Săptămânalul DIPOL - TV/satelit, supraveghere, rețelistică

Nr. 39/2023 (27 Noiembrie 2023)

Noua tehnică de imprimare 3D permite crearea unor piese calitative pentru robot.

Imprimarea 3D este un domeniu care s-a dezvoltat extrem de rapid în ultima perioadă. Familia de materiale utilizate pentru imprimarea 3D este în continuă expansiune. Deși această tehnologie era anterior limitată la materialele plastice cu întărire rapidă, acum a fost adaptată și la materialele plastice cu întărire lentă, care au proprietăți elastice îmbunătățite și sunt mai durabile și mai solide. Utilizarea unor astfel de polimeri este posibilă datorită noii tehnologii dezvoltate de oamenii de știință de la ETH Zurich și de un start-up american. Drept urmare, cercetătorii pot imprima acum piese robotice 3D complexe și mai durabile dintr-o varietate de materiale de înaltă calitate într-un singur proces.
Folosind noi tehnologii, oamenii de știință de la ETH Zurich au reușit pentru prima dată să imprime o mână robotică care conține oase, ligamente și tendoane din diferiți polimeri de tiolenă cu întărire lentă. Acești polimeri au proprietăți elastice foarte bune și, după îndoire, revin la starea lor inițială mult mai repede decât poliacrilații, făcându-i ideali pentru producerea ligamentelor flexibile ale mâinii unui robot. În plus, rigiditatea tiolenelor poate fi ajustată cu ușurință pentru a îndeplini cerințele roboților moi, care, în comparație cu roboții din metal, reduc riscul de rănire atunci când se lucrează cu oameni iar manevrarea mărfurilor delicate se face mult mai bine.
Imprimare 3D cu polimeri de rigiditate și flexibilitate diferită
Imprimantele 3D produc de obicei obiecte strat cu strat. Duzele depun materialul în cauză într-o formă vâscoasă în fiecare punct, iar apoi o lampă UV întărește imediat fiecare strat. Metodele anterioare foloseau un dispozitiv care răzuia neregularitățile de suprafață după fiecare pas de întărire. Acest lucru funcționează numai pentru poliacrilații cu întărire rapidă. Polimerii cu întărire lentă, cum ar fi tiolenele și substanțele epoxidice, ar putea face ca mecanismul care este în exces să se lipească. Pentru a se adapta la utilizarea polimerilor cu întărire lentă, cercetătorii au îmbunătățit imprimarea 3D prin adăugarea unui scanner laser 3D care verifică imediat fiecare strat imprimat pentru orice neregularități ale suprafeței. Un mecanism de feedback compensează aceste nereguli atunci când următorul strat este imprimat, calculând în timp real și cu o acuratețe remarcabilă orice ajustări necesare la cantitatea de material imprimat. Asta înseamnă că, în loc să netezească neregulile, noua tehnologie pur și simplu ia în considerare neregulile atunci când imprimați următorul strat. Inkbit, un spin-off al MIT, a fost responsabil pentru dezvoltarea noii tehnologii de imprimare. Cercetătorii de la ETH Zurich au dezvoltat mai multe aplicații robotice și au ajutat la optimizarea tehnologiei de imprimare pentru utilizarea cu polimeri cu întărire lentă. Cercetătorii elvețieni și americani au publicat împreună tehnologia și exemplele de aplicații ale acesteia în revista Nature.

Gestionarea utilizatorilor pentru NVR-urile Sunell.

Operatorii sistemelor de supraveghere ar trebui să aibă permisiuni limitate, adecvate funcției pe care o îndeplinesc. În sistemele IP Sunell, un utilizator poate fi alocat în 3 grupuri de acces cu permisiuni predefinite ce pot fi setate pentru fiecare cameră:
  • live view,
  • controlul camerelor PTZ,
  • redare înregistrari,
  • camera management,
  • system management,
  • copiere înregistrări,
Dacă administratorul decide crearea unui cont de utilizator, poate forța schimbarea parolei la fiecare interval de timp specificat sau poate specifica o dată de expirare a parolei (în acest fel accesul poate fi acordat pentru o perioadă de timp specificată, cum ar fi o zi pentru a vizualiza înregistrările). În plus, dacă accesul la înregistrări trebuie să fie protejat în mod deosebit, atunci fiecare redare poate necesita parola administratorului.
Fereastra de configurare a permisiunilor utilizatorului pentru NVR-urile Sunell.

