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WaveFarer® Kfz-Radar-Simulationssoftware
WaveFarer® ist ein originalgetreuer Radarsimulator, der Mehrwegeffekte und Streuungen von Strukturen und Fahrzeugen in der unmittelbaren Umgebung eines Radarsystems sowie wichtige atmosphärische Effekte und Streuungen für Frequenzen bis zu und über 100 GHz berücksichtigt. Zu den Anwendungen gehören die Simulation von Fahrszenarien in Fahrzeugen, Innenraumsensoren und der Fernfeld-Radarquerschnitt (RCS).
EM-Simulationssoftware-Demonstrationen
Lassen Sie sich von einem Remcom-Experten zeigen, wie unsere Software Ihre Anwendung unterstützen kann.
WaveFarer Radar-Simulationssoftware Merkmale
Die Funktionen von WaveFarer ermöglichen eine schnelle und genaue Analyse von Szenarien mit Radaren in unmittelbarer Nähe von Strukturen, Zielen und anderen Merkmalen in einer simulierten Umgebung. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die folgenden:
Nahfeldausbreitungsmethode
Berechnung der Streuung von Zieloberflächen, einschließlich Mehrwege-Interaktionen mit Bodenreflexionen, unter Verwendung von Raytracing-Algorithmen und physikalisch basierten Berechnungen.
Mehr lesenGezielte Strahlenabgabe
Effiziente Erzeugung von originalgetreuen Ergebnissen durch vollständige Beleuchtung der Ziele.
Mehr lesenDiffuse Streuung
Berechnung des Beitrags der Streuung von rauen Oberflächen zum Radarclutter.
Mehr lesenDynamisches Szenario
Wenden Sie Bewegung auf Radarsensoren, Zielfahrzeuge und andere Streuungen in Ihren Fahrversuchssimulationen an.
Mehr lesenBenutzerdefinierte Antennen
Importieren Sie gemessene oder simulierte Strahlungsdiagramme.
Mehr lesenSkripte für Chirp-Wellenformen und Range-Doppler
Verwenden Sie WaveFarer-Skripte und -Hilfsprogramme, um Chirp-Wellenformen zu simulieren und die Ergebnisse nachzubearbeiten, um Bereichs-Doppler- und andere Ausgaben zu erhalten.
Mehr lesenWaveFarer Anwendungen
WaveFarer wurde entwickelt, um alle für die Simulation und Analyse eines Radarsystems relevanten Anwendungen zu unterstützen. Für Kfz-Radar umfasst dies die Bewertung der Platzierung von Radarsensoren und der Zielerfassung in einer simulierten Fahrszenario-Umgebung. Bei Überwachungsradaranwendungen umfasst dies die Analyse des Radarquerschnitts (RCS) des Ziels und die Auswirkungen von Materialien auf die Ergebnisse. Für eine Vielzahl anderer Radar- und Sensoranwendungen kann WaveFarer verwendet werden, um festzustellen, wie sich die Platzierung eines Sensors und das Vorhandensein verschiedener Strukturen in der Nähe auf die Radarresultate auswirken könnten.
Kfz-Radar
Die Simulationstechnologie hat sich weiterentwickelt, um die strengeren Designanforderungen für 24-GHz- und 77-GHz-Automobilradarsensoren, einschließlich Blind Spot Detection (BSD) und Lane Change Assistance (LCA), zu erfüllen. Remcom bietet einen integrierten Ansatz vom Sensordesign bis hin zu Fahrtestszenarien.
Kfz-RadarRadar und Streuung
Die Softwareprodukte von Remcom sind wichtige Hilfsmittel für Analysen wie die Berechnung des Radarrückstrahlquerschnitts (RCS), das Design von Radarantennen und Streuungsanwendungen.
Radar und Streuung-
Webinare
WaveFarer Radaranalyse mit diffuser Streuung und Rückstreuung durch Wände
Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen von WaveFarer für Radaranwendungen im Automobilbereich und in Innenräumen, einschließlich der diffusen Streuung an rauen Oberflächen wie Straßen und der Fähigkeit, durch Wände, Fenster und mehr zu senden. Remcom wird diese und andere neue Funktionen anhand eines Beispielszenarios für ein Auto sowie eines Szenarios für mmWave-Sensoren in Innenräumen demonstrieren.
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Videos
Verwendung der Radarsimulationssoftware WaveFarer zur Vorhersage der Wellenausbreitung in einem Innenraum
Mit den in WaveFarer enthaltenen Skripten können Benutzer den XGtd-Pfadbetrachter von Remcom nutzen, um Strahlenpfad-Animationen zu erzeugen. Dieser Clip demonstriert die Fähigkeit, indem er die Rückstreuung in einem Innenraumszenario zeigt und veranschaulicht, wie sich Wellen durch Türöffnungen beugen und Wände durchdringen.
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Diffuse Streuung in WaveFarer
Das diffuse Streumodell von WaveFarer erhöht die Genauigkeit der Simulation, indem es aufzeigt, wie Pfade mit rauen Oberflächen interagieren, was zu zusätzlichen Störungen in den Radarrückmeldungen führt.
