Shenzhen C-Data Technology Co., Ltd.
Shenzhen C-Data Technology Co., Ltd.
PON
Inalámbrico
HFC
Interruptor
OTN
Más (CMS)
PON
  • ¿Qué es VLAN?

    Una red de área local virtual (VLAN) es un grupo de dispositivos lógicos y usuarios que no están limitados por su ubicación física, sino que pueden organizarse de acuerdo con la funcionalidad, los departamentos y las aplicaciones, Y comunicarse entre sí como si estuvieran en el mismo segmento de red. VLAN es una tecnología relativamente nueva que funciona en la capa 2 Y LA CAPA 3 del modelo de referencia OSI. Una VLAN es un dominio de transmisión y la comunicación entre VLAN se logra a través de enrutadores de Capa 3. En comparación con la tecnología LAN tradicional, la tecnología VLAN es más flexible, tiene las siguientes ventajas: equipo de red para mover, agregar y modificar la sobrecarga de gestión reducida, puede controlar las actividades de transmisión, puede mejorar la seguridad de la red.

  • ¿Qué es PPPOE?

    PPPOE es un protocolo punto a punto (PPP) encapsulado en Ethernet en el marco de un protocolo de red de túnel debido a la integración del protocolo PPP, por lo que el Ethernet tradicional no puede proporcionar autenticación y cifrado de compresión, y otras funciones, También se puede utilizar para el módem de cable y la línea de abonado digital al protocolo Ethernet para proporcionar el sistema de acceso del usuario.

  • ¿Qué es Multicast?

    La tecnología de multidifusión está diseñada en la red IP, en la forma de un "mejor" para enviar información a un grupo objetivo en particular, el grupo objetivo se denomina Grupo de multidifusión. Cuando el host activo envía la demanda de información al host de destino, el host de origen solo envía una copia de los datos, los datos de la dirección de destino son una dirección de grupo de multidifusión. De esta manera, todos los miembros del grupo pueden recibir una copia de los datos del host original, Los miembros del modo de multidifusión que realmente necesitan información recibirán información, mientras que otros no pueden recibirla. Por lo tanto, el método de multidifusión resuelve la duplicación de datos y ancho de banda en unidifusión, y también resuelve el desperdicio de ancho de banda en el método de multidifusión.

  • ¿Qué es SNMP?

    SNMP significa protocolo de administración de red simple, que es un protocolo estándar especialmente diseñado para nodos de red de Administración de Red IP, como servidores, estaciones de trabajo, enrutadores, conmutadores, etc. Es un protocolo de capa de aplicación. El protocolo SNMP permite a los administradores de red administrar el rendimiento de la red, descubrir y resolver problemas de red y planificar el crecimiento de la red. SNMP consta de tres componentes clave: Sistema de Administración de Red, dispositivo administrado y agente.

  • ¿Qué es DHCP?

    DHCP (protocolo de configuración de host dinámico), es un protocolo de red LAN que funciona utilizando el protocolo UDP. DHCP puede ayudarnos a asignar direcciones IP e información IP relacionada a los equipos de la red. DHCP también puede configurar la máscara de subred correcta, la puerta de enlace predeterminada y la información del servidor DNS en el dispositivo.

  • ¿Cuál es la diferencia entre GPON y EPON?

    La principal diferencia entre GPON y EPON es el uso de estándares completamente diferentes. GPON fue definido por ITU-TG.984 y EPON fue definido por IEEE802.3ah. En la aplicación, GPON tiene un ancho de banda más grande que EPON, su negocio que lleva más eficiente, capacidad espectral más fuerte, puede transmitir más ancho de banda negocio, lograr más acceso de los usuarios, Preste más atención a la garantía de negocios y QoS, pero más compleja, por lo que el costo es más alto que su EPON relativo, pero con la implementación a gran escala de la tecnología GPON, EPON y GPON están disminuyendo las diferencias de costos.

  • ¿Cuál es el rango normal de potencia de recepción óptica de ONU fabricado por su empresa?
    • Para Epon, es una potencia de recepción óptica normal entre-3dBm y-27dbm

    • Para GPON, es una potencia de recepción óptica normal entre-8dbm y-28dbm

  • ¿La diferencia entre HGU, SFU, MDU, MTU y SUB?

