Commutateur CE6881H-48T6CQ (48*10GE RJ45, 6*100GE QSFP28, sans ventilateur ni modules d'alimentation)

État : NOB

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Description

Offrant des performances élevées, une densité de ports élevée et une faible latence, les commutateurs CloudEngine de la série 6800 permettent aux entreprises et aux opérateurs de créer des réseaux de centres de données orientés cloud. La série présente une conception matérielle avancée combinée avec des ports d'accès 10 GE, 25 GE ou 50 GE et des ports de liaison montante 40 GE, 100 GE ou 200 GE. Des fonctionnalités avancées de centre de données, des technologies d'empilage hautes performances et des capacités de flux d'air flexibles complètent la série. CloudEngine 6800 est bien adapté aux couches principales et d'agrégation, et est entièrement compatible avec les commutateurs CloudEngine des séries 16800 et 12800, permettant aux entreprises de créer des réseaux évolutifs, simplifiés, ouverts et sécurisés.

Information basique
Description Commutateur CE6881H-48T6CQ (48*10GE RJ45, 6*100GE QSFP28, sans ventilateur ni modules d'alimentation)
Référence 02354VNR
Modèle CE6881H-48T6CQ
Première version prise en charge V300R022C00
Autres références 02354VNS (commutateur CE6881H-48T6CQ (48*10GE SFP+, 6*100GE QSFP28, 2*modules d'alimentation CA, 4*modules de ventilateur, prise côté port))
02354VNT (commutateur CE6881H-48T6CQ (48*10GE SFP+, 6*100GE QSFP28, 2*modules d'alimentation CA, 4*modules de ventilateur, échappement côté port))
Nom court CE6881H
Spécifications techniques
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm (in.)] 175 mm x 650 mm x 550 mm (6.89 pouces x 25.59 pouces x 21.65 pouces)
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm (in.)] – Dimensions de base (la profondeur exclut les parties dépassant du corps) : 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 po x 17.40 po x 16.54 po.)
– Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43.6 mm x 442.0 mm x 446.1 mm (1.72 po x 17.40 po x 17.56 po.)
Poids sans emballage [kg (lb)] 6.6 kg (14.55 lb) (à l'exclusion des modules optiques, des modules d'alimentation et des modules de ventilateur)
Poids sans emballage (configuration complète) [kg (lb)] 8.9 kg (19.62 lb) (y compris les modules d'alimentation CA et les modules de ventilateur, mais à l'exclusion des modules optiques. Si l'appareil prend en charge plusieurs modèles de modules, les modules les plus lourds sont utilisés pour la mesure.)
Poids avec emballage [kg (lb)] 10.4 kg (lb 22.93)
Poids avec emballage (configuration complète) [kg (lb)] 12.3 kg (lb 27.12)
Hauteur de châssis [U] 1
Type d'installation Installation de cabinet
Capacité de commutation Pour obtenir les données de cet élément de spécification, consultez la fiche technique correspondante ou contactez le personnel commercial du produit.
Processeur Quadricœur, 1.4 GHz
Mémoire DRAM : 4 Go
Flash NOR 64 MB
NAND flash 4 GB
USB Il peut être utilisé pour la sauvegarde des journaux et le déploiement via USB.
Cette fonction est réservée.
Mode d'alimentation CA, CC, CCHT
Port de console RJ45
Interface du service de liaison descendante 48*10GE RJ45 (supportant uniquement le duplex intégral)
Interface du service de liaison montante 6*100GE QSFP28
Remarque:
1. Chaque port 100GE QSFP28 peut être utilisé comme port 40GE.
2. Un port 100GE QSFP28 ne peut pas être divisé en ports 4x25GE et 4x10GE.
3. Les câbles en cuivre 100GE et 40GE 1 m/3 m/5 m sont pris en charge et la négociation automatique des câbles en cuivre n'est pas prise en charge. Les câbles en cuivre 100GE et 40GE ne peuvent être utilisés que sur les ports peer-link M-LAG. Lorsque des câbles en cuivre 100GE 3 m/5 m sont utilisés sur de tels ports, ces câbles doivent fonctionner en mode RS FEC. S'ils fonctionnent en mode non-RS FEC, les ports sont en état d'erreur.
