DCSL3C-02C24X-5S ist ein kompakter und effizienter Rechen zentrums schalter, der mit 2 × 100G QSFP28 Uplink-Ports und 24 × 10G SFP-Downlink-Ports ausgestattet ist. Damit ist es eine ideale Lösung für kleine bis mittlere Rechen zentren, Server räume für Unternehmen und Edge-Bereitstellungen. Es wurde für den Einsatz auf Top-of-Rack (ToR) oder Blatts chicht entwickelt und bietet eine leistungs starke 10G-Konnektivität für Server und Speicher. Während die 100G-Uplinks eine nahtlose Integration mit Spinage-oder Core-Switches gewährleisten und hoch durchsatz fähige und skalierbare Netzwerk architekturen unterstützen.
Die 100G QSFP28-Ports unterstützen flexible Konfigurationen, einschl ießlich 4 × 25G-oder 2 × 50G-Breakout, und ermöglichen anpassbare Netzwerk designs basierend auf spezifischen Bandbreiten anforderungen. Mit erweiterten Layer 2/3 Switching-Funktionen, geringer Latenz und Unterstützung für Protokolle wie VXLAN, MLAG und BGP/OSPF wurde dieser Switch entwickelt, um moderne virtual isierte Umgebungen, SDN-Integration zu unterstützen. und Cloud-native Anwendungen.
DCSL3C-02C24X-5S ist ein kompakter und effizienter Rechen zentrums schalter, der mit 2 × 100G QSFP28 Uplink-Ports und 24 × 10G SFP-Downlink-Ports ausgestattet ist. Damit ist es eine ideale Lösung für kleine bis mittlere Rechen zentren, Server räume für Unternehmen und Edge-Bereitstellungen. Es wurde für den Einsatz auf Top-of-Rack (ToR) oder Blatts chicht entwickelt und bietet eine leistungs starke 10G-Konnektivität für Server und Speicher. Während die 100G-Uplinks eine nahtlose Integration mit Spinage-oder Core-Switches gewährleisten und hoch durchsatz fähige und skalierbare Netzwerk architekturen unterstützen.
Die 100G QSFP28-Ports unterstützen flexible Konfigurationen, einschl ießlich 4 × 25G-oder 2 × 50G-Breakout, und ermöglichen anpassbare Netzwerk designs basierend auf spezifischen Bandbreiten anforderungen. Mit erweiterten Layer 2/3 Switching-Funktionen, geringer Latenz und Unterstützung für Protokolle wie VXLAN, MLAG und BGP/OSPF wurde dieser Switch entwickelt, um moderne virtual isierte Umgebungen, SDN-Integration zu unterstützen. und Cloud-native Anwendungen.
Merkmale
Basierend auf Hoch leistungs chip
Welche basieren auf dem Ethernet-Switching-Chip CTC7132. Der CTC7132 ist ein Hoch leistungs chip, der dem DCSL3C-02C24X-5S hilft, die Anforderungen von Metro/Enterprise/HCI-Netzwerken zu erfüllen.
Abwechslung reiche Hafen typen
Unterstützung 1G/2.5G/10G/25G/40G/100G Häfen, um verschiedene Netzwerk anforderungen zu erfüllen.
Systemdesign für Grün und Energie einsparung
Intelligente FAN-Anpassungs-und Echtzeit-Strom verbrauchs überwachungs technologie werden für die Kosten der Wartungs redundanz bereit gestellt und tragen zum Aufbau eines umwelt freundlichen und energie sparenden Netzwerks bei.
Maßge schneider tes Profil für verschiedene Bereitstellung szenarien
Die FTM-Technologie (Flexible Table Management) bietet mehrere Konfiguration profile für Tabellen größen als optimierte Auswahl für verschiedene Netzwerks zen arien. Unterstützung von bis zu 120K MAC-Adress tabellen. Unterstützung von bis zu 60K IP-Routing-Tabellen.
Intelligent Ethernet OAM: abgeschlossenes Netzwerk-Fehler management und Leistungs garantie
Mit dem IEEE 802.1ag und ITU-T Y.1731 End-to-End-OAM können Ethernet-Dienst anbieter die Dienste überwachen, die End-to-End-Leistung untersuchen und sicherstellen, dass die Service qualität der Vereinbarung entspricht.
Die Fehler management technik umfasst CCM, LTM und LBM. Leistungs ziele umfassen Maß für Latenz und Jitter. Unterstützt Fern verwaltung, Netzwerk überwachung, Netzwerk fehler anzeige, Remote Loopback und MIB-Parameter abruf gemäß dem Standard 802.3ah EFM.
Virtuelles Netzwerk und intelligente verlustfreie Netzwerk funktionen
Unterstützung der Spitzen technologie: Priority Flow Control (PFC), explizite Überlastung be nachricht igung (ECN) usw.
Unterstützen Sie MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation), um Links über verschiedene Geräte hinweg zu aggregieren. MLAG kann ein Active-Active-System erstellen, um die Zuverlässigkeit der Netzwerk verbindungen von Single Board Grade zu Device Grade zu verbessern. MLAG verwendet eine Peer-Verbindung zwischen Geräten, um zwei Geräte zu aggregieren und sie logisch als ein Gerät zu erstellen. Ports von zwei verschiedenen Geräten verbinden die aggregierten Ports miteinander und alle Ports können den Datenverkehr übertragen. MLAG muss das Gerät jeweils verwalten, aber die Konfigurationen sind einfacher als das Stapeln. Ein Neustart ist nach der Konfiguration von MLAG NICHT erforderlich. Die Weiter leitung und Konfiguration wird auf einem lokalen Gerät verarbeitet. Im normalen Zustand überträgt der Datenverkehr NICHT über die Peer-Verbindung, die Bandbreite der Peer-Verbindung ist nicht der Engpass des Netzwerks und die Latenz ist gering.
