Tryb nocny
Polska
Katalog   /   Komputery   /   Sprzęt sieciowy   /   Urządzenia sieciowe

Porównanie Huawei 4G Router 3 Pro B535-232 vs TP-LINK Archer MR400

Dodaj do porównania
Huawei 4G Router 3 Pro B535-232
TP-LINK Archer MR400
Huawei 4G Router 3 Pro B535-232TP-LINK Archer MR400
Porównaj ceny 2Porównaj ceny 35
TOP sprzedawcy
Główne
Wyposażony w dwa złącza SMA do podłączenia zewnętrznych anten LTE. Stosowany standard komunikacji 3GPP wersja 11, LTE CAT7.
Dwuzakresowy tryb pracy. Wbudowany modem LTE. Automatyczne dostosowanie sieci do karty SIM. Wygodna aplikacja mobilna do personalizacji.
Rodzaj urządzeniarouterrouter
Wejście danych (port WAN)
Ethernet (RJ45)
karta SIM
Ethernet (RJ45)
karta SIM
Prędkość 4G (LTE)Cat.7 (300/100 Mb/s)Cat.4 (150/50 Mb/s)
Połączenie Wi-Fi
Standardy Wi-Fi
Wi-Fi 3 (802.11g)
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi 3 (802.11g)
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zakres częstotliwości pracy
2.4 GHz
5 GHz
2.4 GHz
5 GHz
Pasma pracydwuzakresowy (2,4 GHz i 5 GHz)dwuzakresowy (2,4 GHz i 5 GHz)
Maks. prędkość przy 2.4 GHz300 Mb/s450 Mb/s
Maks. prędkość przy 5 GHz867 Mb/s867 Mb/s
Porty
LAN
4 porty
1 Gb/s
4 porty
100 Mb/s
Porty WAN/LAN z opcją ponownego przypisania1 port1 port
Antena i nadajnik
Liczba anten Wi-Fi2 szt.
Typ antenywewnętrznawewnętrzna
MU-MIMO
Zysk energetyczny3.5 dBi
Anteny (internet mobilny)2 złącza antenowe2 szt. wymienne
Moc nadajnika18 dBm23 dBm
Moc sygnału 2.4 GHz15.5 dBm20 dBm
Moc sygnału 5 GHz18 dBm23 dBm
Funkcje
Funkcje i możliwości
NAT
zapora sieciowa (Firewall)
NAT
zapora sieciowa (Firewall)
Cechy dodatkowe
serwer DHCP
obsługa VPN
 
obsługa DMZ
serwer DHCP
obsługa VPN
obsługa DDNS
obsługa DMZ
Bezpieczeństwo
Szyfrowanie
WPA
WEP
WPA2
WPA
WEP
WPA2
Dane ogólne
Temperatura pracy0 °C ~ +40 °C
Wymiary219x138x26 mm202x141x34 mm
Waga325 g
Kolor obudowy
Data dodania do E-Katalogluty 2020styczeń 2018

Prędkość 4G (LTE)

Prędkość połączenia mobilnego 4G (LTE), obsługiwane przez urządzenie.

Wszystkim współczesnym urządzeniom LTE nadaje się jedna lub druga kategoria (Cat.3, Cat.4, Cat.6, Cat.7, Cat.9, Cat.12, Cat.13, Cat.15, Cat.16, Cat.18, Cat.19, Cat.20), co bezpośrednio wpływa na prędkość transmisji danych. W tym rozdziale określa się zarówno tę kategorię, jak i konkretne wskaźniki prędkości, przy czym dla dwóch parametrów - zarówno dla odbioru jak i transmisji. Prędkość transmisji jest zawsze znacznie niższa, lecz ze względu na specyfikę mobilnego dostępu do Internetu szczegół ten zazwyczaj nie jest krytyczny.

Pamiętaj, że sprzęt z różnymi kategoriami prędkości będzie ze sobą całkiem kompatybilny, lecz przepustowość będzie ograniczona przez możliwości wolniejszego urządzenia. Należy również powiedzieć, że w tym punkcie wskazuje się teoretyczne maksimum; wskaźniki praktyczne mogą być zauważalnie niższe (w zależności od jakości zasięgu, obciążenia transmisji, cech konkretnego urządzenia elektronicznego). Niemniej jednak w praktyce modem o wyższej prędkości będzie działał szybciej.

Maks. prędkość przy 2.4 GHz

Maksymalna prędkość zapewniana przez urządzenie przy łączności bezprzewodowej w paśmie 2.4 GHz.

