Regisztráció
<< Vissza
Bruttó ár
A kedvezményes árak megtekintéséhez kérjük lépjen be, vagy regisztráljon ingyenesen.
56X-100Gbps DCS-7342-48Y8C Planet switch [19359]
56X-100Gbps DCS-7342-48Y8C Planet switch [19359]-a56X-100Gbps DCS-7342-48Y8C Planet switch [19359]-b56X-100Gbps DCS-7342-48Y8C Planet switch [19359]-c56X-100Gbps DCS-7342-48Y8C Planet switch [19359]-d56X-100Gbps DCS-7342-48Y8C Planet switch [19359]-e

56X-100Gbps DCS-7342-48Y8C Planet switch [19359]

Kérjen ajánlatot a szállítási lehetőségekről!
Kért mennyiség: db
 Termékadatok
Leírás A termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatos, általános információk, vagy olyan információk szövegesen megfogalmazott jellemzője, amely a többi feltüntetett paraméterből nem derül ki, de lényeges.

A PLANET büszkén jelenti be a DCS-7342-48Y8C 2-es verziójának megjelenését . Miközben megtartja az iparágvezető, nagy sűrűségű 48 portos 25GbE SFP28 és 8 portos 100GbE QSFP28 interfészek konfigurációját, a DCS-7342-48Y8C 2-es verziója egy radikálisan megújult hardverarchitektúrára épül, amelyet az első generációs platform fizikai korlátainak leküzdésére terveztek.

Ez az architektúra-fejlesztés jelentősen megnöveli a rendszer kapacitását, és biztosítja a jövőbeli hálózati bővítésekhez szükséges rugalmasságot. A puszta teljesítményen túl a DCS-7342-48Y8C 2. verziója továbbfejlesztett szoftverfunkciókat és platformkészültséget is kínál, biztosítva, hogy a kritikus 3. rétegbeli szolgáltatások – mint például a VXLAN/EVPN virtualizáció, a BGP/IS-IS útválasztás és az MLAG redundancia – még nagyobb hatékonysággal és stabilitással működjenek.

A DCS-7342-48Y8C 2-es verziójára való frissítéssel a szervezetek kihasználhatják ezeket a fejlett hardver- és szoftveráttöréseket egy rugalmasabb, skálázhatóbb és ultragyors 3. rétegű kapcsolási infrastruktúra kiépítéséhez, amely a modern adatközpontok és vállalati gerinchálózatok számára készült.

 

Jövőre felkészült adatközpont-összeköttetések: fejlett L3 útválasztás és virtualizáció

A DCS-7342-48Y8C 2-es verzió egy nagy teljesítményű, 3. rétegű adatközponti kapcsoló, amelyet a legnagyobb igényű, nagy sebességű, skálázható környezetekhez terveztek. A 48 db 25GbE SFP28 és 8 db 100GbE QSFP28 portból álló nagy sűrűségű konfigurációjával a gerinc-levél, az aggregációs és a központi adatközponti telepítések végső alapját képezi.

A továbbfejlesztett CPU és a kibővített rendszermemória kihasználásával a V2 platform jelentős áttörést ér el a 3. rétegbeli skálázásban és a hálózati virtualizációban:

  • Hatalmas útválasztási kapacitás: Akár 216K IPv4 és 108K IPv6 útválasztási bejegyzés támogatására optimalizálva, lehetővé téve a kiterjedt topológiákat és az intenzív vezérlési síkbeli munkaterheléseket.
  • Fejlett dinamikus útválasztás: Teljes körű támogatás az IPv4/IPv6 protokollokhoz, beleértve az OSPFv2/v3, BGP4/BGP4+ és IS-IS protokollokat, biztosítva a zökkenőmentes alhálózatok közötti kommunikációt.
  • Következő generációs adatközpont-átfedések: A továbbfejlesztett VXLAN és EVPN képességek rendkívül rugalmas, több-bérlős virtualizált átfedő hálózatokat tesznek lehetővé.
  • Vivőszintű hibatűrés: BFD technológiával gyors hibaészlelésre, valamint ERPS-sel (ITU-T G.8032) az 50 ms alatti gyűrű-helyreállításhoz és VRRP redundanciához.
  • Intelligens forgalomkezelés: Maximalizálja a sávszélesség-hatékonyságot az ECMP (egyenlő költségű többutas), a PBR (szabályzatalapú útválasztás) és a robusztus PIM-SM/SSM multicast támogatás révén.
  • Robusztus biztonsági infrastruktúra: Vállalati szintű védelem TACACS+, 802.1X és hardveres Anti-ARP szkenneléssel a kritikus adatok védelme érdekében.
  • A DCS-7342-48Y8C 2-es verziója nagy skálájú útválasztást biztosít kivételes stabilitással, így jövőbiztos infrastruktúrát biztosít vállalati és felhőalapú adatközponti architektúrák számára.

 

 

Szolgáltatói szintű rugalmasság nagy skálázhatóságú hálózati környezetekhez

A PLANET nagy sűrűségű, vivőszintű kapcsolási megoldást kínál, amelyet a modern, skálázható hálózatok szigorú forgalmi igényeinek kielégítésére terveztek. A fejlett 3. rétegbeli szoftverek és a következő generációs hardverek integrálásával ez a platform zökkenőmentes bővítést és megingathatatlan stabilitást biztosít.

  • Skálázható 3. rétegbeli útválasztási infrastruktúra: Átfogó útválasztási protokollkészletet támogat, beleértve a BGP-t, az OSPF-et és az IS-IS-t, lehetővé téve a rugalmas és hatékony útvonalválasztást összetett, nagyméretű architektúrákon keresztül.
  • Következő generációs virtualizáció: A hardveresen gyorsított VXLAN és EVPN képességek lehetővé teszik skálázható virtualizált overlay hálózatok létrehozását, jelentősen javítva a munkaterhelés mobilitását a felhőalapú és többfelhasználós környezetekben.
  • Fejlett forgalomtervezés és QoS: A részletes QoS osztálytérképek és szabályzattérképek biztosítják a csúcsteljesítményt a kritikus fontosságú alkalmazások számára, míg az ECMP (egyenlő költségű többutas átvitel) optimalizálja a sávszélesség-kihasználást és a terheléselosztást.
  • Szolgáltatói szintű magas rendelkezésre állás: BFD (kétirányú továbbítási detektálás) funkció a másodperc alatti hibaészleléshez, az ERPS-szel (ITU-T G.8032) és az MRPP-vel párosítva a maximális üzemidő és a gyors önjavítás garantálása érdekében.
  • Robusztus biztonság és hozzáférés-vezérlés: Egy többrétegű biztonsági keretrendszer – beleértve a TACACS+, RADIUS, 802.1X és hardveres Anti-ARP Scan szabványokat – védi a felügyeleti hozzáférést és az adatok integritását.

