---
Nr 10/2026 (2026.03.09.)
--A Project Silica több ezer évig képes adatokat tárolni.
A cambridge-i Microsoft Research kutatói egy új, hosszú távú adatarchiválási módszert fejlesztettek ki, amelyről azt állítják, hogy az adatok több mint 10 000 évig olvashatók maradhatnak. A hagyományos adathordozók, például a merevlemezek vagy a mágnesszalagok élettartama korlátozott, és az adatok ciklikus átmigrálását igénylik új hordozókra, ami költséges és kockázatos. Az új technológia, a Project Silica, ultrarövid lézerimpulzusokkal rögzíti az információt üvegdarabok belsejében. Az adatokat a voxeleknek nevezett apró szerkezeti változások formájában kódolják az anyagban. Egyetlen, 12 cm² felületű és 2 mm vastag üveglapban akár 4,84 terabájt információ is tárolható. Ez nagyjából annyi adat, mint amennyi körülbelül 2 millió nyomtatott könyvben található.
A technológiát sebességre és hatékonyságra optimalizálták. A kutatócsoport egyszerre négy lézersugarat használ, ami lehetővé teszi az adatok nagy sebességű rögzítését. Fontos, hogy a kutatók a módszer alkalmazását a drágább szilícium-dioxid üvegről a boroszilikát üvegre terjesztették ki, amely olcsóbb és könnyebben hozzáférhető.

Példa optikai rögzítőlemezekre. Az elmosódott területek a tényleges adatvolumen-zóna. Forrás: Hyundong, CC BY-SA 4.0
Az olvasási folyamat során az üveget mikroszkóp alatt vizsgálják, és a képeket ezután gépi tanulási algoritmusok értelmezik. Az egész folyamat – az írás és az olvasás is – teljesen automatizált, ami megkönnyíti a nagy adathalmazok kezelését. Bár a megoldás nagy tartósságot és stabilitást kínál, fejlesztői hangsúlyozzák, hogy nem hétköznapi felhasználóknak szánt technológia. Inkább olyan nagy adatközpontok és felhőszolgáltatások számára készült, amelyek megbízható archívumokra szorulnak.
Az ígéretes eredmények ellenére a megoldás még fejlesztési fázisban van. Az egyik fő kihívás továbbra is a skálázhatóság, vagyis az a képesség, hogy a technológiát tömegesen és költséghatékonyan lehessen telepíteni globális adatközpontokban. A jövőbeli kompatibilitás kérdése szintén fontos. Ahhoz, hogy a ma rögzített adatok több ezer év múlva is olvashatók legyenek, szükséges lesz megőrizni annak ismeretét, hogyan vannak kódolva és hogyan lehet őket kiolvasni. Másrészt, a világ egyre növekvő digitalizációjának kontextusában — az orvosi nyilvántartásoktól a kulturális és tudományos archívumokig — a hosszú távú, stabil információtárolás iránti igény egyre sürgetőbbé válik. Ha az üvegalapú adattárolási technológia bizonyíthatóan skálázható és gazdaságilag életképes, egy új digitális archiválási korszak alapjává válhat.
Optikai–réz RTV/SAT telepítés a SIGNAL PROfessional eszközcsalád használatával.
Ez a megoldás nagy létesítményekben alkalmazható, ahol a lépcsőházak közötti távolság több tucat méternél nagyobb. Az optikai szál kiváló szigetelést biztosít a túlfeszültségekkel szemben. Ez azt jelenti, hogy az antennák közelében indukált bármilyen túlfeszültség megáll a közvetlenül mögöttük telepített optikai adónál – a rendszer minden más eleme 100%-ban védett. A Signal PROfessional 1 optikai szálat használ a teljes TV-jelcsomag továbbítására.
A TR-501 R69951 SIGNAL PROfessional optikai adó lehetővé teszi rádió/DVB-T2 és SAT jelek elosztását egyetlen műholdpozícióból egyetlen optikai szálon keresztül. Az adóházba épített LED-ek lehetővé teszik a csatlakozások helyességének gyors ellenőrzését és a hálózat folyamatos diagnosztikáját. Az egyetlen műholdpozícióból történő jelátvitel WDM technológiával valósul meg. Az optikai jel négy független ágra történő szétosztására a SIGNAL PROfessional A98864 1x4 SC/APC optikai osztó szolgál. A jel ezután a REC-105 R69953 optikai vevőhöz jut, amely a jelet az optikai szálról réz közegre alakítja át. A vevő a teljes sávot négy polarizáció/sáv párra (VL, HL, VH, HH) osztja – a klasszikus QUATRO típusú konverterek működéséhez hasonlóan – valamint egy rádió/DVB-T2 jelre. Az optikai vevőket szabványos multiswitch rendszer követi, Signal PROfessional multiswitchekre alapozva.
