Utilizamos cookies, lo que garantiza la fiabilidad de nuestra tienda y su adaptación a tus intereses. Las cookies te permiten adaptar el contenido y las promociones a tus intereses.
Si no está de acuerdo, no afectará la visualización de anuncios, pero no coincidirán con usted.
Cookies necesarias para que nuestra tienda funcione
Son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro sitio, por lo que no puedes renunciar a ellas. Utilizamos datos de estas cookies para garantizar tu seguridad y detectar cualquier error en nuestro sitio web.
Cookies que utilizamos para identificar tus necesidades
Los datos analíticos que recogemos en estas cookies nos permiten conocer tu comportamiento y preferencias. Por ejemplo, anotamos la frecuencia con la que visita nuestro sitio web y el tiempo que lo navega. Sabemos qué cambios debemos hacer para que funcione aún mejor y qué productos añadir a nuestra oferta.
Cookies que utilizamos para personalizar anuncios
Analizamos lo que ves y compras en nuestro sitio web para adaptar mejor tus anuncios. Gracias a esto, solo verás anuncios que puedan serte útiles e interesantes.
Cookies que utilizamos para mejorar la tienda
Cuando sabemos qué contenido ves en nuestro sitio web y qué deseas comprar, podemos adaptarlo a tus necesidades. Gracias a esto, podremos seleccionar mejor el contenido que ves.
Computadoras del futuro: los científicos quieren reemplazar los electrones con fotones.
Investigadores de la Universidad de Pensilvania han desarrollado una nueva forma de utilizar la luz para realizar cálculos computacionales que podría cambiar radicalmente el desarrollo de la inteligencia artificial en el futuro. Los investigadores crearon un sistema basado en las llamadas cuasipartículas excitón-polaritón, objetos inusuales que combinan las propiedades de la luz y la materia. Esto ha logrado algo que ha sido uno de los mayores desafíos de la fotónica durante años: realizar operaciones lógicas utilizando la luz con un consumo mínimo de energía.
Las computadoras modernas funcionan mediante electrones que viajan a través de transistores y circuitos integrados. Esta tecnología se ha desarrollado durante décadas, pero está empezando a alcanzar sus límites físicos. Los modelos de inteligencia artificial, cada vez más sofisticados, requieren enormes cantidades de energía y generan mucho calor. Por ello, investigadores de todo el mundo buscan alternativas a la electrónica tradicional.
Wang, Z., Kim, B., Zhen, B., & He, L. (2026). Polaritones de excitones de nanocavidad fuertemente no lineales en semiconductores monocapa sintonizables por compuerta. Physical Review Letters, 136(14), 146901. https://doi.org/10.1103/gc15-qsvf
Una de las líneas de investigación más prometedoras es la fotónica, el uso de la luz para transmitir y procesar información. Los fotones se mueven a una velocidad extremadamente alta y prácticamente no pierden energía durante la transmisión de datos. Sin embargo, el problema radica en que la luz interactúa muy débilmente con su entorno. Por lo tanto, si bien es ideal para transmitir información —como en las fibras ópticas—, resulta mucho más difícil utilizarla para realizar cálculos lógicos, que requieren la conmutación controlada de señales. Un equipo de investigadores de Pensilvania decidió sortear este problema creando un circuito en el que los fotones se acoplaban a electrones en un material semiconductor ultrafino. El resultado fueron cuasipartículas que poseían tanto la velocidad de la luz como la capacidad de la materia para interactuar fuertemente. Esta combinación permitió realizar operaciones computacionales sin tener que convertir constantemente las señales de luz en señales eléctricas. El experimento demostró que la conmutación de señales ópticas podía realizarse con un consumo energético de unas pocas cuatrillonésimas de julio. Este es un valor extremadamente pequeño, especialmente si se compara con los circuitos electrónicos clásicos que se utilizan actualmente en los centros de datos que dan soporte a los sistemas de IA. Esto significa que los ordenadores del futuro podrían funcionar más rápido, consumir menos energía y generar mucho menos calor.
