Produktdetails:
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Bedingung: | ursprüngliches neues | Garantie: | 1-jährig |
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Vorbereitungs- und Anlaufzeit: | 1-2 Tage | Anwendung: | Innen |
Art: | Data Center-Schalter | MOQ: | 1 PCS |
Marke: | HUAWEI | Produkt-Status: | Vorrat |
Markieren: | Schalter SFPs Huawei S6700,QSFP28 trägt Wählnetz-Gerät,Ethernet-Schalter des Netz-6x40GE |
Reihe Huaweis CloudEngine S6730-H sind Vollfunktions10 GE-Schalter Huaweis der neuen Generation örtlich festgelegte Schalter, 10 GE-Downlinkhäfen sowie 100 GE-Uplinkhäfen zur Verfügung zu stellen.
S6730-H48X6C Spezifikation |
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Örtlich festgelegte Häfen | 48 x 10 Konzert SFP+, 6 x 40/100 Konzert QSFP28 |
Maße (W x D x H) | 442 Millimeter x 420 Millimeter x 43,6 Millimeter |
Fahrgestellehöhe (U) | 1U |
Eingangsspannung L |
• Wechselstrom - Bewertete Wechselspannung: 100V zu Wechselstrom 240V; 50/60 Hz - Max. Wechselspannung: 90V zu Wechselstrom 290V; 45– 65 Hz • DC Spannung - Bewertete Gleichspannung: – 48V~-60V - Max. Gleichspannung: - 38.4V DC DC-~-72V |
Eingangsstrom |
Wechselstrom 600W: Maximales 8A DC 1000W: Maximales 30A |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 274W |
Mindestleistungs-Leistungsaufnahme | 97W |
Betriebstemperatur |
• 0– 1800 m-Höhe: -5°C zu°C 45 • 1800– 5000 m-Höhe: Die Betriebstemperatur verringert durch 1°C, jedes Mal wenn die Höhe um 220 M. zunimmt. |
Lagertemperatur | -40-70℃ |
Funktionierenhöhe | 5000 m |
Geräusche (Schalldruck bei der normalen Temperatur) | 65dB (A) |
Überspannungsschutzspezifikation
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Wechselstromschnittstelle: differenzialer Modus: ±6kV: Gleichtakt: ±6kV DC Spannung Schnittstelle: differenzialer Modus: ±2kV: Gleichtakt: ±4kV |
Stromversorgungsart |
600W Wechselstrom 1000W DC Spannung |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (kondensationsfrei) |
Fans | 4, Fanmodule sind steckbar |
Wärmeableitung | Wärmeableitung mit Fan, intelligente Gebläse-Drehzahl Anpassung |
MAC |
Bis zu den Eintritten des MAC address 384K Standardbefolgung IEEE 802.1d Lernendes und alterndes MAC address Statische, dynamische und blackhole MAC- addresseintritte Paketentstörung basiert auf Quell-MAC-Adressen |
VLAN |
4K VLANs Gast VLANs und Stimme VLANs GVRP MUX VLAN VLAN-Aufgabe basiert auf MAC-Adressen, Protokollen, IP-Teilnetzen, Politik und Häfen VLAN-Diagramm |
ARP |
Statischer ARP Dynamischer ARP |
IP-Wegewahl |
Statische Wege, RISS v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, Politik verlegend Bis zu Eintritten 256K FIBv4 Bis zu Eintritten 80K FIBv6 |
Interoperabilität |
VLAN-ansässiges Überspannen - Baum (VBST), arbeitend mit PVST, PVST+ und RPVST Verbindung-artiges Verhandlungs-Protokoll (LNP), ähnlich DTP Zentrales Management-Protokoll VLANs (VCMP), ähnlich VTP |
Drahtloser Service |
AP-Zugriffskontrolle, AP-Gebietsmanagement und AP-Konfigurationsschablonenmanagement Radiomanagement, vereinheitlichte statische Konfiguration und dynamisches zentralisiertes Management WLAN-Basisdienste, QoS, Sicherheit und Benutzermanagement CAPWAP, Umbau/Terminalstandort und Spektralanalyse |
Ethernet-Schleifenschutz
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RRPP-Ringtopologie und RRPP-multifall Intelligente Verbindungsbaumtopologie und intelligenter Verbindungsmultifall, Millisekunde-stufigen Schutz bietend Umschalten SEPT ERPS (G.8032) BFD für OSPF, BFD für IS-IS, BFD für VRRP und BFD für PIM STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) und MSTP (IEEE 802.1s) BPDU-Schutz, Wurzelschutz und Schleifenschutz |
