Сравнение ZTE MF971R vs D-Link DWR-2101
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| ZTE MF971R | D-Link DWR-2101 | |
| Товар устарел | Товар устарел | |
| Тип устройства | портативный роутер | портативный роутер |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (2.4 + 5 ГГц) | Wi-Fi 6 (2.4 + 5 ГГц) |
| Макс. скорость при 2.4 ГГц | 574 Мбит/с | |
| Макс. скорость при 5 ГГц | 1200 Мбит/с | |
| Подключаемых устройств, до | 32 | |
Подключение | ||
| Поколение связи | 2G 3G 4G (LTE) | 2G 3G 4G (LTE) 5G |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.6 (300/50 Мбит/с) | |
| Технология передачи | GPRS EDGE HSDPA LTE | GPRS EDGE HSDPA LTE |
| Разъемы | microUSB | USB-C LAN (RJ45) |
Функции и возможности | ||
| Слот для SIM-карты | ||
| Дисплей | ||
Общее | ||
| Встроенный аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 5260 мАч | |
| Время работы (интернет-серфинг) | 14 ч | |
| Габариты | 109x65x14 мм | 119x72x23.5 мм |
| Вес | 235 г | |
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2022 | май 2022 |
Сравниваем ZTE MF971R и D-Link DWR-2101
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
ZTE MF971R часто сравнивают
D-Link DWR-2101 часто сравнивают
Глоссарий
Wi-Fi
Поколение беспроводной сети Wi-Fi и частотные диапазоны, в которых модем раздает мобильный интернет. Частота 2.4 ГГц обеспечивает большую дальность и лучше проходит через стены, 5 ГГц обычно дает более высокую скорость и меньше помех, а 6 ГГц предоставляет дополнительные свободные каналы, но требует совместимых устройств и хуже проходит через препятствия. При этом более новый Wi-Fi не ускоряет мобильную сеть сам по себе: итоговая скорость также зависит от возможностей модема, покрытия оператора и подключенной техники.
— Wi-Fi 3 (802.11g). Устаревший стандарт, работающий в диапазоне 2.4 ГГц с теоретической скоростью до 54 Мбит/с. Подходит для базового доступа в интернет, но может заметно ограничивать скорость современного LTE-соединения.
— Wi-Fi 4 (2.4 ГГц). Распространенный стандарт 802.11n с хорошей дальностью действия и широкой совместимостью. Подходит для повседневного использования, однако единственный диапазон 2.4 ГГц сильнее подвержен помехам и может ограничивать возможности быстрого LTE или 5G.
— Wi-Fi 5 (2.4 + 5 ГГц). Двухдиапазонный вариант, позволяющий использовать 2.4 ГГц для лучшего покрытия либо 5 ГГц для более высокой скорости и менее загруженного эфира. Это сбалансированное решение для дома, поездок и одновременного подключения нескольких устройств.
— Wi-Fi 6 (2.4 + 5 ГГц). Современный стандарт 802.11ax, который эффектив...нее распределяет трафик между подключенными устройствами и стабильнее работает под нагрузкой. Хорошо подходит для раздачи быстрого LTE или 5G на несколько смартфонов, ноутбуков и другую технику.
— Wi-Fi 6 (2.4 ГГц). Вариант Wi-Fi 6, работающий исключительно на частоте 2.4 ГГц. Сочетает современные механизмы распределения трафика с хорошей дальностью покрытия, но уступает двухдиапазонным моделям по скорости и устойчивости к помехам.
— Wi-Fi 6E (2.4 + 5 + 6 ГГц). Трёхдиапазонное развитие Wi-Fi 6 с дополнительной частотой 6 ГГц, где обычно меньше помех и доступно больше свободных каналов. Преимущества нового диапазона раскрываются только на совместимой технике, тогда как остальные устройства подключаются через 2.4 или 5 ГГц.
— Wi-Fi 7 (2.4 + 5 ГГц). Новейшее поколение беспроводной связи без поддержки диапазона 6 ГГц. Обеспечивает более эффективную передачу данных и может использовать несколько диапазонов одновременно, но не поддерживает самые широкие 320-МГц каналы, доступные трёхдиапазонным моделям.
