Qu'est-ce qu'un réseau local de campus ? (Avec exemples)

Un réseau local de campus peut englober une vaste usine de fabrication où les chaînes de production, les bureaux administratifs et les entrepôts doivent communiquer de manière fluide. Il peut également s'agir d'une « mini-ville », comme un ensemble de bâtiments appartenant à une grande entreprise technologique qui nécessite une connectivité évolutive, sécurisée et résiliente. Et bien sûr, il peut également s'agir d'un campus universitaire où les dortoirs, les amphithéâtres et les laboratoires de recherche ont besoin d'un accès instantané à des ressources partagées.

Ce réseau spécialisé sert de colonne vertébrale qui relie plusieurs bâtiments et départements dans une zone géographique définie, créant ainsi une infrastructure unifiée et hautement performante pour les organisations modernes. Bien que le déploiement et la gestion de ces réseaux présentent des défis uniques, en particulier dans les environnements industriels, ainsi que dans les écoles et les universités, où la fiabilité et le contrôle sécurisé des appareils sont primordiaux, les solutions de connectivité adaptées font toute la différence.

Qu'est-ce que le CAN (réseau local de campus) ?

Alors, qu'est-ce qu'un réseau local de campus et comment sert-il les organisations modernes ? Un réseau local de campus, ou CAN, relie plusieurs réseaux locaux (LAN) à travers un campus physique ou un site organisationnel, créant ainsi un réseau privé unifié qui couvre les bâtiments, les installations ou les terminaux dans une zone géographique définie.

Qu'est-ce que le CAN en termes pratiques ? Il s'agit de l'infrastructure réseau qui permet une communication fluide entre les départements, les bâtiments et les systèmes au sein des établissements d'enseignement, des campus d'entreprises, des complexes industriels et des centres de transport. Bien que ces réseaux soient généralement associés aux universités, ils jouent un rôle essentiel dans divers scénarios pour assurer une connectivité sécurisée et hautement performante dans les environnements industriels et d'entreprise où le contrôle centralisé, l'évolutivité et la fiabilité sont essentiels à la réussite opérationnelle, en fournissant les fonctionnalités CAN indispensables aux opérations distribuées.

Campus universitaire

Campus universitaire (Getty Images)

Principales caractéristiques d'un CAN

Les réseaux locaux universitaires se distinguent par plusieurs caractéristiques déterminantes :

  • Contrôle centralisé: propriété et gestion uniques de l'ensemble de l'infrastructure réseau par une seule organisation.
  • Connexion Internet haut débit: optimisée pour un transfert rapide des données grâce à des supports de transmission par fibre optique et du matériel réseau de qualité professionnelle.
  • Localisation physique: couvre une zone géographique définie à l'intérieur des limites du campus.
  • Infrastructure unifiée: intègre plusieurs réseaux locaux (LAN) sous une architecture réseau dorsale commune.

Les différences entre CAN, LAN, WAN (et MAN)

Pour comprendre les différences entre CAN et LAN, CAN et WAN, et CAN et MAN, il faut examiner leur portée, leur propriété et leur application. Les réseaux de campus occupent une place intermédiaire entre les réseaux locaux et les réseaux étendus, offrant le contrôle et les performances des LAN avec une zone de couverture plus large.

  • CAN (Campus Area Network): relie plusieurs bâtiments d'un campus grâce à un contrôle organisationnel centralisé.
  • LAN (réseau local): couvre un seul bâtiment ou étage avec des équipements réseau localisés.
  • WAN (Wide Area Network): couvre plusieurs villes, pays ou continents à l'aide d'infrastructures de télécommunications tierces.
  • MAN (réseau métropolitain): couvre l'ensemble d'une ville ou d'une zone métropolitaine, souvent avec des modèles de propriété mixtes.

CAN vs LAN

Les différences entre CAN et LAN concernent principalement leur portée et leur complexité : alors que les LAN se concentrent sur la connexion d'appareils situés à proximité immédiate, les réseaux de campus relient plusieurs LAN sur des zones géographiques plus étendues. Le LAN d'un siège social peut connecter les postes de travail d'un même bâtiment, tandis qu'un CAN interconnectera ce bâtiment avec les installations de production, les entrepôts et les centres administratifs d'un site industriel.

