ارتباط رسا

ارتباط رسا

ارتباط رسا

ارتباط رسا

بیسیم دستی PD685

بیسیم دستی PD685

بیسیم دستی PD685 یک دستگاه جمع و جور، با صفحه نمایش LCD باکیفیت و صفحه کلید کامل می باشد.

این بیسیم دارای وزن 310 گرم و ضخامت 277 میلی متر است. همچنین وضوح صدای این بیسیم دیجیتال عالی می باشد.

معرفی سیستم دیجیتال

معرفی سیستم دیجیتال

مقدمه:

با افزایش روز افزون شبکه‌های بیسیم، باندهای فرکانسی در حال اشغال شدن بوده و با توجه به محدود بودن منابع فرکانس و برخی محدودیتهای موجود در شبکه معمولی بیسیم، لزوم استفاده بهینه ازمنابع فرکانسی و ارایه سرویسهای مخابراتی بهتر در مقایسه با سیستمهای رادیویی سنتی بخوبی احساس می‌گردد.

مزیتهای رادیوهای دیجیتال نسبت به رادیوی های آنالوگ:

  • قابلیت کنترل از راه دور کلیه بیسیم های فعال در شبکه
  • دارای GPS داخلی (قابلیت مشخص کردن موقعیت بیسیم بر روی نقشه)
  • قابلیت شنود بیسیم ها از راه دور(از مرکز دیسپاچینگ)
  • ارسال مختصات محل با یک تماس اورژانس
  • دارای خاصیت عملکرد تحت شبکه
  • افزایش امنیت بسیار بالاتر نسبت به بیسیم های آنالوگ جهت جلوگیری از شنود
  • دارای مشخصه ای IP57 و )IP67 ضد آب یا گرد غبار)
  • بهبود عملکرد مدیریت تماس ها
  • قابل استفاده در مد بیسیم های آنالوگ و دیجیتال
  • ادغام صوت و دیتا(قابلیت ارسال دیتا به طور همزمان با صوت)
  • ‌ برقراری تماسهای فردی،گروهی
  • ارسال و دریافت پیام متنی سریع به کاربران در شبکه (گروهی و فردی)
  • حالت رومینگ خودکار از یک منطقه پوشش ایستگاه به منطقه پوشش ایستگاه دیگر
  • قابلیت اتصال به شبکه تلفن
  • کیفیت صدا بسیار مناسب
  • افزایش کانال در یک باند فرکانسی در دو پهنای باند 6.25کیلوهرتز
  • افزایش پوشش شبکه با راه اندازی تکراکننده دیجیتال تا چندین کیلومتر
  • دارای 1000 کانال
  • شفافیت صدا

معرفی Dispatch software بیسیم های دیجیتال

نرم‌افزاری است که برروی یک دستگاه رایانه نصب می‌شود و می‌تواند از طریق شبکه WAN یا رادیوهای انتقال به سایت مرکزی متصل شود.

  • پروگرام نمودن و واندن تنظیمهای کنترلرهای مرکزی و سایت های فرعی
  • نمایش کلیه آلارم‌های سیستم و شبکه نظیر آلارم ، تداخل فرکانسی، خرابی کنترلر و رادیوهای‌فرستنده وگیرنده ایستگاه‌ها، آلارم real time tracing(امکان اعلام اقدام به تماس مشترک مورد نظر) و آلارمهای محیطی نظیر حرارت ایستگاه، تغذیه و باطری.
  • ضبط مکالمه به‌همراه مشخصات آن.
  • امکان غیر فعال نمودن بی سیم کاربر.
  • تعریف کاربر جدید برای سیستم مرکزی به منظور اجازه دسترسی.
  • امکان تعریف تعدادی کانال شناور در هر سلول به‌منظور مدیریت ترافیک شبکه به‌صورت دستی و اتوماتیک.
  • تعویض کانال تکرارکننده‌ها در صورت وجود تداخل فرکانسی.
  • برقراری اتصال با بانک اطلاعاتی و در اختیار قرار دادن آن اطلاعات برای کاربران شبکه بصورت متن.
  • نمایش وضعیت ترافیک شبکه به‌همراه مشخصات کاربران و شنود مکالمات سیستم و برقراری ارتباط باکاربران مورد نظر توسط اپراتور.
  • احضار گروه‌ها و کاربران توسط اپراتور و بالعکس.
  • امکان دسترسی اپراتور به تعدادی کاربر (باتوجه به شماره کاربران) به صورت همزمان و امکان ایجاد گروه موقت جدید.
  • ارسال و دریافت پیام کوتاه تعریف شده.
  • امکان قطع تماس کاربران در مواقع لزوم و برقراری تماس اپراتور با کاربر (اولویت بالای اپراتور) و همچنین اولویت تماس کاربران در هنگامی که با اپراتور تماس می‌گیرند (در صورت عدم وجود کانال خالی سیستم ارتباط یکی از کانالها را قطع کرده و ارتباط با اپراتور را برقرار می‌کند) و برای برقراری تماس کاربر با اپراتور یک دکمه بر روی بی‌سیم تعریف شده تا با زدن آن دکمه کاربر سریعاً با اپراتور تماس برقرار نماید.
  • قابلیت انتقال مکالمات دریافتی (DIVERT)
  • نمایش موقعیت کاربران بر روی نقشه و بازسازی مسیر حرکتی آن‌.
  • دارای رمز عبور قابل تعویض جهت افزایش امنیت بهره برداری در برابر افراد غیر مجاز .

