Qu'est-ce que le commutateur de couche 3 ?,
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Le S5456XC est un commutateur de couche 3 doté de fonctions 48 x 25GE(SFP+) et 8 x 100GE(QSFP28).Il s'agit d'un commutateur d'accès intelligent de nouvelle génération pour les réseaux résidents des opérateurs et les réseaux d'entreprise.La fonction logicielle du produit est très riche, prise en charge du routage statique IPv4/IPv6, capacité d'échange, prise en charge solide et stable des protocoles de routage RIP/OSPF/RIPng/OSPFv3/PIM et d'autres fonctionnalités.La bande passante et la capacité de transfert sont importantes et répondent aux besoins des centres de données sur les réseaux centraux et les réseaux fédérateurs.
Q1 : Pouvez-vous me parler de vos conditions de paiement ?
R : Pour les échantillons, paiement à 100 % à l’avance.Pour la commande en gros, T/T, paiement anticipé de 30 %, solde de 70 % avant expédition.
Q2 : Comment est votre délai de livraison ?
R : 30 à 45 jours, si votre personnalisation est trop importante, cela prendra un peu plus de temps.
Q3 : Vos ONT/OLT peuvent-ils être compatibles avec des produits tiers ?
R : Oui, nos ONT/OLT sont compatibles avec les produits tiers selon le protocole standard.
Q4 : Quelle est la durée de votre période de garantie ?
R : 1 an.
Q5 : Quelle est la différence entre EPON GPON OLT et XGSPON OLT ?
La plus grande différence est que XGSPON OLT prend en charge GPON/XGPON/XGSPON, Faster Speed.
Q6 : Quels sont les modes de paiement acceptés pour votre entreprise ?
Pour échantillon, paiement à 100 % à l’avance.Pour la commande par lots, T/T, dépôt de 30 %, solde de 70 % avant la livraison.
Q7 : Votre entreprise a-t-elle sa propre marque ?
Oui, la marque de notre entreprise est Limee. Un commutateur de couche 3 est un type de commutateur réseau qui fonctionne au niveau de la couche réseau du modèle OSI.Cela signifie qu'il a la capacité de prendre des décisions de routage basées sur les adresses IP, tout comme un routeur.Les commutateurs de couche 3 sont couramment utilisés dans les réseaux d'entreprise pour connecter différents sous-réseaux et prendre des décisions sur l'endroit où transférer le trafic.
Alors, qu’est-ce qu’un commutateur de couche 3 exactement et en quoi diffère-t-il d’un commutateur de couche 2 traditionnel ?Un commutateur de couche 2 fonctionne au niveau de la couche liaison de données du modèle OSI et prend des décisions de transfert basées sur les adresses MAC.Bien qu’il soit efficace pour transférer le trafic au sein d’un seul sous-réseau, il n’a pas la capacité de prendre des décisions de routage pour le trafic allant vers différents sous-réseaux.C'est là qu'intervient un commutateur de couche 3.
Un commutateur de couche 3 combine les fonctionnalités d'un commutateur de couche 2 traditionnel avec les capacités de routage d'un routeur.Il est capable de créer des réseaux locaux virtuels (VLAN) et d'acheminer le trafic entre eux, ainsi que de prendre des décisions sur le meilleur chemin à suivre pour le trafic à travers un réseau.Cela en fait un outil puissant pour gérer et optimiser le trafic réseau dans des réseaux vastes et complexes.
L'un des principaux avantages de l'utilisation d'un commutateur de couche 3 est sa capacité à améliorer les performances du réseau.En déchargeant certaines fonctions de routage du routeur principal vers le commutateur de couche 3, le trafic réseau peut être distribué plus efficacement, conduisant à une communication plus rapide et plus fiable entre les appareils du réseau.
