Heti Hírmondó TV-SAT, CCTV, WLAN

No. 16/2022 (2022. április 18.)

A mesterséges ujjbegyek olyanok, mint az igaziak.

A Bristoli Egyetem kutatóinak egy csoportja az emberi tapintási idegrendszer megfelelőjét alkotta meg mesterséges ujjbegy formájában. A puha mikrohegy végződések az emberi bőr egy rétegét utánozzák, amely információt továbbít a megérintett felületekről. A mesterséges ujjbegyek fejlett 3D nyomtatókkal készülnek, amelyek különböző textúrájú anyagokat tudnak keverni, így lágy anyagot lehet felvinni egy mozgó mesterséges kéz csontvázára. Meglepő módon a szintetikus ujjbegy olyan idegi jeleket generál, amelyek összehasonlíthatók a már korábban 40 évvel ezelőtti valódi kézre készített felvételekkel. A különbségek olyan részletességűek, amelyeket előtte egyáltalán nem lehetett vizsgálni.
Mesterséges robot kéz
Az emberi idegvégződések, az úgynevezett mechanoreceptorok az egész bőrön megtalálhatók, de eloszlásuk nem egyenletes – többek között az ujjak mutatják a legnagyobb sűrűséget. Többféle receptor létezik, egyesek kevésbé érzékenyek, mások jobban, de mindegyik reagál olyan mechanikai ingerekre, mint az érintés, rezgés és nyújtás. Stimulálva ezek elektromos jeleket generálnak. A mesterséges ujjbegyben a mechanoreceptorok szerepét a mikrocsúcsok töltik be. Bár a valódi jelhez való hasonlóság nagy, a mesterséges receptorok nem elég érzékenyek az egészen apró részletekre. A tudósok ezek alapján úgy vélik, hogy ennek köze van a természetes és a nyomtatott bőrszerkezetek vastagságbeli különbségéhez.
Mesterséges ujjbegyek
A modern robotoknak gondot okoz a fizikai tárgyakkal való interakció. Egy tárgy finom, de gyors felemelése nem lehetséges. A mesterséges ujjbegyeknek köszönhetően a robotok ezáltal mozgékonyabbak lesznek, könnyebben megragadhatnak egy tárgyat, miközben feltárják a szerkezetét. A kutatók legújabb eredményei a jobb kézprotézisek előállításához is hozzájárulnak.

Mozgásérzékelés v2.0 a Hikvision TurboHD DVR-ekben.

A mozgásérzékelő rendszer legfontosabb feladata, hogy érzékelje egy személy vagy jármű belépését a megfigyelt területre. Minden mozgásérzékelés riasztási eseményt generálhat (például értesítést a felhasználónak, őrnek vagy kezelőnek), és elindíthatja a videó rögzítését.
A hagyományos mozgásérzékelés a pixelérzékelőt (vagy nagyobb pixelcsoportokat) elérő fényintenzitás változásán alapult. Minden fényváltozás érzékelést váltott ki, így a rendszer a biztonsági szempontból nem fontos tárgyak mozgását is felfogta. Érzékeny volt például a szél által megmozgatott levelekre, a repülő rovarokra, a madarakra, az árnyékokra vagy a csapadékra.
A mozgásérzékelő rendszer 2.0 képes elemezni az észlelési eseményeket ember vagy jármű észlelése szempontjából. Ennek köszönhetően a riasztási értesítések kiszűrésre kerülnek, és a szükségtelen riasztások blokkolva vannak. A felvételek szűrhetők ember vagy jármű észlelése céljából. A funkciót a TurboHD 5.0 Acusense DVR-k támogatják.
Felvételek lejátszási sávja (iVMS-4200) DVR-ről Acusense funkcióval. Folyamatos felvétel kék színben, az emberészlelési funkció bekapcsolása észlelési jelzőket (narancssárga) ad hozzá. Rózsaszín jelöli az észlelt mozgásfelvételt.

Kábel gyúlékonysági osztályai - sűrű füstkibocsátás.