MPLS |
MPLS L3VPN MPLS L2VPN (VPWS/VPLS) MPLS-TE MPLS QoS |
Eigenschaften IPv6 |
Nachbar entdecken (Nd) PMTU IPv6 Klingeln, IPv6 Tracert, telnet IPv6 ACLs basierte auf Adressen des Quell IPv6, Bestimmungsort IPv6 adressiert, überlagert 4 Häfen oder Protokollarten Multicast-Zuhörer-Entdeckungsherumschnüffeln (MLDv1/v2) IPv6 wendet sich konfiguriert für Unterschnittstellen, VRRP6, DHCPv6 und L3VPN |
Multicast |
Herumschnüffelndes IGMP v1/v2/v3 und schneller Urlaub IGMP Multicastversenden in VLAN und multicastreproduktion zwischen VLANs Multicastlast, die unter Mitgliedshäfen eines Stammes balanciert Kontrollierbares multicast Hafen-ansässige multicastverkehrsstatistik IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM und PIM-SSM MSDP Multicast VPN |
QoS/ACL |
Veranschlagen Sie die Begrenzung in den Inlands- und Auslandsrichtungen eines Hafens Paketumlenkung Hafen-ansässiges Verkehrspolizeilich überwachen und zwei-klassiges DreiFARBE-AUTO Acht Reihen auf jedem Hafen DRR, SP und DRR+SP stehen Terminplanungsalgorithmen an WRED Erwähnen des 802.1p und DER DSCP-Felder der Pakete Paketentstörung an der Schicht 2, zum 4 zu überlagern, die ungültigen Rahmen herausfilternd basiert auf dem Quellmac address, Bestimmungsort MAC address, Quellip address, Bestimmungsort IP address, TCP-/UDPquelle/Bestimmungsort Anschlussnummer, Protokollart und VLAN-Identifikation Reihe-ansässige Rate, die auf Häfen begrenzt und formt |
Sicherheit |
Hierarchisches Benutzermanagement und Kennwortschutz DOS-Angriffsverteidigung, ARP-Angriffsverteidigung und ICMP-Angriffsverteidigung Binden des IP address, des MAC address, der Anschlussnummer und DER VLAN-Identifikation Portisolierung, Portsicherheit und klebriges MAC MAC Forced Forwarding (MFF) Blackhole-MAC- addresseintritte Grenze auf der Anzahl von gelehrten MAC-Adressen Authentisierung und Grenze IEEE 802.1X auf der Anzahl von Benutzern auf einem Hafen Aaa-Authentisierung, RADIUS-Authentisierung und HWTACACS-Authentisierung NAC SSH V2.0 HTTPS CPU-Schutz Schwarze Liste und whitelist Angriffsquellverfolgung und -bestrafung für Pakete IPv6 wie Nd-, DHCPv6- und MLD-Pakete IPSec für Managementpaketverschlüsselung ECA Täuschung |
Zuverlässigkeit |
LACP E-Stamm Ethernet OAM (IEEE 802.3ah und IEEE 802.1ag) ITU-Y.1731 DLDP LLDP BFD für BGP, BFD für IS-IS, BFD für OSPF, BFD für statische Wege |
VXLAN |
VXLAN-Funktionen, VXLAN L2 und L3 Zugänge, BGP EVPN VXLAN-Konfiguration unter Verwendung NETCONF/YANG |
SVF |
Auftreten als der Elternteilknoten, zum von Downlinkschaltern und von APS als ein Gerät für vertikal zu verwirklichen Management Zwei-Schichtkundenarchitektur Esel kann unabhängig konfiguriert sein. Die Dienstleistungen, die nicht durch Schablonen gestützt werden, können an konfiguriert sein der Elternteilknoten. Aus dritter Quellegeräte erlaubt zwischen SVF-Elternteil und Kunden |
iPCA |
Markierungsservice-Pakete, zum der Paketschadensquote und der Anzahl von verlorenen Paketen in der Realzeit zu erhalten Maß der Zahl der verlorenen Pakete und der Paketschadensquote in den Netzen und in den Geräten |
Management und Wartung
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Wolke-ansässiges Management Virtueller Kabeltest SNMP v1/v2c/v3 RMON Web-basiert Nanometer Systemprotokolle und Warnungen von verschiedenen severities GVRP MUX VLAN NetStream Telemetrie |
Unser Vorratstützguter Preis
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | RF ISR4331/K9 |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP 3802 D.H. - K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
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