Informator TV-SAT, CCTV, WLAN

Nr 24/2026 (15.06.2026)

Monolityczne układy 3D z krzemu mogą przedłużyć działanie prawa Moore’a.

W świecie półprzewodników wydarzyło się coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nierealne. Naukowcy z University of Illinois opracowali technologię pozwalającą układać kolejne warstwy tranzystorów z monokrystalicznego krzemu bezpośrednio na sobie, tworząc prawdziwe monolityczne układy 3D. To pierwszy przypadek, gdy udało się to zrobić w temperaturach bezpiecznych dla istniejących już metalowych połączeń, co otwiera drogę do dalszego zwiększania gęstości upakowania tranzystorów bez konieczności ich dalszej miniaturyzacji. Od sześciu dekad rozwój elektroniki odbywał się w zgodzie z prawem Moore’a, w którym liczba tranzystorów w układach scalonych podwaja się co około dwa lata. Jednak współczesne tranzystory osiągnęły rozmiary, przy których ograniczenia fizyczne i kwantowe zaczynają uniemożliwiać dalsze zmniejszanie wymiarów. Zamiast więc próbować ściskać kolejne elementy na jednej płaszczyźnie, badacze proponują budowanie układów „w górę”. Dotychczasowe technologie 3D, takie jak HBM czy 3D V‑Cache, polegały na łączeniu osobnych wafli, co ograniczało gęstość połączeń pionowych i precyzję wyrównania. Monolityczna integracja 3D rozwiązuje ten problem, ponieważ każda warstwa powstaje bezpośrednio na poprzedniej z dokładnością wyrównania liczona w nanometrach i z możliwością uzyskania nawet 10–100 razy większej liczby połączeń międzywarstwowych.
Największą przeszkodą była dotąd temperatura. Wytwarzanie wysokiej jakości krzemu wymaga około 1000°C, podczas gdy gotowe metalowe interkonekty wytrzymują maksymalnie 400°C. Zespół z Illinois ominął ten problem, tworząc ultracienkie, wolnostojące nanomembrany krzemowe o grubości poniżej 10 nm, które można przenosić na kolejne warstwy przy użyciu laminatora rolkowego w temperaturze nieprzekraczającej 200°C. Tak cienkie membrany są elastyczne, dzięki czemu dopasowują się do podłoża i nie tworzą pustek ani defektów typowych dla klasycznego łączenia wafli. Zachowują przy tym jakość monokrystalicznego krzemu, co pozwala budować tranzystory o parametrach porównywalnych z tymi produkowanymi w wysokich temperaturach. Aby uniknąć konieczności domieszkowania w wysokiej temperaturze, badacze zastosowali tranzystory typu junctionless w których krzem jest silnie domieszkowany jeszcze przed procesem układania warstw. Pozwala to zachować pełną kontrolę bramki nawet przy ekstremalnie cienkich warstwach, a jednocześnie zmniejsza rezystancję kontaktową.
Naukowcy z University of Illinois przygotowali materiał próbny który składał się z trzech warstw po 625 tranzystorów każda, uzyskując wydajność produkcji na poziomie 98–100% oraz parametry prądowe odpowiadające klasycznym tranzystorom krzemowym. Co więcej, układy te przewyższyły monolityczne konstrukcje oparte na alternatywnych materiałach co najmniej trzykrotnie pod względem wydajności. Zespół zademonstrował również działające trójwymiarowe układy logiczne i komórki pamięci SRAM, co potwierdza praktyczną użyteczność technologii. Najważniejszy wniosek jest jednak taki, że proces jest skalowalny i nic nie stoi na przeszkodzie, aby układać kolejne warstwy ponad trzy już zaprezentowane. Technologia jest przygotowywana do przeniesienia do przemysłowej fabryki półprzewodników a w projekt zaangażowane są firmy takie jak IBM, Intel i TSMC. Jeśli uda się ją wdrożyć na masową skalę, może to oznaczać nowy etap rozwoju elektroniki w którym wzrost mocy obliczeniowej będzie wynikał nie z dalszej miniaturyzacji lecz z trójwymiarowej architektury układów.

