04.12.06
Jaka telewizja mobilna? -
DVB-H, DMB, MBMS. Obecnie najwięcej abonentów ma koreański
standard DMB (Digital
Multimedia Broadcasting) nadawany
w wersji naziemnej (T-DMB) a także satelitarnej (S-DMB).
W wersji T-DMB nadawanych jest w okolicach Seulu 7 bezpłatnych kanałów
telewizyjnych, a liczba abonentów na koniec października wynosi 1,8 mln.
Najbardziej rozwiniętym rynkiem europejskim są Włochy, gdzie DVB-H ma około 250
tys. abonentów. W
pozostałych krajach europejskich ta nowa technologia znajduje się
praktycznie nadal w fazie testów.
W telewizji mobilnej, podobnie jak w
telewizji stacjonarnej, występują dwa główne trendy: telewizja rozsiewcza
(broadcasting) i przekaz strumieniowy (streaming).
W grupie mobilnej telewizji rozsiewczej, nadawanej na częstotliwościach
radiowych i telewizyjnych, istnieje kilka konkurujących ze sobą
standardów.
Mimo największej popularności koreańskiego standardu DMB, specjaliści, w
tym również eksperci z Samsunga, największe perspektywy widzą przed
europejskim DVB-H (Digital Video Broadcasting -
Handheld). System DVB-H jest obecnie promowany głównie przez Nokię.
Własne standardy telewizji mobilnej rozsiewczej mają: Japonia (ISDB-T)
oraz USA (MediaFlo - opracowany przez Qualcomm).
Jednak wszystko wskazuje na to, że przyszłość w telewizji mobilnej
należeć będzie do przekazów strumieniowych.
Pod koniec 2007 r. powinien zostać uruchomiony MBMS (Multimedia Broadcast
Multicast Service). Standard wykorzystujący strukturę sieci telefonii
komórkowej, który zapewni usługę telewizji interaktywnej, dostęp do usług
video (np. popularne YouTube) oraz do Internetu.
Sojusznikiem w szybkim rozwoju multicastowych przekazów strumieniowych będą technologie HSDPA i
HSUPA oferujące większe przepływności w sieciach telefonii komórkowej.

Samsung ucieka konkurencji w technologiach bezprzewodowych. Odbiorniki
telewizji mobilnej w standardzie DMB i DVB-H.
Telewizja kablowa na
kilku odbiornikach. Warto zwrócić
uwagę, że większość wzmacniaczy antenowych nie nadaje się do wzmacniania
sygnałów telewizji kablowej ze względu na brak pasma kanałów specjalnych.
Wzmacniacz AI-223
R90452 może być stosowany jako wzmacniacz abonencki, w celu
rozprowadzenia sygnału z telewizji kablowej lub instalacji zbiorczej do
kilku odbiorników. Podstawową cechą wzmacniacza jest praca w zakresie 86 -
862 MHz (brak luk w paśmie pracy). Regulacja wzmocnienia połączona jest z
korekcją charakterystyki tłumienia kabla. Wzmacniacz posiada pasywny kanał
zwrotny KZ 0 - 65 MHz, co pozwala na podłączenie do niego modemu
kablowego. Możliwe jest użycie go w instalacjach wykorzystujących
przewodowe przedłużacze pilota, np. Signal-Link
R93109.

AI-223 może być stosowany jako wzmacniacz abonencki, w celu rozprowadzenia
sygnału z telewizji kablowej
Wzmacniacze budynkowe
wielowejściowe. Stosowane są w średnich
instalacjach - do 50 gniazd. Posiadają wejścia pasmowe o regulowanym
wzmocnieniu, nie posiadają korekcji kabla.
Prawie zawsze pozwalają na zasilanie „po kablu” przedwzmacniaczy
antenowych, mają zwykle jedno wyjście oraz wyjście testowe.
Ich zaletą jest własny zasilacz, wadą, cena wyższa niż wzmacniaczy
masztowych. Typowe wzmocnienie wynosi około 35 dB, współczynnik szumów 7 dB,
maksymalny poziom wyjściowy 114 dBuV.
Przykładem wzmacniacza budynkowego jest MA-024
R821101
firmy Terra.
Wzmacniacz jest przeznaczony do wzmacniania sygnałów radiowych FM i
telewizyjnych w paśmie VHF I - 1 wejście, telewizyjnych w paśmie VHF III
- 1 wejście oraz UHF - 2 wejścia. Charakteryzuje się dość dużym poziomem
sygnału wyjściowego 115 dBuV, posiada zabezpieczenie przed zwarciem w
obwodzie zasilania, wbudowany tłumik dla każdego wejścia.
Ma możliwość włączenia zasilania przedwzmacniaczy dla każdego
wejścia, dodatkowe złącze 12 V z gniazdem 2,1/5,5 mm do zasilania
dodatkowych wzmacniaczy, zabezpieczenie przed zwarciem w obwodzie
zasilania przedwzmacniaczy, złącza typu F.
Rodzaje wzmacniaczy stosowanych w instalacjach
antenowych.

Instalacja w budynku apartamentowym umożliwiająca odbiór programów
naziemnych, satelitarnych oraz monitorig np. parkingu
Monitoring w
australijskiej jaskini – CCTV IP. W
Australii znajdują się najstarsze, odnalezione jaskinie świata. Ich wiek
szacowany jest na 100 mln. lat, dlatego są dużą atrakcją turystyczną dla
tysięcy turystów. Aby zabezpieczyć je przed wandalami, zdecydowano
się na monitoring CCTV IP. Zastosowano kamerę analogową o dużej
czułości (w związku ze słabym oświetleniem) oraz serwer wideo
K2112
firmy ACTi. Umożliwia on oprócz transmisji wizji, dwukierunkowe
transmisje audio. Pozwala to na przesyłanie komunikatów głosowych do
turystów próbujących łamać zakazy. Ponadto nagrano automatyczne komunikaty
wyzwalane w przypadku detekcji ruchu w obszarach niedostępnych dla
zwiedzających. Taki system pomoże w jak najdłuższym utrzymaniu jaskini w
niezmienionej formie.

System pozwala na przesyłanie komunikatów głosowych do turystów
próbujących łamać zakazy. Automatyczne komunikaty wyzwalane są w przypadku
detekcji ruchu w obszarach niedostępnych dla zwiedzających.
Prześwietlone obrazy - CCTV. Problemem instalatorów, projektujących
systemy CCTV do obserwacji ruchu pojazdów na ulicy, jest zjawisko
prześwietlenia obrazu przez reflektory.
Pojazdy identyfikuje się
m.in. po kształcie oraz kolorze nadwozia. Jednak najważniejszym elementem
jest poprawny odczyt tablic rejestracyjnych, które jednoznacznie określają
właściciela pojazdu. Tablice są często brudne, a warunki obserwacji
trudne. Z takimi warunkami radzą sobie tylko dobre kamery. Poniżej
porównaliśmy dwie kamery:
Działanie kamer z dynamicznym przetwornikiem Super Wide Dynamic polega na
indywidualnej analizie jasności każdego piksela (grupy pixeli) i
automatycznemu uśrednianiu całego obrazu. Kamery z tym przetwornikiem
odporne są na wszelkiego rodzaju prześwietlania obrazu – zarówno przez
światło padające z przodu, jak i odbijające się od obiektu. Przykładem takich
kamer są modele: SN-587C SWD
M11203, SN-587C/A/10 SWD
M11205.

Po lewej stronie dobrej klasy kamera kolorowa, po
prawej kamera z przetwornikiem SWD
M11203, – niepodatna na prześwietlenia obrazu -
pozwalająca lepiej rozpoznawać obiekty
Zasilanie kamer CCTV.
Łączówka
LZ-6 M1802 jest urządzeniem biernym, pomagającym w
uporządkowanym rozgałęzieniu zasilania z jednego zasilacza większej mocy.
Łączówka ma 6 wyjść, z których każde zabezpieczone
jest bezpiecznikiem i posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu
(brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika).
LZ-6 posiada dwa
gniazda wejściowe zasilania, które są ze sobą połączone. Nie ma znaczenia
do którego złącza doprowadzimy zasilanie, co umożliwia połączenie albo za
pomocą wtyku DC 2.1/5.5, albo odizolowanymi przewodami. Pozwala to również
łączyć szeregowo ze sobą łączówki.
Zasilając kamerę napięciem
12V kablem do telewizji przemysłowej YAP75-0,59/3,7+2x0,5
M6500
można przesłać napięcie na następujące odległości:
Są to więc maksymalne odległości, jakimi możemy zasilać kamery na 12 V,
przy użyciu kabla YAP-75

Przy braku indywidualnego zabezpieczenia dla każdego toru prądowego,
wystarczy aby intruz spowodował zwarcie dla jednej kamery, a cały układ
zostanie pozbawiony zasilania. LZ-6 ma indywidualny bezpiecznik dla każdej
kamery.

