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Présentation du S5731-H24P4XC
Les commutateurs de la série CloudEngine S5731-H sont le gigabit intelligent de nouvelle génération
commutateurs fixes développés par Huawei. Le CloudEngine S5731-H s'appuie sur celui de Huawei
plate-forme de routage polyvalente unifiée (VRP) et offre diverses fonctionnalités IDN.
détails du produit
La figure 1 montre le panneau avant du S5731-H24P4XC.
1 | Vingt-quatre ports PoE+ 10/100/1000BASE-T | 2 | Quatre ports SFP+ 10GE Modules et câbles applicables : · Module optique GE · Module optique GE-CWDM · Module optique GE-DWDM · Module cuivre GE (détection automatique 100M/1000M) · Module optique 10GE SFP+ (OSXD22N00 non pris en charge) · Module optique 10GE-CWDM · Module optique 10GE-DWDM · SFP+ 1 m, 3 m, 5 m et 10 m câbles cuivre haut débit · Câbles AOC SFP+ de 3 m et 10 m · SFP+ 0,5 m et 1,5 m câbles en cuivre dédiés à la pile (utilisé pour l'empilement sans configuration) |
3 | Un port de console | 4 | Un port de gestion ETH |
5 | Un port USB | 6 | Un bouton PNP REMARQUER: Pour restaurer les paramètres d'usine et réinitialiser le commutateur, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 6 secondes. Pour réinitialiser le commutateur, appuyez sur le bouton. La réinitialisation du commutateur entraînera une interruption de service. Soyez prudent lorsque vous appuyez sur le bouton PNP. |
sept | Vis de terre REMARQUE: Il s'utilise avec un câble de masse. | 8 | Emplacement du module de ventilation 1 REMARQUE: Module de ventilateur applicable : FAN-023A-B (Boîtier du ventilateur (B, échappement latéral du panneau du ventilateur)) |
9 | Emplacement du module de ventilation 2 REMARQUE: Module de ventilateur applicable : FAN-023A-B (boîtier de ventilateur (B, Échappement latéral du panneau du ventilateur)) | dix | Emplacement du module d'alimentation 1 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC1000S56-CB (02312KND : module d'alimentation CA PoE 1 000 W) · PAC1000S56-CB (02312KND-001 : Module d'alimentation CA PoE 1 000 W) · PAC1000S56-DB (Module d'alimentation CA PoE 1000 W) (applicable dans V200R020C10 et versions ultérieures) · PDC1000S56-CB (Module d'alimentation CC PoE 1000 W) (applicable dans V200R021C00 et versions ultérieures variantes) · PAC600S56-CB Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC (Retour à l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation) (applicable dans V200R021C10 et versions ultérieures variantes) |
11 | Emplacement du module d'alimentation 2 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC1000S56-CB (02312KND : module d'alimentation CA PoE 1 000 W) · PAC1000S56-CB (02312KND-001 : Module d'alimentation CA PoE 1 000 W) · PAC1000S56-DB (Module d'alimentation CA PoE 1000 W) (applicable dans V200R020C10 et versions ultérieures) · PDC1000S56-CB (Module d'alimentation CC PoE 1000 W) (applicable dans V200R021C00 et versions ultérieures) · PAC600S56-CB (Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC (Retour à l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation)) (applicable dans V200R021C10 et versions ultérieures) | - | - |
Modules applicables
Le tableau 2 montre les modules recommandés.
