Č. 11/2025 (17/03/2025)
Problém výnosového modelu Ride-Sharing a Robotaxi, o ktorom nikto nehovorí.
Ride-sharing je dopravný model, v ktorom si cestujúci objednávajú jazdy pomocou aplikácie a vodiči pomocou vlastných vozidiel tieto príkazy vykonávajú. Spoločnosti ako Uber a Lyft vystupujú ako sprostredkovatelia a účtujú si províziu za každú jazdu. V súčasnosti tieto spoločnosti smerujú k robotaxi - autonómnym vozidlám schopným prepravovať cestujúcich bez ľudského zásahu za volantom. Táto technológia má potenciál znížiť prevádzkové náklady, zlepšiť bezpečnosť a zvýšiť dopravnú dostupnosť, no zároveň eliminuje tradičných vodičov, čo by mohlo viesť k masívnej strate pracovných miest. Neviazané príjmy sú obchodným modelom, v ktorom používatelia služby nie sú jej hlavným zdrojom financovania. Príkladom sú sociálne médiá, kde používatelia vytvárajú obsah zadarmo, pričom skutočnými platcami sú inzerenti. Podobný jav sa vyskytuje pri zdieľaní jázd, kde cestujúci platia za cestu, ale vodiči poskytujúci službu sa považujú za náklady a nie za kľúčových účastníkov ekosystému. Platformy uprednostňujú cestujúcich, pretože vytvárajú príjmy, zatiaľ čo vodiči sú vnímaní ako „problém, ktorý treba vyriešiť“, čo vedie k znižovaniu platov a obmedzuje ich vplyv na prevádzku spoločnosti. Obchodné modely fungujú efektívnejšie, keď sú používatelia a platitelia rovnaká skupina.
Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Autonómne vozidlá môžu radikálne zmeniť model zdieľanej jazdy. Ak Uber a Lyft implementujú robotaxi vo veľkom, existujúci vodiči stratia možnosť zarobiť si peniaze, pretože nebudú schopní konkurovať flotilám AI, ktoré nevyžadujú kompenzáciu. Odstránenie vodičov ako „prevádzkových nákladov“ znamená, že spoločnosti sa budú môcť sústrediť výlučne na cestujúcich, čím sa z nich stanú ich hlavní zákazníci. Niektoré spoločnosti zvažujú model, v ktorom by si súkromní používatelia mohli kupovať a udržiavať autonómne vozidlá a následne si ich prenajať na platforme zdieľania jázd. Podobá sa to konceptu Airbnb, ale v prípade automobilov existujú ďalšie výzvy, ako je nákladná údržba autonómnych vozidiel, nejasné predpisy o zodpovednosti za kolíziu a chýbajúca infraštruktúra pre plne automatizované nabíjanie elektrických vozidiel.
Súčasné robotaxíky fungujú najmä v mestských oblastiach, kde presné mapy a rozvinutá infraštruktúra umožňujú efektívne autonómne riadenie. Samozrejme, vodiči môžu byť stále potrební na dlhších trasách a v menej urbanizovaných oblastiach. Ďalšou výzvou je nedostatok infraštruktúry umožňujúcej automatické nabíjanie flotíl robotaxi. Potenciálne riešenia zahŕňajú robotické nabíjacie stanice, technológiu výmeny batérií a vyhradené parkoviská pre autonómne flotily, kde by sa vozidlá mohli medzi jazdami nabíjať. V budúcnosti by mohla byť spolujazda integrovaná s novými formami dopravy, ako sú lietadlá s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL), čo by umožnilo rýchle cestovanie medzi mestami. Existujú aj koncepty hybridných vozidiel, kde by sa autonómne autá mohli spojiť s lietajúcimi modulmi, aby sa vyhli dopravným zápcham a prekonali dlhšie vzdialenosti. Obavy o bezpečnosť môžu udržať takéto riešenia futuristickými.
Robotaxi môže spoluúčasť lacnejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie, ale má to vážne sociálne dôsledky. Masová automatizácia povedie k odstráneniu pracovných miest pre vodičov. Tesla skúma možnosť najať ľudí na diaľkový dohľad nad autonómnymi vozidlami v núdzových situáciách. Takýchto pozícií bude oveľa menej ako súčasných vodičov a ich úloha bude len dočasná. Pre cestujúcich môžu byť tieto zmeny výhodné z dôvodu nižších cien, vyššej kvality služieb a bez rizika cestovania s neschopným alebo nebezpečným vodičom. V konečnom dôsledku môže robotaxi vyriešiť problém delených príjmov, keďže platformy sa budú môcť sústrediť výlučne na cestujúcich ako na svojich hlavných zákazníkov. Zavedenie tejto technológie prinesie nové výzvy, od masovej nezamestnanosti medzi vodičmi až po potrebu prispôsobiť dopravnú infraštruktúru na podporu autonómnych flotíl.
káble TRISET 302 RG-6 - zodpovedajú príslušnému F konektoru.