Stație de ușă antivandal pentru sistemul de videointerfon IP Hikvision.

Dipol a introdus o stație de ușă cu un singur abonat pentru sistemul Villa DS-KB8113-IME1 G73619 IP cu un design antivandal cu grad de protecție IK09. Această stație va fi perfectă pentru utilizare în condiții exterioare expuse la deteriorări mecanice. Camera color încorporată cu o rezoluție de 2 MP cu unghi larg de vizualizare (88° (H)/45° (V)) și un iluminator IR cu o rază de acțiune de 3 m, asigură observarea adecvată a zonei. Panoul are o intrare de alarmă si o ieșire de releu (neextensibila), dedicate deschiderii yalei. Difuzorul și microfonul încorporate cu funcție de anulare a ecoului și a zgomotului permit conexiuni vocale de bună calitate. Stația de ușă este echipată cu un port Ethernet pentru alimentare și conexiune la rețea. Configurarea sistemului de poartă poate fi efectuată cu utilizarea software-ului client iVMS 4200 sau a unui browser web folosind un server web încorporat. Monitorizarea și funcționarea de la distanță sunt controlate prin aplicația Hik-Connect fără a fi nevoie de redirecționarea portului. Stația poate fi alimentată cu 12 VDC sau PoE (802.3af).

Probleme cu măsurătorile OTDR? - Verificați conectorul.

Măsurătorile OTDR sunt utilizate ori de câte ori este nevoie de informații complete despre starea unei legături optice. Aceasta include atenuarea întregii legături și a componentelor sale individuale: conectori, splittere, cuple și fibra în sine. OTDRul oferă, de asemenea, informații despre valorile reflectanței pentru evenimente reflectorizante (de exemplu, conectori, îmbinări mecanice).
Măsurătorile corecte depind nu numai de configurația OTDRului, ci și de curățenia conectorului de măsurare. Conectorul OTDR, precum și conectorul fibrei introduse în el trebuie curățate. Nerespectarea acestui lucru poate împiedica efectuarea măsurătorilor corecte.
Poza de mai jos arată conectorul unui reflectometru utilizat incorect - conectorul nu a fost curățat în mod regulat sau a fost curățat într-un mod neprofesional. Acest lucru a dus la acumularea de murdărie, care, la rândul său, a contribuit la zgâierea feței conectorului. Rezultatul a fost un impuls incorect la ieșirea reflectometrului. Conectorul deteriorat a provocat o reflectare mare a pulsului la începutul fibrei, urmată de câteva reflexii secundare. Acest lucru este prezentat în reflectograma de mai jos.
Conector murdar și deteriorat
Un conector murdar generează un impuls incorect. Puterea acestui impuls, deși se presupune că este mare, scade rapid din cauza reflexiei excesive la conectorul OTDR-ului. Ca urmare, reflectograma devine rapid zgomotoasă și rezultatele sunt incorecte.
Instalatorii care efectuează acest tip de măsurători trebuie să se echipeze cu un instrument pentru curățarea conectorilor de fibră optică. Cea mai bună și mai universală soluție va fi folosirea așa-ziselor "pixuri" - de exemplu NTT Nanoclean-E3 L59161. Acestea vă permit să curățați atât cuplele (sau, de exemplu, ferulele conectorilor conectați în cuplele din ODF-uri), cât și mufele, după atașarea vârfului corespunzător.

Elementele de bază ale adresei IP – partea 3: adresa rețelei și adresa host.

Despre subnet mask am discutat în ediția trecută. În partea a 3-a, vor fi discutate detalii despre calculul rețelei și al adresei gazdei (IPv4) pe baza subnet mask. Masca determină câți biți următori din adresa IP formează adresa de rețea. Biții rămași, totuși, specifică adresele unei anumite gazde din rețea (adresa dispozitivului final). Acolo unde bitul din mască este setat la 1, bitul corespunzător al adresei IP aparține adresei de rețea, iar când este egal cu 0, bitul corespunzător al adresei IP aparține adresei host.
Biții din subnet mask sunt întotdeauna setați la 1, începând cu bitul cel mai semnificativ (de obicei cel mai vechi), de exemplu:
IPv4 address: 192.168.10.111 = 11000000.10101000.00001010.01101111
subnet mask: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000
După cum se vede în acest caz, adresa de rețea este:
network address 192.168.10.0 = 11000000.10101000.00001010.00000000