La tecnología aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo, pero sus aplicaciones potenciales son inmensas. En el futuro, los procesadores fotónicos podrían analizar imágenes directamente de las cámaras, acelerar la inteligencia artificial e incluso impulsar el desarrollo de ordenadores cuánticos. Para la industria tecnológica, esto significaría la posibilidad de construir sistemas informáticos mucho más eficientes, reduciendo al mismo tiempo los costes energéticos. Si bien es probable que la electrónica tradicional siga siendo la base de los ordenadores durante mucho tiempo, una investigación realizada por científicos de la Universidad de Pensilvania demuestra que la luz podría convertirse en un componente clave de las futuras tecnologías informáticas. Si el desarrollo de esta tecnología tiene éxito, los ordenadores que utilicen luz en lugar de electrones podrían transformar por completo el funcionamiento de la inteligencia artificial en las próximas décadas.
Esquema de un sistema de videoportero de dos hilos basado en el sistema 2-Wire HD de Hikvision.
El sistema de videoportero 2-Wire HD de la serie EY es una excelente solución para modernizar un antiguo sistema de intercomunicación o videoportero que utilizaba un cable directo o de dos hilos como bus de comunicación. En este sistema, la comunicación y la alimentación de dispositivos como estaciones de puerta o monitores se realizan mediante los distribuidores DS-KAD7060EY G74828 y, adicionalmente, DS-KAD7061EY G74830. Se trata de un sistema plug & play que, una vez que los dispositivos se han configurado correctamente mediante los interruptores de su panel posterior y se ha encendido la alimentación, comienza a funcionar. Es posible realizar configuraciones adicionales a través de la estación de puerta de enlace utilizando el modo AP (Punto de Acceso). El funcionamiento remoto del sistema mediante la aplicación Hik-Connect es posible al utilizar monitores de interior con interfaz WiFi. Una ventaja adicional del módulo principal de la estación de puerta es que se pueden instalar 2 o 1 botón de llamada, por ejemplo, si la función de timbre se implementa mediante un módulo adicional.
A continuación se muestra un diagrama de ejemplo donde la estación de puerta DS-KD7003EY-IME2/A G73647 y los monitores principales DS-KH7300EY-WTE2 G74026 están conectados al distribuidor de energía DS-KAD7060EY G74828. A la estación de puerta está conectado el módulo DS-KD-TDM G73671, que cuenta con un lector de etiquetas Mifare, una lista de ocupantes y un teclado numérico que permite seleccionar el número de ocupante y usar un candado de código. Los monitores de extensión DS-KH7300EY-WTE2/White G74027 se conectaron a los monitores principales en los apartamentos.
Diagrama de muestra que utiliza el sistema de entrada de video portero HD de 2 cables de Hikvision de la serie EY.
+SIGNAL PROfessional - ventajas de la tecnología CWDM para transmisión SAT y DVB-T2 en fibra óptica.+++ La tecnología utilizada en los dispositivos SIGNAL PROfessional se basa en la multiplexación por división de longitud de onda (WDM), en la que cada ruta de señal, incluyendo polarizaciones individuales y bandas satelitales (VL, VH, HL, HH) y señales terrestres, se transmite en una longitud de onda óptica separada. Esta arquitectura garantiza la separación de las señales en la ruta de RF, lo que elimina su interacción y reduce significativamente la formación de distorsión no lineal y productos de intermodulación. Como resultado, cada ruta mantiene su integridad y los parámetros de la señal de RF en el lado de recepción permanecen estables y predecibles, independientemente de la carga del sistema. Una ventaja adicional de WDM es que cada láser opera en un rango dinámico más estrecho y lineal, ya que no procesa la suma de múltiples señales simultáneamente. Esto se traduce en una mejor relación señal/ruido C/N, un MER más alto.
En sistemas donde se suman múltiples señales, las amplitudes instantáneas pueden alcanzar picos elevados, lo que provoca que el láser o el amplificador operen fuera del rango lineal. Esto da como resultado el recorte o aplanamiento (compresión) de la señal, lo que genera distorsión adicional y productos de intermodulación.