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WaveFarer Kfz-Radar-Simulationssoftware
WaveFarer ist ein einzigartiges Softwaretool, das speziell für den Entwurf und die Platzierung von Radarsensoren in der Automobilindustrie entwickelt wurde. Es ermöglicht Tier-1-Zulieferern die virtuelle Prüfung und Verfeinerung der Ergebnisse zu einem früheren Zeitpunkt im Konstruktionsprozess, wodurch die installierte Sensorleistung verbessert wird.
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Veröffentlichungen
Animation von Vital Signs in Radarsimulationen: Vergleich der physikalischen Optik mit 28,5-GHz-Kanalmessungen
In diesem Artikel nutzt der Autor den PO-Solver des Radarsimulationstools WaveFarer® von Remcom, um die Rückstreuung von der Brust eines animierten menschlichen Modells zu simulieren und die Vorhersagen mit 28,5-GHz-Messungen des National Institute of Standards and Technology (NIST) zu vergleichen.
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Skalierbare Modellierung der menschlichen Blockade im Millimeterwellenbereich: Eine vergleichende Analyse der Messer-Kanten-Beugung, der Theorie der gleichmäßigen Beugung und der physikalischen Optik anhand von 60-GHz-Kanalmessungen
Die menschliche Blockade bei Millimeterwellenfrequenzen wird meist durch Messer-Kanten-Beugung (KED) an den Kanten des Körpers in Form eines vertikalen Streifens modelliert. Obwohl dieses Modell in kontrollierten Laborexperimenten ausgiebig validiert wurde, lässt es sich nicht auf realistische 3D-Szenarien mit vielen zufällig ausgerichteten Körpern übertragen, auf die Mehrwegesignale aus jeder Richtung einfallen können, nicht nur senkrecht zum Streifen. Um dieses Problem zu lösen, untersuchen wir in diesem Artikel elektromagnetische Berechnungsmethoden auf der Grundlage von Raytracing.
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Entfernungs-Doppler-Abbildungsmethode auf der Grundlage von FFT-MUSIC für FMCW-Radar
In diesem Beitrag wird ein auf der FFT-MUSIC-Methode basierendes Entfernungs-Doppler-Abbildungsverfahren für FMCW-Radarsysteme vorgeschlagen.
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Broschüren
WaveFarer® Radar-Simulationssoftware Überblick
WaveFarer® ist ein originalgetreuer Radarsimulator, der Mehrwegeffekte und Streuungen von Strukturen und Fahrzeugen in der unmittelbaren Umgebung eines Radarsystems sowie wichtige atmosphärische Effekte und Streuungen für Frequenzen bis zu und über 100 GHz berücksichtigt.
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WaveFarer® Radar-Simulationssoftware Broschüre
Die Automotive-Version von WaveFarer® ist ein hochrealistischer Radarsimulator für die Modellierung von Antriebsszenarien bei Frequenzen bis zu und über 79 GHz.
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WaveFarer Spezifikationen
WaveFarer-Fähigkeiten
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen zu den Möglichkeiten wünschen oder Ihre speziellen Anforderungen besprechen möchten.
GUI
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Benutzerdefinierte Bibliothek mit Teilen, Quellen, Materialien und mehr
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Vollständige Parametrisierung
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Skripting-Schnittstelle mit integriertem Editor
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Makros
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Benutzerdefinierte Projektvorlagen
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Merkmalsbasierte Modellierung
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Live-Aktualisierung der Ergebnisse
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Flexibler, anpassbarer Projektbaum
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Simulation Warteschlange
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Interaktive Graphenmanipulation
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Fehlerkontrolle in Echtzeit mit Rückmeldung
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Native Multiplattform-Benutzeroberfläche unter Windows und Linux
CAD-Import/Export
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SAT/SAB-Dateien importieren
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DXF-Dateien importieren
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VDA-FS-Dateien importieren
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STL-Dateien importieren
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STEP-Dateien importieren
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IGES-Dateien importieren
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Pro-E-Dateien importieren
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Importieren von CATIA V4- und V5-Dateien
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Inventor-Dateien importieren
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Export in SAT-Dateien
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Exportieren in STEP-Datei
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Exportieren in eine IGES-Datei
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Exportieren in eine CATIA-Datei
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Exportieren in STL-Datei
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Exportieren in eine DXF-Datei
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Bearbeitung von importierten CAD-Objekten
Physikalische Modellierung
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Dreidimensionales Raytracing mit speziellen Funktionen für detaillierte Zielmodelle
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Nahfeldstreuung mit PO und MEC
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Mehrwege mit Straßen und Bauwerken auf der Grundlage von UTD
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Diffuse Streuung an rauen Oberflächen
Materialien und Umweltauswirkungen
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Umfangreiche Möglichkeiten zur Definition von Materialeigenschaften:
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Dielektrika und magnetische Materialien (endliche Dicke oder Halbräume)
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Perfekte elektrische Leiter
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Perfekte magnetische Leiter
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Perfekte Absorber
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Konstante Koeffizienten
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Freier Raum (Luft oder Vakuum)
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Mehrschichtige Materialien, die eines der oben genannten Elemente kombinieren