 

  

 

Rugalmas hálózati infrastruktúra zökkenőmentes MLAG integrációval

A folyamatos hálózati szolgáltatások biztosítása és a sávszélesség-kihasználás maximalizálása érdekében a DCS-7342-48Y8C 2-es verziója támogatja a fejlett MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation) technológiát. Ez a technológia szolgáltatói szintű megbízhatóságot és architekturális rugalmasságot biztosít a kritikus fontosságú infrastruktúrák számára.

  • Aktív-aktív redundancia: Az MLAG lehetővé teszi, hogy két switch egyetlen logikai entitásként működjön, lehetővé téve az aktív-aktív link-aggregációt a zökkenőmentes forgalomátadás érdekében.
  • Egyszerűsített tartománykezelés: A rendszergazdák könnyen konfigurálhatják és azonosíthatják az MLAG-klasztert a tartományazonosító beállításon keresztül, biztosítva a szinkronizált és stabil vezérlési síkbeli működést.
  • Hurokmentes architektúra: Az MLAG és az LACP kombinációjának köszönhetően a hálózat kiküszöböli a Spanning Tree Protocol (STP) szükségességét a hozzáférési kapcsolatokon, ami nagyobb sávszélesség-hatékonyságot és szinte azonnali konvergenciát eredményez.
  • Magas rendelkezésre állás gerinc-levél rétegek esetén: Az MLAG fokozza a levél réteg rugalmasságát, redundáns útvonalakat biztosítva annak érdekében, hogy egyetlen házhiba soha ne szakítsa meg az adatfolyamot.
  • Zökkenőmentes skálázhatóság: Az MLAG és a hardveralapú terheléselosztás kombinációja lehetővé teszi a sávszélesség lineáris skálázását az adatközponti infrastruktúra növekedésével.

 

 

 

Speciális adatközpont-fedvények: VXLAN és EVPN integráció

A modern felhőinfrastruktúrák összetettségének kezelése érdekében a DCS-7342-48Y8C 2-es verziója hardveres gyorsítású VXLAN-t és EVPN-t integrál, hogy skálázható, nagy teljesítményű virtualizált overlay hálózatokat építsen ki.

  • Hatékony virtualizáció: A VXLAN az L2 kereteket L3 UDP csomagokba csomagolja, így akár 16 millió elszigetelt logikai hálózatot is támogathat egy fizikai IP-hálózaton keresztül.
  • BGP-vezérelt vezérlősík: Az EVPN és a BGP kombinációját kihasználva a rendszer intelligensen osztja el az elérhetőségi információkat a műsorszórás túlterhelésének minimalizálása és a forgalom optimalizálása érdekében.
  • Zökkenőmentes munkaterhelés-mobilitás: Fenntartja az L2-kapcsolatot a virtuális gép vagy konténer fizikai hosztok közötti migrációja során, biztosítva a zavartalan szolgáltatásnyújtást.
  • Optimalizált útvonalválasztás: Támogatja az integrált útvonalválasztást és áthidalást (IRB) és a fejlett multicastot (PIM-SM/SSM) a hatékony szegmensek közötti forgalomáramlás érdekében.
  • Biztonságos több bérlős környezet: VFI (virtuális továbbító példány) funkcióval rendelkezik, amely elszigetelt, biztonságos környezetet biztosít több bérlő számára egy megosztott infrastruktúrán keresztül.
  • Vezetékes sebességű hardver: A továbbfejlesztett V2 architektúra vezetékes sebességgel kezeli az összes kapszulázást, így ultraalacsony késleltetést biztosít a nagy átviteli sebességű alkalmazásokhoz.

 

 

 

Egységes hálózatkezelés: Nagy sávszélességű egymásra rakás a zökkenőmentes skálázhatóság érdekében

A bővíthető infrastruktúrák összetettségének leegyszerűsítése érdekében a DCS-7342-48Y8C 2-es verzió támogatja a fejlett egymásra helyezést, több fizikai kapcsolót integrálva egyetlen nagy teljesítményű logikai házba.

  • Központosított hatékonyság: A teljes infrastruktúrát egyetlen IP-címről kezelheti, csökkentve az adminisztratív terheket és szinkronizálva a konfigurációkat a hálózaton belül.
  • 100G-os egymásra helyezhető hátlap: Használja ki a nagysebességű 100G QSFP28 portokat egymásra helyezhető összeköttetésként egy nem blokkoló belső hálózat létrehozásához, biztosítva a masszív átviteli sebességet a kapcsolók közötti forgalom számára.
  • Elosztott rugalmasság: A Cross-Chassix LACP-vel kombinálva a rendszer zökkenőmentes redundanciát biztosít; a forgalom azonnal átirányításra kerül, ha egy egység nem képes megszakítás nélküli szolgáltatást nyújtani.
  • Igény szerinti rugalmasság: A „fizetés a növekedésed alapján” architektúra lehetővé teszi a portsűrűség zökkenőmentes skálázását a teljes hálózati topológia újrakonfigurálása nélkül.
  • Biztonságos vezérlési sík: Az egységes felügyeleti hozzáférést a TACACS+, a RADIUS és az SSH biztosítja, védve a központosított rendszert a jogosulatlan hozzáféréstől.
  • Konzisztens QoS-teljesítmény: A hardveralapú QoS-profilok a teljes rendszerre vonatkoznak, garantálva a kritikus alkalmazások konzisztens prioritását.

 

 

 

Intelligens felügyelet és fejlett biztonsági keretrendszer

A DCS-7342-48Y8C 2-es verziója kifinomult automatizálási protokollokat ötvöz a robusztus biztonsági architektúrával a műveletek egyszerűsítése és a kritikus adatútvonalak védelme érdekében.

