Una red óptica pasiva (PON) es un sistema que lleva el cableado y las señales de fibra óptica hasta el usuario final. Dependiendo de dónde termine la PON, el sistema puede describirse como Fibra hasta la acera (FTTC), Fibra hasta el edificio (FTTB) o Fibra hasta el hogar (FTTH).
Un sistema PON consta de un terminal de línea óptica (OLT) en la oficina central del proveedor de servicios (hub), varias unidades de red óptica (ONU) o terminales de red óptica (ONT), cerca de los usuarios finales, y una red de distribución óptica (ODN) que conecta el OLT a los ONU.
La fibra hasta el hogar (FTTH) ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Ha pasado de ser un concepto de comunicaciones ópticas a una infraestructura esencial para el trabajo, el estudio y la vida cotidiana de las personas. FTTH son las siglas de «Fiber to the Home» (fibra hasta el hogar), donde los cables de fibra óptica transmiten datos directamente desde la red del proveedor de servicios de Internet hasta el domicilio del abonado. La FTTH forma parte del acceso por fibra, que puede clasificarse en acceso óptico activo y acceso óptico pasivo.
La solución FTTH de C-Data, basada en tecnología PON, acelera la red de «última milla» y ofrece a los usuarios una solución FTTH de gran ancho de banda, alta velocidad, estable y energéticamente eficiente. A través de las series PON OLT y ONU de C-Data, esta solución proporciona una gestión sencilla, bajos costes de mantenimiento y un fuerte apoyo a la transformación digital.
ODN es una red de fibra óptica FTTH basada en equipos PON, que proporciona un canal de transmisión óptica entre OLT y ONU. Desde la perspectiva de la función, se puede dividir en cuatro partes ODN: Subsistema de cable de alimentación, subsistema de cable de distribución, subsistema de cable de entrada y subsistema de terminal de fibra.
ONU (Optical Network Unit) es responsable de la conversión de la señal entre las líneas de fibra y las líneas eléctricas. Estos nodos se sitúan entre la OLT y los usuarios finales para garantizar el éxito de la comunicación. En primer lugar, las ONU reciben selectivamente la difusión enviada por la OLT. A continuación, recogen y capturan los datos Ethernet que el usuario necesita enviar y los envían al lado de la OLT de acuerdo con la ventana de envío asignada.
La serie ONU de C-Data cuenta con varios modelos que ofrecen servicios de Datos, Datos+Voz, Datos+CATV y Triple Play, compatibles con EPON/GPON/XGS-PON. Son compatibles con TR-069 y ofrecen una excelente compatibilidad con sistemas OLT de terceros.
Sí. Nuestros productos tienen estas funciones. En particular, la mayoría de nuestros productos ONU también tienen capacidades de WiFi.
ONU y ONT son ambos dispositivos de usuario sin ninguna diferencia fundamental. Sin embargo, ONT (Optical Network Terminal) se refiere específicamente a un dispositivo utilizado por los usuarios finales, mientras que ONU (Optical Network Unit) es un término más amplio que puede implicar que hay otras redes entre la ONU y el usuario final. En esencia, podemos considerar que un ONT es un tipo de ONU.
La dirección MAC es la dirección de control de acceso de medios, también conocida como dirección LAN, dirección Ethernet o dirección física. Es una dirección utilizada para confirmar la ubicación de un dispositivo de red. En el modelo OSI, la tercera capa de red es responsable de la dirección IP, mientras que la segunda capa de enlace de datos es responsable de la dirección MAC. La dirección MAC se utiliza para identificar de forma única una tarjeta de red en la red. Si un dispositivo tiene una o más tarjetas de red, cada tarjeta de red necesita y tendrá una dirección MAC única.
FTTO (Fiber To The Office) es una infraestructura de red preparada para el futuro en entornos de oficina modernos. Se refiere a una infraestructura de red en la que se utilizan cables de fibra óptica para conectar la red del proveedor de servicios directamente a la oficina o edificio.
Los productos MDU xPON de la serie FD5008/5016/FD5024 de C-Data están especialmente diseñados para escenarios de aplicación FTTO, proporcionando servicios de datos multipuerto basados en la red xPON.
Sí, el tipo de techo CW8837AP C-Data Wireless Ap y el tipo al aire libre CW9833AP cumplen con el estándar 802.11ac.