انواع بیسیم دستی ضد انفجار موتورولا

انواع بیسیم دستی ضد انفجار موتورولا

بیسیم دستی موتورولا DP4401Ex

DP4401Ex به آسانی قابل استفاده و قابل حمل است. این بیسیم در دو باندUHF و VHF موجود می باشد.

از ویژگی های این دستگاه می توان به وضوح صدای بالا، عمر باتری طولانی، 322 کانال، سه دکمه قابل برنامه ریزی و دکمه اضطراری اشاره کرد.

این دستگاه برای مکان های پر خطر با سروصدای بالا، آب و هوای ناهنجار و شرایط خطرناک شامل احتراق، مواد منفجره، نشت گاز و … ایده آل می باشد.

بیسیم دستی موتورولا DP4401Ex

بیسیم دستی موتورولا DP4801Ex

DP4801Ex دارای صفحه نمایش بزرگ و رنگی است. صفحه نمایش رنگی این دستگاه با حالت روز/شب که خواندن پیام را آسان نموده است.

در دو باند فرکانسی UHF و VHF موجود می باشد. این بیسیم دارای 55 خط نمایشگر رنگی، صفحه کلید کامل، 1000 کانال، 55 دکمه قابل برنامه ریزی و دکمه اضطراری می باشد. با استفاده از GPS تعیین موقعیت صورت می گیرد.

بیسیم دستی موتورولا DP4801Ex

بهترین بیسیم خودرویی موتورولا

بهترین بیسیم خودرویی موتورولا

بیسیم موتورولا DM4600e

MOTOTRBO DM4600e یک استاندارد رادیویی دیجیتال سازگار با استانداردهای  ETSI DMR  است که امکان انتقال صدا و ارتباطات دیتا را ارائه می دهد.

با استفاده از بلوتوث دستگاه می توانید بدون سیم ارتباط برقرار کنید و همچنین با استفاده از WiFi امکان بروزرسانی نرم افزار از راه دور امکان پذیر است.

این بیسیمدارای 4 خط رنگی صفحه نمایش، قابلیت ارسال پیام و ردیابی GPSS می باشد.

بیسیم موتورولا DM4600e

بیسیم موتورولا DM4601e

این مدل از پیشرفته ترین رادیوهای دو طرفه خودرویی در محدوده MOTOTRBO  و دارای بهترین عملکرد در کلاس و دسترسی به تمام ویژگی های دیجیتالی ارائه شده توسط MOTOTRBO  و همچنین جزء پیشرفته ترین ها در بازار می باشد.

این بیسیم خودرویی موتورولا ، امکان انجام عملیات را ساده نموده و دارای یک صفحه نمایش رنگی با حالت  روزانه / شبانه برای خواندن ساده تر و همچنین بهترین در کلاس صدا است که شامل سیستم هوشمند صوتی و یک ویژگی اطلاع رسانی صوتی قابل تنظیم است.

این رادیوها بهترین ویژگی ها در بین رادیوهای دیجیتال موجود (DMR) برای کاربران را فراهم می کنند و همچنین قابل استفاده در شبکه های آنالوگ می باشند .

سری DM4000 در هر دو دسته  MIL-STD و Motorola ALT و دارای حفاظت IP54   می باشد ، همچنین سری  DM4000 دارای ابزارهایی برای استفاده از برنامه ها با ویژگی هایی مانند GPS و بلوتوث می باشد.

بیسیم موتورولا DM4601e

معماری ARM چیست؟

معماری ARM چیست؟

پس از انقلاب گوشی‌های هوشمند، استفاده از پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM بسیار افزایش پیدا کرده است، اما معماری ARM چیست و پردازنده‌های ARM چه ویژگی‌هایی دارند.

