Domande frequenti (FAQ)
Abbiamo cercato di fornirti il maggior numero di informazioni possibili.
3G/4G(LTE)/5G - Radio mobile (1)
Usato in Germania | EXM-MBX-T2-5GD | Nastro | Modalità duplex[A 1] | ƒ (MHz) | Nome comune | Sottoinsieme di banda | [A 2] Uplink (MHz) | [A 3] Downlink (MHz) | Spaziatura duplex (MHz) | [A 4] Larghezze di banda del canale (MHz) | Note |
GER | MBX5G | n1 | FDD | 2100 | IMT | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 190 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 | ||
MBX5G | n2 | FDD | 1900 | PCS | n25 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | ||
MBX5G | n3 | FDD | 1800 | DCS | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 95 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | |||
MBX5G | n5 | FDD | 850 | CLR | n26 | 824 - 849 | 869 - 894 | 45 | 5, 10, 15, 20, 25[B 1] | ||
MBX5G | n7 | FDD | 2600 | IMT-E | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 120 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | |||
MBX5G | n8 | FDD | 900 | GSM esteso | 880 - 915 | 925 - 960 | 45 | 5, 10, 15, 20, 35[B 1] | |||
MBX5G | n12 | FDD | 700 | SMH inferiore | n85 | 699 - 716 | 729 - 746 | 30 | 5, 10, 15 | ||
n13 | FDD | 700 | SMH superiore | 777 - 787 | 746 - 756 | -31 | 5, 10 | ||||
n14 | FDD | 700 | SMH superiore | 788 - 798 | 758 - 768 | -30 | 5, 10 | ||||
n18 | FDD | 850 | 800 inferiore (Giappone) | n26 | 815 - 830 | 860 - 875 | 45 | 5, 10, 15 | |||
MBX5G | n20 | FDD | 800 | Dividendo digitale (UE) | 832 - 862 | 791 - 821 | -41 | 5, 10, 15, 20 | |||
n24 | FDD | 1600 | Banda L superiore (US) | 1626.5 - 1660.5[B 2] | 1525 - 1559[B 3] | -101.5 | 5, 10 | ||||
n25 | FDD | 1900 | PCS esteso | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45[B 1] | ||||
n26 | FDD | 850 | CLR esteso | 814 - 849 | 859 - 894 | 45 | 5, 10, 15, 20 | ||||
n28 | FDD | 700 | APT | 703 - 748 | 758 - 803 | 55 | 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
n29 | SDL | 700 | SMH inferiore | N/A | 717 - 728 | N/A | 5, 10 | ||||
n30 | FDD | 2300 | WCS | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 45 | 5, 10 | ||||
n34 | TDD | 2100 | IMT | 2010 - 2025 | N/A | 5, 10, 15 | |||||
MBX5G | n38 | TDD | 2600 | IMT-E[B 4] | 2570 - 2620 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n39 | TDD | 1900 | Gap DCS-IMT | 1880 - 1920 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | |||||
n40 | TDD | 2300 | Banda S | 2300 - 2400 | N/A | [B 5]5 , 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | |||||
MBX5G | n41 | TDD | 2500 | BRS | 2496 - 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n46 | TDD | 5200 | U-NII-1-4 | 5150 - 5925 | N/A | [B 6]10 , 20, 40, 60, 80 | LAA | ||||
n47 | TDD | 5900 | U-NII-4 | 5855 - 5925 | N/A | 10, 20, 30, 40 | V2X | ||||
n48 | TDD | 3500 | CBRS (USA) | 3550 - 3700 | N/A | 5[B 5], 10, 15, 20, 30, 40, 50[B 6], 60[B 6], 70[B 6], 80[B 6], 90[B 6], 100[B 6] | |||||
n50 | TDD | 1500 | Banda L (UE) | 1432 - 1517 | N/A | [B 5]5 , 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80[B 1] | |||||
n51 | TDD | 1500 | Estensione banda L (UE) | 1427 - 1432 | N/A | 5 | |||||
n53 | TDD | 2400 | Fascia S | 2483.5 - 2495 | N/A | 5, 10 | |||||
n65 | FDD | 2100 | IMT esteso | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 190 | 5, 10, 15, 20, 50 | ||||
MBX5G | n66 | FDD | 1700 2100 | Esteso AWS | 1710 - 1780 | 2110 - 2200[B 7] | 400 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | [B 8] | ||
n67 | SDL | 700 | UE 700 | N/A | 738 - 758 | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n70 | FDD | 2000 | Supplemento AWS | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 300 | [B 1]5, 10, 15, 20 , 25[B 1] | [B 8] | |||
MBX5G | n71 | FDD | 600 | Dividendo digitale (USA) | 663 - 698 | 617 - 652 | -46 | [B 1][B 1]5, 10, 15, 20, 25 , 30 , 35[B 1] | [B 8] | ||
n74 | FDD | 1500 | Banda L inferiore (US) | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 48 | 5, 10, 15, 20 | ||||
n75 | SDL | 1500 | Banda L (UE) | N/A | 1432 - 1517 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||||
n76 | SDL | 1500 | Banda L estesa (UE) | N/A | 1427 - 1432 | N/A | 5 | ||||
MBX5G | n77 | TDD | 3700 | Banda C | 3300 - 4200 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
GER | MBX5G | n78 | TDD | 3500 | Banda C | n77 | 3300 - 3800 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||
MBX5G | n79 | TDD | 4700 | Banda C | 4400 - 5000 | N/A | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n80 | SUL | 1800 | DCS | 1710 - 1785 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n81 | SUL | 900 | GSM esteso | 880 - 915 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n82 | SUL | 800 | Dividendo digitale (UE) | 832 - 862 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n83 | SUL | 700 | APT | 703 - 748 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
n84 | SUL | 2100 | IMT | 1920 - 1980 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||||
n85 | FDD | 700 | SMH inferiore esteso | 698 - 716 | 728 - 746 | 30 | 5, 10, 15 | ||||
n86 | SUL | 1700 | Esteso AWS | n80 | 1710 - 1780 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 40 | |||
n89 | SUL | 850 | CLR | 824 - 849 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 50 (sic) | ||||
n90 | TDD | 2500 | BRS | n41 | 2496 - 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | ||||
n91 | FDD | 800 1500 | DD (UE) Banda L (UE) | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 570 - 595[B 9] | 5, 10[B 10] | [B 8] | |||
n92 | FDD | 800 1500 | DD (UE) Banda L (UE) | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 600 - 660[B 9] | 5, 10, 15, 20 | [B 8] | |||
n93 | FDD | 900 1500 | Banda L GSM estesa (UE) | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 527 - 547[B 9] | 5, 10[B 10] | [B 8] | |||
n94 | FDD | 900 1500 | Banda L GSM estesa (UE) | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 532 - 632[B 9] | 5, 10, 15, 20 | [B 8] | |||
n95 | SUL | 2100 | IMT | 2010 - 2025 | N/A | N/A | 5, 10, 15 | ||||
n96 | TDD | 6000 | U-NII-5-9 | 5925 - 7125 | N/A | 20, 40, 60, 80 | LAA | ||||
n97 | SUL | 2300 | Banda S | 2300 - 2400 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n98 | SUL | 1900 | Gap DCS-IMT | 1880 - 1920 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n99 | SUL | 1600 | Banda L superiore (US) | 1626.5 - 1660.5[B 2] | N/A | N/A | 5, 10 |
da Ascend GmbH | JF | 26.01.2022 | Tutte le dichiarazioni senza garanzia |
Fonte della tabella: https://en.wikipedia.org/wiki/5G_NR_frequency_bands |
MBX5G | Supportato | secondo: http://download.peplink.com/resources/pepwave_mbx_5g_5gd_datasheet.pdf |
GER | Bande utilizzate in Germania | fonte: https://www.everythingrf.com/community/5g-frequency-spectrum-in-germany |
Aprire una VPN (1)
Ecco il rispettivo link per il download:
Per Windows 10:https://openvpn.net/client/client-connect-vpn-for-windows/
Per Apple:https://openvpn.net/client-connect-vpn-for-mac-os/
Casa del sistema IT (9)
Una system house, come ASCEND GmbH di Norimberga, offre una gamma completa di servizi e soluzioni IT appositamente studiati per le esigenze delle aziende.
