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Détails sur le produit:
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| Nom du produit: | Commutateurs réseau Huawei | Numéro de pièce: | S5731-H48T4XC |
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| Paiement: | TT/Paypal | Expédition: | DHL |
| Condition: | Nouveau | Délai de mise en œuvre: | 2-3 jours |
| Garantie: | 1 an | Mots-clés: | S5731-H48T4XC |
| Mettre en évidence: | Commutateur réseau PoE+ Huawei S5731,Commutateur Huawei GE 24 ports,Commutateur Huawei S5731 SFP+ 10GE |
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Le tableau 1 présente les spécifications rapides
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Code du produit |
S5731-H24P4XC |
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Port fixe |
24 ports Base-T (PoE+) de 10/100/1000 et 4 ports SFP+ de 10GE |
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Dimensions (H x O x D) |
43.6 mm x 442 mm x 420 mm |
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Hauteur du châssis |
1 U |
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Plage étendue |
Une fente étendue, prise en charge de cartes SFP+ 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE |
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Type de source d'alimentation |
Le système de détection de la température doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. |
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Plage de tension nominale |
Entrée CA (1000 W CA PoE): de 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
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Plage de tension maximale |
Entrée CA (1000 W CA PoE): 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz Entrée en courant continu haute tension (1000 W PoE CA): de 190 V CC à 290 V CC (conformément à la certification de 240 V CC haute tension) |
Le tableau 3 présente la comparaison.
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Code du produit |
S5731-H24P4XC |
S5731-H24T4XC |
S5731-H48P4XC |
S5731-H48T4XC |
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Port fixe |
24 ports Base-T (PoE+) de 10/100/1000 et 4 ports SFP+ de 10GE |
24 ports Base-T x 10/100/1000, 4 ports SFP+ x 10GE |
Pour les ports SFP+, les ports SFP+ doivent être utilisés en fonction de l'état de l'appareil. |
Pour les ports SFP+, les ports de base-T doivent être de 48 x 10/100/1000 et les ports SFP+ 4 x 10GE. |
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Dimensions (H x O x D) |
43.6 mm x 442 mm x 420 mm |
43.6 mm x 442 mm x 420 mm |
43.6 mm x 442 mm x 420 mm |
43.6 mm x 442 mm x 420 mm |
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Hauteur du châssis |
1 U |
1 U |
1 U |
1 U |
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Poids du châssis (y compris l'emballage) |
80,6 kg |
80,4 kg |
80,8 kg |
8.55kg |
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Plage étendue |
Une fente étendue, prise en charge de cartes SFP+ 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE |
Une fente étendue, prise en charge de cartes SFP+ 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE |
Une fente étendue, prise en charge de cartes SFP+ 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE |
Une fente étendue, prise en charge de cartes SFP+ 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE |
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Type de source d'alimentation |
Le système de détection de la température doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. |
600 W de courant alternatif (plug-in) 150 W CA (plug-in) 1000 W de courant continu (plug-in) |
Le système de détection de la température doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. |
600 W de courant alternatif (plug-in) 150 W CA (plug-in) 1000 W de courant continu (plug-in) |
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Plage de tension nominale |
Entrée CA (1000 W CA PoE): de 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrée CA (600 W CA ): de 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz Entrée en courant alternatif (150 W ): de 100 V à 240 V, 50/60 Hz Entrée en courant continu (1000 W de courant continu): -48 VDC à -60 V de courant continu |
Entrée CA (1000 W CA PoE): de 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrée CA (600 W CA ): de 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz Entrée en courant alternatif (150 W ): de 100 V à 240 V, 50/60 Hz Entrée en courant continu (1000 W de courant continu): -48 VDC à -60 V de courant continu |
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Puissance maximaleconsommation |
121 W (sans PD) 977 W (avec PD, consommation d'énergie PD de 720 W) |
110 W ou plus |
132 W (sans PD) 1750 W (avec PD, consommation d'énergie PD de 1440 W) |
Pour les appareils électroniques |
S5731-H24P4XCSpécification |
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Port fixe |
