| Nom De La Marque: | H3C |
| Numéro De Modèle: | Séries H3C S6813 et S6812 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Subject to the specific model and configuration |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Projet | S6812-24X6C | S6812-48X6C | S6813-24X6C | S6813-48X6C | |
| Dimensions (Largeur * Profondeur * Hauteur) (Unité : mm) | 440*360*44 | 440*360*44 | 440*360*44 | 440*360*44 | |
| Poids entièrement équipé | ≤5,5kg | ≤6kg | ≤6kg | ≤6,5kg | |
| Port de console série | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Port Ethernet de gestion hors bande | Un connecteur RJ45 10/100/1000M | ||||
| Port SFP+ 1/10 GE | 24 | 48 d'entre eux | 24 | 48 d'entre eux | |
| 40/100GE QSFP 28 ports | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Tension d'entrée | CA | 90V ~ 290V | 90V ~ 290V | 90V ~ 290V | 90V ~ 290V |
| Module d'alimentation | Double alimentation modulaire | Double alimentation modulaire | Double alimentation modulaire | Double alimentation modulaire | |
| Module ventilateur | Trois modules de ventilation remplaçables à chaud, avec ventilation avant-arrière ou arrière-avant | Trois modules de ventilation remplaçables à chaud, avec ventilation avant-arrière ou arrière-avant | Trois modules de ventilation remplaçables à chaud, avec ventilation avant-arrière ou arrière-avant | Trois modules de ventilation remplaçables à chaud, avec ventilation avant-arrière ou arrière-avant | |
| Consommation d'énergie maximale | Double CA : 134 W | Double CA : 162 W | Double CA : 145 W | Double CA : 176 W | |
| Température de l'environnement de fonctionnement | -5 ℃ ~ 45 ℃ | -5 ℃ ~ 45 ℃ | -5 ℃ ~ 45 ℃ | -5 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Humidité relative dans l'environnement de travail | 5 % ~ 95 %, sans condensation | 5 % ~ 95 %, sans condensation | 5 % ~ 95 %, sans condensation | 5 % ~ 95 %, sans condensation | |
| Fonctionnalités prises en charge | S6812-24X6C | S6812-48X6C | S6813-24X6C | S6813-48X6C |
| Capacité d'échange | 4 Tbit/s/36 Tbit/s | |||
| Taux de partage garanti | 2000Mpps | |||
| Mode de transfert | Prend en charge les modes de transfert et de transfert | |||
| Virtualisation des appareils |
Prend en charge la virtualisation horizontale IRF2, prenant en charge l'empilement local et distant Prend en charge la gestion distribuée des appareils, l'agrégation de liens distribués et le routage élastique distribué Prend en charge l'agrégation de liens entre appareils de M-LAG Prend en charge l'empilement iStack |
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| Virtualisation du réseau |
Prend en charge les passerelles VxLAN Layer 2 et Layer 3 Prend en charge BGP-EVPN Prend en charge QinQ dans VxLAN Prend en charge le tunnel GRE |
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| Contrôleur SDN |
Prend en charge SeerEngine-DC |
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| Caractéristiques du centre de données |
Prend en charge le mappage VxLAN Prend en charge les chaînes de services Prend en charge les réseaux sans perte RDMA, RoCE v1 et RoCE v2 Prend en charge PFC et ECN |
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| Programmable |
Prend en charge OpenFlow Prend en charge la configuration de l'automatisation Ansible |
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| Tableau d'adresses MAC |
Prend en charge les entrées de table d'adresses MAC dynamiques, statiques et à trou noir Prend en charge l'apprentissage automatique et le vieillissement des adresses MAC Prend en charge le filtrage des adresses MAC sources Prend en charge les limites d'apprentissage des adresses MAC basées sur le port |
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| VLAN |
Prend en charge les VLAN basés sur les ports, les protocoles et les MAC Prend en charge le VLAN par défaut Prend en charge PVLAN Prend en charge le Super VLAN Prend en charge le VLAN vocal Prend en charge QinQ et QinQ flexible Prend en charge les modes Accès, Trunk et Hybride |
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| Surveillance du trafic |
Prend en charge sFlow Prend en charge la télémétrie |
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| DHCP |
Serveur DHCP et client DHCP Surveillance DHCP et relais DHCP |
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| ARP |
Prend en charge ARP, RARP et ARP gratuit Prend en charge l'inspection ARP dynamique Prend en charge l'anti-attaque ARP Prend en charge la suppression de la source ARP Prend en charge la fonctionnalité de détection ARP |
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| Routage IP |
Prend en charge le routage statique et par défaut Prend en charge les protocoles de routage dynamique IPv4 tels que RIP, OSPF, BGP, ISIS, etc. Prend en charge les protocoles de routage dynamique IPv6 tels que RIPng, OSPFv3, BGP4+, ISISv6, etc. Prend en charge le routage équivalent et le routage de politique Prend en charge le partage et la réorganisation IP |
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| Caractéristiques IPV6 |
