Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN

Č. 25/2024 (17.06.2024)

Číňané ukázali, jak ekologicky recyklovat suroviny z použitých fotovoltaických panelů.

Vědci z čínské univerzity ve Wuhanu a Severovýchodní univerzity vyvinuli novou metodu bezpečné a ekologické recyklace solárních panelů. Nový přístup je energeticky účinnější a rozptyluje obavy z budoucí likvidace použitých fotovoltaických článků. V procesu odklonu od fosilních paliv došlo k prudkému nárůstu popularity solárních článků spojených s uspokojováním poptávky po energii. Vzhledem k tomu, že po celém světě vznikají fotovoltaické farmy o gigawattovém výkonu, vznikla obava, že po skončení jejich životního cyklu zůstane obrovské množství odpadu. Přestože existuje technologie recyklace komponent, jako je křemík, stříbro a hliník, které jsou hlavními součástmi solárních elektráren, vyžaduje vysoce reaktivní kyselinu dusičnou a vytváří toxický odpad, který se obtížně likviduje.



K oddělení vysoce kvalitního křemíku ze solárního článku od stříbrných drátků používají recyklátoři kyselinu dusičnou a další chemikálie. Výzkumníci v Číně nahradili kyseliny roztavenou směsí hydroxidu sodného a draselného (NaOH/KOH), která je vysoce reaktivní s jakoukoli složkou, s níž přijde do styku. Po experimentech s různými úpravami se výzkumníci rozhodli pro dvousekundové ponoření a následnou až dvouminutovou lázeň ve směsi při teplotě 200 °C. Krátká expozice umožnila oddělit vrstvy materiálu a ponechala je z velké části neporušené. Teplo rozkládá polyvinylovou vrstvu a vysoce reaktivní plynný fluorovodík reaguje s hydroxidem sodným za vzniku fluoridu sodného. Jakmile je křemík vyleptán, uvolní se i stříbrné dráty a začnou plavat. Filtrační proces může koncentrovat až 99 % stříbra. Hliníkový nosič lze také odstranit alkalickým roztokem na bázi vody, čímž zůstane čistá křemíková destička. Prvky, jako je cín, měď a olovo používané v pájce, se na vzduchu oxidují a lze je získat zpět v roztoku hydroxidu sodného. Olovo a cín lze oddělit galvanickým pokovením. Přidáním vody do směsi NaOH/KOH se leptací reakce zastaví. V případě potřeby lze směs koncentrovat a znovu použít v dalším kole recyklace. Odpadními produkty celého procesu jsou křemičitan sodný a hlinitan sodný, které jsou netoxické a široce používané v průmyslu..


Hodnocení životního cyklu provedené výzkumníky ukázalo, že recyklace jednoho kilogramu solárních panelů podle jejich přístupu snižuje emise oxidu uhličitého o 14 kg a spotřebu energie 220krát.

Připojení čtečky DS-K1104MK k řídicí jednotce DS-K2604T pomocí sběrnice RS-485.

Pomocí řídicí jednotky DS-K2604T G75018 lze dohlížet až na čtyři jednostranně nebo oboustranně ovládané vstupy. Sběrnice RS-485, určená pro připojení čteček, byla vyvedena přímo z hlavní desky na svorkovnici umístěnou uvnitř krytu řídicí jednotky. Na svorkovnici je označena RS485+ (přímo na hlavní desce RS485A+), RS485- (přímo na hlavní desce RS485A-), spolu se zemí GND a napájením +12V. Aby byla čtečka podporována řídicí jednotkou a mohla být přiřazena ke konkrétním dveřím, musí být správně připojena k řídicí jednotce a adresována pomocí přepínačů na zadní straně čtečky. V následující tabulce je uvedeno, podle čeho mají být čtečky adresovány v závislosti na tom, které dveře mají obsluhovat, a schéma zapojení do svorkovnice řídicí jednotky.



DIP přepínač Přístupový kontrolní bod Čtenář
1 000 0000 Dveře 1 Vstupní čtečka 1
0100 0000 Výstupní čtečka 2
1100 0000 Dveře 2 Vstupní čtečka 3
0010 0000 Výstupní čtečka 4
1010 0000 Dveře 3 Vstupní čtečka 5
0110 0000 Výstupní čtečka 6
1110 0000 Dveře 4 Vstupní čtečka 7
0001 0000 Výstupní čtečka 8
Adresování čteček pomocí přepínačů DIP
Schéma připojení čtečky DS-K1104MK G75659 ke svorkovnici řídicí jednotky DS-K2604T G75018.

