Reseña Semanal Dipol TV-SAT, CCTV, WLAN

No. 18/2026 (4.05.2026)

Memoria que funciona a temperaturas superiores a la lava.

Investigadores de la Universidad del Sur de California han logrado un avance al desarrollar un nuevo tipo de memoria de computadora que funciona a 700 °C, más alta que la temperatura de la lava. Los hallazgos fueron publicados en la prestigiosa revista Science. La base de la nueva tecnología es el memristor, un elemento electrónico a nanoescala que puede almacenar información y realizar cálculos simultáneamente. A diferencia de los chips de memoria tradicionales, combina funciones de procesamiento y almacenamiento, lo que lo hace particularmente interesante también desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia artificial. El nuevo dispositivo está construido con tres capas principales: un electrodo superior hecho de tungsteno, una capa aislante hecha de óxido de hafnio y una capa inferior hecha de grafeno, un material de un átomo de espesor, conocido por su excepcional resistencia y resistencia a altas temperaturas. Revisión de la gama de receptores ópticos de TV: ¿qué buscar al elegir? Conversión de señal de TV de luz a cobre utilizando el transmisor óptico TR-501. ¿Qué sistema de videoportero Hikvision elegir: IP de 2 hilos, HD de 2 hilos o quizás IP? Conceptos básicos de direccionamiento IP - parte 6 - DNS. ¿Es posible conectar dos cámaras con un solo cable de red?
Los dispositivos electrónicos modernos, desde los teléfonos inteligentes hasta los satélites, se enfrentan a la limitación fundamental de las altas temperaturas. A partir de los 200 °C, la mayoría de los circuitos comienzan a perder rendimiento y, posteriormente, fallan. Por esta razón, crear dispositivos capaces de operar en condiciones extremas ha sido uno de los mayores desafíos de la ingeniería durante años.
El grafeno desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del circuito. En la electrónica tradicional, las altas temperaturas provocan que los átomos metálicos se desplacen a través de la capa aislante, lo que genera conexiones permanentes y, en consecuencia, cortocircuitos y fallos en el dispositivo. En la nueva solución, el grafeno actúa como barrera: los átomos de tungsteno no pueden adherirse a él, por lo que no forman caminos conductores. Como resultado, el chip se mantiene estable incluso en condiciones extremas. Los resultados obtenidos son impresionantes. El dispositivo puede almacenar datos durante más de 50 horas a 700 °C sin necesidad de actualización, soporta más de mil millones de ciclos de conmutación y funciona a un bajo voltaje de 1,5 V y a una velocidad muy alta, medida en nanosegundos. Curiosamente, este descubrimiento no era el objetivo inicial de la investigación; los científicos lo encontraron por casualidad mientras trabajaban en otro proyecto relacionado con el grafeno. No fue hasta un análisis detallado, que incluyó microscopía electrónica y simulaciones cuánticas, que se comprendió el mecanismo responsable de la notable robustez del dispositivo.
Las posibles aplicaciones de esta tecnología son muy diversas. Los componentes electrónicos capaces de operar a temperaturas tan elevadas podrían tener aplicaciones en la exploración espacial, por ejemplo, en misiones a Venus, donde las condiciones extremas destruyen rápidamente los circuitos tradicionales. Igualmente importantes son las aplicaciones en la Tierra, como los sistemas de energía nuclear y termonuclear, la perforación geotérmica y la industria pesada. Incluso en aplicaciones cotidianas, como en la industria automotriz, estos componentes robustos aumentarían significativamente la fiabilidad de los dispositivos. Este nuevo tipo de memoria también podría desempeñar un papel importante en el desarrollo de la inteligencia artificial. Gracias a su capacidad para procesar y almacenar datos simultáneamente, los memristores pueden acelerar operaciones matemáticas clave, como la multiplicación de matrices, que son fundamentales para el funcionamiento de muchos algoritmos de aprendizaje automático. Este descubrimiento demuestra que aún se pueden ampliar los límites de lo posible en electrónica y que las tecnologías futuras pueden operar en condiciones que hasta hace poco parecían completamente inaccesibles.

Análisis de la gama de receptores ópticos de TV: ¿qué buscar al elegir uno?