Pasmo to jest wykorzystywane w większości współczesnych standardów Wi-Fi (patrz wyżej) - jako jedno najbardziej z dostępnych lub wręcz jedyne. Teoretyczne maksimum to 600 MB/s. W rzeczywistości Wi-Fi na częstotliwości 2.4 GHz jest wykorzystywane przez dużą liczbę urządzeń klienckich, z czego wynika przeciążenie kanałów transmisji danych. Ponadto liczba anten wpływa na wydajność prędkości sprzętu. Podaną w specyfikacji prędkość można osiągnąć tylko w warunkach idealnych. W praktyce może być ona zauważalnie mniejsza (często kilkukrotnie), zwłaszcza przy obfitości urządzeń bezprzewodowych podłączonych do sprzętu. Dla zrozumienia rzeczywistych możliwości sprzętu Wi-Fi maksymalna prędkość na 2.4 GHz jest podawana w specyfikacji poszczególnych modeli. Jeśli chodzi o liczby, to ze względu na możliwości w paśmie 2.4 GHz współczesny sprzęt umownie dzieli się na modele o prędkościach do 500 MB/s włącznie i powyżej 500 MB/s.

LAN

LAN w tym przypadku oznacza standardowe złącza sieciowe (znane jako RJ-45) przeznaczone do przewodowego połączenia lokalnych urządzeń sieciowych – komputerów, serwerów, dodatkowych punktów dostępowych itp. Liczba portów odpowiada liczbie urządzeń, do których można bezpośrednio podłączyć sprzęt drogą przewodową.

Pod względem prędkości zdecydowanie najpopularniejsze opcje to 100 Mb/s (Fast Ethernet) i 1 Gb/s (Gigabit Ethernet). Jednocześnie dzięki rozwojowi technologii powstaje coraz więcej urządzeń gigabitowych, choć w praktyce prędkość ta ma krytyczne znaczenie tylko przy przesyłaniu dużej ilości informacji. Jednocześnie niektóre modele, oprócz standardowej szybkości głównych portów LAN, mogą posiadać port LAN 2,5 Gb/s, 5 Gb/s, a nawet 10 Gb/s przy zwiększonej przepustowości.

Liczba anten Wi-Fi

We współczesnym sprzęcie Wi-Fi wskaźnik ten może być różny: oprócz najprostszych urządzeń z 1 anteną, istnieją modele, w których liczba ta wynosi 2, 3, 4, a nawet więcej. Sens stosowania kilku anten tkwi w dwóch szczegółach. Po pierwsze, jeśli na antenę przypada kilka urządzeń zewnętrznych, muszą one dzielić między sobą szerokość pasma, a rzeczywista prędkość łączności dla każdego abonenta odpowiednio spada. Po drugie, taka konstrukcja może być również wymagana przy komunikacji z jednym urządzeniem zewnętrznym - do współpracy z technologią MU-MIMO (patrz poniżej), co pozwala w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych standardów Wi-Fi.

W każdym razie więcej anten oznacza zwykle bardziej zaawansowane i funkcjonalne urządzenie. Z drugiej strony, parametr ten znacząco wpływa na koszt; dlatego sensowne jest poszukiwanie sprzętu z dużą liczbą anten, głównie wtedy, gdy krytyczna jest szybkość i stabilność łączności.

MU-MIMO

Obsługa przez urządzenie technologii MU-MIMO - multi-user multi-threaded I/O.

Połączenie wielostrumieniowe jest realizowane za pomocą kilku anten zarówno w urządzeniu nadawczym, jak i odbiorczym. Pozwala to zwiększyć przepustowość kanału, a także poprawić ogólną jakość i stabilność połączenia. A termin „multi-user” zwykle oznacza, że sprzęt Wi-Fi może współpracować jednocześnie z kilkoma urządzeniami zewnętrznymi obsługującymi multi-streaming (MIMO). Jedynymi wyjątkami są adaptery Wi-Fi (patrz „Rodzaj urządzenia”) – chodzi im bardziej o możliwość jak najefektywniejszej interakcji z routerem/punktem dostępowym, który również wykorzystuje MU-MIMO.

Zysk energetyczny

Zysk energetyczny zapewniany przez każdą antenę urządzenia; jeśli w konstrukcji przewidziano anteny o różnych specyfikacjach (typowym przykładem są anteny zewnętrzne i wewnętrzne), wówczas informacja jest z reguły podawana z uwzględnieniem najwyższej wartości.

Wzmocnienie sygnału w tym przypadku zapewnia się przez zawężenie wzoru promieniowania - podobnie jak w latarkach z regulowaną szerokością wiązki, zmniejszenie tej szerokości zwiększa zasięg świecenia. Najprostsze anteny dookólne zawężają sygnał głównie w płaszczyźnie pionowej, „spłaszczając” obszar zasięgu, tak że staje się on jak pozioma tarcza. Z kolei anteny kierunkowe (głównie w specjalistycznych punktach dostępowych, patrz „Typ urządzenia”) tworzą wąską wiązkę, która pokrywa bardzo mały obszar, ale daje bardzo solidne wzmocnienie.

W szczególności zysk energetyczny opisuje, jak silny jest sygnał uzyskiwany w głównym kierunku anteny w porównaniu z idealną anteną, która równomiernie rozprowadza sygnał we wszystkich kierunkach. Wraz z mocą nadajnika (patrz poniżej) określa to całkowitą moc sprzętu i odpowiednio wydajność i zasięg komunikacji. Właściwie, aby określić całkowitą moc, wystarczy dodać zysk energetyczny w dBi do mocy nadajnika w dBm; w tym przypadku dBi i dBm można uznać za te same jednostki (decybele).

