Partner 911 SD компактный автономный цифровой регистратор речи с сетевым интерфейсом

Партнер 911 SD

Описание

  • «Partner 911Sd» - малогабаритное автономное устройство, позволяющее записывать разговоры одновременно от 2 аналоговых телефонных линий и других источников аудиоинформации (радиостанции, микрофоны, аудиовыходы и т.п.). Запись осуществляется на съемную карту памяти, установленную в устройстве. Считывание и обработка информации может осуществляться либо «вручную» непосредственно с карты памяти, либо удаленно по IP-сети без использования специализированного ПО. 

    «Partner 911Sd» - полностью самодостаточное решение, не требующее инсталляции какого-либо ПО и подключения компьютера, используется в режиме «Подключил и забыл». Он идеально подходит для работы в офисах небольших компаний, диспетчерских и других помещениях с ограниченными возможностями установки постоянно работающего ПК.

    Как работает:

    «Partner 911SD» подключается параллельно к двум (или одной) телефонным линиям или аудиовыходам любых устройств (радиостанции, микрофоны и т.п.). Малые габариты (устройство умещается на ладони) позволяют закрепить устройство практически в любом удобном месте, недоступном для нежелательных глаз.

    Использование самых современных технологий сделало устройство предельно простым и неприхотливым в обслуживании. Достаточно подключить регистратор параллельно контролируемым линиям - и он сразу готов к работе! При обнаружении в линиях сеансов связи, «Partner 911SD» автоматически запишет их во встроенную энергонезависимую память (съемную карту памяти) большого объема. А подсоединив «Partner 911SD» к IP-сети, Вы сможете обрабатывать записанную информацию удаленно, через Интернет. Вы можете подключить к IP-сети любое количество «Partner 911SD» установленных на различных объектах и тем самым получить единую систему с неограниченным количеством регистрируемых речевых источников.

    Регистратору не требуется компьютер, он самостоятельно производит все необходимые вычисления!


    • автономность (Plug and Play) - включил и работай ( для записи или мониторинга не требуется ПК и ПО, что обеспечивает простоту надежность предлагаемой системы аудизаписи)
    • аудиозапись осуществляется в цифровой форме, что обеспечивает высокое качество записи, пригодное для криминалистических исследований
    • наличие сетевого интерфейса дает возможность построения многоканальных комплексов записи ( без ограничения общего числа каналов) и дистанционного управления ими по интернет протоколу
    • компактные размеры ( умещается на ладони) дають широкий выбор возможностей размещения устройства , в т.ч. скрытого от нежелательных глаз
    • малое энергопотребление с широким диапазоном напряжения питания(от 5 до 28 Вольт), возможность работы от аккумулятора типа Power Bank
    • быстрый старт устройства, менее 5-и секунд после подачи питания

    Устройство аудиозаписи и воспроизведения Partner 911 SD предназначено для :

    • служб по охране общественного порядка ( полиция, армия)
    • служб экстренной помощи ( скорая, спасатели и т.п.)
    • служб эксплуатации комунального хозяйста (водоканал, энергокомпания, газовая служба и т.п.)
    • служб безопасности и охраны учреждений и частных лиц
    • колл-центров предприятий по обслуживанию потребителей
    • аудиторских компаний

    Сферы применения

    для диспетчерских служб

    • документирование и контроль действий диспетчеров,
    • анализ переговоров личного состава для выявление и устранение недостатков в службе (работе)
    • получение доказательной базы для разрешения споров

    для обслуживания потребителей:

    • выявление и устранение слабых мест в подготовке сотрудников служб продаж и сервиса
    • разрешение спорных ситуаций с клиентами на основе записей разговоров с ними персонала
    • анализ потребностей клиентов, озвучиваемых в телефонных разговорах с продавцами — консультантами
    • отслеживание эффективности рекламных компаний
    • контроль интенсивности работы сотрудников
    • выявление недобросовестных сотрудников, нарушающих правила внутреннего розпорядка
    • получение доказательной базы для разрешения споров


Характеристики

Технические характеристики:

Контролируемые каналы

Телефонный с гальванической развязкой, линейный, балансный, фантомный

Емкость микро SD карты [ГБ]

До 128 стандарта SDHC или SDXC

Формат аудиофайлов

WAV, MP3

Опережение записи

Есть, 2 секунды при активации голосом

Формат хранения сжатых аудиофайлов

PCM, 16 бит

Дискретизация [кГц ]

8, 16, 32 (независимая для каждого канала)

Размер записи на SD карте

8кГц(WAV) - 54.93 МВ/ч
16 кГц(WAV) - 109.86 МВ/ч
32 кГц (WAV) - 219.72 МВ/ч
8 кГц (MP3 сжатие 4:1) - 13.75 МВ/ч
8 кГц (MP3 сжатие 6:1) - 10.3 МВ/ч
8 кГц (MP3 сжатие 8:1) - 6.9 МВ/ч
16 кГц(MP3 сжатие 4:1) - 27.5 МВ/ч
16 кГц(MP3 сжатие 6:1) - 20.6 МВ/ч
16 кГц(MP3 сжатие 8:1) - 13.8 МВ/ч
32 кГц (MP3 сжатие 4:1) - 55 МВ/ч
32 кГц (MP3 сжатие 6:1) - 41.2 МВ/ч
32 кГц (MP3 сжатие 8:1) - 27.6 МВ/ч