    Unidad unifamiliar ONU SFU (unidad unifamiliar)


    Se utiliza principalmente para usuarios de un solo hogar en escenarios FTTH y terminales ordinarios que solo admiten acceso de banda ancha. Generalmente, tiene 1 a 4 interfaces Ethernet y proporciona servicios Ethernet / IP. El equipo óptico incorporado o el equipo IAD pueden admitir servicios CATV o negocios VoIP. Ahora se usa a menudo junto con enrutadores domésticos para proporcionar mayores capacidades comerciales.


    Unidad de puerta de enlace doméstica tipo ONU HGU (Home Gateway Unit)


    Se utiliza principalmente para usuarios domésticos individuales en ocasiones FTTH. En Comparación con SFU, que tiene la función de puerta de enlace doméstica, es equivalente a una puerta de enlace doméstica con interfaz de enlace ascendente PON. Generalmente tiene 2 ~ 4 interfaces Ethernet, 1 interfaz WLAN y 1 interfaz USB. Proporcionar SERVICIOS DE Ethernet / IP, a través de la óptica incorporada o dispositivos IAD puede apoyar CATV negocios o servicios VoIP, soporte TR-069 la gestión remota.


    Unidad multifamiliar ONU MDU (Multi.Dwelling Unit)


    Utilizado principalmente en el modo FTTB / FTTC / FTTCab para múltiples ocasiones de usuarios residenciales, con funciones de terminal de acceso de banda ancha, generalmente con al menos 4 interfaces del lado del usuario en la selección de equipos de operadores de telecomunicaciones, a menudo incluye interfaces Ethernet, interfaz ADSL2 o interfaz VDSL2 para proporcionar servicios Ethernet / IP. En los operadores de radio y televisión de las aplicaciones de red, debido a las diferencias en el contenido empresarial, generalmente solo contiene la interfaz Ethernet para el acceso a LAN PON.


    Unidad multiinquilino tipo ONU MTU (unidad multiinquilino)


    Se utiliza principalmente para múltiples usuarios empresariales en el escenario FTTB o varios usuarios individuales en la misma empresa. Tiene la función de terminal de acceso de banda ancha y tiene múltiples interfaces Ethernet (generalmente al menos ocho), interfaces E1 POTS e interfaces, y proporciona servicios de red Ethernet/IP, servicios TDM y servicios VoIP (IAD incorporado).


    Unidad de negocio única ONU SBU (Unidad de Negocio única)


    Utilizado principalmente en el caso de FTTO, usuarios comerciales separados y empresas en un solo acceso de oficina. Admite funciones de Terminal de Acceso de banda ancha, en la red de operaciones de telecomunicaciones, generalmente con interfaz Ethernet, interfaz E1, interfaz VOIP, etc., para proporcionar servicios Ethernet / IP y servicios TDM.


Inalámbrico
  • ¿El AP inalámbrico cumple 802.11AC?

    Sí, el tipo de techo CW8837AP C-Data Wireless Ap y el tipo al aire libre CW9833AP cumplen con el estándar 802.11ac.

  • ¿Qué es AP inalámbrico?

    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.

HFC
  • ¿Qué es EOC?

    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.

  • ¿Qué es HFC?

    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.

Interruptor
  • ¿Cuál es la función del interruptor?

    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 guardan en caché, Y los datos almacenados en caché se envían al lado OLT de acuerdo con la ventana de envío asignada.

  • ¿Cuál es la diferencia? Router del conmutador VS

    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.


  • ¿Cómo elegir el interruptor correcto?

    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.


OTN
Más (CMS)
  • ¿Datos perdidos después de instalar una nueva versión de CMS?

    1. Al desinstalar la versión anterior de CMS, elija mantener los datos del usuario.

    2. La ruta de instalación debe mantenerse en la misma ruta que la versión anterior.


  • ¿No se pudo iniciar el servicio CMS?

    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. Exporte la información del registro y vuelva a C-DATA asistencia técnica.


  • ¿El administrador maestro Olvidó su contraseña?

    En la esquina inferior derecha del panel CMS, haga clic en el botón "Restablecer contraseña" para restablecer la contraseña.


  • ¿No pudo vincular a la ONU?

    1. Compruebe si los parámetros del informe Web de ONU son correctos.

    2. Actualmente, el número predeterminado de canales TR069 es 100. Confirme si el número de dispositivos vinculados ha alcanzado el límite superior. Si necesita aumentar el número, con la esperanza de que pueda comunicarse con el personal de ventas C-DATA.

    3. El firewall del sistema ha activado la opción de bloquear todas las conexiones entrantes en la configuración de la red pública, lo que significa que todas las solicitudes de conexión entrantes al equipo serán denegadas.


  • ¿Las opciones de configuración WAN/LAN no existen, o la configuración falla?

