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Descripción general de S5731-S24T4X
Los switches de la serie Huawei CloudEngine S5731-S se desarrollaron en base a
hardware de alto rendimiento de última generación y enrutamiento versátil de Huawei
Plataforma (VRP). El CloudEngine S5731-S admite operaciones simplificadas y
mantenimiento (O&M), pila inteligente (iStack), redes Ethernet flexibles.
También proporciona características mejoradas de Capa 3 y características maduras de IPv6.
El CloudEngine S5731-S se puede utilizar en varios escenarios. Por ejemplo,
se puede utilizar como un conmutador de acceso o agregación en una red de campus o como
un conmutador de acceso para la Red de Área Metropolitana.
Detalles de producto
La Figura 1 muestra el panel frontal de S5731-S24T4X.
1 | Veinticuatro puertos 10/100/1000BASE-T | 2 | Cuatro puertos ópticos 10GE SFP+ |
3 | Un puerto de consola | 4 | Un puerto de gestión ETH |
5 | Un puerto USB | 6 | Un botón PNP AVISO: Para restaurar la configuración de fábrica y restablecer el interruptor, mantenga presionado el botón durante al menos 6 segundos. Para restablecer el interruptor, presione el botón. Restablecer el interruptor causará la interrupción del servicio. Ejercicio precaución cuando presione el botón PNP. |
7 | tornillo de tierra NOTA: Se utiliza con un cable de tierra. | 8 | Ranura del módulo de alimentación 1 NOTA: Módulo de potencia aplicable: · PAC150S12-R (módulo de alimentación de CA de 150 W) · PDC180S12-CR (módulo de alimentación de CC de 180 W) · PAC600S12-CB (módulo de alimentación de CA de 600 W) · PAC600S12-DB (módulo de alimentación de CA de 600 W) · PAC600S12-EB (módulo de alimentación de CA de 600 W) |
9 | Ranura del módulo de potencia 2 NOTA: Módulo de potencia aplicable: · PAC150S12-R (módulo de alimentación de CA de 150 W) · PDC180S12-CR (módulo de alimentación de CC de 180 W) · PAC600S12-CB (módulo de alimentación de CA de 600 W) · PAC600S12-DB (módulo de alimentación de CA de 600 W) · PAC600S12-EB (módulo de alimentación de CA de 600 W) | - | - |
Módulos aplicables
La Tabla 2 muestra los módulos recomendados.
Modelo | Descripción |
PAC600S12-CB | Módulo de alimentación de CA de 600 W (de atrás hacia adelante, escape lateral del panel de alimentación) |
eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo (850 nm, 0,55 km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1550 nm, 40 km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310 nm, 10 km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1310 nm, 40 km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo (1550 nm, 80 km, LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo BiDi (1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo BIDI (TX1490/RX1310, 10 km, LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo BIDI (1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
LE2MGSC40DE0 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo BIDI (TX1310/RX1490, 40 km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo BIDI (TX1310/RX1490, 10 km, LC) |
LE2MGSC40DE0 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo monomodo BIDI (TX1490/RX1310, 40 km, LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, transceptor óptico BIDI, SFP, GE, módulo monomodo (TX1490nm/RX1310nm, 10 km, SC) |
SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo monomodo BIDI (TX 1270nm/RX 1330nm,40km,LC) |
SFP-10G-BXU1 | 10GBase, transceptor óptico BIDI, SFP+, 10G, módulo monomodo (TX1270nm/RX1330nm, 10 km, LC) |
SFP-10G-ER-1310 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, Módulo monomodo (1310nm,40km,LC) |
SFP-10G-BXD1 | 10GBase, transceptor óptico BIDI, SFP+, 10G, módulo monomodo (TX1330nm/RX1270nm, 10 km, LC) |