Exemplu de calcul al adreselor de rețea și broadcast.
Când se calculează o adresă de rețea și când adresa IP și mask-ul dispozitivului sunt disponibile, trebuie aplicată funcția AND (rezultatul conține una când există una în ambele șiruri):
IP address: 192.168.11.189 in binary notation: 11000000.10101000.00001011.10111101
Mask: 255.255.255.128 in binary notation: 11111111.11111111.11111111.10000000
Rezultatul operației AND în notație binară: 11000000.10101000.00001011.10000000
Rezultatul funcției AND este adresa de rețea care, după conversia în zecimală, are forma: 192.168.11.128.
Cunoscând adresa subnet, adresa broadcast poate fi calculată cu ușurință. În acest scop, este utilizată negația biților de mască, iar numărul rezultat este adăugat la adresa de rețea:
 Binar Decimal
Mask11111111111111111111111110000000255.255.255.128
Operație NOT000000000000000000000000011111110.0.0.127
Fiecare octet trebuie adăugat la octetul corespunzător al adresei de rețea. Deoarece primii 3 octeți sunt 0, se adaugă doar ultimul: 128+127=255. Adresa de broadcast căutată în această rețea este: 192.168.11.255.
Primul host 192.168.11.129 în notarea binară: 11000000.10101000.00001011.10000001
Ultimul host 192.168.11.254 în notarea binară: 11000000.10101000.00001011.11111110
Capacitatea de a calcula adrese este utilă, de exemplu, atunci când furnizorul atribuie un grup de adrese IP utilizatorului. Furnizorul oferă rareori o listă cu adresele de host, de rețea sau broadcast specificate. Doar adresa de rețea și mask-ul sunt specificate în documentația furnizorului. De exemplu, un utilizator este notificat că i s-a dat adresa 62.121.130.32/29 (/29 înseamnă masca 255.255.255.248). Utilizatorul trebuie să calculeze că adresa de rețea este 62.121.130.32, adresele host-ului sunt de la 62.121.130.33 la 62.121.130.38 și adresa broadcast este 62.121.130.39.

Produse noi în oferta Dipol

Suport de montare TL600 de tip L pentru yala electromagnetică ZW600R Yotogi G76986 este un suport de montare de tip L dedicat instalării yalelor electromagnetice ZW600 și ZW600R.
Suport de montare TL800V3 de tip L pentru yala electromagnetică ZW800RV3 Yotogi G76991 este un suport de montare de tip L dedicat instalării yalelor electromagnetice ZW800RV3.
Yală electromagnetică ZW800RV3 G76887 este o încuietoare magnetică internă dedicată sistemele de control acces și înregistrare a timpului de lucru. Armătura are o forță de reținere de 380 kg și este destinată montării la suprafață.

Merită citit:

Sistem recepție satelit pentru vilă. Produsele TERRA, dedicate sistemelor satelit, sunt în primul rând echipamente de top acoperite de o garanție de patru ani. Sistemele TV bazate pe acele componente garantează o recepție adecvată a semnalului pentru mult timp. Caracteristicile distinctive ale sistemului multiswitch TERRA includ în primul rând:...*>>>mai multe
Sistemul TV folosește amplificatorul SA-91L R70901 pentru multiswitch-uri cu 9 intrări din seria MV-9xx. Amplificatorul este echipat cu opt intrări de satelit și o intrare DVB-T2/Radio (omis în acest caz din cauza utilizării amplificatorului de canal Alcad CAD-824 în sistem). Principalele funcții ale amplificatorului SA-91L R70901 includ amplificarea și egalizarea semnalelor IF pentru 8 perechi de benzi de polarizare, precum și alimentarea altor elemente ale sistemului, cum ar fi LNB-uri sau multiswitch-uri. Utilizarea unei carcase turnate sub presiune ajută la eliminarea interferențelor externe (nivel de ecranare clasa A).
Sistem de supraveghere IP pe stâlpi conectat prin fibră optică
Cutie pentru sistemul CATV