Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN

Č. 26/2025 (1.09.2025)

Telekomunikační anténa z metamateriálů.

Tým vědců z MIT vytvořil nový typ antény, která dokáže měnit pracovní pásmo změnou tvaru. Díky použití metamateriálů lze anténu natahovat, stlačovat nebo ohýbat a její rezonanční frekvence se automaticky přizpůsobuje. To znamená, že jedno zařízení může nahradit několik různých antén.
Každá anténa má tzv. rezonanční frekvenci, tj. rozsah, ve kterém nejlépe přijímá a vysílá signál. V klasických konstrukcích je tato frekvence konstantní a vyplývá z geometrie antény. V metaanténě vyvinuté na MIT lze tvar měnit a spolu s jeho změnou se mění i frekvence. To je možné díky metamateriálům, tedy speciálně navrženým strukturám, které se díky své konstrukci mohou kontrolovaně deformovat. Vědci využili takzvané auxetické struktury, které umožňují stabilní změny tvaru a opakovatelný provoz antény.
Metaanténa se skládá z dielektrické vrstvy (vyřezané laserem z pružného materiálu) pokryté vodivou barvou. Celek je tenký, lehký a pružný. Aby se konstrukce při opakovaném ohýbání nepoškodila, vědci použili dodatečnou akrylovou vrstvu, která chrání nejvíce ohrožené části. Testy prokázaly, že anténa vydrží více než 10 000 cyklů deformace bez ztráty funkce.
MIT také vyvinul nástroj, který umožňuje navrhovat metaantény pro konkrétní potřeby. Uživatel může nastavit velikost vodivého pole, tloušťku dielektrické vrstvy nebo proporce buněk metamateriálu a systém automaticky simuluje frekvenční rozsah, ve kterém bude anténa pracovat.
Zařízení může najít uplatnění v mnoha oblastech technologie. V bezdrátové komunikaci umožní jednomu zařízení obsluhovat různá pásma a protokoly a eliminuje nutnost používat několik samostatných antén. Díky citlivosti na deformace může fungovat jako senzor, například monitorovat dýchání zaznamenáváním pohybů hrudníku. Díky své flexibilní konstrukci je ideální pro nositelnou elektroniku, kde může zajišťovat jak komunikaci, tak bezdrátové napájení. Vědci také ukázali, že anténa může podporovat interaktivní zařízení, jako jsou sluchátka, která automaticky přepínají mezi režimem redukce šumu a režimem propouštějícím okolní zvuky, což otevírá cestu k zcela novým formám designu zařízení pro každodenní použití.

Balastové držáky řady ZB.

Neinvazivní balastové stožáry ZB-500/38 RAM2/415×265 E8747 a ZB-500/50 RAM2/400×400 E8749 jsou konstrukce určené k montáži antén a kamer na rovné, stabilní povrchy bez zásahu do konstrukce střechy. Oba modely mají délku stožáru 0,5 m a jsou vybaveny mechanismem pro vertikální nastavení stožáru v rozsahu od 0 do 5°. Liší se však především účelem, rozměry a konstrukcí.
Neinvazivní balastový stožár ZB-500/38 E8747.
Neinvazivní balastový stožár ZB-500/50 E8749.
Model E8747 s průměrem stožáru 38 mm je univerzálnější a hodí se pro instalace televizních antén, systémy přenosu dat a CCTV monitorování. Má menší základnu o rozměrech 61 × 41,5 cm a jako zátěžové prvky využívá dva betonové bloky o rozměrech 38 × 24 × 12 cm. Je lehčí – váží přibližně 5,9 kg – a levnější. Díky kompaktní konstrukci je vhodný pro místa s omezeným montážním prostorem. Výrobce deklaruje, že stožár symetricky zatížený dvěma betonovými bloky o rozměrech 38 × 24 × 12 cm (2 × 21 kg) zůstává stabilní při bočním zatížení do 20 kgf působícím 5 cm pod vrcholem stožáru.
Model E8749 byl navržen především pro antény určené pro systém STARLINK, což potvrzuje větší průměr stožáru, který činí 50 mm. Jeho základna je širší a masivnější – má rozměry 93,5 × 42,5 cm – což umožňuje dosáhnout vyšší stability celé konstrukce. V tomto případě se používají dva větší betonové bloky o rozměrech 40 × 40 cm a hmotnost sady bez bloků je přibližně 7,2 kg.

