Descripción
- 48 puertos 10GE SFP+ y 8 puertos 100GE QSFP28
- Agregación de enlaces entre dispositivos (desapilamiento/M-LAG/VSU), redundancia a nivel de dispositivo, redes flexibles y alta confiabilidad
- Tecnología de túnel VXLAN, que logra una transmisión de datos ilimitada y una asignación y programación flexible de recursos
- Ethernet sin pérdidas, que garantiza cero pérdida de paquetes durante la comunicación RDMA E2E
- Monitoreo de red basado en telemetría/gRPC/sFlow/SPAN y operación y mantenimiento automatizados, lo que hace que la administración sea simple y eficiente
Especificaciones del hardware
| Especificaciones del Sistema | RG-S6250-48XS8CQ |
| Puertos | 48 puertos 10GE y 8 puertos 100GE |
| Módulos de expansión | Ranuras para módulos de fuente de alimentación
Ranuras para módulos de ventilador |
| Puerto de administración | Un puerto de administración, un puerto de consola y un puerto USB (compatible con el estándar USB2.0) |
| Capacidad de conmutación | 2.56 Tbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 1920 Mpps |
| VLAN 802.1Q | 4094 |
| Dimensiones y peso | RG-S6250-48XS8CQ |
| Dimensiones (W x D x H) |
442 mm × 387 mm × 44 mm (17.40 pulg. x 15.24 pulg. x 1.73 pulg.), 1 RU |
| Peso | 8 kg (17.64 libras, incluidos dos módulos de fuente de alimentación y cuatro módulos de ventilador) |
| Consumo y suministro de energía | RG-S6250-48XS8CQ |
| AC | Rango de tensión nominal: 100 V CA a 240 V CA
Rango de voltaje máximo: 90 V CA a 264 V CA Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz Corriente de entrada nominal: 3.5 A a 7.2 A |
| CC de alto voltaje (HVDC) | Rango de voltaje de entrada: 192 V CC a 288 V CC
Corriente de entrada nominal: 3.6 A |
| CC de bajo voltaje (LVDC) | Rango de voltaje de entrada: –42 V CC a –72 V CC
Tensión de entrada nominal: –48 V CC Corriente de entrada nominal: 23 A |
| Consumo máximo de energía | 300 W |
| Medio ambiente y fiabilidad | RG-S6250-48XS8CQ |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 ° C a 45 ° C (° F a 32 113 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F) |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% RH (sin condensación) |
| humedad de almacenamiento | 5% a 95% de HR (sin condensación) |
| Altitud de trabajo | Altitud de funcionamiento: hasta 5000 m (16,404.20 pies) Altitud de almacenamiento: hasta 5000 m (16,404.20 pies) |
Especificación de software
| Especificación de software | RG-S6250-48XS8CQ |
| Protocolos L2 | IEEE802.3ad (Protocolo de control de agregación de enlaces), IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP), IEEE802.1s (MSTP), IGMP Snooping, MLD Snooping, Jumbo Frame (9 KB ), IEEE802.1ad (QinQ y QinQ selectivo) y GVRP |
| Protocolos L3 (IPv4) | BGP4, OSPFv2, RIPv1, RIPv2, MBGP, enrutamiento LPM, enrutamiento basado en políticas, política de enrutamiento, ECMP, WCMP, VRRP, IGMP v1/v2/v3, PIM-SSM/SM/DM, MSDP y Any-RP |
| Protocolos IPv6 básicos | Descubrimiento de vecinos, ICMPv6, Descubrimiento de MTU de ruta, DNSv6, DHCPv6, ICMPv6, redirección ICMPv6, ACLv6, TCP/UDP para IPv6, SNMP v6, Ping/Traceroute v6, IPv6 RADIUS, Telnet/SSH v6, FTP/TFTP v6, NTP v6, Compatibilidad con IPv6 MIB para SNMP, VRRP para IPv6 y QoS de IPv6 |
