高价回收网络交换机,企业网络设备回收,机房回收华为,华三,思科,H3C,中兴,瑞斯康达,交换机、路由器、防火墙、光纤设备等好坏均收,当场报价。诚信回收。我们都承诺上门看货并当场现金回收,全国地区均可上门回收,24小时内到达现场,欢迎咨询电话17710333165 洽谈QQ3311659364
H3C S3100V2-52TP交换机有强大硬件ACL能力,能深度识别报文,支持L2~L4包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN、VLAN范围等定义ACL,以便交换机进行后续的处理。并且支持基于端口、VLAN、全局定义和下发ACL策略
H3C S3100V2-52TP交换机支持集中式MAC地址认证和802.1x认证,支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定,同时实现用户策略(VLAN、QoS、ACL)的动态下发 ;支持配合H3C公司的iMC系统对在线用户进行实时的管理,及时的诊断和瓦解网络非法行为。支持对Proxy进行有效的管理。同时S3100V2-52TP交换机支持Triple认证,在客户端多样的网络环 境中,通过单端口多认证的方式,满足客户端可以通过适合的认证方式接入网络,实现业务的灵活部署。
增强的网络管理和维护的易用性
H3C S3100V2系列交换机支持通过FTP、TFTP实现设备的远程升级,支持SNMP v1/v2/v3,可支持Open View等通用网管平台,以及iMC智能管理中心。支持CLI命令行,Web网管,Telnet,HGMP 集群管理,使设备管理更方便:
H3C S3100V2系列交换机支持跨交换机的远程端口镜像RSPAN,可以将接入端口的流量镜像到核心交换机上,可以对全网业务和流量进行监控、优化部署和恶意攻击监控,满足园区网精细化管 理的需要。
H3C S3100V2系列交换机支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能,便于快速定位网络故障点;并支持DLDP(Device link Detection Protocol)单向链路检测协议,可以有效的防止网 络中单通故障的发生,大幅提高网络维护效率,切实将设备的易用性带给用户。
H3C S3100V2-52TP交换机支持丰富的IPv6特性,包括IPv6单播地址配置,ICMPv6,IPv6邻居发现协议(ND),IPv6-TCP,IPv6-TFTP,IPv6-TRACERT管理特性。
丰富的业务支持能力
H3C S3100V2-52TP交换机支持每个端口8个输出队列,支持SP(Strict Priority)、WRR(Weighted Round Robin)、SP+WRR三种队列调度算法。
H3C S3100V2-52TP交换机支持端口限速功能,防止恶意侵占网络带宽,也为网络带宽的精细化管理提供了手段。
H3C S3100V2-52TP交换机支持丰富的IPv6管理功能外还支持丰富的IPV6业务特性,包括IPv6 ACL,QoS,组播等。
H3C S5800交换机多业务无线控制业务板是杭州华三通信技术有限公司(以下简称H3C公司)自主研发的针对S5800系列交换机配套的无线控制插卡(AC,简称S5800无线插卡)产品系列。H3C S5800 无线插卡具有容量适中、高可靠、业务类型丰富等特点,集精细的用户控制管理、完善的射频资源管理、7X24小时无线安全管控、二三层快速漫游、灵活的QoS控制、IPv4&IPv6双栈等多功能 于一体,提供强大的有线、无线一体化接入能力。
H3C S5800无线插卡包括LSWM1WCM10、LSWM1WCM20两款型号,配合H3C Fit AP产品系列,可以满足大型企业园区WLAN接入、无线城域网覆盖、热点覆盖等无线场景的典型应用
提供对802.11n AP的管理
S5800无线插卡在支持对传统802.11a/b/g AP管理的同时,还可以与H3C基于802.11n协议的AP配合组网,从而提供相当于传统802.11a/b/g协议数倍的无线接入速率,能够覆盖更大的范围,使 无线多媒体应用成为现实。
提供灵活的数据转发方式
传统的无线控制器部署一般采用集中式转发模式,AC可以对报文进行全面控制和安全监管,但所有的无线业务流量需要到AC进行统一处理,核心链路带宽和AC转发能力容易成为瓶颈。特别是 AP和AC通过广域网方式进行连接时,AP作为数据接入设备部署在分支机构,而AC部署在总部,所有用户数据由AP发送到AC,再由AC进行集中转发,导致转发效率低下。
S5800无线插卡可以支持集中式转发和分布式转发,用户根据业务需要和网络实际情况可以灵活设置转发方式。
支持运营级无线用户接入控制和管理
