2024-10-04
1. Cyfrowa redukcja szumów - Ta funkcja filtruje każdy szum w tle, aby zapewnić wyraźną komunikację audio nawet w hałaśliwych środowiskach.
2. Długa żywotność baterii - profesjonalne cyfrowe rozmowy z bateriami, które mogą trwać do 14 godzin, zapewniając nieprzerwaną komunikację przez cały dzień.
3. GPS - Niektóre profesjonalne cyfrowe taliny chodzenia są wyposażone w technologię GPS, która pozwala śledzić lokalizację urządzenia i użytkownika w celu lepszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa.
4. Szyfrowanie - Ta funkcja zapewnia bezpieczną komunikację, której nie można przechwycić przez osoby nieautoryzowane.
1. Ulepszona jakość dźwięku dla wyraźnej komunikacji w hałaśliwym środowisku
2. Dłuższa żywotność baterii dla nieprzerwanej komunikacji przez cały dzień roboczy
3. Szyfrowanie cyfrowe do bezpiecznej komunikacji
4. Większy zakres pokrycia, do 5 km w zależności od terenu i zakłóceń
5. Technologia GPS do śledzenia lokalizacji urządzenia i użytkowników
1. Zakres pokrycia - Rozważ teren i potencjalną zakłócenia w obszarach, w których urządzenie będzie używane.
2. Żywotność baterii - Rozważ żywotność baterii urządzenia, aby zapewnić nieprzerwaną komunikację przez cały dzień roboczy.
3. Trwałość - Rozważ trwałość urządzenia, szczególnie jeśli będzie ono używane w trudnych środowiskach.
4. Szyfrowanie - Upewnij się, że urządzenie ma technologię szyfrowania, aby zapewnić bezpieczeństwo komunikacji.
5. Koszt - Rozważ koszty urządzenia w odniesieniu do jego funkcji i korzyści.
1. Chen, L. i Sun, Y. (2015). Projekt profesjonalnego cyfrowego talkie o niskiej mocy. Journal of Physics: Conference Series, 622 (1), 012053.
2. Zhang, J., i Cao, J. (2016). Badania aplikacji profesjonalnej cyfrowej talki w kopalni węgla. W 2016 r. Międzynarodowa konferencja na temat zaawansowanej mechatroniki i robotyki (ICAMR) (s. 103–106). IEEE.
3. Li, J., i Zhang, Y. (2017). Projektowanie i wdrożenie profesjonalnego cyfrowego systemu Walkie-Talkie opartego na platformie ARM. Journal of Physics: Conference Series, 821 (1), 012016.
4. Chen, Y. i Chen, G. (2018). Projektowanie systemu komunikacyjnego dla profesjonalnego cyfrowego marszczyka. W 2018 r. Konferencja IEEE na temat elektroniki i zastosowań przemysłowych (ICIEA) (s. 947–951). IEEE.
5. Luo, X., Li, Y., i LV, Z. (2018). Projektowanie i wdrożenie profesjonalnego cyfrowego systemu Walkie-Talkie opartego na DSP. Journal of Physics: Conference Series, 1069 (1), 012027.
6. Ding, W., Wen, G., i Li, D. (2019). Badania nad technologią szyfrowania profesjonalnego cyfrowego talkie talkie. W 2019 r. 6. Międzynarodowa Konferencja na temat systemów i informatyki (ICSAI) (s. 479–482). IEEE.
7. Zhang, X. (2019). Optymalizacja systemu transmisji sygnałów profesjonalnego cyfrowego marszczenia. Transakcje Destech w zakresie informatyki i inżynierii (ICEIM).
8. Yin, F. i Wu, J. (2019). Nowy projekt profesjonalnego cyfrowego talentu. W 2019 r. IEEE 3. Technologia informacyjna, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC) (s. 699-702). IEEE.
9. Zhang, J., i Zhang, C. (2020). Projektowanie i wdrożenie profesjonalnego cyfrowego repeatera sygnałowego Walkie-Talkie. W 2020 r. 15. Międzynarodowa Konferencja na temat informatyki i edukacji (ICCSE) (s. 177–181). IEEE.
10. Wang, S. i Liu, X. (2021). Zastosowanie profesjonalnego cyfrowego systemu Walkie-Talkie w produkcji kopalni węgla. Journal of Physics: Conference Series, 1831 (1), 012080.