Uživatelské terminály představují koncová zařízení určená ke komunikaci, sběru dat, hlasovému provozu a přístupu k podnikovým nebo veřejným sítím. Podle konkrétního použití mohou pracovat v železniční dopravě, metru, logistice, skladech, průmyslu, zdravotnictví, satelitní komunikaci nebo při provozu distribuovaných ozvučovacích systémů.
Mobilní terminály můžeme dělit z různých hledisek, nejčastěji se setkáváme s členěním podle způsobu práce s daty - na off-line a on-line.
On-line a off-line uživatelské terminály
Off-line terminály
Off-line přenosné terminály jsou vhodné pro mobilní sběr dat v provozech, kde jejich objem a nároky na aktuálnost nevyžadují on-line provoz.
Pracují v dávkovém off-line režimu, data jsou ukládána do paměti zařízení a následně přenesena do počítače pomocí komunikačního kabelu nebo základny.
Nejčastější uplatnění naleznou při mobilním prodeji z vozu, inventarizaci, odečítání hodnot z elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů, v přepravních společnostech atd.
Jednodušší off-line terminály pracují s daty dávkově, tedy číselníky se ve formátu např. TXT/CSV nahrají do terminálu jednou za určité časové období a s daty pracuje v závislosti na naprogramované šabloně - formuláři.
Stejným způsobem mohou samozřejmě s daty zacházet i zařízení s os Android, Windows CE a Windows Mobile.
Průběžně se snímané údaje ukládají do paměti přenosného terminálu a po ukončení práce/směny se přenesou do počítače.
On-line terminály
On-line mobilní terminály umožňují, díky bezdrátovým technologiím přenosu dat (Wi-Fi, BlueTooth, GSM/GPRS/WCDMA...), komunikaci v reálném čase přímo s aplikací běžící na serveru.
Mohou ukládat data přímo na síťové úložiště do souborů nebo databází.
Obsluha má v terminálu vždy k dispozici aktuální data a může s nimi pracovat.
Oproti tomu on-line terminály a mobilní počítače jsou stále připojené k obslužné aplikaci nebo přímo do databáze a zobrazují/pracují s aktuálními daty v reálném čase.
| Typ terminálu | Způsob práce s daty | Typické použití |
|---|---|---|
| Off-line | Data se ukládají do paměti a přenášejí dávkově | Inventarizace, odečty měřidel, mobilní prodej |
| On-line | Komunikace s aplikací nebo databází v reálném čase | Logistika, sklady, provozy s požadavkem na aktuální data |
Lehké, průmyslové a robustní terminály
Z hlediska prostředí nebo použití se můžeme setkat s malými, lehkými off-line terminály do dlaně, určenými pro nenáročné indoor prostředí.
Ale i s terminály vhodnými pro zdravotnictví se speciální antimikrobiální úpravou povrchu a zvýšenou odolností proti častému použití čistících prostředků.
Samostatnou kategorií jsou odolné kapesní mobilní počítače (PDA, MDA, EDA), které díky bohaté výbavě, množství integrovaných bezdrátových technologií a kompaktnímu provedení najdou uplatnění např. u obchodních zástupců.
Průmyslové a logistické terminály mají speciálně navržené s ochranné prvky.
Jsou určené do náročných aplikací, důraz je kladen nejen na odolnost proti nárazům, pádům, vodě, prachu, okolnímu prostředí, ale i na výdrž baterie, čitelnost displeje za všech podmínek a rozsah provozních teplot.
Tyto robustní terminály najdou uplatnění ve výrobních podnicích i chemických závodech (pády, prach, mastnota, chemikálie), v nepříznivých venkovních podmínkách u přepravních společností (voda, teplota, čitelnost displeje, výdrž baterie) i ve skladech (prach, odolnost).
Zvláštní skupinu pak tvoří tzv. vozíkové terminály, které jsou určené pro pevnou montáž např. na vysokozdvižné a manipulační vozíky pro logistická centra a velkosklady.

