Heti Hírmondó TV-SAT, CCTV, WLAN

No. 24/2026 (2026. június 15.)

A monolitikus 3D szilíciumchipek meghosszabbíthatják a Moore-törvény érvényességét.

Valami történt a félvezetők világában, ami még néhány évvel ezelőtt is elképzelhetetlennek tűnt. Az Illinoisi Egyetem kutatói olyan technológiát fejlesztettek ki, amely lehetővé teszi, hogy a monokristályos szilícium tranzisztorok egymást követő rétegeit közvetlenül egymás tetejére építsék, létrehozva valódi monolitikus 3D áramköröket. Most először sikerült ezt olyan hőmérsékleten megvalósítani, amely biztonságos a meglévő fémes összeköttetések számára, megnyitva az utat a tranzisztorsűrűség további növelése előtt anélkül, hogy további miniatürizálásra lenne szükség. Hat évtizeden keresztül az elektronika fejlődése a Moore-törvényt követte, amely szerint az integrált áramkörökben található tranzisztorok száma körülbelül kétévente megduplázódik. A modern tranzisztorok azonban mára elérték azt a méretet, ahol a fizikai és kvantummechanikai korlátok kezdik megakadályozni a további miniatürizálást. Ezért ahelyett, hogy még több alkatrészt próbálnának egyetlen síkra zsúfolni, a kutatók azt javasolják, hogy az áramköröket „felfelé” építsék. A meglévő 3D technológiák, például a HBM vagy a 3D V-Cache, különálló ostyák összekapcsolásán alapultak, ami korlátozta a függőleges összeköttetések sűrűségét és az illesztés pontosságát. A monolitikus 3D integráció megoldja ezt a problémát, mivel minden réteg közvetlenül az előző tetején jön létre, nanométeres nagyságrendű illesztési pontossággal, és akár 10–100-szor több rétegközi kapcsolat megvalósításának lehetőségével.
A legnagyobb akadályt eddig a hőmérséklet jelentette. A kiváló minőségű szilícium előállításához körülbelül 1000 °C-os hőmérséklet szükséges, míg a már elkészült fém összeköttetések legfeljebb 400 °C-ot képesek elviselni. Az illinoisi kutatócsoport ezt a problémát ultravékony, önhordó, 10 nm-nél vékonyabb szilícium nanomembránok létrehozásával kerülte meg, amelyeket egy tekercsről tekercsre működő lamináló berendezéssel lehet a következő rétegekre áthelyezni, legfeljebb 200 °C-os hőmérsékleten. Az ilyen vékony membránok rugalmasak, így képesek alkalmazkodni az aljzathoz, és elkerülni a hagyományos ostyakötésre jellemző üregeket és hibákat. Ugyanakkor megőrzik az egykristályos szilícium minőségét, ami lehetővé teszi olyan tranzisztorok építését, amelyek paraméterei összevethetők a magas hőmérsékleten gyártottakéval. Annak érdekében, hogy elkerüljék a magas hőmérsékletű adalékolást, a kutatók olyan átmenet nélküli tranzisztorokat alkalmaztak, amelyekben a szilíciumot már a réteglerakódási folyamat előtt erősen hozzáadták. Ez lehetővé teszi a teljes kapuvezérlést még rendkívül vékony rétegek esetén is, miközben egyúttal csökkenti az érintkezési ellenállást.
Az illinoisi egyetem kutatói olyan mintadarabot készítettek, amely három rétegből állt, mindegyikben 625 tranzisztorral, és 98–100%-os gyártási hatékonyságot, valamint a klasszikus szilícium-tranzisztorokhoz hasonló áramjellemzőket értek el. Emellett ezek az áramkörök hatékonyság tekintetében legalább háromszorosan felülmúlták az alternatív anyagokra épülő monolitikus kialakításokat. A kutatócsoport működő háromdimenziós logikai áramköröket és SRAM memóriacellákat is bemutatott, igazolva a technológia gyakorlati használhatóságát. A legfontosabb következtetés azonban az, hogy az eljárás skálázható, és semmi sem akadályozza meg további rétegek egymásra építését a már demonstrált három fölé. A technológia ipari félvezetőgyárba történő átadásának előkészítése folyamatban van, és olyan vállalatok vesznek részt a projektben, mint az IBM, az Intel és a TSMC. Ha a megoldás tömeges méretekben is megvalósíthatóvá válik, az az elektronika fejlődésének új szakaszát jelentheti, amelyben a számítási teljesítmény növekedése már nem a további miniatürizálásból, hanem a háromdimenziós chiparchitektúrából fakad.

Moduláris fejállomás mint jelforrás egy koaxiális rendszerben.

