| Schimmelpilz: | Nein | Status der Erzeugnisse: | Auf Lager, verwendet, auf Lager |
|---|---|---|---|
| Häfen: | ≥ 48 | Übertragungsrate: | 10/100/1000Mbps |
| Funktion: | LACP, SNMP | Kommunikationsmodus: | Voll-Duplex und Halb-Duplex |
| Kapazität der Schalter: | 56 Gb/s | Produktbezeichnung: | Huawei-Schalter CE12804S |
| Typ: | Haltestelle |
CE12804S-DCist ein CE12804S Gleichspannungsbaustuhl mit Ventilatoren.
Abbildung 1 zeigt das Erscheinungsbild vonCE12804S-DC.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Produktcode | CE12804S-DC |
| Kapazitätswechsel? (Tbit/s) |
45/ 258 |
| Weiterleitungsrate? (Mpps) |
17,280 |
| Dienstleistungsslots | 4 |
| Stoff wechseln? Modul-Schlitze |
2 |
| LPU-Schlitze | 4 (Slot-ID: 01 bis 04) |
| MPU-Slots | 2 (Slot-ID: 05 bis 06) |
| Zinssätze für CMU | Keine (überwachungsfunktion auf der MPU integriert) |
| SFU-Slots | 2 (Slot-ID: 07 bis 08) |
| Schaltplätze | 4 (Slot-ID: PM1 bis PM4) |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3 (Slot-ID: von FAN1 bis FAN3) |
Tabelle 2 zeigt die empfohlenen Elemente für dieCE12804S-DC.
| Modell | Beschreibung |
| Wechselstrommodul | |
| PAC-2700WA | 2700W Wechselstromversorgung |
| FE-SFP-optischer Empfänger | |
| SFP-FE-SX-MM1310 | Optischer Empfänger, SFP, 100M/155M, Multimode-Modul ((1310nm, 2km, LC) |
| Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit des Geräts zu berücksichtigen. | Optischer Empfänger, eSFP, 100M/155M, Einzelmodusmodul ((1310nm, 15km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Optischer Empfänger, eSFP, FE, Einzelmodusmodul ((1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP-optischer Empfänger | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Multimode-Modul ((850nm, 0,55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Einzelmodusmodul ((1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optischer Empfänger, eSFP, GE, Einzelmodusmodul ((1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Einzelmodusmodul ((1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ optischer Empfänger | |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR-Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Multimode-Modul ((850nm, 0,1km, LC) |
| OMXD30000 | Optischer Empfänger, SFP+, 10G, Multimode-Modul ((850nm, 0,3km, LC) |
| 40GE CFP optischer Empfänger | |
| CFP-40G-LR4 | Hochgeschwindigkeitstransceiver,CFP,40G,Einzelmodusmodul (Band von 1310nm),41.25G, 10km, gerade LC) |
| CFP-40G-ER4 | Hochgeschwindigkeitstransceiver,CFP,40G,Einzelmodusmodul (Band von 1310nm),41.25G, 40km, gerade LC) |
| 40GE QSFP+ optischer Empfänger | |
| QSFP-40G-eSR4 | 40GBase-eSR4 optischer Empfänger, QSFP+, 40G, Multimode (850nm,0.3km,MPO) (Verbindung zu vier SFP+-Optischen Transceiver) |
| Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | 40GBase-ER4 optischer Transceiver,QSFP+,40G,Einzelmodusmodul (1310nm,40km,LC) |
| 100GE CFP optischer Empfänger | |
| CFP-100G-SR10 | Hochgeschwindigkeitstransceiver, CFP, 100G, Multimode-Modul ((850nm, 10*10G,0.1km, MPO) |
| CFP-100G-LR4 | CFP, 100G, Einzelmodusmodul ((1310nm-Band, 4*25G, 10km, gerade LC) |
| CFP-100G-ER4 | Hochgeschwindigkeitstransceiver,CFP,100G,Single-Mode-Modul ((1310nm Band, 4*25G,40km,straight LC) |
| GE-Kupfertransceiver | |
| SFP-1000BaseT | Elektrische Transceiver,SFP,GE,elektrische Schnittstellenmodul ((100m,RJ45) |
| 100GE-Schnittstellenkarte | |
| CE-L12CF-EG | 12-Port-100GE-Schnittstellenkarte (EG,CFP2) |
| CE-L08CC-EG | 8-Port-100G-Schnittstellenkarte (EC,CXP) |
| 10GE-Schnittstellenkarte | |
| CE-L48XT-EG | Huawei-Schnittstellenkarte mit 48 Ports 100M/1000M/10G Base-T ((EC,RJ45)CE-L48XT-EG |
| CE-L48XS-EG | 48-Port-10GE-Schnittstellenkarte (EC,SFP+) |
| 40GE-Schnittstellenkarte | |
| CE-L24LQ-EC1 | 24-Port-40G-Schnittstellenkarte (EC1, QSFP+) |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 12-Port-40G-Schnittstellenkarte (EF,QSFP+) |
| Modul der Firewall | |
| CE-FWA | Huawei CE12800 NGFW Modul ACE-FWA, mit HW General Security Platform Software |
| GE-Schnittstellenkarte | |
| CE-L48GT-ED | 48-Port 10/100/1000BASE-T-Schnittstellenkarte (ED,RJ45) |
| CE-L48GS-ED | 48-Port 100/1000BASE-X-Schnittstellenkarte (ED,SFP) |
Tabelle 3 zeigt den Vergleich von CE12804A-B01 undCE12804S-DC.
