Reseña Semanal Dipol TV-SAT, CCTV, WLAN

No. 13/2026 (30.03.2026)

IA que puede ver a través de las paredes.

Investigadores del MIT han presentado un nuevo enfoque para reconstruir objetos ocultos tras obstáculos que combina el análisis de señales inalámbricas con modelos de inteligencia artificial generativa. Utilizan ondas milimétricas, capaces de penetrar materiales como cartón, plástico y paneles de yeso, y luego analizan sus reflejos en objetos invisibles. Las ondas de radio se reflejan en superficies lisas en un ángulo bien definido, al igual que la luz se refleja en un espejo. En la práctica, esto significa que el sensor solo recibe una señal de retorno de las partes del objeto que son perpendiculares al transmisor, dejando los lados y la parte inferior del objeto completamente invisibles para los sistemas de análisis de señales tradicionales. El nuevo enfoque resuelve este problema utilizando un modelo generativo que completa los fragmentos faltantes basándose en una reconstrucción parcial obtenida a partir de las mediciones.
Para resolver el problema de los datos incompletos, los investigadores desarrollaron el sistema Wave-Former, que combina la física de la propagación de ondas con modelos generativos avanzados. En lugar de intentar mapear directamente un objeto a partir de puntos de reflexión dispersos, el sistema genera un conjunto de superficies potenciales y luego utiliza una red neuronal para completar las partes faltantes de la geometría 3D. Un desafío clave fue la preparación de los datos de entrenamiento, ya que no existen conjuntos de datos suficientemente grandes. En respuesta, los investigadores crearon un conjunto de datos sintético adaptando conjuntos de datos existentes del campo de la visión por computadora y mapeando las propiedades de reflexión de ondas y el ruido asociado en ellos. Esto permitió entrenar un modelo generativo para interpretar las señales y reconstruir formas realistas.
Siguiendo el mismo principio, también se desarrolló un sistema para reconstruir escenas interiores completas. En este caso, se utilizan múltiples reflexiones de ondas de personas en movimiento, que generan señales complejas que contienen información sobre la estructura de la habitación. Los modelos generativos interpretan estos datos y completan los elementos faltantes, lo que permite reconstruir la distribución del espacio utilizando un único radar estacionario.
Este enfoque elimina la necesidad de sistemas de visión y sensores móviles, a la vez que preserva la privacidad del usuario. Puede aplicarse en robótica de almacenes, sistemas de hogares inteligentes y en cualquier otro ámbito donde sea importante el reconocimiento de objetos y escenas más allá del campo visual.

Línea profesional MS-508 SIGNAL PROfessional.

SIGNAL PROfessional Los multiswitches son un grupo de multiswitches profesionales diseñados para la implementación de modernas instalaciones de RTV/SAT en edificios residenciales y edificios comerciales de pequeño y mediano tamaño. Tomando como ejemplo el MS-508 SIGNAL PROfessional R69508, se pueden identificar las características clave y los principios de diseño de esta serie:
  • 5 entradas (4 × SAT de un convertidor quattro + 1 × DVB-T2/Radio)
  • 8 salidas de abonado independientes
  • Posibilidad de funcionamiento en cascada
  • Alta resistencia mecánica
  • Blindaje eficiente (Clase A)
  • Disipación de calor eficiente
  • Indicadores LED en las salidas para verificar el correcto funcionamiento y detectar rápidamente posibles problemas
Multiconmutador de paso MS-508 SIGNAL PRO Clase A, 5 entradas, 8 salidas con fuente de alimentación
Los conmutadores múltiples de la serie MS-508 R69508 se utilizan tanto en viviendas unifamiliares como en pequeñas instalaciones comunitarias (por ejemplo, edificios multifamiliares u oficinas).
La serie SIGNAL PROfessional MS-508 R69508 está diseñada para la distribución estable y de alta calidad de señales de TV y radio. Los dispositivos de esta línea permiten la transmisión simultánea de señales satelitales, TV digital terrestre DVB-T2 y radio FM/DAB+ a 8 tomas de abonado, manteniendo una alta calidad de transmisión. Su diseño de paso directo permite combinar varios multiswitches en una misma instalación (por ejemplo, hasta 4 dispositivos sin amplificador adicional), lo que aumenta la escalabilidad del sistema.

Nueva versión de la empalmadora Signal Fire AI-9: ¡nuevo video!

En este tutorial, demostramos la última versión de la empalmadora Signal Fire AI-9, que cuenta con pantalla táctil. Además, mostramos el proceso de preparación de la fibra, la calibración del arco y el empalme en sí. ¡Los invitamos a verlo!
Empalme de fibras ópticas con la empalmadora Signal Fire AI-9

Diagrama esquemático de una instalación de videoportero IP para una casa de tres plantas.