CAN vs WAN

La distinction entre CAN et WAN réside dans la propriété et le contrôle : les réseaux locaux de campus restent la propriété d'une seule organisation qui contrôle directement l'infrastructure, tandis que les réseaux étendus (WAN) s'appuient généralement sur des opérateurs tiers et des réseaux publics. Une multinationale peut utiliser des réseaux étendus (WAN) pour connecter ses bureaux à travers le monde, mais déployer des réseaux locaux (CAN) pour relier les bâtiments au sein de chaque campus d'entreprise.

CAN contre MAN

Les différences entre les réseaux CAN et MAN concernent le périmètre de propriété et la diversité des utilisateurs : les réseaux CAN desservent des campus universitaires et sont gérés par une seule organisation avec des politiques et une gestion unifiées, tandis que les réseaux MAN desservent généralement plusieurs entités ayant des besoins variés. Un réseau CAN universitaire répond aux besoins d'un seul établissement, tandis qu'un réseau MAN peut relier plusieurs universités, entreprises et administrations publiques dans une région métropolitaine.

réseau métropolitain

Réseau métropolitain (Getty Images)

Comment fonctionnent les réseaux locaux universitaires

Les réseaux locaux de campus fonctionnent en interconnectant plusieurs bâtiments ou départements via un réseau dorsal haut débit qui achemine le trafic entre les réseaux locaux distribués. Cette architecture crée un environnement réseau unifié dans lequel les utilisateurs situés à différents endroits peuvent accéder à des ressources, des applications et des services partagés. Ces réseaux doivent être conçus selon les principes fondamentaux de fiabilité, de sécurité et d'évolutivité.

Composants clés des réseaux locaux universitaires

Ces réseaux s'appuient sur cinq composants essentiels qui fonctionnent ensemble pour fournir une connectivité fiable et hautement performante. Ces composants comprennent le matériel réseau, les supports de transmission, l'infrastructure réseau dorsale, les services réseau et les outils de gestion réseau. Dans les environnements industriels ou d'entreprise, ils nécessitent souvent des équipements spécialisés et une supervision centralisée.

Matériel réseau

Le matériel réseau constitue la base de tout réseau local de campus. Il comprend les commutateurs, les routeurs, les points d'accès et les dispositifs de sécurité qui dirigent le trafic entre les bâtiments et les systèmes. Les déploiements CAN dans les entreprises et l'industrie nécessitent des équipements robustes et hautement disponibles, capables de fonctionner dans des environnements difficiles tout en prenant en charge des fonctionnalités avancées telles que le basculement, la redondance et la configuration à distance.

Moyens de transmission

Les supports de transmission acheminent les signaux de données entre les composants du réseau. Les câbles à fibres optiques constituent généralement l'infrastructure principale du réseau dorsal en raison de leur capacité de bande passante élevée et de leur immunité aux interférences électromagnétiques. Les réseaux locaux de campus utilisent souvent une combinaison de fibres pour les connexions entre les bâtiments et de liaisons en cuivre ou sans fil pour la connectivité des terminaux.

Réseau dorsal

Le réseau fédérateur sert d'infrastructure centrale à haut débit qui interconnecte tous les bâtiments et les principaux segments du réseau au sein d'un réseau local de campus. Ce composant essentiel fonctionne généralement à des vitesses de plusieurs gigabits à l'aide de connexions redondantes par fibre optique et d'équipements de routage de niveau entreprise afin de garantir une connectivité fiable entre les sites distribués.

Services réseau

Les services réseau englobent les applications, les protocoles et les fonctions de gestion qui permettent aux réseaux locaux universitaires d'assurer la connectivité, la sécurité et les performances de tous les systèmes connectés. Les services essentiels comprennent le DNS, le DHCP, l'authentification réseau, la gestion du trafic et l'application des mesures de sécurité, qui fonctionnent de manière cohérente sur l'ensemble de l'infrastructure du campus.

Outils de gestion de réseau

Les outils de gestion de réseau offrent des capacités centralisées de visibilité, de contrôle et d'automatisation essentielles pour la maintenance des réseaux locaux de campus couvrant plusieurs bâtiments et des déploiements d'infrastructures complexes. Ces outils permettent aux administrateurs réseau de surveiller les performances, de configurer les appareils, de résoudre les problèmes et de mettre en œuvre des politiques de sécurité à partir d'une plateforme de gestion unifiée.

