Beschreibung
Die Switches der Huawei CloudEngine 12800-Serie sind Hochleistungs-Core-Switches, die für Rechenzentren und High-End-Campus-Netzwerke entwickelt wurden. Die Switches bieten stabile, zuverlässige, sichere und schnelle L2- und L3-Switching-Dienste und helfen Unternehmen beim Aufbau elastischer, virtueller, agiler und qualitativ hochwertiger Netzwerke. CloudEngine 12800 verfügt über eine ultragroße Switching-Kapazität von bis zu 178 Tbit/s (skalierbar auf 1032 Tbit/s) und unterstützt 576 x 100 GE, 576 x 40 GE, 2304 x 25 GE oder 2304 x 10 GE Line-Speed-Schnittstellen. Gepaart mit Zuverlässigkeit auf Industrieniveau, umfassenden Virtualisierungsfunktionen und einer Vielzahl von Rechenzentrums-Servicefunktionen erfüllen die Switches schon heute die vielfältigen Anforderungen der Rechenzentrumsnetzwerke von morgen. Und dank mehrerer Energiespartechnologien und einem strikten Front-to-Back-Airflow-Design kann CloudEngine 12800 mehr leisten und verbraucht dabei weniger Strom.
CE12804S-AC1 Spezifikationen |
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| Schaltleistung (Tbit/s) |
45/258 |
| Weiterleitungsrate (Mpps) |
17,280 |
| Service-Slots | 4 |
| Switching-Struktur Modulsteckplätze |
2 |
| Stoffarchitektur | Clos-Architektur, Zellumschaltung, VoQ und verteilter großer Puffer |
| Luftstromdesign | Strenge Vorwärts-Rückwärts-Regelung |
| Gerätevirtualisierung | Virtuelles System (VS) |
| Cluster-Switch-System (CSS)2 | |
| Super Virtual Fabric (SVF)3 | |
| Netzwerkvirtualisierung | M-LAG |
| TRILLER | |
| VxLAN-Routing und -Bridging | |
| EVPN | |
| QinQ in VXLAN | |
| VM-Bewusstsein | Agile Controller |
| Netzwerkkonvergenz | FCoE |
| DCBX, PFC und ETS | |
| Datencenter-Verbindung | BGP-EVPN |
| Ethernet Virtual Network (EVN) für Layer-2-Netzwerkverbindungen zwischen Rechenzentren | |
| Programmierbarkeit | Offener Fluss |
| ENP-Programmierung | |
| OPS-Programmierung | |
| Puppet-, Ansible- und OVSDB-Plug-ins auf Open-Source-Websites veröffentlicht | |
| Linux-Container für Open Source und individuelle Programmierung | |
| Verkehrsanalyse | NetStream |
| Hardwarebasierter sFlow | |
| VLAN | Hinzufügen von Zugriffs-, Trunk- und Hybridschnittstellen zu VLANs |
| Standard-VLAN | |
| QinQ | |
| MUX-VLAN | |
| GVRP | |
| MAC-Adresse | Dynamisches Lernen und Altern von MAC-Adressen |
| Statische, dynamische und Blackhole-MAC-Adresseinträge | |
| Paketfilterung basierend auf Quell-MAC-Adressen | |
| MAC-Adressbegrenzung basierend auf Ports und VLANs | |
| IP-Routing | IPv4-Routing-Protokolle wie RIP, OSPF, IS-IS und BGP |
| IPv6-Routingprotokolle wie RIPng, OSPFv3, ISISv6 und BGP4+ | |
| Fragmentierung und Neuzusammenstellung von IP-Paketen | |
| IPv6 | IPv6 über VXLAN |
| IPv6 über IPv4 | |
| IPv6-Nachbarerkennung (ND) | |
| Pfad-MTU-Erkennung (PMTU) | |
| TCP6, Ping IPv6, Tracert IPv6, Socket IPv6, UDP6 und Raw IP6 | |
| Multicast | IGMP, PIM-SM, PIM-DM, MSDP und MBGP |
| IGMP schnüffelt | |
| IGMP-Proxy | |
| Schneller Ausstieg aus Multicast-Member-Schnittstellen | |
| Unterdrückung von Multicast-Datenverkehr | |
| Multicast-VLAN | |
| MPLS | Grundlegende MPLS-Funktionen |
| MPLS VPN/VPLS/VPLS über GRE | |
| Zuverlässigkeit | Link Aggregation Control Protocol (LACP) |
| STP, RSTP, VBST und MSTP | |
| BPDU-Schutz, Root-Schutz und Schleifenschutz | |
| Smart Link und Multi-Instanz | |
| Geräteverbindungserkennungsprotokoll (DLDP) | |
| Ethernet-Ringschutz-Switching (ERPS, G.8032) | |
| Hardwarebasierte bidirektionale Weiterleitungserkennung (BFD) | |
| VRRP, VRRP-Lastausgleich und BFD für VRRP | |
| BFD für BGP/IS-IS/OSPF/Statische Route | |
| In-Service Software Upgrade (ISSU) | |
| Segment-Routing (SR) | |
| QoS | Verkehrsklassifizierung basierend auf Layer 2, Layer 3, Layer 4 und Prioritätsinformationen |
| Zu den Aktionen gehören ACL, CAR und Neumarkierung | |
| Warteschlangenplanungsmodi wie PQ, WFQ und PQ + WRR | |
| Mechanismen zur Vermeidung von Staus, einschließlich WRED und Tail Drop | |
| Traffic Shaping | |
| O & M. | IEEE1588v2 |
| Paketerhaltungsalgorithmus für das Internet (iPCA) | |
| Dynamischer Lastenausgleich (DLB) | |
| Dynamische Paketpriorisierung (DPP) | |
| Netzwerkweite Pfaderkennung | |
| Puffererkennung im Mikrosekundenbereich | |
| Konfiguration und Wartung |
Konsolen-, Telnet- und SSH-Terminals |
| Netzwerkverwaltungsprotokolle wie SNMPv1/v2c/v3 | |
| Dateiupload und -download über FTP und TFTP | |
| BootROM-Upgrade und Remote-Upgrade | |
| Heiße Flecken | |
| Benutzervorgangsprotokolle | |
| Zero-Touch-Bereitstellung (ZTP) | |
| Sicherheit und Management |
802.1x-Authentifizierung |
| RADIUS- und HWTACACS-Authentifizierung für Anmeldebenutzer | |
| Kontrolle der Befehlszeilenberechtigung basierend auf Benutzerebenen, um zu verhindern, dass unbefugte Benutzer Befehle verwenden. | |
| Schutz vor Angriffen auf MAC-Adressen, Broadcast-Stürmen und Angriffen mit hohem Datenverkehr | |
| Ping und Traceroute | |
| Remote-Netzwerküberwachung (RMON) | |
| ABMESSUNGEN (B x T x H, mm) |
442 x 620 x 352.8 (8 HE) |
| Fahrgestellgewicht (leer) | < 60 kg |
| Betriebsspannung | Wechselstrom: 90 V bis 290 V DC: -38.4 V bis -72 V Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung: 240 V |
| Max. Stromversorgung | 6,000W |





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Gute Qualität.