Unterstützung der Overlay-Technologie (einschl ießlich NVGRE/VXLAN/GENEVE usw.). Overlay kann mithilfe des NVGRE/VXLAN/GENEVE-Headers Layer2-Pakete in den Layer3-Netzwerken erstellen, um die gesamten Ethernet-Pakete zu kapseln. Overlay löst das Problem der Beschränkung der MAC-Tabellen größe in herkömmlichen Layer2-Netzwerken, löst das Problem der Beschränkung der VLAN-ID-Anzahl und löst das Problem der dynamischen Anpassung des Netzwerks, das durch VLAN/VPN nicht erreicht werden kann. Verwenden Sie beispiels weise VXLAN. Die 24-Bit-VNI-Kennung kann bei den meisten 16777215-Logiknetzwerken unterstützt werden. Von VXLAN erstellte Layer2-Netzwerke können beim Bewegen der Tugend maschine dieselbe IP/MAC usw. beibehalten.
Unterstützt RPC-API für SDN (Software Defined Network). SDN ist eine neue Netzwerk architektur, die die Verwaltung und Wartung erheblich vereinfachen kann, indem die Steuer ebene und die Daten ebene des Netzwerks getrennt werden.
Hohe Zuverlässigkeit
Angetrieben von Hot-Swap-fähigen Leistungs modulen, die AC/DC 1 1 1-Redundanz unterstützen; Lüfter unterstützen 5 1/3 1 Redundanz; Unterstützung der Echtzeit-Umgebungs überwachungs technologie zur Erkennung der Chipsatz temperatur, status von Lüfter und Leistung usw. Unterstützung LACP/ECMP/VRRP/VARP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/BFD/ERPS/G.8031/G.8032/Load-Balancing, etc., um den Netzwerk verkehr rundum effektiv zu schützen.
Die patentierte Technologie „ Sysmon “für die Überwachung des CPU-Status kann Maßnahmen ergreifen, wenn ein Systemfehler vorliegt.
Hervorragende QoS-Steuerung
Stellen Sie 10 Hardware warteschlangen pro Port bereit (8 Unicast-Warteschlangen, 1 Multicast-Warteschlange, 1 Monitor-Warteschlange, 1 CPU-Unicast-Warteschlange, 1 CPU-Multicast-Warteschlange). Unterstützung mehrstufiger Planungs technologien wie WDRR (Weighted Deficit Round Robin)/SP (Strict Priority) und TD (Tail Drop)/WRED (Weighted Random Early Detection), um eine Überlastung zu verhindern. Unterstützen Sie den flexiblen Warteschlangen planungs mechanismus, um die Gestaltung für den Warteschlangen-oder Port verkehr durch zuführen.
Ein-und Ausgangs polizisten bieten eine intelligente Bandbreiten überwachung, die die Anpassung der Granularität an die Port geschwindigkeit unterstützt. Sowohl srTCM (Single Rate Three Color Marker) als auch trTCM (Two Rate Three Color Marker) können unterstützt werden.
Triple-Play-Service-Support mit Bandbreiten garantie für hochwertige Anwendung
Bieten Sie eine hohe Bandbreite für Triple-Play-Dienste wie IPTV, Video überwachung. Die eingebauten QoS-Funktionen und die flexiblen Warteschlangen technologien garantieren eine hohe Service qualität.
Rich-Multicast-Protokolls atz (IGMP Snooping, IGMP v1/v2, PIM-SM) unterstützt bis zu 2K-Multicast-Gruppen und 4K-logische Replikationen pro Gruppe. Mit Betriebs systems oftware werden der IPTV-Dienst und die Multicast-Latenz steuerung vollständig unterstützt.
Umfassende Netzwerks icherheits politik
Unterstützung der Sicherheits kontrolle der Teilnehmer klasse/Switch-Klasse/Netzwerk klasse.
IPv4/IPv6/MAC ACL kann IPv4/IPv6/Non-IP-Paket filtern. Außerdem ist eine erweiterte IPv4/IPv6-ACL verfügbar, die mit Layer2/layer3/layer4-Informationen in einer Regel übereinstimmen kann. Die ACLs können für physische Ports/Vlan/Port-Gruppe/VLAN-Gruppe gelten. Die Mitglieder der Port gruppe oder der Vlan-Gruppe teilen sich eine Reihe von ACLs und speichern die TCAM-Ressource.
ARP-Inspektions-und IP-Source-Guard-Funktionen verhindern, dass das Netzwerk bösartige ARP-Angriffe aushält. Unterstützung CPU-Traffic Protection, Storm Control und CPU-Last-Optimierung Funktionen. Unterstützen Sie die zentrale 802.1x-Authentifizierungs funktion für verbotene illegale Benutzer, die auf ein Netzwerk zugreifen.
Bequeme Management funktionen
Unterstützung verschiedener Verwaltungs schnitts tellen, einschl ießlich Konsolen anschluss/In-Band-Netzwerk ports/Out-of-Band-Netzwerk port/USB-Port. Unterstützung SNMP v1/v2/v3, Unterstützung CLI (Command Line Interface), Web-Management, Telnet und FTP-Verbindung. Unterstützen Sie OAM, um das Management bequemer zu gestalten, und unterstützen Sie SSSH2.0, SSL usw., um die Sicherheit des Managements zu gewährleisten.
