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Nouvelle génération de solutions de transport multiservices
Commutateur Huawei S6720-30L-HI-24S avec 24 ports 10GE SFP+, 4 ports 40GE QSFP+, 2 ports 100GE QSFP28, 2 emplacements d'alimentation, avec 1 module d'alimentation CA équipé
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Partenaire autorisé x
Partenaire agréé garanti ou provenant d'un partenaire officiellement reconnu. Le châssis et les modules sont garantis 1 an.
Original Nouveau Scellé x
Interrupteur d'origine, neuf et scellé ; emballage d'origine avec sceau; ne déballera pas le produit sans autorisation (insérer le module d'alimentation ou remplacer le câble d'alimentation).
Commutateur Huawei S6720-30L-HI-24S avec 24 ports 10 GE SFP+, 4 ports 40 GE QSFP+, 2 ports 100 GE QSFP28
Avec 2 emplacements d'alimentation, avec 1 module d'alimentation CA équipé
Pas d'emplacements d'extension
Capacité de commutation : 2.56 Tbit/s
Entrées d'adresse MAC 64K
Les commutateurs de routage 6720 GE complets de la série S10-HI sont les premiers commutateurs fixes compatibles IDN de Huawei qui fournissent des ports de liaison descendante 10 GE et des ports de liaison montante 40 GE/100 GE.
Commutateurs de la série S6720-HI fournissent des capacités AC natives et peuvent gérer 1K points d'accès. Ils fournissent une fonction de mobilité libre pour assurer une expérience utilisateur cohérente et sont VXLAN capables de mettre en œuvre la virtualisation du réseau. Les commutateurs de la série S6720-HI fournissent également des sondes de sécurité intégrées et prennent en charge la détection du trafic anormal, l'analyse des communications chiffrées (ECA) et la détection des menaces à l'échelle du réseau. Le S6720-HI est idéal pour les campus d'entreprise, les opérateurs, les établissements d'enseignement supérieur et les gouvernements.
Tableau 1 Comparaison des commutateurs de ports similaires S6720-30L-HI-24S
Modèle | Ports fixes | Capacité de commutation | Licence RTU |
S6730-H24X6C | 24-port 10G SFP+,6-port 40/100G QSFP28 | 1.68/2.4 Tbit/s | Oui, licence 40G à 100G |
S6730-S24X6Q | SFP+ 24G 10 ports, QSFP+ 6G 40 ports | 960 Gbit/s/2.4 Tbit/s | Non |
S6730-H28Y4C | 28-port 25G SFP28,4-port 100G QSFP28 | 2.2/2.4 Tbit/s | Non |
S6730-H24X4Y4C | 24-port 10G SFP+, 4-port 25G SFP28, 4-port 100G QSFP28 | 1.48 Tbit/s/2.4 Tbit/s | Oui, licence 10G à 25G |
S6720-30L-HI-24S | 24 ports 10GE SFP+, 4 ports 40GE QSFP+, 2 ports 100GE QSFP28 | 2.56 Tbit / s | Non |
Tableau 2 Modules et câbles applicables S6720-30L-HI-24S recommandés pour vous
Modèle | Description |
Modules cuivre GE SFP | |
SFP-1000BaseT | Émetteur-récepteur électrique, SFP, GE, 1000BASE-T RJ45 0.1 km |
Modules optiques GE eSFP | |
eSFP-GE-SX-MM850 | Émetteur-récepteur optique, GE, eSFP 1000BASE-SX MMF 0.1 km 850 nm LC |
OGSC10DD0/SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, GE, eSFP1000BASE-LX10/LH SMF 10 km 1310 nm LC |
OGSC40DD0/SFP-GE-EX-C | Émetteur-récepteur optique, GE, eSFP 1000BASE-EX SMF 40 km 1310 nm LC |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, GE, eSFP SMF 40 km 1550 nm LC |
Modules optiques SFP+ 10GE | |
SFP-10G-SR/SFP-10G-SR-C | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10GBASE-SR MMF 0.3 km 850 nm LC |
OSX010000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G SMF 10 km 1310 nm LC |
OSX040N01 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10GBASE-ER SMF 40 km 1550 nm LC |
SFP-10G-CU1M | Câble cuivre haut débit 1G SFP+ 10m |
SFP-10G-CU3M | Câble cuivre haut débit 3G SFP+ 10m |
SFP-10G-CU5M | Câble cuivre haut débit 5G SFP+ 10m |
SFP-10G-AC10M | Câble cuivre haut débit 10G SFP+ 10m |
SFP-10G-AOC3M | Câble AOC 3G SFP+ de 10 m |
SFP-10G-AOC10M | Câble AOC 10G SFP+ de 10 m |
Modules optiques QSFP+ 40GE | |
QSFP-40G-eSR4 | Émetteur-récepteur optique, QSFP+, 40GBASE-eSR4 MMF 0.3 km 850 nm MPO/PC |
QSFP-40G-LR4 | Émetteur-récepteur optique, QSFP+, 40GBASE-LR4 SMF 10 km 1310 nm LC |
QSFP-40G-eSM4 | Émetteur-récepteur optique, QSFP+, 40GBASE-eSM4 SMF 10 km 1310 nm MPO/APC |
QSFP-40G-ER4 | Émetteur-récepteur optique, QSFP+, 40GBASE-ER4 SMF 40 km 1310 nm LC |
QSFP-40G-CU1M | Câble en cuivre haut débit 1 m 40G QSFP+ vers QSFP+ |
QSFP-40G-CU3M | Câble en cuivre haut débit 3 m 40G QSFP+ vers QSFP+ |