Un AP inalámbrico (AP, punto de acceso, punto de acceso inalámbrico, punto de conversación o puente de acceso) es un nombre bien conocido que incluye no solo puntos de acceso inalámbricos simples (AP inalámbricos), pero también enrutadores inalámbricos Gateway, puente inalámbrico) y otros tipos de equipos colectivamente. Principalmente proporciona estaciones de trabajo inalámbricas para el acceso LAN y LAN por cable a estaciones de trabajo inalámbricas, punto de acceso inalámbrico dentro de la cobertura de estaciones de trabajo inalámbricas puede comunicarse entre sí.
El AP inalámbrico simple es un interruptor inalámbrico que proporciona funciones de transmisión y recepción de señal inalámbrica. El principio de funcionamiento de AP inalámbrico simple es la señal de red transmitida por par trenzado, después de la compilación del producto AP, la señal eléctrica se convierte en una señal inalámbrica enviada para formar una cobertura de red inalámbrica. De acuerdo con diferentes potencias, puede lograr diferentes grados y diferentes rangos de cobertura de red, la cobertura máxima inalámbrica AP de hasta 500 metros. La mayoría de los AP inalámbricos simples en sí no tienen la función de enrutamiento, incluyendo DNS, DHCP, Firewall, las funciones del servidor deben tener enrutamiento independiente o computadora para completar.
La serie C-Data Wi-Fi6 ONU es compatible con la tecnología Mesh. Puede conectarse fácilmente en Mesh con los routers C-Data para ampliar la cobertura. Los routers de otros fabricantes no garantizan la conectividad ya que no está claro si el protocolo está estandarizado.
C-Data Wi-Fi6 ONU soporta MU-MIMO y OFDMA, proporcionando más capacidad para manejar más dispositivos con baja latencia. Equipado con un puerto xPON, que ofrece acceso adaptativo para los modos EPON y GPON. Con múltiples modelos, cada uno de ellos compatible con interfaces para datos, voz, CATV y servicios triple-play.
Ethernet Over Coax también llamado EOC para abreviar. Es un equipo que se utiliza para el servicio de triple play en una red de transmisión de nueva generación. Ampliamente utilizado por los consumidores y operadores de telecomunicaciones en las instalaciones de cable coaxial de 75 ohm existentes (Desde televisión por cable o CATV), para transportar datos de banda ancha hacia y a través del hogar, y hacia unidades de vivienda múltiple (MDU) instalaciones.
La red Data EOC está construida con EOC Master y EOC Slave.
La fibra coaxial híbrida (HFC) es un término de la industria de las telecomunicaciones para una red de banda ancha que combina fibra óptica y cable coaxial.
En un sistema híbrido de cable de fibra coaxial, los canales de televisión se envían desde la instalación de distribución del sistema de cable, la cabecera, a las comunidades locales a través de líneas troncales de fibra óptica. En la comunidad local, una caja llamada nodo óptico traduce la señal de un haz de luz a una señal eléctrica y la envía a través de líneas de cable coaxial para su distribución a las residencias de suscriptores. Las líneas troncales de fibra óptica proporcionan un ancho de banda adecuado para permitir una expansión futura y nuevos servicios intensivos en ancho de banda.
ONU consta de una unidad de red óptica activa y una unidad de red óptica pasiva. Tiene dos funciones: recepción selectiva de la transmisión enviada por OLT y recepción de respuesta a OLT si los datos son necesarios; Los datos Ethernet que el usuario necesita enviar se recopilan y se cachetan, Y los datos almacenados en caché se envían al lado OLT de acuerdo con la ventana de envío asignada.
Los conmutadores, los enrutadores son casi todos los dispositivos de red utilizados en las redes de área local modernas. Entre ellos, los conmutadores son responsables de conectar dispositivos de red (como conmutadores, routers, firewalls, AP inalámbricos, etc.) y dispositivos terminales (como computadoras, servidores, cámaras, impresoras de red, etc.); El router realiza la interconexión entre la red de área local y la red de área local, Y la interconexión entre la red de área local e Internet; En general, el conmutador es responsable de conectar los dispositivos, el enrutador es responsable de conectarse a la red.
Interruptores:
La Función del interruptor es conectar dispositivos terminales como computadoras, servidores, impresoras de red, cámaras de red, teléfonos IP, y realizar la interconexión con otros dispositivos de red como interruptores, puntos de acceso inalámbrico, routers, firewalls de red, etc., Para construir una red de área local y realizar todos los dispositivos Comunicación entre.