A kábelek, valamint az építőiparban használt egyéb termékek tűzzel szembeni viselkedése szempontjából értékelés tárgyát képezik. Becslések szerint az összes tűzesetben bekövetkezett halálesetek 60-80%-át mérgezés, fulladás vagy a veszélyes hely gyors evakuálására való képtelenség okozza. Megköveteli, hogy az épület berendezéséhez felhasznált anyagok, beleértve a vezetékeket, kábeleket és az elektromos és távközlési rendszerekhez kapcsolódó egyéb elemeket, az épület normál használati körülményei között, valamint vészhelyzeti körülmények között is megfelelően működjenek. A kábel tűzállóságát meghatározó kulcsfontosságú paraméterek egyike az, hogy nem bocsát ki átlátszatlan, korrozív és mérgező füstöt. Ez kulcsfontosságú a mérgezés elkerülése és a tűz esetén történő hatékony evakuálás érdekében.
Az alábbi diagram a fényáteresztés és a kábel égési ideje és a keletkező füst közötti összefüggést vizsgáló kísérletek eredményeit mutatja be. A teszteket LSOH halogénmentes köpenyes kábelekre (többek között D gyúlékonysági besorolású) és PVC köpenyű szabványos beltéri kábelekre (E éghetőségi osztály) végezték.
LSZH (LS0H) és PVC köpenyű kábelek sűrű füst kibocsátásának összehasonlítása. A grafikon a fényáteresztést (%) mutatja a sűrű füst kibocsátási idejéhez (perc).
forrás: Universitat Politècnica de Catalunya,
BarcelonaTech Mérnöki és Hajózási Tudományok Tanszéke.
A grafikonon jól látható, hogy a széles körben elterjedt PVC burkolatú beltéri kábeleknél már néhány perc elteltével gyakorlatilag néhány százalékra csökken a látótávolság, ami lehetetlenné teszi a kiürítést és nagy a halálos mérgezés kockázata. A D vagy magasabb osztályú kábelek ebből a szempontból sokkal biztonságosabbak lesznek – 30 perc elteltével a kibocsátott füst mennyisége olyan kicsi, hogy a láthatóság csak 10%-kal csökken.
A kábel tűzveszélyességi besorolása az épülettől vagy zónától függően
Building type Single-family buildings
up to 3 storeys
Residential
buildings
or fire zones ZL I-V
escape routes
cable fire
class
basic
Eca
E1015
TRISET
low-flammability
Dca-s2, d1, a1
E1016
TRISET PLUS
non-flammable
B2ca-s1a, d1, a1
E1020
TRISET B2CA

Egy sodrott érpárú kábel használata két eszköz csatlakoztatásához.

Megjegyzés! A következő egy végső megoldás a telepítés során, és nem tekinthető szabványnak. Olyan rendszerekben, ahol csak egy sodrott érpárú kábel van két pont között, és két eszköz csatlakoztatását igényli, pl. IP kamerák esetén szükség van a kábel megfelelő meghosszabbítására.
Az alábbiakban egy példa látható egy ilyen telepítés végrehajtására. Az adatátvitel a FastEthernet hálózatban (100 Mbps) 1, 2, 3, 6 vezetéket használ. Ezért a vezetők megfelelő csatlakoztatása az RJ-45 csatlakozókhoz lehetővé teszi két eszköz csatlakoztatását. Érdemes megemlíteni a PoE tápegységet, amely szintén az adatokkal azonos érintkezőkön biztosítható (a kamerának támogatnia kell a 802.3af A opciót).
Sajnos egy ilyen megoldás nem mindig működik a sodrott érpárú kábel hossza, valamint a kábel végén lévő vezetők jelentős meghosszabbítása miatt. Vészhelyzeti megoldás, amikor csak egy sodrott érpár áll rendelkezésre, és nem lehet switchet (pl. N29810) használni.
Két eszköz csatlakoztatása egy UTP-kábellel

A rendelkezésre álló optikai tv-vevők áttekintése – amit figyelembe kell venni a választásnál.

