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Détails sur le produit:
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| Nom du produit: | Changer | Numéro de pièce: | CE9865U-4C |
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| Paiement: | TT | Expédition: | DHL |
| Condition: | Nouveau | Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours |
| Garantie: | 1 an | Mots-clés: | CE9865U-4C |
| Mettre en évidence: | Commutateur réseau Huawei CloudEngine CE9865U-4C,Commutateur réseau Huawei 25,6 Tbit/s |
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Les commutateurs de la série Huawei CloudEngine 9860 sont des commutateurs Ethernet 100G conçus pour les centres de données et les réseaux campus haut de gamme. Les commutateurs offrent des ports 100GE haute performance et haute densité, ainsi qu'une faible latence. En utilisant la plateforme logicielle Huawei VRP8, les commutateurs de la série CloudEngine 9860 offrent de nombreuses fonctionnalités de service pour les centres de données. Les commutateurs de la série CloudEngine 9860 peuvent fonctionner avec les commutateurs CloudEngine 16800/CloudEngine 12800/CloudEngine 8800/CloudEngine 6800/CloudEngine 5800 pour construire une structure élastique, virtualisée et de haute qualité qui répond aux exigences des centres de données de cloud computing.
La figure montre l'apparence du CE9865U-4C.
Le tableau 1 présente les spécifications rapides.
| Description | Châssis CE9865U-4C (avec 4 emplacements de sous-cartes, sans modules de ventilateur et d'alimentation) |
| Numéro de pièce | 02356BCE/02356BCF/02356BCJ/02356HYJ |
| Modèle | CE9865U-4C |
| Première version prise en charge | V200R020C00 |
| Élément | CloudEngine 9860U-4C |
| Description des ports | 4 emplacements, fournissant jusqu'à 128 ports QSFP28 100GE ou 32 ports QSFP-DD 400GE |
| Capacité de commutation | 25,6 Tbit/s |
| Taux de transfert de paquets | 8000 Mpps |
| Conception du flux d'air | Flux d'air standard de l'arrière vers l'avant |
| Virtualisation des appareils | M-LAG |
| Convergence réseau | Protocole d'échange de pontage de centre de données (DCBX) et PFC |
| Accès direct à la mémoire à distance (RDMA) et RoCE (RoCE v1 et RoCE v2) | |
| Programmabilité | Programmation OPS |
| Configuration automatique basée sur Ansible et publication de modules open source | |
| Analyse du trafic | NetStream |
| sFlow | |
| VLAN | Accès, jonction et hybride |
| Table d'adresses MAC | Apprentissage et vieillissement automatiques des adresses MAC |
| Entrées d'adresses MAC statiques, dynamiques et de trou noir | |
| Filtrage des adresses MAC sources | |
| Limitation de l'apprentissage des adresses MAC basée sur les ports et les VLAN | |
| Routage IP | Protocoles de routage dynamique IPv4 tels que RIP, OSPF, IS-IS et BGP |
| Protocoles de routage dynamique IPv6 tels que RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 et BGP4+ | |
| IPv6 | Découverte de voisins IPv6 (ND) |
| Découverte de l'unité de transmission maximale de chemin (PMTU) | |
| TCP6, ping IPv6, tracert IPv6, socket IPv6, UDP6 et IPv6 brut | |
| Multidiffusion | Protocoles de routage multicast, tels que le protocole de groupe de multidiffusion Internet (IGMP), Protocole |
| Mode indépendant de multidiffusion-sparse (PIM-SM) et mode indépendant de multidiffusion-dense (PIM-DM) | |
| Sortie rapide des interfaces membres multicast | |
| Suppression du trafic multicast | |
| Fiabilité | Protocole de contrôle d'agrégation de liens (LACP) |
| STP, RSTP, VBST et MSTP | |
| Protection BPDU, protection racine et prévention des boucles | |
| Protocole de détection de liaison de périphérique (DLDP) | |
| VRRP, équilibrage de charge VRRP et BFD pour VRRP | |
| BFD pour BGP, IS-IS, OSPF et routes statiques | |
| Classification du trafic basée sur les en-têtes de couche 2, les en-têtes de couche 3 et les priorités de protocole de couche 4 | |
| ACL, CAR, re-marquage et planification | |
| QoS | Modes de planification des files d'attente tels que PQ, WRR, DRR, PQ+WRR et PQ+DRR |
| Mécanismes d'évitement de la congestion tels que WRED et tail drop | |
| Mise en forme du trafic | |
| O&M intelligent | Détection de chemin à l'échelle du réseau |
| Télémétrie | |
| Amélioration INT (IOAM) | |
| Réseau sans perte intelligent | Prévention du blocage PFC |
| IA ECN | |
| Configuration et maintenance | Services d'accès au terminal tels que la connexion au port console, Telnet et SSH |
| Protocoles de gestion de réseau, tels que SNMPv1/v2/v3 | |
| Téléchargement et téléchargement de fichiers via FTP et TFTP | |
| Mise à niveau de la mémoire morte de démarrage (BootROM) et mise à niveau en ligne à distance | |
| Correctifs à chaud | |
| Journaux d'opérations utilisateur | |
| ZTP | |
| Sécurité et gestion | Contrôle d'autorité de ligne de commande basé sur les niveaux d'utilisateur, empêchant les utilisateurs non autorisés d'utiliser les commandes |
| Défense contre les attaques DoS, ARP et ICMP | |
| Isolation des ports, sécurité des ports et MAC collant | |
| Liaison de l'adresse IP, de l'adresse MAC, du numéro de port et de l'ID VLAN | |
| Méthodes d'authentification, y compris AAA, RADIUS et HWTACACS | |
| RMON | |
| Dimensions (H x L x P) | 175 mm x 442 mm x 765 mm |
| Poids (configuration complète) | 43,2 kg (y compris quatre modules d'alimentation, quatre modules de ventilateur et quatre cartes) |
| 33,04 kg (y compris quatre modules d'alimentation et quatre modules de ventilateur) | |
| Exigences environnementales | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (0 m à 1800 m) |
| Température de stockage : -40°C à +70°C | |
| Humidité relative : 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) | |
| Tension d'entrée nominale | Plage de tension d'entrée nominale d'un module d'alimentation CA&240 V CC de 1200 W : CA : 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz ; CC : 240 V CC |
| Module d'alimentation CC de 1200 W : -48C CC : -48 V CC à -60 V CC ; +48 V CC : +48 V CC | |
| Plage de tension d'entrée | Module d'alimentation CA&240 V CC de 1200 W : CA : 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz ; CC : 190 V CC à 290 V CC |
| Module d'alimentation CC de 1200 W : -48 V CC : -38,4 V CC à -72 V CC ; +48 V CC : +38,4 V CC à +60 V |
Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191