu ich stosowanie ogranicza się do obszarów podwyższonego ryzyka.
Kiedy antena do 5G?
Modemy 5G mają wbudowane anteny zewnętrze. W przypadku znacznego oddalenia od stacji bazowej, niekorzystnego ukształtowania terenu, zakłóceń zewnętrznych czy znacznego obciążenia sieci może okazać się konieczne podpięcie anten o większym zysku, w celu polepszenia sygnału i zwiększenia prędkości transferu.
Oto kilka kluczowych parametrów, które należy odczytać z modemu/routera 5G w przypadku, gdy rozważany jest montaż anteny zewnętrznej:
Siła sygnału (RSSI): Siła sygnału (Received Signal Strength Indicator) mierzy moc sygnału 5G odbieranego przez urządzenie. Im wyższa wartość RSSI, tym silniejszy sygnał. RSSI mierzy całkowitą siłę sygnału odbieranego przez urządzenie, bez rozróżniania pomiędzy sygnałem pochodzącym od celowej stacji bazowej (BS) a sygnałem tła, takim jak szum i interferencje. Wartość może być różna w zależności od konkretnych warunków środowiskowych, ale typowe granice dla RSSI w sieciach 5G mogą wynosić od -50 dBm do -120 dBm.
Moc sygnału (RSRP): Moc sygnału (Reference Signal Received Power) to miara mocy sygnału 5G odbieranego przez urządzenie. Jest to jedna z kluczowych metryk, która określa jakość połączenia. RSRP mierzy siłę sygnału właściwego, czyli sygnału , który jest wykorzystywany do synchronizacji i wykonywania pomiarów w sieci komórkowej. RSRP koncentruje się na mocy sygnału pochodzącego bezpośrednio od stacji bazowej, a pomija inne zakłócenia i szumy w kanale. Im wyższa wartość RSRP, tym mocniejszy sygnał. Graniczne wartości RSRP mogą wynosić od -44 dBm do -140 dBm.
SINR (Signal-to-Interference plus Noise Ratio): SINR mierzy stosunek sygnału użytkowego do szumu w kanale radiowym. Wyższa wartość SINR oznacza lepszą jakość sygnału. Typowe granice dla SINR w sieciach 5G to około 0 dB do 25 dB.
CQI (Channel Quality Indicator): CQI jest wskaźnikiem jakości kanału i informuje o możliwej jego przepustowości. Wartości CQI zazwyczaj mieszczą się w zakresie od 1 do 15, gdzie wyższe wartości oznaczają lepszą jakość kanału.
Przepustowość (Throughput): Przepustowość to ilość danych, które mogą być przesyłane przez sieć w danej jednostce czasu. W przypadku 5G, przepustowość może być bardzo wysoka, osiągająca gigabitowe prędkości transferu danych.
Opóźnienie to czas przesyłania danych między urządzeniem a serwerem. W 5G czas ten może być znacznie niższy niż w poprzednich generacjach sieci, co ma znaczenie szczególnie w aplikacjach wymagających szybkiej odpowiedzi, takich jak gry online czy zdalne operacje medyczne.
Można przyjąć, że przy parametrach gorszych niż przedstawione niżej należy zastosować antenę zewnętrzną:
RSSI poniżej -100 dBm
RSRP poniżej -110 dBm
SINR poniżej 10 dB
Antena TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 A741027_5 (2x5 m przewód), A741027_10 (2x 10 m przewód). Antena posiada złącza SMA.
Dostęp do wiaty śmietnikowej z wykorzystaniem terminala DS-K1T805MBWX Hikvision.
Przy blokach mieszkalnych zawsze znajduje się miejsce, w którym przechowywane są kosze na śmieci. Często są to wiaty śmietnikowe lub wydzielona przestrzeń w budynku. Miejsca takie zazwyczaj są zamykane na klucz, po to, aby uniemożliwić osobom postronnym podrzucanie śmieci. Korzystając z takiego rozwiązania należy pamiętać o tym, że każdy lokator powinien mieć klucz, natomiast wkładka jest elementem mechanicznym, który przy dużej liczbie użytkowników szybko się wyrabia i należy ją wymienić. Doskonałym rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie terminala kontroli dostępu zamiast tradycyjnego zamka drzwiowego.
Na poniższym schemacie przedstawiono terminal kontroli dostępu DS-K1T805MBWX G76256 marki Hikvision. Do terminala podłączono elektrozaczep HARTTE XS00U G74236 marki Bira oraz przycisk lokalnego otwierania zamontowany wewnątrz wiaty, który pozwala na zwolnienie elektrozaczepu i wyjście na zewnątrz w przypadku zamknięcia drzwi. Do zasilenia terminala i elektrozaczepu został wykorzystany zasilacz DC 12 V M1825 o maksymalnym prądzie 5 A.