A műholdas műsorokat DVB-T COFDM digitális formátumra történő átalakítás után továbbító fejállomások népszerű megoldásnak számítanak számos szállodában. A műholdas csatornák kiegészíthetik a földfelszíni televíziós kínálatot, vagy a rendszer egyetlen műsorforrásaként is szolgálhatnak.
A digitális TERRA fejállomás úgy lett tervezve, hogy vegye és elossza a földfelszíni DVB-T és műholdas DVB-STS2 TV csatornákat a szállodákban, motelekben, panziókban és egyéb más létesítményekben. Köszönhetően az elosztásnak minden csatorna DVB-T COFDM multiplex formában koaxiális kábeleken keresztül jut el a rendszerben, amelyet a modern televíziók (beépített DVB-T tuner) képesek venni a fali antennaaljzatba csatlakoztatott kábeleken keresztül.
  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
Modell TTX-420 FTA TDX-420 FTA TDX-420c TDX-441 FTA TDX-481 FTA
Kód  R81616  R81618  R81619  R81614 R81621
RF bemenet  DVB-T/T2/C DVB-S/S2 (8PSK, QPSK)   DVB-S/S2 (8PSK, QPSK) DVB-S/S2 (8PSK, QPSK)  DVB-S/S2 (8PSK, QPSK)
Vivők száma a bemeneten  2  2  8  8
RF kimenet  DVB-T  DVB-T  DVB-T DVB-T  DVB-T
Vivők száma a kimeneten  2  2
Max. bitráta [Mb/s] 2x31,66 2x31,66 2x31,66 4x31,66 8x31,66
CI slot FTA FTA 2xCI FTA FTA

A 2xDVB-T/T2/C - 2xCOFDM TTX-420 R81616 transzmodulátor a digitális DVB-T/T2/C jelek regenerálására, frekvenciájának és egyéb paramétereinek módosítására szolgál. A folyamat a DVB-jel vételéből, demodulálásából a szállítási folyamra, majd COFDM-modulálásából áll a kiválasztott multiplexen (meghajtó funkció). A modulációs hibaarány MER a készülék kimenetén meghaladja a 35 dB-t, és lehetővé teszi a digitális jelek elosztását a legkiterjedtebb létesítményekben is.

A következő modulok: TDX-441 R81614, TDX-420 R81618, TDX-420C R81619 és TDX-481 R81621 DVB-S/S2 (8PSK/QPSK) jelet alakítanak át DVB-T (COFDM) jellé. A TDX-420C R81619 dekóderkártyákkal és CAM CI modulokkal felszerelve lehetővé teszi titkosítatlan és titkosított csatornák vételét is. Egyetlen panel két transzponderről (körülbelül egy tucat csatornáról) fogad jelet, majd két szomszédos DVB-T multiplexet hoz létre, lehetővé téve 2–3 HD szolgáltatás elosztását, multiplexenként legfeljebb 31,66 Mbit/s sávszélességgel a két multiplex mindegyikén. A küszöbérték túllépése esetén a jel további TDX-420C R81619 modulokra is továbbítható. A TDX-441 R81614, TDX-420 R81618 és TDX-481 R81621 transzmodulátorok lehetővé teszik a műholdas jel DVB-T COFDM szabványra történő átalakítását szabadon fogható (FTA) csatornák számára (CAM CI modulok számára kialakított foglalatok nélkül). A fenti táblázat az egyes panelek bemeneti és kimeneti jeleinek számát mutatja.

Optikai kábelezés előnyei közösségi TV/SAT rendszerekben.

Az optikai technológia alkalmazása a televíziós rendszerekben egyre népszerűbbé válik. Ennek számos oka van, többek között:
  • A TV jelek átvitelének lehetősége nagyobb távolságra regeneráció nélkül (ez függhet a hálózati topológiától és a használt eszközöktől). A jeleket lehetséges továbbítani száz méterre, vagy akár több tíz kilométerre is. Egy nagy méretű épületben vagy egy lakótelepen nem probléma a rendszer könnyű bevezetése, szemben a hagyományos RF technológiával. A réz kábelekre alapozott CATV rendszereknél nehéz lenne a kivitelezés ott, ahol az aktív eszközök közötti távolság meghaladja a 100 métert. További RF erősítők alkalmazása többletköltséget jelentene, mind a kivitelezés és az üzemeltetés szakaszában.
  • Teljes ellenálló képességet biztosít a túlfeszültség, villámlás ellen - ezt a tényt gyakran figyelmen kívül hagyják, holott sok esetben a legfontosabb lehet. A SMATV rendszerek, amelyeknek az antennája az épületek tetejére vannak kihelyezve, különösen ki vannak téve a villámlás okozta károknak. A megfelelő földelés ellenére a rendszerben lévő elemek, a SMATV rendszer hagyományos berendezései visszafordíthatatlanul károsodhatnak. Nevezetesen a keletkező túlfeszültségek nemcsak a SMATV berendezéseket, de szélsőséges esetekben még néhány fogyasztói eszközt is tönkre tesznek, mint például a műholdas vevőkészülékeket vagy televíziókat. Ezzel szemben, a száloptikai kábel egy tökéletes szigetelést biztosít. Ez azt jelenti, hogy az összes túlfeszültség, amely a tetőn telepített antennában keletkezik nem fogja átlépni az optikai adót - ezáltal a rendszer összes többi összetevője, valamint az előfizetői készülékek teljes védettséget élveznek.
  • Teljes immunitást biztosít az elektromágneses interferenciával szemben - az optikai kábelek káros zavarok, egymásra hatás nélkül telepíthetők a réz kábelekkel és az elektromos vezetékekkel együtt.
  • Helytakarékosság a telepítő csatornákban - egy száloptikás kábel átmérője 2-3 mm, ami továbbítja ugyanazokat a jeleket, mint egy tipikus 9 kábeles multiswitch busz, a koaxiális kábelek átmérője pedig 7 mm.
  • Alacsonyabb költségű kábelezés - a beszerelési költsége az optikai kábelnek egy 9 koaxiális kábeles busz helyett akár tízszer kevesebb lehet. Ez mind annak az eredménye, hogy az optikai kábel összehasonlítva a jó minőségű koaxiális kábellel és annak számának csökkentésével elegendő egyetlen egyet használni ugyanazon feladatok ellátására.
Egyetlen kis átmérőjű optikai kábel sikeresen helyettesíthet kilenc koaxiális kábelt.