I compiti principali di una system house includono
- Consulenza e pianificazione IT: analisi dei requisiti IT e sviluppo di soluzioni personalizzate.
- Gestione della rete: implementazione e manutenzione delle reti per connessioni stabili e sicure.
- Sicurezza informatica: protezione dell'infrastruttura informatica attraverso firewall, software antivirus e crittografia dei dati.
- Servizi gestiti: Monitoraggio e gestione proattiva dei sistemi IT per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di inattività.
- Supporto hardware e software: consulenza sulla selezione e sull'implementazione di hardware e software adeguati.
ASCEND aiuta le aziende a rendere la loro infrastruttura IT efficiente e a prova di futuro, fornendo assistenza continua e soluzioni personalizzate.
Una società di sistemi IT come ASCEND GmbH di Norimberga offre servizi e soluzioni complete nel campo dell'elaborazione elettronica dei dati (EDP) e della tecnologia dell'informazione (IT).
In qualità di società di sistemi IT, ASCEND si occupa della pianificazione, dell'implementazione e della manutenzione di infrastrutture IT per aziende di tutte le dimensioni.
Questo include, tra le altre cose
- Assistenza e consulenza IT: ASCEND fornisce un'assistenza e una consulenza continua per garantire che i suoi sistemi IT funzionino in modo ottimale e supportino i suoi processi aziendali.
- Soluzioni di rete: Dai siti di rete alla fornitura di connessioni Internet sicure e stabili.
- Sicurezza informatica: implementazione di misure di sicurezza come firewall, software antivirus e crittografia dei dati per proteggere la sua infrastruttura informatica dalle minacce.
- Servizi gestiti: Assistenza completa per la sua infrastruttura IT, compresa la manutenzione dei server, la gestione degli utenti e i servizi cloud.
ASCEND assicura che i suoi sistemi IT non solo soddisfino i requisiti attuali, ma siano anche a prova di futuro e scalabili per crescere con la sua azienda.
Una IT system house come ASCEND è un'azienda che offre un'ampia gamma di servizi e soluzioni IT per supportare e ottimizzare l'infrastruttura informatica delle aziende.
In qualità di IT system house, ASCEND si occupa di assistenza informatica, consulenza informatica, soluzioni di rete e implementazione e gestione di misure di sicurezza informatica.
Una società di sistemi informatici come ASCEND GmbH di Norimberga offre servizi e soluzioni informatiche complete, appositamente studiate per le esigenze delle aziende.
I compiti principali di una società di sistemi IT includono
- Consulenza e pianificazione IT: analisi dei requisiti IT e sviluppo di soluzioni IT personalizzate.
- Gestione della rete: pianificazione, implementazione e manutenzione delle reti per garantire una connessione stabile e sicura.
- Sicurezza informatica: implementazione di misure di sicurezza come firewall, software antivirus e crittografia dei dati per proteggere l'infrastruttura informatica.
- Servizi gestiti: Monitoraggio e gestione proattiva dei sistemi IT per ridurre al minimo i tempi di inattività e massimizzare l'efficienza.
- Consulenza software e hardware: supporto nella selezione e nell'implementazione di software e hardware adeguati.
Una società di sistemi IT come ASCEND offre anche un'assistenza continua e soluzioni personalizzate per garantire che i sistemi IT dei clienti funzionino in modo ottimale e siano a prova di futuro.
Una system house, come ASCEND GmbH di Norimberga, offre una gamma completa di servizi e soluzioni IT appositamente studiati per le esigenze delle aziende.
I compiti principali di una system house includono
- Consulenza e pianificazione IT: analisi dei requisiti IT e sviluppo di soluzioni IT personalizzate.
- Gestione della rete: implementazione e manutenzione delle reti per connessioni stabili e sicure.
- Sicurezza informatica: protezione dell'infrastruttura informatica attraverso firewall, software antivirus e crittografia dei dati.
- Servizi gestiti: Monitoraggio e gestione proattiva dei sistemi IT per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di inattività.
- Supporto hardware e software: consulenza sulla selezione e sull'implementazione di hardware e software adeguati.
- Servizi cloud: Fornitura e gestione di soluzioni cloud per la flessibilità e la scalabilità.
- Soluzioni WLAN: Pianificazione e implementazione di infrastrutture WLAN per uffici, eventi e postazioni di lavoro mobili.
ASCEND aiuta le aziende a rendere la loro infrastruttura IT efficiente e a prova di futuro, fornendo assistenza continua e soluzioni personalizzate.
- Ampia gamma di servizi: ASCEND offre un'ampia gamma di servizi, tra cui assistenza IT, consulenza IT, soluzioni di rete e concetti di sicurezza IT.
Questi servizi aiutano le aziende a organizzare la propria infrastruttura IT in modo efficiente e sicuro. - Specializzazione nella sicurezza informatica: una system house come ASCEND attribuisce grande importanza alla sicurezza informatica.
Questo include l'implementazione di misure di sicurezza come firewall, software antivirus e crittografia dei dati per proteggere i sistemi dei clienti dalle minacce. - Servizi gestiti: ASCEND offre servizi IT gestiti che garantiscono il monitoraggio e la manutenzione continua dei sistemi IT dei clienti.
Questo include il supporto a server, reti e utenti per ridurre al minimo i tempi di inattività e massimizzare l'efficienza. - Soluzioni personalizzate: Ogni azienda ha esigenze diverse.
Una system house sviluppa soluzioni personalizzate che si adattano alle esigenze specifiche del cliente e ai suoi processi aziendali.
Lavorando con una società di sistemi IT come ASCEND, le aziende possono assicurarsi che i loro sistemi IT non solo soddisfino i requisiti attuali, ma siano anche a prova di futuro e scalabili per crescere insieme all'azienda.
I servizi di system house comprendono una serie di servizi informatici volti a ottimizzare e gestire l'infrastruttura IT delle aziende.
Una system house come ASCEND GmbH di Norimberga offre i seguenti servizi:
- Consulenza e pianificazione IT: analisi dei requisiti IT e sviluppo di soluzioni IT personalizzate.
- Gestione della rete: implementazione, gestione e manutenzione delle reti per una connessione stabile e sicura.
- Sicurezza informatica: protezione dell'infrastruttura informatica attraverso firewall, software antivirus e crittografia dei dati.
- Servizi gestiti: Monitoraggio e gestione proattiva dei sistemi IT per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di inattività.
- Supporto hardware e software: supporto nella selezione, implementazione e manutenzione di hardware e software.
- Servizi cloud: Fornitura e gestione di soluzioni cloud per la flessibilità e la scalabilità.