P/N | DCSL3C-02C24X-5S |
Zur Verfügung gestellte Fix-Häfen | 24x10G SFP + Häfen, 2x100G QSFP28 Häfen |
RS-232 serielle Häfen | 1 RJ-45 Port befindet sich auf der linken Seite der Rückwand |
Verwaltungs häfen | 1 RJ-45 Out-of-Band-Management-Ports auf der linken Seite der Rückwand |
USB-Anschlüsse | 1 USB-Port Typ A befindet sich auf der linken Seite der Rückwand |
Schalter kapazität | 2,56 Tbps |
Durchsatz | 1904.64Mpps |
Latenz | 660ns |
CPU | SOC(Dual Core, ARM A53) |
Gedächtnis | 2GB |
Blitz | 8GB(eMMC) |
Paket puffer Speicher | 9MB |
Strom versorgung | |
AC | Betriebs spannung: 100 ~ 240V; 50/60Hz Maximale Spannung: 90 ~ 264V; 47 ~ 63Hz |
DC | Maximale Spannung: -48 ~ -60V |
HGÜ | Nicht Unterstützung |
Strom versorgung | Unterstützung |
Luftstrom option | Luftstrom von vorne nach hinten/von hinten nach vorne |
Fans Menge | 3 |
Produkt dimension | 44x442x378mm (H× W× D) |
Nettogewicht | 5,95 kg |
Typische Leistungs aufnahme | 44w |
Max Power Draw | 59w |
MTBF (Stunde) | 206988 |
MTBF (Jahr) | 23.63 |
Betriebs temperatur | 0 °C ~ 45 °C |
Lagerte mperatur | -40 °C ~ 70 °C |
Relative Luft feuchtigkeit | 0 °C ~ 95% (nicht kondensierend |
Software-Spezifikation
Merkmale | Beschreibung | Standard profil | Erweiterter Puffer | IPv6-Profil | Profil Layer3 | Profil Ipran | ||||||||
Jumbo-Rahmen | Max. Jumbo-Rahmen größe | 9600 | ||||||||||||
Unicast-MAC | MAC-Adress kapazität | 98304 | 12288 | 98304 | ||||||||||
MAC-Lernrate (SW) | > 4000pps | |||||||||||||
MAC-Lernrate (HW) | > 10Gbps | |||||||||||||
MAC-Adresse des schwarzen Lochs | 128 | |||||||||||||
Multicast-MAC | MAC-Adress kapazität | 2048 | 1024 | 2048 | ||||||||||
VLAN | VLAN-IDs | 4094 | ||||||||||||
VLAN-Instanzen | 4094 | |||||||||||||
VLANs, um Statistiken zu ermöglichen | 256 | |||||||||||||
VLAN-Mapping | Maximale Mapping-Tabelle | 64 | ||||||||||||
Maximale Anzahl der Regeln | 1024 | |||||||||||||
EVC | Maximale EVC-Zahl | 4094 | ||||||||||||
Link-Aggregation (Statisch & LACP) | Maximales Mitglied Anzahl pro Gruppe | 128 | ||||||||||||
Maximale Gruppen zahl | 64 | |||||||||||||
Load Balance Schlüssel modus | Statisch/dlb/rr/belastbar/selbst heilend | |||||||||||||
Konvergenz zeit | <50ms | |||||||||||||
VLAN-Klassifizierung | Maximale Regel nummer | 4096 | ||||||||||||
Maximale Gruppen zahl | 1 | |||||||||||||
MAC-basierte Regel kapazität | 512 | 384 | 512 | |||||||||||
IPv4-basierte Regel kapazität | 448 | 256 | 1024 | 512 | ||||||||||
IPv6-basierte Regel kapazität | 32 | 256 | 0 | 0 | ||||||||||
Protokoll basierte Regel Kapazität | 7 | |||||||||||||
STP | Konvergenz zeit | <30s | ||||||||||||
RSTP | Konvergenz zeit | <1s | ||||||||||||
MSTP | MSTP-Instanz nummer | 64 | ||||||||||||
Konvergenz zeit | <1s | |||||||||||||
ERP | Maximale Domain-Nummer | 16 | ||||||||||||
Ring nummer | 1 Primärer Ring/Domäne 2 Teilring/Domäne | |||||||||||||
Maximaler Schutz Instanz nummer pro Ring | 64 | |||||||||||||
Umschaltzeit | <50s | |||||||||||||
G.8031 | Gruppen nummer | 256 | N/A | N/A | 16 | |||||||||
Umschaltzeit | <50 ms | |||||||||||||
G.8032 | Ringe | 128 | N/A | N/A | 16 | |||||||||
Maximale Mitglieds ports Pro Ring | 256 | N/A | N/A | 32 | ||||||||||
Umschaltzeit | <50 ms | |||||||||||||
CFM(802.1ag) | Maximale Sitzungs zahl | 512 | ||||||||||||
Maximale Domain-Nummer | 8 | |||||||||||||
CCM-Intervall typen | 7 | |||||||||||||
CCM-Mindest innervat | 3.3ms | |||||||||||||
Maximale MdEP-Zahl nach unten | 1024 | |||||||||||||
Maximale MdEP-Nummer | 1024 | |||||||||||||
Maximale LMEP-Zahl | 1024 | |||||||||||||
ARP | ARP-Kapazität | 12288 | 4096 | 6144 | 16384 | 12288 | ||||||||
IPv4 | FIB | 57344 | 28672 | 12288 | 57344 | 57344 | ||||||||
ECMP | ECMP-Gruppe | 240 (Mit IPv6 teilen) | ||||||||||||
PBR | Richtlinien routen karte | 64 | ||||||||||||
Richtlinien basiertes Routing ACE | 256 | 128 | 256 | 128 | ||||||||||
