Acceso
El H3C WA6520-SI es un producto Wi-Fi 6 que cumple con el estándar 802.11ax. Ya sea para modelos de implementación locales, en la nube o híbridos, todos pueden integrarse perfectamente en la infraestructura de red existente.
El punto de acceso tiene doble radio de 4 flujos y antena integrada, incluyendo 2x2 en 5GHz y 2x2 en 2.4GHz, alcanzando velocidades de hasta 2.975 Gbps.
Este punto de acceso admite instalación tanto en pared como en techo y está diseñado para oficinas empresariales, tiendas minoristas, hoteles y campus empresariales inteligentes que requieren una experiencia de red de alta calidad.
Los APs de la serie H3C Wi-Fi 6 admiten tres modos flexibles de AP (CloudAP, FitAP, AnchorAP), que pueden operar de forma independiente o trabajar en colaboración con controladores inalámbricos. Se pueden cambiar libremente según las necesidades de implementación reales, adaptándose a diferentes arquitecturas de red. Al mismo tiempo, se combinan con la plataforma de implementación basada en la nube H3C Cloudnet y la plataforma de implementación local H3C AD-Campus; ambas plataformas están equipadas con capacidades de gestión automatizada inteligente, análisis impulsados por IA, y gestión y control unificados de la infraestructura. Aprovechando estas dos opciones flexibles de implementación, los usuarios pueden habilitar fácilmente la gestión del ciclo de vida completo de los APs Wi-Fi 6, maximizando la eficiencia de la O&M (Operaciones y Mantenimiento) inteligente. Esto satisface, en última instancia, las diversas necesidades de escenarios de aplicación de distintas empresas.
Implementación y gestión basadas en la nube H3C Cloudnet
Los APs de la serie H3C Wi-Fi 6 pueden trabajar en modo AP en la nube y también colaborar con controladores inalámbricos (ACs). Si se combinan con la plataforma en la nube H3C Cloudnet, las empresas pueden lograr un monitoreo y gestión unificados de redes cableadas e inalámbricas, y obtener una experiencia de operación y mantenimiento integrada.
La plataforma Cloudnet está equipada con una interfaz web interactiva e intuitiva y herramientas de gestión avanzadas y escalables. Adopta una arquitectura completamente distribuida, permitiendo una gestión integral de las funciones de red, terminal, usuario y activación de servicios.
Implementación y gestión local H3C AD-Campus
Los APs de la serie H3C Wi-Fi 6 pueden trabajar en modo AP en la nube y también colaborar con controladores inalámbricos (ACs). Si se combinan con la plataforma H3C AD-Campus, las empresas pueden lograr un monitoreo y gestión unificados de redes cableadas e inalámbricas, y obtener una experiencia de operación y mantenimiento integrada.
La plataforma AD-Campus está equipada con una interfaz web intuitiva y fácil de usar, admite el control de la red y proporciona una vista unificada de la topología de red, al tiempo que permite la gestión de la red basada en políticas.
Modos Diversos de Colaboración Multi-Dispositivo para APs
Los APs de la serie H3C Wi-Fi 6 admiten funcionamiento en modo FitAP y trabajan en colaboración con controladores inalámbricos, switches, routers y productos de seguridad con controladores inalámbricos integrados. Esto les permite adaptarse a escenarios de diferentes escalas, simplificar la O&M (Operaciones y Mantenimiento) para reducir costos, mejorar el rendimiento y la seguridad de la red, apoyar la expansión flexible del negocio y, en última instancia, lograr una implementación bajo demanda mientras se protegen las inversiones iniciales de los clientes.
Acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA)
El 802.11ax utiliza OFDMA para permitir que múltiples usuarios transmitan datos simultáneamente. OFDMA divide un canal en subcanales, conocidos como unidades de recurso (RUs), con subportadoras específicas, y asigna RUs a diferentes usuarios para la transmisión simultánea. OFDMA permite la transmisión multiusuario simultánea y reduce la latencia causada por la contención del canal.
DL/UL MU-MIMO
La tecnología DL/UL MU-MIMO permite al AP enviar datos a múltiples estaciones simultáneamente, rompiendo el mecanismo tradicional de comunicación inalámbrica en serie, aumentando la tasa de utilización de los recursos del espectro inalámbrico y mejorando el número de usuarios de acceso efectivo y la experiencia de acceso bajo despliegue de alta densidad.
Coloración BSS
La reutilización espacial permite a los puntos de acceso y sus clientes diferenciar entre BSSs, asigna un color diferente por BSS para ayudar al punto de acceso a identificar la interferencia en el mismo canal y detener la transmisión a tiempo. Esto optimiza la reutilización de frecuencias y mejora la capacidad de la red.