— Wi-Fi 7 (2.4 + 5 + 6 ГГц). Трёхдиапазонный вариант Wi-Fi 7, рассчитанный на максимальную пропускную способность и минимальные задержки. При поддержке со стороны модема и подключенного устройства может одновременно задействовать несколько диапазонов и использовать каналы шириной до 320 МГц в частоте 6 ГГц.
— Wi-Fi 3 (802.11g). Устаревший стандарт, работающий в диапазоне 2.4 ГГц с теоретической скоростью до 54 Мбит/с. Подходит для базового доступа в интернет, но может заметно ограничивать скорость современного LTE-соединения.
— Wi-Fi 4 (2.4 ГГц). Распространенный стандарт 802.11n с хорошей дальностью действия и широкой совместимостью. Подходит для повседневного использования, однако единственный диапазон 2.4 ГГц сильнее подвержен помехам и может ограничивать возможности быстрого LTE или 5G.
— Wi-Fi 5 (2.4 + 5 ГГц). Двухдиапазонный вариант, позволяющий использовать 2.4 ГГц для лучшего покрытия либо 5 ГГц для более высокой скорости и менее загруженного эфира. Это сбалансированное решение для дома, поездок и одновременного подключения нескольких устройств.
— Wi-Fi 6 (2.4 + 5 ГГц). Современный стандарт 802.11ax, который эффектив...нее распределяет трафик между подключенными устройствами и стабильнее работает под нагрузкой. Хорошо подходит для раздачи быстрого LTE или 5G на несколько смартфонов, ноутбуков и другую технику.
— Wi-Fi 6 (2.4 ГГц). Вариант Wi-Fi 6, работающий исключительно на частоте 2.4 ГГц. Сочетает современные механизмы распределения трафика с хорошей дальностью покрытия, но уступает двухдиапазонным моделям по скорости и устойчивости к помехам.
— Wi-Fi 6E (2.4 + 5 + 6 ГГц). Трёхдиапазонное развитие Wi-Fi 6 с дополнительной частотой 6 ГГц, где обычно меньше помех и доступно больше свободных каналов. Преимущества нового диапазона раскрываются только на совместимой технике, тогда как остальные устройства подключаются через 2.4 или 5 ГГц.
— Wi-Fi 7 (2.4 + 5 ГГц). Новейшее поколение беспроводной связи без поддержки диапазона 6 ГГц. Обеспечивает более эффективную передачу данных и может использовать несколько диапазонов одновременно, но не поддерживает самые широкие 320-МГц каналы, доступные трёхдиапазонным моделям.
— Wi-Fi 7 (2.4 + 5 + 6 ГГц). Трёхдиапазонный вариант Wi-Fi 7, рассчитанный на максимальную пропускную способность и минимальные задержки. При поддержке со стороны модема и подключенного устройства может одновременно задействовать несколько диапазонов и использовать каналы шириной до 320 МГц в частоте 6 ГГц.
Макс. скорость при 2.4 ГГц
Теоретическая сорость беспроводной сети в диапазоне 2.4 ГГц. Чаще всего имеет значения до нескольких сотен мегабит в зависимости от стандарта Wi-Fi, количества антенн и класса конкретной модели. Например, скорость порядка 50 – 100 Мбит/с обычно хватает для браузинга, соцсетей, музыки и просмотра видео в Full HD, около 200 – 300 Мбит/с уже комфортны для нескольких устройств одновременно, а значения в районе 500 Мбит/с подходят для быстрого скачивания файлов, стабильного 4K-видео и более уверенной работы домашней сети с ноутбуками, смартфонами и телевизором.
Макс. скорость при 5 ГГц
Теоретическая скорость беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц. Может иметь значения более 1 Гбит/с в зависимости от стандарта Wi-Fi, количества антенн, ширины канала и класса конкретной модели. Например, скорость порядка 300 – 500 Мбит/с уже хорошо подходит для 4K-видео, видеозвонков и одновременной работы нескольких устройств, около 800 – 1200 Мбит/с удобны для быстрых загрузок, онлайн-игр и передачи крупных файлов, а более высокие значения особенно полезны в домашней сети с активным трафиком, где к модему подключены ноутбуки, смартфоны, телевизоры и другие устройства.
Подключаемых устройств, до
Наибольшее количество устройств, которые можно одновременно подключить к модему через Wi-Fi (см. «Подключение»).
