logo
Wyślij wiadomość
Shenzhen Olax Technology CO.,Ltd
produkty
Aktualności
Do domu >

Chiny Shenzhen Olax Technology CO.,Ltd Nowe informacje o firmie

Jaki jest użytek sygnałów odniesienia w 5G?

Wskaźnik odniesieniaw sieci 5G jest ważną częścią systemu łączności bezprzewodowej, która może dostarczać podstawowych informacji dla skutecznej i niezawodnej łączności bezprzewodowej,i również odgrywają ważną rolę w szacowaniu kanału, kształtowania wiązki i ogólnej synchronizacji systemu; pomaga to w realizacji wysokiej wydajności obiecywanej przez technologię 5G.   1.Sygnały odniesieniaw 5G są znane sygnały wysyłane przez stację bazową (gNodeB), które służą jako punkty odniesienia dla sprzętu użytkownika (UE) do wykrywania i interpretowania odbieranych sygnałów.Te sygnały mają pomóc we wszystkich aspektach komunikacji bezprzewodowej, w tym oszacowanie kanału, formowanie wiązki i synchronizacja.   2.Rodzaje sygnałów odniesieniaSieci 5G wykorzystują różne rodzaje sygnałów odniesienia, z których każdy ma określony cel.   *Sygnały odniesienia specyficzne dla komórki (CRS):Sygnały te są nadawane przez gNodeB i dostarczają informacji o ogólnych warunkach kanału i konfiguracji systemu.   *Specjalne sygnały odniesienia UE (URS):Sygnały te są przeznaczone dla określonych UE i pomagają oszacować warunki kanału dla poszczególnych urządzeń.   3.Sygnały odniesienia Czas- Domena częstotliwości:Sygnały odniesienia są rozmieszczone w domenach częstotliwości i czasu.podczas gdy w domenie czasowej są one związane z określonymi przedziałami czasu w ramach podkładek.   4.Szukanie komórek i początkowa synchronizacja podczaspo wstępnym ustawieniu połączenia UE wykonuje wyszukiwanie komórek i synchronizację za pomocą sygnałów odniesienia.Obecność dobrze zdefiniowanego sygnału odniesienia pomaga UE zidentyfikować gNodeB i zsynchronizować jego parametry czasu i częstotliwości z siecią.   5Referencja szacunkowa kanałuUE wykorzystuje te sygnały do oceny cech kanału bezprzewodowego, w tym jego zaniku, tłumienia i innych zaburzeń.Informacje te są niezbędne do optymalizacji transmisji i odbioru danych.   6.Beamforming i MIMO:Zaawansowane techniki, takie jak beamforming i MIMO, są stosowane w 5G ((NR) w celu zwiększenia wydajności komunikacji.Sygnały odniesienia odgrywają kluczową rolę w tych technikach, pomagając dokładnie wyrównania wiązki i optymalizować wykorzystanie wielu anten w celu poprawy jakości sygnału.   7.UE Pomiar i raportowanie:UE stale mierzy jakość sygnału odniesienia i przekazuje tę informację gNodeB. Sieć wykorzystuje te pomiary do takich celów, jak decyzje o przełączeniu,alokacja zasobów, oraz zarządzania zakłóceniami.   8- Adaptacja dynamiczna:Sygnał referencyjny wspiera dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków kanału.sieć może regulować parametry przesyłowe, takie jak moc sygnału odniesienia i konfigurację, aby utrzymać optymalną wydajność.   9.W celu ograniczenia zanieczyszczenia przewodzącego częstotliwością:w przypadku wielu komórek rozmieszczonych w bliskim sąsiedztwie zakłócenia spowodowane sygnałami odniesienia z sąsiednich komórek mogą prowadzić do zanieczyszczenia przewodzącego częstotliwością.Stosowane są zaawansowane algorytmy i techniki w celu ograniczenia zakłóceń i poprawy ogólnej wydajności sieci.   10System cyfrowy i zarządzanie wiązką:Sygnały odniesienia są ściśle związane z systemem cyfrowym systemu 5G, który określa parametry takie jak odległość między podnosicielami i czas trwania przedziałów czasowych.Prawidłowa konfiguracja sygnału odniesienia pomaga osiągnąć skuteczne zarządzanie wiązką i wspiera wiele przypadków zastosowania dla 5G.   11.MassMIMO i fale milimetrowe:Sygnały odniesienia do wdrożenia MassMIMO w 5G są kluczowe, ponieważ gNodeB wykorzystuje dużą liczbę anten.gdzie charakterystyka kanału jest wpływana przez czynniki takie jak kierunkowość wiązki i blokowanie.   12.Synchronizacja sygnałów:sygnały odniesienia są wykorzystywane do przesyłania sygnałów synchronizacyjnych, które pomagają UE synchronizować swoje parametry czasu i częstotliwości z gNodeB;odpowiednia synchronizacja jest niezbędna, aby uniknąć zakłóceń i zapewnić niezawodną komunikację.   13.Dynamiczne alokacje i zarządzanie zasobami:Dynamiczne przydzielanie sygnałów odniesienia na podstawie warunków sieci jest kluczową cechą 5G.Sieć może inteligentnie zarządzać zasobami przeznaczonymi na sygnał odniesienia w celu optymalizacji ogólnej wydajności systemu.   14Kanały sterowania i danych:Sygnały odniesienia odgrywają istotną rolę zarówno w kanałach sterowania, jak i danych.     Sygnały referencyjne w 5G są niezbędne dla efektywności, niezawodności i wydajności łączności bezprzewodowej.tworzenie wiązki, oraz różnych innych zadań niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości łączności i spełnienia różnorodnych wymagań przypadków zastosowania 5G.  