  • Következő generációs automatizálás NETCONF-fel: Támogatja a NETCONF protokollt, amely lehetővé teszi a programozható hálózatkezelést és a modern vezénylési eszközökkel való zökkenőmentes integrációt.
  • Valós idejű forgalomelemzés: sFlow technológiát tartalmaz a hálózati forgalom nagy teljesítményű, hardveralapú monitorozásához, amely mélyreható betekintést nyújt a sávszélesség-használatba és a lehetséges anomáliákba.
  • Szolgáltatói szintű AAA biztonság: TACACS+ , RADIUS és SSH v2.0 szabványokat alkalmaz a titkosított hozzáférés és a központosított hitelesítés biztosítása érdekében.
  • Proaktív vezérlési sík védelem: ARP-szkenneléssel és hardveres DDoS-támadásmegelőzéssel van felszerelve , hogy megvédje a kapcsoló CPU-ját a rosszindulatú forgalomtól.
  • Precíziós időzítés és monitorozás: Támogatja az NTP-t a szinkronizált időmérésért és az átfogó RMON-t a proaktív távoli monitorozáshoz és diagnosztikához.
  • Környezetbarát hardverhatékonyság: Intelligens ventilátorhőmérséklet-szabályozással rendelkezik , amely automatikusan állítja a sebességet az energiafogyasztás és a zajszint csökkentése érdekében.

 

 

 

Fenntartható infrastruktúra: Intelligens energiagazdálkodás és zöld hatékonyság

Mivel a környezettudatosság a modern informatika alapvető követelményévé válik, a DCS-7342-48Y8C 2-es verziója fejlett energiatakarékos technológiákat integrál anélkül, hogy veszélyeztetné a nagy teljesítményű adatközpontok igényeit.

  • Intelligens ventilátorsebesség-szabályozás: Intelligens hűtési architektúrával rendelkezik redundáns, üzem közben cserélhető ventilátorokkal. Ezek a ventilátorok dinamikusan állítják a forgási sebességet valós idejű hőmérséklet-érzékelők alapján, jelentősen csökkentve az energiafogyasztást és az akusztikus zajt alacsonyabb forgalmú időszakokban.
  • Nagy hatékonyságú redundáns tápegységek: 80 Plus Platinum (vagy nagy hatékonyságú), üzem közben cserélhető hálózati tápegységekkel vannak felszerelve. A redundáns kialakítás nemcsak a maximális üzemidőt biztosítja, hanem optimalizálja a terhelésmegosztást is a csúcs energiahatékonyság elérése érdekében.
  • Hardverszintű energiagazdálkodási skálázás: A fejlett V2 lapkakészlet-architektúra úgy van kialakítva, hogy a portkapcsolat állapota alapján skálázza az energiafogyasztást. A nem használt portok automatikusan alacsony energiafogyasztású állapotba kerülnek, csökkentve a rack teljes energiafogyasztását.
  • Optimalizált hőtervezés: A ház légáramlását professzionális elölről hátrafelé irányuló hűtésre tervezték, ami a meleg/hideg folyosók elkülönítési stratégiáival összhangban hozzájárul az adatközpont általános PUE-értékének javításához.
  • Fenntartható OPEX-csökkentés: Az intelligens energiagazdálkodás és a nagy sűrűségű teljesítmény ötvözésével a DCS-7342-48Y8C 2-es verziója segít a szervezeteknek csökkenteni a teljes tulajdonlási költséget (TCO) és elérni a vállalati szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célokat.

 

 

 

1-ről 4 portra bővíthető: 100G-ról 4 x 25G-re bővíthető megoldás

Maximalizálja hardverbefektetését egyetlen 100G QSFP28 port négy független 25G SFP28 kapcsolattá alakításával. Ez a professzionális minőségű elosztókábel a leghatékonyabb módot kínálja a nagy kapacitású központi switchek több nagy teljesítményű szerverhez vagy tárolócsomóponthoz való csatlakoztatására.

Alapvető előnyök

  • 1-ről 4 portra való szorzás: Szabadítson fel 4 x 25 Gbps sávot egyetlen 100G-os interfészről, jelentősen növelve a downstream eszközök számára elérhető portok számát.
  • Közvetlen 100G kihasználás: Használja ki teljes mértékben a DCS-7342-48Y8C 2-es verziójának hatalmas, 100 Gbps-os sávszélességét a fel nem használt kapacitás pazarlása nélkül.
  • Zökkenőmentes hardverintegráció: Kifejezetten 1 portos 100G/QSFP28 modulokhoz tervezve, tökéletes szinkronizációt biztosítva mind a négy 25G sávon.
  • Szolgáltatói szintű hatékonyság: Nincs szükség több drága 25G adó-vevőre és összetett patch panelre, csökkentve mind a meghibásodási pontokat, mind a költségeket.
  • Alacsony késleltetésű hálózat: A közvetlen csatlakozású architektúra közel nulla jelkésleltetést biztosít, ideális nagyfrekvenciás kereskedéshez és felhőalapú számítástechnikához.
  • Spine-Leaf optimalizálás: Csatlakoztasson egy 100G-os Spine portot közvetlenül négy 25G-os Leaf kapcsolóhoz vagy szerverhez, így egy rendkívül skálázható és költséghatékony hálózati hálózatot hozva létre.

 