Ochrana optických kabelů před hlodavci.

Optické kabely hrají klíčovou roli v moderní telekomunikační infrastruktuře – zajišťují rychlý a spolehlivý přenos dat. Navzdory pokročilé technologii jsou však stále vystaveny mechanickému poškození, zejména činnostem hlodavců. Krysy a jiní malí savci, přitahovaní vůní izolačních materiálů, mohou kabely prokousat, což vede k nákladným poruchám sítě. Z tohoto důvodu se používají různé metody ochrany kabelů. Nejpopulárnější je použití skleněných vláken.
Skleněná vlákna se obvykle používají ve formě povlaku obklopujícího trubici s vlákny. Jejich hlavní výhodou je vysoká mechanická odolnost – pro většinu hlodavců jsou obtížně prokousatelné. Kromě toho skleněná vlákna nevedou elektřinu, jsou odolná proti vlhkosti a korozi a nemají negativní vliv na přenosové vlastnosti kabelu.
Konstrukce kabelu:
1. Vnější plášť
2. Obal ze skleněných vláken
3. Plastová trubka
4. Hydrofobní gel
5. Vlákno
Univerzální kabely Draka mají skleněnou vláknitou vrstvu. Tento způsob ochrany se nejlépe osvědčuje v prostředích s mírným rizikem výskytu hlodavců – např. v sítích rozvedených uvnitř budov.
V místech, která jsou obzvláště vystavena intenzivní činnosti hlodavců – jako jsou kabelové kanály, průmyslové oblasti nebo okolí skládek odpadu – může být ochrana ze skleněných vláken nedostatečná. V takových případech je nutné použít odolnější kryty, jako je ocelová síťovina nebo ocelové pancéřování. Ocel nejen účinně brání hlodavcům v přístupu do kabelu, ale také zvyšuje jeho odolnost vůči jiným mechanickým vlivům, jako je mačkání nebo stlačování. Ocelová ochrana je však mnohem dražší a těžší, což může ztěžovat instalaci a zvyšovat náklady na dopravu a montáž. Z tohoto důvodu se jejich použití omezuje na oblasti se zvýšeným rizikem.

Kdy anténa pro 5G?

Modemy 5G mají vestavěné externí antény. V případě značné vzdálenosti od základnové stanice, nepříznivého terénu, vnějších rušení nebo značného zatížení sítě může být nutné připojit antény s větším ziskem, aby se zlepšil signál a zvýšila rychlost přenosu.
Zde je několik klíčových parametrů, které je třeba odečíst z 5G modemu/routeru v případě, že uvažujete o instalaci venkovní antény:
  • Síla signálu (RSSI): Síla signálu (Received Signal Strength Indicator) měří sílu signálu 5G přijímaného zařízením. Čím vyšší je hodnota RSSI, tím silnější je signál. RSSI měří celkovou sílu signálu přijímaného zařízením, aniž by rozlišovalo mezi signálem pocházejícím z cílové základnové stanice (BS) a signálem pozadí, jako je šum a interference. Hodnota se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách prostředí, ale typické meze pro RSSI v sítích 5G se mohou pohybovat od -50 dBm do -120 dBm.
  • Síla signálu (RSRP): Síla signálu (Reference Signal Received Power) je měřítkem síly signálu 5G přijímaného zařízením. Jedná se o jednu z klíčových metrik, která určuje kvalitu připojení. RSRP měří sílu vlastního signálu, tj. signálu, který se používá k synchronizaci a provádění měření v mobilní síti. RSRP se zaměřuje na sílu signálu pocházejícího přímo z vysílací stanice a ignoruje ostatní rušení a šum v kanálu. Čím vyšší je hodnota RSRP, tím silnější je signál. Hraniční hodnoty RSRP se mohou pohybovat od -44 dBm do -140 dBm.
  • SINR (Signal-to-Interference plus Noise Ratio): SINR měří poměr užitečného signálu k šumu v rádiovém kanálu. Vyšší hodnota SINR znamená lepší kvalitu signálu. Typické mezní hodnoty pro SINR v sítích 5G jsou přibližně 0 dB až 25 dB.
  • CQI (Channel Quality Indicator): CQI je ukazatel kvality kanálu a informuje o jeho možné propustnosti. Hodnoty CQI se obvykle pohybují v rozmezí od 1 do 15, přičemž vyšší hodnoty znamenají lepší kvalitu kanálu.
  • Průchodnost (Throughput): Průchodnost je množství dat, které může být přeneseno sítí za danou jednotku času. V případě 5G může být průchodnost velmi vysoká a dosahovat gigabitových rychlostí přenosu dat.
  • Zpoždění je doba přenosu dat mezi zařízením a serverem. V síti 5G může být tato doba výrazně kratší než v předchozích generacích sítí, což je důležité zejména v aplikacích vyžadujících rychlou odezvu, jako jsou online hry nebo vzdálené lékařské operace.
Lze předpokládat, že při horších parametrech, než jsou uvedeny níže, by měla být použita externí anténa:
  • RSSI méně než -100 dBm
  • RSRP méně než -110 dBm
  • SINR méně než 10 dB
TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 anténa + 5 m kabel + SMA [698-960, 1710-2700, 3300-3800 MHz].
Anténa TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 A741027_5 (2x5 m kabel), A741027_10 (2x 10 m kabel). Anténa má konektory SMA.