Restez connecté et sécurisé — IoT sans effort avec Digi Remote Manager

 

Avantages des réseaux locaux universitaires

Réseau sécurisé sur le campus

Connexion sécurisée pour les étudiants (Getty Images)

Les réseaux locaux de campus offrent des avantages opérationnels significatifs en permettant une communication plus rapide entre les services, en centralisant le contrôle des politiques de sécurité, en réduisant la latence du réseau et en créant un accès unifié aux données et aux services. Ces avantages s'étendent à tous les secteurs, de l'éducation aux opérations industrielles, positionnant les réseaux locaux de campus comme une infrastructure essentielle à la transformation numérique.

Communication et collaboration améliorées

Les réseaux locaux de campus éliminent les barrières de communication entre les bâtiments et les départements en offrant une connectivité transparente qui permet la collaboration en temps réel, le partage de fichiers et l'accès aux applications sur l'ensemble de l'infrastructure du campus. Cette connectivité améliorée prend en charge la vidéoconférence, les communications unifiées et les outils de productivité basés sur le cloud.

Gestion centralisée de la sécurité et des politiques

Les réseaux locaux de campus permettent aux organisations de mettre en œuvre et d'appliquer des politiques de sécurité cohérentes dans tous les bâtiments et segments du réseau à partir d'une plateforme de gestion centralisée. Cette approche unifiée simplifie les exigences de conformité, réduit les failles de sécurité et offre une visibilité complète sur le trafic réseau.

Amélioration des performances et de la fiabilité

Les réseaux CAN offrent des performances supérieures à celles de plusieurs réseaux indépendants grâce à l'optimisation du flux de trafic, à la mise en œuvre de politiques de qualité de service et à la fourniture de chemins de connectivité redondants entre les systèmes critiques. Cette fiabilité accrue prend en charge les applications critiques et les processus de fabrication en temps réel.

Évolutivité rentable

Les réseaux locaux de campus réduisent le coût total de possession en consolidant l'infrastructure réseau, en centralisant les ressources de gestion et en permettant le partage des services entre plusieurs bâtiments et départements. Cette architecture évolutive soutient la croissance organisationnelle et l'adoption des technologies.

Gestion informatique simplifiée

Les réseaux locaux de campus rationalisent les opérations informatiques en fournissant des interfaces de gestion unifiées, des déploiements d'équipements standardisés et des politiques de configuration cohérentes sur tous les segments du réseau. Cette approche simplifiée réduit les frais administratifs et accélère le dépannage.

Découvrez : Qu'est-ce que le LTE ? Comment ça marche et pourquoi c'est important ?

 

Exemples d'utilisation des réseaux locaux universitaires

Les réseaux locaux de campus desservent diverses organisations dans les secteurs de l'éducation, de l'industrie, de la santé, des administrations publiques et des transports. Les établissements d'enseignement utilisent ces réseaux pour prendre en charge un grand nombre d'étudiants, tandis que les déploiements industriels de réseaux locaux de campus permettent la coordination de la production et l'automatisation des processus.

Campus d'entreprises technologiques

Parc technologique (Getty Images)

Campus universitaires et éducatifs

Les universités utilisent des réseaux locaux pour connecter les résidences universitaires, les bâtiments universitaires, les installations de recherche et les bureaux administratifs répartis sur des campus tentaculaires. Ces réseaux doivent prendre en charge des milliers d'utilisateurs simultanés tout en fournissant un accès aux ressources pédagogiques.

  • Accès sans fil haute densité pour les appareils des étudiants et les applications d'apprentissage mobile
  • Segments de réseau de recherche avec des exigences de sécurité spécialisées
  • Intégration avec les systèmes d'information sur les étudiants et les notifications d'urgence sur le campus

Campus d'entreprise et parcs de bureaux

Les campus d'entreprise utilisent des réseaux locaux de campus pour connecter les bâtiments du siège social, les bureaux satellites, les salles de conférence et les équipements destinés aux employés dans les parcs d'activités. Ces déploiements de réseaux locaux de bureau mettent l'accent sur la sécurité, les applications de productivité et la prise en charge de modèles de travail hybrides nécessitant des fonctionnalités avancées.