Fizikai és környezeti jellemzők
PortokQSFP28: 8 db (40/100 Gbps)
SFP28: 48 db (10/25 Gbps)
Kezelő port: RJ45, RJ45-RS232, USB-A
TápellátásTápfeszültség (AC): 100-240V (8A)
Teljesítményfelvétel Üresjáratban / max terhelésnél felvett teljesítmény maximális értéke.: 121/427 W
Redundáns tápegység Redundáns tápegységek száma, feszültsége és max. áramfelvétele.: 2 db
Ventilátormodul Müködés közben cserélhető: 5 db
ESD védelem Az ESD (ElectroStatic Discharge) védelem az elektrosztatikus kisülések elleni óvintézkedések összessége, amely megakadályozza a hirtelen töltéskiegyenlítődés okozta károkat az érzékeny elektronikai alkatrészekben. Az érték azt mutatja, hogy az eszköz meghibásodás nélkül mekkora kisülést (kV) képesek elvezetni közvetlen érintkezéssel vagy levegőn keresztül (érintkezés/levegő). ...tovább4/8 ± kV
Fizikai adatokKivitel:: fém ház (440 x 470 x 44 mm, 1U)
Telepítés: Ez a paraméter tartalmazza, hogy optimálisan hova lehet telepíteni a terméket: rack 19"
Súly A termék súlya, annak összes kiegészítőjével, alkatrészével, mindenféle csomagolás nélkül, kg-ban megadva.: 9 kg
Működési környezetHőmérséklet: 0 ~ 50 °C
Páratartalom: 5 ~ 90 %
Belső felépítés
SávszélességÖsszsebesség (Switch Fabric) Az összes port egyidejű forgalmának elméleti maximumát jelenti. Összsebesség = portok száma x portok sebessége x 2 (ha full duplex).: 4 Tbps
Áteresztőképesség @64 byte: 4 Tbps
MemóriaRAM: 8192 MB
Flash: 1024 MB
Osztott Shared Memory Buffer: 24 MB, Jumbo keret: 10 K
AdattáblaMAC Az eszköz egyedi azonosítója (MAC address) alapján meghatározza, hogy melyik fizikai portra (interfészre) továbbítsa az adatcsomagokat (1K = 1024 bejegyzés).: 128 K
ARP Az ARP (Address Resolution Protocol) tábla az IP-címeket (Layer 3) kapcsolja össze a hozzájuk tartozó MAC-címekkel (Layer 2). Egy ideiglenes tárolóhely az eszköz RAM-jában, amely gyorsítja a kommunikációt, mivel nem kell minden csomag küldésekor újra lekérdezni a hálózati címeket (1K = 1024 bejegyzés).: 96 K
ACL Az ACL (Access Control List) a hálózati eszközön áthaladó forgalmat tiltó vagy engedélyező szabályok gyűjteménye.A forgalom IP cím, port szám, protokoll (pl. TCP, UDP) alapján szűrhető.: 2048
Többcélú Multicast Table (1K = 1024 bejegyzés).: 16 K
Útválasztó Az útválasztó (routing) tábla meghatározza a különböző hálózatok között (Layer 3) a cél IP-címe alapján a legjobb útvonalat a csomagok továbbításához. Ahol 2 érték van, ott külön van az IPv6 / IPv4 (1K = 1024 bejegyzés).: 108/216 K
Kapcsolási mód (Switch Architecture) Meghatározza, hogy a switch hogyan kezeli az adatforgalmat a portok között. Fajtái: 1) Áteresztő (Cut-Through): Ez a leggyorsabb módszer. A switch nem pufferel semmit a szükséges minimumon (cél MAC-cím) kívül, így szinte azonnal megkezdi a továbbítást. Hátránya, hogy mivel nem várja meg a keret végét, nem tudja ellenőrizni a CRC-t, így a hibás vagy sérült adatokat is továbbküldi a célállomás felé, aminek a hálózati kártyája fogja végül eldobni a csomagot. 2) Töredékmentes (Fragment-Free): A "runtless" kapcsolásként is ismert mód. Azért vár pontosan 64 byte-ot, mert az Ethernet hálózatokon az ütközésekből eredő hibák (collision) szinte mindig a keret első 64 byte-ján belül jelentkeznek. Ezzel a módszerrel a switch kiszűri az ütközések okozta töredékeket (runt frames), de még mindig gyorsabb marad, mint a teljes Store-and-Forward. 3) Tárol és továbbít (Store-and-Forward): A hálózati forgalom kezelésének legbiztonságosabb, de lassabb módja. Ebben a módban a switch a beérkező adatkeret (frame) minden egyes bitjét megvárja és puffereli, mielőtt bármilyen továbbítási döntést hozna 4) Adaptív: Ez egy intelligens technológia, amely dinamikusan vált a módok között. Alapértelmezésben Cut-Through módban működik a sebesség miatt, de ha egy porton a hibás keretek száma átlép egy beállított küszöbértéket, a switch automatikusan átvált Store-and-Forward módba a hálózat stabilitása érdekében. Ha a hibaarány ismét lecsökken, visszavált a gyorsabb módra.tárol és továbbít
IP fürtözés IP clusering. Egy logikai egységbe (IP cím alá) kapcsolható hálózatok max. száma.8 egység
Port beállítás
Port funkciókCsomagszűrés Flow control/Duplexitás érzékelés Half and Full duplex mode
Állapotjelzés: csomagszűrés flow control, duplexitás duplex mode, link állapot link status, sebességfelismerés auto-negotiation, trunk állapot trunk status
Link aggregáció: LACP/statikus
Logikai hálózat (VLAN)Csoport Létrehozható virtuális hálózatok (VLAN) száma.: 4094 db
Funkciók: 802.1Q cimkézett VLAN, GVRP, Hang VLAN, MAC-alapú VLAN, Privát VLAN Védett portot bisztosít, Protokoll-alapú VLAN, QinQ alagútkezelés, Szuper VLAN, Vendég VLAN
HurokvédelemERPS (gyűrűvédelem) Az ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) egy kifejezetten gyűrű topológiájú hálózatokhoz tervezett nyílt hurok-megelőző és védelmi protokoll (ITU-T G.8032). Legfőbb célja, hogy kábel- vagy eszközhiba esetén kevesebb mint 50 milliszekundum (ms) alatt helyreállítsa a forgalmat, ami megfelel a távközlési szolgáltatók (carrier-class) legszigorúbb elvárásainak., MSTP (csoportos hurokvédelem) MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol): Ahelyett, hogy minden egyes VLAN-hoz külön STP futna (ami több száz VLAN esetén megterhelné a switch processzorát), a VLAN-okat csoportokba (példányokba - Instances) rendezi, és ezekre a csoportokra futtatja le a hurok-megelőzést. Nagyvállalati környezetben ez a szabvány., RSTP (gyors hurokvédelem) RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol - gyors hurokvédelem), STP (hurokvédelem) STP (Spanning Tree Protocol - hurokvédelmi protokoll)