Přístup k přístřešku na odpadkové koše pomocí terminálu DS-K1T805MBWX Hikvision.

U bytových domů se vždy nachází místo, kde jsou uloženy popelnice. Často se jedná o přístřešky na odpadky nebo oddělený prostor v budově. Taková místa jsou obvykle uzamčena, aby se zabránilo vhazování odpadků cizími osobami. Při použití takového řešení je třeba mít na paměti, že každý nájemník by měl mít klíč, zatímco vložka je mechanický prvek, který se při velkém počtu uživatelů rychle opotřebuje a je třeba jej vyměnit. V takovém případě je ideálním řešením použití terminálu pro kontrolu přístupu namísto tradičního dveřního zámku.
Níže uvedené schéma zobrazuje terminál pro kontrolu přístupu DS-K1T805MBWX G76256 od společnosti Hikvision. K terminálu byla připojena elektrická dveřní závora HARTTE XS00U G74236 od společnosti Bira a místní otevírací tlačítko namontované uvnitř přístřešku, které umožňuje uvolnit elektrickou závoru a vyjít ven, pokud jsou dveře zavřené. K napájení terminálu a elektrické dveřní závory byl použit stejnosměrný napájecí zdroj 12 V M1825 s maximálním proudem 5 A.
Terminál je vybaven klávesnicí a čtečkou RFID pracující ve standardu Mifare (13,56 MHz). K zařízení lze přidat až 3 tisíce uživatelů, jejichž autorizace je možná pomocí karty, PINu nebo pomocí dvojité autorizace. Terminál má kabelové rozhraní LAN a bezdrátové rozhraní Wi-Fi. Konfigurace a přidávání uživatelů je možné pomocí webového prohlížeče nebo klientské aplikace iVMS-4200. Terminál navíc disponuje režimem Access Point, který v podmínkách dosahu sítě umožňuje konfiguraci a přidávání uživatelů pomocí rozhraní WiFi. Po připojení zařízení k internetu je možné zařízení ovládat na dálku pomocí mobilní aplikace HikConnect. Při použití stálé externí IP adresy a přesměrování portů je možné terminál ovládat a konfigurovat přes internet z libovolného místa. Zařízení má paměť pro 10 tisíc událostí, do které se ukládají informace, jako např. autorizace uživatelů.

Automatické přizpůsobení provozních parametrů kamer Dahua.