Modèle | La description |
eSFP-GE-SX-MM850 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module multimode (850 nm, 0,55 km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1550 nm, 40 km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1310 nm, 10 km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1310 nm, 40 km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1550 nm, 80 km, LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BiDi (1490 nm (Tx) / 1570 nm (Rx), 80 km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1490 / RX1310, 10 km, LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (1570 nm (Tx)/1490 nm (Rx), 80 km, LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1550 nm, 100 km, LC) |
LE2MGSC40DE0 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1310/RX1490, 40 km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1310/RX1490, 10 km, LC) |
LE2MGSC40DE0 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1490/RX1310, 40 km, LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, émetteur-récepteur optique BIDI, SFP, GE, module monomode (TX1490nm/RX1310nm, 10 km, SC) |
Spécification S5731-H24P4XC
Spécification S5731-H24P4XC | |
Port fixe | 24 ports 10/100/1000Base-T (PoE+), 4 ports SFP+ 10GE |
Dimensions (H x L x P) | 43,6 mm x 442 mm x 420 mm |
Hauteur du châssis | 1U |
Poids du châssis (y compris l'emballage) | 8,6 kg |
Emplacement étendu | Un emplacement étendu, prend en charge 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 cartes SFP28 25GE ou 8 cartes SFP+ 10GE |
Type d'alimentation | 1000 W PoE AC (enfichable) |
Plage de tension nominale | Entrée AC (1000 W AC PoE) : 100 V AC à 240 V AC, 50/60Hz |
Plage de tension maximale | • Entrée CA (1 000 W CA PoE) : 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz • Entrée CC haute tension (1 000 W CA PoE) : 190 V CC à 290 V CC (conforme à la certification CC haute tension 240 V) |
Consommation électrique maximale | • 121 W (sans PD) • 977 W (avec PD, consommation électrique PD de 720 W) |
Bruit | • À température normale (puissance sonore) : 62,3 dB (A) • Sous haute température (puissance acoustique) : 71,8 dB (A) • À température normale (pression acoustique) : 52,8 dB (A) |
Température de fonctionnement | • 0-1800 m d'altitude : -5°C à 45°C • 1800-5000 m d'altitude : la température de fonctionnement diminue de 1 ºC chaque fois que l'altitude augmente de 220 m. |
Température de stockage | -40°C à +70°C |
Humidité relative | 5% à 95% (sans condensation) |
Spécification de protection contre les surtensions (port de service) | Mode commun : ±6 kV |
Spécification de protection contre les surtensions (port d'alimentation) | • Mode différentiel : ±6 kV • Mode commun : ±6 kV |
Dissipation de la chaleur | Dissipation thermique de refroidissement par air, réglage intelligent de la vitesse, et ventilateurs enfichables |
Caractéristiques des services | |
Tableau des adresses MAC | Conformité aux normes IEEE 802.1d 288K entrées d'adresse MAC Apprentissage et vieillissement des adresses MAC Entrées d'adresses MAC statiques, dynamiques et blackhole Filtrage de paquets basé sur les adresses MAC sources |
VLAN | 4094 VLAN VLAN invité et VLAN voix GVRP VLAN MUX Attribution VLAN basée sur les adresses MAC, les protocoles, les sous-réseaux IP, politiques et ports Mappage VLAN |
Services sans fil | Contrôle d'accès AP, gestion de domaine AP, et gestion des modèles de configuration AP Gestion radio, configuration statique unifiée, et gestion centralisée dynamique Services de base WLAN, QoS, sécurité et gestion des utilisateurs CAPWAP, emplacement des balises/terminaux et analyse du spectre |
Protection de boucle Ethernet
| Topologie en anneau RRPP et multi-instance RRPP Topologie arborescente Smart Link et multi-instance Smart Link, fournissant une protection de niveau milliseconde commutation SEP ERPS (G.8032) BFD pour OSPF, BFD pour IS-IS, BFD pour VRRP et BFD pour PIM STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) et MSTP (IEEE 802.1s) Protection BPDU, protection racine et protection de boucle |
MPLS | MPLS L3VPN MPLS L2VPN (VPWS/VPLS) MPLS-TE Qualité de service MPLS |
Routage IP | Routes statiques, RIP v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, politique de routage Jusqu'à 512 000 entrées FIBv4 Jusqu'à 64 000 entrées FIBv6 |
