Nr 14/2026 (6.04.2026)
Kwantowa precyzja w praktyce.
Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu opracowali innowacyjny system laserowy inspirowany fizyką kwantową, który umożliwia pomiary odległości z dokładnością submilimetrową, nawet przy silnym świetle słonecznym. Dotychczas jednym z największych wyzwań w dalekosiężnym pomiarze optycznym był tzw. „szum” czyli zakłócenia pochodzące ze światła słonecznego i zmiennych warunków atmosferycznych. Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu pokazali, że efekty znane z czujników kwantowych można odtworzyć w klasycznym systemie laserowym, co pozwala tłumić zakłócenia i szum przy jednoczesnym zachowaniu silnego sygnału do pomiaru odległości. Inspiracją było zjawisko splątania energetyczno-czasowego, w którym dwa fotony są powiązane pod względem energii i czasu, co w kwantowych systemach pozwala odróżniać prawdziwy sygnał od szumu tła. W klasycznym systemie naukowcy „udali” to zachowanie, manipulując impulsami laserowymi w taki sposób, aby miały zaprojektowane korelacje przypominające splątanie. Technicznie osiągnięto to poprzez kształtowanie impulsów i szybką zmianę barwy światła za pomocą światłowodów i modulatorów elektronicznych, co pozwala sygnałom zachowywać się podobnie jak w kwantowym przypadku, skutecznie eliminując szum tła. Co istotne, tak przygotowane sygnały są miliony razy jaśniejsze niż typowe źródła światła kwantowego, dzięki czemu pomiary mogą być wykonywane szybko i w naturalnych warunkach, np. przy silnym nasłonecznieniu, zmiennej pogodzie czy w otwartych przestrzeniach.
Źródło: Nie, W., Zhang, P., McMillan, A. et al. Entanglement-inspired frequency-agile rangefinding. Nat Commun 17, 2001 (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-68589-9 Na licencji CC 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Technika WDM w optyczno-miedzianych instalacjach RTV-SAT.
Technika WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing) pozwala przesyłać sygnały o różnych długościach fali światła jednocześnie tym samym medium optycznym, co znacząco zwiększa pojemność instalacji RTV-SAT. W praktyce oznacza to możliwość przesyłania sygnału satelitarnego, telewizji naziemnej DVB-T2 i sygnałów radiowych przez pojedynczy kabel światłowodowy, a następnie dystrybuowanie ich do użytkowników końcowych za pomocą tradycyjnych linii miedzianych.![]() Nadajnik optyczny jednej pozycji SAT TR-501 R69951 | ![]() Odbiornik optyczny jednej pozycji SAT REC-105 R69953 |
![]() Nadajnik optyczny dwóch pozycji SAT TR-901 R69956 | ![]() Odbiornik optyczny dwóch pozycji SAT REC-109 R69958 |
Wykorzystanie stabilizatora PoE Etrix S-13 w instalacji wideodomofonowej połączonej z kontrolą dostępu.
Instalacja systemów wideodomofonowych IP oraz kontroli dostępu z wykorzystaniem istniejącego okablowania wykonanego wcześniej przez inną firmę, często wiąże się z problemem jego niedostosowania do aktualnych wymagań lub niewystarczającą liczbą przewodów doprowadzonych do urządzeń. Typowym przykładem jest pojedyncza skrętka komputerowa doprowadzona do stacji bramowej IP lub punktu kontroli dostępu, np. terminala. Stacje bramowe wideodomofonu IP prawie zawsze obsługują zasilanie PoE i mogą posiadać bezpośrednie lub dodatkowe wyjście napięciowe do zasilenia elektrozaczepu lub sam przekaźnik. Terminale z kolei najczęściej zasilane są napięciem DC 12 V i nie mają dedykowanego wyjścia napięciowego, którym można wysterować elektrozaczep. Optymalnym rozwiązaniem byłoby oczywiście doprowadzenie dodatkowego okablowania, jednak często ze względów ekonomicznych, trzeba wykorzystać to co już jest w celu uruchomienia wybranego wcześniej systemu. Jednym ze sposobów rozwiązania takiego problemu bez potrzeby prowadzenia dodatkowego okablowania jest zastosowanie stabilizatora PoE Etrix S-13 M18958, który po podłączeniu do skrętki wychodzącej ze switcha PoE umożliwia jednoczesne przesyłanie danych do urządzenia końcowego oraz uzyskanie stabilizowanego napięcia 12 V o wydajności prądowej do 2 A z którego można zasilić zarówno urządzenie końcowe jak i elektrozaczep. Jest to niezwykle proste i ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu z potrzebą poprowadzenia dodatkowego okablowania.- temperatura modułu SFP
- napięcie zasilania
- prąd zasilania lasera/diody
- moc nadawania na porcie Tx
- moc odbierana na porcie Rx

Jak połączyć kamery Sunell do rejestratora innego producenta - na przykładzie Dahua?