OSP | Maximale statische Nachbarn | 256 | ||||||||||||
Maximale zusammenfassende Adresse | 2048 | |||||||||||||
IPMC | Multicast-Routing-Tabelle | 2048 | 512 | 1024 | 2048 | 1024 | ||||||||
Multicast-Routing Downstream-Schnitts tellen | 4096 | 1024 | 2048 | 5120 | 2048 | |||||||||
IGMP-Schnüffeln | Maximale Gruppen zahl | 2048 | ||||||||||||
Maximale Mitglieder zahl | 8192 | |||||||||||||
MVR | Maximale Gruppen zahl | 2048 | 512 | 1024 | 2048 | 1024 | ||||||||
Maximale Mitglieder zahl | 4096 | 1024 | 2048 | 4096 | 2048 | |||||||||
Host Route | NDP-Kapazität | 2048 | 1024 | 4096 | 0 | 2048 | ||||||||
IPv6 | IPv6 | 4096 | 1024 | 6144 | 0 | 240 | ||||||||
ECMP-Gruppe | 240 (Mit IPv4 teilen) | 0 | 0 | |||||||||||
IPMC | Multicast-Routing-Tabelle | 256 | 256 | 512 | 0 | 0 | ||||||||
Anzahl der Schnitts tellen Die Multicast unterstützen Routing-Tabelle | 512 | 512 | 1024 | 0 | 0 | |||||||||
MVR v6 | Maximale Eintritts zahl | 256 | 0 | 512 | 0 | 0 | ||||||||
Maximales Mitglied Zahl | 512 | 0 | 1024 | 0 | 0 | |||||||||
IP-Tunnel | Tunnel-Peer-Kapazität | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Warteschlangen nummer pro Port | Uni-Cast-Warteschlange | 8 | ||||||||||||
Multicast-Warteschlange | 1 | |||||||||||||
Warteschlange überwachen | 1 | |||||||||||||
Paket puffer | System paket puffer | 4.5MByte | 9MByte | 4.5MByte | 4.5MByte | 4.5MByte | ||||||||
Granularität | Granularität der Polizei | 0 ~ 2M: 10K 2M ~ 100M: 40K 100M ~ 1G: 80K 1G ~ 2G: 120K 2G ~ 4G: 250K 4G ~ 10G: 500K | ||||||||||||
Granularität der Warteschlangen form | ||||||||||||||
Granularität der Hafen form | 10k | |||||||||||||
Durchfluss eintrag | Eingangs hafen QoS ipv4 Strömungs einträge | 1532 | ||||||||||||
Eingangs port QoS ipv6 Strömungs einträge | ||||||||||||||
QoS-Durchfluss des Eingangs hafens Statistiken einträge | 128 | |||||||||||||
IPv4 ACL | Ingress Port Acl für IPv4 | 2926 | 2976 | Die ACL-Regeln von Ingress und Egress verwenden einen separaten Resouce-Pool. Die Ingress IPv4/IPv6/MAC ACL-Regel teilt die Ingress-Ressource und die Egress-Regeln die Egress-Ressource gemeinsam. | ||||||||||
Ingress VLAN acl für IPv4 | ||||||||||||||
Egress port acl für IPv4 | 878 | 928 | ||||||||||||
Egress VLAN acl für IPv4 | ||||||||||||||
IPv6 ACL | Ingress Port Acl für IPv6 | 2926 | 0 | 0 | ||||||||||
Ingress VLAN acl für IPv6 | ||||||||||||||
Egress port acl für IPv6 | 878 | 0 | 0 | |||||||||||
Egress VLAN acl für IPv6 | ||||||||||||||
ACL Flow Stats | Einträge in Ingress Acl Flow-Statistiken | 1022 | ||||||||||||
Einträge in Egress acl Flow-Statistiken | 1023 | |||||||||||||
CoPP | CoPP-Regeln | 249 | 250 | |||||||||||
Einträge in die CoPP-Flows tatistiken | 249 | 250 | ||||||||||||
UDF | UDF-Regeln | 256 | ||||||||||||
Einträge zur UDF-Flows tatistik | 64 | |||||||||||||
IP-Quellens chutz | IPv4 maximale Regel nummer | 768 | 512 | 512 | 512 | |||||||||
IPv6 maximale Regel nummer | 64 | 128 | 0 | 0 | ||||||||||
MAC 802.1X | Maximale Einträge | 512 | ||||||||||||
DHCP-Schnüffeln | Maximaler gebundener Eintrag | 4096 | ||||||||||||
IPFIX | Ingress IPFIX-Einträge | 8192 | ||||||||||||
Ingress IPFIX-Ressource | 8192 | |||||||||||||
BFD | Maximale Sitzungs zahl | Anteil 128 | ||||||||||||
S-BFD | Maximale Sitzungs zahl | |||||||||||||
VRRP | Maximale Gruppen zahl | 255 | ||||||||||||
Smart Link | Maximale Gruppen zahl | 16 | ||||||||||||
Maximale Instanz anzahl | 64 | |||||||||||||
Umschaltzeit | <50ms | |||||||||||||
Monitor-Link | Maximale Gruppen zahl | 16 | ||||||||||||
Maximale Up-Link Anzahl pro Gruppe | 24 | |||||||||||||
Maximaler Down-Link Anzahl pro Gruppe | 24 | |||||||||||||
MLAG | Maximale MLAG-Gruppen nummer | 63 | ||||||||||||
VARP | Virtuelle IP-Nummer pro Port | 15 | ||||||||||||
VXLAN | VXLAN-Tunnel | 6144 | 4088 | 2040 | ||||||||||
VNI | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | |||||||||
