Molde privado: | No es | Estado de los productos: | Común, utilizado, común |
---|---|---|---|
Puertos: | ≥ 48 | Tasa de transmisión: | 10/100/1000Mbps |
Función: | LACP, SNMP | Modo de comunicación: | Full-Duplex y Half-Duplex |
Capacidad del interruptor: | 56 Gb/s | Nombre del producto: | Huawei cambia el CE12804S |
El tipo: | El estante |
Se aplicará el procedimiento siguiente:es el chasis de ensamblaje CE12804S DC con ventiladores.
La figura 1 muestra la apariencia deSe aplicará el procedimiento siguiente:.
La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
Código del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
¿Capacidad de cambio? (Tbit/s) |
45/ 258 |
¿Qué tasa de reenvío? (Mpps) |
17,280 |
Las ranuras de servicio | 4 |
¿Cambiando el tejido? Las ranuras del módulo |
2 |
Las ranuras de la LPU | 4 (ID de las ranuras: 01 a 04) |
Las ranuras de la MPU | 2 (ID de las ranuras: 05 a 06) |
Las ranuras de la CMU | Ninguno (función de monitoreo integrada en la unidad MPU) |
Las ranuras de SFU | 2 (ID de las ranuras: 07 a 08) |
Las ranuras de alimentación | 4 (identificadores de ranuras: PM1 a PM4) |
Las ranuras de los ventiladores | 3 (ID de las ranuras: de FAN1 a FAN3) |
La tabla 2 muestra los elementos recomendados para laSe aplicará el procedimiento siguiente:.
Modelo | Descripción |
Módulo de alimentación de CA | |
El PAC-2700WA | Fuente de alimentación de corriente alterna de 2700 W |
Transceptor óptico FE-SFP | |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Transceptor óptico, SFP, 100M/155M, módulo multimodo ((1310nm, 2km, LC) |
Se aplicará el método de comprobación de la calidad de los productos. | Transceptor óptico, eSFP, 100M/155M, módulo de modo único ((1310nm, 15km, LC) |
Se aplicará el método de comprobación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Transceptor óptico, eSFP, FE, módulo de modo único ((1310nm, 40km, LC) |
Transceptor óptico GE-SFP | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo ((850nm, 0,55km, LC) |
Se aplicará a las unidades de la serie SFP-GE-LX-SM1310. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único ((1310nm, 10km, LC) |
Se aplicará el método de ensayo de la SFP-GE-LH40. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único ((1310nm, 40km, LC) |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único ((1550nm, 40km, LC) |
Transceptor óptico 10G-SFP+ | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Transceptor óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, módulo multimodo ((850nm, 0,1km, LC) |
¿Qué quieres decir con eso? | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo multimodo ((850nm, 0.3km, LC) |
Transceptor óptico 40GE CFP | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Transceptor de alta velocidad, CFP, 40G, módulo de modo único (banda 1310nm),41.25G, 10km, línea recta LC) |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Transceptor de alta velocidad, CFP, 40G, módulo de modo único (banda 1310nm),41.25G, 40km, línea recta LC) |
Transceptor óptico 40GE QSFP+ | |
Se aplican las siguientes medidas: | Transceptor óptico de 40GBase-eSR4, QSFP+, 40G, Múltimodo (850nm,0.3km,MPO) ((Conectar a cuatro SFP + Transceptor óptico) |
Se aplican las siguientes medidas: | 40GBase-ER4 Transceptor óptico, QSFP+, 40G, módulo de modo único (1310nm, 40km,LC) |
Transceptor óptico 100GE CFP | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Transceptor de alta velocidad, CFP, 100G, módulo multimodo ((850nm, 10*10G,0.1km, MPO) |
Se aplicarán las siguientes medidas: | CFP, 100G, módulo de modo único ((banda 1310nm, 4*25G, 10km, LC recta) |
