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Datos del producto:
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| Nombre del producto: | Cambiar | Número de pieza: | CE9865T-4C |
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| Pago: | TT | Envío: | DHL |
| Condición: | Nuevo | Plazo de entrega: | 2-3 días |
| Garantía: | 1 año | Palabras clave: | CE9865T-4C |
| Resaltar: | Chasis de switch de red Huawei,Switch de tarjeta secundaria de red de 4 ranuras,Chasis de switch de red sin ventilador |
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Los switches de la serie Huawei CloudEngine 9860 son switches Ethernet 100G diseñados para centros de datos y redes de campus de gama alta.y baja latenciaUtilizando la plataforma de software Hua wei VRP8, los switches de la serie CloudEngine 9860 proporcionan amplias funciones de servicio de centro de datos.Los switches de la serie CloudEngine 9860 pueden trabajar con los switches CloudEngine 16800/CloudEngine 12800/CloudEngine 88000/CloudEngine 6800/CloudEngine 5800 para construir un, tejido virtualizado de alta calidad que cumple con los requisitos de los centros de datos de computación en la nube.
La figura muestra la apariencia del CE9865-4C.
La tabla 1 muestra las especificaciones rápidas.
| Descripción | CE9865-4C Mainframe (con 4 ranuras de subcarta, sin ventilador y módulos de alimentación) |
| Número de la parte | 02356BCE/02356BCF/02356BCJ/02356HYJ el año de su nacimiento. |
| Modelo | CE9865-4C, incluido el código CE. |
| Primera versión soportada | V200R020C00 |
| Punto de trabajo | El motor de la nube 9860-4C |
| Descripción del puerto | 4 ranuras, que proporcionan hasta 128 x 100GE QSFP28 o 32 x 400GE puertos QSFP-DD |
| Capacidad de conmutación | 25.6 Tbit/s |
| Tasa de reenvío de paquetes | 8 000 Mpps |
| Diseño del flujo de aire | Flujo de aire estándar de espalda a frente |
| Virtualización de dispositivos | M-LAG |
| Convergencia de las redes | Protocolo de intercambio de puentes para centros de datos (DCBX) y PFC |
| Acceso remoto directo a la memoria (RDMA) y RoCE (RoCE v1 y RoCE v2) | |
| Programabilidad | Programación de OPS |
| Configuración automática basada en Ansible y liberación de módulos de código abierto | |
| Análisis del tráfico | NetStream |
| Flujo | |
| VLAN | Acceso, maletero e híbrido |
| Cuadro de direcciones MAC | Aprendizaje y envejecimiento automático de direcciones MAC |
| Entradas de direcciones MAC estáticas, dinámicas y agujeros negros | |
| Filtración de direcciones MAC de origen | |
| Limitación del aprendizaje de direcciones MAC basada en puertos y VLAN | |
| Enrutamiento IP | Protocolos de enrutamiento dinámico IPv4 como RIP, OSPF, IS-IS y BGP |
| Protocolos de enrutamiento dinámico IPv6 como RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 y BGP4+ | |
| IPV6 | Detección de vecinos IPv6 (ND) |
| Pista MTU Discovery (PMTU) | |
| TCP6, IPv6 ping, IPv6 tracert, IPv6 socket, UDP6 y IPv6 en bruto | |
| Transmisión múltiple | Protocolos de enrutamiento de transmisión múltiple, como el Protocolo de transmisión múltiple del grupo de Internet (IGMP), Protocolo |
| Modo de transmisión múltiple independiente (PIM-SM) y Modo de transmisión múltiple independiente por protocolo (PIM-DM) | |
| Salida rápida de las interfaces de miembros multicast | |
| Suprimción del tráfico de transmisión múltiple | |
| Confiabilidad | Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) |
| STP, RSTP, VBST y MSTP | |
| Protección BPDU, protección de la raíz y prevención del bucle | |
| Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP) | |
| VRRP, balance de carga VRRP y BFD para VRRP | |
| BFD para BGP, IS-IS, OSPF y rutas estáticas | |
| Clasificación del tráfico basada en las cabeceras de la capa 2, las cabeceras de la capa 3 y las prioridades del protocolo de la capa 4 | |
| ACL, CAR, re-marcado y programación | |
| Calidad de servicio | Los modos de programación de la cola como PQ, WRR, DRR, PQ+WRR y PQ+DRR |
| Mecanismos para evitar la congestión, como el WRED y la caída de la cola | |
| Formación del tráfico | |
| O&M inteligente | Detección de rutas en toda la red |
| Telemetría | |
| Mejora de las capacidades de INT (IOAM) | |
| Red inteligente sin pérdidas | Prevención del estancamiento de los PFC |
| NIC de la UE | |
| Configuración y mantenimiento | Servicios de acceso a terminales como el acceso al puerto de la consola, Telnet y SSH |
| Protocolos de gestión de red, como SNMPv1/v2/v3 | |
| Carga y descarga de archivos a través de FTP y TFTP | |
| Actualización de la memoria de arranque de solo lectura (BootROM) y actualización remota en línea | |
| Parches calientes | |
| Registros de operaciones del usuario | |
| ZTP | |
| Seguridad y gestión | Control de autoridad de línea de comandos basado en niveles de usuario, evitando que usuarios no autorizados usen comandos |
| Defensa contra los ataques DoS, ARP e ICMP | |
| Aislamiento del puerto, seguridad del puerto y MAC pegajoso | |
| Enlace de la dirección IP, dirección MAC, número de puerto e ID de VLAN | |
| Métodos de autenticación, incluidos AAA, RADIUS y HWTACACS | |
| RMON | |
| Las dimensiones (H x W x D) | La longitud de la línea de banda es igual o superior a: |
| Peso (configuración completa) | 43.2 kg (incluidos cuatro módulos de potencia, cuatro módulos de ventilador y cuatro tarjetas) |
| 330,04 kg (incluidos cuatro módulos de potencia y cuatro módulos de ventilador) | |
| Requisitos medioambientales | Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 40°C (0 m a 1800 m) |
| Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C | |
| Humedad relativa: entre 5% y 95% de HRC (no condensada) | |
| Voltado de entrada nominal | Intervalo de voltaje de entrada nominal de un módulo de potencia de 1200 W AC y 240 V DC: AC: 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz; DC: 240 V DC |
| Módulo de alimentación de 1200 W de corriente continua: -48C DC:-48 V DC a -60 V DC; +48 V DC: +48 V DC | |
| Rango de tensión de entrada | Modulo de potencia de 1200 W AC y 240 V DC: AC: 90 V AC a 290 V AC, 45 Hz a 65 Hz; CC: 190 V DC a 290 V DC |
| Módulo de alimentación de 1200 W DC: -48 V DC: -38,4 V DC a -72 V DC; +48 V DC: +38,4 V DC a +60 V |
Persona de Contacto: Mrs. Laura
Teléfono: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191