|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Przełączniki sieciowe Huawei | Numer części: | S5731-H48T4XC |
|---|---|---|---|
| Zapłata: | TT/Paypal | Wysyłka: | DHL |
| Stan: | Nowy | Czas realizacji: | 2-3 dni |
| Gwarancja: | 1 rok | Słowa kluczowe: | S5731-H48T4XC |
| Podkreślić: | Huawei S5731 48-port Ethernet switch,Huawei S5731 przełącznik z 10GE SFP +,Przełącznik sieciowy Huawei z gniazdem rozszerzającym |
||
Tabela 1 pokazuje szybkie specyfikacje
|
Kod produktu |
S5731-H48T4XC |
|
Port stały |
48 x 10/100/1000 portów Base-T, 4 x 10GE portów SFP+ |
|
Wymiary (H x W x D) |
430,6 mm x 442 mm x 420 mm |
|
Wysokość podwozia |
1 U |
|
Rozszerzony slot |
Jeden rozszerzony gniazdo, obsługa kart 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 lub 8 x 10GE SFP+ |
|
Rodzaj zasilania |
600 WAC AC (włączalny) 150 WAC AC (włączalny) 1000 W DC (włączalny) |
|
Zakres napięcia nominalnego |
Wprowadzenie prądu przemiennego (600 W ): od 100 V do 240 V, 50/60 Hz Wprowadzenie prądu przemiennego (150 W ): od 100 V do 240 V, 50/60 Hz Wprowadzenie prądu stałego (1000 W DC): -48 VDC do -60 V DC |
|
Maksymalny zakres napięcia
|
Wprowadzenie prądu przemiennego (150 W ): od 90 V do 264 V, od 47 Hz do 63 Hz Wprowadzenie prądu przemiennego (600 W ): od 90 V do 290 V, od 45 Hz do 65 Hz Wysokonapięciowe wejście prądu stałego (600 W prądu stałego): od 190 V prądu stałego do 290 V prądu stałego (zgodnie z certyfikacją 240 V prądu stałego wysokonapięciowego) Wprowadzenie prądu stałego (1000 W): od -38,4 V prądu stałego do -72 V prądu stałego |
Tabela 3 przedstawia porównanie.
|
Kod produktu |
S5731-H24P4XC |
S5731-H24T4XC |
S5731-H48P4XC |
S5731-H48T4XC |
|
Port stały |
24 x 10/100/1000 porty Base-T (PoE+), 4 x 10GE porty SFP+ |
24 x 10/100/1000 porty Base-T, 4 x 10GE porty SFP+ |
48 x 10/100/1000portów Base-T (PoE+), 4 x 10GE portów SFP+ |
48 x 10/100/1000 portów Base-T, 4 x 10GE portów SFP+ |
|
Wymiary (H x W x D) |
430,6 mm x 442 mm x 420 mm |
430,6 mm x 442 mm x 420 mm |
430,6 mm x 442 mm x 420 mm |
430,6 mm x 442 mm x 420 mm |
|
Wysokość podwozia |
1 U |
1 U |
1 U |
1 U |
|
Masa podwozia (w tym opakowania) |
80,6 kg |
80,4 kg |
80,8 kg |
80,55 kg |
|
Rozszerzony slot |
Jeden rozszerzony gniazdo, obsługa kart 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 lub 8 x 10GE SFP+ |
Jeden rozszerzony gniazdo, obsługa kart 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 lub 8 x 10GE SFP+ |
Jeden rozszerzony gniazdo, obsługa kart 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 lub 8 x 10GE SFP+ |
Jeden rozszerzony gniazdo, obsługa kart 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 lub 8 x 10GE SFP+ |
|
Rodzaj zasilania |
1000 W PoE AC (włączalny) |
600 WAC AC (włączalny) 150 WAC AC (włączalny) 1000 W DC (włączalny) |
1000 W PoE AC (włączalny) |
600 WAC AC (włączalny) 150 WAC AC (włączalny) 1000 W DC (włączalny) |
|
Zakres napięcia nominalnego |
Wprowadzenie prądu przemiennego (1000 W PoE): od 100 V prądu przemiennego do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz |
Wprowadzenie prądu przemiennego (600 W ): od 100 V do 240 V, 50/60 Hz Wprowadzenie prądu przemiennego (150 W ): od 100 V do 240 V, 50/60 Hz Wprowadzenie prądu stałego (1000 W DC): -48 VDC do -60 V DC |
Wprowadzenie prądu przemiennego (1000 W PoE): od 100 V prądu przemiennego do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz |
Wprowadzenie prądu przemiennego (600 W ): od 100 V do 240 V, 50/60 Hz Wprowadzenie prądu przemiennego (150 W ): od 100 V do 240 V, 50/60 Hz Wprowadzenie prądu stałego (1000 W DC): -48 VDC do -60 V DC |
|
Maksymalna moczużycie |