基于用户的接入控制是S5800无线插卡的一大特色,User Profile(用户配置文件)提供一个配置模板,能够保存预设配置(一系列配置的集合)。用户可以根据不同的应用场景为User Profile配 置不同的内容,比如CAR(Committed Access Rate,承诺访问速率)策略和QoS(Quality of Service,服务质量)策略等。
用户访问设备时,需要先进行身份认证。在认证过程中,认证服务器会将User Profile名称下发给设备,设备会立即启用User Profile里配置的具体内容。当用户通过认证访问设备时,设备 将通过这些具体内容限制用户的访问行为。当用户下线时,系统会自动禁用User Profile下的配置项,从而取消User Profile对用户的限定。因此,User Profile适用于限制上线用户的访问 行为,没有用户上线(可能是没有用户接入、或者用户没有通过认证、或者用户下线)时,User Profile是预设配置,并不生效。
另外,S5800无线插卡还支持基于MAC的认证接入控制方式,这种方式不但可以使得客户在AAA服务器上对用户组进行权限的配置和修改,同时支持对具体用户的权限的配置,这种精细的用户权 限控制大大增强了无线网络的可用度,网管人员可以轻松通过该方式对不同级别的人或人群进行接入权限分配。
基于MAC的VLAN同样也是S5800无线插卡的一大特色,在控制策略上,管理员可以把相同性质的用户(MAC)划分到同一个VLAN,同时在控制器上基于VLAN配置安全策略,这样做既可以简化系统配 置,又可以做到用户级粒度的精细管理。
出于安全性或计费等的考虑,系统管理员可能希望控制无线用户接入到网络中的位置。S5800无线插卡支持基于AP位置的用户接入控制。当无线用户接入网络时,可以通过认证服务器向AC下发 允许用户接入的AP列表,在AC上进行接入控制,从而达到限制无线用户只能接入到指定位置的AP的目的。
提供高可靠的备份功能
1+1快速备份
S5800无线插卡支持毫秒(ms)级业务备份(LSWM1WCM20不支持),AP会同时和两台无线控制器建立CAPWAP链路,一台作为主控制器,另外一台作为备份控制器,但只有和主控制器建立的CAPWAP链 路处于工作状态。当主控制器异常down机时,备份控制器和主控制器之间的心跳检测机制可以保证在300毫秒(ms)之内检测到主设备的异常,并通知AP将主控制器CAPWAP链路切换,保证控制信 号的不间断传送。
N+1备份
当多台S5800无线插卡部署时,N+1备份方案为可靠性和经济性折中的最好方案,其中N台S5800无线插卡各自独立工作,外加一台S5800无线插卡作为备份AC,N台AC中任何一台出现故障,都会 切换到备份AC上。而当主AC恢复后,AP将自动回切到主AC上,可保障AP尽量同主AC连接。
N+N备份
当多台S5800无线插卡部署时,N+N备份可以实现最灵活的备份方案。AP初次会选择一个最优的控制器进行接入,当链接出现问题的时候,AP会在网络中重新选择一个新的最优控制器重新进行 注册接入,进而实现了AP的接入备份,以及AC间负载均担。AP对最优控制器的选择,可以根据控制器负载情况动态计算(AC间动态负载均担)或事先指定控制器优先级等多种方式,十分灵活。 实现N+N备份,组网中总AP数量只要小于(总AC数量-1)台控制器能够管理的AP规格即可满足备份的要求。
Portal 1+1备份
当多台S5800无线插卡工作在双机模式时,可以实现Portal认证高可靠。用户通过其中一台AC完成Portal认证。双机将相互同步用户的认证状态等数据。任何一台AC down时,由于另台AC已经 预同步了用户的认证数据,所以可以避免Portal重认证和用户业务中断,满足了电信级可靠性需求。
DHCP Server热备
当多台S5800无线插卡工作在双机模式时,用户通过其中一台AC获得DHCP地址分配后,AC间将同步地址池信息。一台AC down机后,当用户IP地址租约到期时,将发起DHCP请求续约。另一台AC 用预备份的地址池数据回应续约,避免了为用户重新分配地址和用户业务中断。
支持信道智能切换
无线局域网中,信道是非常稀缺的资源,每个AP只能够工作在非常有限的非重叠信道上,比如对于2.4G网络,只有3个非重叠信道,所以如何智能地为AP分配信道是无线应用的关键。
无线局域网工作的频段存在大量可能的干扰源,如雷达、微波炉,它们在网络中的出现将干扰AP的正常工作。通过信道智能切换功能,可以保证每个AP能够分配到最优的信道,尽可能地减少 和避免相邻信道干扰,而且通过实时信道干扰检测,可以让AP实时避开雷达,微波炉等干扰源。
支持智能AP负载分担
802.11协议把无线漫游的决策交给了无线客户端,无线客户端一般会根据AP信号强度(RSSI)选择AP,这很容易导致大量的客户端仅仅因为某个AP信号较强而连接到同一个AP上。由于这些客户 端共享无线媒介,导致每个客户端的网络吞吐将大量减少。