-
zł


Huawei S6750-H36C to switch klasy Enterprise z rodziny CloudEngine. Został wyposażony w łącznie 36 slotów QSFP28, każdy z nich wspiera przepustowość do 100 Gb/s. Wyróżnia się bardzo dużą przepustowością przełączania, która sięga łącznie 7,2 Tb/s. S6750-H36C oferuje najwyższe możliwości zarządzania w swojej generacji, jest przeznaczony do pracy jako switch główny (rdzeniowy) lub agregujący, od switchy z serii S6730 różni go między innymi obsługa segment routingu - SRv6 BE i BGP EVPN oraz implementacja MACsec. Oprócz tego wspiera wszystkie funkcje S6730, takie jak BGP i BGP4+ czy MPLS, posiada również zaawansowane zabezpieczenia. Może pełnić funkcję WAC - Wireless Access Controller - i pracować jako kontroler punktów dostępowych, dzięki czemu ograniczysz liczbę urządzeń stosowanych w sieci. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w zastosowaniach ISP, jako switch agregujący w dużych sieciach kampusowych lub jako switch główny (rdzeń) w małych i średnich sieciach kampusowych. Z uwagi na bogate zarządzanie i dużą przepustowość H6750-H36C z powodzeniem zastosujesz również w innych sytuacjach i lokalizacjach.
Urządzenie posiada obudowę przystosowaną do montażu w szafie Rack 19", w zestawie znajdziesz niezbędne akcesoria montażowe. Zastosowano chłodzenie aktywne w formie 5 modułów wentylacyjnych z obiegiem powietrza front-to-back - powietrze jest pobierane od strony portów i wydmuchiwane z tyłu. W zestawie znajdziesz jeden moduł zasilający PAC1K2S12 i jeden moduł PDC1K2S12, moduły mogą pracować redundantnie, w przypadku awarii jednego pracę podejmuje drugi. Zakres napięcia modułu AC wynosi 100 - 240 V AC, a zakres napięcia wejściowego moduły DC to -48 ~ -60 V DC.Maksymalny pobór mocy switcha to 558W, a typowy pobór mocy przy obciążeniu 30% to 537 W.

CloudEngine seria S6750-H
Oferowany produkt to switch należący do rodziny CloudEngine serii S6750-H. Zapewnia takie same funkcje jak S6730, obsługuje routing, w tym również BGP i BGP4+, pozwala na bieżąco monitorować jakość sieci i wykrywać błędy. Korzysta z IFIT (In-situ Flow Information Telemetry) - technologii, która korzysta ze specjalnych pakietów to pomiaru realnej wydajności sieci IP, w tym utraty i opóźnień pakietów. Dostępne są trzy tryby IFIT: application-level, tunnel-level, native-IP, każdy odpowiada za pomiar innej warstwy sieci. Switch wspiera VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), umożliwia zaimplementowanie backupowego połączenia uplinkowego, S6750-H możesz podłączyć do wielu innych switchy przy pomocy wielu połączeń. Urządzenie wspiera również bardziej zaawansowane funkcje od S6730-H, m. in. segment routing (SRv6 BE, BGP EVPN) czy MACsec.
Urządzenie obsługuje iStack - inteligentne stackowanie, które pozwala na połączenie kilku switchy w jedno urządzenie (z punktu widzenia zarządzania). Dostęp do panelu zarządzania możesz uzyskać w chmurze lub poprzez jeden z wielu innych sposobów (listę znajdziesz w specyfikacji. Switch posiada liczne funkcje zabezpieczeń, w tym ochronę przed najpopularniejszymi atakami.
Wsparcie WAC
S6750-H może pracować jako WAC (Wireless Access Controller) - kontroler punktów dostępowych. Pozwala na zarządzanie maksymalnie 1000 AP, wspiera szyfrowany tunel CAPWAP i wiele innych przydatnych funkcji, których listę znajdziesz w specyfikacji. W dużych sieciach ważną zaletę stanowi zaawansowana obsługa QoS z klasyfikacją ruchu w oparciu o nagłówki L2, protokoły L3, protokoły L4 i priorytet 802.1p.