Kabeláž domu pro internet - část 2 - topologie vnitřní sítě.

V předchozím průvodci jsme se zabývali výběrem síťové kabeláže v rodinném domě. Další důležitou otázkou je topologie sítě, tj. jak vést vodiče. Optimálním řešením se zdá být vedení jednoho kabelu do každé místnosti v domě. To umožní volnost při výběru umístění (např. pro přístupový bod) nebo bezproblémové připojení dvou přístupových bodů v situaci, kdy se ukáže, že dosah jednoho zařízení je nedostatečný. Upozorňujeme, že signál WiFi musí dosáhnout k zařízením, jako jsou klimatizace, tepelná čerpadla (pece ústředního vytápění), rekuperátory, chladničky a další zařízení vybavená moduly WiFi. Důležitá může být také možnost volného připojení počítače nebo jiného zařízení ke kabelové síti. Je třeba mít na paměti, že některé aplikace mohou pro stabilní provoz vyžadovat kabelové připojení. Patří mezi ně streamování videa ve vysokém rozlišení a hraní online her. Při plánování kabeláže je třeba mít na paměti, že internet dnes nepoužívají pouze osobní počítače. K instalačním bodům televizorů, konzolí a domácích kin je třeba položit kroucenou dvojlinku. Je také vhodné myslet na jednu zásuvku v kuchyni, koupelně nebo jiné místnosti.



LAN v domácnosti - schéma zapojení
// Do každé místnosti by měl být veden kabel s kroucenou dvojlinkou, abyste mohli připojit počítač, televizor nebo konzoli. Na každém patře je dobré v klíčových místech vést kroucenou dvojlinku pro připojení přístupových bodů, aby bylo možné pokrýt signálem WiFi celý objekt
/////.

Hybridní přísvit v Hikvision TurboHD.

Analogové kamery Hikvision s hybridním přísvitem mají možnost pracovat v různých světelných režimech - s infračerveným přísvitem, bílým světlem nebo v režimu Smart. Výchozím nastavením je režim Smart, ve kterém je v reakci na inteligentní událost (zpracovanou DVR) scéna dočasně osvětlena bílým světlem a po uplynutí stanovené doby se kamera vrátí do černobílého (IR) režimu. Aby funkce Smart fungovala, musí být kamera připojena k DVR Hikvision. Na DVR musí být povoleny funkce ochrany perimetru, jako je detekce virtuálního překročení čáry, vstup nebo výstup ze zóny s klasifikací cíle (člověk/vozidlo). Takto nakonfigurované zařízení bude pracovat v režimu IR přísvitu, který je pro okolí prakticky neviditelný. Když DVR detekuje přítomnost osoby nebo vozidla, scéna se dočasně osvětlí bílým světlem a po uplynutí stanovené doby se kamera vrátí do černobílého (IR) režimu.

Pokud vám režim Smart nevyhovuje, je také možné vynutit, aby v noci fungoval pouze IR přísvit nebo pouze bílé světlo. Tato nastavení se konfigurují přímo v nabídce fotoaparátu.



IR osvětlovač funguje i v noci
Detekce objektu zapne bílé světlo
IR přísvit se zapne
Dostupné jednotky Hikvision TurboHD s osvětlením fungující podle popisu:

Kategorie a označení vláken.

Při studiu projektové dokumentace optických sítí narazíte na mnoho označení optických kabelů a vláken. Existuje několik oblíbených stylů pojmenování vláken - některá z nich jsou převzata přímo z označení navržených normami a doporučeními. Jiné jsou směsí těchto označení a zkrácených popisů na vnějších pláštích kabelů.
Nejznámější způsob popisu vláken pochází z řady doporučení ITU-T (oddělení pro standardizaci telekomunikací agentury OSN pro digitální technologie). Tento způsob pojmenování a kategorizace (G.65xx) se nejčastěji vyskytuje v katalogových údajích nabízených výrobci a prodejci optických kabelů. Na druhou stranu projektanti telekomunikačních sítí mohou při podrobném popisu problematiky kabeláže využít evropskou normu vydanou IEC pro popis vláken - IEC - EN 60793-2-50. Podle ní jsou jednovidová vlákna kategorie B, zatímco mnohovidová vlákna jsou kategorie A1. Každá kategorie má samozřejmě také podkategorie, jejichž ekvivalenty lze nalézt v doporučeních ITU-T.