Modułowa stacja czołowa jako źródło sygnału w instalacji koncentrycznej.

Stacje czołowe dystrybuujące programy satelitarne po konwersji na postać cyfrową DVB-T COFDM to popularne rozwiązanie stosowane w wielu hotelach. Kanały satelitarne stanowić mogą uzupełnienie oferty programów telewizji naziemnej lub być jedynym źródłem oferty programowej w instalacji.
Cyfrowa stacja czołowa firmy TERRA przeznaczona jest do realizacji instalacji w hotelach, pensjonatach i innych obiektach, w których wymagany jest odbiór programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz satelitarnych DVB-S/S2 na zwykłych odbiornikach TV. Sygnał w jednym standardzie DVB-T COFDM jest transmitowany ze stacji poprzez sieć koncentryczną do gniazd końcowych.
  Transmodulator 2xDVB-T/T2/C - 2xDVB-T (COFDM) TTX-420 FTA TERRA Transmodulator DVB-S/S2 (8PSK, QPSK) - 2xDVB-T (COFDM) TDX-420 FTA TERRA Transmodulator DVB-S/S2 (8PSK, QPSK) - 2xDVB-T (COFDM) TDX-420C z podwójnym gniazdem CI TERRA Transmodulator 8xDVB-S/S2 (8PSK, QPSK) - 4xDVB-T (COFDM) TDX-441 TERRA FTA Transmodulator 8xDVB-S/S2 (8PSK, QPSK) - 8xDVB-T (COFDM) TDX-481 FTA TERRA
Model TTX-420 FTA TDX-420 FTA TDX-420c TDX-441 FTA TDX-481 FTA
Kod  R81616  R81618  R81619  R81614 R81621
Wejście RF  DVB-T/T2/C DVB-S/S2 (8PSK, QPSK)   DVB-S/S2 (8PSK, QPSK) DVB-S/S2 (8PSK, QPSK)  DVB-S/S2 (8PSK, QPSK)
Liczba nośnych na wejściu  2  2  8  8
Wyjście RF  DVB-T  DVB-T  DVB-T DVB-T  DVB-T
Liczba nośnych na wyjściu   2  2
Max. bitrate [Mb/s] 2x31,66 2x31,66 2x31,66 4x31,66 8x31,66
Gniazdo CI FTA FTA 2xCI FTA FTA

Transmodulator 2xDVB-T/T2/C - 2xCOFDM TTX-420 R81616 służy do regeneracji, zmiany częstotliwości i innych parametrów cyfrowych sygnałów DVB-T/T2/C. Proces polega na odebraniu sygnału DVB, demodulacji do strumienia transportowego, a następnie ponownej modulacji COFDM na wybranym multipleksie (funkcja przemiennika). Współczynnik błędu modulacji MER na wyjściu urządzenia przekracza 35 dB i umożliwia dystrybucję sygnałów cyfrowych w najbardziej rozległych instalacjach.
Moduły: TDX-441 R81614, TDX-420 R81618, TDX-420C R81619 oraz TDX-481 R81621 służą do zamiany sygnału DVB-S/S2 (8PSK/QPSK) na sygnał DVB-T (COFDM). TDX-420C R81619 umożliwia odbiór kanałów niekodowanych oraz kodowanych po umieszczeniu w nim kart dekodujących wraz z modułami CAM CI. Jeden panel odbiera sygnał z dwóch transponderów (kilkanaście programów) a następnie tworzy dwa sąsiednie multipleksy DVB-T umożliwiając dystrybucję do 2-3 serwisów HD przy maksymalnej przepustowości wynoszącej 31,66 Mbit/s dla każdego z 2 multipleksów. W przypadku przekroczenia wartości granicznej, możliwe jest podanie sygnału na kolejne moduły TDX-420C R81619. Transmodulatory: TDX-441 R81614, TDX-420 R81618 oraz TDX-481 R81621 umożliwiają konwersję sygnału satelitarnego do standardu DVB-T COFDM dla kanałów FTA (brak slotów na moduły CAM CI). W powyższej tabeli przedstawiono liczbę sygnałów wejściowych oraz wyjściowych dla każdego panelu.