Ha nagyobb távolságra van szükség a TV-csatornák átvitelére, figyelembe kell venni az optikai kábelt. Ehhez egy sor eszközkészletet kell használni: adó + vevő, mivel a TV antennák, fejállomások és TV erősítők nincsenek felszerelve optikai kimenettel. Tehát a közeget rézről optikaira kell cserélni, majd fordítva.
A DIPOL optikai vevőkészülékek számos modelljét kínálja. Az alapvető műszaki jellemzőikről itt tájékozódhat:
  • Optikai bemeneti érzékenység – a jelteljesítmény dBm-ben kifejezett tartománya, amely csillapítók vagy erősítők használata nélkül továbbítható a vevő bemenetére. Minél kisebb az érzékenység (minél nagyobb a "-" jellel ellátott szám), nagyobb hálózatok kiépítésének lehetőségét jelenti – nagyobb osztott, hosszabb kábeleket, mert a vevő jobban veszi a kis teljesítményű jeleket. A nagyobb "plusz" tartomány lehetővé teszi a vevő felszerelését az adó közelében anélkül, hogy további jelcsillapítókra lenne szükség. Ezért érdemes a lehető legalacsonyabb érzékenységű vevőket választani, széles bemeneti szinttel (nagy sokoldalúság).
  • RF kimeneti sávszélesség – a támogatott TV-jelek tartománya MHz-ben kifejezve. Alapvetően 3 változat különböztethető meg itt: szabvány TV sáv: 47 - 862 MHz, kiterjesztett sáv: 47 - kb 1000 MHz (ezt a sávot gyakran használják a kábelhálózatok), 47 - 2400 MHz (jel küldésének lehetősége parabolaantenna). Az utóbbi lehetőség az IF/IF konvertereken alapuló fejállomási telepítéseknél hasznos.
  • A maximális jelszint az RF kimeneten - dBμV-ban kifejezve. A 100 dBμV feletti kimeneti teljesítményt biztosító csomópontok lehetővé teszik egy kiterjedt, több vevőből álló RTV hálózat kiépítését további erősítők nélkül. A 80 dBμV-os szint lehetővé teszi egy kis hálózat kiépítését vagy egy tucat aljzattal, vagy éppen egyetlen TV készülék jellel való ellátását. A magas kimeneti szintű vevőegységeket állítható jelcsillapítókkal, valamint e csillapítás jellemzőit befolyásoló jelszint szabályozókkal kell felszerelni.
  • Külső méretek és tápellátás - a méretből adódóan nagyobb számú készüléknél megkülönböztethetünk kis előfizetői vevőegységeket és jelforrásként használt csomópontokat. A vevőegységek egyes modelljei USB-portról, például TV-ről is megtáplálhatók, ami rendkívül kényelmessé teszi a telepítést.
Optikai csomópont TERRA OD-006 (FTTH vevő)
Terra OD-006 vevő – az optikai vevő legnépszerűbb modellje, mivel USB porton keresztül táplálható meg
Az alábbi táblázat felsorolja az elérhető modelleket. A fenti specifikációk értékei fel vannak sorolva.
Product OD-003 OD-004A OD-005P OD-006 OD-007
Code R81728 R81717 R81760 R81762 R81764
Sensitivity [dBm] -10...3 -15...-6 / -8...0 -6...0 -6...0 -15...0
Frequency band [MHz] 47...1002 47...2400 47...862 47...1006 47...2400
Max. output level RF [dBμV]
80

80

107

80

80
Type/size  Network/subscriber    Network/subscriber    Network    Subscriber    Subscriber  
Power supply Network Network Network USB Via RF

A rendszám leolvasásának elindítása a Hikvision DS-2CD2A25G0/P-IZS ANPR kamerában.

A Hikvision DS-2CD2A25G0/P-IZS K05906 kamera rendszám azonosításra szolgál. Működhet önállóan vagy DVR-rel együtt, pl. bejárati sorompó ellenőrzésére egy lakótelepen. A rendszer megfelelő működéséhez fontos a kamera telepítése és megfelelő konfigurálása.
A kamera konfigurálásakor a felhasználónak sárga vonalakat kell használnia az érzékelési terület megjelölésére. A kék vonal rajzolása lehetővé teszi a rendszám leolvasásának pillanatának meghatározását, így a leolvasás azon a helyen történik, ahol a telepítő pontosan meghatározta az optimális kamerabeállításokat a megfelelő működés érdekében (zoom, fókusz, stb.). A kamera beállíthatja a rendszám leolvasását is, ha riasztási bemenetet sértenek, pl. külső rendszerből.
A sárga vonalak jelzik az érzékelési területet, a kék vonalak pedig azt a pillanatot, amikor a leolvasás elindul