  • Systèmes de communication exécutifs dans plusieurs bâtiments dans les déploiements CAN de bureaux
  • Intégration avec les systèmes d'automatisation et de sécurité des bâtiments à l'aide de services réseau spécialisés
  • Prise en charge des politiques BYOD (Bring Your Own Device) et de l'accès au réseau invité grâce à du matériel réseau avancé

Complexes industriels

Les déploiements CAN industriels relient les installations de fabrication, les entrepôts, les bâtiments administratifs et les infrastructures utilitaires sur de grands sites industriels. Ces réseaux locaux doivent intégrer les systèmes technologiques opérationnels aux réseaux informatiques traditionnels tout en maintenant une séparation sécurisée.

Campus de soins de santé

Les implémentations CAN dans le domaine médical et des soins de santé relient les hôpitaux, les bâtiments abritant des cabinets médicaux, les centres de recherche et les centres administratifs, tout en garantissant la conformité aux réglementations en matière de soins de santé. Ces réseaux CAN spécialisés dans les soins de santé prennent en charge les applications médicales critiques, les dossiers médicaux électroniques et les systèmes de sécurité des personnes qui nécessitent des fonctionnalités CAN robustes.

  • Systèmes d'imagerie médicale et accès aux dossiers médicaux électroniques dans l'ensemble de l'infrastructure CAN des soins de santé
  • Systèmes d'appel infirmier et infrastructure de surveillance des patients pris en charge par des services réseau fiables
  • Intégration avec les réseaux d'équipements médicaux et les systèmes de conformité à l'aide de matériel réseau spécialisé

Complexe hospitalier

Complexe hospitalier (Getty Images)

Bases gouvernementales ou militaires

Les réseaux militaires CAN et gouvernementaux assurent une connectivité sécurisée entre les bâtiments administratifs, les centres opérationnels, les logements et les installations de soutien dans l'ensemble des installations. Ces déploiements mettent l'accent sur la sécurité, la redondance et l'intégration avec des systèmes de communication spécialisés.

  • Capacités de séparation des réseaux classifiés et non classifiés
  • Intégration avec l'infrastructure de base en matière de sécurité et d'intervention d'urgence
  • Prise en charge des protocoles de communication militaires spécialisés

Grands sites et sites distribués

Les centres de transport, les sites sportifs et les installations réparties utilisent des réseaux locaux pour connecter les terminaux, les halls, les parkings et les centres opérationnels. Ces implémentations prennent en charge un accès public à haute capacité tout en conservant des réseaux opérationnels distincts.

  • Wi-Fi public et affichage numérique dans les terminaux passagers
  • Intégration des bases de données relatives à la manutention des bagages et aux opérations aéroportuaires
  • Réseaux de caméras de sécurité couvrant plusieurs bâtiments et zones extérieures

Découvrez : Qu'est-ce que la bande C et pourquoi est-elle importante pour la 5G ?

 

Défis liés à la mise en œuvre et à la gestion du CAN

La mise en œuvre d'un réseau local sur un campus présente des défis importants, notamment la complexité de la sécurité, les exigences en matière d'évolutivité du réseau, la gestion des coûts et la maintenance continue d'une infrastructure distribuée. Ces problèmes sont amplifiés dans les environnements d'entreprise, industriels et de transport, où les temps d'arrêt du réseau ont un impact direct sur les opérations.

  • Sécurité et confidentialité
  • Complexité et évolutivité
  • Coût et configurabilité
  • Maintenance et temps d'arrêt

Sécurité et contrôle d'accès

La sécurité représente le défi le plus critique dans les déploiements de réseaux de campus, nécessitant une protection complète contre les menaces externes et les violations de sécurité internes dans plusieurs bâtiments et segments de réseau. Un CAN doit mettre en œuvre une segmentation du réseau, des politiques de contrôle d'accès et des systèmes de surveillance qui protègent les données sensibles.

Complexité et évolutivité du réseau

Les réseaux locaux des campus sont confrontés à des défis permanents en matière de complexité, car les organisations ajoutent de nouveaux bâtiments, applications et appareils à l'infrastructure existante. La gestion de performances, de politiques de routage et d'une qualité de service cohérentes sur des équipements hétérogènes nécessite une expertise technique approfondie et une planification minutieuse de l'architecture.

Coût et configurabilité

Le déploiement d'un réseau local sur un campus nécessite un investissement initial considérable en infrastructure, en équipement et en services de mise en œuvre, sans compter les coûts récurrents liés à la maintenance, aux mises à niveau et à l'extension. Les organisations ont du mal à trouver un équilibre entre les exigences de performance et les contraintes budgétaires tout en garantissant une évolutivité future.

