Сравнение NETGEAR Nighthawk M6 Pro MR6450 vs NETGEAR Nighthawk M1 MR1100
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| NETGEAR Nighthawk M6 Pro MR6450 | NETGEAR Nighthawk M1 MR1100 | |
| Товар устарел | Товар устарел | |
Поддержка 5G Sub6 SA/NSA. | LTE Cat.16 поддерживает скорость загрузки данных до 1 Гбит/с. | |
| Тип устройства | портативный роутер | портативный роутер |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (2.4 + 5 + 6 ГГц) | Wi-Fi 5 (2.4 + 5 ГГц) |
| Макс. скорость при 2.4 ГГц | 700 Мбит/с | |
| Макс. скорость при 5 ГГц | 2900 Мбит/с | |
| Макс. скорость при 6 ГГц | 2900 Мбит/с | |
| Подключаемых устройств, до | 32 | 20 |
| Радиус действия | 20 м | |
Подключение | ||
| Поколение связи | 3G 4G (LTE) 5G | 2G 3G 4G (LTE) |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.20 (2000/315 Мбит/c) | Cat.16 (1000/100 Мбит/c) |
| Технология передачи | W-CDMA HSUPA HSDPA HSPA+ LTE | GPRS EDGE HSDPA LTE |
| Разъемы | USB-C LAN (RJ45) | USB-A USB-C LAN (RJ45) |
Функции и возможности | ||
| Разъем для внешней антенны | ||
| Подключение MIMO антенны | ||
| Слот для SIM-карты | ||
| Дисплей | ||
Общее | ||
| Встроенный аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 5040 мАч | 5040 мАч |
| Время работы (интернет-серфинг) | 13 ч | |
| Функция Power Bank | ||
| Габариты | 105x105x22 мм | 106x106x20 мм |
| Вес | 256 г | 240 г |
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2023 | июль 2021 |
Сравниваем NETGEAR Nighthawk M6 Pro MR6450 и Nighthawk M1 MR1100
Возможно, вас заинтересует
NETGEAR Nighthawk M6 Pro MR6450 часто сравнивают
NETGEAR Nighthawk M1 MR1100 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.
Макс. скорость при 6 ГГц
Теоретическая скорость беспроводной сети в диапазоне 6 ГГц может бостигать 2 Гбит/с и выше в зависимости от стандарта Wi-Fi, количества антенн, ширины канала и класса конкретной модели. Например, скорость порядка 500 – 800 Мбит/с подходит для очень быстрого интернета, стабильного 4K-видео и быстрой передачи файлов, около 1 – 2 Гбит/с уже хорошо раскрываются при работе с большими объемами данных, 8K-стриминге, облачном гейминге и использовании нескольких требовательных устройств одновременно, а еще более высокие значения особенно интересны для современной техники, которой нужен максимум скорости и минимальные задержки рядом с источником сигнала.
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.
Радиус действия
Наибольшее расстояние, на котором встроенный роутер модема способен обеспечить связь по интерфейсу Wi-Fi (см. «Подключение»).
Стоит учитывать, что на практике радиус действия сильно зависит от ряда факторов, не связанных с основными характеристиками модема: наличием помех и препятствий на пути следования сигнала, характеристиками Wi-Fi модуля подключаемого устройства, зарядом аккумуляторов в этом устройстве или самом модеме и т.п. Поэтому фактические показатели дальности могут быть заметно ниже заявленных: к примеру, при работе через стену они заметно снижаются. Однако данная характеристика довольно наглядно описывает общую «дальнобойность» устройства, да и сравнения разных моделей по ней вполне допускаются.
Также отметим, что далеко не всегда имеет смысл приобретать устройство с максимальным радиусом действия — хотя большая дальность обеспечивает дополнительное удобство, она требует высокой мощности передатчика, что значительно увеличивает габариты и цену модема. Поэтому при выборе стоит исходить в первую очередь из предполагаемого формата использования. К примеру, если 3G-соединение нужно Вам для выхода в Интернет в дороге с планшета, дальности действия в несколько метров будет вполне достаточно (к тому же она снизит вероятность подключения посторонних к переносной точке доступа). А вот для установки в большом частном доме имеет смысл подыскать модель «подальнобойней».
Стоит учитывать, что на практике радиус действия сильно зависит от ряда факторов, не связанных с основными характеристиками модема: наличием помех и препятствий на пути следования сигнала, характеристиками Wi-Fi модуля подключаемого устройства, зарядом аккумуляторов в этом устройстве или самом модеме и т.п. Поэтому фактические показатели дальности могут быть заметно ниже заявленных: к примеру, при работе через стену они заметно снижаются. Однако данная характеристика довольно наглядно описывает общую «дальнобойность» устройства, да и сравнения разных моделей по ней вполне допускаются.