پس از آنکه گوشی‌های هوشمند موج جدیدی در دنیای فناوری ایجاد کردند و الگوی استفاده از گجت‌های دیجیتال را تغییر دادند، پردازنده‌ها نیز شاهد تغییر و تحولات و پا گرفتن معماری جدیدی بودند. با وجود تسلط اینتل و AMD بر پردازنده‌های مورد استفاده در پی‌سی که مبتنی بر معماری x86 هستند، گوشی‌های هوشمند توسط پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM قبضه شده‌اند. اهمیت معماری ARM و پردازنده‌های مبتنی بر این معماری به اندازه‌ای افزایش یافته است که مایکروسافت نیز درصدد همکاری با کوالکام، بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی تراشه‌های مبتنی بر معماری ARM برای گجت‌های موبایل، به‌منظور پشتیبانی از این تراشه‌ها در ویندوز ۱۰ است.

پردازنده‌های ARM توسط کمپانی Acorn Computers بر اساس معماری مبتنی بر RISC در دهه‌ی ۸۰ میلادی توسعه یافتند. Acorn Computers یک کمپانی بریتانیایی است که در سال ۱۹۷۸ در کمبریج انگلستان آغاز به کار کرد و محصولاتی نیز به بازار فرستاد که از جمله‌ی آن می‌توان به کامپیوتر BBC Micro اشاره کرد. در سال ۱۹۹۸ میلادی این کمپانی بریتانیایی تفکیک شد و زیرمجموعه‌های آن، امروزه به‌صورت مستقل به فعالیت می‌پردازند. یکی از موفق‌ترین زیرمجموعه‌های آکورن، Advanced RISC Machines نام دارد که بیشتر با عنوان ARM شناخته می‌شود. ARM در سال‌های اخیر به‌صورت مستقل فعالیت می‌کرد، اما کمپانی ژاپنی SoftBank چند ماه پیش با پرداخت بیش از ۳۲ میلیارد دلار، این کمپانی بریتانیایی را تصاحب کرد.

ARM, Ltd یک کمپانی یا به بیان بهتر یک لابراتوار است که متخصصان آن به طراحی پردازنده‌ مشغول هستند. البته عبارت اختصاری ARM دو مفهوم را شامل می‌شود. در مورد معماری و طراحی پردازنده‌های ARM، این عبارت مخفف Acorn RICS Machines است، حال آنکه اگر منظور کمپانی توسعه‌دهنده‌ی این معماری باشد، اختصار ARM کوتاه شده‌ی عبارت Advances RISC Machines است. ARM به هیچ‌وجه دستی در تولید تراشه ندارد و تنها معماری ARM را طراحی می‌کند، حال آنکه کمپانی‌هایی نظیر کوالکام، اپل و سامسونگ با دریافت گواهی استفاده از معماری آرم، تراشه‌های اختصاصی خود را مبتنی بر این معماری توسعه می‌دهند. البته این سه کمپانی شاخص‌ترین نام‌هایی هستند که گواهی معماری آرم را در پردازنده‌های خود استفاده می‌کنند و تعداد تولیدکنندگان پردازنده با استفاده از این معماری بالا است. اغلب گجت‌های الکترونیکی کوچک که از وجود باتری برای تأمین انرژی استفاده می‌کنند، از پردازنده‌های مبتنی بر آرم در واحد پردازشی خود بهره می‌برند.

همان‌طور که اشاره کردیم؛ ARM پردازنده‌های خود را بر اساس دستورات RISC توسعه می‌دهد، اما RISC چیست؟ RISC مخفف عبارت Reduced Instruction Set Computing است. برخلاف پردازنده‌های ARM که از این معماری استفاده می‌کنند، پردازنده‌های اینتل و اِی اِم دی که قدرت پردازشی در لپ‌تاپ‌ و پی‌سی شما را تأمین می‌کنند، از معماری CISC یا Complex Instruction Set Computing استفاده می‌کنند. دو معماری RISC و CISC برای استفاده در کاربردهای متفاوت طراحی شده‌اند. یک پردازنده‌ی مبتنی بر معماری RISC برای این منظور طراحی شده است تا تعداد دستورات ارسالی به پردازنده از سوی برنامه‌ در حال اجرا کاهش یابد. در واقع مجموعه‌ی دستورات مورد استفاده در معماری RISC بسیار پایین‌تر است. با توجه به اینکه تعداد دستورات ارسالی در معماری RISC کاهش پیدا کرده، فرکانس پردازشی بالا است و پردازنده می‌تواند در هر ثانیه دستورات بیشتری در مقایسه با CISC اجرا کند.

