2024-10-04
1. Pengurangan Kebisingan Digital - Ciri ini menapis sebarang bunyi latar belakang untuk memastikan komunikasi audio yang jelas walaupun dalam persekitaran yang bising.
2. Hayat bateri yang panjang - Walkie -Talkies digital profesional datang dengan bateri yang boleh bertahan sehingga 14 jam, memastikan komunikasi yang tidak terganggu sepanjang hari.
3. GPS - Beberapa walkie -talkies digital profesional datang dengan teknologi GPS, yang membolehkan anda menjejaki lokasi peranti dan pengguna untuk keselamatan dan keselamatan yang lebih baik.
4. Penyulitan - Ciri ini memastikan komunikasi yang selamat yang tidak dapat dipintas oleh individu yang tidak dibenarkan.
1. Kualiti bunyi yang lebih baik untuk komunikasi yang jelas dalam persekitaran yang bising
2. Hayat bateri yang lebih lama untuk komunikasi yang tidak terganggu sepanjang hari kerja
3. Penyulitan digital untuk komunikasi yang selamat
4. Pelbagai liputan yang lebih besar, sehingga 5km bergantung pada rupa bumi dan gangguan
5. Teknologi GPS untuk menjejaki lokasi peranti dan pengguna
1. Pelbagai liputan - Pertimbangkan rupa bumi dan gangguan yang berpotensi di kawasan di mana peranti akan digunakan.
2. Hayat Bateri - Pertimbangkan hayat bateri peranti untuk memastikan komunikasi yang tidak terganggu sepanjang hari kerja.
3. Ketahanan - Pertimbangkan ketahanan peranti, terutamanya jika ia akan digunakan dalam persekitaran yang keras.
4. Penyulitan - Pastikan peranti mempunyai teknologi penyulitan untuk memastikan komunikasi selamat.
5. Kos - Pertimbangkan kos peranti berhubung dengan ciri dan faedahnya.
1. Chen, L., & Sun, Y. (2015). Reka bentuk Walkie-Talkie Digital Professional Power Professional. Jurnal Fizik: Siri Persidangan, 622 (1), 012053.
2. Zhang, J., & Cao, J. (2016). Penyelidikan Aplikasi Walkie-Talkie Digital Profesional di Tambang Batubara. Pada 2016 Persidangan Antarabangsa mengenai Advanced Mechatronics and Robotics (ICAMR) (ms 103-106). IEEE.
3. Li, J., & Zhang, Y. (2017). Reka bentuk dan pelaksanaan sistem Walkie-Talkie digital profesional berdasarkan platform ARM. Jurnal Fizik: Siri Persidangan, 821 (1), 012016.
4. Chen, Y., & Chen, G. (2018). Reka bentuk sistem komunikasi untuk walkie-talkie digital profesional. Pada 2018 Persidangan IEEE ke atas Elektronik dan Aplikasi Perindustrian (ICIEA) (ms 947-951). IEEE.
5. Luo, X., Li, Y., & lv, Z. (2018). Reka bentuk dan pelaksanaan sistem walkie-talkie digital profesional berdasarkan DSP. Jurnal Fizik: Siri Persidangan, 1069 (1), 012027.
6. Ding, W., Wen, G., & Li, D. (2019). Penyelidikan mengenai Teknologi Penyulitan Walkie Talkie Digital Profesional. Pada tahun 2019 Persidangan Antarabangsa mengenai Sistem dan Informatics (ICSAI) (ms 479-482). IEEE.
7. Zhang, X. (2019). Pengoptimuman sistem penghantaran isyarat Walkie-Talkie digital profesional. Transaksi Destech mengenai Sains Komputer dan Kejuruteraan, (ICEIM).
8. Yin, F., & Wu, J. (2019). Reka bentuk baru Walkie-Talkie digital profesional. Pada tahun 2019 Teknologi Maklumat Ketiga, Rangkaian, Elektronik dan Kawalan Automasi IEEE (ITNEC) (ms 699-702). IEEE.
9. Zhang, J., & Zhang, C. (2020). Reka bentuk dan pelaksanaan pengulang isyarat Walkie-Talkie digital profesional. Pada tahun 2020 Persidangan Antarabangsa ke-15 mengenai Sains & Pendidikan Komputer (ICCSE) (ms 177-181). IEEE.
10. Wang, S., & Liu, X. (2021). Penggunaan Sistem Walkie-Talkie Digital Profesional dalam Pengeluaran Lombong Batubara. Jurnal Fizik: Siri Persidangan, 1831 (1), 012080.