数字对讲机与模拟对讲机相比的八个优势
业余无线电模拟对讲机和数字对讲机,该如何选择?

业余无线电模拟对讲机和数字对讲机,该如何选择?现在,一些新入门的爱好者在购买设备时会选择数字对讲机,一些爱好者也推荐其他爱好者购买数字对讲机。
他们总会说,数字对讲机是两用的,数字用不了还可以用模拟。
有的爱好者购买了数字对讲机,却发现和本地的中继并不能通信,因为现在的数字对讲机有好几种。
数字对讲机已经流行起来了,爱好者们经常对选哪种设备而争论不休。
如果你是新入门的爱好者,你肯定正在考虑该如何选择,这篇文章可以帮助你。
在 UV 段,使用最多的模式毫无疑问是模拟 FM,虽然 CW、SSB 和WSJT 等模式效率更高,但并不是所有的设备都支持,而每个人都有FM 模式的设备。
就像模拟模式分很多种一样,数字也有好几种,它们之间无法通话,互不兼容。
FM 模式是在 20 世纪 30 年代发明的,从技术的角度来看,这已经是很久以前的事了。
为什么都到了2022 年了,我们还在使用它们呢?答案很简单,它为我们提供了很好的服务。
除业余无线电以外,绝大多数无线电通信早就转向了数字化,业余无线电中也有很多不同的尝试。
目前有三种常用的数字模式,但是有个问题,它们全都互不兼容,这使得整个环境变得支离破碎。
三种主要的数字语音模式是D-STAR(最早推出)、DMR(一种商业标准)和 Fusion(八重洲的 C4FM 产品)。
这些产品都有其优点和缺点,吸引了不同的爱好者。
但是,没有一个是像FM 那样具有主导性和普遍性的。
在可见的未来,没有哪一种具有压倒性的优势。
有意思的是,所有三种数字模式的 UV 设备都支持模拟 FM,因为它才是最通用的模式,三种数字设备都可以切换为模拟 FM,从而实现互相通信。
模拟无线电和数字无线电模拟无线电是传统的,它已经存在了几十年,给人类社会做出了巨大贡献。
它于1933 年开始进入商业用途,当然在那之前,军事上已经使用了二十多年了。
在当时,无线电大大地提高了信息传递效率,电讯业务迅速发展起来。
那时候,无线电是最先进的通讯形式,各行各业都依赖它。
数字IP对讲与模拟对讲对比

总线制楼宇可视对讲系统
随着国内人们生活水平逐步,原来的不具备联网功能的非可
视对讲系统无法满足用户需求,此时进入对讲系统联网时代,主 要依靠单片机技术,总线方式进行联网。采用这些技术可以把小 区内各种分散的系统互联组网、统一管理、协调运行,从而构成 一个相对较大的区域系统。 从需求市场来看,该产品已进入需求量平台区。经过大量的应 用,传统总线可视对讲系统也表现出一定的局限性:
数模混合型与全数字对讲系统硬件上的区别 数模混合型统顾名思义只是在联网部分采用了数字信号传输;全数字 系统从住户终端至管理中心,全部采用数字信号传输。
数模混合型与全数字对讲系统使用上的区别 在实际用中,数模混合型对讲系统适用于联网距离较远、社区较大的
一般性住宅项目,既可保证远距离传输问题,又可节约成本。全数字
储存温度:-20~70℃;
五、全数字和数模混合型的区别
数模混合可视对讲系统,是采用模拟技术转换为数字技术传输音视 频信号,对小区的中心、围墙机、单元设备数字化连网,单元楼内的系 统连网,还是使用普遍总线技术共用线路传输信号;这种技术体系存在 以下主要问题:
A.
B.
C.
D.