En la arquitectura WDM, donde cada señal tiene su propia ruta, no se producen niveles instantáneos tan extremos, lo que permite que los componentes ópticos operen dentro del rango lineal óptimo.
Transmisor óptico TR-501 R69951 (4x SAT IF+Terr) SIGNAL PROfessional que utiliza tecnología CWDM.
Transmisor óptico SIGNAL PROfessional TR-901 R69956 (8x SAT IF+Terr) que utiliza tecnología CWDM.
Esto es especialmente importante para las señales DVB-T2, que utilizan modulación OFDM con un gran número de portadoras y alta sensibilidad a la distorsión no lineal. Gracias a la separación óptica en el sistema WDM, la señal no se degrada por solapamiento espectral ni por modulación recíproca, lo que permite mantener altos valores de MER y bajos errores BER incluso en grandes instalaciones.
Construyendo una casa: ¿cómo colocar el cableado para Internet?
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 para cablear un edificio hoy en día difiere significativamente del de hace unos años.
Al diseñar el cableado de internet y planificar la instalación, es necesario tener en cuenta varios factores que pueden influir en la distribución final de los cables. Instalar pocos cables o elegir el tipo incorrecto puede generar limitaciones importantes en el futuro. Por otro lado, es importante considerar el factor económico y no planificar un exceso de cables que nunca se utilizarán. Entonces, ¿cómo se realiza el cableado de internet en su hogar de forma correcta?
Selección de cableado. El medio de transmisión principal utilizado para las LAN debe ser par trenzado de cobre. El uso de fibra óptica para la transmisión en el hogar ciertamente no estará justificado en los próximos años. En un entorno doméstico, se recomienda utilizar cable de par trenzado de categoría 6 o 6A. Este tipo de cable permite la transmisión de datos a velocidades de hasta 10 Gbps, lo que seguramente será suficiente durante varios años o incluso décadas. Parecería que un cable blindado más caro siempre será una mejor solución, pero conviene recordar que el uso de un cable blindado impone el uso de componentes blindados del sistema: enchufes de pared (la necesidad de suministrar tierra) y dispositivos activos (puertos blindados). Teniendo en cuenta el precio, la disponibilidad y la dificultad de instalar cables y dispositivos apantallados, y el hecho de que en un edificio residencial las interferencias electromagnéticas que se producen no son significativas, se recomienda tender cables de par trenzado sin apantallar.
Solución de cableado para una red LAN doméstica
Cable verde ⇒ Cable coaxial Tri-Lan 240 de 50 Ω E1171 para antena LTE/5G Cable morado ⇒ Cable de par trenzado exterior NETSET U/UTP 6, negro, relleno de gel, para antena WLAN, E1611 Cable azul ⇒ Cable de par trenzado interior NETSET U/UTP 6, E1608 para tomas de corriente Cable azul claro ⇒ Cable del proveedor de servicios de internet (generalmente fibra óptica): se recomienda instalar un microtubo desde la valla hasta la casa, por ejemplo, E60812.
¿De dónde obtener la señal? Al construir una red LAN en una casa, conviene considerar las posibles fuentes de acceso a Internet. Instalar un cable de par trenzado hasta el nivel más bajo del edificio facilita la conexión a los servicios del ISP local que ofrece servicio tradicional o, tras instalar un módem de cable, a la red de cable. Un cable UTP/FTP exterior que llegue hasta el tejado permitirá acceder a Internet por radio (punto de acceso con antena integrada). También es importante considerar la red inalámbrica LTE/5G, cada vez más popular. Dos cables coaxiales de 50 ohmios que lleguen hasta el tejado permitirán instalar antenas externas con tecnología MIMO y aprovechar al máximo la velocidad de Internet.