Zalety okablowania światłowodowego w zbiorczych instalacjach RTV/SAT.

Stosowanie światłowodów w instalacjach telewizyjnych staje się coraz bardziej popularne. Składa się na to szereg czynników, wśród których wyróżnić można m.in.:
  • Możliwość przesyłania sygnałów TV na znaczne odległości bez konieczności regenerowania sygnału - w zależności od topologii sieci oraz zastosowanych w niej urządzeń. W przypadku magistrali światłowodowej bez znaczenia pozostaje wielkość obiektu, w jakim realizowana jest instalacja. Sygnał przesyłać można na setki metrów lub nawet dziesiątki kilometrów bez konieczności jego 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 za sobą pewne ograniczenia (oraz koszty wdrożeniowe i eksploatacyjne).
  • 100% odporność na przepięcia - ten często pomijany fakt w wielu sytuacjach może okazać się najważniejszym. Instalacje RTV/SAT mające swój początek na dachach budynków są szczególnie narażone na przepięcia powstałe z wyładowań atmosferycznych. Pomimo prawidłowego uziemienia wszystkich elementów instalacji, część urządzeń ulega nieodwracalnym uszkodzeniom. Co warte podkreślenia, na przepięcia narażone są nie tylko urządzenia wchodzące w skład samej instalacji, ale również, w skrajnych przypadkach, urządzenia konsumenckie, tj. odbiorniki satelitarne, czy telewizory. Kabel światłowodowy stanowi doskonałą izolację od przepięć. Oznacza to, że wszelkie wyindukowane w okolicy anten przepięcia zatrzymają się na zainstalowanym zaraz za nimi nadajniku optycznym - wszystkie pozostałe elementy instalacji są w 100% chronione.
  • 100% odporność na zakłócenia elektromagnetyczne - światłowody bez obaw układać możemy razem z okablowaniem miedzianym przeznaczonym do transmisji innych sygnałów, czy zasilania.
  • Mniej miejsca w szachtach instalacyjnych - typowa magistrala multiswitchowa liczy 9 przewodów koncentrycznych o średnicy około 7 mm każdy. Decydując się na magistralę bazującą na kablu światłowodowym uzyskujemy możliwość przesyłu pakietu sygnału w jednym kablu o średnicy nawet 2 - 3 mm.
  • Niższy koszt okablowania magistralnego - w przypadku wyboru typowych kabli światłowodowych, koszt wybudowania magistrali multiswitchowej może być kilka lub kilkanaście razy niższy w stosunku do magistrali miedzianej. Wynika to zarówno z faktu, iż cena jednostkowa kabla światłowodowego może być niższa, niż cena przewodu koncentrycznego dobrej klasy, jak również z faktu konieczności ułożenia mniejszej liczby kabli.
Małych rozmiarów światłowód z powodzeniem zastępuje 9 kabli koncentrycznych.

System kontroli dostępu w oparciu o kontroler DS-K2622X Hikvision.