2024

08/08

Funkcje RB i PRB w 5G ((NR) są różne

W sieciach 5G (NR)RB(Blok zasobów-Blok zasobów) iPRB(Physical Resource Block- Physical Resource Block) są jednostkami alokacji zasobów na interfejsie radiowym; są niezbędne do efektywnego przesyłania i odbierania danych,i odgrywają kluczową rolę w realizacji wysokich wskaźników danych, niskiej opóźnienia i elastyczności, które obiecuje 5G, z ich odpowiednimi cechami i zastosowaniami są następujące:   I. RB (Blok zasobów)w 5G (NR) its oznacza jednostkę zasobów częstotliwości i czasu, które mogą być przydzielone użytkownikowi lub usłudze,i jest również podstawowym elementem budowlanym alokacji zasobów w domenie czasu i częstotliwościGdzie.   Częstotliwość i podział czasu:RB są zorganizowane zarówno w domenach częstotliwości, jak i czasu; RB są ciągłymi blokami widma w domenie częstotliwości, a RB reprezentują ciągłe przedziały czasowe w ramach podramy w domenie czasowej.   Rozmiar i konfiguracja:Wielkość RB w domenie częstotliwości jest określona przez szerokość pasma systemu; zazwyczaj 1 RB w systemie 5G ((NR) zwykle odpowiada 12 podnosicelom w domenie częstotliwości,podczas gdy liczba alokacji w domenie czasowej zależy od konfiguracji przedziału czasowego i podramy.   Elastyczność i zdolność dostosowania:RB są elastyczne pod względem alokacji zasobów, co umożliwia operatorom sieci dostosowanie alokacji do specyficznych wymagań użytkowników, aplikacji i warunków sieci.Ta zdolność dostosowania jest niezbędna do osiągnięcia efektywnego wykorzystania widma.   /Downlink i uplink RB:W połączeniu w dół stacja bazowa (gNodeB) przydziela RB użytkownikom (UE) do przesyłania danych; w połączeniu w górę UE przesyłają dane do gNodeB na podstawie przydzielonych RB.   Ortogonalność:RB są zaprojektowane w taki sposób, aby były ortogonalne, aby minimalizować zakłócenia podczas przypisania RB różnym użytkownikom lub usługom.   MIMO i dopasowanie wiązki:RB odgrywają kluczową rolę w wspieraniu zaawansowanych technologii, takich jak MIMO i beamfitting.Alokacja RB może być zoptymalizowana w celu wykorzystania różnorodności przestrzennej i poprawy ogólnej wydajności połączenia bezprzewodowego.   II.PRB (Blok zasobów fizycznych)jest konkretnym przypadkiem bloku zasobu w fizycznej warstwie systemu łączności bezprzewodowej; odnosi się do rzeczywistego zestawu podnosicieli i przedziałów czasowych przydzielonych do przesyłania danych.   Przypisanie podnośnika i symbolu:PRB składa się z zestawu kolejnych podnosicieli w domenie częstotliwości i reprezentuje zestaw kolejnych symboli lub przedziałów czasowych w domenie czasowej.Przydział podnosicieli i symboli w ramach PRB jest określony przez schemat konfiguracji i modulacji systemu..   