Se aplicará el método siguiente: | Transceptor de alta velocidad, CFP, 100G, módulo de modo único (banda de 1310nm, 4*25G, 40km, LC estricto) |
Transmisor de cobre GE | |
SFP-1000BaseT | Transceptor eléctrico,SFP,GE,Módulo de interfaz eléctrica ((100m,RJ45) |
Tarjeta de interfaz 100GE | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de interfaz de 12 puertos-100GE (EG,CFP2) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de interfaz 8-puerto-100G (EC,CXP) |
Tarjeta de interfaz 10GE | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tarjeta de interfaz base-T de Huawei con 48 puertos 100M/1000M/10G ((EC,RJ45)Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | La tarjeta de interfaz de puerto 10GE de 48 puertos (EC,SFP+) |
Tarjeta de interfaz 40GE | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Carpeta de interfaz de 24 puertos-40G (EC1, QSFP+) |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | La tarjeta de interfaz de 12 puertos-40G (EF,QSFP+) |
Módulo de cortafuegos | |
CE-FWA | Huawei CE12800 NGFW módulo ACE-FWA, con HW General Security Platform Software |
Tarjeta de interfaz GE | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | La tarjeta de interfaz BASE-T de puerto 48 10/100/1000 (ED,RJ45) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Carpeta de interfaz BASE-X con puerto 48 100/1000 (ED,SFP) |
El cuadro 3 muestra la comparación entre CE12804A-B01 ySe aplicará el procedimiento siguiente:.
Código del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: | CE12804A-B01 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías |
¿Capacidad de cambio? (Tbit/s) |
45/ 258 |
45/ 258 |
¿Qué tasa de reenvío? (Mpps) |
17,280 | 17,280 |
Las ranuras de servicio | 4 | 4 |
¿Cambiando el tejido? Las ranuras del módulo |
2 | 6 |
Las ranuras de la LPU | 4 (ID de las ranuras: 01 a 04) | 4 (ID de las ranuras: 01 a 04) |
Las ranuras de la MPU | 2 (ID de las ranuras: 05 a 06) | 2 (ID de las ranuras: 05 a 06) |
Las ranuras de la CMU | Ninguno (función de monitoreo integrada en la unidad MPU) | 2 (ID de las ranuras: 07 a 08) |
Las ranuras de SFU | 2 (ID de las ranuras: 07 a 08) | 6 (ID de las ranuras: 09 a 14) |
Las ranuras de alimentación | 4 (identificadores de ranuras: PM1 a PM4) | 4 (identificadores de ranuras: PM1 a PM4) |
Las ranuras de los ventiladores | 3 (ID de las ranuras: de FAN1 a FAN3) | 9 (ID de las ranuras: de FAN1 a FAN9) |
Las especificaciones CE12804S-DC |
|
Capacidad de conmutación (Tbit/s) |
45/ 258 |
Tasa de transmisión (Mpps) |
17,280 |
Las ranuras de servicio | 4 |
Cambiar de tejido Las ranuras del módulo |
2 |
Arquitectura de tejidos | Arquitectura cerrada, conmutación de células, VoQ y búfer grande distribuido |
Diseño del flujo de aire | Estricto de delante a atrás |
Virtualización de dispositivos | Sistema virtual (VS) |
Sistema de conmutación de racimos (CSS) 2 | |
Fabricado súper virtual (SVF) | |
Virtualización de red | M-LAG |
Trillo | |
Enrutamiento y puenteamiento VxLAN | |
El número de datos de identificación | |
QinQ en VXLAN | |
Conciencia de las VM | Controlador ágil |
Convergencia de las redes | El FCoE |
DCBX, PFC y ETS | |
Interconexión del centro de datos | BGP-EVPN |
Redes virtuales Ethernet (EVN) para las interconexiones de red de la capa 2 de CC | |
Programabilidad | OpenFlow y el sistema operativo |
Programación de la PEV | |
Programación de OPS | |
Puppet, Ansible y plugins OVSDB lanzados en sitios web de código abierto | |
Contenedor de Linux para código abierto y programación de personalización | |