Technické parametry a odolnost
Při výběru přenosného terminálu se v technických parametrech setkáme s vlastnostmi prostředí a pojmy jako jsou:
- index průmyslového krytí (IP)
- odolnost na nárazy - opakované pády na beton
- provozní a skladovací teploty
- provozní a skladovací vlhkost
- elektrostatická odolnost
Kromě těchto vlastností a hardwarové výbavy může být pro výběr správného terminálu klíčová i kapacita baterie, resp. výrobcem garantovaná provozní doba na jedno nabití při běžném používání.
Ta může dosahovat u „Windows“ terminálů vybavených baterií s vysokou kapacitou až několik desítek hodin, u off-line terminálů až několik dní.
Operační systémy a hardwarová výbava
Dalším faktorem při výběru správného mobilního terminálu pro konkrétní potřeby klienta je softwarová i hardwarová výbava.
Základem každého mobilního terminálu určeného pro práci s čárovými kódy v oboru automatické identifikace je snímač čárových a/nebo 2D kódů.
Existuje několik metod snímání - pro běžné lineární čárové kódy se používají CCD a laserové snímače, 2D imagery pak přidávají možnost čtení 2D kódů.
Terminál díky snímacímu enginu může načíst kód ze vzdálenosti od jednotek po desítky centimetrů.
V logistických centrech se běžně používají snímače s dlouhým dosahem (long range, případně extra long range), které umožňují přečtení kódů až ze vzdálenosti několika metrů.
Kromě čtečky čárových kódů mohou být některé mobilní terminály vybavené i bezkontaktní čtečkou a zapisovačkou RFID tagů, nejčastěji v pásmech HF nebo UHF.
Přenosné RFID čtečky vysoké frekvence (HF - 13.56 MHz, "high frequency") umožňují čtení a zápis až do vzdálenosti několika desítek cm.
Mobilní RFID čtečky velmi vysoké frekvence (UHF - 860 MHz až 960 MHz, "ultra high frequency") podporují čtení a zápis RFID tagů až na vzdálenost několika metrů.
Další nedílnou součástí mobilních terminálů je zobrazovací jednotka - displej.
Pomocí bezdrátových technologií lze k mobilnímu terminálu připojit různé periférie, jako jsou například mobilní tiskárny, externí snímače, sluchátka, ale i terminál jako takový do podnikové sítě.
Současné on-line terminály obvykle disponují možností připojení přes WLAN (Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n), BlueTooth, případně IrDA port.
Ty, které jsou vybavené WWAN adaptérem (GSM/GPRS/WCDMA...) je možné používat pro mobilní konektivitu a práci s daty kdekoliv v terénu.
Některé firemní procesy vyžadují, aby obsluha terminálu mohla vykonávat pracovní činnosti oběma rukama, proto většina vozíkových a logistických terminálů má podporu pro hlasového ovládání a Voice-over IP přes push-to-talk handset.
Přenosné terminály jsou pro „pevné“ spojení s počítačem, či sítí LAN vybavené speciálním systémovým konektorem, nebo běžným typem micro/mini USB portu.
Software pro mobilní terminály
Nedílnou „součástí“ při implementaci nových technologií do stávajících firemních procesů a postupů je, kromě datových terminálů, i ucelené softwarové řešení.
Tedy aplikace, která bude s pořízenými daty dále pracovat a umožní jejich použití, nebo navázání na další software - podnikový plánovací/informační ERP systém (Enterprise Resource Planning), případně systém řízeného skladu WMS (Warehouse Management System).
Rozdílný přístup ke způsobu práce s daty u on-line a off-line mobilních terminálů znamená i různé nároky na obslužnou aplikaci (middleware).
V tuto chvíli přichází na řadu obslužná aplikace - např. skladový balíček MOBILE STORE off-line, který podporuje jakýkoliv ERP systém na straně počítače (přímo ABRA G2/G3/G4), pomocí importu dat pak libovolný jiný systém.