- Soluzioni WLAN: Pianificazione e implementazione di infrastrutture WLAN per uffici, eventi e postazioni di lavoro mobili.
Questi servizi sono pensati per aiutare le aziende a gestire i loro sistemi IT in modo efficiente e a ottimizzarli continuamente.
Una società di sistemi informatici offre servizi specializzati e soluzioni personalizzate che si adattano alle esigenze specifiche delle aziende.
Con una società di sistemi IT come ASCEND, puoi beneficiare dei seguenti vantaggi:
- Assistenza IT completa: assistenza e consulenza continua per garantire il funzionamento dei suoi sistemi IT.
- Soluzioni di rete: Ottimizzazione e gestione della sua infrastruttura di rete per la massima efficienza e sicurezza.
- Sicurezza informatica: implementazione di soluzioni di sicurezza come firewall, software antivirus e crittografia dei dati per proteggere dalle minacce informatiche.
- Servizi gestiti: Gestione e manutenzione proattiva della sua infrastruttura IT, compresa la gestione dei server e della rete.
ASCEND offre anche tecnologie all'avanguardia e un team di esperti che si concentra sulla risoluzione dei problemi IT in modo rapido ed efficiente, affinché le aziende possano concentrarsi sul loro core business.
I costi dei servizi di una società di sistemi informatici come ASCEND GmbH di Norimberga possono variare notevolmente e dipendono da diversi fattori.
Questi includono la portata dei servizi richiesti, le dimensioni dell'azienda e i requisiti specifici dell'infrastruttura IT.
In linea di massima, i costi coprono le seguenti aree:
- Consulenza e pianificazione IT: analizziamo le esigenze specifiche della sua azienda e sviluppiamo soluzioni IT personalizzate.
- Implementazione e installazione: i costi di impostazione e configurazione di reti, server, software e sistemi di sicurezza.
- Servizi gestiti: Manutenzione e monitoraggio continui dell'infrastruttura IT, compresi assistenza e aggiornamenti.
- Sicurezza informatica: implementazione di misure di sicurezza come firewall, software antivirus e crittografia dei dati.
- Licenze e hardware: costi per le licenze software e l'acquisto di hardware come server, computer e apparecchiature di rete.
In genere, dopo una prima consultazione, riceverai un prospetto dettagliato dei costi per determinare i requisiti esatti.
ASCEND offre anche modelli di prezzo flessibili per soddisfare le diverse esigenze e i diversi budget dei suoi clienti.
Connessioni Internet (3)
Usato in Germania | EXM-MBX-T2-5GD | Nastro | Modalità duplex[A 1] | ƒ (MHz) | Nome comune | Sottoinsieme di banda | [A 2] Uplink (MHz) | [A 3] Downlink (MHz) | Spaziatura duplex (MHz) | [A 4] Larghezze di banda del canale (MHz) | Note |
GER | MBX5G | n1 | FDD | 2100 | IMT | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 190 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 | ||
MBX5G | n2 | FDD | 1900 | PCS | n25 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | ||
MBX5G | n3 | FDD | 1800 | DCS | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 95 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | |||
MBX5G | n5 | FDD | 850 | CLR | n26 | 824 - 849 | 869 - 894 | 45 | 5, 10, 15, 20, 25[B 1] | ||
MBX5G | n7 | FDD | 2600 | IMT-E | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 120 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | |||
MBX5G | n8 | FDD | 900 | GSM esteso | 880 - 915 | 925 - 960 | 45 | 5, 10, 15, 20, 35[B 1] | |||
MBX5G | n12 | FDD | 700 | SMH inferiore | n85 | 699 - 716 | 729 - 746 | 30 | 5, 10, 15 | ||
n13 | FDD | 700 | SMH superiore | 777 - 787 | 746 - 756 | -31 | 5, 10 | ||||
n14 | FDD | 700 | SMH superiore | 788 - 798 | 758 - 768 | -30 | 5, 10 | ||||
n18 | FDD | 850 | 800 inferiore (Giappone) | n26 | 815 - 830 | 860 - 875 | 45 | 5, 10, 15 | |||
MBX5G | n20 | FDD | 800 | Dividendo digitale (UE) | 832 - 862 | 791 - 821 | -41 | 5, 10, 15, 20 | |||
n24 | FDD | 1600 | Banda L superiore (US) | 1626.5 - 1660.5[B 2] | 1525 - 1559[B 3] | -101.5 | 5, 10 | ||||
n25 | FDD | 1900 | PCS esteso | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45[B 1] | ||||
n26 | FDD | 850 | CLR esteso | 814 - 849 | 859 - 894 | 45 | 5, 10, 15, 20 | ||||
n28 | FDD | 700 | APT | 703 - 748 | 758 - 803 | 55 | 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
n29 | SDL | 700 | SMH inferiore | N/A | 717 - 728 | N/A | 5, 10 | ||||
n30 | FDD | 2300 | WCS | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 45 | 5, 10 | ||||
n34 | TDD | 2100 | IMT | 2010 - 2025 | N/A | 5, 10, 15 | |||||
MBX5G | n38 | TDD | 2600 | IMT-E[B 4] | 2570 - 2620 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n39 | TDD | 1900 | Gap DCS-IMT | 1880 - 1920 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | |||||
n40 | TDD | 2300 | Banda S | 2300 - 2400 | N/A | [B 5]5 , 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | |||||
MBX5G | n41 | TDD | 2500 | BRS | 2496 - 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n46 | TDD | 5200 | U-NII-1-4 | 5150 - 5925 | N/A | [B 6]10 , 20, 40, 60, 80 | LAA | ||||
n47 | TDD | 5900 | U-NII-4 | 5855 - 5925 | N/A | 10, 20, 30, 40 | V2X | ||||
n48 | TDD | 3500 | CBRS (USA) | 3550 - 3700 | N/A | 5[B 5], 10, 15, 20, 30, 40, 50[B 6], 60[B 6], 70[B 6], 80[B 6], 90[B 6], 100[B 6] | |||||
n50 | TDD | 1500 | Banda L (UE) | 1432 - 1517 | N/A | [B 5]5 , 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80[B 1] | |||||
n51 | TDD | 1500 | Estensione banda L (UE) | 1427 - 1432 | N/A | 5 | |||||
n53 | TDD | 2400 | Fascia S | 2483.5 - 2495 | N/A | 5, 10 | |||||
n65 | FDD | 2100 | IMT esteso | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 190 | 5, 10, 15, 20, 50 | ||||
MBX5G | n66 | FDD | 1700 2100 | Esteso AWS | 1710 - 1780 | 2110 - 2200[B 7] | 400 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | [B 8] | ||
n67 | SDL | 700 | UE 700 | N/A | 738 - 758 | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n70 | FDD | 2000 | Supplemento AWS | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 300 | [B 1]5, 10, 15, 20 , 25[B 1] | [B 8] | |||
MBX5G | n71 | FDD | 600 | Dividendo digitale (USA) | 663 - 698 | 617 - 652 | -46 | [B 1][B 1]5, 10, 15, 20, 25 , 30 , 35[B 1] | [B 8] | ||
n74 | FDD | 1500 | Banda L inferiore (US) | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 48 | 5, 10, 15, 20 | ||||
n75 | SDL | 1500 | Banda L (UE) | N/A | 1432 - 1517 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||||
n76 | SDL | 1500 | Banda L estesa (UE) | N/A | 1427 - 1432 | N/A | 5 | ||||
MBX5G | n77 | TDD | 3700 | Banda C | 3300 - 4200 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
GER | MBX5G | n78 | TDD | 3500 | Banda C | n77 | 3300 - 3800 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||