Port de service prenant en charge la fonction de pile Fonction réservée. Cette fonction n'est pas activée.
RTC Appareils
Consommation électrique typique [W] – 347 W (débit de 50 %, câbles Ethernet de 3 m sur 48 ports et câbles haut débit QSFP28 sur 6 ports, température normale, modules d'alimentation doubles)
– 362 W (débit de 50 %, câbles Ethernet de 3 m sur 48 ports et modules optiques courte distance sur 6 ports, température normale, modules d'alimentation doubles)
Dissipation thermique typique [BTU/heure] – 1184 50 BTU/heure (débit de 3 %, câbles Ethernet de 48 m sur 28 ports et câbles haut débit QSFP6 sur XNUMX ports, température normale, modules d'alimentation doubles)
– 1235 BTU/heure (débit de 50 %, câbles Ethernet de 3 m sur 48 ports et modules optiques courte distance sur 6 ports, température normale, modules d'alimentation doubles)
Consommation électrique statique [W] 235 W
Dissipation thermique statique [BTU/heure] 801 BTU/heure
Consommation électrique maximale [W] 452 W
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] 1542 BTU/heure
Nombre de modules de puissance 2
Alimentation redondante 1+1 sauvegarde
Tension d'entrée nominale [V] – Module d'alimentation 600 240 W CA et 100 V CC : 240 V CA à 50 V CA, 60/240 Hz ; XNUMX V CC
– Module d'alimentation 1000 48 W CC : –60 V CC à –XNUMX V CC
– Module d'alimentation CC haute tension 1200 240 W : 380 V CC à XNUMX V CC
Plage de tension d'entrée [V] – Module d'alimentation 600 240 W CA et 90 V CC : 290 V CA à 45 V CA, 65 Hz à 190 Hz ; 290 V CC à XNUMX V CC
– Module d'alimentation 1000 38.4 W CC : –72 V CC à –XNUMX V CC
– Module d'alimentation CC haute tension 1200 190 W : 400 V CC à XNUMX V CC
Courant d'entrée maximal [A] – Module d'alimentation 600 240 W CA et 8 V CC : 100 A (240 V CA à 4 V CA) ; 240 A (XNUMX V CC)
– Module d'alimentation 1000 30 W CC : 48 A (–60 V CC à –XNUMX V CC)
– Module d'alimentation CC haute tension 1200 8 W : XNUMX A
Puissance de sortie nominale [W] – Module d'alimentation 600 240 W CA et 600 V CC : XNUMX XNUMX W
– Module d'alimentation CC 1000 1000 W : XNUMX XNUMX W
– Module d'alimentation CC haute tension 1200 1200 W : XNUMX XNUMX W
Certification – Respect des normes de sécurité
– Conformité aux normes CEM
– Respect des normes environnementales et de protection de l’environnement
Protection contre les surtensions d'alimentation [kV] – AC : 6 kV en mode commun et 6 kV en mode différentiel
– DC : 4 kV en mode commun et 2 kV en mode différentiel
– HVDC : 4 kV en mode commun et 2 kV en mode différentiel
Types de ventilateurs Enfichable
Nombre de fans 4
Ventilateurs redondants L'appareil prend en charge la sauvegarde 3+1 des modules de ventilateur qui fonctionnent en mode veille chaude. Le système peut fonctionner correctement pendant une courte période après la panne d'un seul module de ventilateur. Il est conseillé de remplacer immédiatement le module de ventilation défectueux.
Mode de dissipation thermique refroidissement par air
Direction du flux d'air Flux d'air d'avant en arrière ou d'arrière en avant, selon les modules de ventilation et les modules d'alimentation sélectionnés
Disponibilité 0.9999953209
MTBF [année] 48.16 ans
MTTR [heure] 1.78 heures
Bruit à température normale (27°C, pression acoustique) [dB(A)] – Débit d’air avant vers arrière : 49 dB(A) en moyenne (maximum : 52 dB(A))
– Débit d’air arrière vers avant : 50 dB(A) en moyenne (maximum : 52 dB(A))
Bruit à haute température (40°C, pression acoustique) [dB(A)] – Débit d’air avant vers arrière : 69 dB(A) en moyenne (maximum : 74 dB(A))
– Débit d’air arrière vers avant : 67 dB(A) en moyenne (maximum : 73 dB(A))
Altitude de fonctionnement à long terme [m (ft.)] ≤ 5000 m (16404 pi)
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] 5% RH à 95% RH, sans condensation
Température de fonctionnement à long terme [°C (°F)] 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) à une altitude de 0 à 1800 0 m (5906 à XNUMX XNUMX pieds)