Interopérabilité | Spanning Tree basé sur VLAN (VBST), fonctionnant avec PVST, PVST+, et RPVST Protocole de négociation de type liaison (LNP), similaire au DTP VLAN Central Management Protocol (VCMP), similaire à VTP |
Fonctionnalités IPv6 | Jusqu'à 64K entrées ND PMTU Ping IPv6, Tracert IPv6 et Telnet IPv6 ACL basées sur les adresses IPv6 source, les adresses IPv6 de destination, Ports de couche 4 ou types de protocole Surveillance de la découverte des auditeurs multidiffusion (MLDv1/v2) Adresses IPv6 configurées pour les sous-interfaces, VRRP6, DHCPv6, et L3VPN |
Multidiffusion | Surveillance IGMP v1/v2/v3 et congé rapide IGMP Transfert multicast dans un VLAN et réplication multicast entre les VLAN Équilibrage de charge multidiffusion entre les ports membres d'un tronc Multidiffusion contrôlable Statistiques de trafic multicast basées sur les ports IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM et PIM-SSM MSDP MVPN |
Qualité de service/ACL | Limitation du débit dans les directions entrantes et sortantes d'un port Redirection de paquets Régulation du trafic basée sur les ports et CAR tricolore à deux taux Huit files d'attente par port Algorithmes de planification de file d'attente DRR, SP et DRR+SP WRED Re-marquage des champs 802.1p et DSCP des paquets Filtrage de paquets de la couche 2 à la couche 4, filtrage des trames invalides en fonction de l'adresse MAC source, adresse MAC de destination, adresse IP source, adresse IP de destination, numéro de port TCP/UDP, type de protocole et ID VLAN Limitation et mise en forme du débit basé sur la file d'attente sur les ports |
Sécurité | Gestion hiérarchique des utilisateurs et protection par mot de passe Défense contre les attaques DoS, défense contre les attaques ARP et défense contre les attaques ICMP Liaison de l'adresse IP, de l'adresse MAC, du numéro de port et de l'ID VLAN Isolation des ports, sécurité des ports et MAC collant Transfert forcé MAC (MFF) Entrées d'adresse MAC Blackhole Limite du nombre d'adresses MAC apprises Authentification IEEE 802.1 x et limitation du nombre d'utilisateurs sur un port Authentification AAA, authentification RADIUS, et authentification HWTACACS CNA SSH V2.0 HTTPS Protection du processeur Liste noire et liste blanche Traçage de la source d'attaque et punition pour les paquets IPv6 tels que ND, Paquets DHCPv6 et MLD Démarrage sécurisé IPsec MACSec-256 CEA Tromperie |
Fiabilité | LACP E-coffre OAM Ethernet (IEEE 802.3ah et IEEE 802.1ag) UIT-Y.1731 DLDP LLDP BFD pour BGP, BFD pour IS-IS, BFD pour OSPF, BFD pour route statique |
VXLAN* | Passerelles VXLAN L2 et L3 Passerelle centralisée et distribuée BGP-EVPN Configuré via le protocole NETCONF |
Super tissu virtuel (SVF)
| Travailler en tant que parent SVF pour virtualiser verticalement les commutateurs de liaison descendante et les points d'accès comme un seul appareil pour la gestion. Une architecture client à deux couches est prise en charge. La surveillance IGMP peut être activée sur les commutateurs d'accès (AS) et le nombre maximal de les utilisateurs d'accès sur un port peuvent être configurés. Les AS peuvent être configurés indépendamment. Les services qui ne sont pas pris en charge par les modèles peuvent être configurés sur le parent. Les appareils tiers sont autorisés entre le parent SVF et les clients. Travailler en tant que client SVF plug-and-play sans aucune configuration |
iPCA | Coloration directe des paquets de service pour collecter des statistiques en temps réel sur le nombre de paquets perdus et taux de perte de paquets Collecte de statistiques sur le nombre de paquets perdus et taux de perte de paquets au niveau du réseau et niveaux d'appareil |
TWAMP | Mesure des performances des liaisons IP bidirectionnelles Mesure sur le délai de paquet bidirectionnel, taux de perte de paquets unidirectionnel et gigue de paquets unidirectionnel |
Gestion et entretien | iStack, avec jusqu'à 9 commutateurs membres dans une pile SNMP v1/v2c/v3 RMON Contrôle intelligent des applications (SAC) NMS basé sur le Web Journaux système et alarmes de différents niveaux GVRP VLAN MUX NetStream Exploitation et maintenance intelligentes |
*Les commutateurs de la série CloudEngine S5731-H nécessitent la licence VXLAN ou le progiciel avancé N1 pour prendre en charge Fonctionnalité VXLAN. |
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