TükrözésCPU tükrözés A CPU forrásként és célként is tükrözhető. Forrásként a switch saját beépített processzorára (CPU) érkező vagy onnan induló vezérlőcsomagok (pl. útválasztási protokollok, menedzsment forgalom) tükrözése egy elemző portra. Célpontként a hálózati forgalom közvetlenül a switch processzorának küldése elemzés céljából.
Porttükrözés A porttükrözés (Port Mirror) egy vagy több kiválasztott hálózati port teljes bejövő és/viszonyított kimenő forgalmának egy az egyben történő átmásolása egy dedikált elemző portra.
Szelektív tükrözés (Flow Mirror) A szelektív tükrözés (Flow Mirror) nem a teljes port forgalmát másolja le, hanem csak azokat a csomagokat, amelyek megfelelnek bizonyos előre meghatározott szabályoknak (például egy adott IP-címről érkeznek, vagy egy konkrét szolgáltatást, például webes forgalmat használnak).
Távoli tükrözés (RSPAN) A Távoli tükrözés (RSPAN - Remote Switched Port Analyzer) lehetővé teszi, hogy egy adott switch portjának forgalmát ne ugyanazon a switchen, hanem egy másik, távolabbi switchen lévő elemző portra küldjük át a helyi hálózaton (LAN) keresztül, egy dedikált VLAN-on belül.
Távoli tükrözés beágyazással (ERSPAN) A beágyazott távoli tükrözés (ERSPAN - Encapsulated Remote SPAN) a távoli tükrözés egy fejlettebb szintje. A switch a tükrözött hálózati csomagokat egy speciális (GRE) borítékba csomagolja (beágyazza), így azok képesek áthaladni az útválasztókon (routereken) és az interneten is, Layer 3 szinten.
Többcélpontú tükrözés (MDM) A többcélpontú tükrözés (MDM - Multi-destination Mirror) a kiválasztott forgalom forrását nem csak egyetlen megfigyelő portra, hanem egy időben több különböző célportra vagy elemző eszközre is képes elküldeni.
Porttükrözés: Egy-az-egyhez (1 to 1) A legegyszerűbb tükrözési beállítás, ahol pontosan egyetlen megfigyelt forrásport (Source Port) forgalmát másolja át a switch egyetlen célportra (Monitor/Destination Port)., Forgalomirány (TX/RX/Both - In/Out/All) Bejövő forgalomnál (In/RX - Ingress/Receive) csak azokat a hálózati csomagokat tükrözi, amelyek a vizsgált porton keresztül belépnek a switchbe (a csatlakoztatott eszköz küldi őket). Kimenő forgalomnál (Out/TX - Egress/Transmit) csak azokat a csomagokat tükrözi, amelyeket a switch kiküld a vizsgált porton keresztül az eszköz felé. Mindkét irányú forgalomnál (All / Both): a port teljes kétirányú adatforgalmát (bejövő és kimenő) egyszerre másolja le., Több-az-egyhez (Many to 1) Olyan konfiguráció, ahol több különböző forrásport forgalmát gyűjti össze a switch, és mindegyiket ugyanarra az egyetlen központi elemző portra küldi tovább.
Útválasztás
Útválasztás funkciókBFD (gyors linkhiba-érzékelés) A BFD (Bidirectional Forwarding Detection - Gyors linkhiba-érzékelés) egy olyan hálózati protokoll, amely villámgyorsan érzékeli a hálózati útvonalak közötti szakadást. Míg a hagyományos routing protokollok (mint az OSPF vagy BGP) másodpercek alatt veszik észre a hibát, a BFD ezt miliszekundumok alatt teszi meg. Ez kritikus fontosságú a modern hálózatokban (pl. VoIP vagy pénzügyi tranzakciók, stb.), ahol a több másodperces kiesés már komoly adatvesztéssel járna.
BGP (határátjáró protokoll) A Border Gateway Protocol (BGP) az internet útválasztási protokollja. Digitális postai szolgáltatásként működik, elérhetőségi és útválasztási információkat cserélve független hálózatokon, amelyeket Autonóm Rendszereknek (AS) neveznek. A BGP kiértékeli az elérhető útvonalakat, és kiválasztja az adatok számára leghatékonyabbatt. Az 1994-es bevezetése óta a 4-es verzió (BGP4) biztosítja modern internet gerincét. Legfontosabb újítása a CIDR (Classless Inter-Domain Routing), vagyis az osztály nélküli útvonalválasztás és az útvonal-aggregáció (route aggregation) bevezetése volt. Ezzel kerülheti el az összeomlást az internet, mivel lehetővé vált a hálózatok rugalmas összevonása.
ECMP (egyenlő költségű terheléselosztás) Az ECMP (Equal-Cost Multi-Path vagy Load balance equal-cost routing - egyenlő költségű többútvonalas továbbítás) lehetővé teszi, hogy a router a csomagokat több, azonos költségű (metrikájú) útvonalon párhuzamosan ossza el a cél felé.
GRE Tunnel (általános útválasztási beágyazási alagút) A GRE Tunnel (Generic Routing Encapsulation Tunnel - általános útválasztási beágyazási alagút) egy pont-pont közötti virtuális alagúttechnológia, amely sokféle hálózati szintű protokollt képes tokozni és IP-hálózaton átvinni.
GRE Tunnel Multiple A GRE Tunnel Multiple (Multiple Generic Routing Encapsulation Tunnel - többszörös GRE alagút) lehetővé teszi egyetlen fizikai interfészen több független GRE alagút egyidejű fenntartását különböző célpontok felé.
Hardveres statikus útválasztás Hardveres statikus útválasztás során a kézzel beállított fix útvonalak feldolgozása nem szoftveresen, hanem közvetlenül a switch/router ASIC (hardver) chipjeiben történik a maximális sebességért.
OSPF (legrövidebb út elsőbbsége) Az OSPF (Open Shortest Path First - legrövidebb út elsőbbsége) egy belső forgalomirányító protokoll (IGP), amelyet egyetlen szervezeten vagy vállalati hálózaton belüli útvonalválasztásra terveztek. Fő feladata, hogy a hálózat fizikai topológiáját feltérképezve a lehető leggyorsabb és legoptimálisabb utat találja meg az adatoknak a lokális routerek között.
PBR (házirend-alapú útválasztás) A PBR (Policy-Based Routing - házirendalapú útválasztás) egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a hagyományos, cél-IP alapú útválasztás felülbírálását. A router a beérkező adatcsomagok egyéb jellemzői (pl. forrás IP-cím, alkalmazástípus, portszám) alapján, egyedi szabályrendszer szerint választja ki a következő ugrást (next-hop), így biztosítva a forgalom rugalmas és szelektív terelését.
