A evolução das telecomunicações trouxe desafios e oportunidades para provedores de internet e integradores de segurança. A combinação das tecnologias Power over Ethernet (PoE), Redes Ópticas Passivas (PON) e Circuito Fechado de Televisão (CFTV) se tornou um diferencial para soluções escaláveis, eficientes e de baixo custo operacional. Mas como essas tecnologias se complementam e quais os benefícios práticos dessa integração? Vamos explorar essa sinergia. PoE: Alimentação e Dados no Mesmo Cabo A tecnologia Power over Ethernet (PoE) simplifica a instalação de dispositivos como câmeras IP e pontos de acesso Wi-Fi, eliminando a necessidade de tomadas elétricas próximas. Com suporte a padrões como 802.3af, 802.3at e 802.3bt, o PoE permite a alimentação de dispositivos com consumo variado, garantindo flexibilidade e redução de custos com cabeamento elétrico. Redes PON: A Espinha Dorsal Óptica da Conectividade As Redes Ópticas Passivas (PON) são amplamente utilizadas por provedores para distribuir internet de alta velocidade com GPON, levando conectividade a grandes distâncias sem a necessidade de equipamentos ativos no meio do caminho. Essa tecnologia garante alta capacidade de banda e escalabilidade, permitindo a implantação de serviços de internet, telefonia e IPTV com custo reduzido por usuário. CFTV: Monitoramento Inteligente com Alta Disponibilidade O CFTV moderno evoluiu para sistemas baseados em IP, utilizando câmeras de alta definição conectadas via rede para transmissão e gravação de imagens. O desafio para projetos de monitoramento é garantir energia confiável e baixa latência, aspectos que podem ser resolvidos com a integração de PoE e PON. A Sinergia Entre PoE, PON e CFTV A combinação dessas três tecnologias proporciona um sistema otimizado para provedores, integradores de segurança e empresas que buscam eficiência em redes convergentes. Veja como essa integração funciona na prática: Backbone Óptico + Switches PoE: Com uma rede PON como backbone e switches PoE distribuindo dados e energia, o sistema se torna mais eficiente e escalável. Monitoramento Centralizado: A estrutura permite a integração com softwares de gerenciamento e NVRs (Network Video Recorders) para um monitoramento seguro e confiável. Vantagens da Integração Redução de custos: Menos cabeamento e equipamentos ativos no trajeto. Maior confiabilidade: Menos pontos de falha e maior eficiência energética. Escalabilidade: Fácil expansão sem grandes investimentos. Infraestrutura limpa: Projetos mais organizados e eficientes. A 2Flex Telecom desenvolve soluções para esse ecossistema, oferecendo switches PoE reverso, ONTs de alta performance e acessórios para otimizar instalações PON e CFTV. Se você busca um projeto robusto e eficiente, conte conosco para integrar essas tecnologias e elevar o nível do seu serviço! Quer saber mais sobre como aplicar essa solução no seu projeto? Fale com nosso time técnico e descubra como podemos ajudar!
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Switch Giga PoE Reverso Plus: Maximize a eficiência do seu sistema CFTV.