抗干扰能力差,由于主干道是总线传输受干扰,时常出现没有信号 或图像、声音不清晰等现象; 传输距离受限,模拟信号容易衰减和失真,大型小区彩用数模混合 联网,解决远距离中心联网需要增加数字网关等设备,联网成本增 加,连网稳定性能一般,施工线路复杂等; 采用总线技术占线情况特别多,因为同一条总线上只允许两点间通 话; 功能单一,除支持简单的信息发布功能外,主要仅限于通话、开锁 等功能,5接口
报警拨打电话 报警联动录像 报警发E-mail
无
无 无 无
有
有 有 有
数字对讲机较模拟对讲机的优点

03
数字对讲机具备更强的抗干扰 能力,能够在复杂的环境中保 持稳定的通信。
市场应用拓展
随着数字技术的普及和用户需求的增加,数 字对讲机的市场规模不断扩大,应用领域也 得到了拓展。
数字对讲机适用于各种行业和场景,如公共 安全、应急救援、商业和娱乐等,满足了不
同用户的需求。
法规和标准的发展
随着数字对讲机的广泛应用,相关的 法规和标准也在不断完善和发展,为 数字对讲机的规范化和标准化提供了 保障。
数字对讲机通常采用语音压缩技术,能够在有限的带宽内传输更高质量的语音信号,使 通话更为清晰。
频谱利用率高
数字对讲机采用高效的调制解调技术,能够在相同的频谱资源内传输更多的信息,提高了频谱利用率 。
数字对讲机支持多种通信模式和数据传输功能,能够更好地满足用户多样化的通信需求,提高了设备 的综合利用率。
法规和标准的制定有助于提高数字对 讲机的安全性和可靠性,为用户提供 更加可靠和安全的通信保障。
Part
05
结论
数字对讲机较模拟对讲机的优势总结
抗干扰能力强
数字信号在传输过程中不 易受到干扰,能够保证通 信的清晰度和稳定性。
易于集成和扩展
数字对讲机可以方便地与 其他数字通信系统进行集 成和扩展,实现多模通信 和多媒体通信。
数字对讲机和模拟对讲机的定义
数字对讲机
采用数字信号处理和传输技术的无线 电对讲机,可以将语音信号转换为数 字信号进行传输,具有更高的语音质 量和数据传输能力。
模拟对讲机
采用模拟信号处理和传输技术的无线 电对讲机,语音信号以模拟信号的形 式进行传输,具有较低的语音质量和 数据传输能力。
Part
02
使用寿命。
数字对讲机通常具备智能省电模式,可以根
数字常规对讲机技术标准比较研究

数字常规对讲机技术原则比较研究引言数字对讲机相比于模拟对讲机具有抗干扰能力强、频谱运用率高、组网灵活等长处,因此国家工业和信息化部在2023年12月公布了《有关150MHz、400MHz频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜旳告知》(简称666号文),规定自2011年1月1日起,停止对模拟对讲机设备旳型号核准,并在2023年前]1[完毕专用无线通信从模拟到数字旳转换。
本文对目前业界重要旳几种数字常规对讲机技术原则和有关技术进行分析比较,为数字常规对讲机选型提供参照。
数字常规对讲机技术原则简介目前,国际上数字常规对讲机技术原则重要有欧洲旳DMR(Digital Mobile Radio)原则和DPMR(Digital Private Mobile Radio)原则、美国旳P25原则和NXDN原则以及国内旳NDR(Narrow-band Digital Radio)原则和CDMR (China Digital Mobile Radio)原则等。
一、DMR原则DMR原则是欧洲电信原则化协会(ETSI)为了满足欧洲各国旳中低端专业移动无线通信顾客及商业顾客对移动通信旳需要而制定旳开放性原则。
DMR原则采用TDMA技术,重要目旳是研制复杂程度低、经济性旳数字对讲系统,DMR 可提供语音、数据和其他辅助服务。