Zadaniem systemu kontroli dostępu jest uniemożliwienie wejścia do stref chronionych osobom, które nie powinny się tam znajdować. Poniżej przedstawiony został schemat systemu kontroli dostępu dla dwóch przejść dwustronnie kontrolowanych. Sercem systemu jest dwuprzejściowy kontroler DS-K2622X G75017 realizujący funkcję sterowania, do którego podłączone są wszystkie urządzenia. Po obu stronach drzwi zamontowane zostały czytniki z klawiaturą dotykową DS-K1105EMKB G75669 pracujące w standardzie Mifare (13,56 MHz) oraz Unique (125 kHz). Do kontrolera poprzez awaryjne przyciski wyjścia K7PEB G77194 zostały podłączone elektrozaczepy rewersyjne XS12R G74232. Po wyzwoleniu przycisku wyjścia obwód łączący kontroler z elektrozaczepem zostaje przerwany, co powoduje otwarcie drzwi. Na drzwiach zamontowane zostały kontaktrony B-3A G3522, które przekazują do kontrolera informacje o statusie otwarcia drzwi. Podczas procesu konfiguracji instalator nadaje użytkownikom uprawnienia, takie jak sposób autoryzacji (np. karta, pin), uprawnienia dostępu do danych drzwi, harmonogram itp., dzięki czemu użytkownicy mogą poruszać się po budynku według przydzielonych im uprawnień. W kontrolerze przechowywana jest również historia zdarzeń. Dużą zaletą kontrolera DS-K2622X jest możliwość pełnej konfiguracji przez przeglądarkę internetową.

Konfiguracja harmonogramu powiadomień w aplikacji DMSS.

Kluczowym zadaniem systemu monitoringu jest informowanie użytkownika o zdarzeniach występujących na chronionym obszarze. Dzięki wykorzystaniu usługi P2P oraz aplikacji mobilnej DMSS możliwe jest odbieranie powiadomień push generowanych na podstawie zdarzeń alarmowych, takich jak detekcja ruchu czy zaawansowana analiza obrazu.
W wielu przypadkach nie ma potrzeby otrzymywania powiadomień przez całą dobę. Przykładowo, użytkownik może chcieć otrzymywać alarmy wyłącznie podczas swojej nieobecności w obiekcie, np. w godzinach pracy. W takiej sytuacji zalecanym rozwiązaniem jest skonfigurowanie harmonogramu powiadomień w aplikacji DMSS. Funkcja harmonogramu pozwala określić przedziały czasowe, w których aplikacja będzie wyświetlała powiadomienia push. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie liczby niepotrzebnych komunikatów bez ingerencji w konfigurację samych funkcji analitycznych urządzenia.
Takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż modyfikowanie harmonogramu działania detekcji ruchu lub innych zdarzeń alarmowych na kamerze czy rejestratorze. Zdarzenia mogą być nadal wykrywane i rejestrowane przez urządzenie przez całą dobę, a nagrania zapisane na dysku twardym pozostają dostępne do późniejszej analizy. Harmonogram wpływa jedynie na sposób prezentowania powiadomień użytkownikowi, nie ograniczając funkcjonalności systemu rejestracji zdarzeń.
DMSS umożliwia konfigurację harmonogramu na dwa sposoby. Pierwszym jest harmonogram globalny, który definiuje godziny działania powiadomień dla wszystkich urządzeń przypisanych do konta użytkownika. Funkcja ta jest dostępna w ustawieniach aplikacji, w sekcji dotyczącej powiadomień. Drugim rozwiązaniem jest harmonogram indywidualny, przypisywany do konkretnego urządzenia lub grupy kanałów. Konfiguracja odbywa się z poziomu ustawień danego urządzenia, w sekcji subskrypcji alarmów i powiadomień. Dzięki temu możliwe jest niezależne zarządzanie powiadomieniami dla różnych kamer, rejestratorów lub lokalizacji, co pozwala dostosować sposób informowania użytkownika do wymagań konkretnej instalacji.
Konfiguracja harmonogramu powiadomień dal konkretnego urządzenia możliwa jest po wyborze przycisku "Szczegóły urządzenia" i przejściu do zakładki "Subskrypcja alarmów wielokanałowych".

Zasilanie switcha i kamer bez dostępu do zasilania - funkcja "Powered Device".

