Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 23/2026 (8.06.2026)

Kolejny krok dla sieci 6G.

Naukowcy z Tokushima University zaprezentowali bezprzewodową transmisję danych z prędkością 112 Gb/s w paśmie 560 GHz, wykorzystując tzw. solitonowe mikrogrzebienie optyczne (microcombs). To ważny krok w rozwoju przyszłych sieci 6G, które mają oferować znacznie wyższe prędkości niż obecne technologie.
Obecnie stosowane układy elektroniczne mają trudności z generowaniem stabilnych sygnałów o częstotliwościach powyżej 350 GHz. Wraz ze wzrostem częstotliwości spada moc sygnału, a rosną zakłócenia, co utrudnia przesyłanie danych z bardzo dużą szybkością. To właśnie dlatego rozwój komunikacji w zakresie częstotliwości terahercowych (THz), uznawanych za kluczowe dla sieci 6G, był dotychczas mocno ograniczony.
Aby rozwiązać ten problem, badacze stworzyli system komunikacji terahercowej wykorzystujący mikrogrzebienie optyczne. Technologia ta pozwala generować wyjątkowo stabilne sygnały o bardzo niskim poziomie zakłóceń. Dzięki temu udało się osiągnąć transmisję danych z prędkością 112 Gb/s w paśmie 560 GHz, co jest wynikiem znacznie lepszym od większości dotychczasowych systemów terahercowych, które zwykle osiągały od kilku do kilkudziesięciu gigabitów na sekundę.
Co więcej, jest to pierwsza demonstracja bezprzewodowej komunikacji przekraczającej 100 Gb/s przy częstotliwościach powyżej 420 GHz, otwierająca nowe możliwości dla przyszłych technologii bezprzewodowych. Sercem rozwiązania jest kompaktowe urządzenie wykorzystujące światłowód połączony bezpośrednio z mikrorezonatorem wykonanym z azotku krzemu. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność bardzo precyzyjnego ustawiania elementów optycznych, zmniejsza rozmiary całego systemu, zwiększa jego stabilność działania oraz umożliwia długotrwałą pracę przy dużej mocy. Dodatkowo zastosowano kontrolę temperatury mikrorezonatora, co poprawia powtarzalność parametrów pracy i zmniejsza wpływ zmian temperatury otoczenia.
W eksperymencie wygenerowano dwa bardzo stabilne sygnały optyczne, które zakodowano przy użyciu metod modulacji QPSK i 16QAM. Następnie zostały one przekształcone w falę terahercową o częstotliwości 560 GHz i przesłane bezprzewodowo. Według prof. Takeshi Yasui jest to znaczący krok w kierunku praktycznego wdrożenia sieci 6G oraz ultraszybkich połączeń między stacjami bazowymi. W kolejnych etapach badań naukowcy chcą jeszcze bardziej ograniczyć zakłócenia sygnału, zwiększyć zasięg transmisji oraz zastosować bardziej zaawansowane metody kodowania danych, co pozwoli osiągać jeszcze wyższe prędkości.

Nowe centrale firmy Satel.

