Головна - Windows
Wi-Fi функціонуватиме навіть під водою. Wifi під водою Wi fi камера під водою

У розділі на питання Чи працюватиме wi-fi під водою? заданий автором Entryнайкраща відповідь це Якщо роутер водонепроникний)
леонід бердників
(552)
тоді буде звісно! якщо телефон може нормально функціонувати у воді

Відповідь від ГОСТРИЙ ПЕРЕЦЬ[гуру]
Залежить від відстані, глибини, рельєфу дна, потужності передавача.


Відповідь від Rational gaze[гуру]
ні


Відповідь від Володимир Колпаков[гуру]
Японська компанія Toshiba вже продемонструвала можливість свого планшета працювати без перебоїв у воді. Планшет спеціально занурювали у наповнений акваріум. Після цього випадку, вчені всерйоз перейнялися можливістю роботи Wi-Fiна глибині.
В рамках дослідження було проведено величезну кількість експериментів. Одним із досліджень став досвід із зануренням мобільного телефону з Wi-Fi приймачем спеціально на глибину до 2 метрів за прісної води. В результаті кут занурення був недостатньо низьким. Однак зв'язок зник на глибині понад 30 сантиметрів. Вода - один із найсильніших провідників електричного струму, що призводить до згасання радіохвиль. Ефект загасання помітний під час дощу, а також поблизу водоспадів. Таким чином, у воді і на глибині швидкий Wi-Fiрозраховувати не доводиться. Потужність сигналу залежить від передавача


Відповідь від Dmitry[гуру]
Ні. Радіосигнали (крім наднизьких частот) дуже загасають у воді. Он, навіть підводні човни змушені підспливати під перископ і піднімати антену над водою, щоб вийти на зв'язок, а в них завдання важливіше вайфая.
Так що робіть на ваш батискаф антену, що піднімається над водою 🙂

Підводна камера wi-fi є симбіозом зі звичайної ip зйомки та мобільних додатків. Вони отримали своє поширення за рахунок простоти використання та зручності, тому що дозволяють швидко дізнатися, що відбувається під водою або окремій ділянці суші з вологим кліматом, шляхом напряму об'єктива.

Інновація особливо зручна тим, що дозволяє знімати навіть у тих місцях, де звичайні бездротові пристроїне можуть допомогти: під водою, у важкодоступних місцях та екранах. Оскільки широкосмуговий сигнал відбивається, найбільше підводні камери застосовують рахунок простого монтажу.

До складу підводної камери входить:

  • бездротовий передавач дозволяє використовувати технологію 802.11;
  • usb вхід для підключення зовнішніх цифрових носіїв;
  • кнопка включення та вимикання;
  • відеоіндикатор наявності заряду;
  • роз'єм для підключення блоку живлення;
  • світловий індикатор підключення до мережі;
  • об'єктив.

Записуючий прилад має в комплектації спеціальний кабель для покращення сигналу з мотками від 10-40 метрів, довжини якого вистачить на прокладку навіть у найскладніших місцях.

Wi-fi водонепроникна камера оснащена спеціальним покриттям та внутрішньою плівкою, яка не дає волозі ушкоджувати мікросхеми. За допомогою цієї переваги пристрій монтуватиметься на вулиці або відкритих просторах.

Важливими параметрамипідводної камери є:

  • розміри та вага, які допоможуть приховати прилад від зайвих очей та носити її із собою на рибалку чи плавання;
  • розширення, що показує, наскільки якісним буде зображення;
  • довжина дроту, що дозволяє поставити камеру навіть на велику глибину;
  • кут зйомки, що свідчить про широту об'єктива;
  • акумулятор. Наскільки великий обсяг цієї частини, настільки гаджет зможе довго перебувати у робочому стані без підзарядки;
  • клас захисту. Цей параметр визначається абревіатурою IP** і говорить про те, на який тиск витримає пристрій та від яких шкідливих середовищ захищено;
  • освітленість. Завдяки цій характеристиці об'єктив приймає сигнал та передавати якісну картинку навіть в умовах темряви, що дуже важливо при рибалці;
  • зум. Цей параметр визначає як можна збільшити зображення;

Фокус - це відстань, на якому прилад знімає максимально чітко картинку. Цей параметрнеобхідно розглядати з обох кордонів, оскільки бувають різні ситуації, коли об'єкт перебуватиме близько з об'єктивом.