Otthoni hálózati kábelezés.
A technológia folyamatos fejlődése, a szolgáltatók kínálatában bekövetkező változások, valamint a piacon megjelenő műszaki innovációk miatt egy épület kábelezésének ma ajánlott módja jelentősen eltér a néhány évvel ezelőttitől.
Egy személynek, aki egy ház internetes kábelezését tervezi, több olyan tényezőt kell figyelembe vennie, amelyek befolyásolhatják a végső kábel-elrendezést. Túl kevés kábel lefektetése vagy a rossz típusú kábel kiválasztása a jövőben jelentős használati korlátozásokat eredményezhet. Másrészt azonban a gazdasági szempontot is figyelembe kell venni, és nem szabad túl sok olyan kábelt tervezni, amelyet soha nem fognak használni. Hogyan lehet tehát jelenleg helyesen bekábelezni az otthonunkat?
A LAN-ok kiépítéséhez használt alapvető átviteli közegnek sodrott érpárú rézkábelnek kell lennie. A száloptika otthoni átvitelre való felhasználásának az elkövetkező néhány évben biztosan nem lesz értelme. Otthonban 5e vagy 6 kategóriás sodrott érpárú kábelek használata javasolt. Az ilyen típusú kábelek akár 1 Gbps sebességű adatátvitelt tesznek lehetővé, ami minden bizonnyal elegendőnek bizonyul a következő néhány évben vagy akár évtizedben. A nagyobb pénzeszközökkel rendelkezők megfontolhatják egy 6-os kategóriás sodrott érpárú kábel lefektetését, amely akár 10 Gbps-ig is lehetővé teszi az adatátvitelt. Tekintettel a 2,5 Gbps sebességgel működő eszközök elérhetőségére, egy ilyen sodrott érpár biztonságosabb megoldásnak bizonyulhat.

Otthoni LAN – kábelezési rajz
Zöld vonal ⇒
E1171 50 Ω Tri-Lan 240 koaxiális kábel LTE/5G antenna számára
Lila vonal ⇒
E1611 NETSET U/UTP 6 gél töltésű, fekete - kültéri sodrott páros kábel WLAN antennához.
Kék vonal ⇒
E1608 NETSET U/UTP 6 kábel - beltéri sodrott érpárú aljzathoz.
Világoskék vonal ⇒ Internet szolgáltatói kábel
Úgy tűnik, optimális megoldás minden szobába egy-egy kábelt vezetni a házban. Ez lehetővé teszi a szabadságot a hozzáférési pont helyének kiválasztásában. Fontos megjegyezni, hogy a WiFi-jelnek el kell érnie az olyan eszközöket, mint a légkondicionálók, hőszivattyúk (központi fűtési kazánok), rekuperátorok, hűtőszekrények és más, WiFi-modullal felszerelt berendezések. Az is fontos lehet, hogy egy számítógépet vagy más eszközt szabadon lehessen vezetékes hálózathoz csatlakoztatni. Emlékeztetni kell arra, hogy egyes alkalmazások stabil működéséhez vezetékes kapcsolat szükséges lehet. Ilyenek például a nagy felbontású filmek streamelése vagy az online játékok. A kábelezés tervezésekor azt is szem előtt kell tartani, hogy manapság nemcsak a személyi számítógépek használják az internetet. Sodrott érpárú kábelt kell vezetni a televíziók, konzolok és házi mozik telepítési pontjaihoz is. Érdemes gondolni egy aljzatra a konyhában, a fürdőszobában vagy bármely más helyiségben is.