Urządzenia mogą być łączone, dzięki czemu można uzyskiwać rozgałęzienia na
12, 18, 24 itd. Należy jednak pamiętać, aby łączne obciążenie nie
przekroczyło znamionowej mocy źródła zasilania.
Podłączamy zwykły telefon do Internetu.
Bramka PCI VoIP Planex VTL-AT100
N8060
z
wbudowanym routerem oraz portem FXS jest urządzeniem wyposażonym w router z funkcją QoS oraz jeden port FXS do
podłączenia zwykłego analogowego telefonu lub fax’u.
Takie rozwiązanie pozwala klientowi na podłączenie komputera
oraz telefonu do sieci Internet za pomocą jednego urządzenia. Funkcja QoS
pozwala na korzystanie z telefonu nawet w przypadku bardzo dużego
obciążenia portu LAN. Bramka VTL-AT110 pozwala na wykorzystanie wszystkich
funkcji dostarczonych przez operatora, takich jak przekierowanie rozmowy,
połączenie oczekujące, przekierowania na wybrane numery.

Bramka PCI VoIP Planex VTL-AT100
Kilobajty, kilobity – odwieczny problem z nomenklaturą.
Problemem, w kręgach osób
zajmujących się ogólnie pojętą transmisją danych, jest brak starannego
nazewnictwa w określaniu jednostek przepływu danych.
Często mylone są Kb/s z KB/s oraz brak rozróżniania kb/s i Kb/s. Wychodząc
naprzeciw niejasnościom, wyjaśniamy zasady nazewnictwa w ogólnie przyjętej
nomenklaturze, zgodnej z międzynarodowymi standardami:
-
k – 10^3, 1000, tradycyjne pojęcie
jednostki "kilo"
-
K – 2^10, 1024 (jednostka stosowana
często w dziedzinach związanych z komputerami, które dokonują obliczeń w
systemie dwójkowym)
-
b – bit, jednostka informacji,
przyjmuje wartość 0 lub 1
-
B – bajt, jednostka informacji
składająca się z 8 bitów, bajt może przyjmować 2^8 (256) stanów
zatem,
-
kb/s – 1000 bitów na sekundę (b/s)
-
Kb/s – 1024 bity na sekundę
-
kB/s – 1000 bajtów na sekundę (8000
b/s)
-
KB/s – 1024 bajtów na sekundę (8192 b/s)

Kamera kolorowa dzień/noc SN-468C M11202
27.11.06
Naziemna, satelitarna czy IPTV?
- przyszłość telewizji. W
ubiegłym tygodniu firma MyTVPal.com uruchomiła, w rejonie San Francisco,
pierwszy na świecie przekaz telewizji IPTV w standardzie 1080p HD.
Oprócz
programów HD, abonenci będą mieli dostęp do 700 standardowych kanałów
telewizyjnych z 70 krajów świata, gier komputerowych oraz usługi VoD
(Video on Demand).
Na 2007 rok założono sprzedaż około 100 000 tunerów MatrixStream IPTV
1080p umożliwiających korzystanie z usługi.
Spośród dostępnych systemów przekazywania sygnałów telewizyjnych,
IPTV (Internet Protocol Television) ma zdecydowanie najlepsze
perspektywy. W stosunku do transmisji
satelitarnej, ma przewagę w postaci interaktywności i zindywidualizowanego
doboru programów. W stosunku do nadajników naziemnych, dochodzi
oszczędność pasma radiowego i terenów pod budowę nadajników.
Szybkość upowszechniania telewizji IPTV będzie wzrastała wraz z rozwojem
sieci szerokopasmowych. Warto zwrócić uwagę, że potencjalni nadawcy nie
będą musieli inwestować w infrastrukturę sieciową, ponieważ jej rozwój
następuje niezależnie od techniki telewizyjnej. Niższe nakłady na emisję
programów IPTV będą czynnikiem przyśpieszającym jej rozwój.

Nadchodzi era telewizji IP. Abonenci będą mieli możliwości kształtowania
programu łącznie z czasem emisji – "moja telewizja, mój program,
mój terminarz" - cieszy się
pani z plakatu Alcatela.
Wzmacniacze
budynkowe – ciąg dalszy. Wzmacniacze
budynkowe są stosowane w większych instalacjach w celu skompensowania
tłumienia elementów biernych, np. w sytuacji, gdy sieć jest niesymetryczna
i jedna z gałęzi jest dłuższa od pozostałych. Urządzenia te posiadają
także kompensację charakterystyki kabla (tłumienie kabla rośnie wraz z
częstotliwością). Ważne jest, aby głównym wzmacniaczem w takiej instalacji
był wzmacniacz kanałowy, np. ZG-401
R90517,
który pozwala odpowiednio wypoziomować sygnały na poszczególnych kanałach
przed dalszą dystrybucją.
Wzmacniacz HA-203R65 R82306
posiada regulację "slope" nachylenia charakterystyki, co pozwala
skompensować liniowe narastanie tłumienia kabla wraz ze wzrostem
częstotliwości.
HA-203 R82304 jest wersją podstawową tego wzmacniacza (bez kanału
zwrotnego). Warto stosować wzmacniacz z kanałem zwrotnym nawet w sytuacji,
gdy w chwili obecnej nie jest planowana dystrybucja Internetu w danej
sieci.

Przykład zastosowania wzmacniacza budynkowego. Do instalacji, oprócz
telewizji naziemnej, dołączono odbiór satelitarnych programów TVN. TVN
kolportuje dla wspólnot mieszkaniowych bezpłatne karty Conax – sposób
pozyskania takiej karty opisaliśmy
tutaj.
Wzmacniacze antenowe i zasady ich stosowania.
Parametry wybranych wzmacniaczy budynkowych.
|
nazwa |
HA-126 Terra |
HA-203 R65 Terra |
CF-716 Alcad |
| kod |
R82303 |
R82306 |
R90443 |
| pasma |
FM/TV |
FM/TV |
FM/TV/IF |
| wzmocnienie [dB] |
34 |
34 |
47/47/40 |
maksymalny poziom
wyjściowy [dBuV] |
117 |
120 |
120 |
| kanał zwrotny |
- |
5-65 MHz |
5-65 MHz |
Czy łączyć modulatory
kaskadowo? Każdy modulator wnosi,
oprócz sygnałów użytecznych, sygnały pasożytnicze będące wynikiem
modulacji. W zależności od klasy modulatora, są to nośne lustrzane (są
wytłumione w modulatorach jednowstęgowych) oraz sygnały harmoniczne
(obecne w mniejszym lub większym stopniu we wszystkich modulatorach).
Sumowanie sygnałów na modulatorze (z wykorzystaniem przelotu) prowadzi do
wzmacniania i generowania kolejnych produktów intermodulacyjnych. Z tego
powodu w przypadku sumowania większej ilości sygnałów (więcej niż dwa
modulatory), zaleca się realizować sumowanie na rozgałęźnikach biernych
R-3
R60103, R-4
R60104,
R-6
R60106, R-8
R60108.
Sygnały zsumowane na elementach biernych będą się charakteryzować równymi
poziomami.

Sygnał z dwóch modulatorów można zsumować
wykorzystując "przelot". Rozwiązanie bazujące na modulatorach MT-30A firmy Terra lub MS-514 firmy Alcad z wykorzystaniem przelotu umożliwia
wprowadzenie sygnałów z kamer w instalację kablową w bloku. Ze względu na
dostosowanie się do jakości telewizji
kablowej niezbędne jest wykorzystanie wysokiej klasy modulatorów
jednowstęgowych.
Porównanie przetworników CCD.
Zasada działania przetworników CCD
opiera się na zamianie światła docierającego do fotodiod na sygnał
elektryczny. Jeden sensor odpowiada jednemu pikselowi obrazu.
Ponieważ część energii trafia między sensory więc nie może być
wykorzystana do tworzenia obrazu. Od kształtu, „gęstości upakowania” i
wzajemnego położenia sensorów zależy bardzo istotny parametr – czułość
kamery.
Firma
SONY jest liderem w produkcji przetworników. W nowoczesnych kamerach
stosowane są przetworniki SuperHAD i Exview.
SuperHAD
jest przetwornikiem, w którym sensory ściślej do siebie przylegają,
radykalnie zmniejszając „martwą strefę”, co zwiększa czułość kamery w
stosunku do tradycyjnych przetworników.
Przetwornik Exview, oprócz zalet SuperHAD ma większą czułość fotodiod
(dwukrotnie dla światła widzialnego, czterokrotnie dla światła
podczerwonego). Powoduje to, że zdolność „widzenia” kamery jest znacznie
większa, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.
Przykłady kamer z przetwornikiem SuperHAD K1111,
M11201.
Przykłady
kamer z przetwornikiem Exview K1214,
M11202.
Monitoring stacji benzynowej. Prowadzenie monitoringu pojazdów i
osób korzystających z dystrybutorów polega na maksymalnym zawężeniu pola
obserwacji pojazdu i okolicy dystrybutorów. Pozwoli to na wyodrębnienie
maksimum szczegółów z zarejestrowanego obrazu. Ważną rzeczą jest, aby w
przypadku istnienia większej ilości dystrybutorów w rzędzie (90%
przypadków) monitoring prowadzony był przez dwie kamery - jedną z przodu,
drugą z tyłu. Zapobiegnie to przysłonięciu tablic rejestracyjnych drugiego
pojazdu przez pojazd poprzedzający. Kolejną sprawą jest wysokość, na
której montowane są kamery. Zbytnie podwyższenie miejsca montażu kamery
powoduje pogorszenie widoczności numerów tablic (kamera patrzy na tablicę
pod kątem). Z kolei, zbyt nisko umieszczona kamera narażona jest na
uszkodzenie mechaniczne.