MBX5G | n79 | TDD | 4700 | Banda C | 4400 - 5000 | N/A | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n80 | SUL | 1800 | DCS | 1710 - 1785 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n81 | SUL | 900 | GSM esteso | 880 - 915 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n82 | SUL | 800 | Dividendo digitale (UE) | 832 - 862 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n83 | SUL | 700 | APT | 703 - 748 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
n84 | SUL | 2100 | IMT | 1920 - 1980 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||||
n85 | FDD | 700 | SMH inferiore esteso | 698 - 716 | 728 - 746 | 30 | 5, 10, 15 | ||||
n86 | SUL | 1700 | Esteso AWS | n80 | 1710 - 1780 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 40 | |||
n89 | SUL | 850 | CLR | 824 - 849 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 50 (sic) | ||||
n90 | TDD | 2500 | BRS | n41 | 2496 - 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | ||||
n91 | FDD | 800 1500 | DD (UE) Banda L (UE) | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 570 - 595[B 9] | 5, 10[B 10] | [B 8] | |||
n92 | FDD | 800 1500 | DD (UE) Banda L (UE) | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 600 - 660[B 9] | 5, 10, 15, 20 | [B 8] | |||
n93 | FDD | 900 1500 | Banda L GSM estesa (UE) | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 527 - 547[B 9] | 5, 10[B 10] | [B 8] | |||
n94 | FDD | 900 1500 | Banda L GSM estesa (UE) | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 532 - 632[B 9] | 5, 10, 15, 20 | [B 8] | |||
n95 | SUL | 2100 | IMT | 2010 - 2025 | N/A | N/A | 5, 10, 15 | ||||
n96 | TDD | 6000 | U-NII-5-9 | 5925 - 7125 | N/A | 20, 40, 60, 80 | LAA | ||||
n97 | SUL | 2300 | Banda S | 2300 - 2400 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n98 | SUL | 1900 | Gap DCS-IMT | 1880 - 1920 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n99 | SUL | 1600 | Banda L superiore (US) | 1626.5 - 1660.5[B 2] | N/A | N/A | 5, 10 |
da Ascend GmbH | JF | 26.01.2022 | Tutte le dichiarazioni senza garanzia |
Fonte della tabella: https://en.wikipedia.org/wiki/5G_NR_frequency_bands |
MBX5G | Supportato | secondo: http://download.peplink.com/resources/pepwave_mbx_5g_5gd_datasheet.pdf |
GER | Bande utilizzate in Germania | fonte: https://www.everythingrf.com/community/5g-frequency-spectrum-in-germany |
Il WAN bonding e il WAN balancing sono due approcci diversi per migliorare le prestazioni e l'affidabilità delle reti geografiche (WAN) utilizzate per collegare siti remoti, data center e filiali. Ecco le differenze tra i due concetti:
Legame WAN (WAN bonding):
Il bundling WAN si riferisce all'aggregazione di più connessioni WAN in un unico canale logico. In questo approccio, due o più connessioni WAN separate (ad esempio, DSL, cavo, 4G/5G, linee affittate) vengono combinate in un unico percorso logico. La connessione combinata utilizza tutte le connessioni esistenti in parallelo per aumentare la velocità di trasferimento dati complessiva. Vengono utilizzate tecnologie hardware o software speciali per unire le connessioni e ottenere un throughput migliore. Il bundling WAN offre una maggiore larghezza di banda e migliora l'affidabilità della connessione, in quanto i guasti delle singole connessioni possono spesso essere intercettati dalle altre connessioni rimanenti.
Bilanciamento WAN (bilanciamento del carico WAN):
Il bilanciamento WAN si riferisce alla distribuzione uniforme del traffico dati su più connessioni WAN. A differenza del bundling, le singole connessioni non vengono aggregate, ma il traffico dati viene distribuito su più connessioni per equalizzare il carico. Il carico può essere distribuito in vari modi, ad esempio per protocollo, applicazione, indirizzo IP o numero di porta. L'obiettivo è ottimizzare le prestazioni della rete distribuendo il traffico dati sulle connessioni disponibili, per evitare sovraccarichi e garantire un uso efficiente della larghezza di banda.
In sintesi, il WAN bonding aggrega le connessioni per aumentare la larghezza di banda complessiva e la resilienza, mentre il WAN balancing distribuisce il traffico su più connessioni per ottenere un bilanciamento del carico e prestazioni ottimali. La scelta tra i due dipende dai requisiti specifici di un'organizzazione e dalle risorse di rete disponibili.
FAQ sull'evento (3)
A seconda della soluzione, da 1 a infinito. le soluzioni di spedizione in genere consigliamo fino a 250 utenti simultanei.
Per gli eventi più grandi, di solito è meglio se veniamo noi stessi ad installare e mettere in funzione i router, gli switch e i punti di accesso WLAN ad alte prestazioni.
In generale, non ci sono limiti al numero di utenti, basta assicurarsi che la larghezza di banda Internet disponibile in loco sia sufficiente.
Impostazioni del bundle (2)
Lo smoothing WAN con Peplink significa che i dati vengono trasmessi in modo ridondante su più linee.
A seconda della modalità di smoothing, questo varia dal doppio al numero di connessioni WAN. Tuttavia, se il flusso continua a presentare interruzioni di connessione, i motivi possono essere diversi.
- L'hub deve essere collegato tramite una connessione internet stabile. Consigliamo vivamente un hub in un centro dati. Può ospitare questi hub VPN ottimizzati per lo streaming nel nostro centro dati.
- Se non è disponibile alcuna linea nella sua posizione, o se tutte le linee sono così scarse nonostante la ridondanza, che gli stessi pacchetti di dati vengono persi su tutte le linee contemporaneamente, il router non può più compensare. Tuttavia, questo caso è fortunatamente piuttosto raro nella pratica. In questo caso, può essere utile disattivare lo smoothing WAN e passare alla modalità bundling e ridurre la velocità di trasmissione del codificatore.
Il test di velocità normale richiede solitamente circa 20 secondi in ciascuna direzione (upload e download). Misura prima il tempo di ping, poi il download e quindi l'upload. Durante il test di download e upload, non misura più la latenza (il ping). Ciò significa che il tempo di esecuzione dei pacchetti di dati viene misurato in modalità inattiva.
Solo a questo punto la linea viene messa sotto carico. Solo sotto carico le linee reagiscono solitamente più lentamente rispetto a quando sono inattive.
Se non ha nulla da fare, risponderà alle e-mail più velocemente che se ha una scrivania piena. Tuttavia, poiché la latenza è fondamentale per le applicazioni in tempo reale, il router cerca automaticamente di mantenere la latenza in un intervallo basso.
Ciò significa che strozza la velocità dei dati se la latenza supera un certo valore.
Lo stesso vale per la perdita di pacchetti.
Cerca di ridurre al minimo la perdita di pacchetti e la latenza utilizzando algoritmi intelligenti per garantire la massima stabilità.
Inoltre, la durata di 20 secondi è troppo breve per misurare e livellare correttamente diverse linee in fascio. Quando il router ha raccolto i dati richiesti, che richiedono circa 45 secondi, il flusso di dati è già finito.