Rádiové terminály pro železniční dopravu
Navrženo pro železniční dopravu ...
Nabízíme komplexní rádiová zařízení pro komunikaci v sítích GSM-R, GSM-P a analogových rádiových sítích TRS a MRS a to v provedeních jednoduchý terminál - samostatné analogové rádio FAM10 či třísystémové CAB radio FXM20.
Rádiové terminály pro železnici jsou určeny pro komunikaci mezi vozidlem, obsluhou a železniční infrastrukturou.
FXM20 - CAB Radio
FXM20 - CAB Radio .
Třísystémové CAB radio FXM20 patří mezi zařízení určená pro provoz v železničních komunikačních sítích.
FAM10 - analogové rádio
FAM10 - Analogové rádio .
Samostatné analogové rádio FAM10 představuje jednoduchý terminál pro analogové rádiové sítě TRS a MRS.
Napájecí zdroj a měření rychlosti
KN37046 - napájecí zdroj 12,8V .
MVR-3 - radarový měřič rychlosti .
Radarový měřič MVR-3 byl vyvinut pro nasazení na spádovištích seřazovacích nádraží pro měření rychlosti odvěsů (vagónů).
Rádiové a datové terminály v metru
Navrženo pro metro ...
Jsme dodavateli kamerových, hlasových a datových systémů pro vozidla metra.
Rovněž nabízíme dodávky radiových vysokokapacitních technologií pro spojení mezi pohybujícími se vozidly a infrastrukturou.
Pro vozy metra dodáváme technologii vnitřních kamerových systémů, nouzové IP hlásky, datová vysokokapacitní propojení vozů spolu s navazujícím radiovým obousměrným napojením na stacionární infrastrukturu.
Naše zařízení umožňují radiově pokrývat celé trasy metra.
KBS / MAV .
Systém KBS / MAV slouží k zajištění vyšší bezpečnosti při přepravě cestujících v metru.

Hlasové terminály pro sklady a logistiku
Na více než 250 000 mobilních zařízení v celém světě je provozován systém ZetesMedea Voice pro efektivní vychystávání objednávek a vylepšení dalších skladových a logistických procesů.
Naši specialisté v oboru hlasového vychystávání Vám doporučí ten nejvhodnější hlasový terminál, náhlavní soupravy a další příslušenství pro Vaše procesy a provozní prostředí.
Dodáváme a podporujeme mobilní hlasové terminály a náhlavní soupravy od všech hlavních výrobců včetně Zebra, Honeywell (Vocollect), Panasonic a Datalogic .
Společnost Zetes je Platinum Level Partner a dodavatel komplexních řešení pro systém Vocollect Voice a má největší podíl zařízení Vocollect implementovaných v rámci celé Evropy.
Nabízíme různé typy technické podpory a servisu, díky kterým se můžete spolehnout na maximální provozuschopnost Vašich systémů.
Společnost Zetes disponuje svými vlastními certifikovanými středisky pro správu a servis po celé Evropě, což zaručuje rychlé služby a krátké servisní lhůty.
Díky naší cloudové platformě MCL Mobility Platform můžete snadno provozovat i velké nebo geograficky rozptýlené skupiny mobilních zařízení.
Tato platforma Vám umožní snadno centrálně spravovat a nasazovat aplikace a mobilní zařízení ,bez ohledu na použité operační systémy.
VSAT jako uživatelský terminál pro satelitní sítě
VSAT je kompaktní terminál pro satelitní komunikaci s malou anténou, používaný v 3GPP jako uživatelské zařízení nebo síťové uzly pro Neterestrické sítě (NTN) za účelem umožnění přímé satelitní konektivity.
Popis VSAT
Very Small Aperture Terminal (VSAT) je obousměrná pozemní satelitní stanice charakterizovaná malou parabolickou anténou, obvykle o průměru od 0,75 do 2,4 metrů.