Nowa seria central Satel BE WAVE przeznaczona jest głównie dla nowych lub unowocześnianych obiektów. Bazuje na komunikacji przewodowej – wykorzystywana jest w tym celu magistrala RS-485 (określana jako BUS), jak również wejścia i wyjścia cyfrowe centrali i ekspanderów oraz na komunikacji bezprzewodowej za pomocą systemu ABAX 2.
Centrale BE WAVE Hybrid oraz kontrolery Smart HUB wykorzystują sprawdzoną technologię radiową ABAX 2. Cztery niezależne kanały w paśmie częstotliwości 868 MHz zapewniają stabilną transmisję nawet w trudnych warunkach i wysoką odporność na zagłuszanie. Dwukierunkowa komunikacja i szyfrowanie w standardzie AES gwarantują bezpieczeństwo danych. System reaguje natychmiast na zdarzenia, sabotaże i zakłócenia, zapewniając przy tym szybkie sterowanie.
Centrale BE WAVE HYBRID G2024 G2025 i BE WAVE WIRE G2023 wykorzystują sprawdzoną komunikację magistralną RS-485, zapewniającą stabilną i odporną na zakłócenia pracę systemu. Komunikacja jest szyfrowana, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przesyłanych danych.
W nowych lub remontowanych budynkach można wykorzystać instalację kablową, a w modernizowanych lub trudno dostępnych miejscach dołożyć elementy bezprzewodowe – bez ingerencji w strukturę i wystrój budynku. System łatwo dopasowuje się zarówno do mieszkań, domów, jak i obiektów użytkowych, umożliwiając realizowanie wymagających projektów – bez konieczności gruntownej przebudowy instalacji w przyszłości.
  • Obsługa fizycznych wejść i wyjść.
    • Dzięki wejściom i wyjściom na płycie głównej oraz wsparciu ekspanderów wejść i wyjść, instalację BE WAVE Wire i BE WAVE Hybrid można uzupełnić o tradycyjne przewodowe czujki, sygnalizatory czy inne urządzenia. Wejścia i wyjścia pozwalają również na integrację z inteligentnymi zamkami, systemami HVAC i innymi instalacjami.
  • Szeroki wachlarz obsługiwanych czujek
    • Klasyczne modele przewodowe oraz magistralne (BUS) mogą być wykorzystywane zarówno do celów alarmowych, jak i automatyki. Dostępny jest szeroki wybór kompatybilnych typów i modeli czujek: ruchu (PIR, DUAL, z wbudowaną kamerą), otwarcia, zbicia szyby, gazu, zalania, temperatury, ciśnienia i wilgotności, dymu itp.
  • Skuteczna sygnalizacja alarmów
    • W ramach systemów BE WAVE, BE WAVE Wire i BE WAVE Hybrid pracować mogą różne modele sygnalizatorów oferujących alarmowanie optyczne i/lub akustyczne. Są wśród nich urządzenia bezprzewodowe, jak i przewodowe – klasyczne oraz magistralne - w zależności od obsługiwanej przez kontroler lub centralę technologii.
  • Urządzenia dla automatyki
    • Kontrolery i centrale BE WAVE współpracują ze ściemniaczami światła, sterownikami LED RGBW, głowicami termostatycznymi, inteligentnymi wtyczkami i przyciskami, sterownikami rolet oraz uniwersalnymi modelami przekaźnikowymi.
    • Dostępne wkrótce moduły magistralne otworzą nowe możliwości – w tym obsługę czujników analogowych (obsługujące sygnały prądowe, napięciowe, rezystancyjne oraz PWM), a także sterowników oświetlenia.
  • Bez kompromisów w zakresie inteligentnych funkcji
    • Proste i intuicyjne tworzenie automatyzacji odbywa się przy użyciu funkcji logicznych bazujących na różnych warunkach i zależnościach między nimi. Tworzą one prosty schemat decyzyjny: co – jeżeli – w przeciwnym razie. Dodatkowo BE WAVE obsługuje termostaty i harmonogramy, posiada funkcję zegara astronomicznego oraz w pełni konfigurowalną, zaawansowaną symulację obecności.

Redundantne zasilanie multiswitchy SIGNAL PRO – pewność pracy instalacji RTV/SAT.