Pertanto, dovrebbe eseguire solo test di velocità del tunnel con il test di velocità integrato o l'analizzatore WAN con una durata minima di 60 secondi. Questi valori sono affidabili in ogni caso. Un test di velocità da un telefono cellulare è al massimo un'indicazione di "se qualcosa funziona".
Può trovare informazioni dettagliate nel documento Speedfusion Deep-Dive di Peplink. Qui: whitepaper-speedfusion-and-best-practices-2019_deutsch.pdf
Internet via satellite (1)
A causa dell'elevata latenza, da 700 ms a 2000 ms, i tunnel VPN tramite connessioni satellitari sono solitamente estremamente lenti, perché il server attende la conferma da parte del destinatario di aver ricevuto tutti i pacchetti di dati.
Se il server non riceve una conferma, smette di inviare dati fino a quando non riceve la conferma.
A causa del ritardo di circa 800 ms, il server invia sempre un bit, attende di nuovo, invia di nuovo e così via.
La velocità di trasmissione dei dati che si ottiene in questo modo è di circa 2-3 Mbit/s.
Per risolvere questo problema, abbiamo la seguente soluzione:
Terminiamo la connessione VPN del cliente presso il nostro firewall nel data center e poi impostiamo connessioni crittografate attraverso le connessioni satellitari verso il peer remoto.
Da lì, la connessione viene anche crittografata, se necessario, fino al dispositivo finale del cliente. Questo ci permette di ottimizzare il traffico dati per la trasmissione via satellite.
Peplink (14)
Usato in Germania | EXM-MBX-T2-5GD | Nastro | Modalità duplex[A 1] | ƒ (MHz) | Nome comune | Sottoinsieme di banda | [A 2] Uplink (MHz) | [A 3] Downlink (MHz) | Spaziatura duplex (MHz) | [A 4] Larghezze di banda del canale (MHz) | Note |
GER | MBX5G | n1 | FDD | 2100 | IMT | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 190 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 | ||
MBX5G | n2 | FDD | 1900 | PCS | n25 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | ||
MBX5G | n3 | FDD | 1800 | DCS | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 95 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | |||
MBX5G | n5 | FDD | 850 | CLR | n26 | 824 - 849 | 869 - 894 | 45 | 5, 10, 15, 20, 25[B 1] | ||
MBX5G | n7 | FDD | 2600 | IMT-E | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 120 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | |||
MBX5G | n8 | FDD | 900 | GSM esteso | 880 - 915 | 925 - 960 | 45 | 5, 10, 15, 20, 35[B 1] | |||
MBX5G | n12 | FDD | 700 | SMH inferiore | n85 | 699 - 716 | 729 - 746 | 30 | 5, 10, 15 | ||
n13 | FDD | 700 | SMH superiore | 777 - 787 | 746 - 756 | -31 | 5, 10 | ||||
n14 | FDD | 700 | SMH superiore | 788 - 798 | 758 - 768 | -30 | 5, 10 | ||||
n18 | FDD | 850 | 800 inferiore (Giappone) | n26 | 815 - 830 | 860 - 875 | 45 | 5, 10, 15 | |||
MBX5G | n20 | FDD | 800 | Dividendo digitale (UE) | 832 - 862 | 791 - 821 | -41 | 5, 10, 15, 20 | |||
n24 | FDD | 1600 | Banda L superiore (US) | 1626.5 - 1660.5[B 2] | 1525 - 1559[B 3] | -101.5 | 5, 10 | ||||
n25 | FDD | 1900 | PCS esteso | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45[B 1] | ||||
n26 | FDD | 850 | CLR esteso | 814 - 849 | 859 - 894 | 45 | 5, 10, 15, 20 | ||||
n28 | FDD | 700 | APT | 703 - 748 | 758 - 803 | 55 | 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
n29 | SDL | 700 | SMH inferiore | N/A | 717 - 728 | N/A | 5, 10 | ||||
n30 | FDD | 2300 | WCS | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 45 | 5, 10 | ||||
n34 | TDD | 2100 | IMT | 2010 - 2025 | N/A | 5, 10, 15 | |||||
MBX5G | n38 | TDD | 2600 | IMT-E[B 4] | 2570 - 2620 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n39 | TDD | 1900 | Gap DCS-IMT | 1880 - 1920 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | |||||
n40 | TDD | 2300 | Banda S | 2300 - 2400 | N/A | [B 5]5 , 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | |||||
MBX5G | n41 | TDD | 2500 | BRS | 2496 - 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n46 | TDD | 5200 | U-NII-1-4 | 5150 - 5925 | N/A | [B 6]10 , 20, 40, 60, 80 | LAA | ||||
n47 | TDD | 5900 | U-NII-4 | 5855 - 5925 | N/A | 10, 20, 30, 40 | V2X | ||||
n48 | TDD | 3500 | CBRS (USA) | 3550 - 3700 | N/A | 5[B 5], 10, 15, 20, 30, 40, 50[B 6], 60[B 6], 70[B 6], 80[B 6], 90[B 6], 100[B 6] | |||||
n50 | TDD | 1500 | Banda L (UE) | 1432 - 1517 | N/A | [B 5]5 , 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80[B 1] | |||||
n51 | TDD | 1500 | Estensione banda L (UE) | 1427 - 1432 | N/A | 5 | |||||
n53 | TDD | 2400 | Fascia S | 2483.5 - 2495 | N/A | 5, 10 | |||||
n65 | FDD | 2100 | IMT esteso | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 190 | 5, 10, 15, 20, 50 | ||||
MBX5G | n66 | FDD | 1700 2100 | Esteso AWS | 1710 - 1780 | 2110 - 2200[B 7] | 400 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | [B 8] | ||
n67 | SDL | 700 | UE 700 | N/A | 738 - 758 | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n70 | FDD | 2000 | Supplemento AWS | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 300 | [B 1]5, 10, 15, 20 , 25[B 1] | [B 8] | |||
MBX5G | n71 | FDD | 600 | Dividendo digitale (USA) | 663 - 698 | 617 - 652 | -46 | [B 1][B 1]5, 10, 15, 20, 25 , 30 , 35[B 1] | [B 8] | ||
n74 | FDD | 1500 | Banda L inferiore (US) | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 48 | 5, 10, 15, 20 | ||||
n75 | SDL | 1500 | Banda L (UE) | N/A | 1432 - 1517 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||||
n76 | SDL | 1500 | Banda L estesa (UE) | N/A | 1427 - 1432 | N/A | 5 | ||||
MBX5G | n77 | TDD | 3700 | Banda C | 3300 - 4200 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
GER | MBX5G | n78 | TDD | 3500 | Banda C | n77 | 3300 - 3800 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||
MBX5G | n79 | TDD | 4700 | Banda C | 4400 - 5000 | N/A | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n80 | SUL | 1800 | DCS | 1710 - 1785 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n81 | SUL | 900 | GSM esteso | 880 - 915 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n82 | SUL | 800 | Dividendo digitale (UE) | 832 - 862 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n83 | SUL | 700 | APT | 703 - 748 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
n84 | SUL | 2100 | IMT | 1920 - 1980 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||||
n85 | FDD | 700 | SMH inferiore esteso | 698 - 716 | 728 - 746 | 30 | 5, 10, 15 | ||||
n86 | SUL | 1700 | Esteso AWS | n80 | 1710 - 1780 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 40 | |||
n89 | SUL | 850 | CLR | 824 - 849 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 50 (sic) | ||||
n90 | TDD | 2500 | BRS | n41 | 2496 - 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | ||||
n91 | FDD | 800 1500 | DD (UE) Banda L (UE) | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 570 - 595[B 9] | 5, 10[B 10] | [B 8] | |||
n92 | FDD | 800 1500 | DD (UE) Banda L (UE) | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 600 - 660[B 9] | 5, 10, 15, 20 | [B 8] | |||
n93 | FDD | 900 1500 | Banda L GSM estesa (UE) | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 527 - 547[B 9] | 5, 10[B 10] | [B 8] | |||
n94 | FDD | 900 1500 | Banda L GSM estesa (UE) | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 532 - 632[B 9] | 5, 10, 15, 20 | [B 8] | |||
n95 | SUL | 2100 | IMT | 2010 - 2025 | N/A | N/A | 5, 10, 15 | ||||
n96 | TDD | 6000 | U-NII-5-9 | 5925 - 7125 | N/A | 20, 40, 60, 80 | LAA | ||||
n97 | SUL | 2300 | Banda S | 2300 - 2400 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n98 | SUL | 1900 | Gap DCS-IMT | 1880 - 1920 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n99 | SUL | 1600 | Banda L superiore (US) | 1626.5 - 1660.5[B 2] | N/A | N/A | 5, 10 |
da Ascend GmbH | JF | 26.01.2022 | Tutte le dichiarazioni senza garanzia |
Fonte della tabella: https://en.wikipedia.org/wiki/5G_NR_frequency_bands |
MBX5G | Supportato | secondo: http://download.peplink.com/resources/pepwave_mbx_5g_5gd_datasheet.pdf |
GER | Bande utilizzate in Germania | fonte: https://www.everythingrf.com/community/5g-frequency-spectrum-in-germany |
Il modo più semplice è tramite https://incontrol.ascend.de In rari casi, tuttavia, il router viene visualizzato come offline, anche se in realtà dovrebbe essere online. In questi casi, è possibile verificare/provare quanto segue:
- Verifichi se la connessione a Fusionhub esiste ancora.
