| Markenbezeichnung: | H3C |
| Modellnummer: | IE4320-Serie |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Subject to the specific model and configuration |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | bis zu 45 Tage |
Die H3C Industrial Ethernet 4320 Switch-Serie sind die neuesten industriellen Ethernet-Switches von H3C, die für raue Umgebungen und einen weiten Betriebstemperaturbereich entwickelt wurden. Die IE4300 Industrie-Switch-Serie verwendet das neue H3C-Betriebssystem Comware V7 mit unabhängigem geistigem Eigentum. Während reiche Softwarefunktionen gewährleistet sind, bietet es außerdem leistungsstarke Hardware-Schutzfunktionen, die lange Zeit in der rauen Umgebung von -40 °C bis 85 °C arbeiten können. Es verfügt über den Schutzgrad IP40 und eine lüfterlose Kühlleistung.
Die H3C IE4320 Industrie-Switch-Serie umfasst die folgenden Modelle:
Die H3C IE4320 Serie Industrie-Switches verfügen über mehrere Zuverlässigkeitsschutzmaßnahmen auf Geräte- und Link-Ebene. Sie verfügen über ein lüfterloses Wärmeableitungs-Energiekreislaufdesign und können durch mehrere Wärmeableitungsstrukturen wie integrierte Kühlkörper und Wärmeableitungsführungen in verschiedenen rauen Umgebungen konstant Leistung erbringen, wobei der Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 75 °C erreichen kann. Sie unterstützen Blitzschutz und können sich an eine Vielzahl von rauen Außenumgebungen anpassen.
Neben der Geräte-Redundanz bietet die H3C IE4320 Serie Industrie-Switches auch vielfältige Link-Redundanzunterstützung wie LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link-Protokolle. Sie unterstützt IRF2 und 1:N-Redundanz-Backup sowie geräteübergreifende Link-Aggregation, was die Netzwerkintegrität erheblich erhöht.
Die H3C IE4320 Serie Industrie-Switches vereinfachen die Switch-Verwaltung durch die Unterstützung von SNMPv1/v2/v3 und können von NM-Plattformen wie Open View und iMC verwaltet werden. Mit CLI und Telnet wird die Switch-Verwaltung vereinfacht. Und mit SSH 2.0-Verschlüsselung wird die Sicherheit der Switch-Verwaltung erhöht.
Die H3C IE4320 Serie Industrie-Switches unterstützt die VLAN-Aufteilung basierend auf der MAC-Adresse, was die intelligente und flexible Verwaltung von mobilen Büros löst. In Kombination mit der einzigartigen globalen und VLAN-basierten ACL-Verteilungsrichtlinie vereinfacht dies die Benutzerkonfiguration und spart erheblich Hardware-Ressourcen.
Die H3C IE4320 Serie Industrie-Switches verwenden neue energiesparende Chips und innovative Architekturdesignlösungen, um einen geringen Stromverbrauch von Gigabit-Switches zu erreichen, den Benutzern grüne, umweltfreundliche und energiesparende neue Netzwerkzugangsprodukte zu bieten und die Wartungskosten für Benutzer zu senken. Gleichzeitig verwendet die H3C IE4320 Serie Industrie-Switches eine Vielzahl von grünen Energiesparlösungen, einschließlich automatischer Abschaltung (automatische Energiesparfunktion des Ports). Wenn der Schnittstellenstatus für eine bestimmte Zeit immer unten ist, stoppt das System automatisch die Stromversorgung der Schnittstelle und wechselt automatisch in den Energiesparmodus; Unterstützt die EEE-Energiesparfunktion. Wenn der Port für eine bestimmte Zeit inaktiv ist, versetzt das System den Port in den Energiesparmodus. Wenn ein Paket gesendet und empfangen werden muss, wird der Port durch den regelmäßig gesendeten Überwachungsstrom geweckt, um Dienste wieder aufzunehmen und so den Energiespareffekt zu erzielen.
Die H3C IE4320 Serie Industrie-Switches verfügen über ein flaches Gehäuse mit einem Combo-Port-Design, und die Leistung überschreitet unter normalen Arbeitsbedingungen 30 W nicht, was für mehr Szenarien geeignet ist.