RIP (útválasztási információs protokol) A RIP (Routing Information Protocol - útválasztási információs protokol) egy távolságvektor-alapú irányító protokoll. Míg a RIPv2 az IPv4 hálózatokhoz készült és az UDP 520-as portot használja, addig a RIPng (RIP Next Generation) az IPv6 hálózatokat támogatja az UDP 521-es porton.
VRF (virtuális útválasztás és továbbítás) A VRF (Virtual Routing and Forwarding - virtuális útválasztás és továbbítás) lehetővé teszi, hogy egyetlen fizikai routeren belül több, egymástól teljesen független és izolált útválasztási tábla (virtuális router) működjön.
VRRP (átjáró redundancia) A VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol - Átjáró redundancia) lehetővé teszi több router összefogását egyetlen virtuális alapértelmezett átjáróvá (Default Gateway), így az egyik kiesése esetén a másik azonnal átveszi a helyét.
MLAG Az MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group) egy olyan fejlett hálózati technológia, amely lehetővé teszi, hogy két különálló switch egyetlen logikai switchként viselkedjen a hozzájuk kapcsolódó más eszközök (szerverek, routerek vagy más switchek) felé. Ezáltal hurkok nélküli párhuzamos sávszélesség-kihasználás és magas fokú hardveres redundancia érhető el. A hagyományos hálózatokban ha egy szervert (vagy egy alsóbb szintű switchet) a redundancia (biztonság) érdekében két különböző felsőbb switchhez kötsz be, a hálózatban egy fizikai hurok (loop) keletkezik.Emiatt a switch-eken futó STP (Spanning Tree Protocol) kénytelen az egyik kábelt teljesen lekapcsolni (blokkolni), hogy megelőzze a hálózati összeomlást. Így a sávszélesség fele kihasználatlanul áll, és csak akkor kapcsol be, ha a másik kábel vagy switch tönkremegy. Az MLAG-ban a két különálló switch-et összekötik egy speciális belső kapcsolattal (inter-switch link) és szoftveresen szinkronizálják őket. A szerver úgy látja, mintha a két kábele ugyanabba az egyetlen nagy switchbe futna be. Ezáltal a szerveren bekapcsolható a szabványos LACP (Link Aggregation) és mindkét kábel egyszerre fog forgalmazni (Active-Active). Így nincs elvesztegetett sávszélesség, és a lassú STP-re sincs szükség.Forgalomvédelem (fekete lyuk) A Blackhole Flow Protection (gyakran Blackhole Routing vagy RTBH - Remotely Triggered Black Hole néven is ismert) egy hálózatbiztonsági technika. Lényege, hogy egy nagyméretű DDoS (túlterheléses) támadás során a hálózati eszközök (kapcsolók és routerek) a támadott IP-címre irányuló összes adatforgalmat egy nem létező virtuális interfészre (fekete lyukba) dobják, így védve meg a teljes infrastruktúrát az összeomlástól
MLAG dual active Az MLAG dual active (MLAG kettős aktív állapot) egy hibajelenség (split-brain), amikor a logikailag összevont eszközpár mindkét tagja azt hiszi, hogy a másik kiesett, és mindkettő önállóan próbálja meg irányítani a hálózatot.
MLAG-VRRP (összevont eszköz redundancia) Az MLAG és VRRP kombinációja egy speciális szoftveres együttműködési képesség, amely optimalizálja a VRRP (alapértelmezett átjáró redundancia) működését MLAG (összevont eszközök) környezetben. Lehetővé teszi, hogy a VRRP protokoll hagyományos "Aktív-Passzív" működése helyett mindkét összevont switch egyszerre, "Aktív-Aktív" módban dolgozza fel az alhálózatok közötti (L3) forgalmat. Kiküszöböli a switchek közötti belső kapcsolat felesleges terhelését, minimálisra csökkenti a hálózati késleltetést és biztosítja a maximális rendelkezésre állást.
VRRP csoport A VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) egy hálózati protokoll, amely a hibatűrésért felel. A VRRP csoport összes tagja osztozik egy közös virtuális IP-címen, amelyet a kliens eszközök állandó átjáróként (Default Gateway) használnak.A csoporton belül mindig van egy aktív eszköz (Master), amely ténylegesen továbbítja a virtuális IP-címre érkező forgalmat, a többi pedig készenléti (Backup) állapotban van. Ha a Master meghibásodik vagy a kapcsolata megszakad, az egyik Backup azonnal átveszi a helyét, így a hálózati kapcsolat zavartalan marad.255
MPLS Az MPLS (MultiProtocol Label Switching - többprotokolles címkekapcsolás) egy nagy sebességű hálózati technológia, amely IP-címek helyett rövid „címkék” (labels) alapján továbbítja a csomagokat a hálózati gerincen.MPLS Static LSP Az MPLS Static LSP (MPLS Static Label Switched Path - hardveres/statikus címke alapú kapcsolás) az MPLS hálózatok azon alapvető képessége, amely lehetővé teszi fix, egyirányú adatátviteli alagutak (LSP-k) manuális konfigurálását. Mivel nem igényel dinamikus címkekiosztási protokollt (LDP), rendkívül alacsony erőforrás-felhasználással működik, és stabil, garantált útvonalat biztosít a kritikus fontosságú hálózati forgalmak számára egyszerű hálózati topológiákban: LDP (címkekiosztó protokoll) Az LDP (Label Distribution Protocol - címkekiosztó protokoll) az MPLS (Multiprotocol Label Switching - Többprotokolles címkekapcsolás) hálózatokban használt protokoll, amellyel a routerek jelzéseket cserélnek, és címkéket rendelnek hozzá az útvonalakhoz., MPLS QoS (MPLS szolgáltatásminőség) Az MPLS QoS (Multiprotocol Label Switching Quality of Service - MPLS szolgáltatásminőség) sávszélesség-menedzsmentet és prioritás-kezelést biztosít az MPLS hálózaton átmenő különböző típusú forgalmak (pl. hang, videó) számára., MPLS TE (MPLS forgalomterelés) Az MPLS TE (MPLS Traffic Engineering - MPLS forgalomtervezés) lehetővé teszi a forgalom tudatos terelését az MPLS hálózatban a szűk keresztmetszetek elkerülésére, nem csak a legrövidebb utat használva., RSVP (erőforrás-foglalás) Az RSVP (Resource Reservation Protocol - erőforrás-foglalási protokoll) révén az eszközök fix sávszélességet és erőforrásokat foglalhatnak le a hálózaton keresztül egy adott adatfolyam számára (pl. MPLS TE esetén)., VPN A VPN (Virtual Private Network - virtuális magánhálózat) egy titkosított és biztonságos hálózati kapcsolat, amely nyilvános hálózaton (pl. Interneten) keresztül köti össze a hálózatokat vagy klienseket.