Terminal wyposażony jest w klawiaturę oraz czytnik RFID pracujący w standardzie Mifare (13,56 MHz). Do urządzenia można dodać do 3 tys. użytkowników, których autoryzacja możliwa jest za pomocą karty, PIN-u lub też z wykorzystaniem podwójnej autoryzacji. Terminal posiada interfejs przewodowy LAN oraz bezprzewodowy Wi-Fi. Konfiguracja i dodawanie użytkowników możliwe są za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji klienckiej iVMS-4200. Dodatkowo terminal posiada tryb Access Pointa, który w warunkach zasięgu sieci pozwala na konfigurację i dodawanie użytkowników z wykorzystaniem interfejsu WiFi. Po podłączeniu urządzenia do sieci internetowej możliwa jest zdalna obsługa urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej HikConnect. Przy wykorzystaniu stałego zewnętrznego adresu IP i przekierowaniu portów, obsługa i konfiguracja terminala możliwa jest przez sieć internetową z dowolnego miejsca. Urządzenie posiada pamięć 10 tysięcy zdarzeń, w której zapisywane są takie informacje jak np. autoryzacje użytkowników.
Dostęp do wiaty śmietnikowej z wykorzystaniem terminala DS-K1T805MBWX G76256 Hikvision
Automatyczne dopasowanie parametrów pracy kamer Dahua.
Technologia AI SSA (ang. Scene Self-Adaption), to inteligentny system stosowany w kamerach IP Dahua, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznego dopasowywania parametrów obrazu do warunków otoczenia. Kamera sama rozpoznaje, czy ma do czynienia z mocnym światłem, słabym oświetleniem, mgłą czy opadami deszczu, a następnie dostosowuje ekspozycję, kontrast i balans bieli tak, aby uzyskać jak najbardziej czytelny i szczegółowy obraz. Dzięki temu nagrania są wysokiej jakości niezależnie od pory dnia czy pogody, a użytkownik nie musi ręcznie regulować ustawień przy każdej zmianie warunków. Funkcja ta szczególnie sprawdza się w miejscach, gdzie obraz narażony jest na duże różnice oświetlenia, na przykład przy wejściach do budynków, w pobliżu dużych okien czy na zewnętrznych terenach monitoringu.
AI SSA jest elementem szerszego systemu Dahua WizSense, który łączy różne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby zapewnić stabilny, przejrzysty i wiarygodny obraz w każdych warunkach.
Nowości produktowe:
Switch PoE (extender) ATTE APT-4-11-CA1 (4 porty, 802.3bt, 10/100 Mbps, IP68)N29827 to przełącznik sieciowy PoE działający jako extender (repeater) sieci LAN oraz zasilania PoE. Najczęściej znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy na jednym przewodzie UTP zachodzi potrzeba podłączenia kilku urządzeń sieciowych (np. kilku kamer IP) lub gdy konieczne jest wykonanie dodatkowego odgałęzienia sieci. Urządzenie zapewnia kompatybilność ze standardami IEEE 802.3af/at/bt jako odbiornik PoE oraz ze standardami IEEE 802.3af/at na wszystkich portach wyjściowych. Zostało zamontowane w zewnętrznej obudowie ABOX-CA1 o stopniu ochrony IP68.
Rozgałęźnik GSM/DCS/3G/LTE/5G ośmiodrożny 670 - 3800 MHzA6818 służy do rozdzielenia wzmocnionego uprzednio sygnału do anten wewnętrznych. Rozgałęźnik pracuje w paśmie od 670 do 3800 MHz. Element wyposażony jest w złącza typu N.
Antena TRANS-DATA LTE450 DZ3A741010 jest anteną zewnętrzną, dookolną przeznaczoną do poprawy sygnału LTE450. Antena posiada zysk 3,6 dBi, dzięki czemu doskonale nadaje się do odbioru sygnału telefonii komórkowej. Antena o kompaktowych wymiarach, zaprojektowana z myślą o montażu bezpośrednio na obudowach liczników i innych urządzeniach pomiarowych wymagających dostępu do sieci komórkowej. Dzięki niewielkiej masie i minimalistycznej obudowie nie wpływa na walory estetyczne instalacji, a jej uniwersalne mocowanie ułatwia szybką i bezproblemową instalację.
Warto przeczytać:
Konwerter satelitarny z wyjściem optycznym. W przypadku magistrali światłowodowej bez znaczenia pozostaje wielkość obiektu, w jakim realizowana jest instalacja telewizyjna. Sygnał przesyłać można na setki metrów lub nawet dziesiątki kilometrów bez konieczności regenerowania. W przypadku rozległych budynków znacznie uprości to szkielet instalacji. Tradycyjna instalacja, bazująca na przewodach miedzianych, pozwala na przesył sygnału w torze magistralnym na kilkadziesiąt metrów. Dystans ten zwiększać można poprzez zastosowanie wzmacniaczy - choć i to niesie pewne ograniczenia (oraz koszty wdrożeniowe i eksploatacyjne)...>>>więcej
Przykład instalacji światłowodowej z wykorzystaniem konwertera optycznego LWO102 4F31 E A3033 o mocy +4 dBm umożliwiającego dystrybucję sygnału satelitarnego DVB-S2X/S2/S w światłowodzie jednomodowym na długości fali 1310 nm.
Spawarki Signal Fire - postaw na sprawdzone rozwiązanie
Subskrypcja
Osoby zainteresowane otrzymywaniem co tydzień Informatora pocztą elektroniczną prosimy o podanie adresu e-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DIPOL Gołaszewski, Waśniowski Spółka Jawna.