DMR协会于2023年12月推出最新旳数字移动无线系统原则协议。
协议分三个层级:未授权(第I层)、授权常规(第II]2[层)和授权集群(第III层)三种操作模式。
DMR第I层设备可在446MHz频段免许可使用,最大发射功率0.5W。
由于信道有限和不使用中继器、互联,DMR第I层设备最适合在个人、娱乐、小型零售和其他不需要广域覆盖或先进功能旳场景应用。
DMR第II层设备包括在66~960MHz频段运行旳已授权常规无线电系统、和便携式设备。
DMR第II层旳服务对象是需要在授权频段使用高级语音功能和集成IP数据业务旳顾客。
模拟医护对讲和数字医护对讲技术对比

数字抗干扰性强,信号无失真,远距离采用光纤收发器,成本低
性能
实用性
功能单一,除支持简单的信息发布外,主要仅限于通话功能,设备使用率较低
出呼叫对讲功能外,还可以实现病人和医护信息显示、信息发布,病房呼叫报警和三色灯提示,中文和多媒体信息显示,护理提示和请求支援。
传输距离
距离首先,模拟信号容易衰减失真,远距离需额外加放大器
基于TCP/IP方式联网,系统没有距离限制,数字信号不失真,可实现低成本远距离传输
联网布线
工程量大,服务成本高,属封闭布线
联网采用TCP/IP方式传输声音、数据及视频图像等信号,标准的网线连接就可以解决所有问题,并可与医院HIS实现联网
联网抗干扰能力
模拟医护对讲和数字医护对讲
技术对比
类别
项目
模拟医护对讲
模拟医护对讲
技术
所采用技术
采用总线技术共用线路传输信号
采用TCP/IP网络技术,结合当前最新的数字音视频压缩技术,DSP技术,流媒体及IPV6网络传输技术来实现
联网是否存在占线
采用总线技术联网,联网难,展现率极高
采用TCP/IP网络技术,联网简单,不存在占线问题
可扩展性,联网标准统一性
由于技术原因,产品升级或扩充有极大的局限性,兼容性差
IP联网采用统一的网络架构,可通过扩展实现更多全新饿功能。兼容性好,网线数字接口
施工成本
联网建设成本
系统复杂,管网数量多
全数字化方案,基于网络综合布线,通用的以太网
联网设备成本
项目分期开发时,各子系统之间相互独立,由于传统医护对讲系统组成复杂,通过模拟方式传输,受传输距离线制,使用多种规格线材,一般不能与其他网络兼容
数字无线对讲系统方案

数字无线对讲系统方案简介数字无线对讲系统是一种用于实现无线语音通信的技术。
它通过数字信号的传输和处理,提供了更高的音质、更远的传输距离以及更稳定的连接。
本文将介绍数字无线对讲系统的工作原理、优势以及应用方案。
工作原理数字无线对讲系统的工作原理可以分为两个主要部分:信号传输和信号处理。
1. 信号传输:数字无线对讲系统使用无线电波传输语音信号。
发送方将语音信号转化为数字信号,并通过调制技术将数字信号转化为无线电波。
接收方接收到无线电波后,通过解调技术将无线电波转化为数字信号,最后将数字信号还原为语音信号。
2. 信号处理:数字无线对讲系统通过数字信号处理算法对接收到的信号进行处理,以提高语音质量和信号稳定性。
常见的信号处理算法包括降噪、消除回声等。
优势数字无线对讲系统相比传统的模拟对讲系统具有以下优势: 1. 高音质:数字无线对讲系统使用数字信号传输语音,音质更清晰,降噪效果更好,能够提供更好的通话体验。
2. 远距离传输:数字无线对讲系统的传输距离更远,能够实现更广范围的通话覆盖。
3. 多路通信:数字无线对讲系统支持多路通信,能够同时处理多个通信请求,并提供语音分组功能,提高通信效率。
4. 灵活性:数字无线对讲系统可以进行数字化配置和管理,支持灵活的系统扩展和功能定制。
应用方案数字无线对讲系统的应用广泛,适用于各种场景和行业,如: 1. 公共安全:数字无线对讲系统可以应用于公安、消防、交通等领域,提供安全、可靠的通信服务,方便实时协调应急事件。