Tiempo de activación objetivo (TWT)
El TWT mejora la eficiencia energética y reduce la contención al aumentar el tiempo de suspensión del cliente y permitir la negociación de los tiempos en que los clientes pueden acceder al medio.
Garantía de seguridad inalámbrica
Los APs admiten los modos de autenticación y cifrado WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal y WPA3-Enterprise para garantizar la seguridad de la red inalámbrica.
Monitoreo de dispositivos no autorizados
Los APs admiten WIPS, y pueden monitorear, identificar, defender, contrarrestar y realizar una gestión refinada sobre los dispositivos no autorizados, para proporcionar garantías de seguridad para el entorno de interfaz aérea y la transmisión de datos inalámbricos.
Protección de enlace
La protección de enlace CAPWAP y el cifrado DTLS proporcionan garantía de seguridad, mejorando la seguridad de la transmisión de datos entre el AP y el AC.
Doctor AP
El modo Doctor AP, combinando el AC de H3C y la plataforma inteligente de O&M de H3C, recopila información de la red inalámbrica para escenarios donde el acceso del terminal es anormal, y analiza y localiza fallos inalámbricos de forma rápida y precisa.
RRM
La gestión de recursos de radio (RRM), el AP monitorea en tiempo real la utilización del canal de interfaz aérea, la interferencia del canal y los conflictos de señales, y trabaja junto con la plataforma inteligente de O&M de H3C para ajustar parámetros RF como el canal de trabajo, el ancho de banda y la potencia de manera oportuna, manteniendo el estado óptimo de los recursos RF.
RROP
La Política de Optimización de Recursos de Radio (RROP) se refiere a la recopilación de múltiples métodos de optimización de la interfaz aérea inalámbrica, que se compromete a reducir o controlar el consumo de recursos del medio de interfaz aérea por parte de paquetes de gestión, paquetes de difusión y paquetes mal formados. Libera más recursos para proporcionar a los usuarios mejores servicios de aplicaciones inalámbricas.
SACP
La Política de Control de Acceso de Estaciones (SACP) restringe, controla y guía el acceso de terminales inalámbricos a mejores AP o servicios inalámbricos. Además, el tráfico de los terminales se controla y programa según las aplicaciones de red para mejorar el rendimiento general de la red inalámbrica y optimizar la experiencia y efectividad de las aplicaciones de acceso inalámbrico.
Protección de roamingroaming
El AP inalámbrico es totalmente compatible con la función Fast BSS Transition definida en el estándar 802.11r, que puede acelerar el proceso de roaming de los usuarios inalámbricos, reducir la probabilidad de interrupción de la conexión y mejorar la calidad del servicio de roaming. A través del mecanismo del protocolo 802.11k, el AP y el cliente inalámbrico interactúan para percibir la topología de red en múltiples dimensiones. El AC reconoce y calcula el tiempo de roaming y la ubicación de acceso de roaming del cliente inalámbrico con una visión completa, y negocia el cambio con el cliente mediante los mecanismos 802.11v y 802.11r.
Identificación de aplicación
Junto con los ACs WLAN de H3C, los APs pueden identificar una gran cantidad de aplicaciones comunes en diversos escenarios de oficina. Basándose en los resultados de identificación, se puede implementar control de políticas en los servicios del usuario, incluyendo ajuste de prioridad, programación, bloqueo y limitación de velocidad para garantizar un uso eficiente de los recursos de ancho de banda y mejorar la calidad de los servicios clave.
Los sistemas confiables construidos sobre H3C Secure Boot proporcionan una base de seguridad sólida para los productos H3C. Todas las compilaciones de software del dispositivo utilizan cifrado asimétrico RSA para garantizar la integridad y autenticidad del firmware y los programas de arranque. El código de arranque básico en particiones resistentes a la manipulación establece una Raíz de Confianza y forma una Cadena de Confianza al verificar las etapas posteriores, permitiendo un arranque seguro del sistema y validando la confiabilidad del software, defendiendo así eficazmente contra ataques de intermediario dirigidos al software y firmware.
El punto de acceso emplea un diseño ecológico que admite el ahorro de energía SM dinámico y estático (SMPS) y la entrega automática mejorada de ahorro de energía (E-APSD). Puede ajustar dinámicamente el modo de trabajo MIMO y poner eficientemente los terminales en modo de suspensión. El punto de acceso admite el modo AP ecológico que permite la espera de radio único y un control de energía más preciso.
