КВ мобильные/стационарные
IC-M802
IC-M802 General version
IC-M700PRO
IC-M710
IC-78
IC-718

Цены и наличие товара Вы можете уточнить здесь

ICOM IC-M802

IC-M802-1

 

 

 

 

Описание

Морская бортовая радиостанция КВ диапазона  

Модель IC-M802 разработана в соответствии с современными стандартами оборудования для морской радиосвязи и пришла на смену популярных моделей IC-M710 и IC-M710RT.  

• Большое количество каналов (всего 1355 каналов) 
• Большой точечно-матричный ЖКД с подсветкой 
• Встроенная система ЦИВ по классу Е МСЭ 
• Процессор для преобразования цифровых сигналов 
• Пиковая выходная мощность передатчика 150 Вт 
• Удобство работы с электронной почтой 
• Возможность подключения опционного внешнего антенного согласователя АТ-140 
• Возможность подключения GPS приемника, формат ввода/вывода данных NMEA 


Большое количество каналов (всего 1355 каналов)

В модели IC-M802 всего 1355 каналов, из них: 160 пользовательских программируемых каналов, 249 дуплексных канала МСЭ с однополосной модуляцией, 72 симплексных канала МСЭ с однополосной модуляцией, 662 дуплексных канала МСЭ с частотной манипуляцией, 160 каналов для электронной почты, 21 симплексный канал МСЭ 4 МГц, 31 симплексный канал МСЭ 8 МГц. Выбрать необходимый канал можно двумя способами: используя селектор каналов или групповой искатель (16 групп пользовательских каналов, 17 групп каналов МСЭ).  

Большой точечно-матричный ЖКД с подсветкой 

Точечно-матричный буквенно-цифровой ЖКД на лицевой панели радиостанции IC-M802 обеспечивает широкий угол обзора и позволяет быстро считывать информацию при любом освещении. Благодаря возможности настройки одного из 10 уровней яркости подсветки ЖКД (а также полного отключения подсветки) обеспечивается комфортная работа с радиостанцией в ночное время.  

Встроенная система ЦИВ по классу Е МСЭ 

Радиостанция IC-M802 разработана с учетом последних технологических новшеств в области систем цифрового избирательного вызова (класс Е стандарта МСЭ), что обеспечивает полное соответствие требованиям безопасности для морского радиооборудования. На лицевой панели радиостанции находится кнопка «DISTRESS», защищенная от случайного нажатия прозрачной крышкой. При нажатии данной кнопки автоматически передается сигнал бедствия заранее запрограммированного формата (ЦИВ) с указанием координат судна и времени передачи сигнала бедствия. Настройки для экстренных ситуаций программируются заранее в соответствии с требованиями пользователя. При подключении GPS приемника, на ЖКД отображаются широта, долгота и время (во всемирном или местном формате). 

Процессор для преобразования цифровых сигналов 

Компрессор речевых сигналов увеличивает мощность НЧ сигнала благодаря процессору преобразования цифровых сигналов. Различные варианты настройки фильтров для узкополосных сигналов для таких режимов работы, как электронная почта, SITOR, частотной манипуляции и прочих. позволяют работать без дополнительных фильтров. 

Пиковая выходная мощность передатчика 150 Вт 

Цельный литой алюминиевый корпус радиостанции IC-M802 в сочетании с эффективной системой вентиляции гарантируют поддержание нормальной рабочей температуры и обеспечивают стабильную работу радиостанции даже при максимальном уровне выходной мощности 150 Вт. Данная характеристика очень важна при обмене данными, например при работе с электронной почтой. 

Удобство работы с электронной почтой 

Модель IC-M802 можно настроить на запоминание частоты доступа к каналам КВ электронной почты, режиму работы и настройкам ширины полосы пропускания. Значительно облегчается работа с электронной почтой в море. 

Возможность подключения опционного внешнего антенного согласователя АТ-140

Возможно подключение опционного внешнего антенного согласователя АТ-140. При возникновении проблем с настройкой антенны, внешний согласователь автоматически отключается через 15 секунд, а на дисплее загорается индикатор предупреждения. 

Прочие характеристики 

• Широкий диапазон частот приема (0.5 – 29.9999 МГц) 
• Выносная микрогарнитура для дистанционного управления позволяет быстро перейти на необходимый канал 
• Разъем для подключения ПК и внешних устройств передачи данных, например модем и т.д. на передней панели основного блока радиостанции 
• Формат ввода данных для интерфейса GPS NMEA 0183 версия 2.0 и более поздние версии 
• Гнездо для подключения головного телефона на передней панели блока управления 

Большой (9 строк по 24 символа) буквенно-цифровой дисплей.

Поддерживает работу с КВ электронной почтой.

Встроенный модуль цифрового вызова(DSC, ITU class E).

Возможность управления работой трансивера с компьютера через последовательный интерфейс RS-232C.

