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Le ZY-SWO5826 est un commutateur TOR de centre de données haute performance de pointe introduit par nous pour le cloud computing, les centres de données et les installations premium. Avec une architecture matérielle avancée, ce commutateur offre des performances de commutation de niveau supérieur et une large gamme de fonctionnalités de centre de données. Avec 24 ports de liaison descendants 10ge et 2 ports de liaison montante 100ge, le ZY-SWO5826 possède une bande passante du plan arrière de 880 Gbit / s et un débit 660MPPS. Développé avec un logiciel propriétaire, le ZY-SWO5826 intègre IPv6, MPLS VPN, la sécurité du réseau, l'analyse du trafic et les services de virtualisation. Parallèlement à des capacités de commutation L2 / L3 / L4 à grande vitesse, il intègre diverses technologies de haute fiabilité pour les centres de données, tels que des mises à niveau ininterrompues, des redémarrages gracieux et une protection de redondance, garantissant une communication continue du réseau.
Le ZY-SWO5826 est un commutateur TOR de centre de données haute performance de pointe introduit par nous pour le cloud computing, les centres de données et les installations premium. Avec une architecture matérielle avancée, ce commutateur offre des performances de commutation de niveau supérieur et une large gamme de fonctionnalités de centre de données. Avec 24 ports de liaison descendants 10ge et 2 ports de liaison montante 100ge, le ZY-SWO5826 possède une bande passante du plan arrière de 880 Gbit / s et un débit 660MPPS. Développé avec un logiciel propriétaire, le ZY-SWO5826 intègre IPv6, MPLS VPN, la sécurité du réseau, l'analyse du trafic et les services de virtualisation. Parallèlement à des capacités de commutation L2 / L3 / L4 à grande vitesse, il intègre diverses technologies de haute fiabilité pour les centres de données, tels que des mises à niveau ininterrompues, des redémarrages gracieux et une protection de redondance, garantissant une communication continue du réseau.
Application:
Les commutateurs optiques de la couche 3 au niveau des opérateurs sont des composants essentiels dans les réseaux de télécommunications exploités par des fournisseurs de services. Ces commutateurs sont déployés dans les bureaux centraux, les centres de données et les points d'agrégation de réseau pour gérer des volumes élevés de trafic et assurer une connectivité fiable pour les services vocaux, données et vidéo. Ils jouent un rôle essentiel dans l'activation de la communication transparente entre les nœuds de réseau et la fourniture de services de haute qualité aux utilisateurs finaux.
Les commutateurs optiques de la couche 3 de la couche 3 offrent des capacités de routage avancées au niveau de la couche réseau, ce qui permet un transfert de paquets efficace en fonction des adresses IP. Ces commutateurs prennent en charge les fonctionnalités telles que les services de réseau privé virtuel (VPN), les mécanismes de qualité de service (QoS) et les outils de gestion du trafic pour hiérarchiser et optimiser le trafic de données. De plus, ils fournissent des fonctionnalités de sécurité robustes, y compris le contrôle d'accès et le chiffrement, pour protéger les informations sensibles et protéger contre les cyber-menaces. Avec une densité de port élevée, une évolutivité et des options de redondance, les commutateurs optiques de la couche 3 de la catégorie 3 garantissent des opérations de réseau fiables et hautes performances pour les fournisseurs de services.
Application:
Les commutateurs optiques de la couche 3 au niveau des opérateurs sont des composants essentiels dans les réseaux de télécommunications exploités par des fournisseurs de services. Ces commutateurs sont déployés dans les bureaux centraux, les centres de données et les points d'agrégation de réseau pour gérer des volumes élevés de trafic et assurer une connectivité fiable pour les services vocaux, données et vidéo. Ils jouent un rôle essentiel dans l'activation de la communication transparente entre les nœuds de réseau et la fourniture de services de haute qualité aux utilisateurs finaux.