Třetím a posledním způsobem jsou označení zavedená podnikovými normami velkých telekomunikačních operátorů. V rámci svých vlastních sítí mohou používat alternativní označení k těm, která jsou navržena v normách. Příkladem je společnost Orange, která zavedla kategorii "J" pro jednovidová vlákna spolu s odpovídajícími podkategoriemi.
Označení a vlastnosti jednovidových vláken používaných v telekomunikacích jsou shrnuty v následující tabulce:

kategorie ITU-T
Kategorie
PN-EN 60793-2-50
Označení Orange

Popis

G.652A B1.1 J2A Jednovidová optická vlákna s neposunutou chromatickou disperzí.
G.652B B1.1 J2B Vlákna se sníženou PMD polarizační disperzí ve srovnání s vlákny G.652A.
G.652C B1.3 J2C Vlákno se sníženým útlumem ve srovnání s vlákny A a B v tzv. rozsahu vodních špiček (E-band).
G.652D B1.3 J2D Vlákna se sníženým útlumem v oblasti vodních špiček a také sníženou úrovní rozptylu polarizace PMD.
G.653A B2 J3A Vlákno s posunutou chromatickou disperzí. Nulová hodnota chromatické disperze je blízká vlnové délce 1310 nm.
G.653B B2 J3B Polarizační disperze PMD snížena ve srovnání s G.653A.
G.655A B4 J5A Vlákna s posunutou nenulovou chromatickou disperzí. Pro tuto kategorii nejsou stanoveny žádné požadavky na faktor PMD.
G.655B B4 J5B Snížený faktor PMD.
G.655C B4_c J5C Snížený faktor PMD ve srovnání s G.655B.
G.655D B4_d J5D Vlákna s posunutou nenulovou chromatickou disperzí a disperzí v rozsahu 1530 - 1585 nm větší než u vláken G.655C, což snižuje dopad nelineárních efektů na přenos DWDM.
G.655E B4_e J5E Větší chromatická disperze a s jiným sklonem spektrální odezvy než u G.655D.
G.657
A1,A2,B3
B6_a1, B6_a2, B6_b3 J7A1, J7A2, J7B3 Vlákna s neposunutou chromatickou disperzí vyznačující se zvýšenou odolností proti makroohybu. Minimální poloměr ohybu – A1: 10 mm, A2: 7,5 mm, B3: 5 mm.
Pro multimódová vlákna vydala ITU-T jedno doporučení - G.651.1, přičemž nenavrhuje podkategorii těchto vláken (doporučení v tomto ohledu odkazuje na jiné dokumenty). Nejrozšířenější klasifikaci mnohovidových vláken zavádí norma pro strukturovanou kabeláž ISO/IEC 11801. Symboly OM1, OM2, OM3, OM4 a OM5 jsou popsány právě v tomto dokumentu. Mnohem méně zpopularizovaný (ale stále se vyskytující) způsob označování mnohovidových vláken je obsažen v normě EN 60793-2-10. Jedná se o A1b pro vlákna OM1, A1a1 pro vlákna OM2, A1a2 pro vlákna OM3 a A1a3 pro vlákna OM4.



Venkovní kabel DRAKA A-DQ (ZN) B2Y SM (8xG.652D) [1m]
Externí kabel L79508 s jednovidovými vlákny G.652D. Jiné označení vláken: B1.3 nebo J2D.

Jak přivést satelitní signál DVB-S2X/S2/S do hlavice instalované v serverovně hotelu?

V případě optické kabeláže nezáleží na velikosti instalačního zařízení. Signál lze přenášet na stovky metrů nebo dokonce desítky kilometrů bez regenerace. V případě velkých budov (hotely, penziony) se tím výrazně zjednodušuje páteřní část instalace. Tradiční instalace, založená na měděných vodičích, umožňuje přenášet signál v hlavním vedení na vzdálenost několika desítek metrů. Tuto vzdálenost lze zvýšit použitím zesilovačů, i když i to má určitá omezení (a náklady na realizaci a provoz). Má-li být satelitní signál přenášen na delší vzdálenost (více než 100 metrů) od antény do serverovny, v níž je umístěna ústředna (jako je tomu ve velkých hotelech nebo penzionech), je třeba použít optickou sběrnici.