SFP-10G-ZR | Transceptor óptico 10GBase-ZR, SFP+, 10G, módulo monomodo (1550 nm, 80 km, LC) |
OSX040N01 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo monomodo (1550 nm, 40 km, LC) |
S5731-S24T4X Especificación
S5731-S24T4X Especificación | |
puerto fijo | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos 10GE SFP+ |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
Altura del chasis | 1U |
Peso del chasis (incluido el embalaje) | 8,4 kg |
Tipo de fuente de alimentación | • 150 W CA (enchufable) • 600 W CA (enchufable) • 1000 W CC (enchufable) |
Rango de tensión nominal | • Entrada de CA (150 W CA): 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz • Entrada de CA (600 W CA): 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz • Entrada de CC (1000 W CC): -48 V CC a -60 V CC |
Rango de voltaje máximo
| • Entrada de CA (150 W CA): 90 V CA a 264 V CA, 47 Hz a 63 Hz • Entrada de CA (600 W CA): 90 V CA a 290 V CA, 45 Hz a 65 Hz • Entrada de CC de alto voltaje (600 W CA): 190 V CC a 290 V CC (cumple con la certificación de CC de alto voltaje de 240 V) • Entrada de CC (1000 W CC): -38,4 V CC a -72 V CC |
Consumo máximo de energía | 114W |
Ruido | • Bajo temperatura normal (potencia de sonido): 57.5dB (A) • Bajo alta temperatura (potencia de sonido): 70.9dB (A) • Bajo temperatura normal (presión de sonido): 47.5dB (A) |
Temperatura de funcionamiento | • 0-1800 m altitud: -5°C a +45°C • 1800-5000 m de altitud: la temperatura de funcionamiento se reduce en 1ºC cada vez que la altitud aumenta en 220 m. |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a +70 ℃ |
Humedad relativa | 5% a 95% (sin condensación) |
Especificación de protección contra sobretensiones (Puerto de servicio) | Modo común: ±6 kV |
Especificación de protección contra sobretensiones (Puerto de alimentación)
| • Puerto de alimentación de CA: ±6 kV en modo diferencial, ±6 kV en modo común • Puerto de alimentación de CC: ±2 kV en modo diferencial, ±4 kV en modo común |
Disipación de calor
| Disipación de calor de refrigeración por aire, ajuste de velocidad inteligente, y ventiladores enchufables |
Características del servicio | |
tabla de direcciones MAC | Cumplimiento de los estándares IEEE 802.1d Entradas de direcciones MAC de 32K Aprendizaje y envejecimiento de direcciones MAC Entradas de direcciones MAC estáticas, dinámicas y de agujero negro Filtrado de paquetes basado en direcciones MAC de origen |
VLAN | 4094 VLAN VLAN invitada y VLAN de voz GVRP VLAN multiplexor Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, protocolos, Subredes IP, políticas y puertos Mapeo de VLAN |
Protección de bucle Ethernet
| Topología de anillo RRPP y multiinstancia RRPP Topología de árbol de Smart Link y multiinstancia de Smart Link, proporcionando conmutación de protección de nivel de milisegundos SEP ERP (G.8032) BFD para OSPF, BFD para IS-IS, BFD para VRRP y BFD para PIM STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s) Protección de BPDU, protección de raíz y protección de bucle |
Enrutamiento IP | Rutas estáticas, RIP v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, política de enrutamiento Hasta 16K entradas FIBv4 Hasta 8K entradas FIBv4 |
interoperabilidad | Árbol de expansión basado en VLAN (VBST), que funciona con PVST, PVST+ y RPVST Protocolo de negociación de tipo enlace (LNP), similar a DTP Protocolo de administración central de VLAN (VCMP), similar a VTP |
Características de IPv6 | Hasta 8K entradas ND PMTU Ping IPv6, Tracert IPv6 y Telnet IPv6 ACL basadas en direcciones IPv6 de origen, direcciones IPv6 de destino, Puertos de capa 4 o tipos de protocolo Indagación de descubrimiento de oyentes de multidifusión (MLDv1/v2) Direcciones IPv6 configuradas para subinterfaces, VRRP6, DHCPv6 y L3VPN |
