|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Przełączniki sieciowe Huawei | Numer części: | S6730-H24X6C-V2 |
|---|---|---|---|
| Zapłata: | T | Wysyłka: | DHL |
| Stan: | Nowy | Czas realizacji: | 2-3 dni |
| Gwarancja: | 1 rok | Słowa kluczowe: | S6730-H24X6C-V2 |
Pełne przełączniki 10 GE z serii Huawei CloudEngine S6730-H to nowa generacja przełączników stacjonarnych firmy Huawei, oferująca porty downlink 10 GE oraz porty uplink 100 GE.
|
Kod produktu |
S6730-H24X6C |
|
Porty stałe |
24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
|
Wymiary (szer. x gł. x wys.) |
442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
|
Wysokość obudowy (U) |
1U |
|
Napięcie wejściowe |
• Zasilanie AC - Znamionowe napięcie AC: 100V do 240V AC; 50/60 Hz - Maks. napięcie AC: 90V do 290V AC; 45–65 Hz • Zasilanie DC - Znamionowe napięcie DC: –48V~–60V - Maks. napięcie DC:-38,4V DC~-72V DC |
|
Prąd wejściowy |
AC 600W:Maks. 8A DC 1000W:Maks. 30A |
|
Maksymalny pobór mocy |
231W |
|
Minimalny pobór mocy |
97W |
|
Kod produktu |
S6730-H24X6C |
S6730-H48X6C |
|
Porty stałe |
24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
48 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
|
Wymiary (szer. x gł. x wys.) |
442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
|
Wysokość obudowy (U) |
1U |
1U |
|
Napięcie wejściowe
|
• Zasilanie AC - Znamionowe napięcie AC: 100V do 240V AC; 50/60 Hz - Maks. napięcie AC: 90V do 290V AC; 45–65 Hz • Zasilanie DC - Znamionowe napięcie DC: –48V~–60V - Maks. napięcie DC:-38,4V DC~-72V DC |
• Zasilanie AC - Znamionowe napięcie AC: 100V do 240V AC; 50/60 Hz - Maks. napięcie AC: 90V do 290V AC; 45–65 Hz • Zasilanie DC - Znamionowe napięcie DC: –48V~–60V - Maks. napięcie DC:-38,4V DC~-72V DC |
|
Prąd wejściowy |
AC 600W:Maks. 8A DC 1000W:Maks. 30A |
AC 600W:Maks. 8A DC 1000W:Maks. 30A |
|
Maksymalny pobór mocy |
231W |
274W |
|
Minimalny pobór mocy |
97W |
97W |
S6730-H24X6C Specyfikacja |
|
|
Porty stałe |
24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
|
Wymiary (szer. x gł. x wys.) |
442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
|
Wysokość obudowy (U) |
1U |
|
Napięcie wejściowe
|
• Zasilanie AC - Znamionowe napięcie AC: 100V do 240V AC; 50/60 Hz - Maks. napięcie AC: 90V do 290V AC; 45–65 Hz • Zasilanie DC - Znamionowe napięcie DC: –48V~–60V - Maks. napięcie DC:-38,4V DC~-72V DC |
|
Prąd wejściowy |
AC 600W:Maks. 8A DC 1000W:Maks. 30A |
|
Maksymalny pobór mocy |
231W |
|
Minimalny pobór mocy |
97W |
|
Temperatura pracy |
• 0–1800 m n.p.m.: -5°C do 45°C • 1800–5000 m n.p.m.: Temperatura pracy zmniejsza się o 1°C na każde 220 m wzrostu wysokości. |
|
Temperatura przechowywania |
-40℃-70℃ |
|
Wysokość pracy |
5000 m |
|
Hałas (ciśnienie akustyczne w normalnej temperaturze) |
65dB(A) |
|
Specyfikacja ochrony przeciwprzepięciowej
|
Interfejs zasilania AC: tryb różnicowy: ±6kV: tryb wspólny: ±6kV Interfejs zasilania DC: tryb różnicowy: ±2kV: tryb wspólny: ±4kV |
|
Typ zasilacza |
Zasilacz AC 600W Zasilacz DC 1000W |
|
Wilgotność względna |
5% do 95% (bez kondensacji) |
|
Wentylatory |
4, moduły wentylatorów są wymienne |
|
Rozpraszanie ciepła |
Rozpraszanie ciepła z wentylatorem, inteligentna regulacja prędkości wentylatora |
|
MAC |
Do 384 tys. wpisów adresów MAC Zgodność ze standardami IEEE 802.1d Nauka i starzenie się adresów MAC Statyczne, dynamiczne i czarne wpisy adresów MAC Filtrowanie pakietów na podstawie adresów MAC źródła |
|
VLAN |
4 tys. VLAN-ów VLAN-y dla gości i VLAN-y głosowe GVRP MUX VLAN Przypisanie VLAN na podstawie adresów MAC, protokołów, podsieci IP, zasad i portów Mapowanie VLAN |
|
ARP |
Statyczny ARP Dynamiczny ARP |
|
Routing IP |
Trasy statyczne, RIP v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, polityka routingu Do 256 tys. wpisów FIBv4 Do 80 tys. wpisów FIBv6 |
|
Interoperacyjność |
VLAN-Based Spanning Tree (VBST), współpracujący z PVST, PVST+ i RPVST Link-type Negotiation Protocol (LNP), podobny do DTP VLAN Central Management Protocol (VCMP), podobny do VTP |