Schemat ideowy rozmieszczenia kamer - więcej w artykule
"Monitoring stacji benzynowej"
Obiektywy dzień/noc firmy Jensen. O ile w świetle dziennym nie
widać różnicy w ostrości obrazu, to obraz oświetlany reflektorem
podczerwieni staje się niewyraźny przy użyciu zwykłego obiektywu. Stosując
kamery dzień/noc, np.
M11202, należy stosować również odpowiednie obiektywy typu dzień/noc.
Zastosowanie tego typu optyki jest szczególnie istotne, gdy obiekt
monitorowany jest przez całą dobę, a jego celem nie jest jedynie ogólna
obserwacja terenu, a rozpoznanie twarzy i innych szczegółów.
Obiektywy dzień/noc firmy Jensen.

Schematyczne
porównanie obiektywu standardowego oraz dzień/noc, działających w różnym
oświetleniu
Monitoring rozproszonych oddziałów firmy.
Firmy posiadające kilka,
oddalonych od siebie oddziałów (np. sieć stacji benzynowych), mogą
wykorzystać sieć IP do zbudowania centralnie zarządzanej, rozległej
instalacji CCTV IP. Daje to możliwość stworzenia nowoczesnego systemu
bezpieczeństwa oraz zdalnego kontrolowania przebiegu pracy w oddziałach.
W dużych instalacjach
niezbędne jest zastosowanie kompresji MPEG-4, aby zapewnić odpowiednią
przepływność danych przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości i jakości
obrazu. Profesjonalne oprogramowanie umożliwi zdalny podgląd i sterowanie
kamerami, lokalną rejestrację oraz wysyłanie powiadomień na e-mail lub
telefon komórkowy w razie alarmu.
Poniżej przedstawiono schemat monitoringu firmy opartego na systemie
CCTV IP firmy ACTi.

Punkt dostępowy ASMAX AR-704g. -
Urządzenie przeznaczone jest do użytku zarówno w domu, jak i w firmie.
ASMAX AR-704g
N2602
koncentruje w sobie funkcjonalności pięciu urządzeń:
modemu ADSL 2/2+, rutera, firewalla, access pointa o prędkości 54 Mb/s,
przełącznika 4 portowego. Zapewnia łączność przewodową oraz bezprzewodową.
Urządzenie posiada odkręcaną antenę na złączu SMA R/P, dzięki temu
istnieje
możliwość podpięcia zewnętrznej anteny i zwiększenia obszaru nadawania.

Punkt dostępowy ASMAX
AR-704g
N2602
Budowanie komórek WLAN i świadczenie
usług. Istnieje kilka możliwości pokrywania obszaru sygnałem radiowym
WLAN. Wszystko zależy od tego, jakie chcemy uzyskać zasięgi i pojemności.

Sposoby pokrywania terenu sygnałem radiowym: komórka
sektorowa i komórka dookólna
W przypadku pierwszym
teren pokryty jest za pomocą trzech AP i trzech anten sektorowych. Każdy AP
używa innej częstotliwości. W przypadku drugim mamy jeden AP z zastosowaną
jedną anteną dookolną. System pierwszy obejmuje sześć razy większy obszar
niż obszar systemu drugiego i trzy razy większą ilość abonentów. Koszt
przyłączenia abonenta w obu systemach będzie zależeć od odległości
abonenta od stacji bazowej. Abonenci, którzy znajdują się bliżej stacji
bazowej będą wyposażani w anteny o małym zysku, a co za tym idzie o małym
koszcie. Rozmiar komórki powinien zostać tak dobrany, aby dla danej
gęstości zaludnienia terenu oraz spodziewanej penetracji rynku w pełni
wykorzystać możliwości stacji bazowej.
W praktycznych realizacjach
rozmiar komórki jest ograniczony przez ukształtowanie terenu oraz
występujące przeszkody, np. drzewa, kominy, budynki. W przedstawionym
przykładzie podane odległości można uzyskać w paśmie 5 GHz wykorzystując
urządzenia w standardzie 802.11a.

AP i karta TP-Link
w technologii eXtended Range
20.11.06
Cisco - monitoring globalny. Firma Cisco, światowy lider rozwiązań
sieciowych, posiada jedną z największych i najbardziej skomplikowanych
sieci komputerowych na świecie. To właśnie na jej bazie powstał największy
system monitoringu rozległego, zawierający ponad 2600 kamer CCTV oraz
ponad 6000 kart dostępu. Obraz z oddziałów firmy w poszczególnych krajach
może być transmitowany do jednego światowego centrum monitoringu. Możliwe
jest, w zależności od potrzeb, tworzenie lokalnych biur monitoringu lub
zmiana ich miejsca.
Budowa tak olbrzymiego systemu narzucała wiele
ograniczeń transmisyjnych i związanych z gromadzeniem danych. Jednak
wykorzystanie protokołu internetowego (IP) pozwoliło na olbrzymie
oszczędności poprzez zastosowanie techniki cyfrowej. W ten sposób kamery
IP (lub kamery analogowe z serwerem wideo) transmitują
wysokiej jakości obraz skompresowany cyfrowo, co pozwala na radykalne
zmniejszenie zapotrzebowania na pasmo oraz zasoby pamięciowe.
Przykład ten pokazuje kierunek rozwoju systemów CCTV oraz nieuchronność
zastosowania sieci IP do transmisji sygnałów.
Konwertery monoblock nie z każdą czaszą. W konwerterach
Monoblock A98254,
A98255,
A98261 nie ma możliwości zmiany odległości pomiędzy konwerterami
składowymi, dlatego działają one tylko z niektórymi czaszami. Na podstawie
przeprowadzonych testów możemy stwierdzić, że monoblocki nie działają
poprawnie z czaszą 90 cm. Testy potwierdziły, że dobrze sprawdza się czasza
85cm A9652. Mniejsze anteny nie
nadają się do montowania układów z zezem, z uwagi na mały zysk
energetyczny.
Duże instalacje z multiswitchami. Podczas wykonywania większych
instalacji multiswitchowych często niezbędne jest stosowanie wzmacniaczy.
W przypadku multiswitchów firmy Terra MS-952/951, można zastosować wzmacniacz SA-901
R70901 lub WDM
R694491.

Zastosowanie wzmacniaczy w instalacjach
multiswitchowych
Wzmacniacze budynkowe. Stosowane w sieciach kablowych i
zbiorczych,
zazwyczaj jeden na klatkę schodową lub budynek. Posiadają jedno wejście
szerokopasmowe, jedno wyjście na pion i często wyjście pomiarowe (o
poziomie obniżonym o 20 i więcej dB). Są wyposażone we własny zasilacz,
korekcję charakterystyki tłumienia kabla regulowaną w granicach do 20 dB.
Ich
zaletą jest stosunkowo wysoki maksymalny poziom wyjściowy rzędu 120 dBuV.
Przykładem takiego wzmacniacza może być HA-126 R82303.
Wzmacniacz posiada wysoki maksymalny poziom wyjściowy, 117 dB. Pozwala to
na realizację redukcji maksymalnego poziomu wg poniższej tabeli, a poziom
w gniazdkach dalej będzie wysoki. Niektórzy instalatorzy stosują HA-126 w
indywidualnych instalacjach antenowych. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma
tutaj niezależnej regulacji VHF i UHF, co grozi przesterowaniem w sytuacji,
gdy mamy duże różnice poziomów pomiędzy tymi pasmami. W takiej sytuacji
należy stosować wzmacniacz HS-013 R82010.
|
liczba programów |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
28 |
36 |
|
redukcja poziomu [dB] |
0 |
2 |
3,5 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
8 |
9,5 |
10,5 |
11,5 |
11,7 |
12,5 |
CCTV IP kontra rejestratory z funkcja LAN. Międzynarodowy port
lotniczy w Taoyuan jest największą "bramą" do Tajwanu. Dlatego wiele tysięcy
ludzi korzysta z niego każdego dnia. Wśród pasażerów znajdują się tacy,
którzy chętnie skorzystają z zamieszania w celu wykradzenia towarów z
bezcłowych sklepów. System monitoringu sklepów opierał się na kamerach analogowych
podłączonych do rejestratorów z funkcją LAN. Ze względu na możliwości
transmisyjne jakie daje standardowy rejestrator tj. rozdzielczość CIF
przy trzech klatkach na sekundę, zdecydowano się na przebudowę. Do
istniejących analogowych kamer podłączono serwery wideo ACTi, a po stronie
centrali zainstalowano oprogramowanie obsługujące te urządzenia. W ten
sposób z każdej kamery transmitowanych może być 30 klatek/s (w systemie
NTSC) z rozdzielczością D1, zajmując jedynie pasmo 1,2 Mb/s.
Kamery CCTV IP firmy ACTi.