2. 建筑工地:建筑工地常常需要大面积的通信覆盖,数字无线对讲系统可以提供稳定的通信连接,提高工作效率和协作能力。
3. 物流仓储:物流仓储行业需要实现及时的信息传递和快速的协调工作,数字无线对讲系统可以满足其频繁的通信需求。
4. 旅游景区:旅游景区需要提供导游讲解服务以及游客导览服务,数字无线对讲系统可以提供清晰的讲解声音和距离可调的导览服务。
5. 商业零售:商场和超市需要实现店内各部门之间的及时沟通和协作,数字无线对讲系统可以提供快速、便捷的通信工具。
不同对讲机调频方法
不同对讲机调频方法对讲机是一种便捷的通讯工具,它在我们的日常生活和工作中起着重要的作用。
而不同的对讲机调频方法则是影响对讲机通讯效果的重要因素之一。
在本文中,我们将介绍不同的对讲机调频方法,以帮助大家更好地了解和使用对讲机。
首先,我们来介绍一下对讲机的调频方式。
对讲机的调频方式主要分为模拟调频和数字调频两种。
模拟调频是指使用模拟信号进行调频,而数字调频则是使用数字信号进行调频。
这两种调频方式各有其特点和适用场景,下面我们将分别对它们进行介绍。
模拟调频是对讲机传输信号的一种基本方式,它具有传输距离远、信号稳定等优点。
在一些需要长距离通讯的场合,模拟调频对讲机可以发挥其优势,保证通讯的稳定性和可靠性。
然而,模拟调频对讲机也存在一些缺点,比如信号容易受到干扰、安全性较低等问题。
因此,在一些对通讯安全性要求较高的场合,模拟调频对讲机可能并不适用。
相对而言,数字调频对讲机在通讯安全性、抗干扰能力等方面具有明显优势。
数字信号的传输方式使得对讲机在通讯过程中更加稳定可靠,同时也更加难以被窃听和干扰。
因此,在一些对通讯安全性要求较高的场合,数字调频对讲机往往是更好的选择。
然而,数字调频对讲机的成本较高,传输距离较短等问题也需要我们在选择和使用时进行考虑。
除了模拟调频和数字调频之外,对讲机的调频方式还包括了频率调制、调幅调频和调频调幅等多种方式。
这些调频方式各有其特点和适用场景,我们在选择对讲机时需要根据实际需求进行合理选择。
总的来说,不同的对讲机调频方法各有其优缺点,我们在选择和使用对讲机时需要根据实际需求和场景进行合理选择。
希望本文的介绍能够帮助大家更好地了解和使用对讲机,提高对讲机通讯的效率和可靠性。
对讲机总结
对讲机总结一、引言对讲机作为一种无线通信设备,在现代社会中得到了广泛的应用。
它具有简单易用、远距离通信和实时语音传输等优点,被广泛应用于公共安全、商业、工业等领域。
本文将对对讲机的工作原理、应用领域、技术发展和市场状况进行总结和分析。
二、工作原理对讲机的工作原理主要包括四个方面:1.无线电信号传输:对讲机通过无线电信号传输语音或数据信息。
它采用了调频或调制解调方式,在特定的频率范围内进行双向通信。
2.语音编解码:对讲机内部配备了语音编解码器,可以将语音信号转换为数字信号进行传输,并在接收端将数字信号转换为模拟语音信号。
3.频道选择和切换:对讲机通常可以支持多个频道,用户可以根据需要选择不同的频道进行通信。
频道之间的切换可以通过旋转编码器或菜单操作来实现。
4.能量管理:对讲机内部装配了电池管理系统,可以对电池状态进行监测并控制能量的消耗。
一般对讲机设备都会设置充电接口以供重新充电使用。
三、应用领域对讲机在以下几个领域得到了广泛应用:1. 公共安全对讲机在公安、消防、交通等领域中被广泛用于应急通信。
在突发事件中,对讲机可以提供及时、可靠的语音通信,支持协作和指挥调度。
2. 商业行业对讲机在物流、制造、餐饮等商业行业中被广泛应用。
它可以提供快速便捷的通信,促进工作效率和团队协作。