Также отметим, что далеко не всегда имеет смысл приобретать устройство с максимальным радиусом действия — хотя большая дальность обеспечивает дополнительное удобство, она требует высокой мощности передатчика, что значительно увеличивает габариты и цену модема. Поэтому при выборе стоит исходить в первую очередь из предполагаемого формата использования. К примеру, если 3G-соединение нужно Вам для выхода в Интернет в дороге с планшета, дальности действия в несколько метров будет вполне достаточно (к тому же она снизит вероятность подключения посторонних к переносной точке доступа). А вот для установки в большом частном доме имеет смысл подыскать модель «подальнобойней».
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.
Технология передачи
Технологии передачи данных, поддерживаемые модемом.
— GPRS. Наиболее старая из применяемых на сегодняшний день технологий связи. Разработана как стандарт для сотовых сетей GSM, позволяющий передавать данные параллельно с голосовой связью и текстовыми сообщениями, а также тарифицировать доступ в сеть по количеству переданных данных, а не по времени подключения (как в предшествующем стандарте CSD). На момент создания была весьма прогрессивной, однако сейчас считается окончательно устаревшей и применяется лишь в тех случаях, когда более продвинутые стандарты использовать невозможно.
— EDGE. Технология, созданная как модификация описанного выше GPRS, которая позволила бы увеличить пропускную способность канала и повысить надёжность связи. В остальном данный стандарт полностью аналогичен GPRS по основным практическим особенностям.
— W-CDMA. Один из ранних стандартов связи третьего поколения (3G). Применяется в сетях формата UMTS. Одним из главных достоинств таких сетей является возможность построения сетей на основе существующей инфраструктуры GSM. Поэтому UMTS и конкретно W-CDMA используется многими операторами мобильной связи на начальном этапе перехода с 2G на 3G.
— HSUPA. Технология связи третьего поколения (3G), развитие описанной выше W-CDMA. Название расшифровывает...ся как «High-Speed Uplink Packet Access» — высокоскоростная пакетная передача данных в направлении «от абонента». Это, собственно, и описывает назначение данной технологии: она увеличивает скорость передачи данных с модема на базовую станцию, что может пригодиться для некоторых специфических задач — например, видеосвязи.
— HSDPA. Дальнейшее, после HSUPA, усовершенствование стандарта W-CDMA (см. выше). Относится к сетям третьего поколения (3G), однако считается «расширенным» стандартом, из-за чего сети с поддержкой HSUPA могут обозначаться как 3.5G, 3G+ и т.п. Само название — «High-Speed Downlink Packet Access» — переводится как «высокоскоростная пакетная передача данных с базовой станции на устройство».
— HSPA+. Наиболее продвинутый на сегодняшний день стандарт связи третьего поколения на основе сетей UMTS (W-CDMA). Благодаря ряду усовершенствований позволяет добиться более высоких скоростей, чем описанные выше варианты, приближаясь по возможностям к сетям четвёртого поколения; поэтому иногда условно обозначается как 3.75G.
— WiMAX. Изначально WiMAX был создан в двух версиях — «мобильной» и «стационарной»; в подавляющем большинстве современных сотовых модемов применяется второй вариант. Он относится к стандартам четвёртого поколения — 4G (тогда как «мобильный» являлся конкурентом 3G-технологий, хотя иногда в маркетинговых целях также обозначается как связь 4 поколения). Некоторое время назад WiMAX активно продвигался как альтернатива проводному широкополосному подключению к Интернету (в частности, как оптимальный вариант для частного сектора, куда дотянуть кабель затруднительно). Однако сейчас данный стандарт постепенно теряет популярность — в частности, в связи с развитием и продвижением более совершенного LTE (не имеющего к тому же деления на «мобильную» и «стационарную» разновидность).
— LTE (до 173 Мбит/с). Стандарт сотовой связи четвёртого поколения, наиболее популярная 4G-технология на сегодняшний день — в частности, благодаря тому, что является дальнейшим развитием W-CDMA/UMTS и может быть внедрён путём совершенствования существующих сетей (причём как UMTS, так и CDMA2000). Ещё одна причина популярности — одинаковое удобство как для стационарного, так и для мобильного оборудования. С другой стороны, при выборе модема данного стандарта стоит иметь в виду, что в разных странах диапазоны и каналы LTE могут различаться, поэтому сама по себе поддержка этой технологии ещё не гарантирует совместимости с конкретной сетью. Также нужно учитывать, что в некоторых странах сети LTEещё только находятся на этапе развёртывания, а в некоторых — отсутствуют вообще.