El conmutador se encuentra en la segunda capa (capa de enlace de datos) del modelo de referencia OSI. El trabajo del conmutador se basa en la identificación de la dirección MAC (todos los dispositivos de red tienen una dirección MAC única, que el fabricante suele grabar directamente en la tarjeta de red).
Routers:
Los enrutadores también se denominan pasarelas, que conectan redes de área local para formar una red de área amplia más grande. Cuando se conectan redes heterogéneas (las redes heterogéneas se refieren a diferentes tipos de red, como redes ATM, redes FDDI, redes Ethernet, etc.). Las redes heterogéneas utilizan diferentes métodos de encapsulación de datos y no pueden comunicarse directamente, y los enrutadores pueden "traducir" estos diferentes datos encapsulados para lograr la comunicación en redes heterogéneas. Además, para la red de área local, la red de área amplia es sin duda una red heterogénea.
En general, las principales diferencias entre los enrutadores y los conmutadores se reflejan en los siguientes aspectos:
(1) Diferentes niveles de trabajo
El interruptor original funcionó en la capa de enlace de datos de La arquitectura abierta OSI/RM, que es la segunda capa, y el router fue diseñado para trabajar en la capa de red del modelo OSI desde el principio. Dado que el conmutador funciona en la segunda capa de OSI (capa de enlace de datos), su principio de funcionamiento es relativamente simple, mientras que el enrutador funciona en la tercera capa de OSI (capa de red), puede obtener más información de protocolo, y el router puede tomar decisiones de reenvío más inteligentes.
(2) El reenvío de datos se basa en diferentes objetos
El conmutador utiliza la dirección física o la dirección MAC para determinar la dirección de destino de los datos reenviados. El router utiliza los números de identificación (es decir, direcciones IP) de diferentes redes para determinar la dirección para el reenvío de datos.
(3) Los conmutadores tradicionales solo pueden dividir los dominios de conflicto, no los dominios de transmisión; los enrutadores pueden dividir los dominios de transmisión
El segmento de red conectado por el conmutador todavía pertenece al mismo dominio de difusión. Los paquetes de datos de transmisión se extenderán a todos los segmentos de red conectados al conmutador y, en algunos casos, causarán congestión de comunicación y vulnerabilidades de seguridad. Aunque los conmutadores por encima de La tercera capa tienen la función VLAN, también se pueden dividir en dominios de transmisión, pero los dominios de transmisión secundaria no pueden comunicarse, y la comunicación entre ellos aún requiere un enrutador.
(4) El router proporciona servicios de firewall
El enrutador solo reenvía paquetes de datos con direcciones específicas y no transmite paquetes de datos que no admiten protocolos de enrutamiento y paquetes de datos de red cuyo propósito es desconocido, lo que puede evitar tormentas de transmisión. Los interruptores se utilizan generalmente para conexiones LAN-WAN. Los conmutadores se clasifican como puentes, que son dispositivos en la capa de enlace de datos. Algunos interruptores también pueden lograr la conmutación de Capa 3. Por el contrario, los enrutadores son más potentes que los conmutadores, pero son relativamente lentos y costosos. El interruptor de tres capas combina la capacidad de reenvío de paquetes de velocidad de cable del interruptor y la buena función de control del enrutador, por lo que es ampliamente utilizado.
Resumir:
Si se trata de un conmutador, un router, la realización de las funciones de estos dispositivos de red requiere que el Ingeniero de red configure el dispositivo por adelantado (como la división de puertos de red virtual VLAN, configuración de la política de seguridad del firewall, configuración predeterminada de la puerta de enlace del router, etc.). En un nivel diferente, estos dispositivos de red son computadoras con CPU y memoria, y todos implementan funciones de hardware a través de la "traducción" de la CPU al lenguaje de la máquina.
Los conmutadores son el equipo común para el reenvío de datos en redes de área local (LAN), y su rendimiento y funciones determinan la capacidad de administración y el rendimiento del reenvío de datos de la LAN. Los siguientes aspectos deben considerarse al elegir un interruptor:
Número de puertos
El número de puertos físicos compatibles con el conmutador determina el número de terminales o dispositivos secundarios conectados al conmutador, que deben seleccionarse de acuerdo con las necesidades reales. Por supuesto, es necesario considerar la expansión posterior de la red. El Puerto de acceso del conmutador se utiliza para conectar el terminal de red interno, y el puerto de enlace ascendente se utiliza para conectarse al equipo de nivel superior.