36 slotów QSFP28
Switch posiada 36 slotów QSFP28 o maksymalnej przepustowości 100 Gb/s, każdy z portów może pracować również w trybie 40 Gb/s. Łączna przepustowość przełączania wynosi aż 7,2 Tb/s, wydajność całego systemu to 8 Tb/s. Urządzenie potrafi obsłużyć bardzo duży ruch zapewniając jednocześnie płynność działania. To sprawia, że doskonale sprawdzi się w dużych sieciach, w których inne rozwiązania się nie sprawdzą. Dodatkowo pozwoli ci zbudować infrastrukturę sieci w oparciu o przepustowość 100 Gb/s.
Jeden zasilacz AC, jeden zasilacz DC
W zestawie znajdziesz jeden moduł zasilający PAC1K2S12 i jeden moduł PDC1K2S12, przeznaczone są do pracy redundantnej (1+1 power backup). W przypadku awarii jednego zasilacza pracę podejmuje drugi. Moduł PAC1K2S12 na wejściu obsługuje napięcie 100 - 240 V AC oraz dodatkowo 240 V DC. Moduł PDC1K2S12 na wejściu wspiera napięcie w zakresie -48 V DC ~ -60 V DC. Maksymalny pobór mocy switcha przy pełnym obciążeniu to 558 W, natomiast pobór mocy przy obciążeniu typowym (30%) wynosi 537 W.


Chłodzenie aktywne, obudowa Rack 19"
Obudowa switcha jest przystosowana do montażu w szafie Rack 19", wysokość wynosi 1U. W zestawie znajdziesz odpowiednie akcesoria montażowe. Urządzenie posiada 5 modułów wentylacyjnych typu hot-swap, które zapewniają aktywne chłodzenie podczas pracy. Każdy moduł możesz szybko wymienić bez konieczności wyłączania urządzenia czy rozkręcania całej obudowy. Zastosowane wentylatory obsługując obieg powietrza front-to-back, powietrze pobierane jest od strony portów i wypuszczane z tyłu switcha.
Zastosowanie
Switch z uwagi na zaawansowane zarządzanie i aż 36 portów 100G sprawdzi się w bardzo wymagających zastosowaniach. Podstawowe wykorzystanie S6750-H36C to praca w sieciach ISP, praca jako switch agregujący w dużych sieciach kampusowych lub praca jako switch główny (rdzeniowy) w małych i średnich sieciach kampusowych. Oferowany produkt sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebujesz zbudować dużą sieć z infrastrukturą 100 Gb/s, niezależnie od dokładnego zastosowania.

Specyfikacja
Huawei S6750-H36C | |
Właściwości sprzętowe | |
---|---|
Wymiary obudowy | 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 in. x 17.4 in. x 16.54 in.) |
Wysokość obudowy | 1U |
Waga (w pełnej konfiguracji) | 11 kg |
Porty |
36 slotów QSFP28 (40 / 100 Gb/s) |
Porty do zarządzania |
Port zarządzania ETH Port konsolowy RJ45 Port USB 2.0 |
Procesor |
Taktowanie: 1,4 GHz Liczba rdzeni: 4 |
Pamięć |
8 GB pamięci RAM 4 GB pamięci Flash |
Rodzaj zasilania |
1 zasilacz 1200 W AC 1 zasilacz 1200 W DC |
Sugerowany zakres napięcia |
AC: 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz 240 V DC DC: -48 V DC ~ -60 V DC |
Maksymalny zakres napięcia |
AC: 90 V - 290 V AC, 45 - 65 Hz HVDC: 190 V ~ 290 V DC DC: -38.4 V DC to -72 V DC |
Maksymalny prąd wejściowy |
100 V - 130 V AC: 10 A 200 V - 240 V AC: 8 A 240 V DC: 8 A -48 V ~ -60 V DC: 38 A |
Typowy pobór mocy przy obciążeniu 30% | 537 W |
Maksymalny pobór mocy (100% przepustowości, pełna prędkość wentylatorów) |