Maintenance et temps d'arrêt

La maintenance des réseaux locaux sur un campus doté d'une infrastructure distribuée pose des défis logistiques, en particulier lorsque les problèmes réseau affectent plusieurs bâtiments ou des systèmes opérationnels critiques. La coordination entre les différents services et les exigences opérationnelles complique la planification des fenêtres de maintenance.

Solutions pour un déploiement CAN efficace

Les déploiements de réseaux de campus modernes bénéficient de plateformes de gestion centralisées, de solutions de connectivité de qualité industrielle et IoT intégrée qui simplifient la mise en œuvre et l'exploitation continue. Les solutions Digi répondent de manière exhaustive aux défis uniques des réseaux de campus et autres réseaux privés grâce à des solutions d'infrastructure évolutives, une gestion centralisée des appareils et une prise en charge des exigences informatiques traditionnelles et opérationnelles. Ces offres Digi avancées permettent aux organisations de déployer des réseaux CAN robustes tout en réduisant la complexité, en améliorant la sécurité et en garantissant une évolutivité à long terme grâce à des fonctionnalités CAN spécialisées optimisées pour diverses applications industrielles.

Digi Remote Manager

Digi Remote Manager® (Digi RM) offre une visibilité et un contrôle centralisés des périphériques réseau du campus répartis dans plusieurs bâtiments grâce à une plateforme de gestion unifiée basée sur le cloud. Cette solution complète permet la configuration, la surveillance et le dépannage à distance de l'infrastructure réseau.

Connectivité industrielle et de transport

Les solutions de connectivité industrielles et destinées au secteur des transports de Digi offrent la fiabilité robuste requise pour les applications CAN industrielles et de transport où les conditions environnementales et les opérations critiques exigent des performances exceptionnelles. Par exemple, la série Digi HX20 prend en charge les déploiements CAN de bureau et CAN industriels avec une connectivité cellulaire avancée, tandis que la gamme de routeurs cellulaires industriels, d'entreprise et de transport de Digi offre des fonctionnalités CAN essentielles pour les environnements difficiles, prenant en charge une large plage de températures et une résistance aux interférences électromagnétiques.

Il s'agit notamment :

De plus, Digi propose des services professionnels pour vous accompagner tout au long de votre projet, depuis la conception et la planification jusqu'au développement du site, l'approvisionnement en produits, le déploiement, la formation de l'équipe et la gestion continue.

IoT et informatique en périphérie

Les solutions Digi CAN permettent une intégration transparente des IoT et des capacités de calcul en périphérie au sein des réseaux locaux des campus. Ces solutions Digi CAN complètes constituent la base des initiatives de transformation numérique tout en prenant en charge les applications modernes, notamment les réseaux de capteurs, les systèmes d'automatisation et l'analyse en temps réel dans les environnements de campus distribués, offrant des fonctionnalités CAN optimisées pour IoT industriels.

Digi Remote Manager: un centre de commande pour votre CAN

Les réseaux locaux de campus constituent une infrastructure essentielle qui permet aux organisations modernes de fonctionner efficacement dans plusieurs bâtiments et sites. Des établissements d'enseignement aux déploiements industriels de réseaux locaux, ces réseaux constituent la base de la collaboration, de la sécurité et de l'excellence opérationnelle. Conforme à la norme SOC 2 Type 2, Digi Remote Manager offre des fonctionnalités complètes de gestion des appareils pour relever les défis des environnements de réseaux privés, en fournissant un contrôle centralisé, une surveillance automatisée et une maintenance simplifiée sur l'ensemble de l'infrastructure distribuée, tout en réduisant la complexité opérationnelle.

Les organisations qui cherchent à optimiser les performances de leur réseau peuvent découvrir les solutions proposées par Digi sur le site www.digi.com.

FAQ graphique

CAN vs WAN : quand ai-je besoin de l'un ou de l'autre ?

Un CAN appartient à une seule organisation qui en assure la gestion, et couvre une zone géographique limitée (votre campus). Un WAN couvre généralement plusieurs villes, régions ou pays, et s'appuie généralement sur l'infrastructure d'un opérateur tiers. De nombreuses organisations utilisent les deux : le CAN pour la connectivité sur site, et le WAN pour connecter les campus et les sites distants.

