Shenzhen C-Data Technology Co., Ltd.
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PON
Inalámbrico
HFC
Interruptor
OTN
Más (CMS)
PON
  • EPON y GPON, ¿cuál es mejor?

    EPON compatible con la tecnología Ethernet actual para el propósito del Protocolo de 802,3 en la continuación de la red de acceso óptico de la herencia completa de los precios bajos de Ethernet, Protocolo flexible, tecnología madura y otras ventajas, con una amplia gama de mercados y buena compatibilidad.


    El GPON está posicionado en la industria de las telecomunicaciones para múltiples servicios, acceso de servicio completo con garantías de QoS, y se esfuerza por encontrar la mejor y más amigable solución para los negocios con la mayor eficiencia. Propone que “todos los acuerdos se reconsideren abierta y completamente”.


    En general, EPON y GPON tienen sus propias fortalezas y debilidades, a partir de los indicadores de rendimiento, es mejor que EPON GPON, pero EPON tiene la ventaja de tiempo y costo, GPON se está poniendo al día, A la vista del futuro del mercado de acceso a la banda ancha que no puede ser reemplazado, debería ser la coexistencia y la complementariedad. GPON será más adecuado para clientes con gran ancho de banda, multiservicio, QoS y requisitos de seguridad y tecnología de cajeros automáticos como columna vertebral. Para una base de clientes menos exigente, QoS, seguridad y menos exigente, EPON se ha convertido en el dominante.

  • ¿Qué es 10G PON?

    Acceso de banda ancha Era DE ACCESO Gigabit, 10G PON se ha convertido en la tecnología principal, la tradicional PON es a la actualización de 10G PON, la banda ancha aumentará 10 veces. El lanzamiento comercial a escala 10G PON ayudará directamente a FTTH a la evolución de la tarifa de acceso Gigabit. La empresa se encuentra en:


    10G PON tiene muchas ventajas, basadas en la arquitectura de hardware existente para actualizar la red, reduciendo en gran medida los costos y acortando el ciclo de transformación, lo que es más importante, la actualización PON a 10G PON, el ancho de banda se puede aumentar 10 veces. Solo a través de la actualización de componentes clave, puede ingresar la "Era Gigabit" de la "Rápida trillones de veces".


    El ancho de banda Gigabit no es el límite, con el rápido desarrollo del video de alta definición 8K y la tecnología de Internet de las cosas, especialmente el advenimiento de la era 5G, traerá mayor demanda de ancho de banda para el crecimiento de la red, en este contexto, 10G PON continuará Desarrollo, será 100G evolución PON.


    Desde el progreso estándar, 100G PON ha estado en IEEE / FSAN / ITU-T y otras organizaciones de estandarización. IEEE estableció el Grupo de Investigación NG EPON, el estándar llamado P802.3ca, principalmente para 25G PON, 50G PON, 100 la estandarización de G PON está programada para ser lanzada en mayo 2019 estándares; ITU-T también estableció un grupo de investigación 25G PON, Investigación sobre la mejora de la tasa de longitud de onda única.

  • ¿Qué es FTTB?

    FTTB (Fiber To The Building): FTTX LAN es un modo de conexión de red, la señal óptica se conecta principalmente al edificio de oficinas o edificio de apartamentos dentro de la caja de distribución principal para lograr el acceso de señal de fibra óptica, Y en el edificio de oficinas o el interior del edificio de apartamentos sigue siendo el uso de cable coaxial, Par trenzado o señal de distribución de fibra óptica para lograr la realización de aplicaciones de datos de alta velocidad. Llamamos red de acceso de banda ancha FTTX LAN (conocida como FTTB), este es uno de los métodos de acceso de banda ancha más razonables, más prácticos y más rentables.


    Ventaja


    Rápido: Fibra al piso, cable a casa, el enlace ascendente del usuario y las tasas de enlace descendente generalmente hasta 10Mbps-50Mbps, hasta 100Mbps.


    Gran Capacidad: cada hogar puede disfrutar del ancho de banda bidireccional equilibrado de 10M-50Mbps.


    Provincia de inversión: FTTB se utiliza principalmente para la transformación de antiguas áreas residenciales. Las áreas residenciales que ya tienen cables de red, líneas telefónicas y cables coaxiales no necesitan desplegar fibras ópticas y ahorrar una gran cantidad de gastos de cableado.


    Precio bajo: El ancho de banda de la unidad es más barato que FTTH y CMTS


    Amplia gama de aplicaciones: Acceso a Internet de alta velocidad, VOD, SOHO, educación a distancia, videoconferencia, ROBO, telemedicina y conectividad a Internet.


  • ¿Qué es ARP?

    El Protocolo de Resolución de direcciones, o ARP (Protocolo de Resolución de direcciones), es un protocolo TCP/IP que obtiene direcciones físicas basadas en direcciones IP. Al enviar información, el host transmitirá la solicitud ARP que contiene la dirección IP de destino a todos los hosts de la red de área local, Y recibir el mensaje de retorno para determinar la dirección física del objetivo; después de recibir el mensaje de retorno, la dirección IP y la dirección física se almacenarán en la memoria caché ARP local y se reservarán durante un cierto tiempo. La siguiente solicitud consultará directamente la caché ARP para ahorrar recursos.