3. 建筑工地对讲机在建筑工地中可以实现工人之间的即时通信,提高工作效率和安全性。
工地上的工人可以通过对讲机进行远程协调和沟通,避免出现事故和误操作。
4. 旅游和户外对讲机在旅游和户外领域中被广泛应用。
它可以提供可靠的通信,方便游客之间的交流和导游与游客的沟通,提供导航指引和紧急救援功能。
四、技术发展随着无线通信技术的不断发展,对讲机也在不断演进。
主要的技术发展包括以下几个方面:1.数字对讲机的兴起:数字对讲机相比于模拟对讲机具有更好的通信质量和更强的抗干扰能力。
它采用了数字信令和编解码技术,提供了更多的功能和服务。
2.IP对讲机的出现:IP对讲机利用互联网协议进行语音传输,可以实现全球范围内的通信。
数字对讲机方案
数字对讲机方案数字对讲机已经成为现代通讯领域中的重要设备,不仅在各种职业环境中得到广泛应用,同时也为人们提供了更为便捷的通信方式。
本文将重点讨论数字对讲机方案,并探讨其在实际应用中的一些优点和潜在的问题。
首先,数字对讲机的方案涉及到硬件设备和软件系统两个方面。
在硬件方面,数字对讲机采用数字信号处理芯片,与传统的模拟对讲机相比,具有更好的语音质量和抗干扰能力。
而在软件系统方面,数字对讲机采用全球通用的数字通信协议,可以实现与其他数字对讲机设备的互联互通。
同时,数字对讲机还可以配备GPS定位、短信发送等功能,提供更全面的通信服务。
虽然数字对讲机在很多场合中被广泛应用,但是在一些特定环境下也存在一些问题。
首先,由于数字对讲机采用的是数字信号处理技术,与模拟对讲机相比,硬件成本较高。
而且,由于数字对讲机需要使用专用的数字通信协议,可能会与一些老旧设备不兼容,造成一些不便。
此外,数字对讲机的电池寿命相对较短,需要经常充电,对于需要长时间使用的场合来说,可能不太适用。
不过,无论是在工业领域还是商业领域,数字对讲机的优点是显而易见的。
首先,数字对讲机具有更好的语音质量和抗干扰能力,可以在各种复杂环境中实现清晰的通信。
其次,数字对讲机具备全球通用的数字通信协议,可以实现与其他品牌、其他型号的数字对讲机设备的互联互通。
这为跨地域、跨行业的通信提供了可能。
此外,数字对讲机还具备实时定位、短信发送等功能,可以满足用户在工作中的更多需求。
为了适应不同行业的需求,目前市场上已经有各种数字对讲机方案。
警察、消防员等公共安全领域的从业人员通常需要数字对讲机来实现紧急通信和位置交换功能。
而物流、工程施工等行业,则需要数字对讲机来实现多点通话和工作协调等功能。
此外,还有一些便携式的数字对讲机方案,如户外运动、山地远足等场合,可用于短距离通信和紧急呼叫等。
总的来说,数字对讲机方案是一个值得关注的领域,它已经取代了传统的模拟对讲机,在各种职业环境中发挥着重要作用。
数字对讲机和模拟在技术层面区别
数字对讲机和模拟在技术层面区别在设计技术方面,无线电对讲机可分为模拟对讲机(也称为传统对讲机),以及数字对讲机。
模拟对讲机是采用模拟通信技术的,其将储存的语音信号调制到对讲机传输频率上,而数字对讲机则是采用数字技术进行设计的,其将语音信号数字化,并将其以数字编码形式传播。
换句话说,对讲机传输频率上传输的全部调制均为数字信号形式。
只有直接采用数字信号处理器的对讲机才是真正意义上的数字对讲机,而采用数字控制信号(如:标称DSP数字信号那种)的对讲机则不属于数字对讲机---------------------------------------------------------------------一、模拟对讲机价格低廉、技术成熟,其结构主要由发射、控制电路、接收、电源电路和其他附加电路等部分构成。