Mapy do warstwy fizycznej:PRB jest podmiotem fizycznie łączącym sygnały bezprzewodowe przesyłane przez powietrze.Informacje przekazywane przez PRB obejmują dane użytkownika i informacje o kontroli wymagane do zarządzania połączeniem komunikacyjnym.   Modulacja i kodowanie:Przypisanie podnośnika w PRB umożliwia jednoczesne przesyłanie wielu strumieni danych przy użyciu technik takich jak QAM (Quadrature Amplitude Modulation).Systemy modulacji i kodowania można dostosować do warunków kanału i specyficznych cech PRB.   Dynamiczne alokacje zasobów:PRB wspierają dynamiczne alokacje zasobów, umożliwiając systemowi dostosowanie się do zmieniających się warunków kanału i różnych wymagań dotyczących szybkości transmisji danych.Ta zdolność dostosowania jest niezbędna do osiągnięcia wysokiej wydajności widma i zaspokojenia różnorodnych potrzeb różnych usług.   Odpowiedzi na jakość kanału:Jakość kanału powiązanego z danym PRB jest stale monitorowana. UE dostarcza informacji zwrotnych na temat jakości kanału do gNodeB,umożliwiające dynamiczne dostosowywanie alokacji zasobów w celu utrzymania niezawodnej komunikacji.   Plan i zezwolenie:Planowanie i autoryzacja PRB jest podstawową funkcją w systemie 5G. gNodeB planuje przydzielenie PRB UE na podstawie takich czynników, jak warunki kanału,Wymagania dotyczące jakości usług (QoS), i priorytet.   Operacja TDD i FDD:PRB mogą być dostosowywane zarówno do trybów pracy podziału czasu (TDD) jak i podziału częstotliwości (FDD).Ta elastyczność umożliwia sieciom 5G efektywne funkcjonowanie w różnych scenariuszach wdrożenia.   Liczby i konfiguracja przedziałów czasowych:Pojęcie cyfr w 5G odnosi się do połączenia pomiędzy podnosicielami i czasu trwania przedziałów czasowych.Przydział PRB jest ściśle związany z liczbą i konfiguracją przedziałów czasowych, wpływające na szczegółowość alokacji zasobów.   Zarządzanie wiązką i mobilność:PRB odgrywają ważną rolę w zarządzaniu wiązkami i strategiach zarządzania mobilnością.   Przystosowanie i efektywność:PRB wspierają techniki adaptacji łącza, w których systemy modulacji i kodowania są dynamicznie dostosowywane do warunków kanału.Dostosowanie to przyczynia się do poprawy wydajności i niezawodności przekazywania danych.   RB(Bloków zasobów) orazPRB(Physical Resource Blocks) jako podstawowe jednostki sieci bezprzewodowych 5G (NR) stanowią podstawę dynamicznego alokacji zasobów w dziedzinach czasu i częstotliwości.RBzapewniają elastyczność, zdolność adaptacyjną i ortogonalność, podczas gdyPRBoznaczają podmioty fizyczne, które przewożą dane użytkownika i informacje o kontroli przez interfejs powietrzny.WspółpracaRBa takżePRBjest niezbędna do osiągnięcia celów 5G w zakresie wysokiej wydajności (wysoki poziom transmisji danych, niskie opóźnienie i efektywne wykorzystanie widma).    

2024

08/06

Jaka jest przepustowość nośnika 5G (NR)?