 

CAN vs MAN : ne sont-ils pas fondamentalement identiques ?

Pas tout à fait. Un réseau MAN (réseau métropolitain) couvre une ville ou une zone métropolitaine et prend souvent en charge plusieurs organisations. Un réseau CAN prend généralement en charge une seule organisation sur un campus défini (même s'il est vaste), avec des politiques unifiées et une gestion centralisée.

Pourquoi la fibre optique est-elle si répandue dans les réseaux universitaires ?

La fibre optique est traditionnellement très prisée pour les connexions inter-bâtiments, car elle offre une bande passante élevée, une longue portée et une forte immunité aux interférences électromagnétiques (EMI). Cependant, les réseaux modernes optent souvent pour la connectivité sans fil en raison de ses capacités sophistiquées de gestion à distance, de son coût total de possession inférieur et de sa plus grande fiabilité.

Quels sont les cas d'utilisation courants du CAN en dehors des universités ?

Les CAN sont largement utilisés dans :

  • Sites industriels et de fabrication (intégration OT/IT, support SCADA/MES)
  • Campus d'entreprise (connectivité sécurisée entre les bâtiments)
  • Campus de soins de santé (accès aux dossiers médicaux électroniques, imagerie, systèmes de surveillance des patients)
  • Pôles de transport et lieux publics (Wi-Fi public + réseaux opérationnels séparés)
  • Bases gouvernementales/militaires (segmentation, redondance, contrôle d'accès sécurisé)

Comment sécuriser un réseau local universitaire ?

Les éléments constitutifs des meilleures pratiques comprennent :

  • Segmentation du réseau (VLAN/VRF) séparant les systèmes informatiques, opérationnels, invités et critiques
  • Contrôle rigoureux des identités et des accès (802.1X/NAC, le cas échéant)
  • Application centralisée des politiques (pare-feu, prévention des intrusions, accès distant sécurisé)
  • Surveillance continue (visibilité du trafic, de l'état des appareils et des anomalies)

En quoi les réseaux CAN industriels diffèrent-ils des réseaux CAN utilisés dans les bureaux ou les universités ?

Les CAN industriels exigent souvent :

  • Matériel robuste et tolérance environnementale
  • Haute disponibilité et redondance pour les opérations critiques
  • Prise en charge des protocoles industriels et segmentation OT
  • Gestion à distance pour les armoires distribuées, les sous-stations et les zones réglementées

Quand dois-je utiliser le sans fil ou le cellulaire dans un CAN ?

Le sans fil/cellulaire peut être idéal pour :

  • Zones difficiles à creuser (cours, parkings, sites temporaires)
  • Connectivité de secours/basculement
  • Actifs mobiles et structures distantes sur le campus
  • Expansion rapide sans attendre la mise en place de la fibre optique

De nombreux réseaux CAN utilisent une conception hybride : dorsale fibre optique + Wi-Fi/cellulaire pour la périphérie et la résilience.

Qu'est-ce que la « gestion centralisée » et pourquoi est-elle importante ?

La gestion centralisée permet aux équipes de surveiller, configurer, mettre à jour et dépanner les appareils sur l'ensemble du campus à partir d'un seul endroit, ce qui est essentiel lorsque vous disposez de nombreux bâtiments, d'armoires distantes ou de sites avec un personnel informatique limité.

Comment Digi aide-t-il les réseaux locaux universitaires ?

Digi prend en charge les déploiements CAN avec :

Quelle est la première étape à suivre si je prévois d'utiliser un CAN ?

Commencez par une simple liste de contrôle pour la découverte :

  • De combien de bâtiments et de segments de réseau (IT/OT/invités) avez-vous besoin ?
  • Quelles sont vos exigences en matière de disponibilité et vos modes de défaillance ?
  • Quelles applications sont essentielles à la mission (SCADA, vidéo, DME, voix, automatisation des bâtiments) ?
  • Où avez-vous besoin d'une connexion fibre optique plutôt que d'une connexion sans fil/cellulaire ?
  • Quelles politiques de gestion et de sécurité doivent être uniformisées à l'échelle du campus ?

De plus, vous pouvez contacter un expert chez Digi pour vous aider à définir votre projet, réaliser une étude de site et planifier le déploiement.

Prochaines étapes

Obtenir notre livre blanc
En savoir plus sur l'architecture des réseaux privés et les cas d'utilisation