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RAYMARINE ELEMENT AXIOM 12", RV3D + Quantum 2, Q24D + FRITIDSSKEPPARENS RADARBOK MED AIS, ist ein Komplettpaket mit MFD, erstklassigem Radar.
RAYMARINE ELEMENT AXIOM 12", RV3D + Quantum 2, Q24D + FRITIDSSKEPPARENS RADARBOK MED AIS, ist ein Komplettpaket mit MFD, erstklassigem Radar und erstklassigem Schulungsmaterial.
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RAYMARINE AXIOM 12" RV 3D 600W, ist ein leistungsstarkes neues multifunktionales Navigationssystem von Raymarine. Axiom ist erweiterbar, sodass die Funktionalität bei Bedarf erweitert werden kann. Es unterstützt das gesamte Zubehörsortiment von Raymarine, z.B. Quantum Radar, CHIRP Sonar, FLIR Wärmebildkameras, Audiointegration, Instrumente, Kameras und Evolution Autopilot.
Standard-Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität bietet Zugriff auf die neuesten Raymarine-Apps für Tablets und Smartphones.
Funktionen
RAYMARINE Quantum 2, 18" Q24D, ist ein CHIRP Radar mit Doppler-Technologie zur Kollisionsvermeidung. Quantum 2 mit der CHIRP Pulskompressionstechnologie der nächsten Generation von Raymarine liefert überragende Zielbilder sowohl auf große als auch auf extrem kurze Distanz.
Mithilfe fortschrittlicher Doppler-Verarbeitung markiert das System sofort bewegliche Objekte, die das Radar erfasst, und farbkodiert sie, um anzuzeigen, ob sie sich auf Sie zu oder von Ihnen weg bewegen. Quantum mit Doppler erleichtert die Unterscheidung potenziell gefährlicher Ziele beim Navigieren in stark befahrenen Gewässern.
Gefährliche Ziele einfach identifizieren
Raymarine Quantum 2 mit Doppler-Zielverarbeitung identifiziert und farbkodiert bewegliche Objekte, die das Radar erfasst, sodass sie sofort erkannt und somit das Kollisionsrisiko minimiert werden können.
Überragende Kollisionsvermeidung
MARPA mit Quantum 2 ist eine bequeme Möglichkeit, gefährliche Ziele zu verfolgen. Die Zielverfolgung von Raymarine MARPA verwendet dieselbe Technologie wie die US-Küstenwache.
So funktioniert Dopplerradar
Mikrowellenenergie prallt von einem entfernten Ziel ab, genau wie bei herkömmlichem Radar. Bewegliche Ziele senden Echos mit Frequenzen zurück, die im Vergleich zum ursprünglich gesendeten Signal nach oben oder unten variieren. Bei sich nähernden Zielen erhöht sich die Frequenz, da die "Vorderkante" der zurückkehrenden Echos immer häufiger empfangen wird, je kleiner der Abstand zum Ziel wird. Bei sich entfernenden Zielen sinkt die Frequenz, da sich die zurückkehrenden Echos mit zunehmendem Abstand ausbreiten. Das Dopplerradar ist so konzipiert, dass es diese kleinen Variationen der Wellenfrequenz erkennt und sie zur Klassifizierung beweglicher Radarziele verwendet.
Funktionen
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