Switch Huawei S3328TP-SI-AC com 24 portas 100BASE-TX, 2 portas GE SFP, 2 portas GE SFP combo, 1 módulo de alimentação CA
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Comutador Huawei S3328TP-SI-AC, 24BASE-TX de 100 portas, GE SFP de 2 portas, combo GE SFP de 2 portas
Com 1 módulo de alimentação AC
Sem slots de extensão
Comutador Ethernet de Camada 3
Desempenho de encaminhamento: 9.6Mpps
Capacidade de comutação: 12.8 Gbps
16 entradas de endereço MAC
Os switches da série Quidway S3300 da Huawei são switches Ethernet de Camada 3 de nova geração desenvolvidos para atender aos requisitos de acesso confiável e transmissão de alta qualidade de vários serviços na rede de área metropolitana MAN. Com base no hardware de alto desempenho e na plataforma de roteamento versátil Huawei VRP, o S3300 fornece a função QinQ seletiva aprimorada e a capacidade de replicar pacotes multicast entre VLANs na velocidade da linha e oferece suporte a tecnologias de confiabilidade de classe de operadora, como Smart Link (aplicável a redes) e RRPP (aplicável a redes em anel), bem como a função Ethernet OAM. O Huawei S3300 pode ser usado como dispositivos de acesso em edifícios ou aplicado à camada de acesso e à camada de agregação das redes do campus.
item | Descrição |
Porta fixa | 24*10/100Base-TX portas, 2*1000Base-X e 2*10/100/1000Base-T ou 100/1000Base-X portas |
Subcontratante | Frequência dominante: 300 MHz |
Capacidade de comutação | 12.8 Gbit/s |
Desempenho de encaminhamento | 9.6 Mpps |
Memória DDR | 128 MB |
Memória flash | 16 MB |
Capacidade de comutação do painel traseiro | 64 Gbit / s |
Tabela de endereços MAC | Suporta entradas de endereço MAC de 16K. |
Suporta aprendizado automático e envelhecimento do endereço MAC. | |
Suporta entradas de endereços MAC estáticos, dinâmicos e de buraco negro. | |
Oferece suporte à filtragem de pacotes com base nos endereços MAC de origem. | |
Recursos de VLAN | Suporta até 4096 VLANs. |
Suporta VLANs convidadas, VLANs de voz e super VLANs. | |
Suporta atribuição de VLAN com base em endereços MAC, protocolos e sub-redes IP. | |
Suporta QinQ básico e QinQ seletivo. | |
Suporta comutação de VLAN 1: 1. | |
Suporta comutação de VLAN N: 1. | |
QoS / ACL | Suporta limite de taxa em pacotes enviados e recebidos por uma porta. |
Suporta redirecionamento de pacotes. | |
Suporta policiamento de tráfego baseado em porta e CAR de três cores de duas taxas. | |
Suporta vários algoritmos de agendamento de fila, incluindo WRR, DRR, SP, WRR + SP e DRR + SP. | |
Suporta remarcação da prioridade 802.1p e prioridade DSCP. | |
Suporta filtragem de pacotes com base nas informações da Camada 2 a Camada 4, filtrando quadros inválidos com base no endereço MAC de origem, endereço MAC de destino, endereço IP de origem, endereço IP de destino, número da porta, protocolo e ID da VLAN. | |
Suporta limite de taxa baseado em fila e modelagem de tráfego nas portas. | |
Suporta oito filas em cada porta. | |
Recursos IPv6 | Suporta PMTU. |
Suporta descoberta de vizinho (ND). | |
Suporta IPv6 Ping, IPv6 Tracert e IPv6 Telnet. | |
Suporta túneis configurados manualmente. | |
Suporta túneis de 6 a 4. | |
Suporta túneis ISATAP. | |
Oferece suporte a ACLs com base no endereço IPv6 de origem, no endereço IPv6 de destino, na porta da Camada 4 ou no tipo de protocolo. | |
Suporta snooping MLD v1 / v2. | |
multicast | Suporta 1024 grupos multicast. |
Suporta rastreamento IGMP v1 / v2 / v3 e saída rápida. | |
Suporta VLAN multicast e replicação multicast entre VLANs. | |
Suporta compartilhamento de carga multicast entre portas agrupadas. | |
Suporta multicast controlável. | |
Suporta estatísticas de tráfego multicast baseadas em porta. | |
Suporta IGMP v1/v2/v3, PIM-SM e PIM-DM. | |
Segurança | Suporta gerenciamento hierárquico de usuários e proteção por senha. |
Suporta defesa contra ataque DoS, defesa contra ataque ARP e defesa contra ataque ICMP. | |
Suporta vinculação do endereço IP, endereço MAC, número da porta e ID de VLAN. | |
Suporta isolamento de porta, segurança de porta e MAC fixo. | |
Suporta endereços MAC de buraco negro. | |
Suporta limite no número de endereços MAC a serem aprendidos. | |
Oferece suporte à autenticação IEEE 802.1X e ao limite do número máximo de usuários em uma porta. | |
Suporta vários métodos de autenticação, incluindo AAA, RADIUS, HWTACACS + e NAC. | |
Suporta SSH v2. | |
Oferece suporte à proteção da CPU. | |
Suporta listas negras e brancas. | |
proteção contra surtos | Cada porta tem uma capacidade de proteção contra surtos de 6 KV. Cada porta tem uma capacidade de proteção contra surtos de 15 KV após a adição de um dispositivo extra de proteção contra surtos. |