Na následujícím obrázku je znázorněna situace, kdy je signál z optického převodníku přenášen do serverovny po optickém kabelu v délce 150 m.
Příklad optické instalace s optickým konvertorem LWO102 4F31 E A3033 s výkonem +4 dBm pro distribuci satelitního signálu DVB-S2X/S2/S v jednovidovém vlákně s vlnovou délkou 1310 nm. Použití optického přijímače ORF202 E s širokopásmovým výstupem A3131 umožnilo převést optický signál na elektrický. Široká nabídka optických přijímačů TERRA umožňuje realizovat televizní instalace i hybridní instalace založené na tradičních, dSCR/Unicable multipřepínačích. Použití multipřepínače SRM-522 R80522 pracujícího v technologii Wide band umožňuje přijímat programy z libovolného satelitního transpondéru pro každý ze čtyř polarizačních/pásmových párů pro jednu satelitní pozici. Transmodulátor tdx-481 FTA R81621 umožňuje konverzi signálů DVB-S/S2 z osmi satelitních transpondérů do osmi DVB-T MUX. Transmodulátor tdx420c R81619 s duálním CI slotem umožňuje konverzi signálů ze dvou DVB-S/S2 transpondérů na dva DVB-T MUXy..



Nové produkty:

Kamera 4 w 1 tubowa Hikvision DS-2CE10KF0T-LFS (5 Mpix, 2,8 mm, 0,001 lx, ColorVu, IR do 20 m, św. białe 20 m)
Hikvision DS-2CE10KF0T-LFS 4 v 1 dome kamera (5 MP, 2,8 mm, 0,001 lx, ColorVu, IR až 20 m, bílé světlo 20 m) M74122 může pracovat v systémech HD-TVI, HD-CVI, AHD a analogovém CVBS. Volba standardu se provádí pomocí mikrospínače umístěného na přídavném kabelu. Kamera generuje obraz s rozlišením 5 MP. Charakteristickým rysem je hybridní přísvit s inteligentním přepínáním, který se skládá z IR přísvitu a bílého světla. Je možné zvolit jeden ze tří režimů slabého osvětlení: IR, bílé světlo nebo inteligentní režim. Kamera v trubkovém pouzdře s IR přísvitem do 20 m.



Kamera 4 w 1 kopułowa Hikvision DS-2CE78K0T-LFS (5 Mpix, 2,8 mm, 0,01 lx, mikrofon, IR do 40 m, św. białe 20 m)
Hikvision DS-2CE78K0T-LFS 4 v 1 dome kamera (5 MP, 2,8 mm, 0,01 lx, mikrofon, IR až 40 m, bílé světlo 20 m) M74124 může pracovat v systémech HD-TVI, HD-CVI, AHD a analogovém CVBS. Volba standardu se provádí pomocí mikrospínače umístěného na přídavném kabelu. Kamera generuje obraz s rozlišením 1080p. Charakteristickým rysem je hybridní přísvit s inteligentním přepínáním, který se skládá z IR přísvitu a bílého světla. Je možné zvolit jeden ze tří režimů slabého osvětlení: IR, bílé světlo nebo inteligentní režim. Kamera v kopulovitém krytu s výkonným IR přísvitem do 40 m.



==Dahua H2A IP PTZ kamera (2 Mpix, 3,6 mm, WiFi, reproduktor, mikrofon, IR až 10 m, H.265)+ Q1932 je zařízení, které se zaměřuje na snadné používání a intuitivní konfiguraci. Kamera je vybavena 2 Mpix snímačem a 3,6 mm objektivem. Je vybavena funkcí sledování objektů a rozlišování objektů člověk/vozidlo. Infračervený objektiv s dosahem až 10 m umožní osvětlení místnosti při nočním provozu.====.



Vyplatí se přečíst

Kabeláž domu pro internet - část 1 - výběr kabeláže. Vzhledem k postupnému vývoji technologií, změnám v nabídce poskytovatelů služeb a technickým novinkám, které se objevují na trhu, se doporučený způsob kabeláže v budově dnes výrazně liší od způsobu před několika lety. Když stojí před úkolem navrhnout kabeláž pro internet, musí osoba plánující instalaci vzít v úvahu několik faktorů, které mohou ovlivnit konečné uspořádání kabelů. Položení příliš malého počtu kabelů nebo volba nesprávného typu kabelu může v budoucnu způsobit značná omezení v používání. Na druhou stranu je důležité zohlednit ekonomický faktor a neplánovat příliš mnoho kabelů, které nebudou nikdy využity. Jak tedy správně zapojit dům...? >>>více


LAN v domácnosti - schéma zapojení
FAQ - GSM, DCS, 3G repeatery
Posílení signálu 4G ve vaší domácnosti