Remarque : Lorsque l'altitude est comprise entre 1800 5000 et 5096 16404 m (1 1.8 à 220 722 pieds), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de XNUMX °C (XNUMX °F) à chaque fois que l'altitude augmente de XNUMX m (XNUMX pieds).
Altitude de stockage [m (pi)] ≤ 5000 m (16404 pi)
Humidité relative de stockage [HR] 5% à 95% HR, sans condensation
Température de stockage [°C (°F)] -40°C à +70°C (-40°F à +158°F)
Commutation Ethernet>Eth-Trunk
IEEE 802.3ad Y
Commutation Ethernet>STP/RSTP/MSTP
Prévention des boucles Y
IEEE 802.1w(RSTP) Y
IEEE 802.1s (MSTP) Y
Protection racine Y
Protection BPDU Y
IEEE 802.1d (STP) Y
Commutation Ethernet>VBST>Fonction VBST
VBST Y
Commutation Ethernet>VLAN>Bases du VLAN>Type de liaison de port
accès Y
hybride Y
tronc Y
Adresse IP et service>Sécurité ARP
Suppression des paquets ARP basée sur l'interface Y
QoS>Gestion des congestions>Gestion des congestions>Gestion de la planification
Algorithme de planification de file d'attente Y
QoS>MQC>Re-marquage
Re-marquage des valeurs DSCP des paquets Y
Re-marquage des priorités 802.1p externes des paquets Y
QoS>Re-marquage
Re-marquage des valeurs DSCP des paquets Y
Re-marquage des priorités 802.1p externes des paquets Y
QoS>Gestion du trafic, mise en forme du trafic et limitation du débit basée sur l'interface>Formation du trafic>Limitation du débit basée sur l'interface
Configuration de la limitation du débit sortant basée sur l'interface sur une interface Y
QoS > Gestion du trafic, mise en forme du trafic et limitation du débit basée sur l'interface > Mise en forme du trafic > Mise en forme de la file d'attente
Configuration de la mise en forme de file d'attente sur une interface Y
Fiabilité>BFD>Scénario de service BFD>BFD pour M-LAG
BFDv6 pour M-LAG Y
BFD pour M-LAG Y
Fiabilité>BFD>Scénario de service BFD>Session BFD
Performances de session BFD d'une carte (lorsque la période de détection minimale est configurée) 128 (3 ms x 3)
Nombre de sessions BFD dans le système 1024
Intervalle par défaut auquel les paquets BFD sont envoyés et reçus 1000 ms
Fiabilité>M-LAG>Mécanisme commun
Le mode de maintenance Y
Fonction M-LAG Y
Fiabilité>VRRP
Groupe VRRP 1024
Sécurité>Défense contre les attaques locales>ARPSec>Limitation du débit des paquets ARP
Suppression des paquets ARP basée sur l'interface Y
Sécurité>Défense contre les attaques locales>Sécurité ICMP
Sécurité ICMP – Détection de paquets anormaux Y
Sécurité>Sécurité des ports
La sécurité portuaire Y
Sécurité>Suppression des tempêtes>Contrôle des tempêtes
Contrôle des tempêtes pour les paquets multicast inconnus sur une interface Y
Contrôle des tempêtes pour les paquets unicast inconnus sur une interface Y
Contrôle des tempêtes pour les paquets de diffusion sur une interface Y
Sécurité>Suppression des tempêtes>Suppression du trafic
Suppression des tempêtes par diffusion dans un BD Y
Suppression du trafic de diffusion dans un VLAN Y
Suppression du trafic multicast dans un VLAN Y
Gestion du système>Gestion du matériel>Gestion des périphériques>Gestion de la carte>Redémarrage du périphérique
Redémarrage de l'appareil Y
Surveillance du système>Mise en miroir
N:1 mise en miroir Y
Mise en miroir 1:N Y
Mise en miroir des ports entrants Y
Mise en miroir des flux Y
Mise en miroir des ports sortants Y
Surveillance du système>NetStream>NetStream>Flux flexible
Création de flux flexibles IPv4 Y
Création de flux flexibles IPv6 Y
Création de flux flexibles IPv4 sur IPv4 VXLAN Y
Surveillance du système>NetStream>NetStream>Flux d'origine
Création de flux originaux IPv4 Y
Création de flux originaux IPv6 Y
Surveillance du système>NetStream>NetStream>Exportation de statistiques
Exportation de paquets transportant des statistiques de flux flexibles IPv4 Y
Exportation de paquets transportant les statistiques de flux d'origine IPv4 au format V5 Y