Koaxiálne káble TRISET 302 sú dostupné v niekoľkých populárnych verziách a každý z nich má trochu inú štruktúru kvôli materiálu, z ktorého je vyrobený vonkajší plášť kábla. Vonkajší plášť koaxiálneho kábla môže byť vyrobený zo syntetického PVC polyméru (typické vnútorné káble), PE polyetylénového plášťa (vonkajšie) alebo materiálu LSZH (Low Smoke Zero Halogen, káble so zvýšenou triedou reakcie na oheň - Dca, B2ca). PVC káble sú mäkšie ako káble PE alebo LSZH. Pri použití káblov s tvrdým povlakom je z hľadiska komfortu a rýchlosti inštalácie obzvlášť dôležité správne prispôsobenie konektorov.Konektory F MASTER pre káble z rady TRISET 302 sú dostupné v dvoch veľkostiach prispôsobených priemeru a vonkajšiemu plášťu kábla. Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže vybrať správny konektor pre vybraný model kábla.
| Name | TRISET 302 Eca | TRISET 302 Dca | TRISET 302 B2ca | TRISET 302 Fca |
| Code | E1005 | E1006 | E1007 | E1008 |
| Photo | ![]() | | ![]() | ![]() |
| Application | indoor | outdoor | ||
| Type | RG-6 Tri-Shield - triple shield | |||
| Fire reaction class | Eca | Dca | B2ca | Fca |
| Lengths available | 100 m, 250 m, 500 m | 500 m | 500 m | 100 m, 250 m, 500 m |
| F connector | ||||
| Code | E80310 | E80312 | ||
| Crimping tool | ||||
Statická farebná paleta pre termokamery.
Termokamery zaznamenávajú infračervené žiarenie vyžarované predmetmi a transformujú ho na obraz, v ktorom intenzita žiarenia zodpovedá konkrétnym teplotným hladinám. Zafarbenie obrazu zlepšuje jeho čitateľnosť a uľahčuje analýzu, pretože rôzne teploty sa dajú ľahšie identifikovať vďaka priradeným farbám.
Obrázok vedľa palety Ironbow
Termovízne kamery podporujú rôzne farebné palety, z ktorých "Ironbow" je jednou z najbežnejšie používaných pri analýze budov a iných všeobecných aplikáciách. Farby tejto palety sú založené na gradiente – od fialovej a modrej pre chladné oblasti, cez červenú až po bielu pre najteplejšie oblasti. Vďaka tomuto intuitívnemu sfarbeniu sú jasne viditeľné teplotné rozdiely – najchladnejšie predmety sú tmavomodré a najteplejšie prechádzajú cez odtiene červenej až bielej. Takéto farby vám pomôžu rýchlo identifikovať oblasti s rôznymi teplotami.

Príklad obrázka po použití statickej farebnej palety
Paleta "White Hot" sa často používa pri technickom monitorovaní a analýze. V tejto palete sa najteplejšie oblasti javia ako biele a najchladnejšie oblasti ako čierne. Je to dobrá voľba pre aplikácie, kde je rozhodujúci kontrast, ako je detekcia pohybujúcich sa objektov. V tomto režime môžete pridať statickú farebnú paletu, kde sú ku konkrétnym teplotným hodnotám priradené ďalšie farby a zostávajú nezmenené bez ohľadu na to, čo kamera práve zaznamenáva. Táto statická paleta funguje najlepšie, keď je prioritou rýchle zistenie akýchkoľvek odchýlok od normy.
Osoba, ktorá plánuje kabeláž budovy pre internet, musí brať do úvahy niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť konečné usporiadanie káblov. Položenie príliš malého počtu vodičov alebo výber nesprávneho typu káblov môže mať za následok značné obmedzenia pri budúcom používaní. Na druhej strane treba brať do úvahy ekonomický faktor a neplánovať príliš veľa káblov, ktoré sa nikdy nepoužijú. Ako teda teraz správne zaviazať váš dom?