2. Puerto velocidades y tipos
Los conmutadores vienen en Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Fast Ethernet permite hasta 100 Mb/s de tráfico por puerto de switch, mientras que Gigabit Ethernet permite hasta 1000 Mb/s de tráfico por puerto de switch. Estos puertos pueden ser una combinación de ranuras SFP/SFP para conectividad de fibra, pero más comúnmente son puertos de cobre con conectores RJ-45 en el frente, lo que permite distancias de hasta 100 metros. Con los módulos de fibra SFP, puede ir distancias de hasta 40 kilómetros. Actualmente, Gigabit Ethernet es la velocidad de interfaz más popular, aunque Fast Ethernet todavía se usa ampliamente, especialmente en entornos sensibles al precio.
3. Capacidad de acceso Switch
La cantidad de equipo conectado al conmutador se refleja principalmente en la profundidad de la tabla de direcciones MAC del conmutador. Al mismo tiempo, también es necesario prestar atención al número de entradas de enrutamiento de host para el conmutador de tres capas. Por ejemplo, al seleccionar un conmutador de Capa 3, se requiere que el número de todos los terminales de acceso del conmutador de Capa 3 sea menor que el número de entradas de enrutamiento de host del conmutador de Capa 3.
4. escala de red y estructura de red de conmutación
Teniendo en cuenta la escala y el nivel de las redes de aplicaciones de conmutación, que se dividen principalmente en redes pequeñas y medianas y redes grandes y medianas, las recomendaciones son las siguientes:
5. soporte funcional
Divida las VLAN para darse cuenta de que los puertos que pertenecen a diferentes VLAN no pueden comunicarse entre sí; Establezca rutas estáticas para darse cuenta de que las VLAN de diferentes segmentos de red pueden comunicarse entre sí; el espionaje DHCP impide que el acceso de otros servidores DHCP afecte a la LAN. Las funciones anteriores se utilizan comúnmente en LAN grandes y medianas.
6. Función de seguridad
Específicamente, como: Lista de control de acceso, autenticación 802.1X (Radio, Tacacs ), detección de loopback, IGMP Snooping, etc.
7. requisitos de potencia
En cualquier capa, un conmutador moderno puede implementar energía a través de Ethernet (PoE), lo que evita la necesidad de dispositivos conectados, como un teléfono VoIP o un punto de acceso inalámbrico, para tener una fuente de alimentación separada. Dado que los interruptores pueden tener circuitos de alimentación redundantes conectados a fuentes de alimentación ininterrumpidas, el dispositivo conectado puede continuar funcionando incluso cuando falla la alimentación regular de la Oficina. Otra característica que consideras al elegir un interruptor es PoE. Esta es la capacidad del conmutador para entregar energía a un dispositivo a través del cableado Ethernet existente. Para encontrar el interruptor adecuado para usted, todo lo que necesita hacer es elegir un interruptor de acuerdo con sus necesidades de energía. Cuando se conectan a computadoras de escritorio que no requieren conmutadores PoE, los conmutadores que no son PoE son una opción más rentable.
La alimentación a través de Ethernet (PoE) es una tecnología que permite que los cables de red transporten energía eléctrica junto con datos a dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP. Con PoE, un único cable Ethernet puede suministrar tanto energía como datos, eliminando la necesidad de una fuente de alimentación independiente para cada dispositivo.
La tecnología PoE simplifica el despliegue de dispositivos de red al proporcionar alimentación y datos a través de un único cable, lo que la convierte en una solución rentable y flexible para una gran variedad de aplicaciones. Entre las ventajas del conmutador PoE se incluyen la reducción de la complejidad de la instalación, la gestión centralizada de la alimentación, la seguridad y la escalabilidad, lo que lo convierte en una opción atractiva para las infraestructuras de red modernas.
1.Al desinstalar la versión antigua de CMS, elija conservar los datos del usuario.
2.Es necesario mantener la ruta de instalación en la misma ruta que la versión anterior.
1.Compruebe si el puerto de servicio está ocupado. Si es así, haga clic en la pestaña de servicio correspondiente para modificar el número de puerto.
2.Por favor, exporte la información de registro y envíela al Soporte Técnico de C-Data.