VTEP Peer | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 256 | |||||||||
Typ | Unter typ | Feature | ||||||||||||
Ethernet-Grund funktionen | Ethernet | Schnitts telle | Ethernet-Schnitts telle betriebsmodi (Voll duplex, Halb duplex und Auto-Verhandlung) | |||||||||||
Ethernet-Schnitts telle Betriebs raten | ||||||||||||||
Jumbo-Rahmen | ||||||||||||||
Port-x verbinden | ||||||||||||||
Durchfluss kontrolle | Durchfluss regelung tx/rx | |||||||||||||
Sturm-Kontrolle | Hafen gestützte Sturm kontrolle | |||||||||||||
VLAN-basierte Sturm kontrolle | ||||||||||||||
Hafen-Block | Port-Block (Know-Multicast/Know-Multicast/Know-Multicast/Know-Multicast/Broadcast) | |||||||||||||
Hafen-Isolat | L2/L3/Alle Port-Isolat | |||||||||||||
Uni-Richtung-Isolat | ||||||||||||||
L2 Protokoll tunnel | L2 Protokoll Tunnel (Unterstützung CDP/CFM/DOT1X/LLDP/SLOW -PROTO/STP/VTP) | |||||||||||||
Vorwärts modus | Store-and-Forward | |||||||||||||
Durchschneiden | ||||||||||||||
VLAN | VLAN-Zugriffs modus | Zugang/Kofferraum | ||||||||||||
Standard VLAN | ||||||||||||||
VLAN-Klassifizierung | VLAN-Klassifizierung (port basierte/mac-basierte/ip-basierte/prototyp ische Basis) | |||||||||||||
QinQ | Grundlegendes QinQ | |||||||||||||
Selektives QinQ | ||||||||||||||
VLAN-Mapping(1:1 VLAN-Übersetzung) | ||||||||||||||
VLAN-Mapping(N:1 VLAN-Übersetzung) | ||||||||||||||
VLAN-Statistiken | VLAN-Statistik | |||||||||||||
Privates VLAN | Privates VLAN | |||||||||||||
Stimme VLAN | Stimme VLAN | |||||||||||||
Gast VLAN | Gast VLAN | |||||||||||||
MAC | MAC-Adress tabelle | Automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen | ||||||||||||
Klare FDB basierend auf PORT VLAN | ||||||||||||||
Hardware-Lernen | ||||||||||||||
Statische und dynamische MAC-Adress einträge | ||||||||||||||
MAC Flapping erkennen | MAC Flapping erkennen | |||||||||||||
Hafen brücke | Hafen brücke | |||||||||||||
LAG | Link aggregation | Statisch-LAG & LACP | ||||||||||||
Statische Last bilanz (SLB) | ||||||||||||||
Dynamische Last bilanz (DLB) | ||||||||||||||
Round-Robin-Last-Balance (RR) | ||||||||||||||
LAG Selbst heilung | ||||||||||||||
Gewichtete Link-Aggregation | ||||||||||||||
Ethernet-Ring-Schutz-Funktionen | XSTP | STP | Spanning-Tree-Protokoll | |||||||||||
RSTP | Rapid Spanning-Tree-Protokoll | |||||||||||||
MSTP | Multi-Instanzen-Spanning-Tree-Protokoll | |||||||||||||
Spanning-Tree-Protokolls chutz | BPDU Filter/Schutz | |||||||||||||
Wurzel schutz | ||||||||||||||
Schlund schutz | ||||||||||||||
Anti-TC -BPDU-Angriff | ||||||||||||||
ERPS | ERPS | Einzelner ERPS-Ring | ||||||||||||
Tangente ERPS-Ringe | ||||||||||||||
Überschneidende ERPS-Ringe | ||||||||||||||
Kompatibel mit RRPP | ||||||||||||||
G.8031 | G.8031 | G.8031 Ethernet linearer Netzwerks chutz | ||||||||||||
G.8032 | G.8032 | G.8032 v1/v2 | ||||||||||||
Einzel ring | ||||||||||||||
Unter ring | ||||||||||||||
Schleife zurück erkennen | Schleife zurück erkennen | Schleifen rückerkennung | ||||||||||||
Layer2 Multicast | Layer2 Multicast | IGMP-Schnüffeln | IGMPv1/v2/v3 Schnüffeln | |||||||||||
Schneller Urlaub | ||||||||||||||
Statische IGMP-Schnüffel gruppe | ||||||||||||||
MVR | MVR (Multicast-VLAN-Registrierung) | |||||||||||||
IPv4 Weiter leitung | ARP | ARP | Statische und dynamische ARP-Einträge | |||||||||||
Alterung von ARP-Einträgen | ||||||||||||||
Unentbehrlicher ARP | ||||||||||||||
ARP-Proxy | Grundlegender ARP-Proxy | |||||||||||||
Lokaler ARP-Proxy | ||||||||||||||
IPv4 Multicast-Routing | IPv4 statische Routen | IPv4 statische Routen | ||||||||||||
Schwarzes Loch Routen | ||||||||||||||
Zusammenarbeit mit IP SLA | ||||||||||||||
Virtuelles Routing und Weiter leitung (VRF) | ||||||||||||||
URPF-Check | ||||||||||||||
RIP | RIP v1/v2 | |||||||||||||
OSPFv2 | OSPF v2 | |||||||||||||
IS-IS | IS-IS | |||||||||||||