QSFP-40G-CU5M | Câble en cuivre haut débit 5 m 40G QSFP+ vers QSFP+ |
QSFP-4SFP10G-CU1M | Câble en cuivre haut débit 1 m 40G QSFP+ vers 4*SFP+ |
QSFP-4SFP10G-CU3M | Câble en cuivre haut débit 3 m 40G QSFP+ vers 4*SFP+ |
QSFP-4SFP10G-CU5M | Câble en cuivre haut débit 5 m 40G QSFP+ vers 4*SFP+ |
QSFP-H40G-AOC10M | Câble 10 m 40G QSFP+ vers QSFP+ AOC |
QSFP-4SFP10-AOC10M | Câble AOC 10G QSFP+ vers 40*SFP+ de 4 m |
Modules optiques 100GE QSFP28 (QSFP-100G-ER4 non pris en charge) | |
QSFP-100G-eSR4 | Émetteur-récepteur optique, QSFP28,100, 4GBase-eSR0.3 MMF 850 km XNUMX nm MPO/PC |
QSFP28-100G-LR4/QSFP28-100G-10KM | Émetteur-récepteur optique, QSFP28,100, 4GBASE-LR10 SMF 1310 km XNUMX nm LC |
QSFP28-100G-CU1M | 1m 100G QSFP28 vers QSFP28 câble cuivre haut débit |
QSFP28-100G-CU3M | 3m 100G QSFP28 vers QSFP28 câble cuivre haut débit |
QSFP28-100G-CU5M | 5m 100G QSFP28 vers QSFP28 câble cuivre haut débit |
QSFP-100G-AOC-5M | Câble AOC 5G QSFP100 vers QSFP28 de 28 m |
QSFP-100G-AOC-10M | Câble 10m 100G QSFP28 vers QSFP28 AOC |
Spécification | |
Port fixe | 24 x 10 Go SFP+, 4 x 40 Go QSFP+, 2 x 100 Go QSFP28 |
Table d'adresses MAC | Entrées d'adresse MAC 64K Conformité aux normes IEEE 802.1d Apprentissage et vieillissement des adresses MAC Entrées d'adresses MAC statiques, dynamiques et blackhole Filtrage de paquets basé sur les adresses MAC sources |
VLAN | VLAN 4K VLAN invités et VLAN voix GVRP VLAN multiplexeur Attribution de VLAN basée sur les adresses MAC, les protocoles, les sous-réseaux IP, les politiques et les ports Mappage VLAN |
Routage IP | Routes statiques, RIP v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, politique de routage |
Interopérabilité | VLAN-Based Spanning Tree (VBST), fonctionnant avec PVST, PVST+ et RPVST Protocole de négociation de type lien (LNP), similaire au DTP VLAN Central Management Protocol (VCMP), similaire à VTP |
Service 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, localisation des balises/terminal et analyse du spectre |
Protection de boucle Ethernet | Topologie en anneau RRPP et multi-instance RRPP Topologie d'arborescence Smart Link et multi-instance Smart Link, offrant un basculement de protection au niveau de la milliseconde Septembre 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 boucle |
MPLS | MPLS L3VPN MPLS L2VPN (VPWS/VPLS) MPLS-TE QoS MPLS |
Caractéristiques IPv6 | Voisin Découverte (ND) PMTU Ping IPv6, Tracert IPv6, Telnet IPv6 Listes de contrôle d'accès basées sur les adresses IPv6 source, les adresses IPv6 de destination, les ports de couche 4 ou les types de protocole Surveillance de la découverte de l'écouteur multidiffusion (MLDv1/v2) Adresses IPv6 configurées pour les sous-interfaces, VRRP6, DHCPv6 et L3VPN |
Multicast | Snooping IGMP v1/v2/v3 et sortie rapide IGMP Transfert multidiffusion dans un VLAN et réplication multidiffusion entre VLAN Équilibrage de charge multidiffusion entre les ports membres d'un tronc Multidiffusion contrôlable Statistiques de trafic multidiffusion basées sur les ports IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM et PIM-SSM MSDP VPN multidiffusion |
Qualité de service/ACL | Limitation de débit dans les sens entrant et sortant d'un port Redirection de paquets Police du trafic basée sur les ports et CAR tricolore à deux taux QDS Huit files d'attente sur chaque 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 des paquets de la couche 2 à la couche 4, filtrant les trames non valides en fonction de l'adresse MAC source, de l'adresse MAC de destination, de l'adresse IP source, de l'adresse IP de destination, du numéro de port source/destination TCP/UDP, du type de protocole et de l'ID VLAN Limitation et mise en forme du débit basées 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 persistant Transfert forcé MAC (MFF) Entrées d'adresse MAC Blackhole Limite du nombre d'adresses MAC apprises Authentification IEEE 802.1X et limite du nombre d'utilisateurs sur un port Authentification AAA, authentification RADIUS et authentification HWTACACS CNA SSHV2.0 HTTPS Protection du processeur Liste noire et liste blanche Traçage et punition de la source d'attaque pour les paquets IPv6 tels que les paquets ND, DHCPv6 et MLD IPSec pour le cryptage des paquets de gestion |