Monitoring sklepów na lotnisku w Taoyuan
Tri-Lan 240 - małe straty. Tri-Lan
E1171 to nowoczesnej konstrukcji,
niskotłumienny kabel do pracy w zakresie do 6 GHz. Przewód, oprócz niskiej
tłumienności zapewniającej małe straty sygnału, pozwala oszczędzać na
kosztach instalacji. Może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4 GHz i 5
GHz. Zastosowanie go w systemach 2,4 GHz pozwoli na migrację do 5 GHz bez
konieczności zmiany okablowania.
Cechy wyróżniające:
- niska tłumienność (aż 20% mniejsza niż w popularnym H-155),
- znakomite dopasowanie,
- wysoka skuteczność ekranowania (90 dB dla 2,4 GHz).
Na przewód ten można zamontować wszystkie złącza pasujące na przewód H-155
(pracujące do 2,4 GHz).
Na pasmo 5 GHz należy stosować złącza działające
w tej częstotliwości.
Kabel posiada deklarację zgodności z dyrektywą RoHS.
Płaszcz przewodu jest wykonany w technologii PE (odporność na UV), co
pozwala na stosowanie Tri-Lan 240 na zewnątrz.

Tri-Lan 240 - małe straty
Podłączanie sieci LAN do Internetu drogą radiową. Najprostsze
rozwiązanie to podłączenie obu sieci LAN za pomocą punktów dostępowych
AWAP-608 N2646 pracujących w trybie AP Bridge-Point to Point. Zaletą połączenia mostowego jest wykluczenie
obsługi radiowych kart klienckich oraz AP pracujących w trybie AP klient,
co zwiększa bezpieczeństwo sieci. Dodatkowo AWAP-608 zapewnia szyfrowanie
połączeń w trybie bridge.

Przy podłączaniu kilku sieci LAN rozwiązaniem jest tryb AP Bridge-Point
to Multi-Point. Podobnie jak w trybie AP Bridge-Point to Point, wykluczona
jest obsługa radiowych kart klienckich oraz AP pracujących w trybie AP
klient, co zwiększa bezpieczeństwo sieci.
AWAP-608 N2646 pozwala na połączenie
z maksymalnie 6 punktami. Jeśli jako ruter zastosujemy np. BRL-04UR
N9050, będziemy mogli zezwalać lub
blokować dostęp do Internetu poszczególnym użytkownikom identyfikowanym
przez adres MAC, jak również zarządzać dostępnym pasmem, np. dla każdej z
podsieci w poszczególnych lokalizacjach.

Rola złącz w instalacjach WLAN. Obiektywnych danych dotyczących
jakości złącza mogą dostarczyć tylko odpowiednie pomiary wykonane przy
pomocy drogich urządzeń. Jednak kupując złącza można dokonać ich wstępnej
oceny – jakości gwintu, powłok galwanicznych itp.
Najbardziej widoczną wadą złącz współosiowych jest odchylenie przewodu
środkowego (tzw. gorącego) od osi symetrii złącza. Na odchylenie to należy
także zwrócić uwagę już po zamocowaniu złącza na kablu. Zdarza się, że w
czasie lutowania dochodzi do przegrzania dielektryka, które powoduje
odchylenie przewodu środkowego od osi symetrii.
W czasie eksploatacji złącza posiadającego nakrętkę należy zwracać uwagę,
aby, przykręcając wtyk do gniazda, używać w tym celu wyłącznie nakrętki.
Kręcenie gniazdem powoduje tarcie przewodu środkowego wtyku o ściany
otworu w gnieździe, a co za tym idzie może prowadzić do znacznego
pogorszenia parametrów. Można tu dodać, że nawet złącza eksploatowane
prawidłowo, spełniają swoje parametry tylko w ograniczonej liczbie cykli
(połączeń i rozłączeń) – typowo do 500 - 800 cykli, natomiast zła
eksploatacja znacznie skraca żywotność złącza. Dodatkowo, przy montażu
złącza na kablu, warto zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami
producenta. Zwykle producent podaje w jakiej odległości od końca żyły
gorącej należy przyciąć izolator zewnętrzny, a w jakiej wewnętrzny.

Sposób
przygotowania przewodu H-155 do zamocowania
złącza E84470. Po przygotowaniu kabla należy pocynować wewnętrzną żyłę, a następnie
nałożyć końcówkę, grzejąc ją lutownicą w czasie nakładania. Przewodnik
przygotowania kabli do montażu złącz można znaleźć
tutaj.

AP i karta TP-Link
w technologii eXtended Range
13.11.06
Wybieramy okładkę. Jaka będzie okładka katalogu Dipola w roku 2007? Od artysty plastyka,
pana Łukasza Kozaka z Krakowa,
z którego usług korzystamy przy tego rodzaju okazjach,
otrzymaliśmy cztery projekty, z których musimy wybrać jeden. Jak co roku
urządzamy Internetowy plebiscyt.
Obejrzą Super Bowl i
wyłączą. Kongres USA ustalił datę
zakończenia nadawania telewizji analogowej w USA. Nastąpi to 18 lutego
2009 r. - zaraz po zakończeniu pucharu Super Bowl, tak aby ci, którzy nie
zdążą wymienić instalacji mogli jeszcze zobaczyć rozgrywki pucharowe.
W ubiegłym tygodniu FCC (Federal Communications Commission)
przydzieliła częstotliwości lokalnym
stacjom nadawczym. Częstotliwości dla cyfrowej emisji otrzymało 1809 nadawców. Telewizja
naziemna będzie nadawana w USA w zakresie kanałów 2 - 52. Kanały 53 - 69 zostaną
przydzielone do komunikacji bezprzewodowej. Kanał 37 wyłączono dla użytku
radioastronomii.
Od 1 lipca 2006 r. wszystkie odbiorniki telewizyjne, 25-calowe i większe,
sprzedawane w USA, muszą być wyposażone w tuner telewizji cyfrowej. Od 1
marca 2007 będzie to dotyczyło odbiorników 13-calowych.
ATSC (Advanced Television Standards
Committee) dopuszcza nadawanie sygnałów cyfrowych w 18 standardach, w tym
zaaprobowano dwa standardy HDTV – 1920 x 1080 i 1280 x 720 (w wersjach: 24p,
30p, 60i). Pozostałe 12 standardów dotyczy SDTV, jednak większość nadawców
zdecydowana jest na przekaz HDTV.
Dla osób, które ze względów finansowych nie będą mogły zakupić cyfrowych
telewizorów przewidziano kupony wartości 40 USD na zakup tunerów cyfrowych.

W 1999 r. stacja CBS rozpoczęła emisję
cyfrowego programu naziemnego w standardzie HDTV z Empire State Building -
Nowy Jork
Serwer wideo ACTi w samochodzie wyścigowym. W
samochodzie amerykańskiego zespołu Cheever Racing zastosowano serwer wideo
firmy ACTi do transmisji sygnału wideo. Obraz z czterech kamer
analogowych, umieszczonych w pojeździe, kompresowany jest do strumienia
MPEG-4, a następnie transmitowany wraz z innymi danymi drogą radiową za
pomocą urządzeń firmy Cisco.
Wysokiej jakości konstrukcja umożliwia działanie w ekstremalnych warunkach,
jakie występują w pojeździe wyścigowym. Niezależnie od wstrząsów i
przeciążeń, obraz jest płynnie kodowany, transmitowany i rejestrowany w
wozie transmisyjnym zaparkowanym przy torze.

W samochodzie wyścigowym zespołu Cheever Racing
zainstalowano serwer wideo ACTi.
Źródło: www.acti.com.
Ekonomiczna instalacja w
bloku z trzydziestoma gniazdami. Instalację pokazaną na schemacie
można wykonać, jeśli nie ma różnic pomiędzy poziomami sygnałów na
poszczególnych kanałach, które wymuszają stosowanie wzmacniaczy
kanałowych.
Wzmacniacz pasmowy MA-113
R82313,
o
maksymalnym poziomie wyjściowym 119 dBuV, pozwoli na uniknięcie
przesterowania w sytuacji, gdy różnica poziomów pomiędzy
kanałami wynosi nawet 20 dB.
Przykładowo, jeśli na kanale 21 mamy poziom sygnału 55 dBuV, a na kanale 28
- 75 dBuV, to ustawiamy wzmocnienie 40 dB i mamy na wyjściu wzmacniacza: na 21
kanale - 95 dBuV, na 28 - 115 dBuV. Nie spowoduje to przesterowania wzmacniacza.
Poziom 95 dBuV na kanale 21 pozwoli na dystrybucję w 30 gniazdach
(oczywiście, przy dobrze wykonanym projekcie). MA-113 posiada trzy wejścia UHF i dwa VHF, co pozwala na podłączenie anten
z kilku kierunków lub sygnałów z
modulatorów.

Antena satelitarna i
wymiana konwertera. "Posiadam antenę 60 cm
A9602, podłączam drugi tuner satelitarny. Zmieniam konwerter Single na Twin
A98256. Czy muszę zmienić także czaszę na
większą?".
Jeżeli w instalacji nie ulegają zmianie ilości konwerterów
(instalacja bez "zeza"), to nie ma konieczności zwiększania wymiarów
czaszy. Jeżeli będzie "zez" (odbiór Hodbird, Astra), to należy wymienić
antenę na większą (minimum 85 cm
A9652).
Należy nadmienić, że im dalej na wschód, tym gęstość mocy sygnału
satelitarnego z Astry i Hotbirda jest mniejsza i potrzeba stosować większe
średnice czasz.
Parametry kabli
koncentrycznych. Najistotniejsze parametry kabla to: tłumienność
falowa, tłumienność odbiciowa i współczynnik ekranowania.