W nowoczesnych instalacjach telewizji satelitarnej i naziemnej stabilne zasilanie multiswitchy jest kluczowe dla nieprzerwanego odbioru sygnału. Seria multiswitchy SIGNAL PROfessional została zaprojektowana z myślą o niezawodności i została wyposażona w tzw. system redundantnego zasilania. Wyobraźmy sobie, że nasza instalacja składa się z kaskady np. 5 multiswitchy SIGNAL PROfessional i jednego wzmacniacza MS-900 R69900. W takim przypadku można zastosować trzy zasilacze które pokrywają zapotrzebowanie energetyczne multiswitchy i układu dwóch konwerterów quatro. W przypadku awarii jednego z zasilaczy dwa pozostałe przejmują w całości zasilanie zestawu multiswitchy. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że sygnał RTV/SAT będzie dostępny nawet wtedy, gdy dojdzie do uszkodzenia lub przeciążenia jednego z zasilaczy. Konserwator instalacji przy okresowym przeglądzie powinien sprawdzać działanie zasilaczy i w razie potrzeby wymienić uszkodzony egzemplarz.
Rezystor obciążeniowy (F) blokada DC, 75 OmR66205 Przejście wtyk F - wtyk F "szybkie"E8242 Wzmacniacz kanałowy PA420T FM+UHF+2xVHF/UHF TERRA z AGC programowany cyfrowoR82516 Antena satelitarna DIPOL DPL-120 + zez [jasnoszara, RAL7035]A9682 Multiswitch przelotowy MS-932 SIGNAL PROfessional klasa A, 9-wejściowy, 32-wyjściowy z zasilaczemR69932 Multiswitch przelotowy MS-932 SIGNAL PROfessional klasa A, 9-wejściowy, 32-wyjściowy z zasilaczemR69932 Multiswitch przelotowy MS-932 SIGNAL PROfessional klasa A, 9-wejściowy, 32-wyjściowy z zasilaczemR69932 Multiswitch przelotowy MS-932 SIGNAL PROfessional klasa A, 9-wejściowy, 32-wyjściowy z zasilaczemR69932 Multiswitch przelotowy MS-932 SIGNAL PROfessional klasa A, 9-wejściowy, 32-wyjściowy z zasilaczemR69932 Wzmacniacz magistrali multiswitchowej MS-900 SIGNAL PROfessionalR69900 Konwerter satelitarny QUATRO Inverto BLACK Ultra 0,2 dBA98266 Antena radiowa Dipol 1RUZ PM BA0221 Antena telewizyjno-radiowa DIPOL-4/5-12 DAB DVB-T/T2A0140 Antena telewizyjna DIPOL SMART HORIZON DVB-T2A2230
Przykładowa instalacja multiswitchowa. Do połączonych w kaskadzie 5 multiswitchy MS-932 SIGNAL PRO R69932 zasilacz DC 20 V/ 2.5 A został wpięty do pierwszego i ostatniego multiswitcha. Dodatkowo wzmacniacz szerokopasmowy MS-900 SIGNAL PRO R69900 również został zasilony z zasilacza DC 20 V/ 2.5 A. W przypadku awarii jednego z 3 zasilaczy układ będzie pracował stabilnie.
Rozwiązanie to znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy całej instalacji, szczególnie w dużych systemach zbiorczych, np. w hotelach, apartamentowcach czy biurowcach, gdzie przerwy w dostępie do sygnału telewizyjnego są niedopuszczalne. Redundantne zasilanie minimalizuje ryzyko przestojów serwisowych, obniża koszty utrzymania i wydłuża żywotność urządzenia. Dodatkowym atutem multiswitchy SIGNAL PRO jest ich wysoka stabilność parametrów oraz możliwość pracy w wymagających warunkach, co czyni je rozwiązaniem klasy PRO. Dzięki wbudowanemu systemowi ochrony zasilania, instalatorzy i administratorzy sieci mogą oferować użytkownikom dostęp do sygnału satelitarnego i naziemnego na najwyższym poziomie niezawodności.

Sterowanie drugim przekaźnikiem za pomocą karty w modułowych stacjach bramowych wideodomofonu IP Hikvision.

Jeżeli do stacji bramowych modułowego systemu wideodomofonowego IP (DS-KD8003-IME1(B) G73652) lub 2-Wire (DS-KD8003Y-IME2 G73646) zostanie podłączony czytnik kart, np.: DS-KD-M G73662 możliwe będzie sterowanie pierwszym lub drugim przekaźnikiem z wykorzystaniem tagu. Konfiguracja może być wykonana np. za pomocą aplikacji iVMS-4200 lub przeglądarki internetowej. Po zalogowaniu się do modułu głównego stacji bramowej za pomocą przeglądarki należy w pierwszej kolejności aktywować drugi przekaźnik w zakładce Konfiguracja -> Domofon → Ustawienia We/Wy, a następnie w zakładce nr. wyjścia wybrać Wyjście2 oraz w zakładce Wyjście zaznaczyć opcję Blokada elektryczna. Po tej czynności będzie dostępny dla użytkownika drugi przekaźnik. Następnie należy dodać użytkownika, przypisać do niego kartę i określić czy po jej przyłożeniu powinno nastąpić sterowanie przekaźnikiem Drzwi1, czy Drzwi2.
Widok okna dodawania użytkownika wraz z przypisaniem karty do Drzwi2