Cuando se requiere la transmisión de señales de TV a larga distancia, se debe considerar el uso de fibra óptica. Dado que las antenas de TV, las cabeceras y los amplificadores de TV no están equipados con salidas ópticas, es necesario crear una ruta óptica entre el transmisor y el receptor.
DIPOL ofrece varios modelos de receptores ópticos. Vale la pena familiarizarse con sus parámetros básicos:
  • Sensibilidad de entrada óptica: el rango de potencia de señal, expresado en dBm, que se puede introducir en la entrada del receptor sin usar atenuadores ni amplificadores. Una menor sensibilidad (número más alto con signo "-") permite construir redes más extensas (mayor división, cables más largos), ya que el receptor mejora la recepción de señales de baja potencia. Un rango más amplio permite instalar el receptor cerca del transmisor, sin necesidad de atenuadores de señal adicionales. Por lo tanto, elija receptores con la menor sensibilidad posible, pero con un amplio rango de niveles de entrada (alta versatilidad).
  • ===Ancho de banda de salida de RF: el rango de señales de TV compatibles, expresado en MHz. Básicamente, existen 3 variantes: banda de TV estándar: 47-862 MHz, banda extendida: 47-aprox. 1000 MHz (esta banda se usa frecuentemente en redes de cable), 47-2400 MHz (se puede transmitir la señal de una antena parabólica). La última opción es útil en sistemas de cabecera basados ​​en convertidores FI/FI.
  • Nivel máximo de señal en la salida de RF, expresado en dBμV. Los nodos que proporcionan una potencia de salida superior a 100 dBμV permiten construir una extensa red de TV con múltiples receptores sin necesidad de amplificadores adicionales. Un nivel de salida de 80 dBμV permite construir una red pequeña con varias salidas o alimentar un solo televisor. Los receptores con un alto nivel de salida deben estar equipados con atenuadores de señal ajustables, así como con ecualizadores que afecten a la atenuación.===
  • Dimensiones externas y alimentación: por su tamaño, podemos distinguir entre pequeños receptores de abonado y nodos utilizados como fuente de señal para un mayor número de dispositivos. Los modelos de receptores seleccionados pueden alimentarse desde un puerto USB, por ejemplo, desde el televisor, lo que facilita enormemente su instalación.
Nodo óptico FTTH OD006 TERRA
Receptor Terra OD-006: el modelo más popular de receptor óptico, ya que se puede alimentar a través del puerto USB.
La tabla que aparece a continuación enumera los modelos disponibles. Se muestran los valores de las especificaciones anteriores.
NombreOD-003OD-004AOD-005POD-006OD-007
CódigoR81728R81717R81760R81762R81764
Sensibilidad [dBm]-10...3-15...-6 / -8...0-6...0-6...0-15...0
Ancho de banda operativo [MHz]47...100247...240047...86247...100647....2400
Nivel máximo por salida de RF [dBμV]
80

80

107

80

80
Tipo/tamaño Red/suscriptor Red/suscriptor Red  Suscriptor   Suscriptor  
Fuente de alimentaciónRedRedRedUSBtravés RF

Conversión de señal de luz de TV a cobre mediante el transmisor óptico TR-501.

La conversión de señal de luz de TV a cobre mediante el transmisor óptico TR-501 R69951 es una solución utilizada en instalaciones modernas de RTV/SAT, especialmente donde se requieren largas distancias de transmisión, alta calidad de señal y resistencia a interferencias electromagnéticas. El proceso comienza con la alimentación de la señal eléctrica (RF) desde antenas satelitales, terrestres y de radio al transmisor óptico, donde se convierte en señal de luz. El transmisor TR-501 R69951 convierte señales en la banda de 47-2150 MHz y utiliza tecnología CWDM, que permite transmitir varias longitudes de onda en una sola fibra, posibilitando la transmisión simultánea de señales DVB-S/S2 y de radio/DVB-T2. La señal óptica se transmite luego a través de fibra monomodo a distancias considerables, con pérdidas mínimas y sin la influencia de interferencias externas. En la zona de recepción, la señal luminosa llega al receptor óptico, donde se convierte de nuevo en señal eléctrica y se distribuye mediante cables coaxiales a los receptores de televisión o a sistemas de distribución como los multiconmutadores. El uso de esta tecnología reduce significativamente la cantidad de cableado, aumenta el alcance de la instalación y mejora la fiabilidad de todo el sistema, lo que la hace especialmente adecuada para grandes edificios, hoteles o instalaciones de televisión por cable colectivas.
El transmisor óptico TR-501 R69951 SIGNAL PRO 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 PRO A98864 divide la señal óptica en cuatro rutas independientes. La señal se envía al receptor óptico REC-105 R69953, que convierte la señal de fibra al medio de cobre. El receptor divide la banda completa en cuatro pares de polarización/banda (VL, HL, VH, HH), de forma análoga al funcionamiento de los convertidores QUATRO clásicos, y en una señal de radio/DVB-T2. Los receptores ópticos se complementan con una instalación multiconmutadora estándar basada en los multiconmutadores Signal PRO.