Характеристики

 

IC-M802

Диапазон частотTx 1.6–2.9999 МГц
4.0–4.9999 МГц
6.0–6.9999 МГц
8.0–8.9999 МГц
12.0–13.9999 МГц
16.0–17.9999 МГц
18.0–19.9999 МГц
22.0–22.9999 МГц
25.0–27.5000 МГц
Rx 0.5–29.9999 МГц
Требуемый источник питания 13.6В DC ±15% (отрицательное заземление)
Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)
Основной модуль: 
240×94×238.4 мм;
9.45×3.7×9.39

Контролер: 
220×110×84.4 мм;
8.66×4.33×3.32

Вес (приблиз.) Основной модуль: 
4.7кг; 10.4lb,

Контролер: 
570г; 1.3lb

Потребляемый ток (приблиз.)Передача 30A
Макс. аудио выход 3.0A
ЧувствительностьJ3E, A1A, J2B, F1B
(на 10дБ S/N; 1.8–29.999МГц)
0.5мкВ
H3E
(на 10дБ S/N; 1.8–3.999МГц)
3.2мкВ
DSC (J2B) 
(на 10дБ S/N; 0.5 –29.999МГц)
0.5мкВ (на 1% коэффициент ошибок)
СелективностьJ3E, R3E, J2B, A1A 2.4кГц/–6дБ
3.6кГц/–60дБ
Аудио выходная мощность (10% иск./ 4Ом нагр.) 4.0Вт
Выходная мощность (PEP)
(выходная мощность отличается в зависимости от версии)
150/60/20Вт


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.\

Опции

Сворачиваемая дипольная антенна

AH-710

AH-710

     

Антенны с согласующим устройством

MN-100

MN-100

MN-100L

MN-100L

   

Тюнеры аннтенны

AT-130

AT-130

AT-140

AT-140

Испытано по IP56 рейтингу.
   

Экранированные кабели управления

OPC-566

OPC-566

(Используйте для AT-130)
OPC-1147/N

OPC-1147/N

10м; 32.8ft
(Используйте для AT-140)
   

Микрофон

HM-135

HM-135

     

Внешний динамик

SP-24

SP-24

     

Монтажные крепления

MB-75

MB-75

     

Удлиннитель

OPC-1106

OPC-1106

5м; 16.4ft
 

 

ICOM IC-M802 General version

IC-M802-General-1

 

 

 

Описание

Advanced DSP marine radio with compact remote head

Цифровой Signal Processor

The digital IF filter provides flexible filter settings for narrow bandwidth signals without having to install an optional filter.

Large LCD with dot-matrix characters

The IC-M802 has the capability of up to 24 characters × 9 lines full dot-matrix display. Operating status and setting of information can be seen instantly and clearly.

Built-in 2-tone Alarm function

A 2-tone alarm (2182кГц) signal can be transmitted simply by the push of the 'Alarm' button. A spring loaded cover prevents accidental activation.

Automatic Тюнер антенны, AT-140

The optional AT-140 easily connects to the radio without opening the casing. The tuner through function can be used with the AT-140.

Other features

  • 4×8-inch remote controller and 4×4-inch external speaker
  • Channel and Group dials offer easy channel selection and operation
  • Powerful 150Вт (PEP) output
  • 0.5 to 29.9999МГц wideband receiver
  • DIN and RS-232C connectors for external equipment
  • NMEA 0183 interface included

Характеристики

 

IC-M802 General version

Диапазон частотTx 1.6–2.9999 МГц
4.0–4.9999 МГц
6.0–6.9999 МГц
8.0–8.9999 МГц
12.0–13.9999 МГц
16.0–17.9999 МГц
18.0–19.9999 МГц
22.0–22.9999 МГц
25.0–27.5000 МГц
Rx 0.5–29.9999 МГц
Требуемый источник питания 13.6В DC ±15% (отрицательное заземление)
Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)
Основной модуль: 
240×94×238.4 мм;
9.45×3.7×9.39 

Контролер: 
220×110×84.4 мм;
8.66×4.33×3.32

Вес (приблиз.) Основной модуль: 
4.7кг; 10.4lb,

Контролер: 
570г; 1.3lb

Потребляемый ток (приблиз.)Передача 30A 
Макс. аудио выход 3.0A
ЧувствительностьJ3E, A1A, J2B, F1B
(на 10дБ S/N; 1.8–29.999МГц)
0.5мкВ
H3E
(на 10дБ S/N; 1.8–3.999МГц)
3.2мкВ
СелективностьJ3E, R3E, J2B, A1A 2.4кГц/–6дБ
3.6кГц/–60дБ
Аудио выходная мощность (10% иск./ 4Ом нагр) 4.0Вт
Выходная мощность (PEP)
(выходная мощность отличается в зависимости от версии)
150/60/20Вт


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Сворачиваемая дипольная антенна

AH-710

AH-710

     

Антенны с согласующим устройством

MN-100

MN-100

MN-100L

MN-100L

   

Тюнеры аннтенны

AT-130

AT-130

AT-140

AT-140

   

Экранированные кабели управления

OPC-566

OPC-566

(Используйте для AT-130)
OPC-1147/N

OPC-1147/N

10м; 32.8ft
(Используйте для AT-140)
   