MPLS VPN: VPLS (virtuális magánhálózati LAN) A VPLS (Virtual Private LAN Service - virtuális magánhálózati LAN-szolgáltatás) egy MPLS-alapú technológia, amely lehetővé teszi földrajzilag távoli telephelyek összekapcsolását úgy, mintha azok egyetlen közös, helyi (L2) switchben lennének., VPWS (virtiális vezetékes szolgáltatás) A VPWS (Virtual Private Wire Service - virtuális magánhálózati vezetékes szolgáltatás) egy pont-pont közötti (L2) kapcsolatot (alagutat) biztosító MPLS technológia (más néven EoMPLS vagy pseudowire).
VXLAN A VXLAN (Virtual Extensible LAN - virtuálisan kiterjeszthető LAN) egy Layer 3-as hálózaton átívelő Layer 2-es overlay technológia, amely feloldja a hagyományos VLAN-ok 4096-os darabszámbeli korlátját (akár 16 millió hálózat).BGP EVPN A BGP EVPN (Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network) egy modern hálózati architektúra és protokollcsalád, amelyet elsősorban adatközpontokban és nagyvállalati hálózatokban használnak virtuális, biztonságos és rendkívül rugalmas Layer-2 (Ethernet) és Layer-3 (IP) hálózatok kiépítésére egy meglévő IP-hálózat felett. A zsenialitása abban rejlik, hogy a hálózati eszközök (switchek/routerek) nem vakon, „kiabálással” (flooding) tanulják meg, hogy melyik számítógép hol található a hálózatban, hanem a hálózat „agya”, az internetet is mozgató BGP protokoll segítségével, intelligens útválasztási üzenetek formájában cserélik ki a hálózati kártyák MAC-címeit és IP-címeit. ...tovább
PFC (prioritásalapú forgalomszabályozás) A prioritásalapú forgalomszabályozás (Priority Flow Control) az adatvesztésmentes Ethernet (pl. RoCE hálózatok) része: a switch képes csak egy bizonyos prioritású forgalmat szüneteltetni (PAUSE), míg a többi zavartalanul megy.
VXLAN (virtuálisan kiterjeszthető LAN) A VXLAN (Virtual Extensible LAN - virtuálisan kiterjeszthető LAN) egy Layer 3-as hálózaton átívelő Layer 2-es overlay technológia, amely feloldja a hagyományos VLAN-ok 4096-os darabszámbeli korlátját (akár 16 millió hálózat).
Biztonság
HitelesítésIEEE 802.1X (port alapú), RADIUS, TACACS+
Hozzáfárés-szabályozásACL szűrés: DSCP jelölés DSCP (Differentiated Services Code Point): A Layer 3-as (hálózati) szinten, az IP fejlécben elhelyezett érték, amely részletes és finomhangolható priorizálást tesz lehetővé., Hálózattípus (Ethertype), IP cím, MAC cím, Prioritás (802.1p), Protokoll típus, VLAN ID Logikai hálózat azonosítója
Belépés-szűrés: RBAC (szerepkör jogosultság), Telnet/SSH ACL
TámadásvédelemARP (címfeloldás) Az ARP (Address Resolution Protocol) az IP-címeket (Layer 3) kapcsolja össze a hozzájuk tartozó MAC-címekkel (Layer 2).: Észlelés (detction), Kapcsolás (binding), Korlátozás (limit), Letapogatás-védelem (anti scan)), Megőrzés (guard), Támadásvédelem (anti attack), Vizsgálat (inspection)
Hálózatvédelem: DHCP figyelés és szűrés, DoS támadás védelem, IP címhamisítás védelem, Linkváltás észlelés Link-Flapping, Port biztonság (MAC), VLAN biztonság (MAC)
Hálózatfelügyelet
Kapcsolódási felületKonzol, NETCONF, RMON, SNMP, SSH, Telnet
EszközfelügyeletCPU használat, Értéktúllépés riasztás, Firmware frissítés, Gyári beállítások visszaállítása, Hőmérsékletfigyelés, Konfiguráció mentés/feltöltés (FTP/TFTP), Memóriahasználat, NTP (időszinkron), sFlow, Syslog (rendszernapló), Tápegységállapot, Ventillátor-szabályozás
HálózatdiagnosztikaDDM (digitális diagnosztikai monitor), Ethernet OAM Az Ethernet OAM (Operations, Administration, and Maintenance) egy olyan funkció- és protokollkészlet, amely az Ethernet hálózatok üzemeltetését, felügyeletét és hibaelhárítását teszi lehetővé., Távoli Ping, Transz útvonal, UDLD kapcsolatérzékelés
Szolgáltatásminőség (QoS) A QoS (Quality of Service) támogatás a hálózatok és hálózati eszközök képessége az erőforrások meghatározott rend szerinti felosztására, és a garantált sávszélesség biztosására. A QoS-t támogató hálózatokon a magas prioritású üzenetek előnyben részesíthetők alacsonyabb besorolású társaikkal szemben, és konkurrencia-helyzetben előbbiek továbbítása utóbbiak feltartóztatásával garantált sebességen biztosítható.Forgalomosztályozás Az eszköz megvizsgálja a beérkező adatcsomagokat, és azonosítja, hogy milyen típusú forgalomról van szó. Ezt többféleképpen teheti meg: 1) Fizikai port alapján: Például beállítható, hogy a 2-es porton lévő IP-telefon minden forgalma automatikusan magas prioritású legyen. 2) MAC-cím alapján (Layer 2-es szint). 3) IP-cím vagy hálózati protokoll alapján (Layer 3/Layer 4-es szint). 4) Már meglévő QoS címkék alapján: Ha a csomag már felcímkézve érkezik egy másik eszközről.: IP, Port number, TCP, UDP
Forgalompriorizálás Az eszköz azonosítja a csomagokat (pl. CoS vagy DSCP címkék alapján), és a fontosabbakat előreengedi a sorban.: 802.1p jelölés CoS (Class of Service): A Layer 2-es (adatkapcsolati) szinten, a 802.1Q VLAN tagekben lévő 3 bites érték, amely 0-tól 7-ig terjedő prioritást ad., DSCP jelölés DSCP (Differentiated Services Code Point): A Layer 3-as (hálózati) szinten, az IP fejlécben elhelyezett érték, amely sokkal részletesebb és finomhangolhatóbb priorizálást tesz lehetővé.
