| Nom De La Marque: | H3C |
| Numéro De Modèle: | Série IE4320 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Subject to the specific model and configuration |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | jusqu'à 45 jours |
La série de commutateurs industriels Ethernet H3C 4320 est la dernière génération de commutateurs industriels Ethernet de H3C, conçus pour les environnements difficiles et une large plage de températures de fonctionnement. Les commutateurs industriels de la série IE4300 utilisent le nouveau système d'exploitation Comware V7, propriété intellectuelle indépendante de H3C. Tout en garantissant des fonctionnalités logicielles riches, ils offrent des capacités de protection matérielle puissantes, leur permettant de fonctionner longtemps dans des environnements difficiles allant de -40°C à 85°C. Ils bénéficient d'un niveau de protection IP40 et d'un refroidissement sans ventilateur.
La série de commutateurs industriels H3C IE4320 comprend les modèles suivants :
Les commutateurs industriels H3C IE4320 disposent de multiples protections de fiabilité au niveau de l'appareil et de la liaison. Ils adoptent une conception de circuit énergétique à dissipation thermique sans ventilateur et, grâce à de multiples structures de dissipation thermique telles que des dissipateurs thermiques intégrés et des guides de dissipation thermique, ils peuvent fonctionner de manière constante dans divers environnements difficiles, avec une plage de température de fonctionnement pouvant atteindre -40°C à 75°C. Ils prennent en charge la protection contre la foudre et peuvent s'adapter à une variété d'environnements extérieurs difficiles.
En plus de la redondance au niveau de l'appareil, les commutateurs industriels H3C IE4320 offrent également un support de redondance de liaison diversifié tel que les protocoles LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link. Ils prennent en charge la redondance IRF2 et 1:N ainsi que l'agrégation de liens inter-appareils, ce qui augmente considérablement la fiabilité du réseau.
Les commutateurs industriels H3C IE4320 facilitent la gestion des commutateurs grâce à la prise en charge de SNMPv1/v2/v3, qui peuvent être gérés par des plateformes NM, telles que Open View et iMC. La gestion des commutateurs est simplifiée avec la CLI et Telnet. Et avec le chiffrement SSH 2.0, la sécurité de la gestion des commutateurs est renforcée.
Les commutateurs industriels H3C IE4320 prennent en charge la division VLAN basée sur l'adresse MAC, ce qui résout la gestion intelligente et flexible des bureaux mobiles. Combiné à la politique de distribution ACL globale et basée sur VLAN unique, il simplifie la configuration utilisateur et économise considérablement les ressources matérielles.
Les commutateurs industriels H3C IE4320 adoptent de nouvelles puces économes en énergie et des solutions de conception d'architecture innovantes pour obtenir une faible consommation d'énergie des commutateurs Gigabit, offrant aux utilisateurs de nouveaux produits d'accès réseau écologiques, respectueux de l'environnement et économes en énergie, et réduisant les coûts de maintenance des utilisateurs. Dans le même temps, les commutateurs industriels H3C IE4320 adoptent une variété de conceptions écologiques économes en énergie, y compris l'arrêt automatique (économie d'énergie automatique des ports). Si l'état de l'interface est toujours inactif pendant une période, le système arrête automatiquement l'alimentation de l'interface et entre en mode d'économie d'énergie ; prend en charge la fonction d'économie d'énergie EEE. Si le port est inactif pendant une période, le système le met en mode d'économie d'énergie. Lorsqu'un paquet doit être envoyé et reçu, il réveille le port pour reprendre les services via le flux de surveillance envoyé régulièrement afin d'obtenir un effet d'économie d'énergie.
Les commutateurs industriels H3C IE4320 adoptent un corps peu profond avec une conception de port combo, et la puissance ne dépasse pas 30W dans des conditions de fonctionnement normales, ce qui convient à plus de scénarios.
IEEE 1588v2 est un système de synchronisation maître-esclave. Pendant le processus de synchronisation du système, l'horloge maître publie périodiquement le protocole de synchronisation temporelle PTP et les informations temporelles, et le port de l'horloge esclave reçoit les informations d'horodatage envoyées par le port de l'horloge maître, et le système calcule en conséquence le délai de la ligne esclave de l'horloge maître et la différence de temps maître-esclave, et utilise la différence de temps pour ajuster l'heure locale afin de maintenir l'heure de l'appareil esclave
Fréquence et phase coïncidentes avec l'heure maître. IEEE1588v2 peut réaliser la synchronisation de fréquence et la synchronisation temporelle en même temps. La précision du transfert de temps dépend principalement de la précision des deux compteurs de condition et de la symétrie de la liaison. Comparé à la technologie de synchronisation traditionnelle, IEEE1588v2 présente des avantages évidents. Il adopte un canal bidirectionnel, la précision est de niveau ns, le coût est faible et il peut s'adapter à différents environnements d'accès, etc. Dans le contexte de l'industrie qui exige une précision croissante, IEEE 1588v2 est devenu une tendance de développement inévitable.