IS-IS-Erweiterungen für Segment-Routing | ||||||||||||||
BGP | IBGP | |||||||||||||
EBGP | ||||||||||||||
Routen politik | Route-Karte | |||||||||||||
IPv4 Präfix-Liste | ||||||||||||||
PBR | Policy-basiertes Routing (PBR) | |||||||||||||
ICMP | ICMP umleiten | |||||||||||||
ICMP nicht erreichbar | ||||||||||||||
ECMP | ECMP(SLB) | |||||||||||||
ECMP(DLB) | ||||||||||||||
ECMP(RR) | ||||||||||||||
ECMP Selbst heilung | ||||||||||||||
IP nicht nummeriert | ||||||||||||||
IPv4 Multicast-Routing | IGMP | IGMP v1/v2/v3 | ||||||||||||
IGMP-Proxy | ||||||||||||||
IGMP SSM-Mapping | ||||||||||||||
PIM | PIM -SM | |||||||||||||
PIM -SSM | ||||||||||||||
PIM -DM | ||||||||||||||
IPv6 Weiter leitung | IPv6-Grundprotokoll | ICMPv6 | ICMPv6 | |||||||||||
NDP | NDP | |||||||||||||
PMTU | PMTU | |||||||||||||
IPv6 Multicast-Routing | Statische IPv6-Routen | Statische IPv6-Routen | ||||||||||||
RIPng | RIPng | |||||||||||||
BGP4 | BGP4 | |||||||||||||
OSPF v3 | OSPF v3 | |||||||||||||
IS-IS | IS-IS | |||||||||||||
VRRP v3 | VRRP v3 | |||||||||||||
IPv6 Multicast-Routing | MLD v1/v2 | MLD v1/v2 | ||||||||||||
MLD v1/v2 schnüffeln | MLD v1/v2 schnüffeln | |||||||||||||
MVR6 | MVR6 | |||||||||||||
PIM -SM v6 | PIM -SM v6 | |||||||||||||
IP-Tunnel | IPv6 über IPv4-Tunnel | IPv6 über IPv4-Tunnel | ||||||||||||
6 to4 tunnel | 6 to4 tunnel | |||||||||||||
ISATAP-Tunnel | ISATAP-Tunnel | |||||||||||||
IPv6-Service | DHCPv6 | DHCPv6 Relais | ||||||||||||
DHCPv6 schnüffeln | ||||||||||||||
IPv6-Routen politik | IPv6 Präfix-Liste | |||||||||||||
Geräte zuverlässigkeit merkmale | BFD | BFD | BFD für statische Route | |||||||||||
BFD für OSPFv2 | ||||||||||||||
BFD für VRRP/Track | ||||||||||||||
BFD für PBR | ||||||||||||||
VRRP | VRRP | VRRP | ||||||||||||
Track für VRRP | ||||||||||||||
Intelligente Verbindung | Intelligente Verbindung | Multi-Instanz | ||||||||||||
Last bilanz | ||||||||||||||
Multi-Link | ||||||||||||||
Monitor-Link | ||||||||||||||
MLAG | MLAG | MLAG basic | ||||||||||||
MLAG Waisen hafen | ||||||||||||||
Ethernet-OAM | EFM | EFM (802.3ah) | Automatische Erkennung | |||||||||||
Netzwerk fehler ableitung | ||||||||||||||
Netzwerk-Störungs griff | ||||||||||||||
Fern-Loopback | ||||||||||||||
CFM | CFM (802.1ag) | Hardware CCM erkennen | ||||||||||||
MAC Ping | ||||||||||||||
MAC-Spur | ||||||||||||||
Y.1731 | Y.1731 | Latenz und Jitter messen | ||||||||||||
QoS-Funktionen | QoS | Verkehrs klassifizierung | Verkehrs klassifizierung basierend auf COS/DSCP (Einfache Klassifizierung) | |||||||||||
Verkehrs klassifizierung basierend auf ACL (Komplexe Klassifizierung) | ||||||||||||||
Verkehrs klassifizierung basierend auf dem inneren Header der Tunnel pakete | ||||||||||||||
Verkehrs verhalten | Warteschlangen planung | |||||||||||||
Bemerkung der Priorität felder (COS/DSCP) des Pakets basierend auf ACL | ||||||||||||||
Bemerkung der Priorität felder (COS/DSCP) des Pakets basierend auf der Tabellen karte | ||||||||||||||
Umleitung des Flusses | ||||||||||||||
Durchfluss spiegel | ||||||||||||||
Verkehrs polizei | Verkehrs polizei basierend auf der Richtung (In/Out) des Hafens | |||||||||||||
Verkehrs polizei basierend auf der Richtung (In/Out) von VLAN | ||||||||||||||
Verkehrs polizei basierend auf der Richtung (In/Out) des Flusses | ||||||||||||||
Verkehrs polizei basierend auf der Richtung (In/Out) des aggregierten Flusses | ||||||||||||||
Verkehrs gestaltung | Warteschlangen basierte Verkehrs gestaltung | |||||||||||||
Hafen basierte Verkehrs gestaltung | ||||||||||||||
Überlastung management | SP (strenge Priorität) Planung | |||||||||||||
WDRR-Planung (Weighted Deficit Round Robin) | ||||||||||||||
SP WDRR gemischte Planung | ||||||||||||||
Überlastung vermeidung | Schwanz tropfen (TD) | |||||||||||||
Gewichtete zufällige Früherkennung (WRED) | ||||||||||||||
