Сравнение Huawei E3372 vs Alcatel One Touch Link W800
Добавить в сравнение | ![]() | |
|---|---|---|
| Huawei E3372 | Alcatel One Touch Link W800 | |
от 24 633 тг. | от 25 470 тг. | |
| Тип устройства | USB-модем | USB-модем |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (2.4 ГГц) | |
| Подключаемых устройств, до | 10 | |
Подключение | ||
| Поколение связи | 2G 3G 4G (LTE) | 2G 3G 4G (LTE) |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.4 (150/50 Мбит/с) | Cat.3 (100/50 Мбит/с) |
| Технология передачи | GPRS EDGE W-CDMA HSUPA HSDPA HSPA+ LTE | GPRS EDGE W-CDMA HSUPA HSDPA HSPA+ LTE |
| Разъемы | USB штекер | USB штекер |
Функции и возможности | ||
| Разъем для внешней антенны | ||
| Подключение MIMO антенны | ||
| Разъем для карты памяти | ||
| Слот для SIM-карты | ||
Общее | ||
| Габариты | 88x28x11.5 мм | 89х27.5х14 мм |
| Вес | 35 г | 35 г |
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2015 | январь 2015 |
Сравниваем Huawei E3372 и Alcatel One Touch Link W800
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Huawei E3372 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.
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.
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.
Разъем для внешней антенны
Наличие разъёма для подключения внешней съемной антенны в конструкции модема. Значение всех внешних антенн описано выше; здесь же отметим, что разъем дает возможность использовать с модемом довольно крупные приспособления, которые значительно превышают по своим возможностям «родные» антенны (как внутренние, так и внешние несъёмные). Кроме того, антенну под разъем пользователь может выбрать на своё усмотрение.
Подключение MIMO антенны
Возможность подключения так называемой MIMO-антенны (саму антенну, как правило, нужно покупать отдельно).
Технология MIMO используется в Wi-Fi связи, а также в сетях 4G LTE (начиная с Cat.2). Ее общий принцип заключается в том, чтобы разделить передаваемый сигнал на несколько передающих и принимающих антенн; при этом каждая из передающих антенн транслирует сигнал сразу на все принимающие (или хотя бы на несколько из них). Подобный формат работы позволяет эффективнее использовать частотный диапазон, увеличивает фактическую скорость передачи данных, а также повышает стойкость к помехам. Но вот антенны для MIMO довольно громоздки, в случае с модемами их сложно сделать встроенными; да и требуется подобный функционал не так часто. Поэтому для работы с данной технологией применяются отдельные внешние антенны.
Отметим, что даже в переносных Wi-Fi точках (см. «Тип») данная функция используется исключительно для 4G/LTE; подключение по Wi-Fi осуществляется за счёт встроенных антенн.
Технология MIMO используется в Wi-Fi связи, а также в сетях 4G LTE (начиная с Cat.2). Ее общий принцип заключается в том, чтобы разделить передаваемый сигнал на несколько передающих и принимающих антенн; при этом каждая из передающих антенн транслирует сигнал сразу на все принимающие (или хотя бы на несколько из них). Подобный формат работы позволяет эффективнее использовать частотный диапазон, увеличивает фактическую скорость передачи данных, а также повышает стойкость к помехам. Но вот антенны для MIMO довольно громоздки, в случае с модемами их сложно сделать встроенными; да и требуется подобный функционал не так часто. Поэтому для работы с данной технологией применяются отдельные внешние антенны.
Отметим, что даже в переносных Wi-Fi точках (см. «Тип») данная функция используется исключительно для 4G/LTE; подключение по Wi-Fi осуществляется за счёт встроенных антенн.




