Generalnie takie dane są rzadko potrzebne zwykłemu użytkownikowi, ale mogą się przydać w niektórych sytuacjach, z którymi muszą sobie radzić specjaliści. Szczegółowe metody ob...liczeń dla takich sytuacji można znaleźć w dedykowanych źródłach; tutaj podkreślamy, że nie zawsze ma sens gonienie za dużym zyskiem energetycznym anteny. Po pierwsze, jak omówiono powyżej, osiąga się to kosztem zawężenia obszaru zasięgu, co może być niewygodne; po drugie, zbyt silny sygnał jest również często niepożądany, więcej informacji można znaleźć w punkcie „Moc nadajnika”.

Anteny (internet mobilny)

anteny 3G/LTE poprawiają jakość i niezawodność odbioru sygnału z masztów komórkowych, co jest szczególnie przydatne z dala od stacji bazowych. W modelach pokładowych są takie anteny z obsługą kart SIM. Anteny do 3G/LTE dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne, zdarzają się również sprzęty, które nie posiadają anten w zestawie, ale ze specjalnie przygotowanymi złączami antenowymi.

- Wewnętrzny. Urządzenia Wi-Fi wyposażone tylko w wewnętrzne anteny 3G/LTE. Umiejscowienie wewnątrz obudowy chroni anteny przed stłuczeniem i uszkodzeniem, a sam sprzęt prezentuje się schludnie. Z drugiej strony użytkownik nie ma możliwości wyboru wymaganej anteny pod względem wydajności.

- Zewnętrzny. Urządzenie posiada własne anteny zewnętrzne poprawiające jakość odbioru 3G/LTE. Najczęściej takie anteny są wyjmowaną częścią konstrukcji z podłączeniem poprzez odpowiednie złącza; jednak niektóre modele mogą być wyposażone w nieusuwalne anteny zewnętrzne, które można złożyć w celu ułatwienia transportu i przechowywania.

Złącza do anten. Oddzielne złącza w konstrukcji modemu do podłączenia anten 3G / LTE. Odpowiednie złącza umożliwiają stosowanie dość dużych urządzeń z wyposażeniem, które znacznie przekracza możliwości anten „natywnych” (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Ponadto użytkownik ma prawo wybrać antenę do takiego złącza w...edług własnego uznania.

Moc nadajnika

Nominalna moc nadajnika Wi-Fi zastosowanego w urządzeniu. Gdy obsługiwanych jest wiele zakresów (patrz „Zakresy pracy”), moc dla różnych częstotliwości może być różna, w takich przypadkach maksymalna wartość jest podana w tym miejscu.

Całkowita moc nadawcza zapewniana przez urządzenie zależy bezpośrednio od tego parametru. Moc tę można obliczyć dodając moc nadajnika i zysk energetyczny anteny (patrz wyżej): na przykład nadajnik 20 dBm uzupełniony o antenę 5 dBi daje moc 25 dBm (w głównym obszarze zasięgu anteny). Do prostego użytku domowego (na przykład zakup routera do małego mieszkania) takie szczegóły nie są wymagane, ale w dziedzinie zawodowej często konieczne jest użycie urządzeń bezprzewodowych o ściśle określonej mocy. Szczegółowe zalecenia w tej sprawie dla różnych sytuacji można znaleźć w źródłach specjalnych, ale tutaj zauważamy, że łączna wartość 26 dBm lub więcej pozwala zaklasyfikować urządzenie jako sprzęt z silnym nadajnikiem. Jednocześnie takie możliwości nie zawsze są wymagane w praktyce: nadmierna moc może powodować duże zakłócenia zarówno dla otaczających urządzeń, jak i samego nadajnika (szczególnie w warunkach miejskich i innych podobnych warunkach), a także obniżyć jakość połączenia z elektroniką małej mocy. A dla efektywnej komunikacji na duże odległości zarówno sam sprzęt, jak i urządzenia zewnętrzne powinny mieć odpowiednią moc (która nie zawsze jest osiągalna), dlatego przy wyborze nie należy gonić za maks...ymalną liczbą decybeli, ale wziąć pod uwagę zalecenia dla konkretnego przypadku; ponadto wzmacniacz Wi-Fi lub system MESH jest często dobrą alternatywą dla potężnego nadajnika.

Moc sygnału 2.4 GHz

Moc nadajnika zainstalowanego w urządzeniu podczas pracy w paśmie 2,4 GHz (patrz „Zakres częstotliwości”).

Parametr ten ma bezpośredni wpływ na całkowitą moc i odpowiednio na wydajność komunikacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Moc nadajnika” powyżej, ale tutaj osobno podkreślamy, że wysoka moc nie zawsze jest wymagana, a w niektórych przypadkach jest wręcz szkodliwa.
Dynamika cen
Huawei 4G Router 3 Pro B535-232 często porównują
TP-LINK Archer MR400 często porównują