На SD карту размером 128 ГВ - до 17000 часов разговоров

Подключение к линии

Высокоомное, параллельное

Разрядность аудиокодека [бит]

24

Уровень сигнала /шума [дБ]

>85

Регистрация

Входящие звонки, исходящие звонки, набор номера(импульсный набор, DFTM), номер звонящего(CallerID)

Инициатор запуска записи

Телефонная линия; акустопуск; команда оператора; внешние тревожные датчики;

Интерфейс

Ethernet 10/100 Мбит

Встроенный сервер

FTP, WWW

Скорость обмена через FTP [МБ/с]

До 3

Мощность, потребляемая при записи [Вт]

< 2

Питание от внешнего БП [B]

5-28

Габарит [мм]

125х127х48

Вес без БП [гр.]

400

  • Видео

    Русский язык

    Українська мова

    English

    Декларация соответствия

    Цифровой регистратор аудиоинформации с сетевым интерфейсом PARTNER 911 SD, код ДКПП 26 26.40.32 соответствует требованиям регламента низковольтного  электрического оборудования ДСТУ ІЕС 60065:2009

    Как и куда распространяются радиоволны
    Чем длиннее, тем дальше

    Каждый раз, когда вы беретесь за ручку настройки радиоприемника и отправляетесь в путешествие по эфиру, перед вами открывается удивительный мир странствий, интересных и совсем не опасных приключений. Единственным их результатом будет расширение ваших знаний и кругозора.

    Для обычного путешествия, как известно, нужны карта, компас (а лучше, спутниковый карманный приемник-навигатор - такие уже имеются), еще немного туристического снаряжения и элементарные знания и навыки. Для путешествия по эфиру, не выходя из дома, нужно все то же самое: снаряжение - радиоприемник, карта и "компас", справочник по радиостанциям мира и, конечно, знания и навыки. Как раз то, о чем мы сегодня собираемся поговорить.

    Бесполезно искать ночью иголку в стоге сена, как бесполезно днем, находясь на территории России, искать в эфире американские радиостанции на средних волнах, хотя найти их можно ночью и днем. Итак, все наше многословие свелось к одному: вращая ручку настройки приемника, полезно хотя бы немного знать о распространении радиоволн на Земле.

    Последней фразой я хотел подчеркнуть, что в Космосе все гораздо проще. Радиоволны, как и световые, и другие электромагнитные волны, распространяются прямолинейно. Они стараются это делать и на Земле, но она-то, как справедливо заметили еще средневековые ученые, круглая, и дальше горизонта на ней ничего не видно! Какой же смелостью надо было обладать Колумбу, а затем и Магеллану, чтобы экспериментально, собственным путешествием доказать сферичность Земли!

    Трудно сравнивать, но изрядной смелостью обладал и Маркони, когда не прошло и десятилетия после первых успешных опытов Генриха Герца, Оливера Лоджа и Александра Попова по передаче и приему радиоволн, а он уже поставил целью послать радиосигналы через Атлантический океан. Были натянуты гигантские по тем временам проволочные антенны, построены мощные передатчики. И такая связь между побережьями Англии и Канады была впервые осуществлена в 1903 г. Успех был огромен, хотя всего-то и принято было достоверно три телеграфных тире.

    В те годы уже было экспериментально, т. е. методом проб и ошибок, установлено, что чем длиннее волна, тем дальше она распространяется. Первую трансатлантическую связь провели на сверхдлинных волнах. Отсюда и применение гигантских антенн - ведь длина волны первых примитивных радиопередатчиков прямо зависела от длины антенны. Кроме того, чтобы антенна эффективно излучала, ее длина должна быть хотя бы порядка четверти длины волны. Тогда же необходимо было объяснить факт зависимости дальности распространения от длины волны явлением дифракции. Упрощенно говоря, дифракция - это огибание волной препятствия, а препятствием является высота шарового сегмента Земли, разделяющего приемную и передающую радиостанции (рис. 16). От Санкт-Петербурга до Москвы, как известно, около 600 км. Расчет дает высоту шарового сегмента h около семи километров, следовательно, длинные, километровые волны распространяются на такие расстояния.


    У читателя может возникнуть вопрос: а как определить длину волны? Прежде ее обозначали в метрах прямо на шкале приемника, а теперь все чаще в килогерцах и мегагерцах (соответствующих длине волны), а уж современные цифровые шкалы и подавно измеряют только частоту. Длина волны l и частота колебаний f радиопередатчика обратно пропорциональны и связаны через скорость распространения радиоволн - c, такую же, как и скорость света: l= c/f. Практически, чтобы узнать длину волны в километрах, надо 300 разделить на частоту в килогерцах. Например, московская длинноволновая радиостанция на частоте 171 кГц (бывшая имени Коминтерна) имеет длину волны около 1,75 км. Ее можно слушать почти на всей территории европейской части России круглосуточно. Увлечение длинными волнами на заре радиотехники породило великую эпоху Радиостроя, когда антенны становились все выше, а радиостанции все мощнее. В 30-е годы радиостанция им. Коминтерна была самой мощной в Европе, излучая до 500 кВт, и ее слушали на детекторные приемники в самых глухих и отдаленных деревнях.