Микрофон

HM-135

HM-135

     

Внешний динамик

SP-24

SP-24

     

Монтажные крепления

MB-75

MB-75

     

Удлиннитель

OPC-1106

OPC-1106

5м; 16.4ft
 

 

ICOM IC-M700PRO

IC-M700PRO

 

 

 

Описание

Бортовой / базовый морской трансивер IC-M700PRO разработан для решения широкого круга задач радиосвязи. Основные условия применения: обеспечение связью морских береговых и судовых служб голосовой связью, посылка сигнала бедствия на аварийном международном канале, передача цифровых данных в диапазоне частот 1,6 - 29,9999 МГц, прием аварийных сигналов или иных сообщений в диапазоне 0,5-30 МГц.
Радиостанция конструктивно выполнена в соответствии с жесткими требованиями, предъявляемыми к профессиональным морским радиостанциям. Аллюминиевый каркас предохраняет станцию от механических повреждений, а влагозащищенный корпус допускает его установку не только в помещениях. Рабочий диапазон температур и стабильность характеристик соответствуют требованиям Американского военного стандарта MIL STD-810 и международным морским стандартам.
IC-M700PRO имеет 150 каналов памяти и встроенные механизмы защиты от промышленных и импульсных помех, программируемое сканирование. Трансивер может работать в двух основных режимах: VFO - прямой выбор рабочих частот и режим работы с заранее запрограммированными каналами. Все каналы памяти разбиты на 3 банка по 50 каналов, что существенно снижает время выбора требуемой частоты.

При использовании дополнительного антенного тюнера работа становится полностью автоматической во всем диапазоне и не требует участия оператора в согласовании антенны.

В качестве дополнительных устройств станция может быть укомплектована внешними громкоговорителями, герметичной гарнитурой в виде телефонной трубки, дипольными и штыревыми антеннами, CW / FSK - фильтром, 2-тоновым аварийным модулем, сетевым блоком питания и конвертором, преобразующим постоянное напряжение 19-32 в 13,8 В.

Характеристики

 

IC-M700PRO

Диапазон частотTx 1.6–2.9999 МГц
4.0–4.9999 МГц
6.0–6.9999 МГц
8.0–8.9000 МГц
12.0–13.9999 МГц
16.0–17.9999 МГц
18.0–19.9999 МГц
22.0–22.9999 МГц
25.0–27.5000 МГц
Rx 0.5–29.9999 МГц
Требуемый источник питания 13.6В DC ±15% (отрицательное заземление)
Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)
291.4×116.4×315 мм
11.47×4.58×12.4
Вес (приблиз.) 7.8кг; 17.2 lb
Потребляемый ток (приблиз.)Передача 30A 
Макс. аудио выход 2.5A
Чувствительность
(на 10дБ S/N; 1.8–29.999МГц)
J3E, J2B, R3E, A1A 
(12дБ SINAD)
0.35мкВ
H3E 2.2мкВ
СелективностьJ3E, R3E, J2B, A1A 2.3кГц/–6дБ
4.2кГц/–60дБ
Аудио выходная мощность (10% иск./ 4Ом нагр.) 5Вт типичный
Выходная мощность (PEP)
(выходная мощность отличается в зависимости от версии)
150/60/20Вт (ниже 24МГц)
60/20Вт (выше 24МГц)


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Сворачиваемая дипольная антенна

AH-710

AH-710

     

Антенны с согласующим устройством

MN-100

MN-100

MN-100L

MN-100L

   

Тюнеры аннтенны

AT-130

AT-130

AT-140

AT-140

   

Экранированный кабель управления

OPC-566

OPC-566

(Используйте для AT-130)
     

Ручные микрофоны

EM-101

HM-180

     

CW/RTTY (FSK) Узкополосный фильтр

FL-100

FL-100

CW/RTTY (FSK) Узкополосный фильтр 500Hz/-6дБ

 

ICOM IC-M710

IC-M710

 

 

 

Описание

Бортовые / базовые морские трансиверы IC-M710

и IC-M710GMDSS предназначены для решения задач морской радиосвязи: связь морских береговых и судовых служб голосовой связью в ПВ / КВ - диапазонов.
Для посылки и приема сигналов бедствия на аварийном международном канале, передача цифровыx данных в соответствие с стандартом ГМССБ (GMDSS).

IC-M710 и IC-M710GMDSS имеют 1136 каналов памяти

и встроенные механизмы защиты от промышленных и импульсных помех, программируемое сканирование. Все каналы памяти распределены по "банкам" (по 160 каналов).
Радиостанция выполнена в соответствии с жесткими требова- ниями, предъявляемыми к профессиональным морским радиостанциям.

Аллюминиевый каркас

предохраняет станцию от механических повреждений, а влагозащищенный корпус допускает его установку не только в помещениях.

Рабочий диапазон температур

и стабильность характеристик соответствуют требованиям Военного стандарта MIL STD 810 и меж- дународным морским стандартам.

