今朝の御嶽山(2024.12.19)

今朝の御嶽山(2024.12....
今朝の御嶽山です
 
わかお かずまさ
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Sunrise 今日の日の出(2024.12.19)TimeLaps😊

It’s not completely clear, but the weather is nice. There was no frost, and it was a
slightly warm dawn.
As expected of December, the schedule is packed, and it seems it will stay this way
until the end of the year.
 
快晴ではありませんが良い天気です、霜も降りず、やや暖かい夜明けになりました。
やはり師走、予定が目白押しで、ここまま年末になりそうです。
 
わかお かずまさ
VegaSystems

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PoEの安全性その1

PoEがなぜ安全であるかを説明する、PoEで使用するLANケーブルもプラグもPoE専用ではな
く非PoEと同一である。このため、PoE給電装置に接続されたケーブルタグなどで識別され
ていなければ識別が難しい、PoEの給電電圧はDC50V前後、通常の電子機器にそのまま印加
されると破損の恐れがある、このため標準化されたPoEは、この防止手段が標準で装備され
ているが、この仕組みを理解している方は意外に少ない。
 
この仕組み、詳細に述べると長くなるが、要約すると給電装置は接続された受電側がPoEか
否かを識別できる仕組みがあり、この手順を経て送電を開始することで誤送電を防止してい
る。
 
この仕組みの信頼性は高く、過去に誤送電での破損トラブルは耳にしたことはない。
当然のように思われるが、世界中の多数の製造メーカーが足並みを揃えていることの証明で
ある。PoEには様々な取り決めがあるが、こと電力伝送では、この取り決めは極めて重要で
ある、これによって使用しようとするLANケーブルが、PoE給電されているか否かを確認せ
ず接続が出来る。
 
PoEの給電に関しての仕組みは、想像されているようも複雑な手順を踏んで、給電を開始
している、給電側は接続されて機器が非PoEであれば当然給電は行わず、信号のみの伝送
を行う。PoEであれば、そのクラス(IEEE802.3af/at/bt)を判別し、その規格に見合った
電力供給を行う準備をし、希望された電力を、接続先の規格の上限まで供給する。
 
わかお かずまさ
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Sunrise 今日の日の出(2024.12.17)TimeLaps😊

This weekend marks the winter solstice, and the sunrise time will be close to 7:00 AM,
remaining around this time until mid-January.

The sunrise position will be almost at the location of the winter solstice. After the
solstice, it will slowly begin to move northward, and by then, it will be New Year's Day,
a time when the cold intensifies.
 
 
今週末は冬至になります、日の出時刻は7時に近くなり、来月中旬までこの時刻となります。
日の出位置はほぼ冬至の場所となり、冬至のあとゆっくりと北上を開始しますが、その頃
元旦となり、寒さが増してくる頃です。
 
わかお かずまさ
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岡山に向かいます

岡山に向かいます
年末なのか新幹線は少し混み合っています。
 
 
 
わかお かずまさ
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三河一色さかな村

三河一色さかな村
愛知県西尾市にある直販市場です、全国から魚が集まっています、地の魚だけでは
ありません。
 
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柿園の伐採

柿園の伐採
長年お世話になった柿園ですが、間引いて木を減らすことになりました・・・
 
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明日は今年最後の岡山出張

明日は早朝から岡山に出張です。
05:55 バス
06:30 JRで名古屋に
07:06 新幹線で岡山に
08:41 岡山到着
09:10 会議・打ち合わせ
13:00 工業試験場で打ち合わせ
16:00 LAN延長工事の打ち合わせ
19:00 岡山駅から新幹線
22:00 一宮
 
わかお かずまさ
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各務原遺産の森トレッキング(2024.12.15)

各務原遺産の森トレッキング(2...
所用やら悪天候で、またまた1ヶ月近く間が空いてしまいました・・・
久々のトレッキングです、すっかり木々の葉は落ちて、冬模様です。
 
わかお かずまさ
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光ファイバー挿入損失法における数値について

光ファイバーの性能試験において、挿入損失法での評価に用いられるのは「dB」であり、
機器が表示する受信レベル(dBm)の絶対値は必ずしも重要ではありません。
 
挿入損失法は、基準となるケーブルを用いて、基準と被測定ケーブルとの損失差を評価する
手法です。そのため、表示されるdBmの絶対値そのものではなく、**基準との差異(挿入損
失)**が評価の対象となります。
 
測定機器は、光源(Light Source)と受光部(Power Meter)から構成されており、どちら
も電池駆動のため、電源の安定性や起動後のエージング期間において出力および受信感度が
不安定な場合があります。さらに、コネクタの接合部分に起因する光損失も生じるため、
測定結果には**±1dB程度のバラツキ**が発生することがあります。
 
挿入損失の管理基準としては、損失が20dB以内であれば、実際の運用上大きな問題はない
と考えられます。そのため、測定値がこの範囲内であれば、±1dB程度のばらつきは無視し
ても差し支えないことが多いです。
 
なお、基準ケーブルの測定値については、-4dBmから-7dBmといった範囲でばらつきが見ら
れる場合がありますが、これは機器の発光出力や受信感度の変動が主な要因です。このた
め、機器の絶対的な出力レベルを校正することはあまり意味がありません。挿入損失の評価
では、相対的な損失差が重要であり、基準ケーブルの受信レベルが多少変動しても、その影
響は少ないからです。
 
実際の光ファイバーそのものの損失は極めて低いのが一般的です。挿入損失の多くは、融着
点やコネクタ接続部の不具合に起因します。そのため、接続部分のクリーニングや接続方法
の見直しが、測定精度の向上につながる場合が多いです。
 
 
わかお かずまさ
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