2024-09-19
1. Akun käyttöikä: Ad hoc digitaalinen radiopuheiden akun käyttöikä voi vaihdella käytön mukaan. Maksimoidaksesi akun kesto, sammuta laite, kun sitä ei käytetä, ja vältä akun ylikuormitusta.
2. Signaalihäiriöt: Ad Hoc Digital Walkie Talkie käyttää radiotaajuuksia, joihin voidaan kohdistaa häiriöitä muista elektronisista laitteista tai metalliobjekteista. Häiriöiden minimoimiseksi pitämällä laite poissa muista elektronisista laitteista ja metalliobjekteista.
3. Range-rajoitukset: Ad Hoc Digital Walkie Talkiella on rajoitettu alue, tyypillisesti jopa 1-3 mailia. Alueeseen voivat vaikuttaa tukkeet, kuten rakennukset ja puut.
4. Muista noudattaa valmistajan ohjeita asianmukaiseen käyttöön ja huoltoa varten.
1. Akun käyttöikä: Jos akun käyttöikä on odotettua lyhyempi, yritä vaihtaa akku tai käyttämällä yhteensopivaa laturia. Vältä akun ylimääräistä lataamista, koska tämä voi vähentää sen käyttöikää.
2. Signaalihäiriöt: Signaalihäiriöiden vähentämiseksi yritä vaihtaa toiseen kanavaan tai siirtyä pois muista elektronisista laitteista tai metalliobjekteista. Tarkista käsikirja suositelluista kanavista ja laitteesi asetuksista.
3. Eräsrajoitukset: Harkitse erilaisen laitteen tai viestintämenetelmän käyttöä, jos alue ei ole riittävä. Yritä siirtyä korkeampaan sijaintiin tai toistimen käyttäminen alueen pidentämiseksi.
4. Muista noudattaa kaikkia laitteen asianmukaista käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ad hoc digitaalinen radiopuhe voi olla hyödyllinen viestintätyökalu tietyissä tilanteissa. On kuitenkin tärkeää olla tietoinen esiintyvistä yhteisistä kysymyksistä ja vianmääritys asianmukaisesti luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi.
Quanzhou Lianchang Electronics Co., Ltd. on johtava ad hoc digitaalisten rapujen talkie -laitteiden valmistaja. Kiinassa Quanzhoussa sijaitseva yrityksemme on tarjonnut innovatiivisia viestintäratkaisuja yli 20 vuoden ajan. Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme käymällähttps://www.qzlianchang.comtai ota meihin yhteyttä osoitteessaqzlcdz@126.com.
Tutkimuspaperit:
1. Maxime O., 2021, "Digitaalinen kävelykivi -viestintä katastrofiapuun syrjäisillä alueilla", International Journal of Disaster Risk Reduction, voi. 65.
2. Liu Y., Huang H., Zhang X., 2019, "Digitaalisen radiopuhelun liiketoiminnan suorituskyvyn analyysi", Journal of Physics: Conference Series, voi. 1297.
3. Wang S., Wang Y., Zhang Q., 2020, "Tutkimus digitaalisesta radio-talkie-hätäviestinnästä, joka perustuu asioiden Internetiin", Journal of Physics: Conference Series, voi. 1585.
4. Song H., Wang J., Ma C., 2018, "Digitaalinen radiopuhelimen viestintäjärjestelmä, joka perustuu QoS Controliin", Journal of Physics: Conference Series, voi. 1024.
5. Zhou J., 2017, "Digitaalisen radiopuhelimen viestintäjärjestelmän suunnittelu ja toteutus, joka perustuu AMBE + 2 (TM) Vocoder CIP: hen" Journal of Physics: Conference Series, voi. 889.
6. Liu K., 2020, "Digitaalisen radiopuheen viestinnän soveltaminen hätäviestinnässä", IOP-konferenssisarja: Earth and Environmental Science, voi. 426.
7. Huang X., Gu H., Huang J., 2019, "Tutkimus digitaalisesta radio-talkie-viestintäjärjestelmästä, joka perustuu pienitehoiseen kulutukseen NB-ios", Journal of Physics: Conference Series, voi. 1275.
8. Zhang X., Huang H., Cai H., 2018, "G726-voderiin perustuva digitaalisen radiopuhelimen viestintäjärjestelmän suunnittelu ja toteutus," Journal of Physics: Conference Series, voi. 1024.
9. Sun W., Lu Y., Wang S., 2016, "DSP-siruun perustuva digitaalinen radiopuhelimen viestintäjärjestelmä," IEEE kansainvälinen viestintäongelman ongelmanratkaisu, s. 124-128.
10. Hu W., Liu J., Wang X., 2017, "Cortex-M3-mikroprosessoriin perustuva digitaalinen radio-talkie-viestintäjärjestelmä," Journal of Physics: Conference Series, voi. 840.