Наличие данного ограничения связано с тем, что обработка сетевых запросов от нескольких устройств сразу требует довольно большого количества вычислительных ресурсов, а их в миниатюрной электронике, вроде беспроводных модемов, не так много. Впрочем, даже недорогие модели могут поддерживать порядка 5 – 6 устройств, чего более чем достаточно для большинства случаев; а в более продвинутых модемах это количество может достигать 10.
Наличие данного ограничения связано с тем, что обработка сетевых запросов от нескольких устройств сразу требует довольно большого количества вычислительных ресурсов, а их в миниатюрной электронике, вроде беспроводных модемов, не так много. Впрочем, даже недорогие модели могут поддерживать порядка 5 – 6 устройств, чего более чем достаточно для большинства случаев; а в более продвинутых модемах это количество может достигать 10.
Поколение связи
Отметим, что эта характеристика является довольно условной и обобщённой, т.к. к одному поколению обычно относятся несколько технологий передачи данных (см. ниже), и набор этих технологий и в разных мобильных сетях, и в разных модемах может различаться. Поэтому оценивать по данному параметру совместимость устройства с конкретной сотовой сетью можно лишь приблизительно. Тем не менее, данные о поколении (2G, 3G, 4G (LTE), 5G) вполне могут пригодиться на этапе предварительного подбора: они позволяют как минимум выделить интересующее Вас поколение и дальше искать уже среди моделей, совместимых с ним.
Что же до конкретных поколений, то на сегодня они таковы:
— 2G. Стандарты связи второго поколения, реализуемые через мобильные сети стандарта GSM. Поддерживают технологии передачи GPRS и EDGE. Из-за низкой пропускной способности на сегодняшний день считаются устаревшими и постепенно заменяются следующими поколениями связи. Однако этот процесс идёт неравномерно, и в некоторых странах 2G пока остаётся основным мобильным стандартом (хотя всё идёт к изменению этой ситуации). Также отметим, что даже внедрение более новых стандартов не означает вытеснения GSM — многие операторы сохраняют эту технологию как запасную и предназначенную для самых простых моделей мобильных телефонов. Собственно, и в сотовых модемах второе поколение в чистом в...иде практически не встречается — оно дополняет более продвинутые стандарты.
— 3G. Технологии связи третьего поколения. Включает технологии W-CDMA, HSUPA, HSDPA и HSPA+, а в сетях CDMA — EV-DO Rev.A и Rev.B. Значительно превосходят стандарты второго поколения как по чистой пропускной способности, так и по дополнительным возможностям. А собственно скорость передачи данных может быть сравнима с показателями стационарного проводного подключения к Интернет, что позволяет не только с удобством просматривать веб-страницы, но и пользоваться видеосвязью, слушать потоковое аудио и т.п. Впрочем, на практике качество связи зависит как от конкретных применяемых технологий, так и от уровня сигнала, загруженности базовых станций и т.п.
— 4G. Четвёртое поколение связи, наиболее продвинутое на сегодняшний день. Включает технологии WiMAX и LTE, значительно превосходящие по скорости передачи данных не только стандарты 3G, но и привычное многим стационарное проводное подключение к Интернету через Ethernet. Правда, и стоит такая связь недёшево.
— 5G. Дальнейшее, после 4G, развитие стандартов мобильной связи. В официальных спецификациях этого поколения заявлена пиковая скорость 20 Гбит/с на прием и 10 Гбит/с на передачу, гарантированная скорость (при высокой загрузке сетей) в 100 и 50 Мбит/с соответственно, а также ряд решений, направленных на повышение надежности и общего качества связи. Набор таких решений включает, в частности, многоэлементные антенные решетки (Massive MIMO) и технологии формирования направленного луча (Beamforming) на базовых станциях, а также возможность прямой связи между абонентскими устройствами. При всем этом данный стандарт позволяет снизить энергопотребление в сравнении с предшественниками.
Отдельно стоит коснуться слухов о вреде 5G-связи для здоровья. Согласно современным научным данным, такая связь не представляет опасности для организма человека, а упомянутые слухи представляют собой конспирологические теории, не подтверждаемые никакими весомыми аргументами.