V rámci architektury 3GPP, počínaje Release 15, jsou VSATy považovány za typ uživatelského zařízení (UE) nebo za pevné síťové uzly pro integraci Neterestrických sítí (NTN).
Specifikace, včetně TS 38.101 (rádiové specifikace UE), 38.304 (procedury UE), 38.306 (RF požadavky UE), 38.331 (protokol RRC) a studijních položek NTN (38.811, 38.821), definují úpravy potřebné pro provoz VSAT jako součásti 3GPP rádiové přístupové sítě.
Architektura VSAT
Architektonicky se VSAT fungující jako UE skládá z venkovní jednotky (ODU) - která zahrnuje parabolickou anténu, blokový převodník (BUC) a konvertor LNB - a vnitřní jednotky (IDU), což je modem/směrovač propojující se s uživatelskými zařízeními.
V kontextu 3GPP NTN tento VSAT komunikuje se satelitem, který funguje jako přenosový článek nebo základnová stanice (např. gNB v 5G).
Satelit je připojen k pozemní bránové stanici, která je následně propojena s 5G jádrem sítě.
Klíčové technické úpravy pro provoz v 3GPP zahrnují vylepšené mechanismy časového předstihu pro kompenzaci velkého přenosového zpoždění (až stovky milisekund na geostacionární dráze), modifikované procedury náhodného přístupu, robustní schémata modulace a kódování (MCS) pro zvládnutí náročného přenosového poměru a specifický management mobility pro buňky pohybující se se satelitní stopou.
Princip fungování
Princip fungování spočívá v tom, že VSAT naváže rádiové spojení se satelitem pomocí vyhrazených frekvenčních pásem, jako jsou pásma L, S, C, Ku nebo Ka, jak je studováno v 3GPP.
VSAT implementuje 3GPP protokolový zásobník UE, včetně vrstvy řízení rádiových prostředků (RRC).
Kvůli dlouhému zpoždění mohou být protokoly jako Hybridní automatický požadavek na opakování (HARQ) provozovány v režimu s redukovanou zpětnou vazbou nebo deaktivovány.
VSAT musí také zvládat velké Dopplerovy posuvy způsobené pohybem satelitu (na negeostacionárních drahách) a potenciálně pracovat v režimu s omezeným výkonem, což vyžaduje účinné zesílení výkonu.
Jeho úlohou je poskytovat širokopásmové připojení ve vzdálených, námořních nebo leteckých scénářích, kde jsou pozemní sítě nedostupné nebo nespolehlivé, čímž efektivně rozšiřuje pokrytí služeb 5G po celém světě.
Umožňuje služby jako přenosovou síť pro vzdálené základnové stanice, přímou satelitní komunikaci se zařízeními a konektivitu internetu věcí (IoT) v izolovaných oblastech.
Úloha standardizace 3GPP
Integrace VSAT technologie do standardů 3GPP byla motivována potřebou poskytnout všudypřítomné, globální pokrytí pro 5G a budoucí sítě.
Tradiční pozemní sítě mají ekonomická a geografická omezení, což zanechává rozsáhlé oblasti - jako jsou oceány, pouště, polární regiony a odlehlé venkovské komunity - bez pokrytí.
Satelitní komunikace prostřednictvím VSATů tyto oblasti dlouhodobě obsluhuje, ale jako samostatné, neintegrované systémy.
Účelem standardizace VSAT jako typu 3GPP UE je překlenout tuto propast a vytvořit jednotný, bezproblémový uživatelský zážitek, kde je satelitní přístup nativní součástí mobilní sítě.
Historický kontext představuje vývoj směrem k Neterestrickým sítím (NTN) jako klíčové pracovní položce 3GPP od Release 15 dále.
Předchozí generace mobilních sítí měly pro integraci se satelity omezenou nebo žádnou standardizaci.
Nástup nových satelitních konstelací (nízká oběžná dráha - LEO, střední oběžná dráha - MEO) nabízejících nižší latenci a vyšší propustnost učinil tuto integraci technicky a komerčně životaschopnou.