| Produktcode | CE12804S-DC | CE12804A-B01 |
| Kapazitätswechsel? (Tbit/s) |
45/ 258 |
45/ 258 |
| Weiterleitungsrate? (Mpps) |
17,280 | 17,280 |
| Dienstleistungsslots | 4 | 4 |
| Stoff wechseln? Modul-Schlitze |
2 | 6 |
| LPU-Schlitze | 4 (Slot-ID: 01 bis 04) | 4 (Slot-ID: 01 bis 04) |
| MPU-Slots | 2 (Slot-ID: 05 bis 06) | 2 (Slot-ID: 05 bis 06) |
| Zinssätze für CMU | Keine (überwachungsfunktion auf der MPU integriert) | 2 (Slot-ID: 07 bis 08) |
| SFU-Slots | 2 (Slot-ID: 07 bis 08) | 6 (Slot-ID: 09 bis 14) |
| Schaltplätze | 4 (Slot-ID: PM1 bis PM4) | 4 (Slot-ID: PM1 bis PM4) |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 3 (Slot-ID: von FAN1 bis FAN3) | 9 (Slot-ID: FAN1 bis FAN9) |
CE12804S-DC-Spezifikationen |
|
| Umschaltkapazität (Tbit/s) |
45/ 258 |
| Weiterleitungsquote (Mpps) |
17,280 |
| Dienstleistungsslots | 4 |
| Wechselndes Gewebe Modul-Schlitze |
2 |
| Gewebearchitektur | Clos-Architektur, Zellwechsel, VoQ und verteilter großer Puffer |
| Luftströmungsplanung | Streng von vorne nach hinten |
| Gerätevirtualisierung | Virtuelles System (VS) |
| Cluster-Switch-System (CSS) 2 | |
| Einheitliche Anwendungsbereiche | |
| Netzwerkvirtualisierung | M-LAG |
| Trill | |
| VxLAN-Routing und -Bridging | |
| EVPN | |
| QinQ in VXLAN | |
| Bewusstsein für VM | Agile-Controller |
| Netzwerkkonvergenz | FCoE |
| DCBX, PFC und ETS | |
| Datenzentrumsverbindung | BGP-EVPN |
| virtuelles Ethernet-Netzwerk (EVN) für Netzwerkverbindungen zwischen Gleichspannungsschichten 2 | |
| Programmierbarkeit | OpenFlow |
| Programmierung der ENP | |
| OPS-Programmierung | |
| Puppet-, Ansible- und OVSDB-Plugins, die auf Open-Source-Websites veröffentlicht wurden | |
| Linux-Container für Open-Source- und Anpassungsprogrammierung | |
| Verkehrsanalyse | NetStream |
| Hardwarebasierter sFlow | |
| VLAN | Hinzufügen von Zugriffs-, Trunk- und Hybrid-Schnittstellen zu VLANs |
| VLAN-Vorgabe | |
| QinQ | |
| MUX VLAN | |
| GVRP | |
| MAC-Adresse | Dynamisches Lernen und Altern von MAC-Adressen |
| Statische, dynamische und Blackhole MAC-Adressen | |
| Paketfilterung auf Basis der MAC-Adressen der Quelle | |
| MAC-Adressenbeschränkung auf der Grundlage von Ports und VLANs | |
| IP-Route | IPv4-Routingprotokolle wie RIP, OSPF, IS-IS und BGP |
| IPv6-Routingprotokolle wie RIPng, OSPFv3, ISISv6 und BGP4+ | |
| Fragmentierung und Neuaufbau von IP-Paketen | |
| IPv6 | IPv6 über VXLAN |
| IPv6 über IPv4 | |
| IPv6-Nachbarentdeckung (ND) | |
| Weg MTU Discovery (PMTU) | |
| TCP6, Ping IPv6, Tracert IPv6, Socket IPv6, UDP6 und Raw IP6 | |