|
Usługi bezprzewodowe |
Kontrola dostępu AP, zarządzanie domeną AP i zarządzanie szablonami konfiguracji AP Zarządzanie radiem, jednolite statyczne zarządzanie i dynamiczne zarządzanie centralne Podstawowe usługi WLAN, QoS, bezpieczeństwo i zarządzanie użytkownikami CAPWAP, lokalizacja tagów/terminali i analiza widma |
|
Ochrona przed pętlami Ethernet
|
Topologia pierścieniowa RRPP i wielokrotne instancje RRPP Topologia drzewa Smart Link i wielokrotne instancje Smart Link, zapewniające ochronę na poziomie milisekund przełączanie SEP ERPS (G.8032) BFD dla OSPF, BFD dla IS-IS, BFD dla VRRP i BFD dla PIM STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) Ochrona BPDU, ochrona root, ochrona przed pętlami |
|
MPLS |
MPLS L3VPN MPLS L2VPN (VPWS/VPLS) MPLS-TE MPLS QoS |
|
Funkcje IPv6 |
Neighbor Discover (ND) PMTU IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet ACL oparte na adresach IPv6 źródła, adresach IPv6 docelowych, portach warstwy 4 lub typach protokołów Przeszukiwanie Multicast Listener Discovery (MLDv1/v2) Adresy IPv6 skonfigurowane dla podinterfejsów, VRRP6, DHCPv6 i L3VPN |
|
Multicast |
Przeszukiwanie IGMP v1/v2/v3 i szybkie opuszczanie IGMP Przekazywanie multicast w VLAN i replikacja multicast między VLAN-ami Równoważenie obciążenia multicast między portami członkowskimi trunk Multicast sterowany Statystyki ruchu multicast na port IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM i PIM-SSM MSDP Multicast VPN |
|
QoS/ACL |
Ograniczanie przepustowości w kierunku przychodzącym i wychodzącym portu Przekierowanie pakietów Policja ruchu na port i dwuterminalowy trójkolorowy CAR Osiem kolejek na każdym porcie Algorytmy kolejkowania DRR, SP i DRR+SP WRED Ponowne znakowanie pól 802.1p i DSCP pakietów Filtrowanie pakietów na warstwie 2 do 4, filtrowanie nieprawidłowych ramek na podstawie adresu MAC źródła, adresu MAC docelowego, adresu IP źródła, adresu IP docelowego, numeru portu TCP/UDP źródła/docelowego, typu protokołu i identyfikatora VLAN Ograniczanie i kształtowanie przepustowości na portach na podstawie kolejek |
|
Bezpieczeństwo |
Hierarchiczne zarządzanie użytkownikami i ochrona hasłem Obrona przed atakami DoS, obrona przed atakami ARP i obrona przed atakami ICMP Powiązanie adresu IP, adresu MAC, numeru portu i identyfikatora VLAN Izolacja portów, bezpieczeństwo portów i przyklejanie MAC MAC Forced Forwarding (MFF) Czarne wpisy adresów MAC Limit liczby nauczonych adresów MAC Uwierzytelnianie IEEE 802.1X i limit liczby użytkowników na porcie Uwierzytelnianie AAA, uwierzytelnianie RADIUS i uwierzytelnianie HWTACACS NAC SSH V2.0 HTTPS Ochrona CPU Lista czarna i biała Śledzenie źródła ataku i karanie pakietów IPv6, takich jak pakiety ND, DHCPv6 i MLD IPSec do szyfrowania pakietów zarządzania ECA Decepcja |
|
Niezawodność |
LACP E-Trunk Ethernet OAM (IEEE 802.3ah i IEEE 802.1ag) ITU-Y.1731 DLDP LLDP BFD dla BGP, BFD dla IS-IS, BFD dla OSPF, BFD dla tras statycznych |
|
VXLAN |
Funkcje VXLAN, bramy VXLAN L2 i L3, BGP EVPN Konfiguracja VXLAN za pomocą NETCONF/YANG |
|
SVF |
Działanie jako węzeł nadrzędny do wertykalnej wirtualizacji przełączników downlink i AP jako jedno urządzenie do zarządzania Dwupoziomowa architektura klienta AS-y mogą być konfigurowane niezależnie. Usługi nieobsługiwane przez szablony mogą być konfigurowane na węźle nadrzędnym. Urządzenia firm trzecich dozwolone między węzłem nadrzędnym SVF a klientami |
|
iPCA |
Oznaczanie pakietów usługowych w celu uzyskania w czasie rzeczywistym współczynnika utraty pakietów i liczby utraconych pakietów Pomiar liczby utraconych pakietów i współczynnika utraty pakietów w sieciach i na urządzeniach |
|
Zarządzanie i konserwacja
|
Zarządzanie w chmurze Test wirtualnego kabla SNMP v1/v2c/v3 RMON Web-based NMS Logi systemowe i alarmy o różnym stopniu ważności GVRP MUX VLAN NetStream Telemetria |
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191