Switch és kamerák tápellátása áramforráshoz való hozzáférés nélkül – „Powered Device” funkció.

Az ULTIPOWER 352SFP N299707 PoE kapcsoló rendelkezik PD (Powered Device) funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy egy másik PoE switchez csatlakoztatva táplálja. Ez a funkció rendkívül hasznos, ha csak egy sodrott érpárú kábel csatlakozik a kapcsoló (és kamerák, ha a kamerák ugyanoda, pl. oszlopra vannak felszerelve) telepítési helyére.
Ezenkívül a switchnek a következő funkciói vannak:
  • az Extend funkció lehetővé teszi a sodrott érpárral összekapcsolt eszközök táplálását akár 250 m távolságig,
  • a PoE Auto Check funkció automatikusan újraindítja a csatlakoztatott eszközt, ha az lefagy. (FIGYELEM! A csatlakoztatott eszközök szoftverfrissítése közben ezt a funkciót ki kell kapcsolni.)

Új termékek a DIPOL-nál

Dóm IP kamera Hikvision DS-2CD1167G3-LIU (6 MPix, 2,8 mm, 0,0005 lx, hybrid megvilágító 30 m-ig, Audio, ColorVu3.0, MD3.0, IK08)
A Hikvision DS-2CD1167G3-LIU IP dómkamera (6 MPix, 2,8 mm, 0,0005 lx, hybrid megvilágítás 30 m-ig, Audio, ColorVu3.0, MD3.0, IK08) K00214 hybrid megvilágítóval, ColorVu 3.0 technológiával és 3.0 mozgásérzékeléssel van felszerelve. Az EasyIP Lite sorozat kamerái az alapvető, leggyakrabban használt funkciókkal rendelkeznek, ezért ideális megoldást jelentenek a legtöbb olyan telepítéshez, ahol stabil és hibamentes működésre van szükség. A ColorVu 3.0 technológiának köszönhetően a kamera éjszaka is képes színes képet rögzíteni, megőrizve az azonosításhoz fontos részleteket. A 3.0 mozgásérzékelési funkció kiszűri a téves riasztásokat az ember/jármű típusú objektumok szűrésével. A kamera 1/2,4" CMOS érzékelővel rendelkezik, 6 Mpix felbontással, valamint akár 30 m hatótávolságú hibrid megvilágítóval, amely megfelelő láthatóságot biztosít világítás hiányában is.
Védőtető felületre szerelhető DS-KABV6114-RS a KV6114/6124 sorozatú kapuállomásokhoz Hikvision
DS-KABV6114-RS felületre szerelhető védőburkolat a KV6114/6124 sorozathoz A G74387 a KV6114/6124 sorozatú Villa IP kaputábla felületre szerelt telepítéséhez készült. Megvédi a kaputáblát az időjárási hatásoktól, például az esőtől vagy a hótól.

Érdemes elolvasni

Hogyan működik az LR150 funkció az ATTE switchekben? Olyan helyzetekben, amikor a jelelosztó pontok közötti távolság meghaladja a szabványos 100 m-t, és ugyanakkor egy vonalon több eszköz csatlakoztatása is szükséges, a hagyományos megoldások további helyi tápellátás alkalmazását vagy a hálózati infrastruktúra átalakítását igénylik...>>>bővebben
Írások, cikkek különböző témákról

Figyelem!
Ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében a futárszolgálati szolgáltatás mellett bevezettük a megrendelt termékek MPL csomagpontra és csomagautomatába történő kiszállítását, elsősorban kisebb méretű és darabszámú termékek esetében, ami kedvezőbb szállítási költségeket és időben nagyon szabadságot jelenthetnek azok átvételénél.
Debreceni üzletünk - 4026 Debrecen Mester u.3-5- nyitvatartása:
  • 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 megrendelőink által megjelölt szállítási helyére eljusson! Mindenre van megoldás!

Mindent egy helyen! Jó vételt kínálunk!
Optikai kábeles telepítés oszlopokra szerelt kamerákhoz.
SIGNAL CCTV BOX
meglepően tágas