¿Qué sistema de videoportero Hikvision elegir: IP de 2 hilos, HD de 2 hilos o quizás IP?

Actualmente, Hikvision cuenta con tres sistemas de videoportero en su gama de productos: IP de 2 hilos, HD de 2 hilos y un sistema IP. La elección del sistema adecuado para un cliente puede estar determinada por dos factores: la funcionalidad y el tipo de bus de comunicación entre los dispositivos.
Si desea actualizar un sistema de intercomunicación antiguo con cableado directo o en pares, puede utilizar el sistema 2-Wire IP o el 2-Wire HD. En ambos casos, la alimentación y la comunicación entre los dispositivos se realizan mediante dos cables, aunque los sistemas presentan algunas diferencias. El sistema 2-Wire IP es, de hecho, un sistema IP que utiliza dos cables directos o en pares y un distribuidor (conmutador) especial para la comunicación entre los dispositivos conectados y su fuente de alimentación de 24 V CC. El distribuidor dispone de una interfaz de red que permite la conexión a un conmutador, enrutador o directamente a un ordenador, así como la activación, la configuración de la dirección IP y la configuración del sistema. Una vez activado, el sistema es prácticamente idéntico a un sistema IP convencional. Sin embargo, antes de elegirlo, conviene estudiar en detalle los requisitos de instalación y el alcance de la comunicación entre los dispositivos, ya que difieren de los de un sistema IP típico.
Presentación del sistema HD de 2 cables
Si el sistema se construye desde cero, incluyendo el cableado, lo mejor es utilizar cable de par trenzado y optar por un sistema IP. Este sistema se distingue por su máxima funcionalidad e inmunidad a las interferencias. Gracias a la comunicación en red entre dispositivos y la alimentación PoE conforme al estándar, se garantiza un alcance de comunicación y alimentación de hasta 100 metros. El sistema IP permite, entre otras cosas, la creación de sistemas grandes y funcionales, el control de dos relés en la estación de puerta, la integración con el sistema de monitorización, el control remoto mediante la aplicación Hik-Connect y mucho más.
La última solución de videoportero de Hikvision es el sistema 2-Wire HD, que presenta un enfoque ligeramente diferente. La alimentación y la comunicación entre las unidades se realizan mediante un bus de dos hilos utilizando el distribuidor maestro DS-KAD7060EY G74828 y los distribuidores de suelo DS-KAD7061EY G74830. También es posible alimentar monitores dentro de un mismo local desde otro monitor. El método de configuración del direccionamiento de los dispositivos también se ha modificado, y se lleva a cabo mediante conmutadores DEC ubicados en la parte posterior de la estación de puerta y las carcasas de los monitores. Una vez configuradas correctamente las direcciones en los conmutadores y conectadas al bus de alimentación, el sistema está operativo de inmediato. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por la dirección IP ni el número de local asignados a cada monitor, ya que esta configuración se puede realizar directamente en el local antes de la instalación, sin necesidad de un ordenador. El sistema ofrece una gran flexibilidad de diseño gracias al uso de distribuidores de suelo y a la posibilidad de alimentar monitores desde otros monitores. Es posible realizar configuraciones adicionales activando el modo Punto de Acceso en la estación de puerta y conectándose a ella de forma inalámbrica mediante un smartphone o un ordenador con Wi-Fi. En el sistema 2-Wire HD, la tensión del bus de comunicación es de 48 V CC y no es compatible con el sistema 2-Wire IP. Este sistema permite el control remoto mediante la aplicación HikConnect cuando el monitor está conectado a Internet a través de una interfaz Wi-Fi, pero no se puede integrar en el sistema de monitorización. Al seleccionarlo, es importante tener en cuenta los requisitos de instalación y el alcance de la comunicación entre los dispositivos.

Principios de direccionamiento IP - Parte 6 - DNS.

Una dirección DNS (Sistema de nombres de dominio) es la dirección de un servidor que se utiliza para convertir direcciones IP públicas (externas) de formato numérico a formato de dominio. Esto significa que no es necesario recordar direcciones del tipo 62.121.130.38; basta con recordar la dirección mucho más fácil de recordar www.dipol.es.
Descripción general de un procedimiento de comunicación entre el cliente y el servidor utilizando direcciones DNS:
1. ¿Cuál es la IP de www.dipol.es (consulta al servidor DNS 8.8.8.8)?
2. www.dipol.es es 62.121.130.38.
3. ¡Hola, 62.121.130.38! Envíame tu sitio web.
4. Aquí está mi sitio web.
La traducción del nombre de dominio a un conjunto de números la realiza el servidor DNS correspondiente, al cual el ordenador envía una solicitud para la traducción de la dirección. Tras recibir la respuesta con la dirección numérica, el ordenador se conecta al ordenador o servidor correspondiente.