IEEE 1588v2 ist ein Master-Slave-Synchronisationssystem. Während des Synchronisationsprozesses des Systems veröffentlicht die Master-Uhr periodisch das PTP-Zeitsynchronisationsprotokoll und die Zeitinformationen, und der Slave-Uhr-Port empfängt die vom Master-Uhr-Port gesendeten Zeitstempelinformationen. Das System berechnet entsprechend die Verzögerung der Master-Uhr-Leitung und die Master-Slave-Zeitdifferenz und verwendet die Zeitdifferenz, um die lokale Zeit anzupassen, um die Zeit des Slave-Geräts
Frequenz und Phase mit der Master-Zeit übereinstimmend zu halten. IEEE1588v2 kann Frequenz- und Zeitsynchronisation gleichzeitig realisieren. Die Genauigkeit der Zeitübertragung hängt hauptsächlich von der Genauigkeit der beiden Zustandskontroller und der Symmetrie des Links ab. Im Vergleich zu traditionellen Timing-Technologien hat IEEE1588v2 offensichtliche Vorteile. Es verwendet einen bidirektionalen Kanal, die Präzision liegt im ns-Bereich, die Kosten sind niedrig und es kann an verschiedene Zugriffsumgebungen angepasst werden. Vor dem Hintergrund der Branche, die eine zunehmende Präzision erfordert, ist IEEE 1588v2 zu einem unvermeidlichen Entwicklungstrend geworden.
| Merkmal | IE4320-28S | IE4320-28F | IE4320-28S-HPWR |
|---|---|---|---|
| Port-Switching-Kapazität | 128 Gbit/s | 128 Gbit/s | 128 Gbit/s |
| Box-Switching-Kapazität | 336 Gbit/s | ||
| Weiterleitungsleistung | 96 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps |
| CPU | 1 Kern, 800 MHz | ||
| Flash/SDRAM | 256 MB/512 MB | ||
| Abmessungen (B*T*H) | 440*260*43,6 mm | 440*320*43,6 mm | 440*260*43,6 mm |
| Gewicht | ≤ 4 kg | ≤ 5 kg | ≤ 4 kg |
| 10/100/1000Base-T-Port | 24 | 8 | 24 (16 PoE+, 8PoE++) |
| SFP-Port | 8 | 24 | - |
| SFP+-Port | 4 | 4 | 4 |
| Maximale Stapelbandbreite | 16 Gbit/s | ||
| Maximale Stapelanzahl | 9 | ||
| Eingangsspannung |
Dual-AC: Nennspannungsbereich: 100 bis 240 VAC bei 50 oder 60 Hz Maximaler Spannungsbereich: 90 bis 264 VAC bei 47 bis 63 Hz |
Dual-DC: Nennspannungsbereich: 53 bis 57 VDC Maximaler Spannungsbereich: 53 bis 57 VDC |
|
| Stromverbrauch |
Einzel-AC Min: 14 W Max: 30 W Dual-AC Min: 15 W Max: 31 W |
Einzel-AC Min: 16 W Max: 17 W Dual-AC Min: 44 W Max: 46 W |
Einzel-DC Min: 17 W Max: 198 W (PoE: 160 W) Dual-DC Min: 19 W Max: 415 W (PoE: 360 W) |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 75 °C | ||
| Lagertemperatur | -40 °C ~ 75 °C | ||
| Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit | 5 % RH bis 95 % RH, nicht kondensierend | ||
| Betriebsumgebung |
Blitzgeschützter Ethernet-Port Elektrostatische Entladung Luftentladung: ≥ ± 8,0 kV Kontaktentladung: ≥ ± 6,0 kV |
||
| Einträge | IE4320 Serie Industrie-Switches |
|---|---|
| MAC-Adresseneinträge | 16K |
| VLAN | 4K |
| VLAN-Schnittstelle | 32 |
| IPv4-Routing-Einträge | 1K |
| IPv4-ARP-Einträge | 1K |
| IPv4-ACL-Einträge | 512 |
| IPv6-Unicast-Routing-Einträge | 240 |