Les commutateurs optiques de la couche 3 de la couche 3 offrent des capacités de routage avancées au niveau de la couche réseau, ce qui permet un transfert de paquets efficace en fonction des adresses IP. Ces commutateurs prennent en charge les fonctionnalités telles que les services de réseau privé virtuel (VPN), les mécanismes de qualité de service (QoS) et les outils de gestion du trafic pour hiérarchiser et optimiser le trafic de données. De plus, ils fournissent des fonctionnalités de sécurité robustes, y compris le contrôle d'accès et le chiffrement, pour protéger les informations sensibles et protéger contre les cyber-menaces. Avec une densité de port élevée, une évolutivité et des options de redondance, les commutateurs optiques de la couche 3 de la catégorie 3 garantissent des opérations de réseau fiables et hautes performances pour les fournisseurs de services.
Article | Zy-swo5826 | |
Interfaces | 24 * 10GE / GE (SFP +) + 2 * 100GE / 40GE (QSFP28) | |
Console | 1 RJ45, 1 mgmt | |
Fond de panier | 880 Gbit / s | |
Taux de transfert | 660MPS | |
Châssis | Dimensions (wxdxh) (mm) | 440x300x44 |
Poids (kg) (vide) | 6.1 | |
Emballer | Dimensions (wxdxh) (mm) | 576 * 448 * 94 |
Poids (kg) | 6.2 | |
Environnement | Température de fonctionnement / humidité | -10 ° C -50 ° C, 10% -90% sans condensation |
Température / humidité de stockage | -20 ° C-70 ° C; 5% -95% non condensateur | |
Alimentation (Hot-Swop) | AC: 100V-240V, 50Hz ± 10% DC: -36V ~ -72V | 2 |
Surveillance de l'état de puissance | Soutien | |
Sortie totale BTU (1000BTU / H = 293W) | 238.91 | |
Numéro de ventilateur | 4 (intégré) | |
Bruit @ 25 ℃ (dba) | 57 | |
Mtbf (h) | > 200 000 | |
Mode de transfert | Magasin de magasin | |
Flash (MB) | 4096 | |
DRAM (MB) | 2048 | |
Mac | 13K | |
Cadre jumbo | 16105 | |
Table de routage | Ipv4 | 16K |
Table ARP | Ipv4 | 16K |
Total SVI | 1K |
Article | Zy-swo5826 | |
Interfaces | 24 * 10GE / GE (SFP +) + 2 * 100GE / 40GE (QSFP28) | |
Console | 1 RJ45, 1 mgmt | |
Fond de panier | 880 Gbit / s | |
Taux de transfert | 660MPS | |
Châssis | Dimensions (wxdxh) (mm) | 440x300x44 |
Poids (kg) (vide) | 6.1 | |
Emballer | Dimensions (wxdxh) (mm) | 576 * 448 * 94 |
Poids (kg) | 6.2 | |
Environnement | Température de fonctionnement / humidité | -10 ° C -50 ° C, 10% -90% sans condensation |
Température / humidité de stockage | -20 ° C-70 ° C; 5% -95% non condensateur | |
Alimentation (Hot-Swop) | AC: 100V-240V, 50Hz ± 10% DC: -36V ~ -72V | 2 |
Surveillance de l'état de puissance | Soutien | |
Sortie totale BTU (1000BTU / H = 293W) | 238.91 | |
Numéro de ventilateur | 4 (intégré) | |
Bruit @ 25 ℃ (dba) | 57 | |
Mtbf (h) | > 200 000 | |
Mode de transfert | Magasin de magasin | |
Flash (MB) | 4096 | |
DRAM (MB) | 2048 | |
Mac | 13K | |
Cadre jumbo | 16105 | |
Table de routage | Ipv4 | 16K |
Table ARP | Ipv4 | 16K |
Total SVI | 1K |
Nom de produit | Description du produit | Configuration d'alimentation | Accessoires |
Zy-swo5826 | 24 * 10GE / GE (SFP +) + 2 * 100GE / 40GE (QSFP28) | AC: 100V-240V, 50Hz ± 10% DC: -36V ~ -72V |
Nom de produit | Description du produit | Configuration d'alimentation | Accessoires |
Zy-swo5826 | 24 * 10GE / GE (SFP +) + 2 * 100GE / 40GE (QSFP28) | AC: 100V-240V, 50Hz ± 10% DC: -36V ~ -72V |
1. Quelle est l'importance de sélectionner l'EDFA droit en fonction du niveau de puissance optique?
Le choix de l'EDFA approprié en fonction du niveau de puissance optique est crucial pour garantir des performances optimales et empêcher la dégradation du signal. Différents EDFA ont différentes capacités de gestion de l'énergie et la sélection de la bonne garantit une amplification efficace sans provoquer une distorsion ou des dommages du signal.