Topología: ¿cómo organizarla? Parece óptimo llevar un cable a cada habitación de la casa. Esto le dará la libertad de elegir la ubicación del punto de acceso o conectar dos puntos de acceso sin problemas cuando el alcance de un solo dispositivo no sea suficiente. Tenga en cuenta que la señal WiFi debe llegar a dispositivos como aires acondicionados, bombas de calor (calefacciones centrales), recuperadores, refrigeradores y otros dispositivos equipados con módulos WiFi. La posibilidad de conectar libremente una computadora u otro dispositivo a una red cableada también puede resultar importante. Recuerde que algunas aplicaciones pueden requerir conexión por cable para un funcionamiento estable. Esto se aplica, por ejemplo, a la transmisión de video en alta definición o a los juegos en línea. Al planificar el cableado, hay que recordar que Internet hoy en día no solo lo usan las computadoras personales. Se deben llevar cables de par trenzado a los lugares donde se instalan televisores, consolas y sistemas de cine en casa. También conviene considerar una toma de corriente en la cocina, el baño o cualquier otra habitación.
Clases de pérdida de conectores ópticos según IEC 61300-3-34.
La oferta de mercado de conectores y pigtails de fibra óptica es enorme. La popularidad de la tecnología de fibra óptica en las instalaciones ha dado como resultado un aumento significativo en el número de fabricantes de latiguillos y pigtails de fibra óptica en los últimos años, tanto en Europa como en Asia.
La fuerte competencia y la lucha por los clientes, bajo el argumento de un precio de compra bajo, hacen que sea fácil encontrar pigtails de menor calidad que no cumplen con los parámetros declarados. Por otro lado, muchos vendedores de este tipo de gama no especifican los parámetros de cada conector (principalmente la atenuación y la reflectancia unitaria). Por lo tanto, al decidirse a comprar y para evitar sorpresas desagradables, conviene verificar este aspecto. Algunos proveedores ofrecen pigtails en dos versiones de calidad: por ejemplo, "estándar" y "premium", o "oro" o "plata". Estas versiones se supone que diferencian entre conectores de "mejor calidad" e "inferior". El problema es que estos mismos proveedores a menudo no indican la verdadera diferencia ni proporcionan datos de calidad cuantificables.
Cable flexible monomodo ULTIMODE PG-252-1 SC/APC, G.652.D, 1 m L34252
Los pigtails y latiguillos ULTIMODE se fabrican y prueban de acuerdo con las directrices de las normas IEC 613000-3-34 e IEC 61300-3-6 de la Comisión Electrotécnica Internacional. Cada pigtail incluye una etiqueta que confirma la conformidad de los parámetros (pérdida de inserción y pérdida de reflexión) con la clase definida por las normas mencionadas. La fibra se fabrica de acuerdo con la recomendación UIT-T G.657 (11/2016) o UIT-T G.652 (11/2016).
Grados de atenuación para conectores según IEC 61300-3-34
Grado
Atenuación [dB]
A
< 0,07 media
< 0,15 máx.
B
< 0,12 media
< 0,25 máx.
C
< 0,25 media
< 0,50 máx.
D
< 0,50 media
< 1,00 máx.
Single-mode connectors in Ultimode patchcords and pigtails are class B according to IEC 61300-3-34. This means that their maximum attenuation should not exceed 0.25 dB.
Fuente de alimentación de respaldo para sistemas móviles.
En los vehículos, a veces se instalan sistemas adicionales como un DVR móvil, dispositivos de red, routers LTE, módulos de comunicación u otros sistemas que requieren una fuente de alimentación constante. Para garantizar su funcionamiento continuo independientemente del estado de encendido, ATTE ha desarrollado el módulo de respaldo universal LPUPS-140-UN1-OF M18725, diseñado para su uso con instalaciones de vehículos de 12 V o 24 V. Su función principal es garantizar la continuidad del suministro de energía a los dispositivos de red, tanto durante la conducción como cuando el vehículo está parado. Esto garantiza que el sistema de monitoreo permanezca activo incluso cuando el motor está apagado, sin riesgo de descargar la batería principal del automóvil.