Forgalomütemezés Amikor az eszköz kimenő portja leterhelt, a csomagokat memóriabufferekbe, úgynevezett sorokba (queue) helyezi. A QoS ütemezője (scheduler) dönti el, hogy melyik sorból milyen gyakran küldjön tovább csomagokat.Fajtái: 1) Strict Priority (SP): A legmagasabb prioritású sort mindig teljesen kiüríti, mielőtt az alacsonyabb prioritásúakhoz nyúlna. Ez tökéletes a hangalapú (VoIP) forgalomnak, de veszélye, hogy teljesen "kiéheztetheti" a többi sort. 2) Weighted Round Robin (WRR) / WFQ: Súlyozottan osztja el a rendelkezésre álló sávszélességet. A magasabb prioritású forgalom sűrűbben kerül sorra, de az alacsony prioritású forgalom sem akad meg teljesen.: Súlyozott prioritás (WRR) Weighted Round Robin (WRR): Súlyozottan osztja el a rendelkezésre álló sávszélességet. A magasabb prioritású forgalom sűrűbben kerül sorra, de az alacsony prioritású forgalom sem akad meg teljesen., Szigorú prioritás (SP) A legmagasabb prioritású sort mindig teljesen kiüríti, mielőtt az alacsonyabb prioritásúakhoz nyúlna. Ez tökéletes a hangalapú (VoIP) forgalomnak, de veszélye, hogy teljesen "kiéheztetheti" a többi sort.
Forgalomszabályozás Az eszköz képes proaktívan korlátozni a sávszélességet, hogy megelőzze a hálózat túlterhelését. Policing (Rendészet): Ha egy adott típusú forgalom túllépi a számára megengedett sávszélesség-korlátot, az eszköz a felesleges csomagokat egyszerűen eldobja, vagy visszaminősíti (alacsonyabb prioritásúra jelöli) őket. Shaping (Kiegyenlítés): Az eszköz nem dobja el a felesleget, hanem puffereli (várakoztatja) a túlcsorduló forgalmat, hogy egyenletesebbé tegye az adatfolyamot.: Port sávszélesség
Egyéb információk
IPv6 funkciókBGP+ (határátjáró multiprotokoll) A határátjáró protokoll (Border Gateway Protocol - BGP) az internet útválasztási protokollja. A BGP+ (hivatalos nevén MP-BGP vagy Multiprotocol BGP) a BGP protokoll kiterjesztése, mellyel képessé vált az IPv4 mellett más hálózati protokollok információit is hordozni. Nemcsak IPv6-ot, hanem multicast forgalmat, MPLS VPN címkéket és l2vpn EVPN technológiákat is képes egyetlen közös BGP kapcsolaton, elkülönített táblákban továbbítani. , Hardveres statikus útválasztás Hardveres statikus útválasztás során a kézzel beállított fix útvonalak feldolgozása nem szoftveresen, hanem közvetlenül a switch/router ASIC (hardver) chipjeiben történik a maximális sebességért., IS-IS (köztes-köztes rendszer) Az IS-IS (Intermediate System to Intermediate System - köztes rendszer a köztes rendszerhez) egy nagyméretű szolgáltatói hálózatokban használt, kapcsolatállapot-alapú (link-state) belső útválasztó protokoll (IGP)., MLD (csoportkezelés) Az MLD (Multicast Listener Discovery - csoport forgalomfigyelés) az IPv6 hálózatokban a kliensek és a helyi routerek közötti kommunikációra szolgál, amellyel a kliensek jelzik, hogy tagjai kívánnak lenni egy multicast (csoportos) csoportnak. Ugyanazt a funkciót látja el, mint az IPv4 esetében az IGMP. , OSPF (legrövidebb út elsőbbsége) Az OSPF (Open Shortest Path First - legrövidebb út elsőbbsége) egy belső forgalomirányító protokoll (IGP), amelyet egyetlen szervezeten vagy vállalati hálózaton belüli útvonalválasztásra terveztek. Fő feladata, hogy a hálózat fizikai topológiáját feltérképezve a lehető leggyorsabb és legoptimálisabb utat találja meg az adatoknak a lokális routerek között., RIPng (RIP IPv6) A RIP (Routing Information Protocol - útválasztási információs protokol) egy távolságvektor-alapú irányító protokoll. Míg a RIPv2 az IPv4 hálózatokhoz készült és az UDP 520-as portot használja, addig a RIPng (RIP Next Generation) az IPv6 hálózatokat támogatja az UDP 521-es porton., Route policy (útvonal-házirend) A Route Policy az útválasztó protokollok (pl. OSPF, BGP, RIP, IS-IS) működésébe avatkozik be. Szabályozza, hogy a router milyen hálózati útvonalakat tanuljon meg a szomszédaitól, vagy milyen útvonalakat hirdessen meg nekik.
Szabvány megfelelés Megmutatja, hogy a termék mely (elsősorban kommunikációs) szabványoknak felel meg.FCC Part 15 Class A FCC (Federal Communications Commission - USA hírközlési szabványrendszer) 15/A része az ipari-kereskedelmi rádiófrekvenciás sugárzók (WIFI) határértékeit szabályozza., IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM), IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1p Priority Tagging - Prioritás jelölés. A 802.1p a hálózati forgalom a Layer 2-es szintű priorizálásáért (QoS/CoS) felelős szabvány. Ez biztosítja, hogy a fontos vagy időérzékeny adatok (pl. hang, videó) hamarabb jussanak át a hálózaton, mint az egyszerű fájlletöltések.Nincs saját, önálló fejléce az Ethernet keretben, hanem a 802.1Q címke egyik részét használja.A 4 bájtos 802.1Q címkén belül van egy 3 bites mező, amit PCP-nek (Priority Code Point) hívnak. A 802.1p szabvány ezt a 3 bitet használja arra, hogy meghatározza a 0-tól 7-ig terjedő prioritási szintet (CoS)., IEEE 802.1q A 802.1q a Virtual LAN (VLAN) technológia iparági szabványa.Lehetővé teszi, hogy egyetlen fizikai hálózaton több, egymástól logikailag elkülönített hálózatot hozzunk létre. Amikor egy adatcsomag (Ethernet keret) beérkezik a switchre, a 802.1q szabvány egy extra 4 bájtos (32 bites) "címkét" (tag-et) illeszt be a hagyományos Ethernet fejlécbe., IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1x port authentication network control, IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile (EFM), IEEE 802.3an Gigabit 10GBASE-T Ethernet, IEEE 802.3ba 40/100 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX/FX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow control, ITU-T G.8032 ERPS Ring, ITU-T Y.1731 (Performance Monitoring), RFC 1058 RIP v1, RFC 1112 IGMP v1, RFC 2068 HTTP, RFC 2236 IGMP v2, RFC 2328 OSPF v2, RFC 2453 RIP v2, RFC 2710 MLD v1, RFC 3376 IGMP v3, RFC 3810 MLD v2, RFC 5340 OSPF v3, RFC 768 UDP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP
Hardver verzió2
Bruttó súly A termék súlya, annak összes kiegészítőjével, alkatrészével és saját csomagolásával kg-ban megadva (gyűjtő csomagolás nem tartozik bele!)11,6 kg
Termékkód Az Agenda-Age rendszerében használt Cikk kód azonosítja a terméket a egyértelműen, amire hivatkozva pontosan be lehet a terméket határolni. Cégen belül, gyakran PRIZMA KÓD képpen említett azonosító.19359