Kabel Triset - 113
E1015
Tłumienność falowa
określa o ile sygnał danej częstotliwości jest słabszy po przebyciu danej
długości kabla.
Tłumienność odbić mówi o tym, jaka część doprowadzonej mocy zostaje
przez kabel pochłonięta, a jaka wraca odbita do źródła.
Tłumienność odbić zależy od sposobu zaprojektowania i wykonania kabla. Do
jej pogorszenia wystarczy minimalny błąd w doborze wymiarów, niezachowanie
reżimów technologicznych w odniesieniu do wymiarów kabla i spienienia
dielektryka.
Skuteczność ekranowania.
Współczynnik ekranowania informuje jak bardzo kabel jest odporny na
zakłócenia zewnętrzne oraz jak bardzo on sam może zakłócać. Skuteczność
ekranowania ma szczególnie duże znaczenie dla instalacji multiswitchowych,
gdzie mamy wiele przewodów biegnących równolegle obok siebie. Ewentualne
indukowanie się sygnału pasożytniczego pogarsza BER i może być przyczyną
kłopotów przy uruchamianiu instalacji.
Według normy EN50117 przewody koncentryczne, w zależności od skuteczności
ekranowania, dzielimy na klasy:
|
Klasa |
30-1000 MHz [dB] |
2-3
GHz [dB] |
|
C |
75 |
55 |
|
B |
75 |
55 |
|
A |
85 |
65 |
|
A+ |
95 |
75 |
|
A++ |
105 |
85 |
Z kabli klasy
abonenckiej, dostępnych na rynku, najlepszą skuteczność ekranowania ma
Triset - 113
E1015 o
parametrach pomiędzy klasą A+ i A++
Monitoring szkoły. Ze względu na charakter i
wielkość obiektu (duża ilość pomieszczeń, rozległy, duży obszar
monitorowania) oraz ograniczenia finansowe, monitoring w szkole będzie miał w
większości charakter poglądowy. Jedynie w kilku miejscach będzie możliwa
szczegółowa identyfikacja osób, np. po rysach twarzy itp.
Co i jak monitorować w budynku szkolnym?
Przede wszystkim musimy obserwować wszystkie możliwe wejścia na
teren budynku szkoły. W tych miejscach należy prowadzić taki monitoring,
aby możliwa była jednoznaczna identyfikacją osób wchodzących. Taki podgląd
zapewnią kamery umieszczone w bliskiej odległości od wejścia lub kamery z
wąskokątnymi obiektywami (długie ogniskowe - teleobiektywy), które będą
miały w swoim polu widzenia jedynie drzwi wejściowe. Takie rozwiązanie da
nam pewność, że na zarejestrowanym materiale będziemy mieli informacje
szczegółowe na temat wyglądu potencjalnego sprawcy wykroczenia, które może
mieć miejsce na terenie szkoły.
Więcej w artykule Monitoring szkoły.

Przykładowy schemat monitoringu szkoły
Hybrydowa instalacja CCTV IP w sieci
Wi-Fi. Rozwiązanie hybrydowe stosuje się w przypadku rozbudowy
istniejącego analogowego systemu, celem unowocześnienia i oparcia
instalacji na sieci IP. Daje to możliwość zbudowania centralnie
zarządzanej instalacji nawet o globalnym zasięgu. Sieć IP nadaje systemowi dużą
elastyczność, pozwalającą na bezprzewodowe podłączenie kamer w trudno
dostępnych lokalizacjach, gdzie położenie kabli stwarza szczególne
problemy. Wykorzystanie bezprzewodowej sieci IP umożliwia łatwe
przemieszczanie kamer w nowe lokalizacje oraz przyśpiesza proces
uruchomienia instalacji. Poniżej przedstawiono przykładowy, hybrydowy
system CCTV IP wykorzystujący do transmisji obrazu sieć Wi-Fi.

Hybrydowy
system CCTV IP wykorzystujący do transmisji obrazu sieć Wi-Fi
Access
Point na dachu. Antena ATK-P4
A71278
zintegrowana z obudową oraz wtykiem SMA R/P pozwala na umieszczenie AP w
hermetycznej puszce. Dzięki temu skracamy do minimum długość
przewodu i powstałe na nim straty. Do zabudowy
w puszce można wykorzystać urządzenia, które pracują w częstotliwości 2,4 GHz oraz posiadają
regulację mocy, w celu zmniejszenia do 100 mW
wartości EIRP. Są to:
-
OvisLink WL-5460AP z APPro
54G
N2636
-
AWAP-608
N2646
-
WA2204A
N2657, który również może posłużyć jako
Wireless Routing Client.
Zastosowanie adaptera Power over Ethernet (PoE)
N9202
pozwala na zasilenie
urządzeń pracujących w sieciach LAN za pomocą skrętki 4-parowej (np. UTP)
napięciem 12 V DC.

Przykład montażu AP w puszce anteny ATK-P4
A71278
OvisLink WLA-5000AP v.2 jako Wireless Routing Client. W tym trybie
interfejsem WAN jest port bezprzewodowy. Oznacza to, iż mając przydzielony
przez operatora jeden adres IP, możemy go współdzielić między wieloma
komputerami (funkcje rutera, NAT, DHCP, firewall). Aby uzyskać taki tryb
pracy w OvisLink WLA-5000AP v.2
N2505, należy wgrać przez
przeglądarkę firmware oznaczony jako 'WISPClientRouterMode". Można go
znaleźć w dziale Download lub ściągnąć bezpośrednio na swój
dysk twardy
klikając tutaj.

OvisLink WLA-5000AP v.2 jako Wireless Routing Client
Sposób na zasięg - EXtended Range. Technologia
EXtended Range pozwala na 2 - 3 krotne zwiększenie zasięgu w standardzie
802.11b, a w standardzie 802.11g nawet 4 - 9 razy.

AP i karta TP-Link
w technologii eXtended Range
06.11.06
SignalNET - jak
prawidłowo okablować dom? Wznosząc
budowle, każdy inwestor zaczyna od fundamentów. Myśląc o wyposażeniu
budynku, trzeba zacząć od okablowania. Projektując instalację energetyczną,
należy równolegle z nią tworzyć okablowanie niskonapięciowe: telefoniczne,
komputerowe, sygnałów TV Sat, domofonowe.
Coraz częściej developerzy decydują się na wykonanie okablowania w
systemie SignalNET - pozostawiając dobór urządzeń aktywnych indywidualnym
wymaganiom i zamożności klienta.

Interaktywny przewodnik okablowania domów
jednorodzinnych
Kto się zgodził na takie anteny w
ogrodzie?
Ze względu na
szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego, operatorzy GSM mają
trudności z instalacją masztów nadawczych. Problem wpływu fal radiowych na
zdrowie był nieznany w 1931 r.,
kiedy instalowano widoczne na zdjęciu anteny. Postawiono je w ogrodzie w
odległości kilkudziesięciu metrów od okien pałacu. W czyjej rezydencji znajdują
się anteny nadawcze z zakresu fal średnich? Odpowiedź na końcu
Informatora.

W czyim ogrodzie stoją te anteny?
Połączenie telewizji
kablowej i satelitarnej w instalacji antenowej.
Sygnał z tunerów satelitarnych, po
zmodulowaniu, może zostać wprowadzony do instalacji antenowej w budynku.
Odebrany sygnał jest
modulowany na modulatorach o wysokim poziomie wyjściowym 85 dB MT-27
R871727. Taki poziom pozwala na sumowanie
sygnałów na elementach biernych, np. R-2
R60102,
R-3
R60103. Przed dystrybucją sygnału można
dokonać jego wzmocnienia na wzmacniaczu AI-223
R90452.
Jeśli jest to dom jednorodzinny, można zastosować sterowanie pilotem
bezprzewodowym, sterując tunerami z dowolnego pokoju.