工作原理:在发射端,锁相环和压控振荡器产生发射的射频载波信号,经过激励放大、缓冲放大、功放,产生额定的射频功率,经过天线开关中的低通滤波器,抑制谐波成分,然后将载波信号通过天线发射出去。
在接收端,从天线获取的输入信号,经天线开关后进行射频放大,进入第一混频,混频生成第一中频信号,再次混频后生成第二中频信号,第二中频信号通过一个陶瓷滤波器滤除无用杂散信号后,被放大和鉴频,产生音频信号。
音频信号通过放大、带通滤波器、去加重等电路,经过音量控制器和功率放大器放大后,并由驱动扬声器播放出人们所需的信息。
模拟对讲机工作原理比较简单,但有许多无法克服的缺点:0频带利用率低。
当传统模拟对讲机系统调谐到某一频率,只要有一移动台进行语音发送,该频段整个频带就被占据了,如果在同一频段同时存在两个或以上的手台在进行通话,则相互之间会产生严重的互扰。
保密性差。
传统模拟对讲机一般使用较为简单的调制方式传输模拟信号,任何处在该通信频段上的用户,均可监听到该频段上的通信。
话音质量低。
由于无线空间中的干扰,特别是在复杂的电磁环境中,使得传统模拟对讲机的信号容易受到干扰,而且收到的被干扰的信号不能够通过有效手段进行恢复,难以保证话机的通话质量。
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数字对讲机与模拟对讲机相比的八个优势一、DMR的主要优势之一是通过TDMA使单个12.5kHz信道能够支持两个同步和独立呼叫。
根据DMR标准,TDMA保留12.5kHzi言道宽度,并将其主IJ分为两个交替的时院A和B,每个时隙作为一个单独的通信路径。
在这种布局中,每个通信路径使用12.5kHz带宽的一半时间,因此每个路程使用一半的带宽,即6.25kHz。
也就是6.25kHz频谱有一个通话路佳的效率,而采用DMR,该信道作为一个整体仍保持与12.5kHz模拟信号相同的特征。
这使DMR无线电可在执照持有人现有的12.5kHz或25kHz信道中运行,这意味着无需改变波段或重新申请执照,同时使信道容最增加了一倍。
国内已有摩托罗拉、海能达、拓朋等品牌推出DMR手持对讲机、车载终端、集群系统等产品。
TDMA增加给定带宽通话容量的方法已经过系统的试验和测试。
TETRA与GSM蜂窝移动(世界上最广泛使用的两种双向无线电通信技术)均是TDMA系统。
美国公共安全无线电标准P25也正在将其第二阶段的规格转向双时隙TDMA。
另一种增加容量的方法是将12.5kHz或25kHz信道分割成两个或更多的6.25kHz信道。
理论上,6.25kHzFDMA通话设备可在旧的12.5kHzi言道中挤进两个并排的新通道。
但实际的情况并不是这样。
在许多国家,不存在具体的6.25kHz许可证,而监管制度不允许许可证持有人在现有的12.5kHz许可证中运行两个6.25kHz通道。
但通常有可能在12.5kHz许可证中运行1个6.25kHz无线通道,但用户并没有增加容量。
在美国,有授权的6.25kHz信道可用,但许可证持有人不得将现有的12.5kHz许可iiE分割成多个6.25kHz信道。
因此,要增加6.25kHzFDMA系统的容嚣,用户不得不申请新的其他频谱范围的6.25kHz许可证。
即使在允许用户在现有许可证中挤入两个6.25kHz路佳的国家,这也可能产生问题。
基站使用频谱中两个相邻通道运行系统,很容易产生干扰风险。
基于这个原因,使用6.25kHzFDMA解决方案的用户仍然要申请其他频谱范围的新执照来增加容嚣。
与此相反,由于DMR的两个TDMA路径完全适合现有的通道结构,安装DMR系统后,不会产生新的干扰问题。
在全球中高端的DMR市场中,拓朋的通信解决方案全面满足商业客户的业务需求,在模拟转数字的过程中扮演着重要的角色,已为酒店、物业、大型商超、重大活动等用户提供清晰可靠的数字化通信解决方案。