Jak działa funkcja LR150 w switchach ATTE?

W sytuacjach, gdy odległość pomiędzy punktami dystrybucji sygnału przekracza standardowe 100 m, a jednocześnie konieczne jest podłączenie wielu urządzeń na jednej linii, tradycyjne rozwiązania wymagają stosowania dodatkowego zasilania lokalnego lub przebudowy infrastruktury sieciowej.
W takich instalacjach można skorzystać ze switchy ATTE wyposażonych w funkcję LR150.
LR150 (Long Range 150m) zapewnia stabilną transmisję danych oraz aktywne zasilanie PoE na odległości do 150 m przy zachowaniu pełnej przepustowości 100 Mbps. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie pełnej funkcjonalności instalacji nawet przy większych dystansach pomiędzy punktami dystrybucji sygnału.
Dodatkową zaletą rozwiązania jest możliwość realizacji połączeń kaskadowych. Przy zastosowaniu dwóch switchy ATTE z funkcją LR150 maksymalna długość całego toru transmisyjnego może wynosić do 300 m. Jest to maksymalny rekomendowany dystans dla tego typu połączenia. Dostępne modele z tą funkcją: N29821, N29823, N29827, N29824, N29825.

Po co 3 długości fali w reflektometrze?

Posiadanie urządzenia OTDR z możliwością wykonywania pomiarów na 3 długościach fali wiąże się z szeregiem korzyści. Pierwszą z nich jest możliwość realizacji zleceń klientów wg ich specyfikacji. Wśród wymogów dotyczących wykonania pomiarów reflektometrycznych spotkać można zarówno takie, w których klient oczekuje pomiarów dla długości fali 1310 nm oraz 1550 nm oraz takie, w których oczekiwany jest wyłącznie pomiar na długości fali 1625 nm (głównie pomiary w sieciach większych operatorów). OR-30 L5835 pozwala na realizację każdego z tego typu zleceń.
Druga korzyść to możliwość pełnej diagnostyki wykonywanej instalacji. Dodatkowy laser 1625 nm pozwala na wykrycie wszelkich makrozgięć w instalacji, które niekoniecznie ujawniłyby się przy pomiarze 1310/1550 nm. Większa długość fali ze względu na zajęcie większego obszaru MFD we włóknie jest bardziej wrażliwa na wycieki na zgięciach, co skutkuje zwiększonym tłumieniem. Warto jednak wykonywać pomiary również na niższych długościach fali, ponieważ to na tych długościach realizowana jest zazwyczaj transmisja. Ponadto, długość fali 1310 nm pozwala na uwydatnienie problemów z pozycjonowaniem włókien (kiepskie złącza, spawy). Reasumując, pomiar 3-falowy to pełny pomiar i pełna informacja o sieci.
Reflektometr/tester sieci światłowodowych i miedzianych ULTIMODE OR-30-S3S5S62B-iSMV
Reflektometr/tester sieci światłowodowych i miedzianych ULTIMODE OR-30-S3S5S62B-iSMV
Reflektometr/tester sieci światłowodowych i miedzianych ULTIMODE OR-30-S3S5S62B-iSMV
Przykład pomiaru 3-falowego realizowanego za pomocą ULTIMODE OR-30-S3S5S62B-iSMV L5835, w którym dzięki pomiarowi na większej długości fali uwydatnił się problem w miejscu spawania. Problemem nie jest jednak sam spaw, a występujące zaraz za nim zgięcie na włóknie. Zdarzenie numer 2 to połączenie (spaw) włókien w standardzie G.652.D oraz G.657.B3. Przy pomiarze na długości fali 1310 nm w miejscu tym zgodnie z oczekiwaniami zarejestrowano pozorne wzmocnienie sygnału (gain) o wartości 0,104 dB (zrzut ekranu po lewej) - więcej na temat "gainerów" przeczytać można tutaj. Jest to prawidłowe połączenie. Pomiar na długości fali 1550 nm daje gorszy wynik - w miejscu pozornego wzmocnienia pojawia się tłumienie 0,233 dB (środkowy zrzut ekranu), co jest wynikiem słabym jak na spaw i sugeruje, że w miejscu tym może być jakieś zagięcie. Potwierdza to ostatecznie pomiar na długości fali 1625 nm, który daje w tym miejscu wynik 0,717 dB (zrzut ekranu po prawej). Po eliminacji zgięcia na włóknie, pomiar na długości fali 1310 nm nie uległ zmianie, natomiast dla wyższych długości fali połączenie to stało się niewidoczne w pomiarze.