18/08/2023 – Por Victor Carvalho, 2Flex Telecom. Em um mundo cada vez mais conectado, a segurança é primordial. Para otimizar a vigilância e o monitoramento em locais estratégicos, como residências, empresas e estabelecimentos comerciais, o uso de sistemas de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) é essencial. E quando se trata de potencializar a eficiência e a flexibilidade desse sistema, o Switch Giga PoE Reverso Plus se destaca como uma solução inteligente e versátil. Neste artigo, vamos explorar como esse inovador switch de 8 portas pode ser uma peça fundamental no seu cenário de CFTV. Potência e Conectividade: O Switch Giga PoE Reverso Plus é mais do que um simples switch de 8 portas. Suas características avançadas, como portas blindadas e proteção contra surtos elétricos, garantem a integridade dos seus dispositivos mesmo em ambientes desafiadores. Uma característica notável é a sua capacidade de ser alimentado por qualquer porta de 12V a 48V através da tecnologia PoE (Power over Ethernet). Isso não apenas simplifica a instalação, mas também proporciona uma redundância energética, crucial para manter o sistema funcionando sem interrupções. O Poder das Chaves: VLAN e Energia Regulada: Duas chaves distintas, mas igualmente poderosas, fazem do Switch Giga PoE Reverso Plus uma solução customizável para o seu cenário de CFTV. A primeira chave, conhecida como chave VLAN, permite a segmentação inteligente da rede. No modo “OFF”, todas as portas se comunicam livremente, mas ao ser ativada a posição “ON”, as portas 2 a 8 passam a se comunicar exclusivamente com a porta 1. Isso reduz o tráfego de dados e minimiza riscos de interferência, garantindo um desempenho estável do sistema de vigilância. Já a segunda chave, chamada de chave 12V, oferece uma funcionalidade inovadora. Quando no modo “OFF”, a porta P4 se comporta como uma entrada de energia padrão, capaz de receber tensões de 12V a 48V. Porém, ao ser ativada a posição “ON”, a porta P4 se transforma em uma saída de energia regulada de 12V. Isso é especialmente útil quando o switch é alimentado com tensões mais altas pelo PoE, pois a porta P4 garante uma saída constante de 12V, mantendo a estabilidade dos dispositivos conectados. Personalização com Jumpers Internos: Uma das características marcantes do Switch Giga PoE Reverso Plus é a sua capacidade de personalização. Com jumpers internos, é possível configurar quais portas receberão ou fornecerão energia. Ao fechar os jumpers, a porta transmitirá tanto dados quanto energia, tornando-se ideal para câmeras de vigilância e outros dispositivos PoE. Por outro lado, ao abrir os jumpers ou remover completamente, a porta transmitirá apenas dados. Essa flexibilidade é uma ferramenta poderosa para adaptar o switch às necessidades específicas do seu cenário de CFTV. PoE Out PoE Ativo Em um ambiente de CFTV, a eficiência, a confiabilidade e a personalização são fundamentais para garantir uma vigilância e monitoramento eficazes. O Switch Giga PoE Reverso Plus oferece todas essas características e muito mais. Com suas portas blindadas, proteção contra surtos elétricos, funcionalidades de VLAN inteligente, saída de energia regulada e opções de configuração via jumpers internos, este switch se destaca como uma solução versátil e poderosa para potencializar o seu sistema de CFTV. Não apenas ele simplifica a instalação, mas também permite a adaptação às necessidades específicas do seu cenário de segurança, oferecendo tranquilidade e desempenho excepcional.
Como utilizar o Switch PoE Reverso Giga Plus em Telecomunicações