Verkehrs statistik | Paket zahlen und Bytes Statistiken basierend auf der Verkehrs klassifizierung | |||||||||||||
Paket zahlen und Bytes Statistiken basierend auf der Farbe nach der Verkehrs polizei | ||||||||||||||
Weiter geleitete und verworfene Paket zählungen und Bytes tatistiken | ||||||||||||||
ECN (Explizite Überlastung sbe nachricht igung) | ECN-Tags basierend auf dem Tail Drop | |||||||||||||
ECN-Tags basierend auf WRED | ||||||||||||||
Virtuelles Netzwerk | Tunnel | Virtuelles Gateway | VARP (Virtuell-ARP) | |||||||||||
VARP-Subnetz | ||||||||||||||
VxLAN |
| |||||||||||||
VxLAN verteiltes Gateway | ||||||||||||||
Aktiv-aktiver VxLAN-Zugriff | ||||||||||||||
Overlay-Netzwerk basierend auf VxLAN | ||||||||||||||
L2 Protokoll paket passieren | ||||||||||||||
DSCP im äußeren VxLAN-Header bearbeiten | ||||||||||||||
Arche typ im inneren VxLAN-Header bearbeiten | ||||||||||||||
BGP EVPN | ||||||||||||||
Unterstützung zum Aktivieren/Deaktivieren von Overlay Split Horizon per-VNI | ||||||||||||||
GRE-Tunnel | GRE-Tunnel | |||||||||||||
NVGRE-Tunnel | NVGRE-Tunnel | |||||||||||||
GENEVE tunnel | GENEVE tunnel | |||||||||||||
DCB | DCBX | LLDP Unterstützung DCBX TLV | ||||||||||||
PFC | PFC | |||||||||||||
Metro-Funktionen | IPRAN | LDP | LDP | |||||||||||
MPLS-Weiter leitung | MPLS-Weiter leitung | |||||||||||||
VPWS | VPWS | |||||||||||||
VPLS | VPLS | |||||||||||||
MPLS OAM | MPLS OAM | |||||||||||||
MPLS-Statistiken | MPLS-Statistiken | |||||||||||||
L2VPN | L2VPN | |||||||||||||
L3VPN | L3VPN | |||||||||||||
ACL | MPLS ACL | |||||||||||||
QoS | MPLS QoS | |||||||||||||
SR | MPLS-basiertes Segment-Routing | |||||||||||||
Sicherheit und Management | Systems icherheit | SSH | SSH v1/v2 | |||||||||||
RSA-Schlüssel generierung | ||||||||||||||
RADIUS | RADIUS | |||||||||||||
TACAS | TACAS | |||||||||||||
AAA | Authentifizierung | |||||||||||||
Autor isierung | ||||||||||||||
Buchhaltung | ||||||||||||||
Dot1x | Hafen basierte dot1x | |||||||||||||
MAC-basierte dot1x | ||||||||||||||
Gast VLAN | ||||||||||||||
ACL | MAC/IP ACL | |||||||||||||
Grund modus ACL | ||||||||||||||
Hafen gruppe ACL | ||||||||||||||
VLAN-Gruppe ACL | ||||||||||||||
IPv6 ACL | ||||||||||||||
ACL UDF | ||||||||||||||
Zeitspanne | ||||||||||||||
ARP-Inspektion | ARP-Inspektion | |||||||||||||
P Quell schutz | IP-Quell schutz | |||||||||||||
Hafens icherheit | Beschränkung des MAC-Adress lernens auf der Schnitts telle | |||||||||||||
VLAN-Sicherheit | Beschränkung des MAC-Adress lernens im VLAN | |||||||||||||
Richtlinie der Steuer ebene (CoPP) | Schwarze Liste/Weiße Liste | |||||||||||||
Zins limit | ||||||||||||||
CPU-Verkehrs begrenzung | CPU-Verkehrs begrenzung | |||||||||||||
DDOS-Angriff verhindern | DDOS-Angriff verhindern (ICMP Flood/Smurf/Fragile/LAND/SYN Flood) | |||||||||||||
Login-Filter | Telnet/SSH ACL-Filterung | |||||||||||||
Telnet/SSH IPv6 ACL-Filterung | ||||||||||||||
Erkennung von Verbindungs flattern | Erkennung von Verbindungs flattern | |||||||||||||
Netzwerk management | DHCP | DHCP-Server | ||||||||||||
DHCP-Relais | ||||||||||||||
DHCP-Schnüffeln | ||||||||||||||
DHCP-Client | ||||||||||||||
DHCP-Option 82 | ||||||||||||||
DHCP-Option 252 | ||||||||||||||
RMON | RMON | |||||||||||||
SFlow | SFlow v4/v5 | |||||||||||||
IP SLA | IP SLA | |||||||||||||
IPFIX | IPFIX | |||||||||||||
Latenz-/Puffer monitor | Latenz monitor | |||||||||||||
Puffer monitor | ||||||||||||||
EFD | Elefanten fluss erkennung | |||||||||||||
NTP | Netzwerk zeit protokoll (NTP) | |||||||||||||
PTP (IEEE 1588 Präzises Zeit protokoll) | Transparente Uhr (TC) | |||||||||||||
Grenz uhr (BC) | ||||||||||||||
Deaktivieren | Deaktivieren Sie die Erkennung und Wiederherstellung | |||||||||||||
DNS | Statischer DNS-Client | |||||||||||||
LLDP | LLDP | |||||||||||||