24 ports Base-T (PoE+) de 10/100/1000 et 4 ports SFP+ de 10GE |
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Dimensions (H x O x D) |
43.6 mm x 442 mm x 420 mm |
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Hauteur du châssis |
1 U |
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Poids du châssis (y compris l'emballage) |
80,6 kg |
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Plage étendue |
Une fente étendue, prise en charge de cartes SFP+ 2 x 40GE, 8 x 10GE Base-T, 2 x 25GE SFP28 ou 8 x 10GE |
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Type de source d'alimentation |
Le système de détection de la température doit être équipé d'un système de détection de la température de l'air. |
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Plage de tension nominale |
Entrée CA (1000 W CA PoE): de 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
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Plage de tension maximale |
• Entrée CA (1000 W CA PoE): 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz • Entrée en courant continu haute tension (1000 W PoE CA): de 190 V CC à 290 V CC (conformément à la certification de 240 V CC haute tension) |
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Puissance maximale consommation |
• 121 W (sans PD) • 977 W (avec PD, consommation d'énergie PD de 720 W) |
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Le bruit |
• Sous température normale (puissance acoustique): 62,3 dB (A) • Sous haute température (puissance acoustique): 71,8 dB (A) • Sous température normale (pression acoustique): 52,8 dB (A) |
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Température de fonctionnement |
• Altitude de 0 à 1800 m: -5- Je ne sais pas.C à 45- Je ne sais pas.C • 1800-5000 m d'altitude: la température de fonctionnement est réduite de 1oCchaque fois que l'altitude augmente de 220 m. |
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Température de stockage |
- Quarante- Je ne sais pas.C à +70- Je ne sais pas.C |
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Humidité relative |
5% à 95% (sans condensation) |
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Protection contre les surtensionsspécifications (service le port) |
Mode commun:±6 kV |
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Protection contre les surtensionsspécifications (puissancele port) |
• Mode différentiel:±6 kV • Mode commun:±6 kV |
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Dissipation de chaleur |
Dissipation thermique par refroidissement par air, réglage de vitesse intelligent et ventilateurs branchables |
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Caractéristiques du service |
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Tableau des adresses MAC |
Conformité avec les normes IEEE 802.1d 288K entrées d'adresse MAC Apprentissage et vieillissement des adresses MAC Entrées d'adresse MAC statique, dynamique et trou noir Filtrage des paquets basé sur les adresses MAC de la source |
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VLAN |
4094 VLAN VLAN invité et VLAN vocal Le GVRP VLAN MUX Assignation de VLAN basée sur les adresses MAC, protocoles, sous-réseaux IP, politiques et ports Cartographie des réseaux VLAN |
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Service sans fil |
Contrôle d'accès des AP, gestion du domaine des AP et gestion des modèles de configuration des AP Gestion radio, configuration statique unifiée et gestion centralisée dynamique Services WLAN de base, qualité de service, sécurité et gestion des utilisateurs CAPWAP, emplacement des balises/terminaux et analyse du spectre |
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Protection de la boucle Ethernet
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Topologie d'anneau RRPP et multiples instances de RRPP Topologie d'arbre Smart Link et multi-instance Smart Link, fournissant une protection au niveau des millisecondes le changement Le SEP ERPS (G.8032) Le BFD pour OSPF, le BFD pour IS-IS, le BFD pour VRRP et le BFD pour PIM Le système de traitement des données est basé sur les données fournies par les fournisseurs de services. Protection BPDU, protection racine et protection en boucle |
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MPLS |
MPLS L3VPN L'équipement de base de l'équipement de base de l'équipement de base de l'équipement de base de l'équipement de base Le système de détection de la pollution MPLS QoS |
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Routage IP |
Les 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 |
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Interopérabilité |
Arbre de couverture basé sur VLAN (VBST), fonctionnant avec PVST, PVST+ et RPVST Protocole de négociation de type liaison (LNP), similaire au DTP Protocole de gestion centrale VLAN (VCMP), similaire à VTP |
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Caractéristiques IPv6 |