Análisis del tráfico | NetStream |
Flujo basado en hardware | |
VLAN | Añadir acceso, trunk e interfaces híbridas a las VLAN |
VLAN por defecto | |
¿ Qué es esto? | |
VLAN de MUX | |
El GVRP | |
Dirección MAC | Aprendizaje dinámico y envejecimiento de direcciones MAC |
Entradas de direcciones MAC estáticas, dinámicas y agujeros negros | |
Filtración de paquetes basada en direcciones MAC de origen | |
Limitación de direcciones MAC basadas en puertos y VLAN | |
Enrutamiento IP | Protocolos de enrutamiento IPv4, como RIP, OSPF, IS-IS y BGP |
Protocolos de enrutamiento IPv6, como RIPng, OSPFv3, ISISv6 y BGP4+ | |
Fragmentación y reensamblaje de paquetes IP | |
IPV6 | IPv6 en VXLAN |
IPv6 por encima de IPv4 | |
IPv6 Descubrimiento de vecinos (ND) | |
Pista MTU Discovery (PMTU) | |
TCP6, ping IPv6, tracert IPv6, socket IPv6, UDP6 y IP6 en bruto | |
Transmisión múltiple | El objetivo de las medidas de control de la seguridad es garantizar que las autoridades competentes de los Estados miembros cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en el anexo I. |
El IGMP espiando | |
Proxy del IGMP | |
Salida rápida de las interfaces de miembros multicast | |
Suprimción del tráfico de transmisión múltiple | |
VLAN de transmisión múltiple | |
El MPLS | Funciones básicas de MPLS |
MPLS VPN/VPLS/VPLS sobre el GRE | |
Confiabilidad | Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) |
STP, RSTP, VBST y MSTP | |
Protección BPDU, protección de raíz y protección de bucle | |
Enlace inteligente y múltiples instancias | |
Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP) | |
Intercambio de protección por anillo Ethernet (ERPS, G.8032) | |
Detección de reenvío bidireccional (BFD) basada en hardware | |
VRRP, balance de carga VRRP y BFD para VRRP | |
BFD para la ruta BGP/IS-IS/OSPF/estática | |
Actualización del software en servicio (ISSU) | |
Enrutamiento de segmentos (SR) | |
Calidad de servicio | Clasificación del tráfico basada en la información de la capa 2, la capa 3, la capa 4 y la información de prioridad |
Las acciones incluyen ACL, CAR y re-marcado | |
Los modos de programación de la cola como PQ, WFQ y PQ + WRR | |
Mecanismos para evitar la congestión, incluidos WRED y caída de cola | |
Formación del tráfico | |
O&M | Las demás: |
Algoritmo de conservación de paquetes para Internet (iPCA) | |
Balance de carga dinámica (DLB) | |
Priorización dinámica de paquetes (DPP) | |
Detección de rutas en toda la red | |
Detección de búfer a nivel de microsegundos | |
Configuración y Mantenimiento |
Consolas, Telnet y terminales SSH |
Protocolos de gestión de red, como SNMPv1/v2c/v3 | |
Carga y descarga de archivos a través de FTP y TFTP | |
Actualización de BootROM y actualización remota | |
Parches calientes | |
Registros de operaciones del usuario | |
Procesamiento de contacto cero (ZTP) | |
Seguridad y Dirección |
802.1x autenticación |
Autenticación RADIUS y HWTACACS para usuarios de inicio de sesión | |
Control de autoridad de línea de comandos basado en niveles de usuario, evitando que usuarios no autorizados usen comandos | |
Defensa contra ataques de direcciones MAC, tormentas de transmisión y ataques de tráfico intenso | |
Ping y ruta de seguimiento | |
Control remoto de la red (RMON) | |
Las dimensiones (W x D x H, mm) |
442 x 620 x 352.8 (8U) |
Peso del chasis (vacío) | No más de 60 kg (132 libras) |
Voltado de funcionamiento | AC: de 90 a 290 V DC: de -38,4 V a -72 V Las emisiones de CO2 generadas por el sistema eléctrico se calcularán de acuerdo con el método de ensayo. |
Max. Suministro de energía | 6,000W |