Új termékek a DIPOL-nál

Lezáró készlet a FORSCHER FS-8117 számára
Lezáró készlet N70511 FORSCHER FS-8117 N7051 kábelvizsgáló, amely lehetővé teszi az UTP/STP kábelek tesztelését: kábelminőség, csillapítás, hossz, távolság a meghibásodásig, rövidzárlat, nem megfelelően préselt csatlakozók, Ping teszt, helyes csatlakozás a routerhez, PoE feszültség teszt, aktív IP-k szkennelése a hálózatban.
Transformer: AWT682 TRZ60VA/18V/20V
AWT682 TRZ60VA/18V/20V transzformátor A 60 VA névleges G6753 elsősorban a Versa, Perfecta és Integra sorozatú központok Satel tápellátására szolgál. Kimeneti feszültségek: 18V/3.3 A és 20V/3.0 A.
Switch: TP-Link TL-SG1048 48xGE
A TP-Link TL-SG1048 48xGE N299391 switch tökéletes kis, közepes közösségi számítógépes hálózatokhoz. Auto MDI/MDIX funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a telepítő számára, hogy elfelejtse az "egyenes" vagy "kereszt" kapcsolatok problémáját. A kapcsolási kapacitás 96 Gbps, így a maximális kapcsolati sávszélességet kihasználják. Az 16000 címből álló MAC-címtábla méretezhetőséget biztosít még nagy hálózatokban is.

Érdemes elolvasni

Házépítés - milyen vezetékeket az internethez? A technológia fokozatos fejlődése, a szolgáltatók kínálatában bekövetkezett változások, valamint a piacon megjelenő műszaki újítások miatt az épület jelenleg javasolt huzalozási módja jelentősen eltér a néhány évvel ezelőttitől.
Amikor az internet kábelezésének megtervezésével kell szembenéznie, a telepítést tervező személynek több olyan tényezőt is figyelembe kell vennie, amelyek befolyásolhatják a kábelek végső elrendezését. Ha túl kevés vezetéket fektet le, vagy nem a megfelelő típusú kábelt választja ki, az jelentős korlátozásokat eredményezhet a jövőben. Másrészt vegye figyelembe a gazdaságossági tényezőt is és ne tervezzen túl sok olyan vonalat, amelyet soha nem fog használni. Tehát, akkor most hogyan célszerű megfelelően bekötni a házat?... >>>bővebben
Kábelezési megoldás az otthoni LAN kialakításánál
Írások, cikkek különböző témákról

EFENTO HÍREK

Webáruházunk új dizájnnal és bővült tartalommal várja új és régi Partnereinket! ...efento.hu


MinDigTV EXTRA Ügyfélszolgálati Pont Debrecenben.
Antenna Hungária Zrt. Ügyfélszolgálati pontot létesített a Dipol Hungaria Kft. 4026 Debrecen Mester u. 3-5 sz. alatti Antenna Kisáruház üzletében. A MinDigTv Extra előfizetésekkel kapcsolatos összes előfizetői ügyek intézése helyben, személyes felkereséssel elintézést nyerhet. Új szerződések kötése, előfizetői kártyák vásárlása, kedvezményes eszközök beszerzése (készülékek, kártyamodul, antennák, szerelési anyagok, stb.) akciós termékek értékesítése, díjbefizetés, aktiválás és különböző változtatások kérésre történő módosítása.

Antenna Kisáruház üzletünk nyitva tartása a következő:
Nyitva tartás:
  • Hétfőtől péntekig 08.30-17.00,
  • Szombat, vasárnap ZÁRVA
Továbbá a webáruházainkba érkező megrendeléseiket igyekszünk a lehető leghamarabb teljesíteni, azonban egyes termékek nem mindig állnak rendelkezésünkre Debrecenben, és a krakkói Központi Raktárból a szállítás még légi úton is csúszásokat szenvedhet. Ezért kérjük megértésüket és türelmüket. Azon vagyunk, hogy minél hamarabb megkaphassák a megrendelt termékeket! Nagyobb mennyiségű és terjedelmesebb termékek (pl.rack szekrények, tartó konzolok, kábelek, stb) megrendelése esetén lehetséges a közvetlen szállítás a megrendelő magyarországi szállítási címére a krakkói Központi Raktárunkból, amelyet Debrecenből szervezünk és irányítunk. Előtte kérjen ajánlatot a szállításra vonatkozóan, mert a termék méretétől és súlyától függően ezt a Dachser vagy UPS cég mindenkori szállítási költsége alapján tudjuk szállítani. Természetesen előtte mindenképpen egyeztetünk ennek költségéről és kivitelezéséről!

Figyelem:
2021. október 1-től érvényes MINDIGTV EXTRA csatornakiosztás


Mindent egy helyen! Jó vételt kínálunk!
Koaxiális kábel 75 ohm TRISET B2CA LSZH Class A++ 1,05/4,6/6,9 120 dB [500m]
Koaxiális kábel a vészkijáratok számára