2024-10-04
1. Цифровое снижение шума - эта функция отфильтровала любой фоновый шум, чтобы обеспечить четкую аудиообщение даже в шумных средах.
2. Длительное время автономной работы - Профессиональные цифровые районы поставляются с батареями, которые могут длиться до 14 часов, обеспечивая непрерывное общение в течение дня.
3. GPS - Некоторые профессиональные цифровые районы поставляются с технологией GPS, которая позволяет отслеживать местоположение устройства и пользователя для улучшения безопасности и безопасности.
4. Шифрование - эта функция обеспечивает безопасную связь, которая не может быть перехвачена несанкционированными людьми.
1. Улучшенное качество звука для четкого общения в шумных средах
2. Более длительное время автономной работы для непрерывного общения на протяжении всего рабочего дня
3. Цифровое шифрование для безопасной связи
4. Большой диапазон покрытия, до 5 км в зависимости от местности и помех
5. Технология GPS для отслеживания расположения устройства и пользователей
1. Диапазон покрытия - рассмотрим местность и потенциальные помехи в областях, где будет использоваться устройство.
2. Срок службы батареи - рассмотрим время автономной работы устройства, чтобы обеспечить непрерывную связь на протяжении всего рабочего дня.
3. Долговечность - рассмотрим долговечность устройства, особенно если оно будет использоваться в суровых условиях.
4. Шифрование - Убедитесь, что устройство имеет технологию шифрования, чтобы обеспечить безопасность связи.
5. Стоимость - рассмотрим стоимость устройства в отношении его функций и преимуществ.
1. Chen, L. & Sun, Y. (2015). Дизайн профессиональной цифровой ходьбы с низкой мощностью. Журнал физики: серия конференций, 622 (1), 012053.
2. Zhang, J. & Cao, J. (2016). Применение исследования профессиональной цифровой рации в угольной шахте. В 2016 году Международная конференция по продвинутой мехатронике и робототехнике (ICAMR) (стр. 103-106). IEEE.
3. Li, J. & Zhang, Y. (2017). Проектирование и внедрение профессиональной цифровой системы рации на основе платформы ARM. Журнал физики: серия конференций, 821 (1), 012016.
4. Chen, Y. & Chen, G. (2018). Проектирование системы связи для профессиональной цифровой рации. В 2018 году 13-я конференция IEEE по промышленной электронике и приложениям (ICIEA) (стр. 947-951). IEEE.
5. Luo, X., Li, Y. & Lv, Z. (2018). Проектирование и внедрение профессиональной цифровой системы рации, основанной на DSP. Журнал физики: серия конференций, 1069 (1), 012027.
6. Ding, W., Wen, G. & Li, D. (2019). Исследование технологии шифрования профессиональной цифровой ходьбы. В 2019 году 6-я Международная конференция по системам и информатике (ICSAI) (стр. 479-482). IEEE.
7. Чжан, X. (2019). Оптимизация системы передачи сигнала профессиональной цифровой рации. Destech Transactions на информатику и инженерию, (ICEIM).
8. Yin, F. & Wu, J. (2019). Новый дизайн профессиональной цифровой рации. В 2019 году 3-я информационная технология IEEE, сетевая, электронная конференция управления и управления автоматизацией (ITNEC) (стр. 699-702). IEEE.
9. Zhang, J. & Zhang, C. (2020). Проектирование и внедрение профессионального цифрового ретранслятора сигнала Talkie. В 2020 году 15-я Международная конференция по информатике и образованию (ICCSE) (стр. 177-181). IEEE.
10. Wang, S. & Liu, X. (2021). Применение профессиональной цифровой системы рации в производстве угольных шахт. Журнал физики: серия конференций, 1831 (1), 012080.