  • ¿Qué es OLT?

    El dispositivo OLT es un dispositivo terminal importante, que se puede conectar con el interruptor frontal mediante un cable de red y se puede convertir en señales ópticas. Y al igual que el dispositivo ONU, es un dispositivo fotoeléctrico integrado. Tiene tres funciones:


    Transmitir datos Ethernet a ONU

    Iniciar y controlar el proceso de alcance y registrar la información de alcance

    Asignar ancho de banda para ONU; esto es controlar el tiempo de inicio del envío de datos por ONU y el tamaño de la ventana de envío


  • ¿Cuál es la diferencia entre el aislamiento PORT y la División VLAN?

    Para las redes a gran escala, de planificación de nuestra práctica habitual es dividir las VLAN IP, porque dividir las VLAN tiene muchos beneficios, lo que facilita la gestión y mejora la seguridad de toda la red. ¿Por supuesto, además de dividir VLAN hay otros métodos? La respuesta es sí, eso es aislamiento portuario. Estos dos métodos son los más utilizados en la planificación IP. En este número, aprenderemos más sobre la división VLAN y el aislamiento de puertos.


    División VLAN


    Cuando nos enfrentamos a muchas direcciones IP, nuestro método común es dividir las VLAN. El papel de las VLAN es aislar las transmisiones. La misma VLAN está en un dominio de difusión. El aislamiento del puerto es aislar diferentes puertos de la misma VLAN. Use un interruptor de tres capas para dividir VLANs, de modo que los VLANs puedan comunicarse entre sí.


    Las principales ventajas de VLAN:


    Restringir el dominio de transmisión. El dominio de transmisión está restringido a una VLAN, lo que mejora las capacidades de procesamiento de red.

    Mejorar la seguridad de la red de área local. La ventaja de VLAN es que el tráfico de difusión y unidifusión dentro de la VLAN no se reenviará a otras VLAN, lo que ayuda a controlar el tráfico de red, reducir la inversión en equipos, simplificar la gestión de la red, y mejorar la seguridad de la red.

    Construcción flexible de grupos de trabajo virtuales. Las VLAN se pueden utilizar para dividir diferentes usuarios en diferentes grupos de trabajo, y los usuarios del mismo grupo de trabajo no tienen que estar limitados a un cierto rango físico fijo, y la construcción y el mantenimiento de la red son más convenientes y flexibles.

    Aislamiento portuario


    Como mencionamos anteriormente, VLAN es una buena solución para redes. Además de VLAN, el aislamiento del puerto también se puede utilizar. Los Usuarios pueden agregar diferentes puertos a diferentes VLAN, pero esto desperdiciará recursos VLAN limitados. La Función de aislamiento del puerto se puede utilizar para lograr el aislamiento entre los puertos en la misma VLAN. El usuario solo necesita agregar el puerto al grupo de aislamiento para darse cuenta del aislamiento de los datos de la capa 2 entre los puertos en el grupo de aislamiento. El aislamiento del puerto se utiliza generalmente en la Intranet. Los puertos aislados no pueden comunicarse entre sí, por lo que proporciona al usuario una solución más segura de red.


    En resumen: El PAPEL DE VLAN es aislar las transmisiones. La misma VLAN está en un dominio de difusión. El aislamiento del puerto es aislar diferentes puertos en la misma VLAN.


    Puerto DE ACCESO vs puerto troncal vs Puerto híbrido

    Sabemos que es necesario reenviar diferentes segmentos de red a través del enrutamiento para comunicarse. Los PC entre diferentes VLAN en el mismo segmento de red no pueden comunicarse entre sí. De hecho, esto no es absoluto. Después de comprender las diversas etiquetas de VLAN, podemos realizar la intercomunicación de datos de diferentes segmentos de red sin enrutamiento.


    El puerto del conmutador tiene tres modos de trabajo, denominados Access, Hybrid y Trunk.


    Los puertos de tipo de acceso solo pueden pertenecer a una VLAN y generalmente se utilizan para conectarse a un puerto de computadora.


    Los puertos de tipo troncal pueden permitir que pasen varias VLAN y pueden recibir y enviar paquetes de varias VLAN. Generalmente se utilizan para puertos conectados entre conmutadores.


    Los puertos de tipo híbrido pueden permitir que varias VLAN pasen, pueden recibir y enviar paquetes desde múltiples VLAN y se pueden usar para conectarse entre conmutadores o para conectarse al ordenador de un usuario.


    Cuando el puerto híbrido y el puerto troncal reciben datos, el método de procesamiento es el mismo. La única diferencia es cuando se envían datos: el puerto híbrido puede permitir que se envíen múltiples paquetes VLAN sin etiqueta, mientras que el puerto Trunk solo permite que el mensaje VLAN etiquetado predeterminado se envíe sin etiqueta.

  • ¿Cuál es la dirección IP C-DATA DE LA ONU?

    C-DATA ONU IP address Default Es 192.168.101.1

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.


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