Schemat instalacji
Tunery PVR typu Twin –
ciąg dalszy. Tego typu tunery
zawierają w jednej obudowie dwa niezależne tunery. Jeden do nagrywania,
drugi do oglądania „na żywo”. Przykładem tego typu tunerów są:
Golden Interstar 9000 PVR Twin, Humax PVR-9100, Inverto IDL-7000 PVR Twin,
a także tuner "nbox recorder" platformy „n”.
Posiadają one dwa wejścia, do
których należy podłączyć konwerter Twin, bądź dwa wyjścia z multiswitcha.
Jeżeli mamy do dyspozycji sygnał z konwertera Single, bądź z jednego tylko
wyjścia multiswitcha, to nie będziemy mieli możliwości oglądania jednego
kanału, a nagrywania drugiego.
Tuner platformy „n” nie posiada przelotu,
więc nie ma możliwości wykonania tzw. „pętli”, czyli skierowania sygnału
pochodzącego z wyjścia IF jednego tunera, na wejście drugiego.
Reflektory podczerwieni.
Obecnie projektuje się systemy CCTV, które pracują 24 godziny na dobę.
Takie systemy oparte są o kamery typu Dzień/Noc, np. SN-468C
M11202.
W dużej części tych instalacji
stosowane są reflektory podczerwieni – głównie w sytuacjach, gdy
obserwowany obszar nie może być doświetlony sztucznym światłem widzialnym.
Zasięg reflektora zależy nie
tylko od mocy reflektora, ale również od czułości zastawu kamera - obiektyw. Przy
jednakowej czułości kamery, zasięg monitoringu będzie większy o około 20 %,
jeśli wyposażymy kamerę w obiektyw F1,2 zamiast F1,4.
Reflektory wyposażone są w
filtry decydujące o długości fali emitowanego światła. Filtry standardowe
występują w wersji 730 nm oraz 830 nm (widoczny efekt żarzenia). Niektóre
reflektory mają filtr specjalny 950 nm, zapewniający promieniowanie
zupełnie niewidoczne dla oka ludzkiego.
Kolejnym ważnym elementem w
reflektorze jest układ soczewek, które decydują o szerokości emitowanej
wiązki.
Celem zachowania ostrości obrazu, przy stosowaniu podświetlaniu IR należy
stosować specjalne obiektywy.
Obiektywy dzień/noc.

Reflektor podczerwieni LED YK-8000
M1654
Instalacja CCTV bez
prowadzenia dodatkowych przewodów. Poniżej przedstawiamy schemat
podłączenia kamer telewizji przemysłowej z zastosowaniem modulatorów i
demodulatorów. Rozwiązanie takie umożliwia przesłanie sygnału z kamer
zamocowanych na budynku za pomocą istniejącego okablowania
antenowego – nie ma
konieczności prowadzenia dodatkowych przewodów.
Oczywiście do rejestracji
obrazów z kamer możemy zastosować dowolne urządzenie rejestrujące, na
przykład
rejestrator cyfrowy. W gniazdkach antenowych przed demodulatorem obraz z
kamer możemy obserwować na odbiornikach telewizyjnych (wystarczy
zaprogramować odbiornik TV na odpowiedni kanał – taki jak ustawiony na modulatorze).

Przesyłanie obrazu z kamer CCTV za pomocą jednego kabla - wykorzystanie
demodulatorów
Sterowanie obrotowymi kamerami IP.
Kamery IP, oprócz transmisji wizji i dźwięku, dają nam możliwość sterowania
za pośrednictwem sieci Ethernetowej. Można to zrobić na dwa sposoby: z
zastosowaniem transkodera posiadającego wejście RS485 lub za pomocą
komputera klasy PC oraz konwertera sygnału RS485 na RS232. Pierwszy sposób
pozwala na szybkie i niezależne od oprogramowania podłączenie klawiatury
do kamery, lecz do każdej kamery potrzebny jest oddzielny transkoder. Drugie
rozwiązanie opiera się na połączeniu poprzez port szeregowy komputera. W
tym przypadku jednak niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego
oprogramowania, jak na przykład darmowego Streaming Activator, pozwalającego
na obsługę do 16 kamer obrotowych.

Sterowanie obrotowymi kamerami IP
Pre-standard IEEE802.11n – test praktyczny. W czasie trwania
targów SatKrak przeprowadziliśmy test urządzeń standardu "pre- n".
Wykorzystaliśmy transmisję bezprzewodową do przesyłania, w czasie
rzeczywistym, sygnału z sali konferencyjnej na stanowisko wystawowe.
Zastosowaliśmy do tego celu urządzenia firmy Linksys, które pracują w
najnowszym pre-standardzie n. Porównaliśmy ich możliwości z urządzeniami
standardów IEEE802.11b/g.
Zestaw testowy składał się z: kamery IP firmy
ACTi CAM-5320, rutera Linksys WRT-300N i karty Linksys WMP-300N. Do
porównania jakości transmisji użyliśmy rutera TP-LINK TL-WR542G
N2950. Komputer do wizualizacji
odbieranego sygnału
to standardowa jednostka, wyposażona w procesor Intel Core Duo 3,2 GHz,
pamięć RAM 2 GB Dual Chanel DDR II, płytę Gigabyte opartą o chipset Intel
955X oraz system Windows XP Professional.
Prędkość połączenia sięgała 300 Mb/s, natomiast realna
przepustowość jaką otrzymaliśmy, to 4,5 MB/s. Skutkowało to brakiem
płynności wyświetlanego obrazu. Dla porównania, podczas przesyłania tego
samego strumienia obrazu przy wykorzystaniu standardu 'g', nie występowały
takie objawy. Oczywiście prędkość połączenia była znacząco niższa, ale
stabilniejsza. Całość transmisji przeprowadzaliśmy w pomieszczeniach
zamkniętych, gdzie pre-standard 'n' przewidywany jest do stosowania.

OvisLink WLA-5000AP v2
N2505.
Na rynku pojawiła się najnowsza wersja tego popularnego Access Pointa,
w której możemy wgrać alternatywne firmware zmieniające urządzenie w tryb
Gateway Client z pełnym rutingiem.
Uwaga!
Jednak wgranie tego software do starszych wersji WLA-5000AP oraz CA8-4
może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia, dlatego należy
sprawdzić, czy posiadamy wersję 2. Urządzenie posiada fabrycznie wgrany firmware AP Client.
Żeby go skonfigurować, trzeba się połączyć z adresem
sieciowym 192.168.1.2.
Punkt dostępowy AirCA8-PRO (Rdaa-81) 2,4; 5GHz.
Punkt dostępowy AirCA8-PRO
N2510 pracuje w standardach 802.11 a/b/g w pasmach 2,4
GHz i 5 GHz. Posiada zintegrowane 3 porty LAN. Przeznaczony jest do pracy
wewnątrz budynków. Urządzenie może pracować w trybie punktu dostępowego
(Access Point) lub klienta (Ethernet Adapter), a także w trybie WDS (Wireless
Distribution System) - 8 wpisów. Posiada klienta DHCP. Istnieje możliwość
regulacji parametru ACK Timeout, który wpływa na maksymalny zasięg
urządzeń.
Oblicza się go według wzoru: ACK = 23 + d/150, gdzie d to odległość w
metrach pomiędzy antenami urządzeń. Odpowiada on za czas, jaki stacja
bazowa oczekuje na odpowiedź od drugiego urządzenia. Czas ten jest tym
dłuższy, im większa odległość.
Alternatywne oprogramowanie do
AirCA8-PRO (Rdaa-81).

Watykan.
Anteny znajdują się w Ogrodach Watykańskich. Zestaw nadawczy został
zaprojektowany przez Guglielmo Marconiego, który w dniu 12 lutego 1931
roku powiedział pierwsze słowa na falach Radia Watykańskiego. Po nim
przemówił ówczesny papież Pius XI. Radio watykańskie
transmituje swe programy w 34 językach, na falach krótkich, średnich, UKF
i za pośrednictwem satelitów komunikacyjnych. Radio prowadzone jest przez
Zakon Jezuitów.
30.10.06
DVB-T w Europie - ślepy zaułek. Rynek
naziemnej telewizji cyfrowej w Europie wyraźnie wyhamowuje. Telewizja
DVB-T nie niesie ze sobą jakościowych korzyści dla abonentów. Powoduje
natomiast spore koszty dla nadawców i konieczność zakupu dodatkowych
tunerów przez odbiorców.
Rządy państw europejskich, obserwując korzyści finansowe jakie przyniosły
przetargi na GSM i UMTS, wprowadziły urzędowe regulacje nakazujące przejście na nadawanie DVB-T w standardowej rozdzielczości.
Miało to, dla komunikacji bezprzewodowej i nadawania sygnałów
telewizyjnych, "uwolnić" częstotliwości, które mogłyby być ponownie sprzedane.
Ożywienie na rynku satelitarnej HDTV, spadek zainteresowanie zakupem
koncesjonowanych częstotliwości, po klapie jaką było UMTS, powoduje, że
inwestorzy nie są skłonni wydawać pieniądze na niepotrzebny etap
przejściowy, jakim jest DVB-T.
W związku z popularyzacją wielkoekranowych odbiorników telewizyjnych
wzrasta znaczenie jakości przekazu. W tej sytuacji rozwój DVB-T jest wbrew
tej tendencji - słaba jakość przekazu nie zachęca do zakupu odbiorników
HDTV.
Ponieważ nadawanie przekazów satelitarnych w standardzie HDTV jest tańsze
i szybsze do uruchomienia, wszystko wskazuje na to, że rozwój telewizji w
Europie pójdzie w tym kierunku Jednak naciski rządów na uruchomienie DVB-T
niepotrzebnie opóźniły ten proces.
Inną drogę przyjęły państwa azjatyckie: Japonia, Tajwan, Korea, a także
USA, Japonia i Kanada. Tam rozpoczęto nadawanie naziemnej telewizji w
standardzie HDTV, co w połączeniu z HDTV w telewizjach kablowych i
w przekazie satelitarnym pozwoliło na znacznie szybszy rozwój rynku
telewizji wysokiej rozdzielczości.
Standardy HDTV - 1080i/p. Na klatkę sygnału wideo HDTV
1080i (podobnie jak w PAL)
składają się dwie półklatki zawierające informacje o co drugiej linii
danego obrazu. Taka konstrukcja sygnału wideo może powodować zmniejszenie
ostrości konturów przy szybkim ruchu, co jest związane z opóźnieniem
między tworzeniem półklatek. Celem wyeliminowania tego problemu stosowane
są specjalne algorytmy, które przesuwają linie względem siebie, w celu
zminimalizowania tego efektu. Problem nie występuje w standardzie 1080p (a
także w 720p), dlatego oferuje on lepszą jakość obrazu.