Dans l’ensemble, un commutateur de couche 3 constitue un atout précieux pour les organisations ayant des besoins réseau complexes.Sa capacité à combiner les fonctions d’un switch et d’un routeur en fait un composant essentiel pour gérer et optimiser le trafic réseau.Alors que les entreprises continuent de s'appuyer sur des solutions réseau robustes et efficaces, les commutateurs de couche 3 continueront de jouer un rôle essentiel en garantissant que les données circulent de manière transparente et fiable sur l'ensemble du réseau.
Spécifications du produit | |
Économie d'énergie | Capacité de mise en veille de la ligne Ethernet verte |
Commutateur MAC | Configurer statiquement l'adresse MAC Apprentissage dynamique de l'adresse MAC Configurer le temps de vieillissement de l'adresse MAC Limiter le nombre d'adresses MAC apprises Filtrage d'adresse MAC Contrôle de sécurité IEEE 802.1AE MacSec |
Multidiffusion | IGMP v1/v2/v3 Surveillance IGMP Congé rapide IGMP MVR, filtre multidiffusion Politiques de multidiffusion et limites de nombre de multidiffusion Réplication du trafic multicast sur les VLAN |
VLAN | Réseau local virtuel 4K Fonctions GVRP QinQ VLAN privé |
Redondance du réseau | VRRP Protection automatique de la liaison Ethernet ERPS MSTP FlexLink MonitorLink 802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1S (MSTP) Protection BPDU, protection racine, protection boucle |
DHCP | Serveur DHCP Relais DHCP Client DHCP Surveillance DHCP |
Liste de contrôle d'accès | ACL de couche 2, de couche 3 et de couche 4 Liste de contrôle d'accès IPv4 et IPv6 Liste de contrôle d'accès VLAN |
Routeur | Protocole double pile IPV4/IPV6 Découverte du voisin IPv6, découverte du chemin MTU Routage statique, RIP/RIPng OSFPv2/v3、Routage dynamique PIM BGP, BFD pour OSPF MLD V1/V2, surveillance MLD |
QoS | Classification du trafic basée sur les champs de l'en-tête du protocole L2/L3/L4 Limite de circulation en CAR Remarque Priorité 802.1P/DSCP Planification de file d'attente SP/WRR/SP+WRR Mécanismes d’évitement des embouteillages et des embouteillages WRED Surveillance du trafic et régulation du trafic |
Fonction de sécurité | Mécanisme de sécurité de reconnaissance et de filtrage des ACL basé sur L2/L3/L4 Protège contre les attaques DDoS, les attaques TCP SYN Flood et les attaques UDP Flood Supprimer les paquets de multidiffusion, de diffusion et de monodiffusion inconnus Isolement des ports Sécurité des ports, liaison de port IP+MAC+ Suppression DHCP、option DHCP82 Certification IEEE 802.1x Authentification des utilisateurs distants Tacacs+/Radius, authentification des utilisateurs locaux Ethernet OAM 802.3AG (CFM), 802.3AH (EFM) diverses détections de liaison Ethernet |
Fiabilité | Agrégation de liens en mode statique /LACP Détection de lien unidirectionnel UDLD ERP LLDP OAM Ethernet Alimentation de secours 1+1 |
OAM | Console、Telnet、SSH2.0 Gestion WEB SNMPv1/v2/v3 |
Interface physique | |
Port UNI | 48*25GE, SFP28 |
Port NNI | 8*100GE, QSFP28 |
Port de gestion CLI | RS232, RJ45 |
Environnement de travail | |
Température de fonctionnement | -15~55℃ |
Température de stockage | -40 ~ 70 ℃ |
Humidité relative | 10 % ~ 90 % (sans condensation) |
Consommation d'énergie | |
Source de courant | Double alimentation 1+1, alimentation AC/DC en option |
Alimentation d'entrée | CA : 90 ~ 264 V, 47 ~ 67 Hz ;C.C : -36 V~-72 V |
Consommation d'énergie | Pleine charge ≤ 180 W, ralenti ≤ 25 W |
Taille de la structure | |
Coque du boîtier | Coque métallique, refroidissement par air et dissipation thermique |
Dimension du boîtier | 19 pouces 1U, 440*390*44 (mm) |