Модель IC-710GMDSS может быть оснащена терминалом для приема и передачи цифрового избирательного вызова (ЦИВ).

Трансивер может быть оснащен дополнительным антенным тюнером для автоматической настройки антенны во всем диапазоне, не требуя участия оператора.

В качестве дополнительных устройств, станция может быть укомплектована внешними громкоговорителями, герметичной гарни- турой в виде телефонной трубки, дипольными и штыревыми антеннами, CW / FSK - фильтром, 2-тоновым аварийным модулем, сетевым блоком питания и конвертором, преобразующим постоянное напряжение 19-32 в 13,8 В.


Характеристики

 

IC-M710

Диапазон частотTx 1.6–2.9999 МГц
4.0–4.9999 МГц
6.0–6.9999 МГц
8.0–8.9999 МГц
12.0–13.9999 МГц
16.0–17.9999 МГц
18.0–19.9999 МГц
22.0–22.9999 МГц
25.0–27.5000 МГц
Rx 0.5–29.9999 МГц
Требуемый источник питания 13.6В DC ±15% (отрицательное заземление)
Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)
291.4×116.4×315 мм;
11.47×4.58×12.4
Вес (приблиз.) 7.8кг; 17.2lb
Потребляемый ток (приблиз.)Передача 30A
Макс. аудио выход 2.5A
Чувствительность
(1.8–29.999МГц)
J3E,J2B,R3E,A1A
(12дБ SINAD)
0.5мкВ
H3E (10дБ S/N) 3.2мкВ
Аудио выходная мощность (10% иск./ 4Ом нагр.) 4.5Вт
Выходная мощность (PEP)
(выходная мощность отличается в зависимости от версии)
150/60/20Вт (ниже 24МГц)
60/20Вт (выше 24МГц)


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Сворачиваемая дипольная антенна

AH-710

AH-710

     

Антенны с согласующим устройством

MN-100

MN-100

MN-100L

MN-100L

   

Тюнеры аннтенны

AT-130

AT-130

AT-140

AT-140

   

Экранированный кабель управления

OPC-566

OPC-566

(Используйте для AT-130)
     

Ручные микрофоны

EM-101

HM-180

     

CW/RTTY (FSK) Узкополосный фильтр

FL-100

FL-100

CW/RTTY (FSK) Узкополосный фильтр 500Гц/-6дБ
 

 

ICOM IC-78

IC-78-1

 

 

 

Описание

IC-78 представляет собой высококлассный КВ трансивер. К его уникальным возможностям относятся 99 каналов памяти, высокое значение коэффициента сигнал/шум, прямой ввод номера канала, опции цифровых видов связи многое, многое другое, что обеспечивает простую эксплуатацию пользователем с любым уровнем квалификации. И все это в компактном и прочном корпусе, который с успехом может быть использован как в стационарной, так и мобильной конфигурации. 

Значительный уровень мощности

Трансивер IC-78 обеспечивает до 100 Вт излучаемой мощности, позволяя устанавливать радиосвязь на наиболее дальние расстояния. Цельный литой алюминиевый корпус и большой радиатор выходного каскада позволяет существенно снизить температуру нагревания устройства и обеспечить его стабильную работу при высоких рабочих нагрузках. Установка столь компактного оборудования (240 х 95 х 239 мм) не вызывает никаких затруднений. 

Простота эксплуатации

Трансивер снабжен большим ЖК-дисплеем и минимальным набором переключателей и регуляторов. Кнопки на передней панели не имеют вторичных функций – вы можете ввести значение частоты или номера канала непосредственно с 10-кнопочной панели. 

99 каналов и восьмисимвольные наименования

99 каналов памяти может быть использовано для хранения необходимых частот приема и передачи, вида излучения, значения полосы фильтра, а также восьмисимольного наименования. Вы можете ввести наименование канала с 10-кнопочной панели. Кроме этого имеется возможность использования одного канала вызова для хранения наиболее часто используемой или наиболее важной частоты. Для чего предусмотрена соответствующая кнопка на передней панели. 

Большой громкоговоритель на передней панели

Благодаря громкоговорителю передней панели принимаемый сигнал направлен на оператора, что обеспечивает четкое его восприятие. Вам не нужно больше крутить ручку громкости и пытаться разобрать необходимую информацию. 

Высокая стабильность частоты. При установке опционального высокостабильного кварцевого генератора CR-338 стабильность частоты повышается до ±0.5 ppm. 

Работа в режиме VFO. Для использования непрерывного спектра частот в трансивере предусмотрена опция работы в режиме VFO (в зависимости от версий). Это позволяет без труда осуществлять поиск необходимых сигналов в пределах необходимого участка частот, например, вещательных станций КВ диапазона.