Prend en charge IPv6 ND (découverte de voisin) Prend en charge IPv6 VxLAN sur IPv4 Prend en charge la découverte PMTU (découverte du chemin MTU) Prend en charge ICMPv6, Telnetv6, SFTPv6, SNMPv6, BFDv6, VRRPv3 Prend en charge le portail IPv6 et le tunnel IPv6 Prend en charge IPv6 avec TCP, Ping, Tracert, Socket, UDP et RawIP Soutenir SAVI |
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| Protocole de multidiffusion |
Prend en charge la surveillance IGMP v2/v3 Prend en charge IGMP v1/v2/v3 Prend en charge PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MBGP Prend en charge la surveillance MLD Prend en charge le proxy IGMP Prend en charge les stratégies de multidiffusion Prend en charge le VLAN multidiffusion Prend en charge la multidiffusion sur VxLAN Prend en charge la sortie rapide des interfaces membres de multidiffusion Prend en charge la suppression du trafic multicast |
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| MPLS |
Prend en charge MPLS Prend en charge MCE Prend en charge MPLS, VPN, VPLS Prend en charge MPLSTE |
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| Fiabilité |
Prend en charge STP, RSTP, MSTP Prend en charge la protection BPDU, la protection racine et la protection contre les boucles Prend en charge PVST Prend en charge LACP Prend en charge DLDP Prend en charge le RERR Prend en charge le protocole de protection d'anneau Ethernet ERPS (G.8032) Prend en charge SmartLink et plusieurs instances Prend en charge un espacement matériel des paquets BFD d'aussi peu que 3,3 ms Prend en charge VRRP, le partage de charge VRRP et BFD pour VRRP Prend en charge BFD pour le routage BGP/IS-IS/OSPF/statique |
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| QoS |
Prend en charge la limitation de vitesse pour l'envoi et la réception de messages sur le port Prend en charge ACL, CAR, le réétiquetage des priorités et la mise en file d'attente Prend en charge plusieurs options de planification de files d'attente telles que SP, WRR, SP+WRR Prend en charge la fonction de filtrage de paquets de couche 2 à 4 Prend en charge la classification des flux en fonction du MAC source, du MAC de destination, de l'adresse IP source (IPv4/IPv6), de l'adresse IP de destination (IPv4/IPv6), du port, du protocole et du VLAN. Prend en charge la mise en forme du trafic Prend en charge les mécanismes d'évitement de congestion tels que WRED et le rejet de queue |
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| Image miroir |
Prend en charge la mise en miroir du trafic Prend en charge la mise en miroir des ports N:4 Prend en charge la mise en miroir des ports locaux et distants d'ERSPAN |
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| Fonctionnalités de sécurité |
Prend en charge la gestion hiérarchique des utilisateurs et la protection par mot de passe Protection hiérarchique en ligne de commande, empêchant les utilisateurs non autorisés de s'infiltrer Prend en charge plusieurs certifications, notamment 802.1x, AAA, Radius, HWTACACS, etc. Prend en charge la liaison combinée d'IP, MAC, port et VLAN Prend en charge la protection contre les attaques telles que DOS, ARP, ICMP, etc. Prend en charge IP Source Guard, l'isolation des ports, la sécurité des ports et Sticky MAC Prend en charge HTTP et SSL |
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| Gestion et entretien |
Prend en charge la détection de chemin sur l'ensemble du réseau Prend en charge la fonctionnalité de visualisation de télémétrie Prend en charge la détection des microrafales en cache Prend en charge la fusion AC Prend en charge la configuration automatique et la restauration de la configuration sans configuration Prend en charge la configuration de l'interface de ligne de commande (CLI) Prend en charge les méthodes de configuration telles que Console, Telnet, SSH, etc. Prend en charge RMON (surveillance à distance) Prend en charge SNMP v1/v2c/v3 Prend en charge les systèmes de gestion de réseau Prend en charge Netconf et Python Prend en charge les journaux système et les journaux d'opérations utilisateur Prend en charge les alertes hiérarchiques Prend en charge les fonctions d'alarme d'alimentation, de ventilateur et de température Prend en charge le protocole de temps réseau NTP Prend en charge le cadre géant Prend en charge la sortie des informations de débogage pour Ping, Tracert et d'autres méthodes Prend en charge le téléchargement et le téléchargement de fichiers via FTP, TFTP, USB et d'autres méthodes Prend en charge le chargement et les mises à niveau du protocole XModem Prend en charge les mises à niveau BootROM et les mises à niveau en ligne à distance Prend en charge les correctifs chauds Prend en charge ZTP |
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La croissance rapide des déploiements de virtualisation des centres de données, le déploiement commercial de serveurs 10 Gigabit et les applications à large bande passante ont tous accéléré la demande de réseaux 100GE, 40GE et 10 Gigabit. Les H3C S6813-48X6C et S6812-48X6C prennent en charge 48 ports 100 Gbit/s et 6 ports 100GE QSFP28. Les S6813-24X6C et S6812-24X6C prennent en charge 24 ports 100 Gbit/s et 6 ports 100GE QSFP28.
