Logo Data General color blanco

Switch capa 3 de 48 puertos gigabit y 4 puertos SFP+ 10 GB

DG-S5310K-48G4X

Puntos clave
Ideal para los entornos más críticos

Diseñado para un como Campus Switch, el modelo Data General DG-S5310K-48G-4X es un switch de capa 3 gestionable que incorpora 48 puertos RJ45 gigabit y 4 slots SFP+ de 10 GB para enlazar a alta velocidad con un switch Core o de Agregación, o bien realizar stacking con otros switches similares para agregar su capacidad de manera inteligente, añadiendo la posibilidad de realizar una operación de backup (failover) en milisegundos gracias al protocolo VSU.

Sus avanzadas funciones de seguridad unidad a su doble fuente de alimentación reemplazable en caliente, hacen de este switch una solución idónea para entornos críticos.

  • Switch de capa 3 gestionable.
  • Puertos 10GB ethernet : 4 puertos SFP+.
  • Puertos gigabit ethernet : 48 puertos 1G RJ45.
  • Capacidad de conmutación de 176 Gbps.
  • Doble fuente de alimentación redundante reemplazable en plena operación.
  • Gestión L3 vía Web o WIS cloud de Data General.
  • Instalación en rack.
Especificaciones de hardwareDG-S5310K-48G4X
Especificaciones de interfaz
Puerto fijo48 puertos 10/100/1000 BASE-T
4 puertos SFP+ 1G/10G
Módulo de potencia2 módulos de alimentación (redundancia 1+1 de los módulos de alimentación)
Puerto de gestión
Especificaciones del sistema
Capacidad de conmutación176 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes 131 Mpps
Número de direcciones MAC32
Tamaño de la tabla ARP4k/16k (autorizado)
Tamaño de la tabla ND2k/8k (autorizado)
Número de rutas unidifusión IPv48k/12k (autorizado)
Número de rutas de multidifusión IPv42.5
Número de rutas unidifusión IPv64
Número de rutas de multidifusión IPv61.2
Número de ACEEntrada: 3,500
Salida: 1,500
Número de grupos IGMP2.5
Número de grupos MLD1
Número de miembros de VSU4
Dimensiones y peso
Dimensiones (An x Pr x Al)442 mm x 420 mm x 43,6 mm (17,40 pulg. x 16,56 pulg. x 1,72 pulg.), 1 RU
Peso4,3 kg (9,48 lbs)
CPU y almacenamiento
CPUProcesador de doble núcleo a 1,2 GHz
BOOTROM16 MB
Flash2 GB
SDRAM 1 GB
Potencia y consumo
Consumo máximo≤ 55 W
Potencia máxima de salidaDG-PA70IB: 70 W
DG-PA150IB-F: 150 W
DG-PD150IB-F: 150 W
Tensión nominal de entradaDG-PA70IB: 100 V CA a 240 V CA
DG-PA150IB-F: 100 V CA a 240 V CA
DG-PD150IB-F: -48 V CC a -60 V CC
Tensión máxima de entradaDG-PA70IB: 90 V CA a 264 V CA, 50 Hz a 60 Hz
DG-PA150IB-F: 90 V CA a 264 V CA, 50 Hz a 60 Hz
DG-PD150IB-F: -36 V CC a -75 V CC
Medio ambiente y fiabilidad
MTBF40,03 años (módulos de doble alimentación)
23,53 años (módulo de potencia único)
Flujo de aire primarioFlujo de aire de izquierda a derecha
Temperatura de funcionamiento0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Temperatura de almacenamiento-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)
Humedad de funcionamiento10% a 90% HR (sin condensación)
Humedad de almacenamiento5% a 95% HR (sin condensación)
Altitud de funcionamiento0 m a 5000 m (16404,20 pies)
Ruido de funcionamiento< 52,4 dB
Interfaz de protección contra sobretensionesPuerto de alimentación: 6 kV
Puerto Telecom: 10 kV (puerto MGMT: 4 kV)
Especificaciones de software
Serie DG-S5310K
Característica
Conmutación EthernetIEEE 802.1Q (compatible con 4K VLAN)
Trama Jumbo (longitud máxima: 9.216 bytes)
Número máximo de VLAN que se pueden crear: 4,094
VLAN de voz
Super VLAN y VLAN privada
Asignación de VLAN basada en direcciones MAC, puertos, protocolos y subredes IP
GVRP
QinQ básico y QinQ selectivo
STP (IEEE 802.1.d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s)
Recuperación automática errdisable
Filtro BPDU
Protección BPDU
Puerto rápido
Protector de raíces
ERPS (G.8032)
LLDP/LLDP-MED, LLDP IPv6 y LLDP-POE
Servicio IPARP estático y dinámico, proxy ARP y tiempo de espera de entrada ARP
Cliente DHCP, relé DHCP, servidor DHCP y DHCP snooping
Cliente DHCPv6, relé DHCPv6, servidor DHCPv6 y snooping DHCPv6
Cliente DNS, proxy DNS y cliente DNSv6
Filtrado de direcciones MAC
Ajuste del tiempo de envejecimiento de la dirección MAC
Neighbor Discovery (ND), ND proxy y ND snooping
Túnel GRE
Enrutamiento IPEnrutamiento estático IPv4 e IPv6
RIP y RIPng
OSPFv2, OSPFv3 y GR
IS-ISv4 e IS-ISv6
BGP4 y BGP4+
VRF IPv4/IPv6