121 W (bez PD) 977 W (z PD, zużyciem energii PD 720 W) |
114 W |
132 W (bez PD) 1750 W (z zużyciem energii PD, PD 1440 W) |
124 W |
S5731-H48T4XCSpecyfikacja |
|
|
Port stały |
48 x 10/100/1000 portów Base-T, 4 x 10GE portów SFP+ |
|
Wymiary (H x W x D) |
430,6 mm x 442 mm x 420 mm |
|
Wysokość podwozia |
1 U |
|
Masa podwozia (w tym opakowania) |
80,55 kg |
|
Rozszerzony slot |
Jeden rozszerzony gniazdo, obsługa kart 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 lub 8 x 10GE SFP+ |
|
Rodzaj zasilania |
• 600 WAC AC (włączalny) • 150 WAC AC (włączalny) • 1000 W DC (włączalny) |
|
Zakres napięcia nominalnego |
• wejście prądu przemiennego (600 W ): od 100 V do 240 V, 50/60 Hz • wejście prądu przemiennego (150 W): od 100 V prądu przemiennego do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz • Wejście prądu stałego (1000 W): -48 VDC do -60 V DC |
|
Maksymalny zakres napięcia
|
• wejście AC (150 WAC ): 90 V AC do 264 V AC, 47 Hz do 63 Hz • wejście AC (600 WAC ): 90 V AC do 290 V AC, 45 Hz do 65 Hz • Wysokonapięciowe wejście prądu stałego (600 W AC): od 190 V DC do 290 V DC (zgodnie z certyfikacją 240 V wysokonapięciowego prądu stałego) • Wejście prądu stałego (1000 W): -38,4 V prądu stałego do -72 V prądu stałego |
|
Maksymalna moc zużycie |
124 W |
|
Hałas |
• Pod temperaturą normalną (moc dźwięku): 57,5 dB (A) • Pod wysoką temperaturą (moc dźwiękowa): 70,9 dB (A) • Pod temperaturą normalną (ciśnienie akustyczne): 47,5 dB (A) |
|
Temperatura pracy |
• Wysokość 0-1800 m: -5°C do 45°C • 1800-5000 m n.p.m.: temperatura pracy zmniejsza się o 1OCza każdym razem, gdy wysokość wzrośnie o 220 m. |
|
Temperatura przechowywania |
-40°C do +70°C |
|
Względna wilgotność |
5% do 95% (nie kondensujące) |
|
Ochrona przed napięciemspecyfikacja (usługa port) |
Powszechny tryb:±6 kV |
|
Ochrona przed napięciemspecyfikacja (mocport) |
• Port zasilania prądem przemiennym:±6 kV w trybie różnicowym,±6 kV w trybie standardowym • Port zasilania prądem stałym:±2 kV w trybie różnicowym,±4 kV w trybie standardowym |
|
Rozpraszanie ciepła |
Chłodzenie powietrza, rozpraszanie ciepła, inteligentne regulacje prędkości i wtyczne wentylatory |
|
Cechy usługi |
|
|
Tabela adresów MAC |
Zgodność z normami IEEE 802.1d 288K wpisów adresów MAC Uczenie się i starzenie się adresów MAC Wpisy statyczne, dynamiczne i czarne otwory adresów MAC Filtrowanie pakietów na podstawie źródłowych adresów MAC |
|
WLAN |
4094 sieci VLAN Gościnny VLAN i głosowy VLAN GVRP MUX VLAN Przypisanie VLAN na podstawie adresów MAC, protokołów, podsieci IP, zasad i portów Mapy VLAN |
|
Usługa bezprzewodowa |
Kontrola dostępu AP, zarządzanie domeną AP i zarządzanie szablonami konfiguracji AP Zarządzanie radiowym, jednolita konfiguracja statyczna i dynamiczne scentralizowane zarządzanie Podstawowe usługi WLAN, QoS, bezpieczeństwo i zarządzanie użytkownikami CAPWAP, lokalizacja znaku/terminalu oraz analiza widma |
|
Ochrona pętli Ethernet
|
Topologia pierścieniowa RRPP i wielokrotna instancja RRPP Topologia drzewa Smart Link i wielokrotność instanc Smart Link, zapewniająca 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 korzenia i ochrona pętli |
|
MPLS |
MPLS L3VPN MPLS L2VPN (VPWS/VPLS) MPLS-TE MPLS QoS |
|
Routing IP |
Trasy statyczne, RIP v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, polityka trasowania Do 512K wpisów FIBv4 Do 64K wpisów FIBv6 |
|
Interoperacyjność |
VBST (VLAN-Based Spanning Tree), działające z PVST, PVST+ i RPVST Protokół negocjacyjny typu łącza (LNP), podobny do DTP Protokół centralnego zarządzania VLAN (VCMP), podobny do VTP |
|
Cechy IPv6 |