Aprenda neste post como utilizar o Switch PoE Reverso Giga Plus em Telecomunicações (dados e energia). Através do chaveamento das portas com o jumper é possível torná-las ativas. Todas as portas tem o seu funcionamento em Gigabit Ethernet 10/10/1000Mbps com portas RJ45 PoE. Todas as suas portas podem ser selecionadas como ativas através de um jumper. Usando os jumpers na placa do Switch PoE Reverso Giga Plus pode-se torna-las passivas. Deixando os jumpers fora da placa ou na configuração passiva com um só pino. Conta ainda com uma chave seletora para a função Vlan que isola a comunicação de todas portas, exceto da porta 1 com as demais. Tornando a porta 1 em Uplink obrigatória, quando a chave está em Vlan/On). Um grande diferencial é uma outra chave seletora para saída 12VDC em seu conector P4, tornando possível ligar o switch com uma fonte 48VDC e qualquer porta RJ45 e obter 12VDC em seu P4 para ligar uma ONU ou até mesmo uma câmera 12VDC. Clique no link e conheça sobre o produto. Veja o video no Youtube Tipos de configurações: 1- Tipo de configuração: PoE Isolado Porta 1 (Jumper Off) – Recebendo link Gigabit Ethernet sem PoE. Desta forma energia não volta pela porta 1 evitando queima de equipamentos que não possuem porta PoE passiva. Portas 2 ~ 7 (Jumper Off) – Recebendo fonte PoE Gigabit Ethernet da casa de clientes. Porta 8 (Jumper Off) – Enviando link Gigabit Ethernet sem PoE para o próximo switch. Desta forma cada switch tem apenas a tensão fornecida pelas fontes nas casas dos assinantes, tornando fácil identificação de possíveis problemas isolados. 2. Tipo de configuração: PoE Ativo Out 8 Porta 1 (Jumper Off) – Recebendo link Gigabit Ethernet sem PoE. Desta forma a energia não volta pela porta 1 evitando queima de equipamentos que não possuem porta PoE passiva. Portas 2 ~ 7 (Jumper Off) – Recebendo fonte PoE Gigabit Ethernet da casa de clientes. Porta 8 (Jumper On) – Enviando link Gigabit Ethernet e PoE para o próximo switch. Desta forma cada switch tem a tensão fornecida pela fontes nas casas dos clientes e alimenta o próximo pela porta 8 em modo cascata de dados e PoE. 3- Tipo de configuração: PoE Ativo Out 1 e 8 Porta 1 (Jumper On) – Recebendo link Gigabit Ethernet com PoE. Desta forma a energia volta pela porta 1 podendo ligar equipamentos que possuem porta PoE passiva tais como radio entre outros. Portas 2 ~ 7 (Jumper Off) – Recebendo fonte PoE Gigabit Ethernet da casa de clientes. Porta 8 (Jumper On) – enviando link Gigabit Ethernet e PoE para o próximo switch. Desta forma cada switch tem a tensão fornecida pela fontes nas casas dos clientes e alimenta o próximo pela porta 8 em modo cascata de dados e PoE. 4- Tipo de configuração: PoE Ativo Esquina Porta 1 (Jumper On) – Recebendo link Gigabit Ethernet com PoE. Desta forma a energia volta pela porta 1 podendo ligar equipamentos que possuem porta PoE passiva tais como radio entre outros. Portas 2 ~ 5 (Jumper Off) – Recebendo fonte PoE Gigabit Ethernet da casa de clientes. Porta 6 ~ 8 (Jumper On) – enviando link Gigabit Ethernet e PoE para o próximo switch. Desta forma cada switch tem a tensão fornecida pela fontes nas casas dos clientes e alimenta o próximo pela porta 6, 7 e 8 em modo cascata de dados e PoE.
Padrão IEEE 802.3af
O padrão IEEE 802.3af descreve a tecnologia Power over Ethernet – PoE que permite transmissão de energia elétrica juntamente com os dados para um dispositivo remoto, através do cabo de par trançado padrão em uma rede Ethernet. Esta tecnologia é útil para fornecer energia a telefones IP, ponto de acesso de redes sem fio, câmeras de rede, switches, dispositivos embarcados, bem como a outros equipamentos para os quais pode ser inconveniente, caro, ou até mesmo impraticável fornecer energia em separado. A tecnologia é, de certo modo, semelhante aos telefones comuns, que também recebem uma corrente com tensão de 48v (usada para alimentar o aparelho) e o sinal de voz (ainda que analógicos) através do mesmo cabo. O recurso Power over Ethernet (PoE) ou padrão IEEE 802.3af serve para o fornecimento de energia entre dispositivos conectados pelas portas Ethernet sem necessitar de nenhuma modificação no cabeamento. Existem outras implementações do PoE, incluindo técnicas ad-hoc, porém é fortemente recomendado que se utilize o padrão IEEE 802.3af. Conhece o Switch PoE Reverso Fast Utilização Esta tecnologia tem como objetivo a comunicação full-duplex (onde se dobra a taxa de transmissão, pois ocorre comunicação simultânea nos dois sentidos, recepção e transmissão simultaneamente). No