IPv4/IPv6 PBR
MultidifusiónIGMPv1/v2/v3
IGMPv1/v2 snooping
Salida rápida IGMP
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, PIM SMv6 y PIM-SSMv6
MSDP para multidifusión entre dominios
MLDv1/v2 y proxy MLD
Snooping MLDv1/v2
PIM-SMv6
Comprobación de la dirección IP de origen de multidifusión
Comprobación del puerto de origen de multidifusión
Consultor multidifusión
ACL y QoSACLs IP estándar (ACLs de hardware basadas en direcciones IP)
ACLs IP extendidas (ACLs de hardware basadas en direcciones IP o números de puerto TCP/UDP)
ACL MAC ampliadas (ACL de hardware basadas en direcciones MAC de origen, direcciones MAC de destino y tipo de Ethernet opcional)
ACL de nivel experto (ACL de hardware basadas en combinaciones flexibles del ID de VLAN, el tipo de Ethernet, la dirección MAC, la dirección IP, el número de puerto TCP/UDP, el tipo de protocolo y el intervalo de tiempo).
ACLS basada en tiempo, ACL 80 y ACL IPv6
ACL globales
Redirección ACL
Identificación del tráfico portuario
Limitación de la velocidad de tráfico portuario
Clasificación del tráfico 802.1p/DSCP/ToS
Gestión de la congestión: SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WFQ, SP+WRR, SP+DRR y SP+WFQ
Evitación de la congestión: tail drop, RED y WRED
Ocho colas prioritarias por puerto
Limitación de velocidad en cada cola
SeguridadMúltiples modos AAA
Autenticación y autorización RADIUS
RADIUS y TACACS
Autenticación IEEE802.1X, autenticación MAC address bypass (MAB) y autenticación 802.1X basada en interfaz y en dirección MAC.
Autenticación web
Protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS)
SSHv1 y SSHv2
Vinculación global IP-MAC
ICMPv6
Seguridad portuaria
Protección de origen IP
SAVI
Prevención de la suplantación de ARP
CPP y NFPP
Múltiples funciones de defensa contra ataques
Vinculación de 3 tuplas (dirección IP, dirección MAC y puerto)
Vinculación de 3 tuplas (dirección IPv6, dirección MAC y puerto)
Filtrado de direcciones MAC no válidas
Autenticación 802.1x basada en puerto y dirección MAC
Autenticación MAB
Autenticación en el Portal y autenticación en el Portal 2.0
Comprobación ARP
DAI
Limitación de la velocidad de paquetes ARP
Prevención de la suplantación de ARP de puerta de enlace
Supresión de tormentas de difusión
Gestión jerárquica de administradores y protección por contraseña
Protección BPDU
Protección portuaria
FiabilidadREUP
RLDP
RLDP, detección de conectividad de enlace de Capa 2 y detección de enlace unidireccional
DLDP
VRRP v2/v3 IPv4, VRRP IPv6 y super-VLAN para VRRP
BFD, RAS, NSR, VRRR, VRRP+ y detección de bucle SDN
LACP básico
Inter-VSU AP
Supervisión de enlaces, notificación de fallos y loopback remoto basado en 802.3ah (EFM)
Intercambio en caliente de módulos de potencia
Virtualización de dispositivosVSU
Apilamiento local y remoto
Enlace entre chasis en una pila
Virtualización mediante interfaces de servicio estándar
NMS y mantenimientoRSPAN y ERSPAN
sFlow
Cliente NTP, servidor NTP, cliente NTPv6 y servidor NTPv6
SNTP
CLI (Telnet/Consola)
Cliente FTP, servidor FTP, cliente FTPv6 y servidor FTPv6
Cliente TFTP, servidor TFTP, cliente TFTPv6 y servidor TFTPv6
FTP y TFTP
SNMP v1/v2/c3
Web
Syslog/Depuración
RMON (1, 2, 3, 9)
Varios tipos de grupos RMON, incluidos grupos de eventos, grupos de alarmas, grupos de historial y grupos de estadísticas, así como grupos privados de extensión de alarmas.
RMON se utiliza para implementar estadísticas Ethernet, estadísticas históricas y funciones de alarma
NETCONF
MACC
CWMP
gRPC
OpenFlow Especial 1.3
Análisis del cuadro de flujos definido por todos los protocolos
Transmisión de paquetes especificados al controlador
Configurar la dirección IP y el puerto del controlador
Notificación al controlador de los cambios de estado de los puertos
RNS, reversión de la configuración y 802.3ah
Replicación 1:1
Replicación N:1
Replicación 1:N
Replicación local y remota basada en flujos
VXLANVXLAN (autorizado)
PoEDG-S5310-24GP4X y DG-S5310-48GP4X:
Estándares de alimentación IEEE 802.3af y 802.3at
Modos de gestión automática y de ahorro de energía de la fuente de alimentación
Alimentación ininterrumpida en modo de arranque en caliente
Encendido o apagado programado de los puertos PoE en función de la política horaria
Prioridad portuaria