Face aux besoins applicatifs des architectures de commutation unifiées dans les centres de données, les commutateurs en série prennent en charge la technologie IRF2 (Second Generation Intelligent Resilient Architecture), virtualisant plusieurs appareils en un seul appareil logique. Ils offrent de solides avantages en termes d’évolutivité, de fiabilité, d’architecture globale et de disponibilité, qui se reflètent principalement dans quatre aspects :
Évolutivité : la technologie IRF2 permet aux commutateurs d'étendre plusieurs appareils à l'aide de câbles interconnectés ; Il offre les avantages du plug-and-play, de la gestion IP unique et des mises à niveau synchronisées, tout en réduisant considérablement le coût d'extension du système.
Fiabilité : grâce à la technologie de sauvegarde à chaud de routage, une sauvegarde redondante et un transfert ininterrompu à trois couches de toutes les informations sur le plan de contrôle et le plan de données sont réalisés dans l'ensemble du groupe IRF2, améliorant considérablement la fiabilité et les hautes performances du groupe IRF2, éliminant les points de défaillance uniques et évitant les interruptions d'activité.
Distribution : grâce à la technologie d'agrégation de liens distribués, le partage de charge et la sauvegarde mutuelle sur plusieurs liaisons montantes sont obtenus, améliorant ainsi la redondance globale de l'architecture réseau et l'utilisation des ressources de liaison.
Disponibilité : une architecture élastique intelligente est mise en œuvre via des interfaces Ethernet 10G standard, permettant l'allocation de la bande passante du service et de la bande passante de connexion du système en fonction de la demande, allouant raisonnablement le trafic local et de liaison montante ; Il peut non seulement réaliser des architectures élastiques intelligentes longue distance au sein des racks, entre racks et même entre régions.
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 prennent en charge le protocole VXLAN, permettant la mise en place d'une architecture réseau de couche 2 hautes performances flexible et facilement évolutive et d'un centre de données cloud prenant en charge la migration dynamique des machines virtuelles de serveur. En tant que passerelles matérielles hautes performances pour le réseau virtualisé superposé VXLAN, elles prennent en charge les réseaux d'exploitation de centres de données multi-locataires et s'intègrent à la plateforme de gestion cloud H3C, permettant la construction d'une nouvelle génération de centres de données de nouvelle génération flexibles, efficaces, à la demande, hautement fiables et hautement évolutifs.
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 prennent en charge un large éventail de fonctionnalités de centre de données. Prend en charge la technologie FCoE pour transporter les paquets FC sur Ethernet, permettant aux réseaux FC SAN et Ethernet LAN de partager la même infrastructure réseau. Prend en charge les fonctionnalités de perte de paquets dans les centres de données tels que PFC, ETS et DCBX, répondant ainsi aux exigences de faible latence et d'absence de paquets du stockage FC et des services informatiques hautes performances.
Software Defined Network (SDN) est un système d’architecture de réseau innovant. Sa technologie de base, Openflow, sépare la couche de contrôle et la couche de transfert de données du réseau, simplifiant considérablement la difficulté de gestion et de maintenance du réseau. Plus important encore, il permet un contrôle flexible du trafic réseau, offrant ainsi une excellente plate-forme réseau pour l'innovation dans les réseaux centraux et les applications. Les commutateurs des séries S6813 et S6812 peuvent être combinés avec plusieurs contrôleurs Openflow pour mettre en œuvre des solutions SDN.
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 prennent en charge DCB (Data Center Bridging) et ISSU et OAM (Opération, Gestion et Maintenance) empilés, répondant ainsi pleinement aux exigences du centre de données en matière d'équipement hautes performances.
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 prennent en charge les fonctionnalités Puppet, Chef et Ansible du centre de données, permettant une gestion automatisée de l'exploitation et de la maintenance des centres de données.