Switch PoE ULTIPOWER 352SFP N299707 posiada funkcję PD (ang. Powered Device), która umożliwia jego zasilanie poprzez podłączenie do innego switcha PoE. Funkcja ta jest niezwykle przydatna, gdy do miejsca instalacji switcha (oraz kamer, jeśli kamery montowane są w tym samum miejscu, np. na słupie) doprowadzona jest tylko jedna skrętka komputerowa.
Dodatkowo switch jest wyposażony w takie funkcje jak:
  • funkcja Extend umożliwiająca zasilanie urządzeń podłączonych skrętką o długości do 250 m,
  • funkcja PoE Auto Check automatycznie wykonuje restart prądowy podłączonego urządzenia w przypadku jego zawieszenia. (UWAGA! Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania podłączonych urządzeń należy tę funkcję wyłączyć).

Nowości produktowe:

Centrala systemu Be Wave WIRE 128 (obsługa urządzeń przewodowych, RS485, LAN, zasilanie 18V AC)
Centrala systemu Be Wave WIRE 128 (obsługa urządzeń przewodowych, RS485, LAN, zasilanie 18V AC) G2023 przeznaczona jest do zabezpieczania obiektów takich, jak: mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w zabudowie szeregowej oraz niewielkie obiekty komercyjne (np. biura). Zapewnia ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 normy EN 50131. Umożliwia realizację systemu przewodowego obejmującego maksymalnie 128 urządzeń. Płyta centrali wyposażona jest w 4 wejścia i 4 wyjścia przewodowe z możliwością rozbudowy za pomocą modułów rozszerzeń. Centrala posiada magistralę komunikacyjną SATEL BUS (RS-485), do której można podłączyć do 32 urządzeń, takich jak: manipulatory, czytniki kart oraz czujki magistralowe typu BUS. Obsługuje również wirtualne urządzenia IP. Wszystkie urządzenia w systemie można przypisać do maksymalnie 50 pomieszczeń.
Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD1167G3-LIU (6 MPix, 2,8 mm, 0,0005 lx, hybr. ośw. do 30 m, Audio, ColorVu3.0, MD3.0, IK08)
Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD1167G3-LIU (6 MPix, 2,8 mm, 0,0005 lx, hybr. ośw. do 30 m, Audio, ColorVu3.0, MD3.0, IK08) K00214 wyposażona jest w oświetlacz hybrydowy, technologię ColorVu 3.0 oraz detekcję ruchu 3.0. Kamery z serii EasyIP Lite posiadają podstawowe, najczęściej wykorzystywane funkcje, dlatego stanowią idealne rozwiązanie do większości instalacji, w których wymagana jest stabilna i bezawaryjna praca. Dzięki technologii ColorVu 3.0 kamera może rejestrować obraz w nocy w trybie kolorowym z zachowaniem ważnych dla identyfikacji detali. Funkcja detekcji ruchu 3.0, eliminuje fałszywe alarmy poprzez filtrowanie obiektów typu człowiek / pojazd. Kamera posiada przetwornik 1/2,4" CMOS o rozdzielczości 6 Mpix oraz oświetlacz hybrydowy o zasięgu do 30 m, zapewniający prawidłową widoczność w przypadku braku oświetlenia.

Daszek ochronny natynkowy DS-KABV6114-RS do stacji bramowych z serii KV6114/6124 Hikvision
Daszek ochronny natynkowy DS-KABV6114-RS do stacji bramowych z serii KV6114/6124 Hikvision G74387 przeznaczony jest do montażu natynkowego stacji bramowej IP Villa z serii KV6114/6124. Chroni on stację bramową przed wpływem warunków atmosferycznych takich jak deszcz czy śnieg.


Warto przeczytać:

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...>>>więcej
Instalacja światłowodowa dla kamer instalowanych na słupach.
SKRZYNKA SIGNAL CCTV
zaskakująco pojemna