Współpracę kamer IP i rejestratorów różnych producentów umożliwia protokół ONVIF. Umożliwia on rejestratorowi wykrycie kamery, zarządzanie jej ustawieniami, odbieranie strumienia wideo i audio oraz kontrolę funkcji PTZ (pan-tilt-zoom) w przypadku kamer z taką funkcjonalnością. Aby kamera i rejestrator mogły współpracować przez ONVIF, oba urządzenia muszą obsługiwać ten protokół i musi być on włączony (w kamerach Sunell jest on domyślnie aktywny).W praktyce oznacza to, że rejestrator NVR może wykryć kamerę w sieci, połączyć się z nią, a następnie odbierać i zapisywać strumień wideo. W przypadku rejestratora NVR Dahua, kamery mające aktywny protokół ONVIF są automatycznie wyszukiwane. Proces dodawania kamery wymaga jedynie wpisania hasła do urządzenia. W rzadkich przypadkach dla innych kamer może być konieczne ręczne dodanie kamery poprzez podanie jej adresu IP, portu ONVIF (domyślnie 80, 8000, 8080 lub 8899), loginu i hasła.
Podstawy adresacji IP - cz. 2.
W poprzednim Informatorze omówiony został adres IP. Kolejnym ważnym parametrem jest maska. Maska podsieci (dla IPv4), podobnie jak adres IP w wersji 4 jest liczbą 32-bitową (dla IPv6 ma 128 bitów). Maska służy do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem podsieci i części, która jest adresem hosta w tej podsieci. Maska podsieci ma bardzo charakterystyczną budowę - zaczyna się od ciągu jedynek, a następnie przechodzi w ciąg zer - część z jedynkami, to część sieciowa maski, natomiast ciąg zer to tzw. część hosta.| Maska podsieci | Skrócone oznaczenie | Ilość adresów IP |
| 255.0.0.0 | /8 | 16777216 |
| 255.128.0.0 | /9 | 8388608 |
| 255.192.0.0 | /10 | 4194304 |
| 255.224.0.0 | /11 | 2097152 |
| 255.240.0.0 | /12 | 1048576 |
| 255.248.0.0 | /13 | 524288 |
| 255.252.0.0 | /14 | 262144 |
| 255.254.0.0 | /15 | 131072 |
| 255.255.0.0 | /16 | 65536 |
| 255.255.128.0 | /17 | 32768 |
| 255.255.192.0 | /18 | 16384 |
| 255.255.224.0 | /19 | 8192 |
| 255.255.240.0 | /20 | 4096 |
| 255.255.248.0 | /21 | 2048 |
| 255.255.252.0 | /22 | 1024 |
| 255.255.254.0 | /23 | 512 |
| 255.255.255.0 | /24 | 256 |
| 255.255.255.128 | /25 | 128 |
| 255.255.255.192 | /26 | 64 |
| 255.255.255.224 | /27 | 32 |
| 255.255.255.240 | /28 | 16 |
| 255.255.255.248 | /29 | 8 |
| 255.255.255.252 | /30 | 4 |
| 255.255.255.254 | /31 | 2 |
| 255.255.255.255 | /32 | 1 |
Zasilacz impulsowy SIGNAL PRO DC 20V 2,5A. R71459 przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia stałego DC 20 V, wyposażonych w złącze typu F. Zasilacz charakteryzuje się wysoką wydajnością prądową 2,5 A, co zapewnia stabilną i bezpieczną pracę zasilanych urządzeń. Zasilacz jest przeznaczony do stosowania w instalacjach multiswitchowych, zapewniający stabilne i niezawodne zasilanie elementów systemu. | ||
Router TP-Link ER701-5G-Outdoor Omada SDN N3520 to przemysłowy router wyposażony w modem 5G, przeznaczony do pracy w instalacjach zewnętrznych oraz w wymagających środowiskach sieciowych. Urządzenie zapewnia szybkie i stabilne połączenie z siecią komórkową nowej generacji, umożliwiając realizację transmisji danych w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury przewodowej jest ograniczony lub niemożliwy. Router został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach takich jak monitoring wizyjny, infrastruktura transportowa, sieci przemysłowe oraz instalacje IoT. Dzięki wytrzymałej, odpornej na warunki atmosferyczne obudowie może być instalowany bezpośrednio na zewnątrz budynków, masztach lub słupach infrastrukturalnych. | ||
Wtyk modularny RJ-12 6p6c 100 szt. J2002_100 przeznaczony jest do zakańczania przewodów telefonicznych oraz innych instalacji niskoprądowych. Produkt umożliwia szybkie i trwałe zakończenie kabla za pomocą zaciskarki do złączy modularnych. | ||