El sistema detecta automáticamente el estado de funcionamiento del vehículo (encendido o parado) según la tensión de alimentación. Cuando el vehículo está en movimiento, el módulo carga la batería auxiliar; cuando está parado, la alimentación del equipo se transfiere automáticamente a esta batería. Esta automatización elimina la necesidad de señales de control externas y simplifica la instalación en el vehículo. El módulo puede integrarse en cualquier carcasa y en el sistema eléctrico existente del vehículo. La unidad se adapta a la tensión de la batería utilizada (12 V o 24 V), garantizando la misma tensión en la salida del inversor.
Nuevos productos:
Cámara domo IP Hikvision DS-2CD1047G3-LIU (4 MPix, 2,8 mm, 0,0005 lx, iluminación híbrida hasta 30 m, audio, ColorVu3.0, MD3.0) El modelo K03033 cuenta con un iluminador híbrido y está equipado con tecnología ColorVu 3.0 y detección de movimiento 3.0. Las cámaras de la serie EasyIP Lite disponen de las funciones básicas más utilizadas, por lo que son la solución ideal para la mayoría de las instalaciones donde se requiere un funcionamiento estable y sin problemas. Gracias a la tecnología ColorVu 3.0, la cámara puede grabar imágenes nocturnas en color conservando detalles importantes para la identificación. La detección de movimiento 3.0 elimina las falsas alarmas al filtrar objetos humanos y vehículos. La cámara cuenta con un sensor CMOS de 1/3" con una resolución de 4 MPix y un iluminador híbrido con un alcance de hasta 30 m, lo que garantiza una visibilidad correcta en ausencia de luz.
===Cámara domo IP Hikvision DS-2CD1167G3-LIU (6 MPix, 2.8 mm, 0.0005 lux, iluminación híbrida hasta 30 m, audio, ColorVu3.0, MD3.0, IK08)K00214 está equipada con iluminador híbrido, tecnología ColorVu 3.0 y detección de movimiento 3.0. Las cámaras de la serie EasyIP Lite tienen las funciones básicas y más utilizadas y, por lo tanto, son la solución ideal para la mayoría de las instalaciones donde se requiere un funcionamiento estable y sin problemas. Gracias a la tecnología ColorVu 3.0, la cámara puede grabar imágenes de noche en modo color mientras conserva detalles de identificación importantes. La detección de movimiento 3.0 elimina las falsas alarmas al filtrar objetos humanos/vehículos. La cámara cuenta con un sensor CMOS de 1/2,4" con una resolución de 6 Mpix y un iluminador híbrido con un alcance de hasta 30 m, lo que garantiza una correcta visibilidad en ausencia de luz.
Cubierta protectora de superficie DS-KABV6114-RS para estaciones de enlace Hikvision serie KV6114/6124 El modelo G74387 es una cubierta protectora (carcasa) para montaje en superficie de la estación de enlace IP Villa serie KV6114/6124. Protege la estación de enlace de las inclemencias del tiempo, como la lluvia o la nieve.
Vale la pena leer:
Instalación de multiswitches TERRA. En un edificio de viviendas multifamiliares de una pequeña ciudad de la provincia de Pequeña Polonia, se realizó una instalación de antena colectiva basada en equipos TERRA. La instalación consistió en multiswitches MV-924L R70874, amplificador de banda ancha SA-91L R70901, derivadores SD-915 R70525 y amplificador de canal PA-420T R82516. Esto permitió al promotor proporcionar señales de radio FM/DAB+, señales de televisión digital terrestre DVB-T2 y señales de dos satélites DVB-S/S2 a un total de 48 viviendas...>>>más
Si desea recibir nuestra Revisión Semanal por correo electrónico cada semana, proporcione su dirección de correo electrónico:
Acepto recibir por correo electrónico información comercial a la dirección de correo electrónico indicada por mí, según el art. 10 punto 1 de la Ley de 18 de julio de 2002 sobre la prestación de servicios electrónicos, de DIPOL sp. z o.o. (anteriormente: DIPOL Golaszewski, Wasniowski, Asociación registrada)