modo full-duplex os canais de transmissão e recepção estão separados fisicamente no cabo da rede (dois pares) e a alimentação de 48Vcc em outros dois pares. Normalmente, não se utiliza tensão de 48Vcc na automação, sendo mais comum o uso de tensões de 24Vcc ou 12Vcc. Assim, é necessário o uso de um conversor DC/DC para transformar o sinal de 48Vcc para outro qualquer. A grande desvantagem dessa configuração é a necessidade de polaridade nos terminais de alimentação, a fim de diferenciar os sinais, em modulação em amplitude,positivos e negativos. A configuração em modo half-duplex (comunicação em dois sentidos, recepção e transmissão, mas não simultaneamente). Nesse modo, o cabo é comum tanto para a alimentação quanto para a comunicação, não necessitando de uma polaridade específica nos terminais. É necessária uma modulação em amplitude sobre a alimentação para não interferir no sinal de comunicação trafegado no cabo. O sinal de comunicação trafega apenas em um sentido, devido o mesmo meio transmitir e receber o sinal. O grande problema dessa configuração é garantir o isolamento mínimo requerido entre a alimentação e a comunicação, que pela IEEE 802.3af é de 1500Vac. Atualmente, já há a comercialização de equipamentos PSE (Power Sourcing Equipments) que são responsáveis pela geração da tensão e da corrente de alimentação para os dispositivos de campo PD(Powered Device)responsáveis pela conversão da tensão principal em outro nível desejado (conversor DC/DC). Que pode ser encontrado no mercado.
Quais os principais tipos de redes
No contexto da informática, uma rede consiste em diversos processadores que estão interligados e compartilham recursos entre si. Antes, essas redes existiam principalmente dentro de escritórios (rede local), mas com o passar do tempo a necessidade de trocar informações entre esses módulos de processamento aumentou, dando vez a diversos outros tipos de rede. Entenda o que significam alguns dos principais tipos de redes de computadores. LAN – Rede Local As chamadas Local Area Networks, ou Redes Locais, interligam computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. MAN – Rede Metropolitana Imaginemos, por exemplo, que uma empresa possui dois escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados. Para isso existe a Metropolitan Area Network, ou Rede Metropolitana, que conecta diversas Redes Locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. WAN – Rede de Longa Distância A Wide Area Network, ou Rede de Longa Distância, vai um pouco além da MAN e consegue abranger uma área maior, como um país ou até mesmo um continente. WLAN – Rede Local Sem Fio Para quem quer acabar com os cabos, a WLAN, ou Rede Local Sem Fio, pode ser uma opção. Esse tipo de rede conecta-se à internet e é bastante usado tanto em ambientes residenciais quanto em empresas e em lugares públicos. WMAN – Rede Metropolitana Sem Fio Esta é a versão sem fio da MAN, com um alcance de dezenas de quilômetros, sendo possível conectar redes de escritórios de uma mesma empresa ou de campus de universidades. WWAN – Rede de Longa Distância Sem Fio Com um alcance ainda maior, a WWAN, ou Rede de Longa Distância Sem Fio, alcança diversas partes do mundo. Justamente por isso, a WWAN está mais sujeita a ruídos. SAN – Rede de Área de Armazenamento As SANs, ou Redes de Área de Armazenamento, são utilizadas para fazer a comunicação de um servidor e outros computadores, ficando restritas a isso. PAN – Rede de Área Pessoal As redes do tipo PAN, ou Redes de Área Pessoal, são usadas para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Um exemplo disso são as redes Bluetooth e UWB. Fonte: Canaltech
Gestão de provedores
Gestão de provedores é um tema muito pesquisado. Os provedores de acesso à internet nascem de pequenos negócios de tecnologia. Onde grande parte dos donos das empresas e principais executivos tem formação técnica ou operacional em TI. Devido a isso o DNA de tecnologia não é suficiente para manter um negócio. Para se manter um excelente negócio é necessário uma boa administração.