Nowoczesna stacja czołowa. Stacja
czołowa firmy CMH 3000 firmy Terra przeznaczona jest do średnich i dużych
instalacji telewizji kablowych. Posiada nowoczesny system zasilania (2
zasilacze) pozwalający na przełączenie się, w przypadku awarii jednego z
zasilaczy. Stacja wyposażona jest w moduły: odbiornika QPSK/PAL CI,
modulator NICAM, modulator PAL, przemienniki kanałów naziemnych, wzmacniacz
magistralny, węzeł optyczny. Stacja może być zarządzana lokalnie (z
programatora lub PC) lub zdalnie poprzez Internet.
Stacja CMH 3000 – strona producenta.

Nowoczesna stacja
czołowa do telewizji kablowych firmy Terra na targach
SatKrak 2006
Instalacja tunerów PVR typu Twin.
Tunery PVR typu Twin to dwa niezależne tunery satelitarne zawarte w jednej
obudowie. Umożliwiają niezależny odbiór i nagrywanie programów na dysku.
Do grupy tego typu tunerów należą między innymi: Golden
Interstar 9000 PVR Twin, Humax PVR-9100,
Inverto IDL-7000 PVR Twin, a także tuner "nbox recorder" platformy n.
Prawidłowa instalacja tych tunerów wymaga doprowadzenia dwóch kabli oraz
instalacji konwertera typu Twin.
Podobnie jest w przypadku instalacji multiswitchowych. Podłączenie tunera PVR Twin wymaga skorzystania z dwóch wyjść multiswitcha i prowadzenia
dwóch kabli do pomieszczenia, w którym znajduje się taki tuner.
Konwertery Twin.
Gdzie stosować kable PE, PVC, FRHF, żelowane? Często zdarza się,
że ten sam kabel występuje wersji PE i PVC. Jakie jest zastosowanie kabla
w zależności od powłoki?
-
kable z powłoką PE. Polietylen
należy do materiałów łatwopalnych i rozprzestrzeniających ogień, dlatego
nie powinien być stosowany wewnątrz budynków. Dodatek antyutleniaczy,
sadzy lub pigmentów, uodparnia polietylen na wpływ warunków
atmosferycznych (ultrafiolet), dlatego kable z taką powłoką stosowane są
w rozwiązaniach zewnętrznych.
-
kable z powłoką PVC. Polwinit. Jego
zaletą jest stosunkowo duża odporność na działanie ognia i nierozprzestrzenianie płomienia,
natomiast może wydzielać duże ilości dymu
i chlorowodoru. Jednak pewne odmiany charakteryzują się niskim
wydzielaniem dymów i gazów w czasie palenia i je zwłaszcza należy
stosować w rozwiązaniach wewnętrznych.
-
kable z powłoka FRHF. Tworzywa
bezhalogenowe, nierozprzestrzeniające płomienia (FRHF - Flame Retardant
Halogen Free), nie wydzielają agresywnych dymów. Coraz częściej przepisy
wymagają stosowania tych kabli w zastosowaniach wewnętrznych.
- kable żelowane. Istotne znaczenie ma penetracja wilgoci
wzdłuż kabla. Dla jej ograniczenia stosuje się wypełnienie wnętrza kabla
specjalnym żelem wtłaczanym do kabla na gorąco. Takie kable można
zakopywać w ziemi.
Nagroda dla kamery ACTi na targach w
Kielcach. Kamera
szybkoobrotowa IP CAM-6621 K1215
firmy ACTi została wyróżniona na kieleckich targach, jako wysokiej jakości
urządzenie służące do monitoringu miast i stadionów. Na wynik miały wpływ
takie parametry jak wysokiej jakości przetwornik CCD, duże możliwości
optyczne zbliżania obserwowanego obrazu, praca w dzień i w nocy oraz
funkcja WDR. Nie bez znaczenia pozostaje szybka i precyzyjna obrotnica
potrafiąca w ciągu sekundy obrócić kamerę o 400º.
Na koniec należy wspomnieć o kompresji MPEG-4 pozwalającej przesyłać
strumień wideo w sieci z bardzo dobrym stosunkiem jakości do zajmowanego
pasma.

Kamera IP CAM-6621
K1215 wyróżniona na wystawie Alarm 2006
w Kielcach
Kamery megapikselowe – lekarstwo na
monitoring stadionów i imprez masowych. Podstawowym problemem
monitoringu stadionów i imprez masowych jest obserwacja dużego obszaru
wraz z możliwością rozpoznania konkretnych osób. Często problem jest
rozwiązywany przez zastosowanie kamer z obiektywami szerokokątnymi do
monitoringu ogólnego i kamer obrotowych wyposażonych w obiektywy z zoomem
optycznym do rozpoznawania osób. Jednak skierowanie kamery z zoomem na
konkretny obszar sprawia, że tracimy możliwość rozpoznania osób w innych
obszarach.
Rozwiązaniem jest stosowanie kamer o wyższych rozdzielczościach. Popularne
obecnie kamery oferują rozdzielczość standardu PAL (704 x 576 = 405 504
pikseli). Zastosowanie do monitoringu imprez masowych kamer o
rozdzielczości 5 mln. pikseli pozwala na 10 krotne powiększenie pola obrazu w
stosunku do standardowej rodzielczości PAL, umożliwiając monitorowanie większych obszarów bez utraty
szczegółów.
Należy jednak pamiętać o stosowaniu odpowiednich systemów zapisów – nie
tracących jakości obrazu z kamery.
Uwaga na zasilanie kamer. Wbrew
pozorom, zasilanie kamer napięciem 12 V stwarza czasem sporo problemów,
zwłaszcza, kiedy zasilamy kamery dłuższymi odcinkami przewodów. Spadek
napięcia spowodowany dużą rezystancją przewodu zasilającego obniża
napięcie zasilania, powodując nieprawidłową pracę kamery. Kamery nie
powinny być zasilane napięciem niższym niż 11 V. Istnieją typy kamer, które
działają prawidłowo nawet przy 9 V, niemniej poniżej 11 V (w okolicach 10 V)
kamery zaczynają gubić kolor lub się wyłączać.
Rozwiązaniem jest montaż zasilacza o większym napięciu wyjściowym, najlepiej wyposażonego w regulację napięcia wyjściowego. Przykładem jest
zasilacz DC 12-14 V; 2,5A
M1828,
który posiada możliwość regulacji zakresie 12 – 14 V. Dodatkową zaletą jest
metalowa obudowa i sześciozaciskowa listwa umożliwiająca łatwe podłączenie
zasilanych urządzeń. Na każdym z wyjść umieszczone jest gniazdo
bezpiecznika, który należy odpowiednio dobrać.

Idea zastosowania zasilacza 12-14V/2,5A
Problemy z sieciami WLAN - strefa
Fresnela. Mimo optycznej widoczności
anten mogą wystąpić problemy z transmisją, ze względu na przeszkody w
kanale transmisyjnym, zwanym strefą Fresnela. Z reguły są one związane ze
zbyt niskim położeniem anten w stosunku do dachów budynków.
Strefa Fresnela (czyt. frenela) to obszar aktywnie uczestniczący w
przenoszeniu energii sygnału radiowego. Kształt tego obszaru w przekroju
wzdłużnym jest elipsą, a w przekroju poprzecznym jest okręgiem. Promień
tego okręgu zmienia się na długości całego łącza radiowego i przyjmuje
wartość maksymalną w połowie odległości między antenami. Największe
znaczenie ma pierwsza strefa Fresnela, gdyż to właśnie w niej przenoszona
jest prawie cała energia sygnału radiowego.
W praktyce zapewnienie czystości
60 % I strefy Fresnela
gwarantuje minimalne straty mocy.