Jusqu'à 64 000 entrées ND Le PMTU IPv6 Ping, IPv6 Tracert et IPv6 Telnet ACL basées sur les adresses IPv6 de source, les adresses IPv6 de destination, les ports de couche 4 ou les types de protocole Détection de l'écoutant multicast (MLDv1/v2) Adresses IPv6 configurées pour les sous-interfaces, VRRP6, DHCPv6 et L3VPN |
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Diffusion en mode multicast |
IGMP v1/v2/v3 espionnage et IGMP démission rapide Transmission multicast dans une VLAN et réplication multicast entre VLAN Équilibrage de la charge de diffusion entre les ports membres d'un tronc Multicast contrôlable Statistiques du trafic multicast dans les ports Les informations fournies par les autorités compétentes doivent être conformes aux exigences de la présente directive. Le PDSM Nom de l'équipe |
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Qualité de service/LCA |
Taux limitant dans les directions d'entrée et de sortie d'un port Redirection des paquets La police de la circulation dans les ports et la CAR à trois couleurs Huit files par port Algorithmes de planification des files d'attente DRR, SP et DRR+SP - Je ne sais pas. Remarquage des champs 802.1p et DSCP des paquets Filtrage des paquets à la couche 2 à la couche 4, filtration des trames invalides en fonction de l'adresse MAC de la source, de l'adresse MAC de destination, de l'adresse IP de la source, de l'adresse IP de destination, du numéro de port TCP/UDP,type de protocole, et ID VLAN Limitation et modélisation des tarifs basés sur les files d'attente dans les ports |
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Sécurité |
Gestion hiérarchique des utilisateurs et protection par mot de passe Défense contre les attaques DoS, ARP et ICMP La liaison de l'adresse IP, de l'adresse MAC, du numéro de port et de l'identifiant VLAN Isolement des ports, sécurité des ports et MAC collant Transmission forcée (CFP) Les entrées d'adresse MAC du trou noir Limite du nombre d'adresses MAC apprises Autentification IEEE 802.1x et limite du nombre d'utilisateurs sur un port L'authentification AAA, l'authentification RADIUS et l'authentification HWTACACS NAC Le SSH V2.0 HTTPS Protection du processeur Liste noire et liste blanche Traçage et sanction des sources d'attaque pour les paquets IPv6, tels que les paquets ND, DHCPv6 et MLD Début sécurisé IPSec Le code MACSec-256 est utilisé. REC La tromperie |
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La fiabilité |
Le système LACP Coffre électrique Ethernet OAM (IEEE 802.3ah et IEEE 802.1ag) Je suis à l'UIT.1731 DLDP PDLP BFD pour BGP, BFD pour IS-IS, BFD pour OSPF, BFD pour le parcours statique |
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VXLAN* |
Les passerelles VXLAN L2 et L3 Porte d'entrée centralisée et distribuée BGP-EVPN Configuré par le protocole NETCONF |
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Fabrique super virtuel (SVF)
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Travailler en tant que parent SVF pour virtualiser verticalement les commutateurs de liaison descendante et les points d'accès en un seul appareil de gestion. Une architecture client à deux couches est prise en charge. L'espionnage IGMP peut être activé sur les commutateurs d'accès (AS) et le nombre maximal d'utilisateurs d'accès sur un port peut être configuré. Les services qui ne sont pas pris en charge par les modèles peuvent être configurés sur le parent. Les périphériques tiers sont autorisés entre la plateforme mère et les clients. Travailler comme client SVF qui est plug-and-play avec configuration zéro |
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Les résultats de l'analyse |
Coloriage direct des paquets de service pour collecter des statistiques en temps réel sur le nombre de paquets perdus et le ratio de perte de paquets Collecte de statistiques sur le nombre de paquets perdus et le ratio de perte de paquets au niveau du réseau et des appareils |
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Le TWAMP |
Mesure des performances des liaisons IP bidirectionnelles Mesure du décalage de paquetage bidirectionnel, du taux de perte de paquetage unidirectionnel et du jitter de paquetage unidirectionnel |
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La gestion et entretien |
iStack, avec jusqu'à 9 commutateurs membres dans une pile Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. RMON Contrôle des applications intelligentes (SAC) NMS basé sur le Web Les journaux du système et les alarmes de différents niveaux Le GVRP VLAN MUX NetStream Opération et gestion intelligentes |
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* Les commutateurs de la série CloudEngine S5731-H nécessitent la licence VXLAN ou le logiciel N1 pour prendre en charge la fonctionnalité VXLAN. |
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Personne à contacter: Mrs. Laura
Téléphone: +86 15921748445
Télécopieur: 86-21-37890191