Technologie AI SSA (ang. Scene Self-Adaption), je inteligentní systém používaný v IP kamerách Dahua, který využívá algoritmy umělé inteligence k automatickému přizpůsobení parametrů obrazu okolním podmínkám. Kamera sama rozpozná, zda se jedná o silné světlo, slabé osvětlení, mlhu nebo déšť, a poté upraví expozici, kontrast a vyvážení bílé tak, aby byl obraz co nejčitelnější a nejdetailnější. Díky tomu jsou záznamy vysoké kvality bez ohledu na denní dobu nebo počasí a uživatel nemusí ručně upravovat nastavení při každé změně podmínek. Tato funkce se osvědčuje zejména v místech, kde je obraz vystaven velkým rozdílům v osvětlení, například u vchodů do budov, v blízkosti velkých oken nebo ve venkovních prostorách monitorování.
AI SSA je součástí širšího systému Dahua WizSense, který kombinuje různá řešení založená na umělé inteligenci, aby zajistil stabilní, jasný a spolehlivý obraz za všech podmínek.

Nové produkty:

PoE switch (extender) ATTE APT-4-11-CA1 (4 porty, 802.3bt, 10/100 Mbps, IP68) N29827 je síťový přepínač PoE fungující jako extender (repeater) sítě LAN a napájení PoE. Nejčastěji se používá v situacích, kdy je třeba připojit několik síťových zařízení (např. několik IP kamer) k jednomu kabelu UTP nebo když je nutné provést další rozvětvení sítě. Zařízení je kompatibilní se standardy IEEE 802.3af/at/bt jako přijímač PoE a se standardy IEEE 802.3af/at na všech výstupních portech. Je namontováno ve vnějším krytu ABOX-CA1 se stupněm ochrany IP68.
Osmikanálový rozbočovač GSM/DCS/3G/LTE/5G 670 - 3800 MHz A6818 slouží k rozdělení předem zesíleného signálu do vnitřních antén. Rozbočovač pracuje v pásmu od 670 do 3800 MHz. Prvek je vybaven konektory typu N.
Anténa TRANS-DATA LTE450 DZ3 A741010 je venkovní všesměrová anténa určená ke zlepšení signálu LTE450. Anténa má zisk 3,6 dBi, díky čemuž je ideální pro příjem signálu mobilní telefonie. Anténa má kompaktní rozměry a je navržena pro montáž přímo na kryty měřidel a dalších měřicích zařízení, která vyžadují přístup k mobilní síti. Díky nízké hmotnosti a minimalistickému krytu nemá vliv na estetiku instalace a její univerzální upevnění usnadňuje rychlou a bezproblémovou instalaci.

Vyplatí se přečíst

Satelitní konvertor s optickým výstupem. V případě optické sběrnice nezáleží na velikosti objektu, ve kterém je televizní instalace realizována. Signál lze přenášet na stovky metrů nebo dokonce desítky kilometrů bez nutnosti regenerace. V případě rozsáhlých budov to výrazně zjednoduší strukturu instalace. Tradiční instalace založená na měděných vodičích umožňuje přenos signálu v magistrální trase na několik desítek metrů. Tuto vzdálenost lze zvětšit použitím zesilovačů, což však s sebou nese určitá omezení (a náklady na implementaci a provoz)...>>>více
Impulsní napájecí zdroj Terra PS202F (20V 2A, Digital SCR)R71468 Impulsní napájecí zdroj Terra PS202F (20V 2A, Digital SCR)R71468 Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.R71465 Optický rozbočovač 1/8 FC/UPC FOS108 E TERRAA98888 Optický přijímač ORQ302 E s výstupem QUATRO + DVB-T2 TERRAA3133 Single-cable Cascadable dSCR Multiswitch: Terra SRM-584 (class A, active terr. TV path, AGC)R80584 Multipřepínač Terra MV-532 (5-vstupů, 32-výstupů) - s nastavením IF zesíleníR70732 Optický přijímač ORF202 E s širokopásmovým výstupem TERRAA3131 Satelitní anténa DIPOL DPL-120 [tmavá grafit, RAL7016].A9684 Optický převodník LWO102 4F31 E 1x4 dBm FP 1310 nm TERRAA3033
Příklad optické instalace s optickým konvertorem LWO102 4F31 E A3033 s výkonem +4 dBm pro distribuci satelitních signálů DVB-S2X/S2/S v jednovidovém vlákně na vlnové délce 1310 nm.
Svařovací stroje Signal Fire – sázejte na osvědčené řešení