- Se necessario, imposti qui un port forward e lo utilizzi per accedere all'interfaccia web del router.
- Si colleghi a Fusionhub tramite VPN e da lì all'interfaccia web del router.
- Se il router dispone di un IP WAN pubblico, l'accesso può essere tentato tramite questo
- Accesso all'IP della LAN tramite un PC collegato
A causa della portata e dell'attualità delle informazioni, abbiamo deliberatamente evitato di fornire una traduzione in tedesco delle istruzioni originali, preferendo invece chiarire eventuali domande senza risposta in questo momento e fornire le informazioni in modo mirato.
Se ha delle domande, non esiti a contattarci.
Può trovare le istruzioni qui: https://forum.peplink.com/t/how-to-better-manage-firmware-updates/8196
In linea di principio, inizialmente è irrilevante se si installa un Peplink FusionHub-free, Peplink FusionHub Solo (https://www.peplink.com/software/virtual-appliance-fusionhub-solo/) o un altro SpeedFusionHub di Peplink. La macchina virtuale SpeedFusionHub è la stessa per tutti e si differenzia solo per la licenza che viene installata successivamente.
A causa della sua portata e della sua attualità, abbiamo deliberatamente evitato di fornire una traduzione in tedesco del manuale originale, preferendo invece chiarire qui tutte le domande in sospeso e fornire le informazioni in modo mirato. Per qualsiasi domanda, non esiti a contattarci o semplicemente a prenotare il nostro Peplink SpeedFusionHub as-a-Service.
Può trovare il manuale d'uso completo, in lingua inglese, qui:https://download.peplink.com/manual/FusionHub-User-Manual-and-Installation-Guide.pdf
Link utili: FusionHub Download dell'immagine:https://download.peplink.com/firmware/fusionhub/fusionhub-8.0.1-build1644.zip Se non funziona:https://www.peplink.com/support/fusionhub-for-new-installation
Dopo aver installato Peplink Speedfusion Hub, consigliamo di effettuare un aggiornamento del firmware. Questo funziona con Peplink SpeedFusion Hub come con tutti gli altri router Peplink. Può trovare un link alle istruzioni qui: https://www.ascend.de/ufaq/wie-aktualisiere-ich-meinen-peplink-router-oder-meinen-peplink-fusionhub-auf-die-neueste-firmware/
Esiste un libro bianco di Speedfusion che approfondisce i dettagli tecnici del bundling multi-WAN.
Sì, c'è. Può scaricare il "Manuale d'uso" del suo router Peplink qui:https://www.peplink.com/support/downloads/
Spegnere Spegnere la Balance 310X e scollegarla dall'alimentazione.
Rimozione del coperchio Rimuovi il coperchio della scheda SIM sul retro del dispositivo.
Non sono necessari strumenti particolari perché è facile da rimuovere.
Inserire la scheda SIM Inserire con cura la scheda SIM nell'apposito slot (A).
Assicurati che l'angolo tagliato della scheda SIM sia allineato con la tacca dello slot.
Sostituzione del coperchio Sostituisca il coperchio della carta SIM e lo prema leggermente finché non scatta in posizione o lo fissi con una vite.
Accendere il dispositivo Ricollegare la Balance 310X all'alimentazione e accenderla.
Ascend Hosted FusionHub vs Cloud FusionHub.
I nostri hub Peplink Speedfusion ospitati in Germania sono ottimizzati appositamente per le applicazioni di streaming.
Ad esempio, molti fornitori di cloud spostano automaticamente le macchine virtuali da un hypervisor hardware a un altro hypervisor durante il giorno, quando hanno bisogno di risorse.
Tuttavia, poiché ciò può causare picchi di latenza a breve termine di circa 200 ms, rimandiamo tali attività alle ore notturne.
Ascend minimizza e monitora in modo permanente le latenze e le perdite di pacchetti di tutti i componenti.
Tutti i nostri componenti hanno una potenza significativamente superiore a quella richiesta nel funzionamento regolare e sono disponibili in forma ridondante.
Nella nostra sede nel centro dati tedesco, disponiamo di connessioni in fibra ottica e alimentazioni ridondanti.
Infine, ma non meno importante: se ha bisogno di assistenza durante l'implementazione del suo router bonding multi-WAN, siamo lieti di essere al suo fianco con breve preavviso e possiamo accedere direttamente a tutti i componenti coinvolti.
Sì, è possibile con molti router Peplink. In Peplink, questa funzione si chiama "Wi-Fi WAN". Può scoprire se è possibile con il suo modello nella rispettiva scheda tecnica o contattarci.
>> Se disponibile, può trovare questa funzione nell'interfaccia di configurazione del router in:Rete -- WAN -- Dettagli
Nome della connessione WAN Qui può assegnare un nome alla connessione WAN.
Programma operativo Può utilizzare il menu a discesa per definire un controllo orario.
Indipendente da WAN di backup Se questa casella di controllo è attivata, questa connessione WAN funziona indipendentemente da altre connessioni WAN di backup.
Stato di standby Questa selezione specifica il comportamento di standby della connessione WAN.
"Rimani connesso", noto anche come "standby caldo" o "Disconnetti" (standby freddo).
Rimani connesso abbrevia il tempo di attivazione, se necessario, in quanto la linea è permanentemente connessa e non deve connettersi prima.
MTU Questa impostazione definisce la dimensione massima del pacchetto (dati).
Il valore predefinito è 1440.
Abbiamo avuto un'ottima esperienza con "Auto".
