Цены и наличие товара Вы можете уточнить здесь

Подавитель сотовой связи MJ-20

Полное блокирование очень актуального в последнее время канала утечки информации.

Простая инсталляция, 4 уровня мощности, эффективен в любых сетях.

Интеллектуальный электронный замок с доступом по отпечатку пальца

Легко и надежно открывает и закрывает дверь прикладыванием пальца как альтернатива пароля или магнитной карточки!

  • Простой в использовании
  • Вход контролируется  паролем и идентификацией  отпечатка
  • Надежно защищен от ударов и взломов
  • Быстрая идентификация, стабильная работа,современный элегантный дизайн

Функциональные возможности:

  • Максимальное количество введенных пользователей -100.
  • Метод контроля доступа: идентификация по отпечаткам пальцев, пароль или запасной ключ.
  • Ночное подсвечивание позволит Вам пользоваться замком даже в полной тьме.
  • Питания от обычных батареек, которое поможет избегнуть проблем, связанных с электричеством.
  • Функция экономии энергопотребления.
  • Подача предупредительного сигнала о смене батареек.
  • Специальный запасной ключ - гарантия высокого уровня безопасности и надежности.
  • Функция Автозакрытия: если вы забыли закрыть дверь, замок об этом напомнит. Если вы закрыли дверь, то в течении нескольких секунд замок её сам заблокирует.

Спецификация:

Процессор - 32 BІ RІSC

Сенсор отражения пальца - оптический

Скорость аутентификации - менее 1 с

Пользователи - 100 пользователей

Источник питания - 6 V-1,5 V AA тип батареи 8EA

Метод  введения - комбинация отражений, пароль, код, ключ

Продолжительность действия батареи - 12 месяцев

Толщина двери - 35-45 мм / max 70 мм

Размеры - 72 мм x 323 мм x 60 мм

Сканер отпечатков пальцев для биометрического контроля

Наиболее распространенный статический метод биометрической идентификации; в основе этого метода лежит уникальность для каждого человека рисунка папиллярных узоров на пальцах. Изображение отпечатка пальца, полученное с помощью специального сканера, превращается в цифровой код (свертку) и сравнивается с раньше введенным шаблоном (эталоном) или набором шаблонов (в случае аутентификации). На сегодняшний день это - один из наиболее распространенных средств определения прав доступа. Причем предложены и реализованы могут быть как системы доступа в помещение и учета посещаемости (например, время прихода и отхода работников на предприятиях), так и системы ограничения доступа к информации в дополнение, или вместо общепринятых и далеко не надежных электронных паролей, которые ограничивают доступ к индивидуальной или корпоративной базе информации.

К вопросу об истории радиосвязи
Если разобраться глубже, то радиосвязь (принято ее называть обобщенным словом "радио") началась не с А. Попова и Г. Маркони. Как и многие другие успехи в электричестве и магнетизме, она базируется на изобретениях и открытиях английского физика Майкла Фарадея (1791-1867) и работах выдающегося английского математика и физика Джеймса Клерка Максвелла (1831-1879).

Среди многих открытий Фарадея было разъяснение им в 1831 г. принципа электромагнитной индукции. Обладая даром предвидения, он писал в 1832 г.: "Я полагаю, что распространение магнитных сил от магнитного полюса, волн на поверхности возмущенной воды и звука в воздухе имеют родственную основу. Иными словами, я считаю, что теория колебаний будет применима к этому явлению, равно как и к звуку и, весьма вероятно, к свету".

Максвелл был согласен с этим утверждением. Однако наука развивалась медленно, и лишь в 1855 г. он опубликовал статью "О силовых линиях Фарадея", а в 1864 г. дал миру свою ошеломляющую работу "Динамическая теория электромагнитного поля".

Эта статья содержала то, что мы сейчас называем уравнениями Максвелла. Она объясняла все известные явления электромагнетизма, а также предсказывала существование радиоволн и возможность их распространения со скоростью света.

22 ноября 1875 г. американский изобретатель и предприниматель Томас Алва Эдисон (1847-1931) наблюдал, как после возникновения сильной искры между полюсами индуктора в рассыпанных на столе угольных зернах проскакивали искры, он записал тогда в свой дневник о наблюдении "эфирной силы". Hо потом как-то забыл об этом. По крайней мере до 1883 г.

В 1887 г. теоретические выводы Максвелла были экспериментально подтверждены немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем (Херцем) (1857-1894). Используя искровой передатчик и рамочную антенну с небольшим зазором (вибратор Герца) в качестве приемника, он передавал и принимал радиоволны в своей лаборатории в Карлсруэ. Более того, он применил отражательное устройство для обнаружения стоячих волн и показал, что радиоволны подчиняются всем законам геометрической оптики, включая рефракцию и поляризацию. Впервые дал описание внешнего фотоэффекта, разрабатывал теорию резонансного контура, изучал свойства катодных лучей и влияние ультрафиолетовых лучей на электрический разряд.

Пионером самой идеи радиосвязи по праву можно считать и болгарского ученого Петра Атанасова (Хаджиберовича) Берона (1800-1871), который в приложении к III тому (с. 906-944) семитомной "Панепистемии" (панепистемия - всенаука, т. е. единая наука существующего мира; французское издание периода 1861-1870 гг. хранится в Национальной библиотеке св. Кирилла и Мефодия в Софии) приводит свой проект беспроволочной передачи сообщений как по суше, так и по воде. Проект содержал многие технические чертежи будущего беспроволочного телеграфа.

Строго говоря, практическая эра радиосвязи берет свой отсчет с 1883 г., когда Эдисон открыл названный его именем эффект, пытаясь продлить срок службы созданной им ранее лампы с угольной нитью введением в ее вакуумный баллон металлического электрода. При этом он обнаружил, что если приложить к электроду положительное напряжение, то в вакууме между этим электродом и нитью протекает ток. Это явление, которое, к слову сказать, было единственным фундаментальным научным открытием великого изобретателя, лежит в основе всех электронных ламп и всей электроники дотранзисторного периода. Им были опубликованы материалы по так называемому эффекту Эдисона и был получен соответствующий патент. Однако Эдисон не довел свое открытие до конечных результатов.

Некоторые критики первой половины XX-го столетия выдавали данный факт за доказательство того, что он был просто настойчивым ремесленником, а не великим ученым. Защищая же Эдисона, историки отмечали, что в то время он был всецело занят многими другими изобретениями и организацией всевозможных производств в области электрорадиотехники: в 1882 г. при его участии была пущена первая электростанция на ул. Пирл-Стрит в Нью-Йорке, и в 1883 г. Эдисон был поглощен многими финансовыми, организационными и техническими проблемами. В последующие годы он создал множество приборов и устройств (в том числе мощные электогенераторы, фонограф, прототип диктофона, железо-никилиевый аккумулятор и др.)