¿Es posible conectar dos cámaras con un solo cable de red?

Un cable Ethernet estándar (categoría 5e o 6) consta de 4 pares de cables (8 cables en total). La transmisión Fast Ethernet (100 Mbps) utiliza solo dos pares, es decir, cuatro de los ocho cables. La transmisión de datos se realiza a través de los cables 1, 2, 3 y 6. Los dos pares restantes no se utilizan. En situaciones de emergencia, la conexión adecuada de los cables a los conectores RJ-45 permitirá conectar dos dispositivos. Es importante destacar que la alimentación PoE también se puede suministrar a través de los mismos pines que los datos (la cámara debe ser compatible con el modo A de 802.3af).
La conexión se puede realizar insertando manualmente los pines correspondientes o utilizando los adaptadores P-PoE2 M18954, que permiten transmitir simultáneamente la señal y la alimentación de dos dispositivos a través del mismo cable. El uso de adaptadores garantiza la seguridad de la conexión y el correcto funcionamiento de la instalación.
Divisor Pulsar P-POE2 (2 conectores RJ45 - 1 conector RJ45) - conjuntoM18954 E1515
Diagrama del uso del divisor P-POE2 para transferir datos y energía desde el conmutador a las cámaras

Nuevos productos:

UPS Dahua PFM3350-1500 (1500VA, 900W, 2 x 7Ah/12V, 4 x Schuko) El Q52715 es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) interactivo en línea compacto y fiable, diseñado para proteger los equipos electrónicos de los efectos de cortes de energía repentinos, sobretensiones y fluctuaciones en el suministro eléctrico. Es ideal para sistemas de videovigilancia, oficinas e instalaciones domésticas. El UPS proporciona una potencia aparente de 1500 VA y una potencia real de 900 W, lo que le permite alimentar de forma segura ordenadores, NVR/DVR, routers, cámaras IP y otros dispositivos de bajo consumo. Sus dos baterías integradas de 12 V/7 Ah permiten que el suministro eléctrico continúe durante los cortes de energía.
Divisor ativo RTA-140 TELMOR
El divisor activo RTA-140 TELMOR B11554 es un componente de alta calidad para la instalación de antenas, diseñado para dividir la señal en cuatro receptores de televisión. El amplificador incorporado compensa las pérdidas de señal que se producen durante la división de la señal. El divisor activo RTA 140 garantiza una recepción de TV terrestre estable y nítida cuando se produce una pérdida de señal en la instalación tras la conexión de más receptores de TV.
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WWK Maestro - amplificador de mástil de canal TELMOR
WWK Maestro - Amplificador de mástil de canal TELMOR R89059 es un amplificador de canal de nueva generación con 4 entradas para antenas UHF, VHF o combinadas. Las señales de las bandas UHF y VHF se sintonizan automáticamente y de forma selectiva, y luego se amplifican mediante 32 filtros digitales. La selectividad de los filtros es superior a 35 dB en una distancia de 1 MHz, lo que en la práctica significa un aislamiento perfecto de las señales no deseadas en la instalación en construcción. Gracias al uso de la tecnología 5G Protected, se garantiza un aislamiento adecuado de las señales 5G/LTE/GSM incluso en condiciones difíciles (ubicación cercana del transmisor o transmisor en la línea de recepción de señal).

Vale la pena leer:

Instalación en capas de multiswitches SIGNAL PRO. La instalación en capas de multiswitches SIGNAL PRO es una forma de construir sistemas RTV-SAT en la que se montan dos multiswitches en paralelo. Cada multiswitch da servicio a su propia "capa" de abonados, pero todos reciben la misma señal de entrada de un convertidor tipo QUATRO. Se utilizan soportes específicos para su correcto montaje, como el UCH PRO 1 R69985. Este soporte permite un montaje rápido, estable y ordenado de dos multiswitches en armarios de telecomunicaciones, así como en superficies planas en un sistema de dos capas. ***>>>más información www.dipolnet.com/inf_dipo_2026_08.htm#02***
La imagen superior muestra la instalación en capas de multiswitches SIGNAL PRO utilizando el soporte UCH-PRO1. Los multiswitches se han montado de forma que se garantice la estabilidad mecánica, una ventilación adecuada y el acceso para el mantenimiento de todos los conectores y elementos de control.
Mástiles no invasivos ATLAS