szerokość pasma nośnika w komunikacji bezprzewodowej to zakres częstotliwości przydzielony do transmisji sygnału bezprzewodowego,a szerokość pasma operatora bezprzewodowego odgrywa kluczową rolę w określeniu szybkości transmisji danych, zdolności i ogólnej wydajności systemu łączności.5 Sieci 5G (NR) mogą działać w różnych pasmach częstotliwości, z których każdy ma swoje własne cechy,a szerokość pasma nośnika może się różnić w zależności od używanej częstotliwości. zakres; kluczowe i szczegółowe informacje o szerokości pasma operatorów 5G (NR) są odpowiednio następujące; 1Pasma częstotliwości: sieci 5G (NR) działają w zakresie częstotliwości od 6GHz do fal milimetrowych.Każdy zakres jest związany ze specyficznymi cechami, a szerokość pasma operatora zależy od przydzielonej częstotliwości.. 2.Sub6GHz:Pokres pod 6GHz charakteryzuje się stosunkowo niskimi częstotliwościami w porównaniu z pasmem fal mm. Pod 6GHz nośniki zazwyczaj zapewniają szerszy zasięg i lepszą penetrację przeszkód;szerokości pasma są zazwyczaj w zakresie od dziesiątek do setek MHz. 3. pasma fal milimetrowych: pasma ta zawiera częstotliwości wyższe i jest zdolna do przesyłania dużych ilości danych na krótsze odległości.Nośniki pasma mmWave zapewniają znacznie szerszą szerokość pasma, w zakresie od kilkuset megahertz do kilkuset gigahertz. 4. Agregacja operatorów (CA): technologia łącząca wiele operatorów w celu osiągnięcia wyższych prędkości transmisji danych i zwiększenia pojemności sieci;całkowita przepustowość dostępna dla punktu końcowego (UE) to suma przepustowości zbiorczych nośników.   5. Przekaźniki szerokopasmowe i ultraszerokopasmowe:W niektórych zastosowaniach, zwłaszcza w zakresie fal mm, przenośniki o ultraszerokiej przepustowości mogą być wykorzystywane do obsługi bardzo wysokich prędkości przesyłania danych.Te ultra szerokopasmowe nośniki mogą rozciągać się w zakresie gigahertzowym, umożliwiające świadczenie usługi rozszerzonego szerokopasmowego łączności ruchomej (eMBB). 6.Channel Bandwidth Configuration:5G(NR) obsługuje różne konfiguracje szerokości pasma kanału, umożliwiając operatorom przydzielanie różnych ilości widma poszczególnym operatorom.Powszechne szerokości pasmowe kanałów obejmują 5MHz, 10MHz, 20MHz, 40MHz, 50MHz, 100MHz itp., w zależności od konkretnego scenariusza wdrożenia i dostępnego widma. 7Pojemność i prędkość transmisji danych:Przepustowość operatora 5G (NR) bezpośrednio wpływa na zdolność sieci do obsługi jednoczesnych połączeń i prędkość transmisji danych, którą można zrealizować na połączenie.Szersza przepustowość zazwyczaj obsługuje wyższe prędkości transmisji danych i większą pojemność sieci. 8.Dynamiczne udostępnianie widma (DSS): Jest to technologia umożliwiająca jednoczesne działanie 4G LTE i 5G NR w tym samym zakresie częstotliwości.Przepustowość przydzielona operatorom 5G ((NR) w wdrożeniu DSS może być dynamicznie dostosowywana w oparciu o wymagania sieci i współistnienie z usługami 4G. 9Planowanie i optymalizacja sieci:Operatorzy sieci starannie planują i optymalizują alokację przepustowości operatorów w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów widma,Minimalizować zakłócenia i spełniać wymagania szczególne różnych scenariuszy wdrożenia i przypadków zastosowania.   10.Uważania regulacyjne: przydziały pasma i dostępna szerokość pasma operatorów 5G (NR) podlegają regulacyjnym decyzjom organów rządowych.polityki licencjonowania i wykorzystania w celu zapewnienia sprawiedliwego i efektywnego wykorzystania widma radiowego. Przepustowość radiowa operatorów w 5G ((NR) jest kluczowym parametrem wpływającym na wydajność, zdolność i szybkość transmisji danych sieci 5G, który różni się w zależności od stosowanych pasm częstotliwości,konfiguracja szerokości pasma kanału, a także scenariusze wdrożenia i odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu szerokiego zakresu usług i aplikacji obsługiwanych przez technologię 5G.    