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 prennent en charge la technologie d'agrégation de liens entre appareils M-LAG (Multichassis Link Aggregation Group) (anciennement technologie DRNI). En virtualisant deux appareils physiques en un seul appareil au niveau du transfert, l'agrégation de liens entre appareils est obtenue, maintenant l'indépendance du contrôle et améliorant ainsi la fiabilité au niveau de la carte unique jusqu'à la fiabilité au niveau de l'appareil.
M-LAG dissocie le plan de contrôle de la couche de données, permettant à chaque périphérique nœud de se mettre à niveau indépendamment pour garantir l'absence d'interruption dans les services utilisateur.
L'accès double actif aux appareils offre une protection par redondance au niveau des appareils et un partage de la charge du trafic, tout en améliorant la fiabilité du système.
Convient aux scénarios de superposition et de sous-couche traditionnels, offrant une mise en réseau flexible.
Pour mieux prendre en charge la conception des conduits d'air des centres de données, les commutateurs des séries S6813 et S6812 offrent aux utilisateurs des solutions de conduits plus flexibles. Tout en réalisant des conduits d'air avant et arrière, les utilisateurs peuvent également sélectionner différents boîtiers de ventilateur pour obtenir différentes directions du vent (de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant).
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 prennent en charge le filtrage de paquets L2 (couche 2) à L4 (couche 4), fournissant une classification des flux basée sur l'adresse MAC source, l'adresse MAC de destination, l'adresse IP source, l'adresse IP de destination, le numéro de port TCP/UDP, le type de protocole et le VLAN.
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 disposent de plusieurs protections de fiabilité au niveau des appareils et des liaisons. Équipés de technologies de protection contre les surintensités, les surtensions et la surchauffe, tous les modèles prennent en charge des modules d'alimentation redondants enfichables, ce qui signifie que les modules d'alimentation CA ou CC peuvent être configurés de manière flexible en fonction des besoins environnementaux réels. De plus, l'ensemble de l'unité prend en charge la détection des défauts et les alarmes pour l'alimentation électrique et les ventilateurs, ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des changements de température. Ces conceptions confèrent à l'appareil une grande fiabilité.
En plus de la fiabilité au niveau des appareils, les commutateurs des séries S6813 et S6812 prennent également en charge une large gamme de technologies de fiabilité au niveau des liaisons, telles que VRRPE. Lorsque le réseau est chargé de plusieurs services et d'un trafic important, cela n'affecte pas le temps de convergence du réseau, garantissant ainsi des opérations commerciales normales.
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 prennent en charge une large gamme d'interfaces de gestion, telles que les ports de console, les ports USB et les ports de gestion hors bande.
Prend en charge SNMPv1/v2/v3 (Simple Network Management Protocol), prenant en charge les plates-formes de gestion de réseau standard de l'industrie ainsi que les centres de gestion intelligents iMC. Prend en charge la ligne de commande CLI, Telnet, FTP et les méthodes de cryptage telles que SSH2.0 et SSL, rendant la gestion plus sécurisée.
Prend en charge l'interface Netconf standard, fournissant une méthode programmable pour configurer et gérer les périphériques réseau. Cela le rend très pratique pour le développement de logiciels tiers, répondant aux demandes des utilisateurs en matière d'ouverture et de flexibilité des appareils.
Prend en charge la fonctionnalité sFlow, permettant des statistiques détaillées sur les paquets, des images SPAN/RSPAN/ERSPAN et plusieurs ports d'observation d'images, permettant l'analyse du trafic réseau pour mettre en œuvre des mesures de gestion et de maintenance, rendant clair en un coup d'œil le trafic des applications métier réseau auparavant invisible. Il fournit aux utilisateurs divers rapports d'analyse des flux réseau pour les aider à optimiser la structure du réseau et à ajuster le déploiement des ressources en temps opportun.
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 prennent en charge l'authentification AAA et RADIUS et permettent la liaison dynamique ou statique des éléments d'identification utilisateur tels que les comptes utilisateur, IP, MAC, VLAN et ports ; Prend en charge la gestion en temps réel des utilisateurs en ligne en coopération avec la plateforme iMC de H3C, permettant un diagnostic et un démantèlement rapides des activités en ligne illégales.
Les commutateurs des séries S6813 et S6812 offrent une logique de contrôle ACL améliorée, prennent en charge des ACL de port entrant et sortant de grande capacité et prennent en charge l'émission d'ACL basée sur VLAN, simplifiant ainsi la configuration utilisateur tout en évitant le gaspillage de ressources ACL.