    El sistema CMS actualmente solo admite productos que utilizan el chip RTL9607C para actualizar la nueva versión del firmware, y otros modelos serán compatibles uno tras otro.


  • Para el mismo dispositivo, ¿por qué hay dos registros con diferentes SNs EN LA LISTA DE ONU?

    Para el SN de GPON, el valor del firmware antiguo es el SN de serie y el nuevo firmware (número de versión: XXX y superior) se cambia al PON SN, lo que hará que el dispositivo antiguo sea reconocido como un nuevo dispositivo después de la actualización, por lo que hay dos registros, Y la serie SN puede ser Los registros se eliminan permanentemente.


  • ¿Qué es CMS?

    CMS significa Cloud Management System, diseñado para gestionar los procesos operativos de operadores pequeños y medianos. Incluye funciones como activación de dispositivos, administración de dispositivos, módulos de alarma, módulos estadísticos e integra el servidor ACS (TR069) para la gestión centralizada de la ONU. La adición de un módulo de IA proporciona estadísticas y análisis de datos inteligentes durante las operaciones. El sistema también ofrece una aplicación móvil para el monitoreo de red en tiempo real. Con una estructura B/S, admite la implementación privada, la implementación SAAS y otros métodos de implementación flexibles para cumplir con varios requisitos operativos.


  • ¿Cuál es el posicionamiento de CMS?

    CMS se posiciona como un sistema de software de gestión operativa, que aborda varios puntos débiles y desafíos que enfrentan los operadores pequeños y medianos. No solo administra dispositivos, sino que integra gradualmente todo el equipo de red y administra, incluido el análisis de datos de inteligencia artificial para ayudar a los operadores en la gestión de la red.


  • Funciones clave de CMS:

    CMS gestiona dispositivos de marca propia, integra la gestión de terminales de terceros (ONU) (TR069), agrega la gestión de equipos de cabecera de terceros (OLT), incluye un módulo de IA para análisis inteligente de datos y recomendaciones, incorpora módulos de facturación de autenticación para satisfacer las necesidades de los operadores pequeños y medianos. También proporciona una aplicación móvil para la comodidad del usuario.


  • Ventajas de CMS:

    Las ventajas de CMS se encuentran en la gestión de ONU y OLT de terceros, proporcionando análisis de datos de inteligencia artificial, respaldando la implementación en la nube, ofreciendo una aplicación fácil de usar, y abordar las necesidades de respuesta rápida y personalización flexible de los operadores pequeños y medianos.


  • Arquitectura y despliegue de CMS:

    CMS adopta una arquitectura B/S, admite servicios en la nube, proporciona una aplicación adjunta para la instalación y ofrece varios métodos de implementación (implementación pública, privada y semiprivada) para un control completo de la red.


  • Compatibilidad con sistemas existentes:

    CMS admite el modo de coexistencia, lo que permite que el software existente se conecte a través de interfaces en dirección norte para la gestión de red unificada.

    También puede funcionar en modo de reemplazo, administrando dispositivos de terceros (ONU, OLT) de manera centralizada.


  • Gestión DE LA ONU de terceros:

    CMS integra la funcionalidad ACS, lo que permite la administración unificada de todos los dispositivos terminales (ONU) a través de TR069.


  • Beneficios para Distribuidores y Operadores:

    Para los operadores, CMS proporciona administración unificada, análisis de datos inteligente y administración conveniente basada en aplicaciones. Para los distribuidores, hay una versión de distribuidor disponible para escalas de usuario más pequeñas, ofreciendo implementación unificada de ONU vendidas, administración de cuentas simplificada y conservando funcionalidades a nivel de operador.


  • Instalación y usabilidad:

    CMS adopta la arquitectura B/S, lo que permite la instalación con un solo clic a través de un navegador. La IMPLEMENTACIÓN DE SAAS elimina la necesidad de instalación. El diseño profesional de interfaz de usuario y las interfaces gráficas lo hacen fácil de usar.


  • Diferencia de EMS tradicional:

    CMS se posiciona como un sistema de software de gestión operativa, mientras que EMS es un software de gestión de red de generación anterior centrado principalmente en la gestión de dispositivos. CMS tiene una arquitectura B/S, admite servicios en la nube y ofrece funcionalidades extendidas como administración de dispositivos de terceros, análisis de datos de inteligencia artificial y módulos de facturación de autenticación.


Suscribirse a nosotros
Suscríbase para ser el primero en conocer las noticias y los próximos productos