Exportation de paquets transportant les statistiques de flux d'origine IPv4 au format V9 Y
Exportation de paquets transportant les statistiques de flux d'origine IPv6 au format V9 Y
Exportation de paquets transportant des statistiques de flux flexibles IPv6 Y
Surveillance du système>NetStream>NetStream>Échantillonnage du trafic
Echantillonnage sur les interfaces Eth-Trunk Y
Les flux de données peuvent être échantillonnés en fonction des interfaces entrantes et sortantes. Y
Échantillonnage sur les sous-interfaces de couche 2 Y
Échantillonnage sur les sous-interfaces de couche 3 Y
Echantillonnage sur interfaces physiques Y
Surveillance du système>Événements de paquets>Visualisation des pertes de paquets
Visualisation des statistiques sur les paquets rejetés en raison d'exceptions de transfert Y
Configuration de la visualisation des pertes de paquets pour les paquets RoCEv2 afin que l'appareil puisse créer des entrées de flux pour les paquets RoCEv2 et envoyer les entrées de flux à l'analyseur Y
Éléments de contrôle des licences Y
Visualisation des statistiques sur les paquets normalement rejetés Y
Surveillance du système> Télémétrie> Service de télémétrie> Configuration de télémétrie statique
Combinaison et envoi de données échantillonnées en abonnement 1. Par défaut, les données échantillonnées des différents chemins d'échantillonnage sont envoyées au collecteur séparément. La fonction de combinaison de paquets combine les données échantillonnées et les envoie au collecteur. De cette manière, le mode d'envoi de données distribué passe au mode d'envoi de données centralisé.
2. La combinaison de paquets consiste à combiner les données échantillonnées dans une période d'échantillonnage et à envoyer les données ensemble. Par conséquent, la période de combinaison des paquets est la même que la période d’échantillonnage. Si un abonnement comporte plusieurs périodes d'échantillonnage, la période d'échantillonnage maximale est configurée comme période de combinaison de paquets. Si toutes les périodes d'échantillonnage sont 0, la période de combinaison de paquets est de 1 s.
3. Si les données accumulées atteignent 80 Ko au cours de la période de combinaison de paquets, les données sont envoyées immédiatement.
4. La période d'échantillonnage à fréquence variable de la télémétrie n'affecte pas la période de combinaison des paquets.
5. La fonction de combinaison de paquets et le protocole UDP s'excluent mutuellement.
Accès utilisateur et authentification>AAA>Gestion de l'authentification>Gestion de l'authentification
Méthode d'authentification RADIUS Y
Méthode d'authentification HWTACACS Y
Accès utilisateur et authentification>AAA>Gestion de domaine>Gestion de domaine
Gestion de domaine Y
Accès utilisateur et authentification>AAA>Gestion des utilisateurs locaux>Gestion des utilisateurs administrateur
Configuration des attributs de compte local Y
Accès utilisateur et authentification>AAA>Gestion RADIUS>Authentification RADIUS
Configuration d'un serveur d'authentification principal Y
VXLAN>VXLAN>Configurer ARP et VXLAN ensemble>Inondation BUM
Conversion de diffusion ARP en monodiffusion Y
VXLAN>VXLAN>Configurer IPv6 et VXLAN ensemble>Passerelle de couche 3
IPv6 sur passerelle VXLANv6 couche 3 Y
VXLAN>VXLAN>Segments VXLAN>DCI
Segment VXLAN implémentant la communication de couche 3 Y
Le segment VXLAN implémente la communication de couche 2. Y
Segment VXLANv6 implémentant la communication de couche 2 Y
Segment VXLANv6 implémentant la communication de couche 3 Y
VXLAN>VXLAN>Service VXLAN>Inondation BUM
Conversion de diffusion ARP en monodiffusion Y
VXLAN>VXLAN>Tunnel VXLAN>BGP EVPN
IBGP EVPN et EBGP EVPN sur le plan de contrôle VXLAN Y

 

 

avis 1 pour CE6881H-48T6CQ

  1. John (Propriétaire vérifié) -

    Le produit est fermement emballé.

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