Standardizace 3GPP řeší specifické problémy integrace satelitních spojení do systému navrženého pro pozemní buňky: extrémní přenosová zpoždění, vysoké Dopplerovy posuvy, pohyblivé buňky a náročné přenosové poměry.
Definováním požadavků a úprav pro VSAT ve specifikacích jako 38.306 a 38.331 řeší 3GPP problém interoperability, což umožňuje jediný návrh zařízení pro přístup k pozemním i satelitním sítím pod společnou protokolovou střechou.
Tento vývoj byl hnány případy použití, jako jsou připojené lodě a letadla, odolnost při katastrofách, kdy je pozemní infrastruktura poškozena, a rozsáhlé sítě senzorů IoT v zemědělství nebo monitorování životního prostředí.
Umožňuje mobilním operátorům rozšířit své portfolio služeb bez nutnosti budovat infrastrukturu v nerentabilních oblastech.
Komunikační terminály Beidou ve vysoké dynamice
Obousměrná datová komunikace je hlavním rysem satelitního navigačního systému Beidou.
Tok signálu satelitního komunikačního systému Beidou přijímá režim „terminální satelit-brána-satelite-terminal-terminal“.
Terminál 1 kóduje a moduluje obchodní data a přenáší je přes anténu.
Po obdržení signálu se satelitní zesiluje, převádí frekvenci a poté ji předá k zemní bráně.
Po obdržení signálu brána demoduluje, analyzuje, procesy a generuje nový datový rámec, znovu moduluje a znovu odešle signál zpět do satelitu.
Satelitní zesilují, převádějí frekvence a znovu ji předá.
Komunikační terminály Beidou, které běžně používáme, se obecně používají v aplikačních scénářích, jako jsou země, vozidlo, loď a drony.
Pokud je terminál 1 Beidou nainstalován na vysokorychlostní pohybující se nosič a na zemi je umístěn terminál 2 Beidou, je funkcí, kterou je třeba realizovat,: přenášet klíčové informace o vysokorychlostním nosiči na zem.
Takže v tomto vysokorychlostním pohybovém scénáři, může Beidou Terminal 2 stále přijímat informace zaslané terminálem Beidou 1 normálně?
Princip Dopplerova frekvenčního posunu
Když vysílač pošle signál do přijímače, pokud mezi nimi neexistuje relativní pohyb, je přijímací frekvence stejná jako přenosová frekvence.
Přenos frekvence ft=2. 5 GHz=2.
Terminál 1 Beidou také přijímá satelitní signály při přenosu signálů.
Frekvence přenosu satelitu Beidou je asi 2,5 GHz.
Rozsah frekvenční odchylky
Jak již bylo zmíněno dříve, v komunikačním procesu Beidou je signál přenášený terminálem 1 předán k zemní bráně přes satelitu a brána musí demodulovat přijatý signál.
Satelity použité pro regionální komunikaci RDSS Beidou jsou geosynchronní oběžné dráhy (GEO), které jsou v podstatě stacionární vzhledem k zemi.
Například satelity Beidou Geo mají orbitální drift s pevným bodem (asi ± 0. 1 stupeň), což má za následek relativní rychlost ± 50 m/s mezi nimi a pozemní stanicí.
Dopplerův posun způsobený vysokorychlostním pohybem však tento limit často překračuje.
Časový rozdíl mezi měřením a kompenzací
Ve vysokorychlostním scénáři pohybu se Dopplerova frekvenční odchylka také neustále mění.
Přijímací kanál získá dopplerovou frekvenční odchylku, poté vypočítá relativní rychlost a poté vypočítá skutečnou frekvenci přenosového signálu.
Uprostřed je zpoždění výpočtu.
V inženýrské praxi však není nutné vypočítat relativní rychlost v samostatně.
Hlavní výzvou, které čelí krátká komunikace Beidou RDSS ve vysokém dynamickém prostředí, je to, že Dopplerova frekvenční posun je příliš velký, což přesahuje rozsah tolerance satelitního přijímacího modulu.