Прочие функции 

  • Подавитель помех импульсного типа с регулировкой уровня подавления.
  • Предусилитель и аттенюатор для обеспечения более комфортного приема слабых и мощных сигналов.
  • Регулятор порога шумоподавителя/ ВЧ усиления приемника с опцией программирования его функций в режиме установок.
  • Встроенный микрофонный компрессор, увеличивающий среднюю мощность сигнала в телефонных режимах.
  •  Встроенный электронный CW ключ
  • Широкий спектр функций сканирования
  • Функция смещения полосы ПЧ для подавления помех
  • Встроенная схема управлению антенными тюнерами различных моделей
  • Ручной микрофон, поставляемый в комплекте.
  • Функция VOX и многое, многое другое

Характеристики

 

IC-78

Диапазон частотTx 1.6-29.9999 МГц
(Гарантировано : 0.5-29.9999)
Rx 0.03-29.9999 МГц
Требуемый источник питания 13.8В DC ±15% (отрицательное заземление)
Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)
240×95×239 мм
97/16×33/4×913/32 in
Вес (приблиз.) 3.8кг; 8.4lb
Потребляемый ток (приблиз.)Передача 20A
Макс. аудио выход 2.0A
Чувствительность 
(на 10дБ S/N; 1.8–29.999МГц)
SSB, CW, RTTY 0.16мкВ
AM 2.0мкВ typ
СелективностьSSB, CW, RTTY 2.1кГц/-6дБ
4.5кГц/-60дБ
AM 6.0кГц/-6дБ
20кГц/-60дБ
Аудио выходная мощность (10% иск./ 4Ом нагр.) 2.0Вт (10% иск / 8Ом нагр)
Выходная мощность (PEP)
(выходная мощность отличается в зависимости от версии)
SSB, CW, RTTY 2-100Вт
AM 2-40Вт


Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Антенна

AH-2b

AH-2b

(Используйте для AH-4)
     

Сворачиваемая дипольная антенна

AH-710

AH-710

     

Антенны с согласующим устройством

MN-100L

MN-100L

MN-100

MN-100

   

Тюнер антенны

AH-4

AH-4

(только для любительских диапазонов)
AH-130

AT-130

AH-140

AT-140

 

Автоматическе антенны

AH-740

AH-740

Покрытие 2.5–30МГц (любительского диапазона). Требуется OPC-2321 .
AH-5NV

AH-5NV

Стекловолокольный монтажный антенный элемент для использования с AH-740. Покрытие 2.2-30МГц (любительского диапазона) с AH-740
   

Экранированные кабели управления

OPC-566

OPC-566

(Используйте для AT-130)
OPC-1147/N

OPC-1147/N

10м; 32.8ft
(Используйте для AT-140)
OPC-2321

OPC-2321

Кабель управления  для AH-740
 

Микрофон

HM-36

HM-36

     

Настольный микрофон

SM-50

SM-50

Динамический микрофон
SM-30

SM-30

Электретный микрофон
SM-27

SM-27

Электретный микрофон
 

Внешние динамики

SP-21

SP-21

SP-23

SP-23

   

Ручка для переноски

MB-23

MB-23

     

CI-V Конвертер

CT-17

CT-17

     

455kHZ Фильтр

FL-52A: 500Hz/–6дБ

FL-52A: 500Гц/–6дБ
FL-53A: 250Гц/–6дБ
FL-222: 1.8кГц/–6дБ
FL-257: 3.3кГц/–6дБ

     

DSP Блок

UT-106

UT-106

DSP Блок 
Обеспечивает AF способность DSP, такая как шумоподавление и авто функция метки.
     

Генератор радиочастот HIGH STABILITY CRYSTAL UNIT

CR-338

CR-338

HIGH STABILITY CRYSTAL UNIT 
Обеспечивает повышенную стабильность частоты. Стабильность частоты: ±0.5ppm

 

ICOM IC-718

IC-718-1

 

 

 

Описание

Простота эксплуатации

Трансивер снабжен большим ЖК-дисплеем и минимальным набором переключателей и регуляторов. Кнопки на передней панели не имеют вторичных функций – вы можете ввести значение частоты или номера канала непосредственно с 10-кнопочной панели. Функция автоматического изменения шага настройки включается при быстром вращении ручки настройки и упрощает перестройку частоты в широких пределах. Для смены рабочих диапазонов предусмотрена функция стековых регистров диапазона.

Громкоговоритель передней панели

Благодаря громкоговорителю передней панели принимаемый сигнал направлен на оператора, что обеспечивает четкое его восприятие. Вам не нужно больше крутить ручку громкости и пытаться разобрать необходимую информацию.

Опциональные DSP-функции, UT-106

Опциональное DSP устройство позволяет использовать дополнительные функции снижения уровня помех и автоматического режекторного фильтра.