multidifusión | IGMP v1/v2/v3 snooping y salida rápida de IGMP Reenvío de multidifusión en una VLAN y replicación de multidifusión entre VLAN Equilibrio de carga de multidifusión entre los puertos miembros de un enlace troncal multidifusión controlable Estadísticas de tráfico de multidifusión basadas en puertos IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM y PIM-SSM MSDP MVPN |
QoS/ACL | Limitación de velocidad en las direcciones de entrada y salida de un puerto Redirección de paquetes Control de tráfico basado en puertos y CAR tricolor de dos velocidades Ocho colas por puerto Algoritmos de programación de colas DRR, SP y DRR+SP WRED Remarcado de los campos de paquetes 802.1p y DSCP Filtrado de paquetes en la Capa 2 a la Capa 4, filtrando marcos no válidos basados en en la dirección MAC de origen, la dirección MAC de destino, la dirección IP de origen, dirección IP de destino, número de puerto TCP/UDP, tipo de protocolo e ID de VLAN Limitación de velocidad basada en cola y modelado en puertos |
Seguridad | Gestión jerárquica de usuarios y protección con contraseña Defensa contra ataques DoS, defensa contra ataques ARP y defensa contra ataques ICMP Vinculación de la dirección IP, dirección MAC, número de puerto e ID de VLAN Aislamiento de puertos, seguridad de puertos y MAC pegajoso Reenvío forzado MAC (MFF) Entradas de dirección MAC Blackhole Límite en el número de direcciones MAC aprendidas Autenticación IEEE 802.1x y límite en el número de usuarios en un puerto Autenticación AAA, autenticación RADIUS y autenticación HWTACACS NAC SSH V2.0 HTTPS protección de la CPU Lista negra y lista blanca Rastreo de fuentes de ataque y castigo para paquetes IPv6 como ND, Paquetes DHCPv6 y MLD Arranque seguro IPSec ECA Engaño |
Fiabilidad | LACP baúl electrónico OAM de Ethernet (IEEE 802.3ah e IEEE 802.1ag) UIT-Y.1731 DLDP LLDP BFD para BGP, BFD para IS-IS, BFD para OSPF, BFD para ruta estática |
VXLAN* | Puertas de enlace VXLAN L2 y L3 Pasarela centralizada y distribuida BGP-EVPN Configurado a través del protocolo NETCONF |
Súper tejido virtual (SVF)
| Se admite una arquitectura de cliente de dos capas. La indagación IGMP se puede habilitar en los conmutadores de acceso (AS) y el Se puede configurar el número máximo de usuarios de acceso en un puerto. Los AS se pueden configurar de forma independiente. Servicios que no son compatibles con las plantillas se pueden configurar en el padre. Se permiten dispositivos de terceros entre el padre SVF y los clientes. Trabajando como un cliente SVF que es plug-and-play sin configuración |
iPCA | Coloreando directamente los paquetes de servicio para recopilar estadísticas en tiempo real sobre el número de paquetes perdidos y tasa de pérdida de paquetes Recopilación de estadísticas sobre el número de paquetes perdidos y la pérdida de paquetes. relación a nivel de red y dispositivo |
TWAMP | Medición del rendimiento del enlace IP bidireccional Medición del retardo de paquetes bidireccionales, tasa de pérdida de paquetes unidireccionales, y fluctuación de paquetes unidireccional |
Gestión y mantenimiento
| iStack, con hasta 9 conmutadores miembros en una pila SNMP v1/v2c/v3 RMON Control inteligente de aplicaciones (SAC) NMS basado en la web Registros del sistema y alarmas de diferentes niveles. GVRP VLAN multiplexor flujo de red Operación y mantenimiento inteligente |
*Los conmutadores de la serie CloudEngine S5731-S requieren la licencia VXLAN o el paquete de software avanzado N1 para admitir la Función VXLAN. |
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