| Funciones de IPv6 | Enrutamiento estático, ECMP, PBR, OSPFv3, RIPng, BGP4+, MLD v1/v2, PIM-SMv6, túnel manual, túnel automático, túnel IPv4 sobre IPv6 y túnel ISATAP |
| ACL | ACL estándar basada en IP、ACL extendida basada en MAC/IP、ACL de nivel experto、ACL 80、ACL IPv6、Cuando se aplica la misma ACL a diferentes interfaces físicas o SVI, los recursos se pueden multiplexar.、Registro de ACL、Contador de ACL ( Los contadores de entrada y salida se admiten en los modos de interfaz o de configuración global), Remarcado de ACL, ACL global, Redirección basada en ACL, Visualización de recursos de ACL, Procesamiento del primer paquete de protocolo de enlace TCP al vincular la ACL para restringir SIP, Comparación con 5 tuplas de paquetes IP internos de VXLAN de paso, la ACL de nivel experto admite la coincidencia del indicador IP y los campos DSCP de los paquetes internos de VXLAN, ACL de entrada/salida |
| Multicast | IGMPv1, v2, v3、Comportamiento del host IGMP、Consulta y respuesta de miembros、Elección del interrogador、Proxy IGMP、Enrutamiento estático de multidifusión、MSDP、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、Habilitación de PIM en la subinterfaz de capa 3、PIM-SMv6 、MLD v1 y v2、MLD Proxy、Habilitación de PIMv6 en la subinterfaz de capa 3 |
| Características del centro de datos | Enrutamiento VXLAN y puente VXLAN
IPv6 VXLAN sobre IPv4 PFC y ECN M-LAG OpenFlow 1.3 |
| Visualización | gRPC
Muestreo de flujo |
| QoS | Asignación de prioridad 802.1p, DSCP y ToS Clasificación de tráfico basada en ACL Marcado y observación de prioridad Mecanismos de programación de colas, incluidos SP, WRR, DRR, SP+WRR y SP+DRR Mecanismos para evitar la congestión, incluidos WRED y caída de senderos. |
| MPLS | * VPN MPLS |
| Virtualization | Unidad de conmutación virtual (VSU) |
| Gestión de caché | Monitoreo del estado de la caché e identificación de microráfagas de tráfico |
| Diseño HA | GR para conmutación rápida de enlace dual RIP/OSPF/BGP, BFD, DLDP, REUP, detección de enlace unidireccional RLDP, redundancia de alimentación 1+1, redundancia de ventilador e intercambio en caliente para todas las tarjetas de línea y módulos de fuente de alimentación |
| Características de seguridad | Política de protección de la base de red (NFPP), política de protección de CPU (CPP), defensa contra ataques DDoS, detección de paquetes de datos no autorizados, cifrado de datos, prevención de suplantación de IP de origen, prevención de escaneo de IP, RADIUS/TACACS, filtrado de paquetes IPv4/v6 mediante ACL básica, extendido ACL o ACL basada en VLAN, autenticación basada en texto sin formato y MD5 para paquetes OSPF, RIPv2 y BGPv4, mecanismos de inicio de sesión y contraseña Telnet para direcciones IP restringidas, uRPF, supresión de paquetes de difusión, DHCP Snooping, prevención de suplantación de ARP, verificación de ARP y jerárquico. Gestión de usuarios |
| Modos de gestión | SNMP v1/v2c/v3, Telnet, Consola, MGMT, RMON, SSH v1/v2, FTP/TFTP, NTP, Syslog, SPAN/RSPAN/ERSPAN, Telemetría, ZTP, NETCONF, Python, alarmas de ventilador y fuente de alimentación, y más -temperatura alarmante |
| Otros protocolos | Cliente DHCP, retransmisión DHCP, servidor DHCP, cliente DNS, retransmisión UDP, proxy ARP y Syslog |
* indica que la función será compatible en el futuro.