Прочие функции

  • Подавитель помех импульсного типа с регулировкой уровня подавления.
  • Предусилитель и аттенюатор для обеспечения более комфортного приема слабых и мощных сигналов.
  • Регулятор порога шумоподавителя/ ВЧ усиления приемника с опцией программирования его функций в режиме установок.
  • Встроенный микрофонный компрессор, увеличивающий среднюю мощность сигнала в телефонных режимах.
  • Встроенный электронный CW ключ
  • Широкий спектр функций сканирования
  • Функция смещения полосы ПЧ для подавления помех
  • Встроенная схема управлению антенными тюнерами различных моделей
  • Ручной микрофон, поставляемый в комплекте.
  • Функция VOX и многое, многое другое

Характеристики

 

IC-718

Диапазон частотTx 1.6-29.9999 МГц*
(Гарантировано : 0.5-29.9999)
Rx 0.03-29.9999 МГц
Требуемый источник питания 13.8В DC ±15% (отрицательное заземление)
Размеры (Ш×В×Т)
(без учета выступающих частей)
240×95×239 мм
9.45×3.74×9.41
Вес (приблиз.) 3.8кг; 8.4lb
Потребляемый ток (приблиз.)Передача 20A
Макс. аудио выход 2.0A
Чувствительность 
(на 10дБ S/N; 1.8–29.999МГц)
SSB, CW, RTTY 0.16мкВ
AM 2.0мкВ typ
СелективностьSSB, CW, RTTY 2.1кГц/-6дБ
4.5кГц/-60дБ
AM 6.0кГц/-6дБ
20кГц/-60дБ
Аудио выходная мощность (10% иск./ 4Ом нагр.) 2.0Вт (10% иск. / 8Ом нагр)
Выходная мощность (PEP)
(выходная мощность отличается в зависимости от версии)
SSB, CW, RTTY 2-100Вт
AM 2-40Вт

*IC-718 : Ограничение может быть применено в зависимости от версии.

Все указанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств.


Опции

Ручные микрофоны

HM-36

HM-36

 

   

Настольный микрофон

SM-50

SM-50

Динамический микрофон
SM-30

SM-30

Электретный микрофон
SM-27

SM-27

Электретный микрофон
 

Внешние динамики

SP-21

SP-21

SP-23

SP-23

   

Антенна

AH-2b

AH-2b

Покрытие 7-54МГц.

 

   

Тюнеры аннтенны

AH-4

AH-4

Соответствует 3.5-54МГц диапазону.
AT-180

AT-180

 

 

Сворачиваемая дипольная антенна

AH-710

AH-710

 

 

 

Автоматическе антенны

AH-740

AH-740

Покрытие 2.5–30МГц (любительского диапазона). Требуется OPC-2321 .
AH-5NV

AH-5NV

Стекловолокольный монтажный антенный элемент для использования с AH-740. Покрытие 2.2-30МГц (любительского диапазона) с AH-740.
   

Фильтры

FL-52A

FL-52A

FL-53A

FL-53A

FL-222

FL-222

FL-257

FL-257

Генератор радиочастот HIGH STABILITY CRYSTAL UNIT

CR-338

CR-338

Стабильность частоты: ±0.5ppm

 

 

 

DSP Блок

UT-106

UT-106

(Установлен в зависимости от версии)

 

 

 

CI-V Конвертер

CT-17

CT-17

 

 

 

Линейный усилитель

IC-PW1/EURO

IC-PW1/EURO

(Используйте для OPC-599)

 

 

 

Ручка для переноски

MB-23

MB-23

 

 

 

Кабель адаптера

OPC-599

OPC-599

13-pin ACC сокет к 7-, 8-pin ACC сокету

OPC-2321

OPC-2321

Кабель для AH-740

 

 

Кабели постоянного тока

 OPC-025A

OPC-025A

 