Fiabilité | LACP
E-tronc Ethernet OAM (IEEE 802.3ah et IEEE 802.1ag) UIT-Y.1731 DLDP LLDP BFD pour BGP, BFD pour IS-IS, BFD pour OSPF, BFD pour les routes statiques |
VXLAN | Fonctions VXLAN, passerelles VXLAN L2 et L3, BGP EVPN Configuration VXLAN à l'aide de NETCONF/YANG |
SVF | Agir en tant que nœud parent pour virtualiser verticalement les commutateurs de liaison descendante et les points d'accès comme un seul appareil pour la gestion Architecture cliente à deux couches Les AS peuvent être configurés indépendamment. Les services non pris en charge par les modèles peuvent être configurés sur le nœud parent. Appareils tiers autorisés entre le parent SVF et les clients |
iPCA | Marquage des paquets de service pour obtenir le taux de perte de paquets et le nombre de paquets perdus en temps réel Mesure du nombre de paquets perdus et du taux de perte de paquets sur les réseaux et les appareils |
Gestion et maintenance | Gestion basée sur le cloud Test de câble virtuel SNMPv1/v2c/v3 RMON NMS basé sur le Web Journaux système et alarmes de différentes sévérités GVRP VLAN multiplexeur Ethernet écoénergétique 802.3az (EEE) NetStream Mourir le souffle à la mise hors tension |
Dimensions (L x P x H) | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
Tension d'entrée | AC:
Tension CA nominale : 100 V à 240 V ; 50/60 Hz Max. Tension CA : 90 V à 264 V ; 47–63 Hz DC: Puissance CC nominale : -48 V à 60 V Max. Tension CC : -38.4 V à 72 V |
Consommation maximale | 232W |
Consommation d'énergie (30 % de charge de trafic) | 138W |
Température de fonctionnement | l 0m à 1,800m d'altitude : 0°C à 45°C
l 1,800 5,000 m à 1 220 m d'altitude : La température de fonctionnement diminue de XNUMX°C par tranche de XNUMX m de dénivelé. |
Humidité relative | 5% à 95% (sans condensation) |
Dissipation de la chaleur | Dissipation thermique avec ventilateur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Poids | 4.0 kg |
---|---|
Dimensions | 55.5 × 9.0 × 35.0 cm |
Type PoE |
Non PoE |
Fonctionnalités: | |
Port |
12-24 |
Tarif |
100G, 10G, 40G |
Q : Est-ce que S6720-30L-HI-24Le commutateur S nécessite 100GE QSFP28 licence à mettre à niveau pour utiliser le port 100GE ?
A: non
Pour le commutateur de la série S6720 | La licence n'est pas requise car elle est auto-adaptative 40G/100G. |
Pour commutateur série 6730 | Une licence est requise car le port de liaison montante par défaut est 40GE, qui doit être mis à niveau vers 100GE via la licence. |
Pour interrupteur série CE | La licence n'est pas requise car 40G ou 100G/40G est au choix. |
Q : Quelle est la différence entre S6720-30L-HI-24S et S6720-30C-EI-24S ?
R : Ces deux modèles sont tous deux des commutateurs 10G/40G :
Le S6720-30L-HI-24S possède également 24 ports GE, 4 ports QSFP+ 40G et 2 ports QSFP100 40GE/28GE, mais sans emplacement étendu.
Alors que S6720-30C-EI-24S possède 24 ports GE, seulement 2 ports QSFP+ 40G, mais avec un emplacement étendu qui peut configurer ES5D21X08S00 (carte d'interface optique arrière 8 ports 10GE SFP+) ou ES5D21Q04Q01 (4 ports 40 Gig QSFP+ carte d'interface arrière).
Q : Puis-je empiler mon commutateur S6720-HI et mon S6720-EI ?
R : Non, différents modèles ne peuvent pas s'empiler, seuls les mêmes modèles de commutateurs prennent en charge la pile.
Q : Comment connecter l'interface S6720-HI 40G à l'interface S6720-EI 40G ?
A: Utilisez un câble connecté, un module optique et un cordon de raccordement pour connecter l'interface 40G, et veuillez ne pas utiliser le câble de pile.
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Roberts
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Je dois dire que c'est un interrupteur intelligent. Son utilisation pour alimenter les points d'accès sans fil est pratique et sécurisée. Maintenant, cela apporte une grande valeur à mon réseau.
Maharjan
Brasil
La configuration facile et les performances sont plutôt bonnes, pas beaucoup plus que vous pourriez espérer.
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Biwa
Indonésie
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Joham
Espagne
J'ai hâte de recevoir la marchandise
Mackovic
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Roy
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