Elemento | Especificación |
Peso | 670g |
Dimensiones (An × Pr × Al) | 190mm X 190mm X 40mm (sin soportes de montaje) |
Interfaz | 1 x Ethernet 100/1000M, RJ-45, entrada PoE |
Puerto de consola | 1 x Puerto de consola de gestión (RJ-45) |
Entrada PoE | 1 x Ethernet 100/1000M, 802.3af |
Fuente de alimentación local | Adaptador de corriente 54V DC (Conector Phoenix) (se vende por separado) |
Tipo de antena | Antena omnidireccional integrada |
Ganancia de antena | Ganancia máxima 5GHz: 4dBi Ganancia máxima 2.4GHz: 3dBi |
Módulo IoT integrado | BLE5.1 |
Bandas de frecuencia | 2.400 a 2.4835GHz ISM 5.150 a 5.250GHz U-NII-1 5.250 a 5.350GHz U-NII-2A 5.470 a 5.725GHz U-NII-2C 5.725 a 5.850GHz U-NII-3/ISM Nota: Las bandas y canales disponibles dependen del dominio regulatorio configurado (país) |
Tecnología de modulación | 802.11b: Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) 802.11a/g/n/ac: Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) 802.11ax: Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) |
Modo de modulación | 11b: BPSK, QPSK, CCK 11a/g/n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM |
Velocidades de datos (Mbps) | 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 802.11n: 6.5 a 600 (NSS = 1 a 4, HT20 a HT40) 802.11ac: 6.5 a 6,933 (MCS0 a MCS9, NSS = 1 a 8, VHT20 a VHT160) 802.11ax: 7.3 a 9,608 (MCS0 a MCS11, NSS = 1 a 8, HE20 a HE160) |
Potencia máxima de transmisión | 5GHz: 23 dBm 2.4GHz: 23 dBm Nota: La potencia de transmisión es la potencia combinada de múltiples cadenas, no incluye ganancia de antena. La potencia de transmisión real depende de las leyes y regulaciones locales |
Granularidad de potencia ajustable | Configurable en incrementos de 1dBm |
Botón de reinicio | Restauración a valores de fábrica, control de modo AP (CloudAP/FitAP) |
Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Instalación | Montaje en pared/techo, el soporte de montaje viene preinstalado en la parte posterior del AP |
Indicadores (LED) | LEDs de estado amarillo/verde/azul para diferentes estados de funcionamiento indican el estado del cargador de arranque, estado de asociación, estado operativo y estados de fallo del sistema |
Temperatura | Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +45°C Temperatura de almacenamiento: de –40°C a +70°C |
Humedad | Humedad de funcionamiento: del 5% al 95% (sin condensación) Humedad de almacenamiento: del 5% al 95% (sin condensación) |
Clase de protección | IP41 |
Protección contra sobretensiones | Modo común: 4KV |
Consumo energético total | 13.5W |
Normas de seguridad | IEC/EN 62368-1 GB 4943.1 SRRC |
Normas CEM | EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-17 EN 60601-1-2 EN 55032 EN 55035 |
CISPR 32 CISPR 35 AS/NZS CISPR32 ICES-003 Edición 7 GB/T 9254.1 GB/T 9254.2 GB 17625.1 GB 17625.2 | |
IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-8 IEC/EN 61000-4-11 IEC/EN 61000-3-2 IEC/EN 61000-3-3 | |
Normas de radio | ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 893 ETSI EN 300 440 FCC Parte 15E |
Normas RoHS | EN IEC 63000:2018 |
Normas de salud | EN 50385:2017 EN IEC 62311:2020 |
MTBF (25°C) | 864581 horas |
Ítem | Especificación | |
Capacidades del producto | Información básica | AP interior, doble radio, 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
Modo de operación del AP | Modo AP Fit, gestionado por Controlador de Red Inalámbrica Modo AP Cloud, gestionado por plataforma inteligente de O&M de H3C Nota: Los modos de operación del AP se pueden cambiar mediante CLI, Controlador de Red Inalámbrica, plataforma inteligente de O&M de H3C, botón de reinicio | |
Controladores de Red Inalámbrica compatibles | Controladores de Red Inalámbrica de las series H3C WX2800X, WX3800X, WX5800X | |
Frecuencia y MIMO | Modo doble radio 5GHz, 2×2:2, 2.4Gbps 2.4GHz, 2×2:2, 0.575Gbps | |
Cumplimiento y ancho de banda | 5GHz, 802.11a/n/ac/ax 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz 2.4GHz, 802.11b/g/n/ax 20MHz/40MHz | |
Velocidad máxima de transmisión | 2.975Gbps (2x2 160MHz en 5GHz, y 2x2 40MHz en 2.4GHz) | |
Número máximo de clientes | 256 (128 en 5 GHz, 128 en 2.4 GHz) Nota: el número real de usuarios varía según el entorno | |
Número máximo de BSSID por radio | 8 | |
802.11ax | MU-MIMO | Múltiple entrada múltiple salida multiusuario (MU-MIMO) de Uplink/Downlink |
OFDMA | Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) de Uplink/Downlink | |