Cumplimiento de normativas y seguridad
| Especificaciones | RG-S6250-48XS8CQ |
| Seguridad | ●IEC 62368-1
● EN 62368-1 ● NM EN 62368-1 ● Nuevo México CEI 62368-1 ●EN IEC 62368-1 ● BS ENIEC 62368-1 ● UL 62368-1 ● CSA C22.2#62368-1 ● GB 4943.1 |
| Compatibilidad electromagnética (EMC) | ● EN 55032
● EN 55035 ●EN IEC 61000-3-2 ●EN IEC 61000-3-3 ● EN 61000-3-3 ● EN 300 386 ●ETSI EN 300 386 ● EN 55035 ● NM EN CEI61000-3-2 ● NM EN 61000-3-3 ● SNC 13438 ● FCC CFR Título 47, Parte 15, Subparte B ● ANSI C63.4-2014 ● ICES-003 Edición 7 ●GB/T 9254.1 |
| Medio Ambiente | ● 2011/65/UE EN 50581
● 2012/19/UE EN 50419 ● (CE) N° 1907/2006 ●GB/T 26572 |
*Para obtener más información regulatoria y aprobaciones específicas de cada país, comuníquese con su agencia de ventas local.
Realice los siguientes pasos para configurar un conmutador RG-S6250-48XS8CQ:
● Seleccione el chasis.
● Seleccione los módulos de ventilador y fuente de alimentación.
● Seleccione módulos de expansión según los requisitos del servicio.
● Seleccione transceptores ópticos según los requisitos del puerto.
Módulos de chasis, ventilador y fuente de alimentación
| Modelo del Producto | Descripción |
| RG-S6250-48XS8CQ | 48 puertos 10GE y 8 puertos 100GE, compatibles con intercambio en caliente Dos ranuras para módulos de fuente de alimentación y cuatro ranuras para módulos de ventilador Módulos de fuente de alimentación: RG-PA550I-F y RG-PD800I-FFMódulo de ventilador: M1EFAN II-F |
| RG-PA550I-F | Módulo de alimentación de 550 W (AC y 240 V HVDC) |
| RG-PD800I-F | Módulo de fuente de alimentación de 800 W (48 V LVDC) |
| M1EFAN II-F | Módulo de ventilador, compatible con redundancia 3+1, intercambio en caliente y flujo de aire de adelante hacia atrás |
Módulos ópticos de la serie 100GBASE
| Modelo del Producto | Descripción |
| 100G-QSFP-SR-MM850 | Módulo SR 100G, factor de forma QSFP28, MPO, 850 nm, 100 m (328.08 pies) sobre MMF |
| 100G-QSFP-LR4-SM1310 | Módulo 100G LR4, factor de forma QSFP28, LC dúplex, 1310 nm, 10 km (32,808.40 XNUMX pies) sobre SMF |
| 100G-QSFP-iLR4-SM1310 | Módulo iLR100 de 4G, factor de forma QSFP28, LC dúplex, 1310 nm, 2 km (6,561.68 pies) sobre SMF |
Módulos ópticos de la serie 40GBASE
| Modelo del Producto | Descripción |
| 40G-QSFP-SR-MM850 | Módulo SR 40G, factor de forma QSFP+, MPO, 150 m (492.13 pies) sobre MMF |
| 40G-QSFP-LSR-MM850 | Módulo LSR 40G, factor de forma QSFP+, MPO, 400 m (1,312.34 pies) sobre MMF |
| 40G-QSFP-LR4-SM1310 | Módulo 40G LR4, factor de forma QSFP+, LC dúplex, 10 km (32,808.40 XNUMX pies) sobre SMF |
Módulos ópticos de la serie 10GBASE
| Modelo del Producto | Descripción |
| XG-SFP-SR-MM850 | Módulo SR 10G, factor de forma QSFP+, LC dúplex, 300 m (984.25 pies) sobre MMF |
| XG-SFP-LR-SM1310 | Módulo 10G LR, factor de forma QSFP+, LC dúplex, 10 km (32,808.40 XNUMX pies) sobre SMF |
| XG-SFP-ER-SM1550 | Módulo 10G ER, factor de forma QSFP+, LC dúplex, 40 km (131,233.60 XNUMX pies) sobre SMF |
| XG-SFP-ZR-SM1550 | Módulo 10G ZR, factor de forma QSFP+, LC dúplex, 80 km (262,467.19 XNUMX pies) sobre SMF |


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