Do 64K wpisów ND PMTU IPv6 Ping, IPv6 Tracert i IPv6 Telnet ACL oparte na adresach źródłowych IPv6, adresach docelowych IPv6, portach warstwy 4 lub typach protokołów Wielokrotne odkrywanie słuchacza (MLDv1/v2) Adresy IPv6 skonfigurowane dla podinterfejsów, VRRP6, DHCPv6 i L3VPN |
|
Wielokrotna transmisja |
IGMP v1/v2/v3 snooping i IGMP quick leave Wielokrotne przekazywanie w sieci VLAN i wielokrotna replikacja między sieciami VLAN Równoważenie obciążenia wielokrotnego przesyłania między portami członkami kanału Kontroliwalna transmisja wielofunkcyjna Statystyki ruchu wielokrotnego w portach IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM i PIM-SSM MSDP MVPN |
|
QoS/ACL |
Stawka ograniczająca w kierunkach wjazdu i wyjścia z portu Przesunięcie pakietu Policja ruchu drogowego w portach i trójkolorowe systemy CAR Osiem kolejek w porcie Algorytmy planowania kolejki DRR, SP i DRR+SP WRED Ponowne oznakowanie pól 802.1p i DSCP pakietów Filtrowanie pakietów w warstwie 2 do warstwy 4, filtrowanie nieprawidłowych ramek na podstawie źródłowego adresu MAC, docelowego adresu MAC, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, numeru portu TCP/UDP,rodzaj protokołu, oraz identyfikator VLAN Ograniczenie i kształtowanie stawki w portach w oparciu o kolejki |
|
Ochrona |
Zarządzanie hierarchicznym użytkownikiem i ochrona hasłem Obrona ataku DoS, obrona ataku ARP i obrona ataku ICMP Związanie adresu IP, adresu MAC, numeru portu i identyfikatora VLAN Izolacja portu, bezpieczeństwo portu i lepki MAC MAC Przesyłanie przymusowe (WRF) Wpisy adresu MAC Blackhole Ograniczenie liczby uczonych adresów MAC Autentyfikacja IEEE 802.1x i ograniczenie liczby użytkowników w porcie Autentyfikacja AAA, autentyfikacja RADIUS i autentyfikacja HWTACACS NAC SSH V2.0 HTTPS Ochrona procesora Czarna i biała lista Śledzenie źródła ataku i karanie pakietów IPv6, takich jak pakiety ND, DHCPv6 i MLD Bezpieczne uruchomienie IPSec MACSec-256 ECA Oszukiwanie |
|
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 trasy statycznej |
|
VXLAN* |
Bramki VXLAN L2 i L3 Centralizowane i rozproszone bramki BGP-EVPN Konfiguracja za pomocą protokołu NETCONF |
|
Superwirtualna tkanina (SVF)
|
Praca jako SVF Parent w celu wirtualizacji w pionie przełączników i punktów dostępu jako jednego urządzenia do zarządzania. Wspierana jest dwuwarstwowa architektura klienta. Włączenie IGMP może być włączone na przełącznikach dostępu (AS) i można skonfigurować maksymalną liczbę użytkowników dostępu w porcie. Usługi, które nie są obsługiwane przez szablony, mogą być konfigurowane na rodzicu. Urządzenia stron trzecich są dozwolone między firmą dominującą SVF a klientami. Praca jako klient SVF, który jest plug-and-play z zerową konfiguracją |
|
iPCA |
Bezpośrednie kolorowanie pakietów usługi w celu zbierania statystyk w czasie rzeczywistym dotyczących liczby utraconych pakietów i wskaźnika utraty pakietów Zbieranie statystyk dotyczących liczby utraconych pakietów i wskaźnika utraty pakietów na poziomie sieci i urządzeń |
|
TWAMP |
Pomiar wydajności dwukierunkowego połączenia IP Pomiar opóźnienia pakietu dwukierunkowego, stopnia utraty pakietu jednokierunkowego i jednostronnego rozruchu pakietu |
|
Zarządzanie i utrzymanie |
iStack, z maksymalnie 9 przełącznikami w stosie SNMP v1/v2c/v3 RMON Inteligentne sterowanie aplikacjami (SAC) Web-based NMS Dzienniki systemu i alarmy różnych poziomów GVRP MUX VLAN NetStream Inteligentna O&M |
|
*Switchy z serii CloudEngine S5731-H wymagają licencji VXLAN lub zaawansowanego pakietu oprogramowania N1, aby obsłużyć funkcję VXLAN. |
|
Osoba kontaktowa: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191