En la esquina inferior derecha del Panel CMS, haga clic en el botón «Restablecer contraseña» para introducir una nueva contraseña.
1. Compruebe si los parámetros informados por ONU Web son correctos.
2. Compruebe si el número de ONU vinculados ha alcanzado el límite superior de la licencia. Si necesita aumentarlo, puede ponerse en contacto con el personal de ventas de C-Data.
3. El cortafuegos del sistema tiene activada la opción de interceptar todas las conexiones entrantes en la configuración de la red pública, es decir, se rechazarán todas las solicitudes de conexión al equipo.
Póngase en contacto con nuestro Director de Ventas o con el Servicio de Asistencia Técnica, le proporcionaremos una cuenta CMS y el software.
La lista de ONU de la aplicación CMS muestra actualmente las ONU de los canales TR-069 y OMCI, mientras que en el PC solo se muestran las ONU TR-069. Los OMCI ONU se pueden ver en OLT específicos.
CMS es una plataforma de gestión en la nube integral lanzada por C-Data para pequeños y medianos ISP. Proporciona soluciones integrales como gestión centralizada, supervisión visual, operación y mantenimiento inteligentes y análisis de datos para dispositivos de red como ONU, OLT, conmutadores y enrutadores. CMS reduce eficazmente los costes de inversión y mantenimiento, mejora la eficiencia de la gestión y genera valor empresarial.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
CMS se posiciona como un sistema de software de gestión operativa, que aborda varios puntos débiles y retos a los que se enfrentan los pequeños y medianos ISP. No solo gestiona dispositivos, sino que integra y gestiona gradualmente todo el equipo de red, incorporando análisis de datos de AI para ayudar a los ISP en la gestión de la red.
CMS gestiona dispositivos C-Data e integra la gestión de ONU y OLT de terceros compatibles con TR-069. Además, cuenta con un módulo de AI para el análisis inteligente de datos y recomendaciones, así como módulos de autenticación y facturación diseñados para satisfacer las necesidades de los ISP pequeños y medianos. También ofrece una aplicación móvil para mayor comodidad del usuario.
Las ventajas del CMS incluyen la gestión eficaz de ONU y OLT de terceros, el análisis de datos de AI, la compatibilidad con el despliegue en la nube y una APP fácil de usar. Además, el CMS satisface las necesidades de respuesta rápida y personalización flexible de los ISP pequeños y medianos.
Ofrecemos opciones de despliegue flexibles.
1.On-premise. El CMS local garantiza la máxima seguridad y puede integrarse perfectamente en su negocio.
2.SaaS. Minimiza el tiempo de puesta en marcha del servicio y simplifica el mantenimiento y la asistencia.
3.Interfaz Northbound. La interfaz northbound permite que el software existente se conecte con el CMS, facilita la integración OSS/BSS para crear una solución unificada para acelerar el desarrollo y el acceso a nuevos servicios.
1.CMS es compatible con el modo de coexistencia, lo que permite que el software existente se conecte a través de interfaces northbound para una gestión unificada de la red.
2.También puede funcionar en el modo de sustitución, gestionando ONU y OLT de terceros de forma centralizada.
CMS integra la funcionalidad ACS, lo que permite la gestión unificada de todos los dispositivos terminales (ONU) a través de TR069.
1.Los distribuidores pueden asignar cuentas y recursos CMS a los ISP, mejorando y alineando el trabajo en función de las capacidades y recursos de los ISP.
2.CMS ofrece un despliegue integrado de ONUs vendidas. Los distribuidores pueden tener una visión completa de la red y de las actividades de los clientes, y llegar a hacer planes de compra y ofrecer recomendaciones de equipamiento basadas en el uso.
1.Desarrolla nuevos servicios y optimiza los planes de servicio existentes mediante análisis.
2.Compara el rendimiento con los estándares del sector y la competencia.
3.CMS proporciona avisos automáticos basados en el comportamiento de los clientes para ayudar al ISP a retenerlos.
CMS se posiciona como un sistema de software de gestión operativa, mientras que EMS es un software de gestión de redes de generación anterior centrado principalmente en la gestión de dispositivos. CMS tiene una arquitectura B/S, admite servicios en la nube y ofrece funcionalidades ampliadas, como gestión de dispositivos de terceros, análisis de datos de IA y módulos de facturación de autenticación.