    Радиостанций становилось все больше, и они стали создавать помехи друг другу. Здесь надо заметить, что при передаче радиовещательной программы станция занимает в эфире не одну частоту, а целую полосу частот шириной до 20 кГц. В справочниках указывают центральную частоту этой полосы, называемую несущей частотой, или просто несущей. Именно эту частоту и генерирует высокочастотный, или, как его называют, задающий генератор передатчика. Затем его колебания усиливаются и модулируются колебаниями звуковых частот.

    В 30-е годы было достигнуто соглашение - установить разнос частот радиостанций в 9 кГц. Оно соблюдается и поныне. Теперь легко сосчитать, что на длинных волнах, в участке, отведенном для радиовещания (примерно от 150 до 400 кГц), можно разместить не более двух с половиной десятков радиостанций.

    Со временем стали строить средневолновые радиостанции - в этом диапазоне около 120 частотных каналов, но и дальность распространения меньше, поскольку длина волны короче ( вспомните про дифракцию). Поэтому один и тот же частотный канал стали отводить нескольким, достаточно удаленным друг от друга радиостанциям. В дневное время они не создавали помех друг другу. Иное дело ночью, дальность распространения длинных и средних волн намного возрастала и становились слышны радиостанции, удаленные на несколько тысяч километров. Резко возрастали и взаимные помехи. Отчего это?

    Ученые уже имели рабочую гипотезу. Высказал ее Оливер Хевисайд, чудаковатый английский джентльмен, чопорный и безукоризнено одетый, когда появлялся на людях. Но делать он этого не любил, а любил работать по ночам в жарко натопленной комнате и с наглухо занавешенными окнами. Говорят, что когда его избрали действительным членом Королевского Общества (по-нашему - Академии наук) и пригласили на торжественную церемонию избрания (черные мантии, головные уборы с четырехугольным верхом), он не нашел гинеи (а такой символический взнос надо было уплатить) и просто не пошел на заседание! К чести общества надо сказать, что оно все-таки избрало Хевисайда не действительным, но почетным членом, при этом не требовалось ни его присутствия, ни гинеи.

    Так в чем же состояла гипотеза?

    3.2. Жизнь преподносит сюрпризы!

    Пока шла драка за распределение частот на длинных и средних волнах, короткими никто не интересовался, они считались просто непригодными для дальней радиосвязи и за ненадобностью были отданы... радиолюбителям. А такие уже были в начале двадцатых годов. Ведь и радиосвязь, и наблюдение за сигналами радиостанций - это очень интересно! И вот, от радиолюбителей стали поступать сенсационные сообщения: с помощью простейших передатчиков мощностью в несколько ватт и примитивных приемников устанавливались связи на десятки тысяч километров! Такой феномен уже нельзя объяснить дифракцией.

    Тут-то и вспомнили гипотезу Хевисайда: верхние слои атмосферы должны быть ионизированы солнечным излучением. Ионизированный газ (ионосфера) содержит много свободных электронов и может проводить электрический ток, а значит, должен отражать радиоволны. Скорые на подъем американцы соорудили импульсный передатчик, и в 1924 г. инженеры Брейт и Тьюв получили отражение от ионосферы при вертикальном зондировании и измерили время запаздывания отраженного импульса, а по нему вычислили высоту отражающего слоя.

    Ионосферу долгое время называли слоем Хевисайда. Позднее Эпплтон, анализируя отраженные сигналы, обнаружил, что отражающих слоев несколько. Ему же мы обязаны и названиями слоев. В своих расчетах он обозначил вектор напряженности электрического поля, как это обычно и делается, буквой Е. Когда же понадобилось обозначить поле другого отражения, он выбрал следующую букву алфавита - F. Убедившись, что отражения идут от разных слоев, он решил, что и названия им готовы - Е и F, при этом имея в виду, что в дальнейшем могут быть открыты и другие слои, для которых пригодятся и предыдущие, и последующие буквы алфавита. Это предвидение вполне оправдалось. Теперь известно, что в летний полдень можно наблюдать, по крайней мере, четыре четко различимых слоя. Самый нижний, слой D на высоте около 70 км, существует только днем. Слой E на высоте 90...120 км существует круглосуточно, лишь ночью в нем уменьшается электронная концентрация (Солнце-то, причина ионизации, не светит!) и увеличивается высота. То же, но в меньшей степени, происходит и со слоем F, но он расположен значительно выше - 200...250 км. Днем он распадается на два слоя - F1 и F2.

    Информация взята из сайта http://www.chipinfo.ru