2024-10-04
1. Digitaalisen kohinan vähentäminen - Tämä ominaisuus suodattaa kaikki taustamelut selkeän äänikommunikaation varmistamiseksi jopa meluisissa ympäristöissä.
2. Pitkä akun käyttöikä - Professional Digital Walkie -puhelut tulevat paristoihin, jotka voivat kestää jopa 14 tuntia, varmistaen keskeytymättömän viestintää koko päivän.
3. GPS - Joidenkin ammattimaisten digitaalisten radiopuhelimien mukana tulee GPS -tekniikka, jonka avulla voit seurata laitteen ja käyttäjän sijaintia parantaakseen turvallisuutta.
4. Salaus - Tämä ominaisuus varmistaa turvallisen viestinnän, jota luvattomat henkilöt eivät voi siepata.
1. Parannettu äänen laatu selkeän viestinnän meluisissa ympäristöissä
2. Pidempi akun käyttöikä keskeytymätöntä viestintää koko työpäivän ajan
3. Digitaalinen salaus turvalliselle viestintälle
4. Suurempi peittoalue, jopa 5 km maastosta ja häiriöistä riippuen
5. GPS -tekniikka laitteen ja käyttäjien sijainnin seuraamiseksi
1. kattavuusalue - Harkitse maastoa ja mahdollisia häiriöitä alueilla, joilla laitetta käytetään.
2. Akun käyttöikä - Harkitse laitteen akun käyttöikää varmistaaksesi keskeytymättömän viestinnän koko työpäivän ajan.
3. Kestävyys - Harkitse laitteen kestävyyttä, varsinkin jos sitä käytetään ankarissa ympäristöissä.
4. Salaus - Varmista, että laitteessa on salaustekniikka viestinnän turvallisena.
5. Kustannukset - Harkitse laitteen kustannuksia suhteessa sen ominaisuuksiin ja etuihin.
1. Chen, L., & Sun, Y. (2015). Matalavirran digitaalisen radiopuhelimen suunnittelu. Journal of Physics: Conference Series, 622 (1), 012053.
2. Zhang, J., & Cao, J. (2016). Hiilikaivoksen ammattimaisen digitaalisen radiopuhelimen sovellustutkimus. Vuonna 2016 edistyneen mekatroniikan ja robotiikan kansainvälinen konferenssi (ICAMR) (s. 103-106). IEEE.
3. Li, J., ja Zhang, Y. (2017). ARM-alustaan perustuva ammattimaisen digitaalisen radiopuhelimen järjestelmän suunnittelu ja toteutus. Journal of Physics: Conference Series, 821 (1), 012016.
4. Chen, Y., & Chen, G. (2018). Kommunikaatiojärjestelmän suunnittelu ammattimaiselle digitaaliselle radiopuhelimelle. Vuonna 2018 13. IEEE-teollisuuselektroniikka- ja sovellusten konferenssi (ICIEA) (s. 947-951). IEEE.
5. Luo, X., Li, Y., & LV, Z. (2018). DSP: hen perustuvan ammattimaisen digitaalisen radiopuhelimen järjestelmän suunnittelu ja toteutus. Journal of Physics: Conference Series, 1069 (1), 012027.
6. Ding, W., Wen, G., & Li, D. (2019). Tutkimus ammattimaisen digitaalisen rapujen salaustekniikasta. Vuonna 2019 kuudes kansainvälinen järjestelmä- ja informatiikan konferenssi (ICSAI) (s. 479-482). IEEE.
7. Zhang, X. (2019). Ammattimaisen digitaalisen radiopuhelimen signaalin lähetysjärjestelmän optimointi. Destch -tapahtumat tietotekniikan ja tekniikan suhteen (Iceim).
8. Yin, F., & Wu, J. (2019). Uusi muotoilu ammattimaisesta digitaalisesta radiopuhelimesta. Vuonna 2019 IEEE: n kolmas tietotekniikka, verkottuminen, sähköinen ja automaation ohjauskonferenssi (ITNEC) (s. 699-702). IEEE.
9. Zhang, J., & Zhang, C. (2020). Ammattimaisen digitaalisen radiopuhelimen signaalin toistimen suunnittelu ja toteutus. Vuonna 2020 15. kansainvälinen tietotekniikan ja koulutuksen konferenssi (ICCSE) (s. 177-181). IEEE.
10. Wang, S., ja Liu, X. (2021). Ammattimaisen digitaalisen radiopuhelimen järjestelmän soveltaminen hiilen kaivoksen tuotannossa. Journal of Physics: Conference Series, 1831 (1), 012080.