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El Proyecto Sílice puede almacenar datos durante miles de años.
Investigadores asociados con Microsoft Research en Cambridge han desarrollado una nueva forma de archivar datos a largo plazo que, según afirman, puede hacerlos legibles durante más de 10 000 años. Los medios tradicionales, como los discos duros o las cintas magnéticas, tienen una vida útil limitada y requieren la migración cíclica de datos a nuevos medios, lo cual es costoso y arriesgado. La nueva tecnología, conocida como Proyecto Sílice, implica grabar información dentro de piezas de vidrio utilizando pulsos láser ultracortos. Los datos se codifican como pequeños cambios estructurales llamados vóxeles en el material. En una sola pieza de vidrio con un área de 12 cm² y un grosor de 2 mm, se pueden almacenar hasta 4,84 terabytes de información. Esta es aproximadamente la cantidad de datos que contienen alrededor de 2 millones de libros impresos.
La tecnología se ha optimizado para mayor velocidad y eficiencia. El equipo de investigación utiliza cuatro rayos láser simultáneamente, lo que permite registrar datos a alta velocidad. Cabe destacar que los investigadores ampliaron el uso del método del vidrio de sílice, más costoso, al vidrio de borosilicato, más económico y de mayor disponibilidad.
Ejemplo de discos de grabación óptica. Las áreas borrosas representan la zona de volumen de datos real. Fuente: 현동, CC BY-SA 4.0
El proceso de lectura consiste en escanear el cristal bajo un microscopio y las imágenes son interpretadas por algoritmos de aprendizaje automático. Tanto la escritura como la lectura están totalmente automatizadas, lo que facilita la gestión de grandes conjuntos de datos. Si bien la solución ofrece gran durabilidad y estabilidad, sus desarrolladores enfatizan que no es una tecnología diseñada para usuarios comunes. Está diseñada para grandes centros de datos y servicios en la nube que requieren archivos fiables.
A pesar de los prometedores resultados, la solución aún se encuentra en fase de desarrollo. Uno de los principales retos sigue siendo la escalabilidad, es decir, la capacidad de implementar la tecnología de forma masiva y rentable en centros de datos globales. La compatibilidad futura también es importante. Para que los datos registrados hoy sean legibles dentro de miles de años, será necesario conservar el conocimiento de cómo se codifican y leen. Por otro lado, en el contexto de la creciente digitalización del mundo, desde los historiales médicos hasta los archivos culturales y científicos, la necesidad de un almacenamiento de información estable y a largo plazo es cada vez más urgente. Si la tecnología de almacenamiento en vidrio demuestra ser escalable y económicamente viable, podría convertirse en la base de una nueva era del archivo digital.
Acceso a un cobertizo de basura mediante el terminal DS-K1T805MBWX G76256 de Hikvision.
Instalación de RTV/SAT de fibra óptica y cobre con la línea de dispositivos SIGNAL PROfessional.
Esta solución se puede utilizar en grandes instalaciones donde la distancia entre escaleras supera las pocas decenas de metros. El cable de fibra óptica proporciona un excelente aislamiento contra sobretensiones. Esto significa que cualquier sobretensión inducida cerca de las antenas se detendrá en el transmisor óptico instalado inmediatamente detrás de ellas; todos los demás componentes de la instalación están 100 % protegidos. Signal PROfessional utiliza una sola fibra óptica para transmitir todo el paquete de señales de TV.
El transmisor óptico TR-501 R69951 SIGNAL PROfessional permite la distribución de señales de radio/DVB-T2 y SAT desde una única posición de satélite a través de una única fibra óptica. Los LED integrados en la carcasa del transmisor permiten una rápida verificación de la corrección de las conexiones y un diagnóstico continuo de la red. La transmisión de la señal desde una única posición de satélite se realiza mediante tecnología WDM. El divisor óptico 1x4 SC/APC SIGNAL PROfessional A98864 se utiliza para dividir la señal óptica en cuatro rutas independientes. La señal se envía posteriormente al receptor óptico REC-105 R69953, que convierte la señal de fibra óptica al medio de cobre. El receptor divide la banda completa en cuatro pares de polarización/banda (VL, HL, VH, HH) —similar al funcionamiento de los convertidores QUATRO clásicos— y en una señal de radio/DVB-T2. Los receptores ópticos van seguidos de una instalación multiconmutadora estándar basada en multiconmutadores Signal PROfessional.
Cableado de red en el hogar.
Debido al desarrollo progresivo de la tecnología, los cambios en las ofertas de los proveedores de servicios, así como las innovaciones técnicas que aparecen en el mercado, el método recomendado de cableado de un edificio hoy en día es significativamente diferente al de hace unos años.