Ha házon belül LAN hálózatot épít ki, figyelembe kell vennie az internet-hozzáférés lehetséges forrásait. A sodrott érpárú kábel elvezetése a legalacsonyabb épületszintre lehetővé teszi a szolgáltatások egyszerű csatlakozását a hagyományos szolgáltatást nyújtó helyi ISP-től, vagy – kábelmodem telepítése után – a kábelhálózatról. Egy kültéri UTP/FTP kábel, amely a tetőre vezet, lehetővé teszi az internet elérését rádión keresztül (antennával integrált hozzáférési pont). Érdemes elgondolkodni az egyre népszerűbb vezeték nélküli LTE/5G hálózaton is. Két 50 ohmos koaxiális kábel, amely a tetőre megy, lehetővé teszi a külső antennák MIMO technológiával történő felszerelését és a nagy sebességű internet teljes potenciáljának kihasználását.
Látszólagos jelerősödés egy optikai szál hegesztési pontjánál.
Az optikai szálas vonal entity["other","OTDR","Optical Time-Domain Reflectometer"] mérését végző telepítők néha egy bizonyos anomáliát figyelhetnek meg a reflektogramon és az eseménytáblázatban. Az úgynevezett „gainer”-ekről van szó, vagyis olyan helyekről, ahol az optikai szálakat összekötik (általában ez egy hegesztési pont), és ahol a reflektométer irányába visszaszórt jel erősödése figyelhető meg.
A jel teljesítményének látszólagos növekedése látható a reflektogramon, a jel teljesítményének kiugrása formájában, és az eseménytáblázatban (a „csillapítás” oszlopban az ilyen eseménynek a csillapítási érték előtt mínusz jel lesz). Leggyakrabban az ilyen eseményt az OTDR helyesen ismeri fel, és „nyereségként” vagy „erősítőként” jelöli.
Két szál összekötése (hegesztése) mindig további jelcsillapítási forrást jelent. Bár ez a csillapítás az egyre pontosabb hegesztők és a kifinomultabb hegesztőprogramok eredményeként közel lehet a nullához, nincs fizikai lehetőség arra, hogy a szálak hegesztése lehetővé tegye a jelerősítést. A reflektogramon látható látszólagos erősödés az OTDR működési elvének következménye, és egy jól meghatározott helyzetben jelentkezik - amikor különböző módusmező-átmérőjű (rövidítve MFD - Mode Field Diameter) vagy különböző törésmutatójú (IOR) szálakat hegesztenek össze. Az ilyen különbségek leggyakrabban a különböző szabványok - pl. G.652.D és G.657.A1/A2/B3 - szerinti szálak kombinálásakor jelennek meg, bár különbségek akkor is előfordulhatnak, ha különböző gyártók kábeleiből származó azonos szálakat egyesítenek.
A jel erősödése a reflektogramon akkor jelenik meg, ha a mérést a szál nagyobb MFD-vel (G.652.D) rendelkező oldaláról a kisebb MFD-vel (G.657A1/A2/B3) rendelkező szál felé végezzük. Az ilyen esemény megfelelő méréséhez az ellenkező irányban kell mérést végezni. Ekkor a csillapítás lesz rögzítve, és ez biztosan nagyobb lesz, mint a látszólagos erősítés értéke. A végső hegesztési csillapítást a két mérés számtani átlagaként kell kiszámítani.
Egy példa egy G.652.D és G.657B3 szálkötés mérésére. Az egyik irányban -0,119 dB eseménycsillapítást (azaz erősítést) regisztrálnak, az ellenkező irányban ugyanazon esemény csillapítása már 0,264 dB. Végső soron tehát a kötés csillapítása: (-0,119 dB + 0,264) / 2 = 0,0725 dB. A mérést Ultimode OR-20 L5830 reflektométerrel végezték.