Защита информации, Теория связи в секретных системах

Вопросы криптографии и секретных систем открывают возможность для интересных применений теории связи. В настоящей статье развивается теория секретных систем. Изложение ведется в теоретическом плане и имеет своей целью дополнить положения, приводимые в обычных работах по криптографии. В этих работах детально изучаются многие стандартные типы кодов и шифров, а также способы их расшифровки. Мы будем иметь дело с общей математической структурой и свойствами секретных систем.
Наше изложение будет ограничено в нескольких отношениях. Во-первых, имеются три общих типа секретных систем:
1) системы маскировки, которые включают применение таких методов, как невидимые чернила, представление сообщения в форме безобидного текста или маскировки криптограммы, и другие методы, при помощи которых факт наличия сообщения скрывается от противника;
2) тайные системы (например, инвертирование речи), в которых для раскрытия сообщения требуется специальное оборудование;
3) "собственно" секретные системы, где смысл сообщения скрывается при помощи шифра, кода и т.д., но само существование сообщения не скрывается и предполагается, что противник обладает любым специальным оборудованием, необходимым для перехвата и записи переданных сигналов. Здесь будет рассмотрен только третий тип систем, так как системы маскировки представляют в основном психологическую проблему, а тайные системы - техническую проблему.
Во-вторых, наше изложение будет ограничено случаем дискретной информации, где сообщение, которое должно быть зашифровано, состоит из последовательных дискретных символов, каждый из которых выбран из некоторого конечного множества. Эти символы могут быть буквами или словами некоторого языка, амплитудными уровнями "квантованной" речи или видеосигнала и т.д., но главный акцент будет сделан на случае букв.
Статья делится на три части. Резюмируем теперь кратко основные результаты исследования. В первой части излагается основная математическая структура секретных систем. В теории связи считается, что язык может рассматриваться как некоторый вероятностный процесс, который создает дискретную последовательность символов в соответствии с некоторой системой вероятностей.
С каждым языком связан некоторый параметр D, который можно назвать избыточностью этого языка. Избыточность измеряет в некотором смысле, насколько может быть уменьшена длина некоторого текста в данном языке без потери какой-либо части информации. Простой пример: так как в словах английского языка за буквой q всегда следует только буква u, то u может быть без ущерба опущена. Значительные сокращения в английском языке можно осуществить, используя его статистическую структуру, частую повторяемость определенных букв или слов, и т.д. Избыточность играет центральную роль в изучении секретных систем.
Секретная система определяется абстрактно как некоторое множество отображений одного пространства (множества возможных сообщений) в другое ространство (множество возможных криптограмм). Каждое конкретное отображение из этого множества соответствует способу шифрования при помощи конкретного ключа.
Предполагается, что отображения являются взаимнооднозначными, так что если известен ключ, то в результате процесса расшифрования возможен лишь единственный ответ.
Предполагается далее, что каждому ключу (и, следовательно, каждому отображению) соответствует некоторая априорная вероятность - вероятность выбрать этот ключ. Аналогично каждому возможному сообщению соответствует априорная вероятность, определяемая задающим сообщение вероятностным процессом. Эти вероятности различных ключей и сообщений являются фактически априорными вероятностями для шифровальщика противника и характеризуют его априорные знания относительно интересующей его проблемы.
Чтобы использовать такую секретную систему, сначала выбирается некоторый ключ и посылается в точку приема. Выбор ключа определяет конкретное отображение из множества отображений, образующих систему. Затем выбирается сообщение и с помощью отображения, соответствующего выбранному ключу, из этого сообщения формируется криптограмма. Эта криптограмма передается в точку приема по некоторому каналу и может быть перехвачена противником. На приемном конце с помощью отображения, обратного выбранному, из криптограммы восстанавливают первоначальное сообщение.
Если противник перехватит криптограмму, он может с ее помощью сосчитать апостериорные вероятности различных возможных сообщений и ключей, которые могли быть использованы для составления такой криптограммы. Это множество апостериорных вероятностей образует его сведения о ключах и сообщениях после перехвата. "Сведения", таким образом, представляют собой некоторое множество предположений, которым приписаны вероятности. Вычисление апостериорных вероятностей является общей задачей дешифрования.
Проиллюстрируем эти понятия простым примером. В шифре простой подстановки со случайным ключом имеется 26! отображений, соответствующих 26! способам, которыми мы можем заменить 26 различных букв. Все эти способы равновозможны, и поэтому каждый имеет априорную вероятность 1/26! Если такой шифр применяется к "нормативному английскому языку" и предполагается, что шифровальщик противника не знает ничего об источнике сообщений, кроме того, что он создает английский текст, то априорными вероятностями различных сообщений из N букв являются просто их относительные частоты в нормативном английском тексте.
Если противник перехватил такую криптограмму из N букв, его апостериорные вероятности изменятся. Если N достаточно велико (скажем, 50 букв), имеется обычно единственное сообщение с апостериорной вероятностью, близкой к единице, в то время как все другие сообщения имею суммарную вероятность, близкую к нулю. Таким образом, имеется, по существу, единственное "решение" такой криптограммы. Для меньших N (скажем, N = 15) обычно найдется много сообщений и ключей, вероятности которых сравнимы, и не найдется ни одного сообщения и ключа с вероятностью, близкой к единице. В этом случае "решение" криптограммы неоднозначно.
В результате рассмотрения секретных систем, которые могут быть представлены как совокупность отображений одного множества элементов в другое, возникают две естественные операции комбинирования, производящие из двух данных систем третью. Первая операция комбинирования называется операцией "умножения" (произведением) и соответствует зашифрованию сообщения с помощью системы R с последующим зашифрованием полученной криптограммы с помощью системы S, причем ключи R и S выбираются независимо. Полный результат этой операции представляет собой секретную систему, отображения которой состоят из всех произведений (в обычном смысле R на отображения из S. Вероятности результирующих отображений являются произведениями вероятностей двух исходных отображений.
Вторая операция комбинирования является "взвешенным сложением":

T = pR + qS, p + q = 1.