Quien planifique el cableado de una casa para internet debe considerar varios factores que pueden afectar la disposición final del cable. Instalar muy pocos cables o elegir el tipo incorrecto puede resultar en restricciones significativas de uso en el futuro. Por otro lado, se debe considerar el factor económico y evitar la instalación de demasiados cables que nunca se utilizarán. Entonces, ¿cómo cablear correctamente su casa?
El medio de transmisión básico para construir redes LAN debe ser un cable de par trenzado de cobre. El uso de fibra óptica para la transmisión en el hogar ciertamente no tendrá sentido en los próximos años. En los hogares, se recomienda utilizar cables de par trenzado de categoría 5e o 6. Este tipo de cable permite transmitir datos a velocidades de hasta 1 Gbps, lo que sin duda será suficiente en los próximos doce años o incluso décadas. Quienes cuenten con un presupuesto mayor pueden considerar instalar un cable de par trenzado de categoría 6, que permite transmitir datos hasta a 10 Gbps. Dada la disponibilidad de dispositivos que funcionan a una velocidad de 2,5 Gbps, este tipo de cable puede resultar una solución más segura.
Diagrama de cableado de la red LAN doméstica
Línea verde ⇒ Cable coaxial E1171 Tri-Lan 240 de 50 ohmios para antena LTE/5G Línea morada ⇒ Cable de par trenzado negro NETSET U/UTP 6 para exteriores, relleno de gel, para antena WLAN Línea azul ⇒ Cable NETSET U/UTP 6 para interiores, para tomas de corriente Línea celeste ⇒ Cable de proveedor de servicios de Internet
Lo ideal es tender un cable a cada habitación de la casa. Esto permitirá elegir libremente la ubicación del punto de acceso. Es importante recordar que la señal WiFi debe llegar a dispositivos como aires acondicionados, bombas de calor (calefacciones centrales), recuperadores de energía, refrigeradores y otros electrodomésticos equipados con módulos WiFi. La posibilidad de conectar libremente un ordenador u otro dispositivo a una red cableada también puede ser importante. Cabe recordar que algunas aplicaciones pueden requerir una conexión por cable para un funcionamiento estable. Nos referimos, por ejemplo, a la transmisión de películas en alta definición o juegos en línea. Al planificar el cableado, es importante recordar que hoy en día el uso de Internet no solo se limita a los ordenadores personales. Se debe tender un cable de par trenzado hasta los puntos de instalación de televisores, consolas y sistemas de cine en casa. También conviene considerar un enchufe en la cocina, el baño o cualquier otra habitación.
Al construir una red LAN en una casa, se deben considerar las posibles fuentes de acceso a Internet. El tendido de cable de par trenzado hasta la planta baja del edificio facilita la conexión a los servicios del proveedor de servicios de internet local que ofrece el servicio tradicional o, tras instalar un módem de cable, de la red de cable. Un cable UTP/FTP exterior que llega hasta el tejado permite acceder a Internet por radio (punto de acceso integrado con antena). También conviene considerar la red inalámbrica LTE/5G, que está ganando popularidad. Dos cables coaxiales de 50 ohmios que llegan hasta el tejado permiten instalar antenas externas con tecnología MIMO y aprovechar al máximo el potencial de Internet de alta velocidad.
Amplificación aparente de la señal en un empalme de fibra óptica.
Los instaladores que realizan mediciones OTDR de una línea de fibra óptica a veces pueden observar una anomalía en el reflectograma y en la tabla de eventos. Nos referimos a los llamados "ganadores", es decir, puntos de unión de fibras (generalmente un empalme), donde se observa una amplificación de la señal retrodispersada en la dirección del reflectómetro.
Se puede observar un aumento aparente en la potencia de la señal en el reflectograma, en forma de un pico, y en la tabla de eventos (en la columna "atenuación", dicho evento tendrá un signo menos delante del valor de atenuación). Normalmente, el reflectómetro reconocerá correctamente dicho evento y lo etiquetará como "ganador".
La unión de dos fibras (empalme) siempre representará una fuente adicional de atenuación de la señal. Si bien esta atenuación puede ser cercana a cero debido al uso de empalmadores cada vez más precisos con programas de empalme más refinados, no existe la posibilidad física de que la unión de fibras permita la amplificación de la señal. El aumento aparente obtenido en el reflectograma es consecuencia del principio del reflectómetro y se produce en una situación bien definida: cuando se empalman fibras con diferentes diámetros de campo modal (abreviados como MFD) o diferentes índices de refracción (IOR). Estas diferencias se observan con mayor frecuencia al combinar fibras de diferentes estándares, por ejemplo, G.652.D y G.657.A1/A2/B3, aunque también pueden presentarse diferencias al combinar las mismas fibras de cables de diferentes fabricantes.