Uživatelské terminály pro IP ozvučení a interkomy
Kat. balík aplikací. s IP ozvučením.
IP zařízení.
Interkomy, IP reproduktory a další podpůrné přístroje, např. z playlistů, internetová rádia a to vše samozřejmě i plánovat.
můžete i z mobilního telefonu.
z počítače (jeho zvukové karty), to např. Youtube v prohlížeči.
Každá zóna má „svůj signál“.
Žádné ztráty kvality ani výkonu.
Menší nároky na el.
Systém funguje bezobslužně.
poupravit a může být i několik plánů.
Učitelka angličtiny přehrává studentům poslechová cvičení.
dokonce odkudkoli ze světa.
emergenční hlášení je hned slyšet.
Hlášení je vnuceno všem.
Firemní podkresová hudba.
i v jiných městech.
Praktické scénáře ozvučení
Zvonění ve škole.
soubor jakožto zvonění.
PA 705 (PA 701).
Pouze zvolí pobočky a provede hlášení.
Zaměstnanci chtějí přehrávat Spotify v celé firmě.
V pivovaru unikl čpavek.
Je nutné vyhlásit varovná hlášení.
Má nainstalovanou aplikaci v telefonu.
hlásí.
Obecní rozhlas vysílá relaci každý den odpoledne.
připravuje pracovnice obecního úřadu v klidu dopoledne.
odpoledne odbaví automaticky díky plánovači.
V zábavním parku je potřeba podkresová hudba vč. reklam.
stream na míru (služba).
Reklamy řešíme jako další plány.
PA 701 a PA 705, které budou fungovat jako interkomy.
zvonění systém odbavuje automaticky a na základě povelů z režie.
V obchodním centru je to podobné.
internetová rádia, nebo jako hudební stream na míru (služba).
řešíme jako další plány.
ve smartphonu.
Síť prodejen přehrává hudbu podle dispozic centrály.
v plánech stanovuje, jaká hudba se kde a kdy bude přehrávat.
Hotel potřebuje hudbu na pozadí a na noc ji vypínat.
pro wellness a jinou hudbu pro restauraci.
Je potřeba zabezpečit nějaký prostor.
interkomy, atp.)
Serverové a lokální řešení
Bez námahy, bez složitého napájení a kabeláže.
aplikace.
Koncová zařízení, tedy např. signál, který dodávají reproduktorům.
tvoří.
zachytávání zvukové karty vč. jejich hw.
neomezený, max. sw.
dráty a výkon z jednoho místa.
Dexon IP Audio je serverové robustní řešení.
hlavně bezobslužný.
Dexon Smart Audio je řešení pro ryze lokální instalace.
nastavujeme streamy v aplikacích na smartphonech a tabletech.
zálohováno, neřešíme uživatele, není zde automatizace.
uživateli.
správce.
Leží na serveru.
Leží kdekoli (i několikrát).
zařízení pro instalátora.
Balík aplikací je zdarma, použijete-li max.
Pro 11 a více IP zařízení je potřeba zakoupit licenci.
Automatizace, vstupy a síťové připojení
digitálního ozvučování Dexon IP Audio.
který v sobě sdružuje poslech 32 logických vstupů.
jich je 8, a spouští hlášení nebo playlist mp3 souborů.
těchto automatizací můžeme mít několik.
se serverem využijeme internetu (WAN).
nebo sítě firemních poboček.
PoE, výborný bezpečnostní prvek.
Podpora a výběr terminálu
A proč nakoupit zrovna od Dexonu?
Ozvučení se věnujeme více jak 30 let.
u dodavatele?”
Ne.
Máme vlastní sklady.
Nic nepřeprodáváme.
jsme 130 článků, vydali 4 odborné knihy.
poradenství - Nevíte co s čím zapojit?
tags: #uzivatelske #terminaly #radio