2024

08/05

Zrozumienie pasm i kanałów Wi-Fi

    Obecnie w dziedzinie informacji Komunikacja jest wszędzie Wszechświat gwiazd Urządzenia sieciowe mają różne kształty i rozmiary Z wyłączeniem: Za kulisami kryje się tajemnicza i ważna zasada. To się nazywa protokół sieciowy. Gdziekolwiek możesz się komunikować bez podłączenia. Bez podłączenia przewodu, to wszystko o protokołach bezprzewodowych.   Główne protokoły komunikacji bezprzewodowej Powstanie protokołów komunikacji bezprzewodowej można wyśledzić na koniec XIX wieku, a wraz z rozwojem technologii radiowych,Protokoły komunikacji bezprzewodowej były stopniowo tworzone i rozwijaneProtokoły komunikacji bezprzewodowej można podzielić na trzy rodzaje, tj. na odległość długą, średnią i krótką.Różnica między tymi trzema jest odległością pokonywaną.Długa odległość mierzy się w kilometrach, średnia odległość mierzy się w dziesiątkach do setek stóp, a krótka odległość jest zwykle definiowana jako odległości mniejsze niż 10 stóp. Niektóre z bardziej popularnych protokołów komunikacji bezprzewodowej to Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRa i MQTT.   Wi-Fi stało się wszechobecną technologią w dzisiejszym świecie i jest preferowaną metodą dostępu do Internetu dla coraz większej liczby użytkowników, a stopniowo zastępuje dostęp bezprzewodowy.Wi-Fi jest teraz dostępne w domu, w biurach, w restauracjach, a nawet w pociągach dużych prędkości, i weszła na szybki pas z Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 zwiększa wydajność sieci WLAN w pasmach 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, zapewniając większą przepustowość danych i obsługując deterministyczne opóźnienie. ▲Wybrane pasma operacyjne Wi-Fi i odniesienia do prędkości transmisji   Pasma częstotliwości i kanały W Wi-Fi, co często nazywamy pasem częstotliwości?   Pasmo Wi-Fi odnosi się do określonego zakresu częstotliwości fal radiowych przeznaczonych do komunikacji bezprzewodowej.Różne technologie łączności bezprzewodowej wykorzystują różne pasma częstotliwości, aby uniknąć zakłóceń między sobą.   Najczęściej używane pasma Wi-Fi obejmują 2,4 GHz i 5 GHz.   20,4 GHz Pasmo operacyjne 2,4G waha się od 2400 do 2483,5 MHz, każdy kanał zajmuje około 20M, dzieląc 2,4G na 13 kanałów.     Pasmo operacyjne 2,4G opiera się głównie na standardach technicznych IEEE 802.11b i innych, a obsługiwane tryby obejmują 802.11b, 802.11g, 802.11b/g, 802.11b/g/n/ax,o szerokości pasma 20 MHz i 40 MHz, a pasmo operacyjne wynosi 2,4 GHz.   5GHz Zakres pasma operacyjnego 5G wynosi 5150MHz ~ 5825MHz, a większy zakres pasma umożliwia posiadanie 13 (z czego 100 ~ 140 kanałów nie jest dostępnych w kraju) nie nakładających się kanałów.   Pasmo operacyjne 5G opiera się głównie na standardzie technologii IEEE 802.11ac, a obsługiwane tryby obejmują 802.11a, 802.11a/n/ac, 802.11a/n/ac/ax, o szerokości pasma 20 MHz, 40 MHz,80 MHz i 160 MHz, oraz pasma operacyjnego 5 GHz.   6GHz Jeśli porównamy widmo z tlenem przemysłu komunikacyjnego, to 6GHz to “mniej uprawiany i bardzo czysty” czysty tlen.6GHz odnosi się do zakresu częstotliwości od 5925 MHz do 7125 MHz6GHz łączy w sobie zalety pokrycia niskiej częstotliwości i mocy wysokiej częstotliwości i może odrzucić więcej zakłóceń.   Im wyższa częstotliwość, tym szybsza prędkość. 6GHz łączy w sobie zalety pokrycia niskiej częstotliwości i pojemności wysokiej częstotliwości i może odrzucić więcej zakłóceń.     Można zrozumieć pasma częstotliwości jako autostradę między dwoma miejscami, 2,4 GHz i 5 GHz, 6 GHz to inna droga, każdy z nich ma inny kanał pracy.To jak samochód na autostradzie i metro na torze podziemnym., z których każda ma własne cechy.         Pasma częstotliwości określa zakres częstotliwości, w którym działa system komunikacji bezprzewodowej.i jednocześnieW celu uniknięcia konkurencji między wieloma urządzeniami powstaje pojęcie szerokości pasma kanału.można elastycznie przydzielać szerokość pasma wielu różnych kanałów.   Oznacza to, że kanał jest dalej podzielony na podstawie pasma częstotliwości.   Dlaczego nie mamy więcej kanałów?   Po pierwsze, im więcej kanałów, to szerokość każdego kanału jest bardzo wąska, prawdopodobieństwo konfliktu między końcówkami w kanale staje się większe,jeśli chcesz uniknąć lub zmniejszyć konflikt, wtedy trzeba spędzić więcej czasu na monitorowaniu konfliktu, a jeśli jest problem, trzeba przesłać pakiet, więc prędkość jest z pewnością nie w górę.   Co jeszcze macie do dodania na temat kanałów i pasów Wi-Fi, witamy w interakcji z nami~!    