Компактна камера китайського виробника ION

Популярна китайська модель камери з пультом

Метод підключення

Для налаштування пристрою не потрібно бути генієм у галузі програмування, достатньо включити її та взяти в руки телефон. На останньому потрібно завантажити спеціальне мобільний додатоквід виробника, яке визначає камеру при підключенні до бездротової мережі. За лічені секунди пристрій синхронізується і програма передає дані на мобільний телефон.

Після цього камера занурюється під воду і веде зйомку, яка попутно передається через інтернет у віджет. Власник гаджета може у будь-який зручний час отримувати зображення, і при необхідності зберігати його на картку пам'яті або зовнішні цифрові носії.

Як правило, водонепроникна Wi-Fi камера при повному заряді занурюється на глибину. Пристрій за допомогою сигналу з'єднується з роутером, далі ноутбуком чи маршрутизатором. Звідти вже інформація надходить на мобільний телефончерез спеціальний віджет.

Застосування

Підводна камера wi-fi для риболовлі допоможе любителям такого відпочинку побачити, що відбувається на глибині. Завдяки цьому можна знайти найбільш підходяще місце для клювання і перенаправити своє місце розташування в потрібне русло.

Завдяки використанню приладу можна значно збільшити улов, і скоротити час на затримання кожної окремої особини.

Нерідко вай-фай водонепроникна камера використовується на відпочинку біля моря, коли з'являється можливість показати дитині глибинні краси. У такому разі найкраще підійдуть камери з високим ступенем захисту та довгим проводом, щоб зануритися максимально глибоко та оглянути всі обряди природи.

Водонепроникна камера фірми PENTAX

Сюди включається зйомка з руки, коли користувач може зав'язати шнурок до ліктя і прилад не спаде в потрібний момент. Аналогічно вона прив'язується до дерева, гілки або будь-якого іншого предмета.

Підводна відеокамера вай фай - це нове рішення для нестандартних проблем, таких як рибалка, зовнішнє відеоспостереження та підводна зйомка. Незважаючи на провідний метод підключення в екстримальних умовах, вона дає постійний сигнал і здатна швидко передавати дані до мережі. При правильному виборіпріоритетів і характеристик, споживач отримає відповідний пристрій, який виконає всі завдання, що покладаються на нього.

Нова розробка вчених з Університету Буффало в галузі бездротових мережевих технологійв майбутньому може значно спростити дослідження океанських глибин і спостереження за процесами, що відбуваються в них. Дослідники запропонували новий різновид передавачів, здатних з-під води взаємодіяти з маршрутизаторами, розташованими на суші, суднах або плавучих платформах. Отримувані звукові хвилі перетворюються у ньому Wi-Fi сигнал.

За словами Томмазо Мелодіа-професора, який очолює проект, його основна мета – не розширити площу покриття соціальних мереж. в першу чергу технологія розробляється для можернізації системи спостереження за водоймами та їх мешканцями та оповіщення про лиха, що насуваються (зокрема — цунамі). Вона також може використовуватися для відстеження переміщень підводних човнів, які використовуються наркоторговцями або контрабандистами для перевезення товару, пошуку забруднених ділянок океанів, підводних покладів корисних копалин тощо.

Звичайний Wi-Fi є радіосигналом, який не підходить для передачі під водою. Через це розробникам довелося використати комбіновану мережу. Як уже було сказано вище, до роутера сигнал йде у вигляді звукових хвиль (аналогічно сонару), а він уже передає його в супутникові або стільникові мережі, через які дані отримують комп'ютери, ноутбуки, мобільні пристроямиі т.п.

На думку Мелодіа, така доступність інформації в реальному часі дозволить людям, зокрема, своєчасно реагувати на катастрофу, що наближається, що дозволить скоротити кількість загиблих.

Слід зазначити, що датчики, які розміщуються під водою для передачі інформації, існують досить давно (зокрема — сонари). Однак розроблена в Університеті Буффало структура мережі дозволяє підвищити ефективність їх використання. Об'єднавши запропонованим чином існуючі та нові пристрої, вчені зможуть у реальному часі спостерігати за процесами, що відбуваються під водою та своєчасно на них реагувати. Те саме стосується і до звичайних користувачів.