In questo caso, il router tenta di determinare automaticamente l'MTU. L'MTU deve corrispondere alla sua connessione.
Per le connessioni DSL, di solito è impostato su 1492 e per le connessioni via cavo su 1500.
Per le connessioni LTE, i valori variano da provider a provider.
Il router Balance deve solo essere collegato a Internet tramite la porta WAN, alla quale deve essere assegnato un indirizzo IP accessibile pubblicamente. Direttamente o tramite NAT. Questo permette al Balance Router di agire come stazione remota per altri router VPN Speedfusion per il bundle delle linee.
Peplink / InControl2 (4)
Per configurare un portale captive, ha bisogno innanzitutto di una VLAN. Proprio come il portale captive, la VLAN può essere creata a livello di gruppo. Per accedere alle VLAN esistenti, basta cliccare sulla dashboard di un gruppo di dispositivi. Qui si possono anche creare nuove VLAN.
Se è necessario creare una nuova VLAN, basta cliccare su "Aggiungi rete VLAN".
Per prima cosa, devono essere assegnati un nome e un ID VLAN.
Alla voce "Applica a", può controllare quali dispositivi del gruppo ricevono questa VLAN. Se la VLAN deve essere resa disponibile solo per alcuni dispositivi del gruppo, questo può essere ottenuto utilizzando dei tag. Il rispettivo dispositivo può essere etichettato nei dettagli del dispositivo (cliccando sul router) tramite "Modifica".
L'informazione su quale portale captive deve essere utilizzato per questa VLAN può essere lasciata vuota se il portale non è ancora stato creato.
Ora è possibile creare un nuovo portale vincolato a livello di gruppo.
La modalità di accesso "Accesso libero" è la più adatta per testare il portale vincolato.
Il design del captive portal può ora essere personalizzato tramite "Anteprima e personalizzazione".
C'è una schermata iniziale e una schermata di accesso.
È possibile aggiungere una lingua supplementare utilizzando la piccola ruota dentata. Può anche caricare un logo e un'immagine di sfondo.
I colori sono specificati in formato HTML (codice colore esadecimale).
La schermata iniziale contiene le condizioni d'uso, che devono essere confermate.
Il testo della schermata di accesso può essere personalizzato per le connessioni con e senza limiti di dati.
Il portale captive desiderato può ora essere selezionato anche nella VLAN ed è quindi disponibile.
Il modo più semplice è tramite https://incontrol.ascend.de In rari casi, tuttavia, il router viene visualizzato come offline, anche se in realtà dovrebbe essere online. In questi casi, è possibile verificare/provare quanto segue:
- Verifichi se la connessione a Fusionhub esiste ancora.
- Se necessario, imposti qui un port forward e lo utilizzi per accedere all'interfaccia web del router.
- Si colleghi a Fusionhub tramite VPN e da lì all'interfaccia web del router.
- Se il router dispone di un IP WAN pubblico, l'accesso può essere tentato tramite questo
- Accesso all'IP della LAN tramite un PC collegato
Imposta InControl privato con Peplink
La prima opzione, ossia il reindirizzamento da Peplink InControl all'istanza privata di InControl, ha il vantaggio che i router con le impostazioni di fabbrica segnalano anche il nostro incontrol.ascend.de ospitato in Germania.
Per farlo, acceda a Peplink InControl attraverso il seguente link https://peplinkid.peplink.com acceda.
Dopo l'autenticazione, clicchi su "InControl 2" su questo sito web.
Poi clicchi sull'organizzazione
Quindi, faccia clic sul gruppo in cui si trovano i router che desidera utilizzare con il Peplink InControl 2 privato.
All'interno del gruppo, sposti il mouse su "Impostazioni (1)" e poi clicchi su "Gestione del sistema del dispositivo (2)".
Quindi selezioni "Per reindirizzamento" (3) in "Usa apparecchio InControl esterno" e inserisca "incontrol.ascend.de" (4) in "Indirizzo apparecchio primario".
Se ora clicca su "Salva modifiche" (5), tutti i dispositivi Peplink che fanno riferimento al Peplink InControl2 pubblico saranno reindirizzati a "incontrol.ascend.de".
Imposta InControl privato sul dispositivo
La seconda opzione, impostando l'InControl privato sul dispositivo, ha lo svantaggio che il dispositivo non segnala più al Peplink InControl2 privato in caso di reset. Per completezza, lo spieghiamo comunque qui.
Si colleghi all'interfaccia web del suo router Peplink.
Clicchi su "Sistema"(1) in alto, poi su "InControl"(2) a sinistra, selezioni "Host privato InControl" (3), inserisca "incontrol.ascend.de" alla voce "Host InControl" e prema "Salva"(5).
Ora il router riferirà all'InControl privato ospitato in Germania.
Peplink / MBX 5G (1)
Usato in Germania | EXM-MBX-T2-5GD | Nastro | Modalità duplex[A 1] | ƒ (MHz) | Nome comune | Sottoinsieme di banda | [A 2] Uplink (MHz) | [A 3] Downlink (MHz) | Spaziatura duplex (MHz) | [A 4] Larghezze di banda del canale (MHz) | Note |
GER | MBX5G | n1 | FDD | 2100 | IMT | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 190 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 | ||
MBX5G | n2 | FDD | 1900 | PCS | n25 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | ||
MBX5G | n3 | FDD | 1800 | DCS | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 95 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | |||
MBX5G | n5 | FDD | 850 | CLR | n26 | 824 - 849 | 869 - 894 | 45 | 5, 10, 15, 20, 25[B 1] | ||
MBX5G | n7 | FDD | 2600 | IMT-E | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 120 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | |||
MBX5G | n8 | FDD | 900 | GSM esteso | 880 - 915 | 925 - 960 | 45 | 5, 10, 15, 20, 35[B 1] | |||
MBX5G | n12 | FDD | 700 | SMH inferiore | n85 | 699 - 716 | 729 - 746 | 30 | 5, 10, 15 | ||
n13 | FDD | 700 | SMH superiore | 777 - 787 | 746 - 756 | -31 | 5, 10 | ||||
n14 | FDD | 700 | SMH superiore | 788 - 798 | 758 - 768 | -30 | 5, 10 | ||||
n18 | FDD | 850 | 800 inferiore (Giappone) | n26 | 815 - 830 | 860 - 875 | 45 | 5, 10, 15 | |||
MBX5G | n20 | FDD | 800 | Dividendo digitale (UE) | 832 - 862 | 791 - 821 | -41 | 5, 10, 15, 20 | |||
n24 | FDD | 1600 | Banda L superiore (US) | 1626.5 - 1660.5[B 2] | 1525 - 1559[B 3] | -101.5 | 5, 10 | ||||
n25 | FDD | 1900 | PCS esteso | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 80 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45[B 1] | ||||
n26 | FDD | 850 | CLR esteso | 814 - 849 | 859 - 894 | 45 | 5, 10, 15, 20 | ||||
n28 | FDD | 700 | APT | 703 - 748 | 758 - 803 | 55 | 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
n29 | SDL | 700 | SMH inferiore | N/A | 717 - 728 | N/A | 5, 10 | ||||
n30 | FDD | 2300 | WCS | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 45 | 5, 10 | ||||
n34 | TDD | 2100 | IMT | 2010 - 2025 | N/A | 5, 10, 15 | |||||