| IPv6-ACL-Einträge | 512 |
| IPv6-ND-Einträge | 240 |
| Multicast-L2-Einträge | 1000 |
| Jumbo-Frame-Länge | 10000 |
| QOS-Weiterleitungs-Warteschlangen | 8 |
| Link-Gruppen-Nummer | 124 |
| MAX-Nummer in einer Link-Gruppe | 8 |
| Merkmal | IE4320 Serie Industrie-Switches |
|---|---|
| Port-Aggregation |
GE/10GE-Port-Aggregation Dynamische Aggregation Statische Aggregation Geräteübergreifende Aggregation |
| IRF2 |
Verteiltes Gerätemanagement, verteilte Link-Aggregation und verteiltes resilientes Routing Stapeln über Standard-Ethernet-Schnittstellen Lokales Geräte-Stapeln und Remote-Geräte-Stapeln |
| MAC-Adressentabelle |
Statische MAC-Adresse Blackhole-MAC-Adresse |
| VLAN |
Port-basierte VLANs MAC-basierte VLANs Protokoll-basierte VLANs QinQ und selektives QinQ VLAN-Mapping Voice VLAN GVRP |
| DHCP |
DHCP-Client DHCP-Snooping DHCP-Snooping Option 82 DHCP-Relay DHCP-Server DHCP-Auto-Konfiguration |
| IP-Routing |
Statisches Routing RIPv1/v2 und RIPng OSPFv1/v2 und OSPFv3 |
| Multicast |
IGMP-Snooping V2/V3 MLD-Snooping Multicast-VLAN |
| Layer-2-Ringnetzwerkprotokoll |
STP/RSTP/MSTP/PVST Smart Link RRPP G.8032 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) |
| ACL |
Paketfilterung auf Layer 2 bis Layer 4 Traffic-Klassifizierung basierend auf Quell-MAC-Adressen, Ziel-MAC-Adressen, Quell-IPv4/IPv6-Adressen, Zeitbereichsbasierte ACL VLAN-basierte ACL Bidirektionale ACL |
| QoS |
Port-Ratenbegrenzung (Empfangen und Senden) Paketweiterleitung Committed Access Rate (CAR) Acht Ausgangswarteschlangen an jedem Port Flexible Warteschlangen-Scheduling-Algorithmen basierend auf Ports und Warteschlangen, einschließlich SP, WRR und SP+WRR 802.1p DSCP-Remarking |
| Mirroring |
Port-Mirroring RSPAN |
| Sicherheit |
Hierarchisches Benutzer-Management und Passwortschutz AAA-Authentifizierungsunterstützung RADIUS-Authentifizierung HWTACACS SSH2.0 Port-Isolation 802.1X-Authentifizierung, zentrale MAC-Authentifizierung Port-Sicherheit IP Source Guard HTTPs EAD Sturmunterdrückung basierend auf PPS/BPS/Port-Bandbreitenprozentsatz Broadcast-Traffic/Multicast-Traffic/Unbekannte Unicast-Traffic-Unterdrückung |
| 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 |
| Management und Wartung |
Laden und Upgrade über XModem/FTP/TFTP Konfiguration über CLI, Telnet und Konsolenport SNMPv1/v2/v3 und webbasierte NMS Remote Monitoring (RMON) Alarm-, Ereignis- und Verlaufsaufzeichnung IMC NMS Systemprotokoll, Alarmierung basierend auf Schweregraden und Ausgabe von Debugging-Informationen NTP Ping, Tracert Virtual Cable Test (VCT) Device Link Detection Protocol (DLDP) Loopback-Erkennung |
| EMV |
FCC Teil 15 Unterabschnitt B KLASSE A ICES-003 KLASSE A VCCI-CISPR 32 KLASSE A EN 55032 KLASSE AS/NZS CISPR32 KLASSE A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB/T 9254 YD/T 993 |
| Sicherheit |
CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Unterkapitel J GB 4943.1 |