Tipos de redes Ópticas
Conheça neste post os Tipos de redes Ópticas. As redes de cabo de par trançado(UTP) atualmente estão chegando ao seu limite máximo de capacidade de transmissão. E a evolução do mercado das telecomunicações nos mostra que a necessidade de largura de banda vai crescer exponencialmente. Um dos limitantes é a distância de transmissão que, em elevadas taxas, restringem seu comprimento máximo. Necessitam de equipamentos ativos na rede externa. Sobrecarregam os custos de operação e manutenção. As pessoas estão cada vez mais utilizando a banda larga para consumir serviços “online”. As tecnologias de infraestrutura segue otimizando serviços para atender a todos com comodidade e segurança. FTTx, ou “Fiber to the x” é um termo genérico para uma arquitetura de rede de banda larga através de fibra óptica. Ela veio para substituir por completo ou em parte do cabeamento utilizado para telecomunicações. Uma rede óptica passiva (PON – Passive Optical Network) é uma rede ponto-multiponto onde a fibra chega até a rede do usuário final. É composta de divisores ópticos passivos que são utilizados para permitir que uma única fibra óptica atenda diversos usuários finais, variando entre 32 a 128. Uma configuração PON reduz a quantidade de fibra e equipamentos na central quando comparadas com as arquiteturas ponto a ponto. Todas as aplicações finais que compartilham uma fibra recebem os sinais transmitidos pela central. Para os sinais que retornam dos pontos de acessos, os mesmos são combinados usando protocolo de múltiplo acesso. Uma rede FTTx pode apresentar várias arquiteturas: Fiber to the node (FTTN) – Fiber-to-the-node – ao sair da central, essa conexão liga-se à um armário de rua ‘’street cabinet’’ com a conexão final ao cliente sendo de cobre. Fiber to the curb (FTTC) – onde a fibra vai até um armário na rua e a distribuição para os assinantes naquela vizinhança, tendo como meio o cabo coaxial ou o par de cobre. Fiber to the home (FTTH) – Solução FTTH é uma arquitetura de rede de transmissão óptica, onde a rede drop adentra a residência do assinante que é servido por uma fibra óptica exclusiva para este acesso. Geralmente entre a rede drop de descida e a rede interna do assinante, é utilizado um mini-Dio ou um bloqueio óptico (FOB) para realizar a transição do sinal óptico ao interior da residência. Após esta transição, o sinal é propriamente disponibilizado através de uma extensão ou cordão óptico para o receptor óptico deste assinante. Fiber to the building (FTTB) – Solução FTTB é uma arquitetura de rede de transmissão óptica, onde a rede drop finaliza na entrada de um edifício (Comercial ou Residencial). A partir deste ponto terminal, o acesso interno aos usuários é realizado geralmente através de uma rede metálica de cabeamento estruturado. Onde a fibra vai até o prédio e a distribuição para os assinantes são feitas através de uma rede Ethernet tendo como meio o cabo coaxial ou o par de cobre. Fiber to the desktop (FTTD) – Solução FTTD é onde a conexão de fibra é instalada a partir da principal sala de informática a um terminal ou fibra conversor de mídia perto da mesa do usuário. Fiber to the apartament (FTTA) – Solução FTTA é uma arquitetura de rede de transmissão óptica, onde a rede drop adentra o edifício (Comercial ou Residencial) chegando a uma sala de equipamentos. A partir desta sala, o sinal óptico pode sofrer uma divisão do sinal através do uso de splitters ópticos. Sendo encaminhado individualmente a cada apartamento/escritório. Outras alternativas de divisão interna ao prédio podem ser implementadas. O ponto terminal de acesso interno aos usuários é levado para dentro do apartamento/escritório. Sempre por uma única fibra. Vantagens de uso de FTTx Economia de energia; Redução de consumo de PVC e cobre; Não gera e não é afetado por EMI (interferência eletromagnética); Conexões mais estáveis e com mais precisão.
O Switch projetado por você e para você
O Switch projetado por você e para você. Quantas vezes você comprou um Switch e perdeu a garantia porque precisava criar soluções para atender a sua necessidade? Ou quando recebe um surto elétrico acabava queimando inutilizando o aparelho? Ou queimava a porta 1 e nenhuma outra porta fazia a transmissão de dados? Ou a fonte queimava e não se achava similar no mercado sendo vendida separadamente? Seu problemas foram solucionadas com o Switch PoE Reverso 48v cascateável vlan on/off.