زمانی که مجموعه‌ی دستورات اجرایی توسط پردازنده کاهش پیدا کند، پیچیدگی پردازنده نیز کاهش می‌یابد و می‌توان مدار تراشه را به شکل ساده‌تری طراحی کرد. پردازنده‌های RISC دارای ترانزیستورهای کمتری هستند که همین موضوع منجر به کاهش انرژی مصرفی توسط پردازنده می‌شود. سادگی طراحی پردازنده در کنار کاهش تعداد ترانزیستورها نتیجه‌ای جز کاهش سایز تراشه ندارد. سایز تراشه به سطح مقطعی اطلاق می‌شود که روی ویفر سیلیکونی برای ساخت یک پردازنده تخصیص داده می‌شود. نتیجه کاهش سایز، امکان اضافه کردن کامپوننت‌های بیشتر روی پردازنده با اتصالات کمتر است، از این‌رو پردازنده‌های ARM کوچک‌تر هستند و انرژی کمتری مصرف می‌کنند.

پردازنده‌های سریع، کوچک و کم‌مصرف بهترین گزینه برای استفاده در گوشی‌های هوشمند هستند. هرچند گوشی‌های هوشمند این روزها قدرت پردازشی بالایی دارند، اما در یک گوشی هوشمند هیچ‌گاه بار پردازشی از طریق چند صد تِرِد روی هسته‌های مختلف اعمال نمی‌شود. سیستم‌عامل و اپلیکیشن‌های توسعه‌یافته برای گوشی‌های هوشمند نیز به‌منظور کاهش دستورات ارسالی به پردازنده بهینه شده‌اند تا بهترین نتیجه در زمان به‌کارگیری تراشه‌های ARM حاصل شود.

البته تمام مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم به این معنی نیست که پردازنده‌های ARM قدرت پردازشی محدودی دارند. معماری ARM امروزه امکان استفاده از طراحی ۳۲ و ۶۴ بیتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همچنین باید به مجموعه‌ای از قابلیت‌های دیگر اشاره کرد که علاوه بر گوشی‌های هوشمند، پردازنده‌های ARM را برای استفاده در کاربردهای دیگری نظیر ابررایانه‌ها مناسب می‌کند.

نسبت عملکرد به ازای هر وات از انرژی مصرفی در پردازنده‌های ARM بسیار قابل قبول است. در صورتی که نرم‌افزار توسعه‌یافته برای پردازنده‌های ARM بهینه باشد، این پردازنده‌ها می‌توانند عملکرد بهتری در مقایسه با معماری x86 ارائه کنند، از این‌رو اهمیت پردازنده‌های ARM در کاربردهایی نظیر به‌کارگیری آن‌ها در سرورها و ابررایانه‌ها بیش از پیش پررنگ‌ می‌شود.

خروجی پردازشی مورد انتظار از ۲۴ هسته‌ی پردازشی x86 را می‌توان از چند صد هسته‌ی پردازشی کم‌مصرف و کوچک مبتنی بر معماری ARM دریافت کرد. هسته‌های x86 قدرت پردازشی مورد نیاز را تنها از چند هسته‌ی پردازشی و چندین ترد به دست خواهند آورد، حال آنکه در معماری ARM، وظیفه پردازشی روی چندین هسته‌ی پردازشی کم‌مصرف با ظرفیت پایین‌تر تقسیم می‌شود. هرچند تعداد هسته‌های ARM بیشتر است، اما این هسته‌ها در مقایسه با ۲۴ هسته‌ی x86 نیاز به انرژی کمتری دارند. بدین منظور با استفاده از پتانسیل هسته‌های ARM می‌توان قدرت پردازشی را بدون نیاز به بالابردن انرژی مصرفی، افزایش داد و نرم‌افزاری را که باید اجرا شود، برای معماری آرم بهینه کرد.

در مقابل باید به این نکته اشاره کرد که یک هسته‌ی پردازشی آرم در برابر یک پردازنده‌ی Core i7 اینتل در یک رایانه‌ی مخصوص بازی، حرفی برای گفتن ندارد. همچنین پردازنده‌های آرم قابلیت چندان خوبی در اجرای نرم‌افزارهای توسعه‌یافته برای x86 به نمایش نمی‌گذارند و باید تغییرات گسترده‌ای در کد توسعه‌یافته برای افزایش بهینگی انجام داد. پردازنده‌ای چون Core i7، قریب به ۱۲ برابر بیشتر از یک تراشه‌ی آرم انرژی مصرف می‌کند و به سیستم خنک‌کننده نیاز دارد که همین موضوع استفاده از آن در گوشی‌های هوشمند را به امری غیرممکن تبدیل می‌کند. هر اندازه که نرم‌افزار توسعه‌یافته برای پردازنده‌ی ARM بهینه باشد، امکان افزایش هسته‌ها و فرکانس پردازشی برای اجرای وظایف پردازشی سنگین‌تر، بالاتر می‌رود.