558 W Przy wysokiej temperaturze (45°C) maksymalny pobór wzrasta do 679 W |
Sposób chłodzenia | Aktywne chłodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza, inteligentne dostosowanie prędkości wentylatorów |
Liczba modułów wentylatorów | 5 |
Obieg powietrza | Front-to-back, powietrze jest pobierane od strony portów i wydmuchiwane z tyłu |
Dopuszczalna temperatura pracy |
0 - 1800 m n.p.m.: -5°C ~ 45°C 1800 - 5000 m n.p.m.: Zakres temperatury spada o 1° na każde 220 m |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C ~ 70°C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5% - 95% niekondensująca |
Maksymalna wysokość pracy | 0 - 5000 m |
Poziom mocy akustycznej w warunkach standardowych |
57.7 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej w warunkach podwyższonej temperatury | 86.4 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego w warunkach standardowych | 57.2 dB(A) |
Ochrona przeciwprzepięciowa zasilacza |
AC: ±6 kV w trybie różnicowym, ±6 kV w trybie wspólnym DC: ±2 kV w trybie różnicowym, ±4 kV w trybie wspólnym |
MTBF (lata) | 27.77 |
MTTR (godziny) | 2 |
Dostępność | > 0.99999 |
Właściwości oprogramowania | |
Zarządzanie użytkownikami |
Zunifikowane zarządanie użytkownikami Uwierzytelnianie 802.1X Uwierzytelnianie MAC Rejestrowanie danych o ruchu i czasu trwania sesji Uwierzytelnianie użytkownika w oparciu o grupę użytkowników, domenę i zakresy czasowe |
MAC |
Automatyczne zapamiętywanie i usuwanie adresów MAC Maks. 512K wpisów MAC Wpisy adresów MAC: statyczne, dynamiczne, blackhole Filtrowanie źródła adresów MAC Limit zapamiętanych adresów MAC w oparciu o port i VLAN |
VLAN |
4K VLANów Tryby access, trunk, hybrid Default VLAN QinQ oraz enhanced selective QinQ Stakowanie i mapowanie VLAN Dynamiczne przypisywanie VLAN do adresu MAC |
ARP | ARP Snooping |
DHCP |
DHCPv4 klient / relay / serwer, DHCPv4 Snooping DHCPv6 klient / relay / serwer, DHCPv6 Snooping |
Routing IP |
Dynamiczne protokoły routingu IPv4, takie jak RIP, OSPF, IS-IS i BGP Dynamiczne protokoły routingu IPv6, takie jak RIPng, OSPFv3, ISISv6 i BGP4+ Routing Policy, Policy-Based Routing VRF Do 256K wpisów FIBv4 (tryb standard) Do 128K wpisów FIBv6 (tryb standard) |
Segment Routing |
SRv6 BE (L3 EVPN) BGP EVPN Konfiguracja SRv6 poprzez NETCONF |
Multicasty |
IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP v1/v2/v3 Snooping PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIMv6 Mechanizm fast-leave Kontrola ruchu multicast Multicast querier Multicast protocol packet suppression |
MPLS |
MPLS-LDP MPLS-L3VPN MPLS QoS MPLS TE |
VPN | MPLS BGP VPN, VPWS, VPLS, GRE |
QoS |
Klasyfikacja ruchu w oparciu o nagłówki Layer 2, protokoły Layer 3, protokoły Layer 4 i priorytet 802.1p Listy dostępu ACL, CAR (Committed Access Rate), re-marking, harmonogram Algorytmy kolejkowania, takie jak PQ, DRR, WDRR, PQ+DRR, PQ+WDRR WRED, tail drop Kształtowanie ruchu Do 8 kolejek na interfejs Network Slicing |
Native-IP IFIT |
Oznacza pakiety w celu uzyskania na żywo informacji o liczbie utraconych pakietów i stosunku utraconych pakietów Okres statystyk można modyfikować Dwukierunkowy pomiar opóźnienia ramki |