Что же до конкретных поколений, то на сегодня они таковы:
— 2G. Стандарты связи второго поколения, реализуемые через мобильные сети стандарта GSM. Поддерживают технологии передачи GPRS и EDGE. Из-за низкой пропускной способности на сегодняшний день считаются устаревшими и постепенно заменяются следующими поколениями связи. Однако этот процесс идёт неравномерно, и в некоторых странах 2G пока остаётся основным мобильным стандартом (хотя всё идёт к изменению этой ситуации). Также отметим, что даже внедрение более новых стандартов не означает вытеснения GSM — многие операторы сохраняют эту технологию как запасную и предназначенную для самых простых моделей мобильных телефонов. Собственно, и в сотовых модемах второе поколение в чистом в...иде практически не встречается — оно дополняет более продвинутые стандарты.
— 3G. Технологии связи третьего поколения. Включает технологии W-CDMA, HSUPA, HSDPA и HSPA+, а в сетях CDMA — EV-DO Rev.A и Rev.B. Значительно превосходят стандарты второго поколения как по чистой пропускной способности, так и по дополнительным возможностям. А собственно скорость передачи данных может быть сравнима с показателями стационарного проводного подключения к Интернет, что позволяет не только с удобством просматривать веб-страницы, но и пользоваться видеосвязью, слушать потоковое аудио и т.п. Впрочем, на практике качество связи зависит как от конкретных применяемых технологий, так и от уровня сигнала, загруженности базовых станций и т.п.
— 4G. Четвёртое поколение связи, наиболее продвинутое на сегодняшний день. Включает технологии WiMAX и LTE, значительно превосходящие по скорости передачи данных не только стандарты 3G, но и привычное многим стационарное проводное подключение к Интернету через Ethernet. Правда, и стоит такая связь недёшево.
— 5G. Дальнейшее, после 4G, развитие стандартов мобильной связи. В официальных спецификациях этого поколения заявлена пиковая скорость 20 Гбит/с на прием и 10 Гбит/с на передачу, гарантированная скорость (при высокой загрузке сетей) в 100 и 50 Мбит/с соответственно, а также ряд решений, направленных на повышение надежности и общего качества связи. Набор таких решений включает, в частности, многоэлементные антенные решетки (Massive MIMO) и технологии формирования направленного луча (Beamforming) на базовых станциях, а также возможность прямой связи между абонентскими устройствами. При всем этом данный стандарт позволяет снизить энергопотребление в сравнении с предшественниками.
Отдельно стоит коснуться слухов о вреде 5G-связи для здоровья. Согласно современным научным данным, такая связь не представляет опасности для организма человека, а упомянутые слухи представляют собой конспирологические теории, не подтверждаемые никакими весомыми аргументами.
Скорость 4G (LTE)
Скорость мобильной связи по стандарту 4G (LTE), поддерживаемая модемом.
Всему современному LTE-оборудованию присваивается та или иная категория (Cat.3, Cat.4, Cat.6, Cat.7, Cat.9, Cat.12, Cat.13, Cat.16, Cat.18, Cat.19, Cat.20, Cat.22), от которой напрямую зависит скорость передачи данных. В данном пункте уточняется как эта категория, так и конкретные показатели скорости, причем по двум параметрам — на прием и на передачу. Скорость на передачу всегда значительно ниже, но с учетом специфики мобильного доступа в Интернет данный момент обычно не критичен.
Отметим, что оборудование с разными категориями скорости будет вполне совместимо друг с другом, однако пропускная способность будет ограничиваться возможностями более медленного устройства. Также стоит сказать, что в данном пункте указан теоретический максимум; практические же показатели могут быть заметно ниже (в зависимости от качества покрытия, загруженности эфира, особенности конкретной электроники). Тем не менее, модем с более высокой категорией скорости и на практике будет работать быстрее.
Всему современному LTE-оборудованию присваивается та или иная категория (Cat.3, Cat.4, Cat.6, Cat.7, Cat.9, Cat.12, Cat.13, Cat.16, Cat.18, Cat.19, Cat.20, Cat.22), от которой напрямую зависит скорость передачи данных. В данном пункте уточняется как эта категория, так и конкретные показатели скорости, причем по двум параметрам — на прием и на передачу. Скорость на передачу всегда значительно ниже, но с учетом специфики мобильного доступа в Интернет данный момент обычно не критичен.
Отметим, что оборудование с разными категориями скорости будет вполне совместимо друг с другом, однако пропускная способность будет ограничиваться возможностями более медленного устройства. Также стоит сказать, что в данном пункте указан теоретический максимум; практические же показатели могут быть заметно ниже (в зависимости от качества покрытия, загруженности эфира, особенности конкретной электроники). Тем не менее, модем с более высокой категорией скорости и на практике будет работать быстрее.
