| Nazwa marki: | H3C |
| Numer modelu: | Seria H3C S7500E V7 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | According to the configuration requirements |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 |
Seria przełączników S7500E jest jednym z najlepiej sprzedających się produktów od momentu jej wprowadzenia na rynek dziewięć lat temu. Dzięki aktualizacji autorskiego systemu operacyjnego H3C z wersji V5 do V7, seria przełączników S7500E została odświeżona i wyposażona w następujące korzyści i funkcje:
Te zupełnie nowe serie przełączników doskonale nadają się do modernizacji sieci firmowych, maksymalizacji zwrotu z inwestycji w sieć i zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania. Całkowicie nowa seria przełączników S7500E V7 obejmuje modele S7503E-M i S7506E-NonPoE.
*Informacje o gwarancji: Usługa H3Care CT Foundation Basic 9x5 NBD-Ship (1 rok)
Obsługuje kartę liniową z 48 portami 10G o dużej gęstości, która może sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom aplikacji centrów danych.
IRF2 może wirtualizować do czterech przełączników S7500E V7 w jedną logiczną sieć IRF. IRF2 zapewnia następujące korzyści:
MDC wirtualizuje jeden przełącznik S7500E V7 (z wyjątkiem S7503E-M) na wiele logicznych przełączników, umożliwiając współdzielenie jednego przełącznika rdzeniowego przez wiele usług.
Wirtualizacja 1:N maksymalizuje wykorzystanie przełącznika, zmniejsza całkowity koszt posiadania sieci i zapewnia izolację usług.
EVI to technologia MAC-in-IP, która zapewnia łączność warstwy 2 między odległymi lokalizacjami sieci warstwy 2 w sieci routingu IP. Jest używana do łączenia rozproszonych geograficznie lokalizacji zwirtualizowanego, wielkoskalowego centrum danych, które wymaga sąsiedztwa warstwy 2.
VXLAN (Virtual Extensible LAN) — VXLAN wykorzystuje metodę enkapsulacji MAC-in-UDP, w której oryginalny pakiet warstwy 2 jest wzbogacany o nagłówek VXLAN, a następnie umieszczany w pakiecie UDP-IP. Dzięki enkapsulacji MAC-in-UDP, VXLAN tuneluje sieć warstwy 2 przez sieć warstwy 3, co zapewnia dwie główne korzyści: większą skalowalność segmentacji warstwy 2 i lepsze wykorzystanie dostępnych ścieżek sieciowych.
MP-BGP EVPN (Multiprotocol Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network) wykorzystuje standardowy protokół BGP jako płaszczyznę sterowania dla sieci nakładkowych VXLAN, zapewniając automatyczne wykrywanie współpracowników VTEP oparte na BGP i dystrybucję informacji o dostępności hostów końcowych. MP-BGP EVPN oferuje wiele korzyści, takich jak eliminacja zalewania ruchem, zmniejszenie wymagań dotyczących pełnego meshowania między VTEP poprzez wprowadzenie BGP RR, osiągnięcie optymalnego równoważenia obciążenia od końca do końca opartego na przepływie i wiele więcej.
Seria przełączników H3C S7500E V7 obsługuje funkcję Multi-VRF, która może być używana jako sprzęt MCE obsługujący L3 MPLS VPN i L2 MPLS VPN (Martini i Kompella). Obsługuje również funkcję MPLS OAM, która ułatwia zarządzanie i konserwację. Współpraca z inteligentnym menedżerem H3C (iMC) MPLS VPN Manager umożliwia łatwe wdrażanie i konserwację MPLS.
Seria przełączników H3C S7500E V7 obsługuje również VPLS, VLL, hierarchiczne VPLS i metody dostępu QINQ+VPLS, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dostępu do sieci VPN warstwy 2.
Seria przełączników H3C S7500E V7 jest wyposażona w platformę dwu-stosową IPv4/IPv6, która zapewnia zaawansowane rozwiązania IPv4/IPv6 poprzez obsługę wielu tuneli, protokołów routingu warstwy 3 IPv4/IPv6, multicastingu i routingu opartego na polityce. Seria przełączników S7500E V7 jest dojrzałym komercyjnym produktem IPv6, który przeszedł certyfikację dostępu do sieci IPv6 chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych oraz certyfikację IPv6 Ready Phase II.
Seria przełączników H3C S7500E V7 obsługuje sprzętową technologię szyfrowania MACsec (802.1ae), która jest standardową technologią bezpieczeństwa zapewniającą bezpieczną komunikację dla całego ruchu na łączach Ethernet. W porównaniu z tradycyjną technologią szyfrowania programowego opartą na aplikacjach, MACsec zapewnia bezpieczeństwo punkt-punkt na łączach Ethernet między bezpośrednio połączonymi węzłami i jest w stanie identyfikować i zapobiegać większości zagrożeń bezpieczeństwa.
| Funkcje | 7503E-M | 7506E-NonPoE | ||
| Pojemność przełączania* | 960 Gb/s | 1,28 Tb/s | ||
| Pojemność przekazywania* | 720 Mpps | 960 Mpps | ||
| Całkowita liczba slotów | 3 | 8 | ||
| Sloty LPU | Maks. 2 | 6 | ||
| Nazwa MPU | LSQM1CGP24TSSC0 LSQM1CGT24TSSC0 | LSQM1CTGS24QSFD0 | LSQM3MPUB0 | |
| Procesor MPU | 1 GHz, 2 rdzenie | 1 GHz, 2 rdzenie | ||
| Pamięć Flash / SDRAM MPU | Flash 2 GB SDRAM 2 GB | Flash 1 GB SDRAM 2 GB | ||
| Porty konsoli MPU | 1x RJ-45 1x konsola USB | 1x RJ-45 1x konsola USB | ||
| Porty zarządzania MPU | 1x 10/100/1000M RJ-45 | 1x 10/100/1000M RJ-45 1x 1000M SFP | 1x 10/100/1000M RJ-45 1x 1000M SFP | |
| Port USB MPU | 1 | 1 | ||
| Sloty modułu fabric przełączającego | Zawarte w silniku CPU | |||
| Redundancja | Redundantne MPU, moduły zasilania i wentylatory | |||
| Środowisko pracy | Temperatura: 0°C do 45°C (32°F do 113°F) Wilgotność: 5% do 95% (bez kondensacji) | |||
| Napięcie wejściowe | 100–240 V AC; 50/60 Hz; 16 A | |||
| Maksymalne zużycie energii | 460 W | 1320 W | ||
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 175 x 436 x 420 mm (4U) 6,9 x 17,2 x 16,5 cala | 575 x 436 x 420 mm (13U) 22,6 x 17,2 x 16,5 cala | ||
| Waga w pełni załadowanego urządzenia | < 27 kg < 59,5 funta | < 77 kg < 169,8 funta | ||