2. Comment puis-je déterminer le niveau de puissance optique pour sélectionner un EDFA?
Le niveau de puissance optique dépend de facteurs tels que la résistance du signal d'entrée, la distance de transmission et les exigences du réseau. Il est recommandé de consulter un professionnel ou de se référer aux directives de l'industrie pour déterminer le niveau de puissance optique approprié pour votre application spécifique.
3. Quelles sont les spécifications clés à considérer pour sélectionner un EDFA en fonction du niveau de puissance optique?
Lors du choix d'un EDFA, il est important de considérer la puissance d'entrée maximale, la puissance de sortie et les spécifications de gain. Ces spécifications devraient s'aligner sur les exigences de niveau de puissance optique de votre système pour assurer une amplification de signal fiable et efficace.
4. L'EDFA peut-il être ajusté pour prendre en charge différents niveaux de puissance optique?
Certains EDFA offrent un gain réglable ou ont différents modèles disponibles pour différents niveaux de puissance. Il est conseillé de vérifier les spécifications et les capacités de l'EDFA pour s'assurer qu'elle peut atteindre le niveau de puissance optique requis pour votre application.
5. Y a-t-il des considérations supplémentaires pour les applications de haute puissance?
Dans les applications de haute puissance, il est essentiel de considérer des facteurs tels que la dissipation de la chaleur, la stabilité de l'énergie et les mesures de sécurité. Les EDFAS conçus pour les applications haute puissance intègrent souvent des mécanismes de refroidissement avancés et des caractéristiques de protection pour assurer un fonctionnement fiable et sûr.
Veuillez noter que les réponses fournies ici sont des directives générales. Il est recommandé de consulter un professionnel ou le fabricant pour des recommandations spécifiques en fonction de vos exigences de niveau de puissance optique et de votre configuration de réseau.
1. Quelle est l'importance de sélectionner l'EDFA droit en fonction du niveau de puissance optique?
Le choix de l'EDFA approprié en fonction du niveau de puissance optique est crucial pour garantir des performances optimales et empêcher la dégradation du signal. Différents EDFA ont différentes capacités de gestion de l'énergie et la sélection de la bonne garantit une amplification efficace sans provoquer une distorsion ou des dommages du signal.
2. Comment puis-je déterminer le niveau de puissance optique pour sélectionner un EDFA?
Le niveau de puissance optique dépend de facteurs tels que la résistance du signal d'entrée, la distance de transmission et les exigences du réseau. Il est recommandé de consulter un professionnel ou de se référer aux directives de l'industrie pour déterminer le niveau de puissance optique approprié pour votre application spécifique.
3. Quelles sont les spécifications clés à considérer pour sélectionner un EDFA en fonction du niveau de puissance optique?
Lors du choix d'un EDFA, il est important de considérer la puissance d'entrée maximale, la puissance de sortie et les spécifications de gain. Ces spécifications devraient s'aligner sur les exigences de niveau de puissance optique de votre système pour assurer une amplification de signal fiable et efficace.
4. L'EDFA peut-il être ajusté pour prendre en charge différents niveaux de puissance optique?
Certains EDFA offrent un gain réglable ou ont différents modèles disponibles pour différents niveaux de puissance. Il est conseillé de vérifier les spécifications et les capacités de l'EDFA pour s'assurer qu'elle peut atteindre le niveau de puissance optique requis pour votre application.
5. Y a-t-il des considérations supplémentaires pour les applications de haute puissance?
Dans les applications de haute puissance, il est essentiel de considérer des facteurs tels que la dissipation de la chaleur, la stabilité de l'énergie et les mesures de sécurité. Les EDFAS conçus pour les applications haute puissance intègrent souvent des mécanismes de refroidissement avancés et des caractéristiques de protection pour assurer un fonctionnement fiable et sûr.
Veuillez noter que les réponses fournies ici sont des directives générales. Il est recommandé de consulter un professionnel ou le fabricant pour des recommandations spécifiques en fonction de vos exigences de niveau de puissance optique et de votre configuration de réseau.