Gestão e manutenção | Suporta iStack (exceto S33HI). |
Suporta encaminhamento forçado MAC (MFF). | |
Suporta configuração automática e HGMP. | |
Suporta configuração e manutenção remotas usando Telnet. | |
Suporta teste de cabo virtual (VCT). | |
Suporta Ethernet OAM (IEEE 802.3ah e 802.1ag). | |
Suporta alarme de desligamento de suspiro de morte (apenas S3328TP-EI-MC e S3326C-HI). | |
Suporta espelhamento de porta local, Remote Switched Port Analyzer (RSPAN) e encaminhamento de pacotes em uma porta de observação. | |
Suporta SNMP v1 / v2 / v3 e RMON. | |
Suporta MUX VLAN e GVRP. | |
Suporta o Network Management System (NMS) e o gerenciamento da web. | |
Suporta SSH v2. | |
Suporta HTTPS (somente o S3300HI). | |
Suporta 802.3az EEE (apenas S3300HI). | |
Suporta registros do sistema e alarmes de vários níveis. | |
Ambiente operacional | Temperatura de operação: 0°C a 50°C (longo prazo); –5°C a 55°C (curto prazo); Umidade relativa: 10% a 90% (sem condensação) |
Fonte de energia | AC: Tensão nominal: 100 V a 240 V, 50/60 Hz Tensão máxima: 90 V a 264 V, 50/60 Hz |
Dimensões (mm) | 442 (L) x 220 (P) x 43.6 (A) |
Peso | <2.5 kg |
Consumo de energia | <20 W |
Peso | 4.5 kg |
---|---|
Dimensões | 55.5 × 37.5 × 9.0 cm |
Tipo PoE |
Não PoE |
Funcionalidades | |
Porta |
12-24 |
Taxa |
GE |
P: Qual é a diferença entre LS-S3328TP-EI-AC e LS-S3328TP-SI-AC?
R: LS-S3328TP-SI-AC suporta apenas roteamento estático, RIPv1, RIPv2 e ECMP, enquanto LS-S3328TP-EI-AC suporta roteamento estático, RIPv1, RIPv2 e ECMP; OSPF, IS-IS e BGP.
P: Por que o uso da CPU do S3300 é muito alto quando muitas interfaces VLANIF são configuradas no S3300?
R: Não configure muitas interfaces VLANIF no S3300 devido a limitações de especificações e desempenho de hardware. Isso evita ataques à CPU de vários pacotes ARP ou mensagens ARP Miss e uso excessivo da CPU.
execute o tempo de expiração arp-fake 30 comando na visualização de cada interface VLANIF para configurar as entradas ARP e reduzir o uso da CPU. Além disso, é recomendável carregar o patch mais recente.
P: O S3300 suporta espelhamento de porta?
R: O S3300 suporta espelhamento de porta. Os detalhes são os seguintes:
P: Depois que uma política de tráfego é aplicada globalmente em um S3300, o limite de taxa é inválido quando uma política de tráfego é aplicada à interface?
R: Se mais de 128 regras ACL forem configuradas, uma política de tráfego deverá ser aplicada à interface, VLAN e globalmente em sequência. Para atualizar as regras ACL, exclua todas as políticas de tráfego da interface, VLAN e sistema e reconfigure as políticas de tráfego na interface, na VLAN e globalmente em sequência.
Q: Depois que o tráfego-remark vlan-id é configurado no S3300, o switch aprende o endereço MAC na VLAN original. Por que?
A: In V100R005/V100R006/V200R001/V200R002, the identificação de vlan de observação de tráfego O comando é executado depois que o switch aprende o endereço MAC, então o endereço MAC na VLAN original, mas não a VLAN especificada pelo ID de VLAN remarcado, é aprendido.
Q: Quando o comando traffic-limit é configurado na direção de entrada e o comando qos lr é configurado no S3300, o limite de taxa é impreciso. Por que?
R: Em V100R005/V100R006/V200R0O1/V200R002, os comandos traffic-limit e qos lr limitam a taxa de tráfego. Somente os pacotes permitidos pelos dois comandos podem passar. Como resultado, alguns pacotes de um fluxo são descartados por qos lr e traffic-limit. O limite de taxa é impreciso.
P: Os switches S3300 podem ser configurados para não executar nenhuma ação após a detecção de loops?
R: Depois que a detecção de loop for habilitada nos switches S3300:
P: Há várias portas no estado Up no S3300. Depois que o mapeamento de VLAN é configurado nessas portas, os pacotes de ping são perdidos e os pacotes de Telnet são processados lentamente. Por que?
R: O agendamento de tarefas de recebimento de pacotes é aprimorado. Como resultado, as tarefas de recebimento de pacotes são alternadas com frequência e há baixa eficiência no processamento de pacotes. Os pacotes de ping são perdidos e os pacotes de Telnet são processados lentamente.
P: Os switches S3300 transmitem BPDUs de forma transparente por padrão
R: Por padrão, os switches S3300 não transmitem de forma transparente a Bridge Protocol Data Unit (BPDUs).
P: Por que a taxa de trabalho de algumas interfaces combinadas no S3300 pode ser configurada para 100 Mbit/se outras interfaces combinadas não?
R: Você pode saber a taxa de trabalho das interfaces combinadas no S3300 de acordo com as marcas no painel. Os detalhes são os seguintes:
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