Konfiguration wartung | Terminal dienste | Befehlszeile schnitts telle | Konfigurationen über CLI (Befehlszeile schnitts telle) | |||||||||||
Informationen zur Hilfe | Banner konfiguration | |||||||||||||
Hilfe informationen auf Englisch | ||||||||||||||
Terminal-Service | Vty-Terminal-Service | |||||||||||||
Konsolen terminals ervice | ||||||||||||||
Konfiguration management | Management-Schnitts telle | Inband-Management-Schnitts telle und Konfiguration | ||||||||||||
Outband-Management-Schnitts telle und Konfiguration | ||||||||||||||
Verwaltung von Benutzer privilegien | Privilegierte Benutzer priorität und privilegierte Befehle | |||||||||||||
SNMP | Netzwerk management basierend auf SNMP v1/v2c/v3 | |||||||||||||
Öffentliche und private MIB | ||||||||||||||
Öffentliche und private Falle | ||||||||||||||
WEB | Konfiguration und Verwaltung basierend auf WEB UI | |||||||||||||
RPC-API | Konfiguration und Verwaltung basierend auf RPC-API | |||||||||||||
Smart con fig | Smart con fig (Automatische Konfiguration beim Systemstart) | |||||||||||||
OVSDB | Konfiguration und Verwaltung basierend auf OVSDB | |||||||||||||
System profil konfiguration | Ändern Sie die Systems pezifi kationen, indem Sie verschiedene STM-Profile auswählen | |||||||||||||
Lizenz kontrolle | Feature-Konfiguration basierend auf Lizenz | |||||||||||||
Werks standard konfiguration wiederherstellen | Werks standard konfiguration wiederherstellen | |||||||||||||
Dateisystem | Dateisystem | Dateisystem (Unterstützung verzeichnis und Datei verwaltung) | ||||||||||||
Hochladen und Herunter laden | Dateien über FTP oder TFTP hochladen und herunter laden | |||||||||||||
Dateien über X-Modem hochladen und herunter laden | ||||||||||||||
Debugging und Wartung | Debuggen | Debug-Funktionen pro Modul | ||||||||||||
ICMP-Debug | ||||||||||||||
BHM | Software-Prozess monitor: Beat-Heart-Monitor | |||||||||||||
Hardware-Uhr-Hund | ||||||||||||||
Log & Alarm | CPU-Nutzungs anzeige und Alarm | |||||||||||||
Speicher nutzungs anzeige und Alarm | ||||||||||||||
Geräte temperatur, PSU, FAN-Status anzeige und Alarm | ||||||||||||||
Benutzer operations protokolle | ||||||||||||||
Verwaltung von Protokollen, Alarmen und Debugging-Informationen | ||||||||||||||
VCT | Virtueller Kabel test | |||||||||||||
System diagnostik | Detaillierte Diagnose-Informations sammlung | |||||||||||||
Neustart | Manueller Neustart | |||||||||||||
Neustart des Zeitplans | ||||||||||||||
Informations protokoll ierung neu starten | ||||||||||||||
Netzwerk diagnostik | Ping | |||||||||||||
IPv6 Ping | ||||||||||||||
Spuren-Route | ||||||||||||||
Spiegel | Port Spiegel | |||||||||||||
Durchfluss spiegel | ||||||||||||||
Ferns piegel | ||||||||||||||
Multi-Ziel-Spiegel (m:n) | ||||||||||||||
Verwenden Sie CPU als Spiegel quelle | ||||||||||||||
Verwenden Sie CPU als Spiegel ziel und analysieren Sie das Paket | ||||||||||||||
ERSPAN | ||||||||||||||
CPU-Statistik | Zur CPU/Von CPU-Paketen-Statistik | |||||||||||||
L2 Ping | Erkennung der Layer2-Netzwerkkonnektivität-L2Ping (MAC Ping/Trace) | |||||||||||||
UDLD | Uni direktion ale Verbindungs erkennung | |||||||||||||
Uni direktional | Uni direktion ale Weiter leitung der Faser | |||||||||||||
Schleife zurück | Port-Schleife zurück | |||||||||||||
Hardware-Schleife zurück (intern/extern) | ||||||||||||||
Systemzeit | Zeit konfiguration | |||||||||||||
Zeitzone | ||||||||||||||
Versions-Upgrade | System-Software-Upgrade | Upgrade mit der lokalen Bilddatei | ||||||||||||
Upgrade mit dem Remote-TFTP-Server | ||||||||||||||
U-Boot-Upgrade | Online-Upgrade u boot | |||||||||||||
Anwendung


P/N | Beschreibung |
DCSL3C-02C24X-5S | Standard 1U 19 ''Rack monti erbar, 24 × 10G SFP , 2 × 100G QSFP28 Dual-modulare Strom versorgung, Luftstrom von vorne nach hinten/von hinten nach vorne, fester Lüfter |
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