| Fonctionnalité | IE4320-28S | IE4320-28F | IE4320-28S-HPWR |
|---|---|---|---|
| Capacité de commutation des ports | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
| Capacité de commutation de la boîte | 336 Gbps | ||
| Capacité de transfert | 96 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps |
| CPU | 1 cœur, 800 MHz | ||
| Flash/SDRAM | 256 Mo/512 Mo | ||
| Dimensions (L*P*H) | 440*260*43,6 mm | 440*320*43,6 mm | 440*260*43,6 mm |
| Poids | ≤ 4 kg | ≤ 5 kg | ≤ 4 kg |
| Port 10/100/1000Base-T | 24 | 8 | 24 (16 PoE+, 8PoE++) |
| Port SFP | 8 | 24 | - |
| Port SFP+ | 4 | 4 | 4 |
| Bande passante maximale de stacking | 16 Gbps | ||
| Nombre maximal de stacking | 9 | ||
| Tension d'entrée |
Double AC : Plage de tension nominale : 100 à 240 VAC @ 50 ou 60 Hz Plage de tension maximale : 90 à 264 VAC @ 47 à 63 Hz |
Double DC : Plage de tension nominale : 53 à 57 VDC Plage de tension maximale : 53 à 57 VDC |
|
| Consommation électrique |
AC simple Min : 14 W Max : 30 W Double AC Min : 15 W Max : 31 W |
AC simple Min : 16 W Max : 17 W Double AC Min : 44 W Max : 46 W |
DC simple Min : 17 W Max : 198 W (PoE : 160W) Double DC Min : 19 W Max : 415 W (PoE : 360W) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 75°C | ||
| Température de stockage | -40°C ~ 75°C | ||
| Humidité de fonctionnement et de stockage | 5 % HR à 95 % HR, sans condensation | ||
| Environnement d'exploitation |
Port Ethernet anti-foudre Décharge électrostatique Décharge dans l'air : ≥ ±8,0 kV Décharge par contact : ≥ ±6,0 kV |
||
| Entrées | Commutateurs industriels série IE4320 |
|---|---|
| Entrées d'adresses MAC | 16K |
| VLAN | 4K |
| Interface VLAN | 32 |
| Entrées de routage IPv4 | 1K |
| Entrées ARP IPv4 | 1K |
| Entrées ACL IPv4 | 512 |
| Entrées de routage unicast IPv6 | 240 |
| Entrées ACL IPv6 | 512 |
| Entrées ND IPv6 | 240 |
| Entrées L2 multicast | 1000 |
| Longueur de trame Jumbo | 10000 |
| Files d'attente de transfert QoS | 8 |
| Nombre de groupes de liens | 124 |
| Nombre MAX dans un groupe de liens | 8 |
| Fonctionnalité | Commutateurs industriels série IE4320 |
|---|---|
| Agrégation de ports |
Agrégation de ports GE/10GE Agrégation dynamique Agrégation statique Agrégation inter-appareils |
| IRF2 |
Gestion distribuée des appareils, agrégation de liens distribuée et routage résilient distribué Stacking via des interfaces Ethernet standard Stacking d'appareils locaux et de périphériques distants |
| Table d'adresses MAC |
Adresse MAC statique Adresse MAC Blackhole |
| VLAN |
VLAN basé sur les ports VLAN basé sur MAC VLAN basé sur le protocole QinQ et QinQ sélectif Mappage VLAN VLAN vocal GVRP |
| DHCP |
Client DHCP DHCP Snooping DHCP Snooping option82 Relais DHCP Serveur DHCP Configuration automatique DHCP |
| Routage IP |
Routage statique RIPv1/v2 et RIPng OSPFv1/v2 et OSPFv3 |
| Multicast |
IGMP Snooping V2/V3 MLD Snooping VLAN multicast |
| Protocole de réseau en anneau de couche 2 |
STP/RSTP/MSTP/PVST Smart Link RRPP G.8032 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) |
| ACL |
Filtrage de paquets de la couche 2 à la couche 4 Classification du trafic basée sur les adresses MAC source, les adresses MAC destination, les adresses IPv4/IPv6 source, ACL basé sur la plage horaire ACL basé sur VLAN ACL bidirectionnel |
| QoS |
Limitation du débit des ports (réception et transmission) Redirection de paquets Taux d'accès engagé (CAR) Huit files d'attente de sortie sur chaque port Algorithmes de planification de files d'attente flexibles basés sur les ports et les files d'attente, y compris SP, WRR et SP+WRR Remarquage 802.1p DSCP |
| Miroir |
Miroir de port RSPAN |
| Sécurité |
Gestion hiérarchique des utilisateurs et protection par mot de passe Prise en charge de l'authentification AAA Authentification RADIUS HWTACACS SSH2.0 Isolation de port Authentification 802.1X, authentification MAC centralisée Sécurité de port IP Source Guard HTTPs EAD Suppression de tempête basée sur PPS/BPS/pourcentage de bande passante du port Suppression du trafic broadcast/multicast/unicast inconnu |
| IEEE |
IEEE 802.3x IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt IEEE 802.3bz IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1q IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1s IEEE 802.1ax IEEE 802.1ag |
| Gestion et Maintenance |
Chargement et mise à niveau via XModem/FTP/TFTP Configuration via CLI, Telnet et port console SNMPv1/v2/v3 et NMS basé sur le Web Enregistrement des alarmes, événements et historique de la surveillance à distance (RMON) NMS IMC Journal système, alarmes basées sur les sévérités et sortie des informations de débogage NTP Ping, Tracert Test de câble virtuel (VCT) Protocole de détection de liaison de périphérique (DLDP) Détection de boucle |
| CEM |
FCC Partie 15 Sous-partie B CLASSE A ICES-003 CLASSE A VCCI-CISPR 32 CLASSE A EN 55032 CLASSE AS/NZS CISPR32 CLASSE A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB/T 9254 YD/T 993 |
| Sécurité |
CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Sous-chapitre J GB 4943.1 |