Разъемы
— USB-штекер. Наличие в конструкции модема собственного USB-штекера, позволяющего подключать устройство к компьютеру напрямую. Такое подключение обеспечивает устройству с USB-портом доступ в Интернет, также через USB подается необходимое для работы модема питание.
— microUSB. Уменьшенная версия разъёма USB, применяемая преимущественно в Wi-Fi модемах (см. «Тип»), способных работать автономно и не требующих постоянного подключения к другому устройству. При этом в 3G/4G модемах microUSB обычно имеет вид гнезда, а не штекера, а для подключения используется специальный кабель. Данный интерфейс обычно играет роль служебного разъёма общего назначения: через него заряжается аккумулятор, а также осуществляется подключение к ПК или другому устройству для управления настройками, обновления прошивки и т.п.
— USB-A. Проводной интерфейс, наиболее распространённый и универсальный современный стандарт, применяемый для подключения периферийного оборудования к различным электронным устройствам, начиная от компьютеров и заканчивая смартфонами и даже беспроводными модемами. В данном случае подразумевается полноразмерная версия разъёма USB. Обычно она устанавливается в классических модемах (см. «Тип») и имеет вид штекера, при помощи которого модем подключается к управляющему устройству (ПК, ноутбуку, планшету и т.п.). Через этот же разъём, как...правило, осуществляется и питание.
— USB-C. Симметричный разъём двусторонней конструкции, позволяющей втыкать штекер любой стороной. Подключение через подобный порт других устройств извне может осуществляться с использованием разных версий USB, однако чаще всего это 3.1 gen2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Разъём USB-C у 3G- / LTE-модемов применяется для обеспечения работы медиа-серверов с флешки или внешнего жёсткого диска, а также серверов NAS.
— LAN (RJ45). Классическое проводное подключение по сетевому кабелю через разъем RJ-45. Также известно как «LAN». В наше время является одним из самых распространенных способов проводного подключения к Интернету, также широко применяется в локальных сетях. C его помощью к модему можно подключить ноутбук или ПК напрямую через кабель и не возиться с Wi-Fi соединением. К тому же такая связь может быть быстрее (зависит от скорости LAN).
— ExpressCard. Интерфейс подключения, применяемый преимущественно в ноутбуках. Периферийные устройства данного стандарта, включая беспроводные модемы, имеют вид характерных карт, при подключении устанавливаемых в специальный слот на корпусе устройства. При этом стоит учитывать, что существует два форм-фактора ExpressCard — 54 мм и 34 мм, и 34-мм карты могут без ограничений использоваться с 54-мм слотами, но не наоборот. Поэтому при выборе такого модема стоит уточнить соответствие его форм-фактора планируемому «посадочному месту». Впрочем, данный стандарт постепенно сходит со сцены, вытесняясь более совершенными интерфейсами — в частности, USB 3.0.
— microUSB. Уменьшенная версия разъёма USB, применяемая преимущественно в Wi-Fi модемах (см. «Тип»), способных работать автономно и не требующих постоянного подключения к другому устройству. При этом в 3G/4G модемах microUSB обычно имеет вид гнезда, а не штекера, а для подключения используется специальный кабель. Данный интерфейс обычно играет роль служебного разъёма общего назначения: через него заряжается аккумулятор, а также осуществляется подключение к ПК или другому устройству для управления настройками, обновления прошивки и т.п.
— USB-A. Проводной интерфейс, наиболее распространённый и универсальный современный стандарт, применяемый для подключения периферийного оборудования к различным электронным устройствам, начиная от компьютеров и заканчивая смартфонами и даже беспроводными модемами. В данном случае подразумевается полноразмерная версия разъёма USB. Обычно она устанавливается в классических модемах (см. «Тип») и имеет вид штекера, при помощи которого модем подключается к управляющему устройству (ПК, ноутбуку, планшету и т.п.). Через этот же разъём, как...правило, осуществляется и питание.
— USB-C. Симметричный разъём двусторонней конструкции, позволяющей втыкать штекер любой стороной. Подключение через подобный порт других устройств извне может осуществляться с использованием разных версий USB, однако чаще всего это 3.1 gen2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Разъём USB-C у 3G- / LTE-модемов применяется для обеспечения работы медиа-серверов с флешки или внешнего жёсткого диска, а также серверов NAS.
