2024-10-04
1. Ψηφιακή μείωση θορύβου - Αυτή η λειτουργία φιλτράρει οποιοδήποτε θόρυβο φόντου για να εξασφαλίσει σαφή επικοινωνία ήχου ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
2. Long Life Battery - Επαγγελματικές ψηφιακές ραδιοφωνικές μηχανές έρχονται με μπαταρίες που μπορούν να διαρκέσουν έως και 14 ώρες, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη επικοινωνία καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας.
3. GPS - Ορισμένες επαγγελματικές ψηφιακές ραδιοφωνικές συσκευές διαθέτουν τεχνολογία GPS, η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θέση της συσκευής και του χρήστη για βελτιωμένη ασφάλεια και ασφάλεια.
4. Κρυπτογράφηση - Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει την ασφαλή επικοινωνία που δεν μπορεί να παρεμποδιστεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
1. Βελτιωμένη ποιότητα ήχου για σαφή επικοινωνία σε θορυβώδη περιβάλλοντα
2. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για αδιάλειπτη επικοινωνία καθ 'όλη τη διάρκεια της εργασίας
3. Ψηφιακή κρυπτογράφηση για ασφαλή επικοινωνία
4. Μεγαλύτερο εύρος κάλυψης, μέχρι 5χλμ ανάλογα με το έδαφος και την παρέμβαση
5. Τεχνολογία GPS για την παρακολούθηση της θέσης της συσκευής και των χρηστών
1. Εύρος κάλυψης - Εξετάστε το έδαφος και τις πιθανές παρεμβολές σε περιοχές όπου θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
2. Ζω σταδικά διάρκειας της μπαταρίας - Εξετάστε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής για να εξασφαλίσετε την αδιάλειπτη επικοινωνία καθ 'όλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας.
3. Ανθεκτικότητα - Εξετάστε την ανθεκτικότητα της συσκευής, ειδικά εάν θα χρησιμοποιηθεί σε σκληρά περιβάλλοντα.
4. Κρυπτογράφηση - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει τεχνολογία κρυπτογράφησης για να διατηρήσει την επικοινωνία ασφαλή.
5. Κόστος - Εξετάστε το κόστος της συσκευής σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της.
1 Chen, L., & Sun, Υ. (2015). Σχεδιασμός ενός επαγγελματικού ψηφιακού φορέα χαμηλής ισχύος. Journal of Physics: Σειρά συνεδρίων, 622 (1), 012053.
2. Zhang, J., & Cao, J. (2016). Εφαρμογή έρευνας επαγγελματικής ψηφιακής βόλτας στο Coal Mine. Το 2016 Διεθνές Συνέδριο για την Advanced Mechatronics and Robotics (ICAMR) (σελ. 103-106). IEEE.
3. Li, J., & Zhang, Υ. (2017). Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επαγγελματικού ψηφιακού συστήματος Walkie-Talkie με βάση την πλατφόρμα ARM. Journal of Physics: Σειρά συνεδρίων, 821 (1), 012016.
4. Chen, Υ., & Chen, G. (2018). Σχεδιασμός ενός συστήματος επικοινωνίας για επαγγελματική ψηφιακή ραδιοφωνική πώληση. Το 2018 13ο Συνέδριο IEEE για τη Βιομηχανική Ηλεκτρονική και Εφαρμογές (ICIEA) (σελ. 947-951). IEEE.
5. Luo, Χ., Li, Υ., & LV, Ζ. (2018). Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επαγγελματικού ψηφιακού συστήματος Walkie-Talkie με βάση το DSP. Journal of Physics: Σειρά συνεδρίων, 1069 (1), 012027.
6. Ding, W., Wen, G., & Li, D. (2019). Έρευνα για την τεχνολογία κρυπτογράφησης του επαγγελματικού ψηφιακού walkie talkie. Το 2019 6ο Διεθνές Συνέδριο για τα Συστήματα και την Πληροφορική (ICSAI) (σελ. 479-482). IEEE.
7. Zhang, Χ. (2019). Βελτιστοποίηση του συστήματος μετάδοσης σήματος επαγγελματικής ψηφιακής βόλτας. Destech Transactions για την επιστήμη και τη μηχανική των υπολογιστών, (ICEIM).
8. Yin, F., & Wu, J. (2019). Ένας νέος σχεδιασμός ενός επαγγελματικού ψηφιακού ραδιοφωνικού σταθμού. Το 2019 IEEE 3η Πληροφορική, Δικτύωση, Ηλεκτρονική Διάσκεψη Ελέγχου και Αυτοματισμού (ITNEC) (σελ. 699-702). IEEE.
9. Zhang, J., & Zhang, C. (2020). Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επαγγελματικού ψηφιακού επαναλήπτη σήματος Walkie-Talkie. Το 2020 15ο Διεθνές Συνέδριο για την Πληροφορική και την Εκπαίδευση (ICCSE) (σελ. 177-181). IEEE.
10. Wang, S., & Liu, Χ. (2021). Εφαρμογή του επαγγελματικού ψηφιακού συστήματος Walkie-Talkie στην παραγωγή ορυχείων άνθρακα. Journal of Physics: Σειρά συνεδρίων, 1831 (1), 012080.