A continuación, presentamos un diagrama de una instalación de videoportero IP Hikvision para una casa de 3 plantas. La instalación se basa en la estación de puerta IP Villa DS-KV6114-MWBE1 G73613, un modelo monocomponente con una cámara de 2 MPix integrada y 2 relés para controlar la puerta de entrada. Se instalaron monitores DS-KH8381-WTE1 G74007 con Wi-Fi en las tres plantas y se configuraron en modo extensión. Esto significa que, al pulsar el botón de llamada en la estación de puerta, todos los monitores suenan simultáneamente. Cuando se contesta una llamada en cualquiera de los monitores, los demás se desconectan. Se utilizó un switch Ultipower N299851 con 8 puertos PoE según el estándar 802.3af/at para alimentar la estación de puerta y los monitores. El sistema se conectó a la red de internet mediante un router Mercusys AC12G N2933. El portal estaba equipado con un pestillo simétrico Bira S12U de la serie Hartte G74220, con una mordaza ajustable de hasta 4 mm, apto para funcionamiento con corriente continua o alterna de 12 V. Para su alimentación se utilizó una fuente de alimentación M1820 de 12 V CC.

Direccionamiento IP - Parte 1.

Para intercambiar datos entre al menos dos computadoras, es necesario establecer una red informática dedicada. En dicha red, los dispositivos se comunican entre sí mediante medios de transmisión utilizando protocolos de comunicación apropiados. Hoy en día, no solo las computadoras y los servidores se conectan a una red informática, sino también los dispositivos de videovigilancia, las alarmas, los componentes de hogares inteligentes y los electrodomésticos.
Al configurar las interfaces de red de estos dispositivos, se le solicita al usuario que ingrese los siguientes parámetros de red:
  • Dirección IP,
  • Máscara de subred,
  • Puerta de enlace de red,
  • DNS,
  • Puertos (para servicios específicos).
Cada dispositivo de red tiene su propia dirección IP.
Ejemplo de cómo configurar una dirección (192.168.1.32) para una cámara de videovigilancia IP.
La dirección IP es el número de identificación del host que se utiliza para la correcta comunicación entre dispositivos. La dirección IP es un número asignado a una interfaz de red, a un grupo de interfaces (direcciones de difusión o multidifusión) o a toda la red informática, y se utiliza para identificar los componentes de la red, siendo uno de los elementos que les permiten comunicarse.
Se pueden distinguir dos versiones de direcciones IP:
  • === IP versión 4 (IPv4): la dirección IP es un número de 32 bits (de 0 a 4294967295), escrito en formato big-endian (notación de datos en la que el byte más significativo se coloca primero). La dirección se escribe como 4 bytes separados, llamados octetos, ya que tienen ocho bits en binario. Esos ocho bits dan 256 combinaciones, por lo que cada octeto representa un número del 0 al 255. Ejemplo de dirección IPv4: 62.121.130.38
  • IP versión 6 (IPv6): la dirección IP es un número de 128 bits en código hexadecimal, no decimal. Esto significa que la dirección IP consta de ocho grupos de dígitos, cuatro dígitos del 0 al F en cada grupo. A diferencia de la versión anterior del protocolo, el rango de direcciones, es decir, el área de visibilidad, está limitado por el prefijo correspondiente. Ejemplo de dirección IPv6: 2003:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ac

Nuevos productos:

Microconducto de pared gruesa y orificio liso con piloto 20/16 [100 m]
Microconducto de pared gruesa y orificio liso con piloto 20/16 [100 m] El modelo E60820, de color naranja, está fabricado en polietileno (HDPE modificado) y está diseñado para enterramiento directo. Su diámetro interno de 16 mm y el piloto interno permiten el tendido de cables de fibra óptica, cables de par trenzado, cables coaxiales, cables eléctricos, etc., dentro del tubo. La superficie interior de la pared es lisa y su coeficiente de fricción es de 0,12.
GLISS F fluido deslizante para soplado de cables y tubos de fibra óptica 1L
GLISS F Fluido deslizante para soplado de cables y tubos de fibra óptica 1L E60830 reduce la resistencia generada durante el tendido en un 80%, lo que permite mayores distancias de instalación y facilita considerablemente el trabajo. Gracias a su consistencia y baja tasa de evaporación, puede utilizarse para la instalación neumática de cables de fibra óptica en tubos de plástico a largas distancias. Conserva sus propiedades deslizantes incluso varios años después de su aplicación, protege los cables de la suciedad, se adhiere perfectamente a la superficie del cable y mantiene sus propiedades deslizantes incluso en presencia de agua.
Conector recto para microtubo de 20/16 mm
Conector recto para microtubo de 20/16 mm El E60822 está diseñado para conectar microtubos con un diámetro exterior de 20 mm y un diámetro interior de 16 mm (E60820). El producto está diseñado para uso en exteriores: es resistente a la intemperie y hermético a los gases. Soporta una presión de hasta 18 bar.

Vale la pena leer:

Cómo extender y ramificar la alimentación PoE? Un extensor PoE es un dispositivo utilizado en redes Ethernet que permite extender el alcance de la transmisión de datos y la alimentación PoE en un solo cable LAN. Permite conectar dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi u otros equipos de red en una ubicación alejada del dispositivo de red principal, como un switch PoE o un NVR. En una instalación Ethernet estándar, la longitud máxima de un solo cable es de aproximadamente 100 metros. El extensor PoE se instala a lo largo del cable y actúa como regenerador de señal y energía, que transmite a la siguiente sección del cable. Esto permite extender la distancia entre dispositivos sin necesidad de suministrar energía adicional...>>> más
Mástiles no invasivos ATLAS