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Diffuse Streuung zur Erfassung zusätzlicher Störeinflüsse von rauen Oberflächen
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Atmosphärische Absorption
Erzeugung von Geometrien
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3D-Volumenmodellierer
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2D-Skizzenzeichner mit Beschränkungen
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Merkmalsbasierte Modellierung
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Beliebige Strangpressprofile, Revolver, Platten und Drahtkörper
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Komplexe Geometrieänderung von erstellten und importierten Geometrien:
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Wickeln
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Boolesche Werte
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Kanten anschrägen
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Kanten mischen
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Feste Schalen
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Gesichter entfernen
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Versetzte Flächen und Blechkanten
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Löcher entfernen
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Blätter eindicken
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Loft
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Dehnen
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Twist
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Solide Geometrie biegen
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Ein Blatt projizieren
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Skalieren/Verschieben/Drehen/Reflektieren/Scheren
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Lineare und kreisförmige Muster
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Primitive geometrische Formen:
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Sphäre
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Zylinder
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Kegel
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Quader
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Torus
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Pyramide
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Prisma
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Frustum
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Helix
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Locatoren zur einfachen Neupositionierung von Geometrien
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Schneidebene zum Freilegen der inneren Struktur
Modellierung von Antennen
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Sender/Empfänger-Sets, die über einzelne Punkte definiert werden
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Eingebaute Antennenarten
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Richtungsweisend
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Isotrop
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Halbwellendipol
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Aus XFdtd importierte Fernzonenmuster
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Benutzerdefinierte Antennenmuster
Beschleunigungsoptionen
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GPU-Beschleunigung mit der CUDA-Architektur von NVIDIA
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Multiprozessor-Threading für unbegrenzte Kerne
Visuelle Ausgabe
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Radarquerschnitt (RCS)
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Monostatisches oder bistatisches RCS
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Option für hohe Bereichsauflösung (HRR)
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Empfangene Leistung
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Pfadverlust und Pfadgewinn
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Komplexe Impulsantwort
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Verzögerungsspanne
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Empfangene Leistung vs. Ankunfts- oder Abflugwinkel
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RMS-Winkelstreuung (Ankunft oder Abfahrt)
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Export von Ausbreitungspfaddaten
Nachbearbeitung
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Benutzerdefinierte Ergebnisse mit Skripting-API
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Export der Ergebnisse in MATLAB zur Nachbearbeitung
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Ergebnisse in das CSV-Textformat exportieren
WaveFarer-Versionen im Vergleich
Systemanforderungen
[1] Die Leistung verbessert sich in der Regel mit einer größeren Anzahl von Kernen (oder logischen Prozessoren); viele Systeme mit einer großen Anzahl logischer Prozessoren haben jedoch Grenzen für die dauerhafte Spitzenauslastung.
[2] Die GPU muss eine CUDA-fähige Karte sein und mit NVIDIA OptiX 4.1.0 kompatibel sein. Basierend auf den Versionshinweisen für OptiX 4.1.0 und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung sollten CUDA-fähige Karten mit einer Rechenleistung zwischen 3.0 und 6.1 unterstützt werden. Wenden Sie sich an den NVIDIA Support für spezifische Empfehlungen.
XStream GPU-Beschleunigung:
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NVIDIA-Rechenleistung: 3.0 - 6.1 [2]
GUI - Unterstützte Plattformen:
- Microsoft Windows 7, Windows 8 und Windows 10, 64-Bit
- Red Hat Enterprise Linux 7, 64-Bit (und kompatible Systeme)
Computation Engine - Unterstützte Plattformen:
- Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10, 64-Bit
- Red Hat Enterprise Linux 6 und 7, 64-Bit (und kompatible Systeme)
- Erkundigen Sie sich nach der Verfügbarkeit anderer Plattformen.
Das MPI-Modul ist für die folgenden Plattformen verfügbar:
- Open MPI auf Red Hat Enterprise Linux 6 und 7, 64-bit (und kompatible Systeme)
- Erkundigen Sie sich nach der Verfügbarkeit anderer Plattformen.
WaveFarer Professionelle Unterstützung
Ein Jahr Remcom Professional Support (RPS) ist in jedem von Ihnen erworbenen Produkt enthalten. Die Aufrechterhaltung Ihrer Lizenz stellt sicher, dass Sie immer Zugang zum technischen Support haben und kostenlose Produkt-Upgrades erhalten!
- Persönliche Betreuung: Sprechen Sie direkt mit unseren Ingenieuren
- Produkt-Upgrades inklusive
- Lösung von Problemen, einschließlich der Eskalation an die höhere Führungsebene, falls erforderlich
- Gebührenfreier Telefon- und E-Mail-Support verfügbar
Der Support ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr Eastern Time verfügbar.