总之,数字PMR-/-LMR协议中使用的FDMA和TDMA系统理论上有同样的频谱效率,因为它们可以在12.5kHz频谱中提供两个通话路径,但DMR采用的TDMA办法具有与世界各地现行监管制度兼容的优势,并且不会产生新的干扰问题。
FDMA6.25kHz方法的一个潜在好处是,不需用中继器协调TDMA时隙以提供两个独立通话路筐,而这对DMR是必要的o(DMR系统不用中继器也工作得很好,仍然可以体现DMR系统的许多固有优势,如反向信道信令等,但不是每个12.5kHz频谱都运行两个完全独立的通道)。
但是没有中继器,FDMA的所有无线设备必须随时处在相互覆盖范围之内,以实现预期的容量倍增。
因此,如果系统现在或将来需要中继器覆盖额外的范围,或问题区域(例如基站搬迁或开设新点)FDMA的这个优势将大打折扣。
DMR系统的优势还在于12.5kHz信号比6.25kHz抗干扰能力更强。
这意味着在噪声环境下,12.5kHz信道衰减的可能要小子6.25kHz信号,可为无线用户提供可接受的对讲服务。
因此I6.25kHzFDMA系统非中继器增加容的优势仅限于,1、只有一个小基站,在系统使用寿命期间所有无线用户与他们的通信对象位于直接联系范围之内;2、您可以获得所需的频率1因为出于监管或干扰方面的原因,将现有许可证拆分成多个6025kHz信道不可靠;3、难以获得12.5kHzi言道许可证;4、没有必要与传统的12.5kHz模拟系统的兼容。
DMR在开发伊始就考虑了长远业务需求,没有这些限制。
二、DMR与传统模拟系统频谱向后兼容对许可证持有人来说,保留现有许可证,确保与自己的传统无线电或外部机构(如驻现场承包商)的模拟系统向后兼容是很重要的。
DMR领先品牌拓朋拥有完善的产品线和解决方案,具备领先的系统集成能力并成熟应用;为各商业用户提供从终端到系统,从语音到数据,覆盖领导到基层的多级指挥调度解决方案。
由于DMR采用12.5kHz信道,所需的频i营兼容性是内置的。
三、高效使用基础架构设备DMRTDMA方式的另一个优势是,用一个中继器、一个天线和一个简单的双工机获得两个通信通道。
相对于FDMA解决方案,双时隙TDMA可获得6.25kHz的效率,同时最大限度减少中继器和组合设备的投资。
FDMA每个信道要求专用中继器,外加昂贵的支持多频共享一个基站天线的组合设备。
将组合设备用于6.25kHz信号可能特别昂贵,而且以这种方式使用肘,通常会造成信号质量和覆盖范围的损失,因此需要使用功率放大器o对于振荡器老化产生差错的现象,FDMA6.25kHz系统的容差性较低,导致发射信号偏离理想的中心频率。
这将导致对邻频的保护程度降低,使系统易于受到干扰。
可用专门设备抵消,称为高稳定振荡器,但又要增加需要成本。
相比之下,双时|琼TDMA用单信通道设备达到稳定的双信通道等效,不需要额外的中继器或组合设备(而且中继站可降低空调消耗,对备份电源的需求较低)。
对DMR用户来说,这意味着较低的成本和较简单的基站规划。
在DMR数字市场中,领先品牌拓朋为酒店、物业、大型商超、重大活动等行业客户提供恰如所需的通信解决方案,有效的提升了管理效率及服务质量。
四、更长的电池使用寿命和更大的功效电池使用寿命一亘是移动设备的最大挑战之一。
过去,增加一次充电的通话时间的选择有限。
但是,双时隙TDMA提供了一个很好的解决方法。
由于单个呼叫只使用两个时隙中的一个,因此只需要一半的发射器容。
发射器有一半时间是空闲的,也就是说,任何时候它都是未使用的时隙..轮次"。
例如,典型的占空比为5%发射15%接收190%闲,发射时间占电池消耗的很大比重。