2024

07/17

OLAX Najnowszy bezprzewodowy router Mifi MF650

Nieograniczony dostęp i łatwe podróżowanieZ OLAX MF650 Wi-Fi, możesz korzystać z szybkiego połączenia internetowego w dowolnym miejscu, w każdej chwili.MF650 zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z Internetem, więc nie musisz się martwić o problemy z sygnałem.   Ultraszybkie połączenie 5G, ekstremalna prędkośćDzięki technologii 5G, OLAX MF650 umożliwia korzystanie z bardzo szybkiego Internetu.sprawiając, że życie online jest bardziej wydajne i wygodne.   Połączenie z wieloma urządzeniami i udostępnianie połączeń międzyurządzeńMF650 umożliwia jednoczesne podłączenie do sieci do 10 urządzeń, dzięki czemu możesz dzielić sieć z rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami, dzięki czemu każdy może korzystać z szybkiego połączenia z Internetem.Teraz możesz dzielić się pięknymi chwilami z przyjaciółmi i rodziną w podróży lub współpracować z zespołem bez przeszkód.   Długa żywotność baterii i bezproblemowa obsługaMF650 ma doskonałą żywotność baterii do 10 godzin lub więcej, więc nie musisz go tak często ładować, co jest jeszcze bardziej beztroskie.spotkanie biznesowe lub podróż na odległość, możesz liczyć na stabilną żywotność baterii MF650 aby utrzymać płynną pracę sieci.   Przenośny i lekki, noś go ze sobąOLAX MF650 jest lekki i przenośny, ma rozmiar dłoni i można go wsunąć do kieszeni lub plecaka, dzięki czemu łatwo jest go nosić gdziekolwiek się uda.Dzięki temu MF650 jest idealnym towarzyszem podczas podróży, w pracy lub w czasie wolnym.   Co więcej, aby zapewnić ci spokój, oferujemy szybką dostawę na całym świecie i roczną gwarancję.  

2024

01/18

OLAX MC50 Dual Band Antenna 2.4G CAT4 CPE Wi-Fi Router 4G LTE Wi-Fi Modem Router bezprzewodowy

Stabilny sygnał, szybkie połączenieDwupasmowa antena OLAX MC50 2.4G/5G zapewnia silny zasięg sygnału, zapewniając szybkie i stabilne połączenie z Internetem w każdym środowisku.konferencje wideo lub rozrywka online, MC50 może przynieść ci płynne korzystanie z Internetu.   Przesyłka dużych prędkości, bezproblemowa obsługaDzięki technologii podwójnego pasma MC50 może obsługiwać wyższe prędkości przesyłu danych, dzięki czemu korzystanie z Internetu jest łatwiejsze.oglądanie filmów HD lub granie w gry online, MC50 może zapewnić Ci doskonałą wydajność, dzięki czemu możesz cieszyć się światem Internetu bez przeszkód.   Optymalizowany zasięg, wzmocniony sygnałWyposażony w anteny podwójnego pasma, MC50 może skutecznie zwiększyć zasięg transmisji i moc sygnałów WiFi.MC50 zapewnia szersze pokrycie, aby zapewnić, że można otrzymać stabilny sygnał w każdym rogu.   Łatwe do założenia i rozpoczęciaMC50 ma prosty i łatwy w obsłudze interfejs konfiguracji, plug and play, nie ma potrzeby skomplikowanych kroków instalacyjnych./zastosuj się do prostych wskazówek /w celu ustawienia, i możesz szybko korzystać ze stabilnego połączenia internetowego.   Wysokiej jakości materiał, trwałośćMC50 jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i podlega ścisłej kontroli jakości w celu zapewnienia jakości i trwałości produktu.MC50 może zawsze utrzymywać doskonałą wydajność i niezawodność.   Tymczasem oferujemy szybką dostawę na całym świecie i roczną gwarancję, aby zapewnić Państwu bezproblemowe zakupy.      

2024

01/10

1 2 3 4 5 6