| Mehrfachübertragung | IGMP, PIM-SM, PIM-DM, MSDP und MBGP |
| IGMP-Spionierung | |
| IGMP-Proxy | |
| Schnelle Ablösung von Multicast-Mitgliederschnittstellen | |
| Unterdrückung des Multicast-Verkehrs | |
| Multicast-VLAN | |
| MPLS | Grundlegende MPLS-Funktionen |
| MPLS VPN/VPLS/VPLS über GRE | |
| Zuverlässig | Link Aggregation Control Protocol (LACP) (Verknüpfungsaggregationskontrollprotokoll) ist ein Protokoll, das für die Überwachung von Verknüpfungen verwendet wird. |
| STP, RSTP, VBST und MSTP | |
| BPDU-Schutz, Wurzelschutz und Schleifenschutz | |
| Smart Link und mehrere Instanzen | |
| Protokoll zur Erfassung von Geräteverbindungen (Device Link Detection Protocol, DLDP) | |
| Ethernet-Ringschutzschalter (ERPS, G.8032) | |
| Hardwarebasierte bidirektionale Weiterleitungsdetektion (BFD) | |
| VRRP, VRRP-Lastbalancing und BFD für VRRP | |
| BFD für BGP/IS-IS/OSPF/statische Route | |
| In-Service-Software-Upgrade (ISSU) | |
| Segment-Routing (SR) | |
| Qualitätssicherung | Verkehrsklassifizierung auf der Grundlage von Schicht 2, Schicht 3, Schicht 4 und Prioritätsinformationen |
| Maßnahmen umfassen ACL, CAR und Neumarkierung | |
| Warteschlüsse wie PQ, WFQ und PQ + WRR | |
| Mechanismen zur Vermeidung von Staus, einschließlich WRED und Tail Drop | |
| Verkehrsgestaltung | |
| Betrieb und Betrieb | IEEE 1588v2 |
| Algorithmus zur Bewahrung von Paketen für das Internet (iPCA) | |
| Dynamische Lastbalancierung (DLB) | |
| Dynamische Paketpriorisierung (DPP) | |
| Netzweite Pfaderkennung | |
| Mikrosekunden-Buffererkennung | |
| Ausstattung und Wartung |
Konsole-, Telnet- und SSH-Terminals |
| Netzwerkmanagementprotokolle wie SNMPv1/v2c/v3 | |
| Datei-Upload und -Download über FTP und TFTP | |
| BootROM-Upgrade und Remote-Upgrade | |
| Heiße Flecken | |
| Benutzerbetriebsprotokolle | |
| Null-Touch-Bereitstellung (ZTP) | |
| Sicherheit und Management |
802.1x-Authentifizierung |
| RADIUS- und HWTACACS-Authentifizierung für Anmeldebenutzer | |
| Befehlszeilen-Autoritätskontrolle basierend auf Benutzerstufen, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Benutzer Befehle verwenden | |
| Verteidigung gegen MAC-Adressenangriffe, Broadcast-Storms und Hochleistungsangriffe | |
| Ping und Route-Traceroute | |
| Fernüberwachung des Netzwerks (RMON) | |
| Abmessungen (W x D x H, mm) |
442 x 620 x 352.8 (8U) |
| Chassisgewicht (leere) | < 60 kg - Das ist nicht wahr. |
| Betriebsspannung | Wechselstrom: 90 V bis 290 V Gleichstrom: -38,4 V bis -72 V HVDC: 240 V |
| Max. Stromversorgung | 6,000W |