Základným prenosovým médiom používaným na vybudovanie siete LAN by mal byť medený kábel s krútenou dvojlinkou. Využitie optických vlákien na domáci prenos určite nebude mať v najbližších desiatkach rokov opodstatnenie. Pre domáce použitie sa odporúča použiť krútenú dvojlinku kategórie 5e alebo 6. Tento typ kábla umožňuje prenos dát rýchlosťou až 1 Gb/s, čo určite postačí na niekoľko až niekoľko desiatok rokov. Ľudia s väčším rozpočtom môžu zvážiť položenie krútenej dvojlinky kategórie 6, ktorá umožňuje prenos dát až 10 Gb/s. Ak vezmeme do úvahy prítomnosť zariadení s rýchlosťou 2,5 Gb/s na trhu, takáto krútená dvojlinka sa môže ukázať ako bezpečnejšie riešenie.
LAN sieť doma - schéma zapojenia
Optimálne sa javí viesť jeden kábel do každej miestnosti v dome. To vám umožní slobodne si vybrať umiestnenie prístupového bodu. Nezabudnite, že signál WiFi sa musí dostať k zariadeniam, ako sú klimatizácie, tepelné čerpadlá (pece ústredného kúrenia), rekuperátory, chladničky a ďalšie zariadenia vybavené modulmi WiFi. Dôležitá môže byť aj možnosť voľne pripojiť počítač alebo iné zariadenie ku káblovej sieti. Pamätajte, že niektoré aplikácie môžu vyžadovať káblové pripojenie na stabilnú prevádzku. To okrem iného zahŕňa: o streamovaní filmov vo vysokom rozlíšení alebo online hrách. Pri plánovaní kabeláže nezabúdajte, že nielen osobné počítače dnes využívajú internet. Krútený kábel musí byť vedený na miesta, kde sú inštalované televízory, konzoly a domáce kiná. Za úvahu stojí aj jedna zásuvka v kuchyni, kúpeľni a každej druhej izbe.
Pri vytváraní siete LAN doma by ste mali zvážiť potenciálne zdroje prístupu na internet. Vedenie krútenej dvojlinky na najnižšiu úroveň budovy umožní jednoduché pripojenie služieb od miestneho ISP poskytujúceho služby tradične alebo po inštalácii káblového modemu z káblovej siete. Vedenie jedného externého krúteného párového kábla na strechu umožní prístup na internet cez rádio (inštalácia prístupového bodu integrovaného s anténou). Za úvahu stojí aj čoraz obľúbenejší prístup cez bezdrôtovú sieť LTE/5G. Vyvedenie dvoch 50 Ω koaxiálnych káblov na strechu umožní inštaláciu externej antény pracujúcej v technike MIMO a plné využitie možností vysokorýchlostného internetu.
Pripojenie prídavnej čítačky cez RS-485 k IP bránovej stanici Villa Hikvision.
IP bránové stanice Hikvision Villa zo série DS-KV8xx3-WME1(C) majú vstup RS-485, ktorý je možné použiť na pripojenie prídavnej čítačky. Takáto čítačka môže byť inštalovaná na výstupnej strane nehnuteľnosti, ak si zákazník neželá otvárať bránu pomocou kľučky alebo tlačidla lokálneho otvárania. DS-K1107AM G75369 možno použiť ako výstupnú čítačku. Pred pripojením čítačky nastavte príslušnú adresu (napr.: 1) otočením prvého DIP prepínača do polohy ON. Potom je potrebné pripojiť čítačku k hradlovej stanici pomocou zbernice RS-485 (žltý vodič RS-485(+), modrý vodič (RS-485(-)). Po pripojení čítačky napájajte vrátnicu pomocou PoE spínača alebo napätia 12 V/DC a čítačku napätím 12 V/DC. Po správnej konfigurácii systému videovrátnika a pripojení čítačky Mifare.5 MHz k dverovej stanici. pripojený cez RS-485 aktivuje prvé relé vo dverovej stanici a uvoľní elektrický úder.Kategórie a označenia optických vlákien.
Pri štúdiu projektovej dokumentácie sietí s optickými vláknami sa môžete stretnúť s mnohými označeniami káblov a optických vlákien. Existuje niekoľko populárnych štýlov pomenovania vlákien - niektoré z nich pochádzajú priamo z označení navrhnutých normami a odporúčaniami. Ostatné sú zmesou týchto označení s krátkymi popismi na vonkajších plášťoch káblov.Najznámejší spôsob popisu vlákien pochádza zo série odporúčaní ITU-T (divízia pre štandardizáciu telekomunikácií agentúry OSN pre digitálne technológie). Tento spôsob pomenovania a kategorizácie (G.65xx) možno najčastejšie nájsť v katalógových údajoch, ktoré ponúkajú výrobcovia a predajcovia optických káblov. Na druhej strane dizajnéri telekomunikačných sietí, ktorí podrobne popisujú problematiku kabeláže, môžu na popis vlákien použiť európsku normu vydanú IEC - EN 60793-2-50. Jednovidové vlákna sú podľa nej kategórie B, zatiaľ čo multividové vlákna sú kategórie A1. Každá kategória má samozrejme aj podkategórie, ktorých ekvivalenty nájdete v odporúčaniach ITU-T.