Она представляет собой следующее. Сначала делается предварительный выбор, какая из систем R или S будет использоваться, причем система R выбирается с вероятностью p, а система S с вероятностью q. После этого выбранная система используется описанным выше способом.
Будет показано, что секретные системы с этими двумя операциями комбинирования образуют, по существу, "линейную ассоциативную алгебру" с единицей, - алгебраический объект) подробно изученный математиками.
Среди многих возможных секретных систем имеется один тип с многочисленными особыми свойствами. Этот тип назовем "чистой" системой. Система является чистой, если все ключи равновероятны и если для любых трех отображений Ti, Tj, Tk из множества отображений данной системы произведение

TiTj-1Tk

также является отображением из этого множества. То есть зашифрование, расшифрование и снова зашифрование с любыми тремя ключами должно быть эквивалентно одному зашифрованию с некоторым ключом.
Можно показать, что для чистого шифра все ключи по существу эквивалентны - все они приводят к тому же самому множеству апостериорных вероятностей. Больше того, каждой криптограмме соответствует некоторое множество сообщений ("остаточный класс"), из которых могла бы получиться эта криптограмма, а апостериорные вероятности сообщений в этом классе пропорциональны априорным вероятностям. Вся информация, которую противник получил бы в результате перехвата криптограммы, заключается в установлении остаточного класса. Многие из обычных шифров являются чистыми системами, в том числе простая подстановка со случайным ключом. В этом случае остаточный класс состоит из всех сообщений с таким же набором буквенных повторений, как в перехваченной криптограмме.
По определению, две системы R и S являются "подобными", если существует фиксированное отображение A (имеющее обратное A-1) такое, что

R = AS.

Если R и S подобны, то между получающимися в результате применения этих систем множествами криптограмм можно установить взаимнооднозначное соответствие, приводящее к тем же самым апостериорным вероятностям. Такие две системы аналитически записываются одинаково.
Во второй части статьи рассматривается проблема "теоретической секретности". Насколько легко некоторая система поддается раскрытию при условии, что для анализа перехваченной криптограммы противник располагает неограниченным количеством времени и специалистов? Эта проблема тесно связана с вопросами связи при наличии шумов, и понятия энтропии и неопределенности, введенные в теории связи, находят прямое применение в этом разделе криптографии.
"Совершенная секретность" определяется следующими требованиями к системе. Требуется, чтобы апостериорные вероятности различных сообщений, полученные после перехвата противником данной криптограммы, были бы в точности равны априорным вероятностям тех же сообщений до перехвата. Покажем, что "совершенная секретность" возможна, но требует в случае конечного числа сообщений того же самого числа возможных ключей. Если считать, что сообщение создается с данной "скоростью" R (понятие скорости будет определено позже), то ключ должен создаваться с той же самой или с большей скоростью.
Если используется секретная система с конечным ключом и перехвачены N букв криптограммы, то для противника будет существовать определенное множество сообщений с определенными вероятностями, которые могли бы создать эту криптограмму. С увеличением N это множество обычно сужается до тех пор, пока в конце концов не получится единственного "решения" криптограммы: одно сообщение с вероятностью, близкой к единице, а все остальные с вероятностями, практически равными нулю. В работе определяется величина H(N), названная ненадежностью.
Эта величина измеряет (в статистическом смысле), насколько близка средняя криптограмма из N букв к единственному решению, т.е. насколько неточно известно противнику истинное сообщение после перехвата криптограммы из N букв. Далее выводятся различные свойства ненадежности, например: ненадежность ключа не возрастает с ростом N. Эта ненадежность является теоретическим показателем секретности - теоретическим, поскольку она позволяет противнику дешифрировать криптограмму лишь в том случае, если он обладает неограниченным запасом времени.
В этой же части определяется функция H(N) для некоторых идеализированных типов шифров, называемых случайными шифрами. С некоторыми видоизменениями эта функция может быть применена ко многим случаям, представляющим практический интерес. Это дает способ приближенного вычисления количества материала, который требуется перехватить чтобы получить решение секретной системы.
Из подобного анализа следует, что для обычных языков и обычных типов шифров (но не кодов) это "расстояние единственности" равно приблизительно H(K)/D. Здесь H(K) - число, измеряющее "объем" пространства ключей. Если все ключи априори равновероятны, то H(K) равно логарифму числа возможных ключей. Вводимое число D - это избыточность языка. Оно измеряет количество "статистических ограничений", налагаемых языком. Для простой подстановки со случайным ключом наше H(K) равно log1026! или приблизительно 20, а D (в десятичных единицах на букву) для английского языка равно приблизительно 0.7. Таким образом, единственность решения достигается приблизительно при 30 буквах.
Для некоторых "языков" можно построить такие секретные системы с конечным ключом, в которых неопределенность не стремится к нулю при N. В этом случае противник не получит единственного решения такого шифра, сколько бы материала он не перехватил, и у него будет оставаться много альтернатив с довольно большими вероятностями. Такие системы назовем идеальными системами. В любом языке можно аппроксимировать такую ситуацию, т.е. отсрочить приближение H(N) к нулю до сколь угодно больших N. Однако такие системы имеют много недостатков, таких как сложность и чувствительность к ошибкам при передаче криптограммы.
Третья часть статьи посвящена "практической секретности". Две системы с одинаковым объемом ключа могут быть обе разрешимы единственным образом, когда перехвачено N букв, но они могут значительно отличаться по количеству времени и усилий, затрачиваемых для получения решения. На основе анализа основных недостатков секретных систем предлагаются методы построения систем, для решения которых требуются большие затраты времени и сил. Наконец, рассматривается проблема несовместимости различных желательных качеств секретных систем.

Информация взята из сайта http://www.lr.kiev.ua