Ochrona przed pętlami Ethernet |
STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w), and MSTP (IEEE 802.1s). Ochrona BPDU, ochrona roota (root protection), wykrywanie pętli G.8032 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) SEP (Smart Ethernet Protection) |
Niezawodność |
M-LAG Stackowanie usług w oparciu o interfejs Maksymalna liczba urządzeń w stosie Przepustowość stosu (dwukierunkowa) LACP (Link Aggregation Control Protocol) oraz E-Trunk VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) oraz BFD (Bidirectional Forwarding Detection) do VRRP BFD do BGP / IS-IS / OSPF / statycznych tras Eth-OAM 802.1ag (CFM) Smartlink LLDP LBDT Y.1731 |
Zarządzanie systemowe |
iStack, maksymalna liczba: 9 Terminal konsoli Terminal Telnet / IPv6 Telnet SSH v1.5 SSH v2.0 SNMP v1/v2c/v3 FTP, TFTP, SFTP Aktualizacja BootROM i zdalne aktualizacja w trakcie pracy Hot patch Logi użytkownika OPS (Open Programmability System) Streaming Telemetry GVRP iPCA, NetStream, NQA, Telemetry 1588v2 |
Zabezpieczenia i zarządzanie |
NAC Port security Uwierzytelnianie logowanie RADIUS i HWTACACS MACsec Linia komend posiada zabezpieczenie, która sprawdza czy poziom uprawnień użytkownika pozwala na wykonanie danej komendy Ochrona przed atakami DoS, TCP (Transmission Control Protocol) SYN Flood, UDP (User Datagram Protocol) Flood, broadcast storm oraz ochrona przed atakiem intensywnym ruchem IPv6 RA Guard Sprzętowe kolejki CPU pozwalające na implementację hierarchicznego planowania i ochronę pakietów warstwy sterowania RMON (Remote Network Monitoring) Secure boot Port mirroring ND snooping |
Kontroler WLAN - podstawowe usługi i funkcje |
Backupowanie urządzeń z wbudowaną funkcją WLAN AC w trybie klastra Równoważenie obciążenia 2,4 i 5 GHz Priorytet 5 GHz |
Kontroler WLAN - zarządzanie AP |
Łączna liczna zarządzanych punktów dostępowych: 1K Sieć IPv4 pomiędzy pomiędzy punktem dostępowym a kontrolerem WLAN AC Czarna lista AP Biała lista AP Ustawianie trybu kontroli dostępu AP Konfiguracja i zarządzanie AP AP LLDP topology awareness |
Kontroler WLAN - zarządzanie użytkownikami bezprzewodowymi |
Roaming użytkowników w obrębie WLAN AC Lokacja użytkownika w oparciu o AP Uwierzytelnianie 802.1X Uwierzytelnianie po adresie MAC Portal uwierzytelniający |
Kontroler WLAN - CAPWAP |
Bezpośrednie przekazywania danych (direct forwarding) w sieciach L2/L3 Przekazywanie danych przez tunel (tunnel-based ata forwarding) w sieciach L2/L3 Szyfrowanie tunelu CAPWAP |
Kontroler WLAN - zarządzanie radiem |
802.11a/b/g/n 802.11ac wave1/wave2 802.11ax Monitorowanie i unikanie zakłóceń radiowych Wykrywanie interferencji w obrębie kanału, interferencji z sąsiednich kanałów i interferencji wywoływanych przez inne urządzenia Automatyczny wybór kanałów i mocy radiowej gdy AP wchodzi w tryb online Dynamiczna optymalizacja kanałów i mocy |
Kontroler WLAN - WLAN QoS |
Limit ruchu upstreamowego i downstreamowego w oparciu o VAP Limit ruchu upstreamowego i downstreamowego w oparciu o użytkowników CAR dla użytkowników WLAN |