При оценке возможностей модема стоит учитывать, что приведённые для каждой технологии значения скорости являются максимумом, который на практике достижим только в идеальных условиях. Фактические же значения скорости, как правило, ниже потенциально возможных; они могут зависеть как особенностей сети, мощности сигнала и других технических моментов, так и от политики оператора и условий конкретного тарифа.
— GPRS. Наиболее старая из применяемых на сегодняшний день технологий связи. Разработана как стандарт для сотовых сетей GSM, позволяющий передавать данные параллельно с голосовой связью и текстовыми сообщениями, а также тарифицировать доступ в сеть по количеству переданных данных, а не по времени подключения (как в предшествующем стандарте CSD). На момент создания была весьма прогрессивной, однако сейчас считается окончательно устаревшей и применяется лишь в тех случаях, когда более продвинутые стандарты использовать невозможно.
— EDGE. Технология, созданная как модификация описанного выше GPRS, которая позволила бы увеличить пропускную способность канала и повысить надёжность связи. В остальном данный стандарт полностью аналогичен GPRS по основным практическим особенностям.
— W-CDMA. Один из ранних стандартов связи третьего поколения (3G). Применяется в сетях формата UMTS. Одним из главных достоинств таких сетей является возможность построения сетей на основе существующей инфраструктуры GSM. Поэтому UMTS и конкретно W-CDMA используется многими операторами мобильной связи на начальном этапе перехода с 2G на 3G.
— HSUPA. Технология связи третьего поколения (3G), развитие описанной выше W-CDMA. Название расшифровывает...ся как «High-Speed Uplink Packet Access» — высокоскоростная пакетная передача данных в направлении «от абонента». Это, собственно, и описывает назначение данной технологии: она увеличивает скорость передачи данных с модема на базовую станцию, что может пригодиться для некоторых специфических задач — например, видеосвязи.
— HSDPA. Дальнейшее, после HSUPA, усовершенствование стандарта W-CDMA (см. выше). Относится к сетям третьего поколения (3G), однако считается «расширенным» стандартом, из-за чего сети с поддержкой HSUPA могут обозначаться как 3.5G, 3G+ и т.п. Само название — «High-Speed Downlink Packet Access» — переводится как «высокоскоростная пакетная передача данных с базовой станции на устройство».
— HSPA+. Наиболее продвинутый на сегодняшний день стандарт связи третьего поколения на основе сетей UMTS (W-CDMA). Благодаря ряду усовершенствований позволяет добиться более высоких скоростей, чем описанные выше варианты, приближаясь по возможностям к сетям четвёртого поколения; поэтому иногда условно обозначается как 3.75G.
— WiMAX. Изначально WiMAX был создан в двух версиях — «мобильной» и «стационарной»; в подавляющем большинстве современных сотовых модемов применяется второй вариант. Он относится к стандартам четвёртого поколения — 4G (тогда как «мобильный» являлся конкурентом 3G-технологий, хотя иногда в маркетинговых целях также обозначается как связь 4 поколения). Некоторое время назад WiMAX активно продвигался как альтернатива проводному широкополосному подключению к Интернету (в частности, как оптимальный вариант для частного сектора, куда дотянуть кабель затруднительно). Однако сейчас данный стандарт постепенно теряет популярность — в частности, в связи с развитием и продвижением более совершенного LTE (не имеющего к тому же деления на «мобильную» и «стационарную» разновидность).
— LTE (до 173 Мбит/с). Стандарт сотовой связи четвёртого поколения, наиболее популярная 4G-технология на сегодняшний день — в частности, благодаря тому, что является дальнейшим развитием W-CDMA/UMTS и может быть внедрён путём совершенствования существующих сетей (причём как UMTS, так и CDMA2000). Ещё одна причина популярности — одинаковое удобство как для стационарного, так и для мобильного оборудования. С другой стороны, при выборе модема данного стандарта стоит иметь в виду, что в разных странах диапазоны и каналы LTE могут различаться, поэтому сама по себе поддержка этой технологии ещё не гарантирует совместимости с конкретной сетью. Также нужно учитывать, что в некоторых странах сети LTEещё только находятся на этапе развёртывания, а в некоторых — отсутствуют вообще.
При оценке возможностей модема стоит учитывать, что приведённые для каждой технологии значения скорости являются максимумом, который на практике достижим только в идеальных условиях. Фактические же значения скорости, как правило, ниже потенциально возможных; они могут зависеть как особенностей сети, мощности сигнала и других технических моментов, так и от политики оператора и условий конкретного тарифа.
