W praktyce zapewnienie czystości 60 %
I strefy Fresnela gwarantuje minimalne straty mocy.
|
Długość łącza
radiowego [km] |
60% promienia I strefy Fresnela [m] |
|
2,4 GHz |
5 GHz |
|
0,1 |
1,1 |
0,7 |
|
0,2 |
1,5 |
1,0 |
|
0,5 |
2,4 |
1,6 |
|
1 |
3,4 |
2,3 |
|
2 |
4,7 |
3,3 |
|
3 |
5,8 |
4,0 |
|
4 |
6,7 |
4,6 |
|
5 |
7,5 |
5,2 |
|
6 |
8,2 |
5,7 |
|
7 |
8,9 |
6,1 |
|
8 |
9,5 |
6,6 |
|
9 |
10,1 |
7,0 |
|
10 |
10,6 |
7,3 |
Zależność promienia I strefy Fresnela w funkcji długości łącza
radiowego dla systemów działających na częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz
Zabezpieczenia anten nadawczych.
Wiele anten może pełnić rolę zabezpieczenia przed wyładowaniami
atmosferycznymi urządzeń nadawczych, np. punktów dostępowych. Są to
anteny, których elementy promieniujące są zwarte dla innych częstotliwości
niż częstotliwość pracy (np. ATK-16/2,4GHz
A7124). Jednakże nie jest to idealne zabezpieczenie, gdyż nie
chroni przed bezpośrednim wyładowaniem.
Jednym z lepszych rozwiązań jest montaż anteny na maszcie, którego
podstawę podłączamy do instalacji odgromowej i dodatkowo przedłużamy
maszt, tak by przewyższał on zamontowaną na nim antenę. To przedłużenie
łączymy przewodem z instalacją odgromową. Zaleca się stosowanie kabla Cu o
przekroju minimum 16 mm2. W razie wyładowania, jest ono
odprowadzane poprzez maszt do instalacji odgromowej. Dodatkowo, między AP a
anteną warto zamontować odgromnik. W przypadku instalacji 2,4 GHz, może to
być pkong24bcd N6015 pracujący w paśmie od 2,3 do 2,6 GHz. Należy
bezwzględnie uziemić odgromnik, poprzez zacisk uziemiający, przewodem
miedzianym o przekroju minimalnym 2,5 mm2.

Zabezpieczanie anteny przed wyładowaniem
atmosferycznym

Odgromnik pracujący w paśmie od 2,3 do
2,6 GHz
Wymieniamy złe na dobre –
wzmacniacze płytkowe. Popularne wzmacniacze płytkowe stosowane w
antenach siatkowych nie spełniały norm CE, dlatego nielegalna była ich
dystrybucja i instalacja.
Pojawienie się na rynku wzmacniacza LNA-101 B4007
było przełomem.
Zapraszamy instalatorów do promocji – oddając 10 dowolnych
wzmacniaczy płytkowych (również uszkodzonych) otrzymają Państwo 1
wzmacniacz LNA-101 gratis.
Akcja trwa do 13.11.2006.
23.10.06
Wóz przed koniem – IEEE 802.11n certyfikat przed
standardem. Urządzenia standardu IEEE 802.11n mają być przełomem w domowych,
bezprzewodowych transmisjach multimediów.
Większy zasięg niż popularne urządzenia standardów IEEE 802.11 a/b/g oraz
większa przepustowość (teoretyczna nawet do 600 Mb/s) mają predestynować
tę technologię do transmisji kina domowego, muzyki i gier.
Lepsze parametry mają być osiągnięte poprzez zastosowanie techniki
nadawania i odbioru za pośrednictwem wielu nadajników i odbiorników
radiowych działających równolegle. Emisja sygnału będzie następowała z
wykorzystaniem wielu anten (technika MIMO).
Analitycy uważają, że 802.11n zdominuje w ciągu 2 lat rynek Wi-Fi.
Jednak sporą przeszkodą w rozwoju tej technologii jest brak ratyfikacji
standardu przez IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers),
co było do niedawna związane z trzema grupami producenckimi, spośród których
każda
chciała przeforsować swoje rozwiązania. Efekt jest taki, że ratyfikacja
nowego standardu zapowiadana jest dopiero na rok 2008.
Ponieważ przyjęto wstępne założenia nowego standardu, wielu producentów
zdecydowało się na produkcję urządzeń „pre-n” (np.: Netgear, Linksys,
D-Link).
Chcąc uporządkować rynek, funkcjonujący mimo braku standardu,
stowarzyszenie Wi-Fi Alliance zacznie certyfikować produkty w pierwszej
połowie 2007 r., nadając oznaczenie – "zgodny z pre-standardem 802.11n".
Nowa seria wzmacniaczy linowych AW firmy AMS.
Urządzenia są przeznaczone do wzmacniania sygnałów telewizji kablowej i
naziemnej w sytuacji, gdy mamy znaczną długość kabla. Produkty serii AW
charakteryzują się wzmocnieniem około 14 dB, co sprawia, że są
idealne do skompensowania tłumienności kabla koncentrycznego o długości do
40 m. Wzmacniacze posiadają możliwość zasilania po linii, a więc nie ma
konieczności lokalnego zasilania.
Istnieją wersje AW z jednym, dwoma lub trzema wyjściami, a więc można
stosować ten wzmacniacz do podziału sygnału, gdy zastosowanie biernych
rozgałęźników wnosi zbyt duże tłumienie dla danego przypadku.
Wzmacniacze serii AW.

Wzmacniacze serii AW są idealne do skompensowania tłumienności kabla
koncentrycznego o długości do 40m.
Wzmacniacz telewizji naziemnej w instalacji
satelitarnej. „Mam zsumowany sygnał telewizji satelitarnej z sygnałem
telewizji naziemnej. Chcę wzmocnić sygnał naziemny, gdzie zastosować
wzmacniacz?”
Wzmacniacz sygnału naziemnego można stosować wyłącznie przed sumatorem
satelitarnym, ponieważ wzmacniacze sygnału naziemnego nie przenoszą
sygnałów satelitarnych, a tym bardziej zwrotnie sygnałów sterujących.

Prawidłowe umieszczenie wzmacniacza telewizji
naziemnej w instalacji satelitarnej
HDTV w CCTV - kamery megapikselowe. W systemach
CCTV coraz częściej kładzie się nacisk na wyższą rozdzielczość.
Na rynku są już popularne kamery z przetwornikami megapikselowymi - o
rozdzielczości ponad dwa razy większej niż w PAL (PAL 704x576 = 405 504
pikseli).
Zastosowanie takich przetworników daje dodatkowe możliwości powiększenia
cyfrowego obrazu, który nie traci na jakości.
Jednak kamery megapikselowe nie są kresem obecnych możliwości. Na targach
Security w Essen firma Arecont Vision przedstawiła kamery 5 megapikselowe
wyposażone w przetwornik CMOS, oferujące rozdzielczość odpowiadająca
2592(H) x 1944(V), co daje 12,5 razy lepszą rozdzielczość niż w systemie
PAL i 2,5 razy lepszą niż w HDTV.

Firma Arecont Vision przedstawiła na targach Security
w Essen kamery 5 megapikselowe. Reklamowano również kamery 8 megapikselowe,
ale tę rozdzielczość podano jako sumę rozdzielczości 2 kamer pracujących w
jednej obudowie.
Kamery obrotowe i okablowanie za pomocą skrętki.
Dzięki zastosowaniu transformatorów wideo możliwe jest zbudowanie
instalacji CCTV z wykorzystaniem sterowanych kamer obrotowych o zasięgu do
1200 m.
Na schemacie przedstawiono system CCTV złożony z kamer obrotowych
XPOWER-M5 (27 x zoom) M1221 i TPOWER-S2 (18 x zoom)
M1222. Sterowanie (do
255 kamer) odbywa się za pomocą klawiatury KB-2000-3A
K9152 . Pulpit
posiada wyświetlacz, na którym wyświetlane są: numer kamery
aktualnie sterowanej, parametry transmisji itp.
Do sterowania położeniem
głowicy: góra/dół, prawo/lewo oraz, co najważniejsze, zoom-em służy Joystick. Za pomocą klawiszy ustawiamy presety i
programujemy trasy kamer.

Jeśli nie ma stałego adresu IP - jak działa DDNS?
Klienci przyłączeni do Internetu i nie posiadający stałego adresu IP (np.
Neostrada) nie mają możliwości uruchomienia serwera, gdyż nie wiadomo by
było jaki aktualnie adres posiada ów serwer. Na takim łączu nie można
również zainstalować kamery IP.
Z pomocą idzie usługa DDNS. Posiada ona bazę danych z wpisami zależności
adresu domenowego z numerycznym i może być aktualizowana w dowolnej
chwili przez posiadacza domeny. Dzięki temu serwer może być osiągalny pod
jedną, ustaloną nazwą, niezależnie od tego, jaki adres IP w danej chwili
posiada.
Należy pamiętać, że od zmiany adresu IP przez serwer DHCP do wykrycia tego
faktu przez program lub ruter może minąć pewien krótki czas, a
następnie, gdy zostanie wysłana informacja aktualizacyjna do serwera DDNS,
nim serwer przepisze te dane do serwera DNS również mija czas, około
minuty. Trzeba uwzględnić taką ewentualność, że w chwilach zmiany adresu
IP serwer może być niedostępny przez kilka minut.
Jak konfigurować DDNS – poradnik.
Transmisja wizji w sieciach IP. Coraz większe
zainteresowanie monitoringiem z wykorzystaniem transmisji w sieciach IP
jest związane, między innymi, z nieograniczonymi zasięgami transmisji.
Jednak poważnym ograniczeniem jest przepustowość łącz, która w wielu
wypadkach jest niewystarczająca do przesyłania sygnałów wizyjnych.
Z poniższej tabeli wynika, że do przesłania 15 obrazów na sekundę o
rozdzielczości D1 (odpowiadającej rozdzielczości obrazu PAL - 720 x 576)