Tretím a posledným spôsobom je značenie, ktoré zavádzajú podnikové štandardy veľkých telekomunikačných operátorov. V rámci svojich vlastných sietí môžu používať alternatívne označenia k tým, ktoré navrhujú normy. Príkladom je Orange, ktorý zaviedol kategóriu „J“ pre jednovidové vlákna s príslušnými podkategóriami.
Označenia a charakteristiky jednovidových vlákien používaných v telekomunikáciách sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:
| Kategória ITU-T | Kategória PN-EN 60793-2-50 | Označenie Orange | Opis |
| G.652A | B1.1 | J2A | Jednovidové optické vlákna s neposunutou chromatickou disperziou. |
| G.652B | B1.1 | J2B | Vlákna s nižšou úrovňou PMD polarizačnej disperzie v porovnaní s vláknami G.652A. |
| G.652C | B1.3 | J2C | Vlákna so zníženým útlmom oproti vláknam A a B v tzv vodný vrchol (pásmo E). |
| G.652D | B1.3 | J2D | Vlákna so zníženým útlmom v oblasti špičky vody a zníženou úrovňou rozptylu polarizácie PMD. |
| G.653A | B2 | J3A | Vlákna s posunutou chromatickou disperziou. Nulová hodnota chromatickej disperzie sa nachádza v blízkosti vlnovej dĺžky 1310 nm. |
| G.653B | B2 | J3B | Znížená úroveň rozptylu polarizácie PMD v porovnaní s G.653A. |
| G.655A | B4 | J5A | Optické vlákna s posunutou nenulovou chromatickou disperziou. Pre túto kategóriu nie sú žiadne požiadavky PMD. |
| G.655B | B4 | J5B | Znížená frekvencia PMD. |
| G.655C | B4_c | J5C | Znížený faktor PMD v porovnaní s G.655B. |
| G.655D | B4_d | J5D | Vlákna s posunutou nenulovou chromatickou disperziou a disperziou v rozsahu 1530 - 1585 nm vyššou ako u vlákien G.655C, čo znižuje vplyv nelineárnych efektov na DWDM prenos. |
| G.655E | B4_e | J5E | Väčšia chromatická disperzia a iný sklon ako v G.655D. |
| G.657 A1,A2,B3 | B6_a1, B6_a2, B6_b3 | J7A1, J7A2, J7B3 | Vlákna s neposunutou chromatickou disperziou vyznačujúce sa zvýšenou odolnosťou proti makroohybu. Minimálny polomer ohybu - A1: 10 mm, A2: 7,5 mm, B3: 5 mm. |
Pre multimódové vlákna vydala ITU-T jedno odporúčanie - G.651.1 - bez toho, aby navrhla akékoľvek podkategórie týchto vlákien (v tomto smere odporúčanie odkazuje na iné dokumenty). Najpopulárnejšia klasifikácia multimódových vlákien je zavedená normou pre štruktúrovanú kabeláž ISO/IEC 11801. Označenia OM1, OM2, OM3, OM4 a OM5 sú popísané v tomto dokumente. Oveľa menej populárny (ale bežný) spôsob označovania multimódových vlákien je zahrnutý v norme EN 60793-2-10. Sú to v tomto poradí - A1b pre vlákna OM1, A1a1 pre vlákna OM2, A1a2 pre vlákna OM3 a A1a3 pre vlákna OM4.
![Vonkajší kábel DRAKA A-DQ(ZN)B2Y SM (8xG.652D) [1m]](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/l79508.jpg)
Vonkajší kábel L79508 s jednovidovými vláknami G.652D. Ďalšie označenia vlákna: B1.3 alebo J2D.