| | Az Etrix S-13 PoE stabilizátor (802.3at WE PoE; 12V WY LAN + 12V, 2A)M18958 lehetővé teszi, hogy nem-PoE (Power over Ethernet) eszközök 802.3af vagy 802.3at szabványokkal kompatibilis tápforrás segítségével kapjanak áramellátást. Ez megkönnyíti IP kamerák, ajtó nyitók, Access Pointok vagy más, szabványos 12 V tápellátást igénylő hálózati eszközök csatlakoztatását további adapterek használata nélkül. |
| | |
| | Az Etrix EW-11 PoE Switch (extender) (1 x WE PoE 802.3at, 1 x WY PoE 802.3at, 10/100Mbps) M18961 arra lett tervezve, hogy meghosszabbítsa egy Ethernet hálózat hatótávolságát PoE tápellátással, lehetővé téve az adatok és az energia továbbítását olyan eszközök felé, mint az IP-kamerák, hozzáférési pontok vagy VoIP telefonok olyan helyeken, ahol a szabványos 100 méteres kábelhossz nem elegendő. Az eszköz megfelel az IEEE 802.3af és IEEE 802.3at szabványoknak, és 44–57 V DC bemeneti feszültségtartományban működik. A maximális kimeneti teljesítmény 25,5 W. |
| | |
| | Etrix E0-12 PoE switch (extender) (1 x WE PoE 802.3at/Passive, 2 x WY PoE 802.3at, 10/100Mbps) M18967 az Ethernet-hálózat hatótávolságának kiterjesztésére lett tervezve, miközben PoE-eszközöket, például IP-kamerákat, hozzáférési pontokat vagy VoIP-telefonokat lát el tápellátással. Az eszköz két PoE kimenettel rendelkező RJ-45 aljzattal rendelkezik, és fröccsenésálló műanyag házzal van felszerelve, amely alkalmas kültéri, falra vagy falazatra történő szerelésre. A telepítés eresz vagy tető alá ajánlott az eső és a túlzott napsugárzás elleni védelem érdekében. A VLAN funkció lehetővé teszi, hogy a PoE portokhoz csatlakoztatott eszközök el legyenek választva egymástól, így elkülönített hálózati szegmensekben működnek, növelve a biztonságot és a telepítés rendezettségét. |
| | |
Az impulzus- és relékimenet időzítésének beállítása a DS-KD7003EY-IME2/A rendszer 2-vezetékes HD ajtóállomásán. A DS-KD7003EY-IME2/A
G73647 ajtóállomáson az impulzus vagy relé kimeneti időzítését a DEC5 kapcsolóval lehet beállítani, a 0–8 közötti pozíciók egyikének kiválasztásával. Ezek mindegyikéhez rögzített nyitási idő tartozik: a 0., 3. és 6. pozíció – 2 másodperc, az 1., 4. és 7. pozíció – 5 másodperc, a 2., 5. és 8. pozíció – 10 másodperc. Ugyanakkor minden pozíció meghatározza, melyik kimenet vezérli a zárat: impulzus Lock1, relé Lock2 vagy mindkettő egyszerre. A 0–2 pozíciók csak a Lock1-et (DC impulzus) aktiválják, a 3–5 pozíciók csak a Lock2-t (relé), míg a 6–8 pozíciók mindkét kimenetet egyidejűleg aktiválják. Az aktív kimenetek számától függően egy vagy két zár ikon jelenik meg a belső monitoron...
>>>bővebben 
Kapcsoló leírása: DEC1, DEC2 - épületszám, DEC3, DEC4 - kapuállomás száma, DEC5 - a LOCK 1 és LOCK 2 kimenetek nyitási ideje, DEC6 - portásállomás száma
Írások, cikkek különböző témákról- Hétfőtől péntekig 08.30-17.00,
- Szombat, vasárnap ZÁRVA
A webáruházba érkező megrendeléseiket igyekszünk a lehető leghamarabb teljesíteni, azonban egyes termékek nem mindig állnak rendelkezésünkre Debrecenben, és a krakkói Központi Raktárból a szállításnál előfordulhatnak előre nem látott körülmények, csúszások is a szállításnál. Ezért kérjük megértésüket és türelmüket. Azon vagyunk, hogy minél hamarabb megkaphassák a megrendelt termékeket! Nagyobb mennyiségű és terjedelmesebb termékek (pl.
antennák, (sat), rack szekrények, tartó konzolok, mennyiségi kábelek, optikai kábelek nagyobb dobon, nagyobb mennyiségű csatlakozók (fém) stb. ) megrendelése esetén lehetséges a közvetlen szállítás a megrendelő magyarországi szállítási címére eljuttatni a krakkói Központi Raktárunkból, amelyet Debrecenből szervezünk és irányítunk. Előtte
feltétlen kérjenek árajánlatot elérhetőségeinken a szállításra vonatkozóan, mert a termék méretétől és súlyától függően ezt a Raben, Dachser vagy UPS fuvarozó cégek mindenkori szállítási költsége alapján tudjuk csak szállítani. Előzetesen ilyen esetekben mindenképpen egyeztetnünk kell ennek költségéről és a szállítás megfelelő kivitelezéséről, hogy az valóban a megrendelő által megjelölt szállítási helyére eljusson! Mindenre van megoldás!
Mindent egy helyen! Jó vételt kínálunk!

SIGNAL CCTV BOX
meglepően tágas