Згодом, якщо запропонований проект буде введено в експлуатацію, для кожного виду інформації можуть бути розроблені окремі додатки(як що перетинається між собою, так і відокремлені), що охоплюють певну частину аудиторії. Залежно від цього, може змінюватись їхня закритість. Так, обивателю, який проживає на березі океану, необхідно отримувати свіжу інформацію про хвилювання та виникнення цунамі. У той же час дані про міграційні маршрути риб або траси контрабандистів йому абсолютно без потреби. І якщо перші дані можуть викладатися для широкого користування, останні повинні бути добре захищені. Те саме стосується й можливого становища родовищ викопного палива чи інших, цікавих з комерційної погляду об'єктів – несвоєчасне розголошення даних у разі може призвести до жорстоким розглядам за права власності.

Чи мріяли ви хоч раз про те, щоб за допомогою екшн камери можна було стежити за життям риб під водою в режимі реального часу? Якщо просто опустити екшн-камеру під воду, то Wi-Fi сигнал пропаде, оскільки він буде поглинений водою і не пошириться далі, ніж на 10-20 сантиметрів. Ми вирішили запропонувати вам скористатися простим і ефективним методом. Вам не доведеться змінювати будь-що в аквабоксі вашої ешн-камери або в приймальному пристрої (смартфоні або планшеті).

Ідея запропонованого нами методу полягає у передачі Wi-Fi сигналу за допомогою коаксіального кабелю, Наприклад RG-174 (або подібного). Цей кабель чудово підходить для втілення нашої ідеї в реальність, адже він дешевий, гнучкий та тонкий. Щоб отримати стабільний сигнал, ми радимо брати кабель не більше 14 метрів завдовжки.

Кожен кінець кабелю слід відчистити від екранованої частини до центральної жили, яку вам потрібно залишити в пластиковій обплітці (приклад показаний на вигляді С), а оголені кінці гідроізолюйте (наприклад, термоклеєм), щоб запобігти корозії. З обох кінців кабелю необхідно видалити екрановану частину до центральної жили. Пам'ятайте, що довжина зачищеного кінця має важливу роль! Для сигналу Wi-Fi 2,4 ГГц, що має довжину хвилі 12.5 сантиметрів, слід прибрати з обох кінців обплетення по 6.25 сантиметрів (половина довжини хвилі). Звичайно, ви можете прибрати і всі 12,5 сантиметрів на кожному кінці, проте 6.25 сантиметрів - це ідеальна довжина для стабільного сигналу і для легкого монтажу.

Закріпіть перший кінець кабелю на аквабоксі вашої камери, використовуючи клей, ізоленту або інші матеріали. Другий кінець кабелю слід закріпити на корпусі пристрою (планшеті). Ми радимо користуватися водонепроникним чохлом, який зможе захистити смартфон від пошкоджень (намокання та іншого). В даному випадку можна закріпити другий кінець кабелю на зовнішній частині чохла.

Ось і все, що потрібно було зробити! Після того, як ви це зробите, ви можете стежити за життям мешканців води в режимі реального часу! Екшн камеру занурювати під воду краще на окремому тросі, прив'язавши на неї невеликий вантаж, а можна прикріпити камеру до телескопічної трубки, з якої вибрати потрібний ракурс буде ще простіше.



 


Читайте:



Навіщо ноутбуку маленький SSD, і чи варто ставити на нього Windows

Навіщо ноутбуку маленький SSD, і чи варто ставити на нього Windows

Наскільки важливим є SSD диск для ігор, на що він впливає і в чому корисність даної технології – саме про це йтиметься в нашій статті. Твердотільний...

Ремонт флешки за допомогою програм Як відремонтувати юсб порт на ноутбуці

Ремонт флешки за допомогою програм Як відремонтувати юсб порт на ноутбуці

Як полагодити usb-порт? Відповідь майстра: При експлуатації комп'ютера дуже часто трапляється несправність USB-портів. Насамперед з ладу виходять...

Структура диска пошкоджено читання неможливо що робити

Структура диска пошкоджено читання неможливо що робити

На персональних комп'ютерах користувачів часто зберігається важлива інформація - документи, фотографії, відео, але резервне копіювання даних зазвичай...

З чого складається комп'ютер?

З чого складається комп'ютер?

Опубліковано: 14.01.2017 Вітаю друзі, сьогодні ми з вами детально розглядатимемо пристрій системного блоку комп'ютера. Дізнаємося з чого...

feed-image RSS