Hikvision DS-2CD2043G2-LI bullet IP kamera (4 Mpix, 4 mm, 0,005 lx, hybridné osvetlenie do 40 m, AcuSense) K03204 je bullet IP kamera Hikvision vybavená hybridným iluminátorom a technológiou AcuSense. Technológia AcuSense vám umožňuje zvýšiť efektivitu monitorovacieho systému elimináciou falošných a nepríjemných poplachov filtrovaním objektov ľudí/vozidiel. Použitie IR a LED žiaričov v jednej kamere jej umožňuje pracovať vo viacerých režimoch – klasické infračervené, biele LED svetlo a inteligentný režim, v ktorom sa po detekcii objektu ako je osoba alebo vozidlo zapne LED osvetlenie umožňujúce pozorovanie vo farebnom režime. Keď objekt zmizne, kamera sa prepne späť do IR režimu. | ||
IP kupolová kamera Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U (4 MP, 2,8 mm, 0,005 lx, hybridné osvetlenie do 30 m, zvuk, AcuSense) K01318 je vybavený hybridným 1/2,9” progresívnym snímačom CMOS s progresívnym skenovaním až 3 a snímačom s rozlíšením 304 MP m, aby sa zabezpečila správna viditeľnosť pri nedostatku svetla. Má pevný 2,8mm objektív s uhlom záberu 104°. Dva vstavané mikrofóny umožňujú nahrávanie zvuku. Podpora starších a najnovších kompresných metód H.265(+) umožňuje predĺžiť čas archivácie nahrávok pri zachovaní vynikajúcej kvality obrazu a spätnej kompatibility. Ďalšie funkcie, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu obrazu, ako je AGC, 3D-DNR, WDR (120 dB), BLC, HLC a vstavaná analýza videa (VCA), umožňujú použitie kamery na implementáciu pokročilejších projektov. Kryt s krytím IP67 chráni vnútorné elektronické komponenty pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Kamera môže byť napájaná konvenčne 12 V DC alebo cez PoE (v súlade so štandardom 802.802.3af). | ||
Hikvision DS-2CD2686G2HT-IZS bullet IP kamera (8 Mpix, 2,8-12 mm MZ, 0,0008 lx, IR do 60 m, WDR, IK10, H.265, AcuSense) K05265 sa vyznačuje ešte väčšou prevádzkovou účinnosťou na základe falošného poplachu kamery druhej generácie vo filtri druhej generácie. Je navrhnutý pre prácu v monitorovacích systémoch založených na IP rekordéroch. Kamera je vybavená 1/1,8" CMOS snímačom s rozlíšením 8 Mpix a infračerveným iluminátorom s dosahom až 60 m zaisťujúcim správnu viditeľnosť pri nedostatočnom osvetlení. Disponuje objektívom 2,8 - 12 mm Motozoom s variabilnou ohniskovou vzdialenosťou, ktorá umožňuje diaľkovú zmenu zorného uhla v rozsahu 112,3 - 41,2°. Po zmene ohniska sa automaticky nastaví ohnisková vzdialenosť. | ||
Oplatí sa prečítať
Kamera je napájaná priamo z konvertora médií z optických vlákien. Optické káble sú jadrom kabeláže mnohých monitorovacích systémov. Zvyčajne sa vyberajú v prípadoch, keď sú kamerové body v značnej vzdialenosti od monitorovacieho centra. V situácii, keď kamerový bod obsahuje 1 kameru, jeho realizácia zvyčajne zahŕňa použitie hermetického boxu, v ktorom je umiestnený mediakonvertor so zdrojom, PoE zdroj a box / kazeta chrániaca miesto navarenia optického vlákna vloženého do boxu...>>>viac***
Skriňa pre montáž na stĺp je dodávaná s univerzálnym optickým vláknom L76004 zakončeným pigtailmi L34372 pripojenými k adaptéru L42233. Rezerva vlákna a spoj sú zaistené v účastníckej krabici L5302, odporúčanej pre tento typ inštalácie kvôli svojim malým rozmerom. Pripojenie vložky SFP 1415 inštalovanej v media konvertore L1302 k optickému vláknu bolo uskutočnené pomocou 0,5 metrového LC duplex patchcordu L3223372_05. Krátky prepojovací kábel šetrí miesto a zabraňuje problémom s prebytočnými káblami vo vnútri krabice.
![Przewód koncentryczny 75 Om TRISET 302 Eca klasa A+ 1,02/4,8/7,0 110 dB [250 m]](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/e1005_250_.gif)
![Przewód koncentryczny 75 Om TRISET 302 Dca klasa A+ 1,02/4,8/7,0 110 dB [500 m]](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/e1006_500_.gif)

![Przewód koncentryczny 75 Om TRISET 302 Fca PE zewnętrzny klasa A+ 1,02/4,8/7,0 110 dB [250 m]](https://static.dipol.com.pl/images/sk/pict/e1008_250_.gif)