MBX5G | n38 | TDD | 2600 | IMT-E[B 4] | 2570 - 2620 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n39 | TDD | 1900 | Gap DCS-IMT | 1880 - 1920 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | |||||
n40 | TDD | 2300 | Banda S | 2300 - 2400 | N/A | [B 5]5 , 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | |||||
MBX5G | n41 | TDD | 2500 | BRS | 2496 - 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n46 | TDD | 5200 | U-NII-1-4 | 5150 - 5925 | N/A | [B 6]10 , 20, 40, 60, 80 | LAA | ||||
n47 | TDD | 5900 | U-NII-4 | 5855 - 5925 | N/A | 10, 20, 30, 40 | V2X | ||||
n48 | TDD | 3500 | CBRS (USA) | 3550 - 3700 | N/A | 5[B 5], 10, 15, 20, 30, 40, 50[B 6], 60[B 6], 70[B 6], 80[B 6], 90[B 6], 100[B 6] | |||||
n50 | TDD | 1500 | Banda L (UE) | 1432 - 1517 | N/A | [B 5]5 , 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80[B 1] | |||||
n51 | TDD | 1500 | Estensione banda L (UE) | 1427 - 1432 | N/A | 5 | |||||
n53 | TDD | 2400 | Fascia S | 2483.5 - 2495 | N/A | 5, 10 | |||||
n65 | FDD | 2100 | IMT esteso | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 190 | 5, 10, 15, 20, 50 | ||||
MBX5G | n66 | FDD | 1700 2100 | Esteso AWS | 1710 - 1780 | 2110 - 2200[B 7] | 400 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | [B 8] | ||
n67 | SDL | 700 | UE 700 | N/A | 738 - 758 | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n70 | FDD | 2000 | Supplemento AWS | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 300 | [B 1]5, 10, 15, 20 , 25[B 1] | [B 8] | |||
MBX5G | n71 | FDD | 600 | Dividendo digitale (USA) | 663 - 698 | 617 - 652 | -46 | [B 1][B 1]5, 10, 15, 20, 25 , 30 , 35[B 1] | [B 8] | ||
n74 | FDD | 1500 | Banda L inferiore (US) | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 48 | 5, 10, 15, 20 | ||||
n75 | SDL | 1500 | Banda L (UE) | N/A | 1432 - 1517 | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||||
n76 | SDL | 1500 | Banda L estesa (UE) | N/A | 1427 - 1432 | N/A | 5 | ||||
MBX5G | n77 | TDD | 3700 | Banda C | 3300 - 4200 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
GER | MBX5G | n78 | TDD | 3500 | Banda C | n77 | 3300 - 3800 | N/A | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||
MBX5G | n79 | TDD | 4700 | Banda C | 4400 - 5000 | N/A | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n80 | SUL | 1800 | DCS | 1710 - 1785 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n81 | SUL | 900 | GSM esteso | 880 - 915 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n82 | SUL | 800 | Dividendo digitale (UE) | 832 - 862 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20 | ||||
n83 | SUL | 700 | APT | 703 - 748 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
n84 | SUL | 2100 | IMT | 1920 - 1980 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | ||||
n85 | FDD | 700 | SMH inferiore esteso | 698 - 716 | 728 - 746 | 30 | 5, 10, 15 | ||||
n86 | SUL | 1700 | Esteso AWS | n80 | 1710 - 1780 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 40 | |||
n89 | SUL | 850 | CLR | 824 - 849 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 50 (sic) | ||||
n90 | TDD | 2500 | BRS | n41 | 2496 - 2690 | N/A | 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 | ||||
n91 | FDD | 800 1500 | DD (UE) Banda L (UE) | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 570 - 595[B 9] | 5, 10[B 10] | [B 8] | |||
n92 | FDD | 800 1500 | DD (UE) Banda L (UE) | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 600 - 660[B 9] | 5, 10, 15, 20 | [B 8] | |||
n93 | FDD | 900 1500 | Banda L GSM estesa (UE) | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 527 - 547[B 9] | 5, 10[B 10] | [B 8] | |||
n94 | FDD | 900 1500 | Banda L GSM estesa (UE) | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 532 - 632[B 9] | 5, 10, 15, 20 | [B 8] | |||
n95 | SUL | 2100 | IMT | 2010 - 2025 | N/A | N/A | 5, 10, 15 | ||||
n96 | TDD | 6000 | U-NII-5-9 | 5925 - 7125 | N/A | 20, 40, 60, 80 | LAA | ||||
n97 | SUL | 2300 | Banda S | 2300 - 2400 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
n98 | SUL | 1900 | Gap DCS-IMT | 1880 - 1920 | N/A | N/A | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | ||||
n99 | SUL | 1600 | Banda L superiore (US) | 1626.5 - 1660.5[B 2] | N/A | N/A | 5, 10 |
da Ascend GmbH | JF | 26.01.2022 | Tutte le dichiarazioni senza garanzia |
Fonte della tabella: https://en.wikipedia.org/wiki/5G_NR_frequency_bands |
MBX5G | Supportato | secondo: http://download.peplink.com/resources/pepwave_mbx_5g_5gd_datasheet.pdf |
GER | Bande utilizzate in Germania | fonte: https://www.everythingrf.com/community/5g-frequency-spectrum-in-germany |
Router SIM ASCEND (4)
>> Prima di tutto, ha bisogno di una scheda SIM che consenta la connessione ad altri provider di rete, come ad esempio la"SIM card ASCEND Router". Se ne dispone, è relativamente semplice. Vada all'interfaccia web del suo router suRete -- WAN -- Cellulare (o simile)
Nel menu che si apre, troverà l'opzione"Selezione del vettore" relativamente al centro. Prema il"punto interrogativo" qui
Clicchi su"qui" nel dialogo seguente
Quindi selezioni"Selezione manuale".
Clicchi su"Scansione" nella finestra pop-up seguente.
ATTENZIONE: questo modulo andrà offline per la durata della ricerca di rete. Se questa è la sua unica connessione a Internet ed esegue questa attività in remoto (ad esempio, utilizzando l'accesso InControl), perderà la connessione a Internet. Pertanto, è consigliabile eseguire questa operazione solo se dispone di almeno un'altra connessione Internet "sana" tramite la quale può accedere al dispositivo o se accede al router localmente tramite LAN.
Una volta completato il processo di scansione, può selezionare il provider di rete e la scheda si collegherà ad esso.
Spegnere Spegnere la Balance 310X e scollegarla dall'alimentazione.
Rimozione del coperchio Rimuovi il coperchio della scheda SIM sul retro del dispositivo.
Non sono necessari strumenti particolari perché è facile da rimuovere.
Inserire la scheda SIM Inserire con cura la scheda SIM nell'apposito slot (A).
Assicurati che l'angolo tagliato della scheda SIM sia allineato con la tacca dello slot.
Sostituzione del coperchio Sostituisca il coperchio della carta SIM e lo prema leggermente finché non scatta in posizione o lo fissi con una vite.
Accendere il dispositivo Ricollegare la Balance 310X all'alimentazione e accenderla.
VPN (1)
Ecco il rispettivo link per il download:
Per Windows 10:https://openvpn.net/client/client-connect-vpn-for-windows/
Per Apple:https://openvpn.net/client-connect-vpn-for-mac-os/
Indirizzo
Wilhelm-Spaeth-Strasse 2
90461 Norimberga
I social media
Linea diretta
Solo Germania
0800-1488750
Internazionale
+49 911-148875-20
WhatsApp
+49 (0)911 148875-0
Gli orari di apertura
Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00