— LAN (RJ45). Классическое проводное подключение по сетевому кабелю через разъем RJ-45. Также известно как «LAN». В наше время является одним из самых распространенных способов проводного подключения к Интернету, также широко применяется в локальных сетях. C его помощью к модему можно подключить ноутбук или ПК напрямую через кабель и не возиться с Wi-Fi соединением. К тому же такая связь может быть быстрее (зависит от скорости LAN).
— ExpressCard. Интерфейс подключения, применяемый преимущественно в ноутбуках. Периферийные устройства данного стандарта, включая беспроводные модемы, имеют вид характерных карт, при подключении устанавливаемых в специальный слот на корпусе устройства. При этом стоит учитывать, что существует два форм-фактора ExpressCard — 54 мм и 34 мм, и 34-мм карты могут без ограничений использоваться с 54-мм слотами, но не наоборот. Поэтому при выборе такого модема стоит уточнить соответствие его форм-фактора планируемому «посадочному месту». Впрочем, данный стандарт постепенно сходит со сцены, вытесняясь более совершенными интерфейсами — в частности, USB 3.0.
Емкость аккумулятора
Ёмкость аккумулятора, установленного в модеме с соответствующим типом питания (см. ниже).
Чем выше ёмкость — тем дольше аккумулятор способен проработать без подзарядки, при прочих равных. Однако стоит иметь в виду, что ситуация «прочих равных» практически не встречается в современных беспроводных модемах. Во-первых, разные технологии передачи данных (см. выше) характеризуются разными показателями энергопотребления; во-вторых, даже модели с поддержкой одних и тех же стандартов могут различаться по энергопотреблению (и времени работы на заряде) из-за конструктивных отличий. Поэтому данный показатель в большинстве случаев является чисто справочной информацией, и сравнивать по нему даже очень похожие модели можно лишь приблизительно. При выборе же стоит ориентироваться прежде всего на прямо заявленные характеристики времени автономной работы (см. ниже).
Чем выше ёмкость — тем дольше аккумулятор способен проработать без подзарядки, при прочих равных. Однако стоит иметь в виду, что ситуация «прочих равных» практически не встречается в современных беспроводных модемах. Во-первых, разные технологии передачи данных (см. выше) характеризуются разными показателями энергопотребления; во-вторых, даже модели с поддержкой одних и тех же стандартов могут различаться по энергопотреблению (и времени работы на заряде) из-за конструктивных отличий. Поэтому данный показатель в большинстве случаев является чисто справочной информацией, и сравнивать по нему даже очень похожие модели можно лишь приблизительно. При выборе же стоит ориентироваться прежде всего на прямо заявленные характеристики времени автономной работы (см. ниже).
Время работы (интернет-серфинг)
Максимальное время работы модема с питанием от аккумулятора (см. «Питание») на одном заряде в режиме Интернет-серфинга. Такое питание характерно для Wi-Fi роутеров, поэтому, как правило, под Интернет-серфингом предполагается обеспечение доступа во Всемирную сеть для внешнего Wi-Fi устройства.
Данная характеристика является основным показателем автономности для любого модема с аккумуляторным питанием, т.к. она описывает время использования его по основному назначению без подзарядки. В то же время нужно иметь в виду, что измеряется этот показатель в определённых «идеальных» условиях; фактическое же время работы зависит от ряда факторов, включая интенсивность серфинга, объёмы передаваемых данных, количество подключённых устройств и расстояние до них, уровень сигнала сотовой сети и т.п. Поэтому на практике автономность модема может быть несколько ниже. Тем не менее, разные модели вполне можно сравнивать друг с дружкой по заявленному в характеристиках времени работы.
Данная характеристика является основным показателем автономности для любого модема с аккумуляторным питанием, т.к. она описывает время использования его по основному назначению без подзарядки. В то же время нужно иметь в виду, что измеряется этот показатель в определённых «идеальных» условиях; фактическое же время работы зависит от ряда факторов, включая интенсивность серфинга, объёмы передаваемых данных, количество подключённых устройств и расстояние до них, уровень сигнала сотовой сети и т.п. Поэтому на практике автономность модема может быть несколько ниже. Тем не менее, разные модели вполне можно сравнивать друг с дружкой по заявленному в характеристиках времени работы.