Nowości produktowe:

Uchwyt kątowy DS-KABV24-A do stacji bramowych z serii DS-KV6114 Hikvision
Uchwyt kątowy DS-KABV24-A do stacji bramowych z serii DS-KV6114 Hikvision G74386 pozwala zamontować stację bramową Hikvision Villa pod kątem 30°. Uchwyt wykonany jest z poliwęglanu (PC) i jest kompatybilny ze stacjami bramowymi z serii KV6114, KV6124 oraz stacjami DS-KB2412T-IM, DS-KB2422T-IM i DS-KB2411T-IM.

Antena ATK-LOG ALP LTE 10m przew. wtyk SMA kątowy 800-3000MHz
Antena ATK-LOG ALP LTE 10m przew. wtyk SMA kątowy 800-3000MHz A7044_10K przeznaczona jest to stosowania w systemach telefonii GSM/DCS/UMTS/HSDPA/LTE pracujących w paśmie 800-3000 MHz. Znakomicie rozwiązuje często spotykany problem braku sygnału w miejscu instalacji modemu z kartą GSM/UMTS/LTE. W takiej sytuacji wystarczy zazwyczaj dołączenie do modemu anteny pozwalającej na uzyskanie sygnału. Dodatkowo, antena posiada zintegrowany przewód o długości 10 metrów, zakończony wtykiem SMA.

Zasilacz DIN ESPE HDN-6024 (24 V, 2,5 A, 60 W)
Przemysłowy zasilacz impulsowy DIN ESPE HDN-6024 (24 V, 2,5 A, 60 W) M18566 w obudowie plastikowej, przeznaczony jest do montażu na szynie DIN TS35 (szerokość zasilacza 3U). Konstrukcja oparta jest na starannie dobranych, wysokiej klasy podzespołach elektronicznych, które umożliwiają ciągłą i długotrwałą pracę. Zasilacze wyróżniają się niezawodnością, pełnym zestawem zabezpieczeń oraz stabilnością działania.

Warto przeczytać:

Zasilanie buforowe dla systemów mobilnych. W pojazdach montowane są czasami dodatkowe systemy takie, jak: rejestrator mobilny, urządzenia sieciowe, routery LTE, moduły komunikacyjne, czy inne układy wymagające stałego zasilania. Aby zapewnić ich ciągłą pracę niezależnie od stanu zapłonu, firma ATTE opracowała uniwersalny moduł buforowy LVUPS-140-UN1-OF M18725, przeznaczony do współpracy z instalacjami samochodowymi o napięciu 12 V lub 24 V. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości zasilania urządzeń sieciowych – zarówno podczas jazdy, jak i w czasie postoju pojazdu. Dzięki temu system monitoringu pozostaje aktywny nawet po wyłączeniu silnika, bez ryzyka rozładowania głównego akumulatora samochodowego...>>>więcej
Wielofunkcyjny tester CCTV Alpsat AS33-IPCX (7
Alpsat AS33-IPCX - wszechstronny tester CCTV IP