La amplificación de la señal en el reflectograma aparecerá al realizar la medición desde el lado de la fibra con el MFD mayor (G.652.D) hacia la fibra con el MFD menor (G.657A1/A2/B3). Para medir correctamente este evento, es necesario realizar una medición en la dirección opuesta. En ese caso, se registrará la atenuación, que seguramente será mayor que el valor de ganancia aparente. La atenuación de empalme final se calcula como la media aritmética de las dos mediciones.
Ejemplo de medición de un empalme de fibra G.652.D y G.657B3. En una dirección, se registra una atenuación de -0,119 dB (es decir, ganancia); en la dirección opuesta, la atenuación del mismo evento es de 0,264 dB. Por lo tanto, la atenuación del empalme es: (-0,119 dB + 0,264) / 2 = 0,0725 dB. La medición se realizó con un reflectómetro Ultimode OR-20 L5830.
El diseño de un sistema pequeño se basa en la conexión de monitores con interfaz de 2 hilos (por ejemplo, Q6614W) y un módulo maestro de videoportero (VTO2202F-P-S2 Q6035) a un controlador Dahua VTNS2003B-2 Q6825 de 2 hilos mediante un bus de 2 hilos. Este bus permite alimentar los dispositivos y establecer comunicación entre ellos. Cuando el distribuidor está conectado a la LAN, los dispositivos son visibles en la red con direcciones IP independientes. Este sistema, además de funciones básicas como videollamadas, apertura de portones y control de portones, también permite su funcionamiento a través de la aplicación DMSS en un smartphone. Con esta aplicación, es posible redirigir la llamada al teléfono en ausencia del inquilino y abrir el portón o el portón de forma remota.
Nuevos productos:
El estabilizador PoE Etrix S-13 (802.3at WE PoE; 12 V WY LAN + 12 V, 2 A)M18958 permite alimentar dispositivos sin PoE (Alimentación a través de Ethernet) con una fuente de alimentación compatible con los estándares 802.3af o 802.3at. Esto facilita la conexión de cámaras IP, porteros automáticos, puntos de acceso u otros dispositivos de red que requieren alimentación estándar de 12 V sin necesidad de adaptadores adicionales.
El switch PoE Etrix EW-11 (extensor) (1 x WE PoE 802.3at, 1 x WY PoE 802.3at, 10/100 Mbps)M18961 está diseñado para ampliar el alcance de una red Ethernet con alimentación PoE, lo que permite la transmisión de datos y energía a dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso o teléfonos VoIP en lugares donde la longitud estándar de cable de 100 metros es insuficiente. El dispositivo cumple con los estándares IEEE 802.3af e IEEE 802.3at y funciona con un rango de voltaje de entrada de CC de 44-57 V. La potencia máxima de salida es de 25,5 W.
El switch PoE Etrix E0-12 (extensor) (1 x WE PoE 802.3at/Pasivo, 2 x WY PoE 802.3at, 10/100 Mbps)M18967 está diseñado para ampliar el alcance de una red Ethernet y alimentar dispositivos PoE como cámaras IP, puntos de acceso o teléfonos VoIP. El dispositivo cuenta con dos conectores RJ-45 con salida PoE y está equipado con una carcasa de plástico resistente a salpicaduras, ideal para montaje externo en pared o mampostería. Se recomienda su instalación bajo una marquesina para protegerlo de la lluvia y la luz solar excesiva. La función VLAN permite separar los dispositivos conectados a los puertos PoE, de modo que operen en segmentos de red aislados, lo que aumenta la seguridad y el orden en la instalación.
Vale la pena leer:
Configuración de la temporización de la salida de pulsos y relé en el portero automático de 2 cables HD DS-KD7003EY-IME2/A. En el portero automático DS-KD7003EY-IME2/A G73647, la temporización de la salida de pulsos o relé se configura mediante el interruptor DEC5, seleccionando una de las posiciones de 0 a 8. Cada una de estas posiciones tiene asignado un tiempo de apertura fijo: posiciones 0, 3 y 6: 2 segundos; posiciones 1, 4 y 7: 5 segundos; posiciones 2, 5 y 8: 10 segundos. Cada posición determina qué salida controla la cerradura: pulsos (Cerradura 1), relés (Cerradura 2) o ambas simultáneamente. Las posiciones 0-2 activan solo la Cerradura 1 (Pulsos de CC), las posiciones 3-5 solo la Cerradura 2 (Relé), y las posiciones 6-8 activan ambas salidas simultáneamente. Dependiendo del número de salidas activas, aparecen uno o dos iconos de candado en el monitor interno...>>>más
Descripción del interruptor: DEC1, DEC2 - número de edificio, DEC3, DEC4 - número de estación de puerta, DEC5 - tiempo de apertura de las salidas LOCK 1 y LOCK 2, DEC6 - número de estación de portero
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