Nota: La información y el rendimiento del producto pueden verse afectados por las actualizaciones,  el entorno específico y otros factores, por lo que el contenido de las preguntas frecuentes es solo como referencia. Para obtener más información, comuníquese con el soporte en línea.

¿Los puertos 10G SFP+ de esta serie son compatibles con versiones anteriores?

Sí, los puertos ópticos 10G de esta serie son compatibles con módulos ópticos 1G.

¿Qué módulos de alimentación debo comprar para un switch GE de la serie DG-S5310?

A la hora de seleccionar un módulo de alimentación, lo primero es comprobar el consumo de energía del switch. Si se utilizan módulos de alimentación duales para redundancia de alimentación, la potencia de un único módulo de alimentación debe ser mayor que el consumo de energía del conmutador. Tomando como ejemplo el conmutador DG-S5310-24G4X, el consumo de energía es ≤ 40W. Puede adquirir el módulo de alimentación DG-PA70IB para este conmutador.
A continuación se enumeran algunos modelos de módulos de potencia y su descripción:
DG-PA70IB: módulo de alimentación de CA de 70 W
DG-PA150IB-F: módulo de alimentación de CA de 150 W
DG-PD150IB-F: módulo de alimentación CC de 150 W
DG-PA600I-P-F: módulo de alimentación de CA de 600 W, compatible con PoE
DG-PD600I-P-F: módulo de alimentación CC de 600 W
DG-PA1000I-P-F: módulo de alimentación de CA de 1000 W, compatible con PoE

¿Cómo se realiza la detección de bucles en esta serie?

Esta serie adopta el Protocolo de detección rápida de enlaces (RLDP), un protocolo de detección de enlaces integrado por Data General para la detección rápida de fallos en los enlaces Ethernet.
La mayoría de los mecanismos de detección de enlaces Ethernet detectan la conectividad del enlace mediante la negociación automática de la capa física en función del estado de la conexión física.
Sin embargo, este tipo de mecanismo de detección de enlaces tiene ciertas limitaciones. En algunos casos, no puede proporcionar a los usuarios información confiable de detección de enlaces. Por ejemplo, cuando los extremos Tx y Rx de un cable de fibra óptica están conectados incorrectamente a un puerto óptico, debido a la existencia de un convertidor de fibra óptica, el enlace en el puerto todavía está físicamente activo, pero en realidad la comunicación en la capa 2 el enlace está apagado. Otro ejemplo es que si existe una red intermedia entre dos dispositivos Ethernet, debido a la existencia de un dispositivo de retransmisión en la red, ocurrirá el mismo problema si el dispositivo de retransmisión falla.

Con RLDP, los usuarios pueden detectar fácil y rápidamente una falla de enlace en un dispositivo Ethernet, incluidas fallas de enlace unidireccionales, bidireccionales y de bucle.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email