通过将有效发射时间减少一半,双时隙TDMA与模拟无线通信比较,通话时间可提升高达40%.(根据一家制造商公布的产品资料,同一对讲机在模拟模式下通话时间为9小时,数字模式贝IJ:为13小时)。
由于每次通话电池总消耗大幅降低,一次充电的使用时间得到延长。
DMR数字设备还包括瞪眼和电源管理技术,可进一步提高电池的使用寿命。
尽管许多其他因素影响个别设备的电源消耗,将市场上大规模销售的DMR和FDMA数字对讲机公布的电池寿命数据进行比较,还是可以看出TDMA方式要优于FDMA。
每小时使用时间ITDMA对讲机对电池容量的需求ttFDMA模式低19%-34%.五、易于使用和创建数据应用程序数字特性可以很容易把GPS短信和追测等应用添加到设备和系统中。
DMR标准还支持无线IP数据传输,男子开发标准应用程序。
随着现代社会对数据及语音通信的依赖程度越来越大,往系统中添加大范围数据应用可以带来最大投资回报。
事实上,向无线通信系统中添加商务强化型数据服务和应用时推动用户向数字通信转换的主要动力之一。
DMR方案实现的信道容量倍增对添加数据应用也至关重要。
为了保持相同质最水平的现有语音业务,必须拥有额外的数据传输容景。
这对自动车辆定位等应用特别重要;在这些应用中,系统可:1:成庞大的信息,以保持位置的不断更新。
虽然这对企业用户是一个非常宝贵的工具,但极有可能需要提供额外的容量,才能保证语音服务不受影响。
DMR方案以简单、明确的方式提供所需的额外容豆。
六、先进的控制功能DMR标准支持使用第二时隙发送反向信道信令,即在第一信道用于呼叫时,在第二个时隙以信号形式将指令发送给无线设备。
此功能可用于优先呼叫控制,发射信号远程控制,或优先紧急呼叫,为无线电系统运营商提供精确控制和灵活性。
FDMA系统不能提供类似的功能,因为他们受每频谱信道只有一个通话路佳的限制。
七、卓越的音频性能DMR数字技术可提供更好的噪声抑制,并在更大范围保持优于模拟的语音质击,特别是在传输范围的最边缘。
DMR具有卓越距离特性的原因之一是在制定该标准时,对前向纠错(FEC)和循环冗余校验(CRC)编码的选择投入了大最心血。
这些编码器能够使接收设备通过分析信息中的插入位(供接收设备检查是否存在错误),检测和自动修正传输错误。
DMR标准指定了14种不同的可用编码器,每种编码器匹配不同类型的信号传输。
通过编码器和其他技术的应用,数字化处理可以筛选出蝶声,并从降级的传输信号中重新构建信号。
用户可以更清晰听到一切通话提高了无线解决方案的有效范围,并使用户时刻l知悉现场形势变化。
对哪种数字系统能提供最佳覆盖面积有一些讨论,比如是基于12.5kHz,还是6.25kHz信道的系统。
两者都有优点和缺点。
基于6.25kHz的系统处于不利地位,因为当您将6.25kHz信道中多个高功率发射信号挤入频谱中时,就必须严格限制每个传输信号的调制信号(技术术语就是降低信号偏差)以免对频谱中的下一个信道造成干扰。
对于希望在给定12.5kHz频谱中运行两个 6.25kHz中继器的用户,一些监管机构也将6.25kHzFDMA系统中的中继器功率限制在12.5kHzDMR系统可用功率的50%。
这是为了确保每频谱单位保持了整体功率水平。
这种限制也可能影响覆盖范围。
DMR系统还受益于上面讨论过的前向纠错技术的先期实施。
但FDMA系统确实受益于6.25kHzi言道的噪声层低于较宽的12.5kHz信道。
八、由完全开放、成熟、广泛支持的标准带来的供应安全性由于DMR是一个得到供应商广泛支持的完全开放的公共标准,买家可以放心供应的持续性。
技术融入开放标准而获得成功的例子很多,因为该标准鼓励供应商广泛的参与。
更多供应商带来更多的用户选择、更快速的产品开发和源自竞争压力的更低价格。