TWT | Tiempo de activación objetivo, permite a los clientes dormir durante un período predeterminado y despertarse solo cuando se necesita comunicación de red, reduciendo eficazmente el consumo de energía | |
Coloración BSS/SR | Reutilización espacial, divide diferentes BSS en diferentes colores para evitar interferencias de cofrecuencia y mejorar la experiencia del usuario en redes inalámbricas | |
Fundamentos WLAN | A-MPDU | Unidad de datos del protocolo MAC agregada, mejora la eficiencia de transmisión de datos de redes inalámbricas optimizando la composición de paquetes de datos direccionales TX/RX |
A-MSDU | Unidad de datos de servicio MAC agregada, mejora la eficiencia de transmisión de datos de redes inalámbricas optimizando la composición de paquetes de datos direccionales TX/RX | |
LDPC | Verificación de paridad de baja densidad, mejora la eficiencia de comunicación de redes inalámbricas mediante tecnología de codificación de corrección de errores | |
LACP | Protocolo de control de agregación de enlaces, logrando agregación de ancho de banda, respaldo de redundancia y equilibrio de carga, los AP requieren al menos 2 puertos | |
STBC | Codificación por bloques espacio-temporales, mejora la capacidad del canal de las redes inalámbricas mediante tecnología de codificación multiantena | |
DFS | Selección dinámica de frecuencia, identifica automáticamente las bandas de frecuencia DFS, ajusta automáticamente las frecuencias de los dispositivos y evita interferencias con otros dispositivos | |
TxBF | Formación de haz de transmisión, mejora la relación señal-ruido de la transmisión de señal de red inalámbrica ajustando la dirección del haz de las señales transmitidas por la antena | |
CCF | Función de coexistencia celular, utiliza filtrado por software integrado para minimizar el impacto de las interferencias de redes celulares 3G/4G | |
MRC | Combinación de máxima razón, mejora la calidad de recepción de la señal | |
CDD/CSD | Diversidad por retardo cíclico/Diversidad por desplazamiento cíclico, mejora la calidad de recepción de la señal | |
Gestión de túneles | Túnel CAPWAP | Método de descubrimiento de AC por unidifusión/difusión/DNS/DHCP/IP estática |
NAT | NAT entre AC y AP | |
DTLS | El túnel entre AC y AP admite cifrado DTLS | |
IPv4/IPv6 | El túnel entre AC y AP admite IPv4 e IPv6 | |
Sincronización de tiempo | Sincronización de información de reloj desde el AC | |
Túnel dual | Establecimiento de túneles CAPWAP con dos ACs | |
PPPOE | Cliente PPPOE | |
IPsec | El modo Cloud AP admite IPsec | |
Extensión WLAN | Ajuste de RF | Ajuste automático de canal/potencia/ancho de banda |
Ocultación de SSID | Restringe el acceso y mejora la seguridad de la red inalámbrica ocultando el SSID | |
Limitar el número de usuarios conectados | Restricción de conteo de acceso de usuarios basada en SSID y RF | |
Modo de reenvío | Reenvío centralizado/reenvío local/reenvío por políticas | |
Reenvío local | Reenvío local basado en SSID y VLAN | |
Vinculación de VLAN | Vinculación de VLAN basada en interfaz/SSID/MAC | |
Aislamiento de usuario | Aislamiento de usuario basado en VLAN Aislamiento de usuario basado en SSID | |
Balanceo de carga | Balanceo de carga basado en tráfico Balanceo de carga basado en usuarios Balanceo de carga basado en banda de frecuencia, solo para dispositivos dual-5G | |
Direccionamiento de banda | Mejore la calidad del servicio priorizando el acceso a las bandas de frecuencia 5G para clientes inalámbricos | |
Roaming | Roaming inteligente 802.11k y 802.11v Roaming de transición rápida 802.11r | |
Mejora de multidifusión | Convierta datos de multidifusión en datos de unidifusión para su transmisión, reduciendo la congestión de la red | |
Localización inalámbrica | El modo Fit AP admite localización BLE El modo Fit AP admite localización RSSI | |
Malla | Enlace de malla Seguridad del enlace de malla Malla de múltiples saltos | |
Sondeo inalámbrico | Supervise el entorno de la red inalámbrica monitoreando mensajes de la red inalámbrica | |
Hotspot 2.0 | El modo Fit AP admite Hotspot 2.0 | |
Autenticación de usuario | Autenticación 802.1X | Autenticación 802.1X local y remota |
Autenticación MAC | Autenticación MAC local y remota | |
Autenticación Portal | Autenticación Portal local y remota Portal de invitado/cautivo Portal mac-trigger | |
PSK | PSK y Private-PSK | |
PPSK | El modo Fit AP admite Private Pre-Shared Key, obtenga contraseñas para acceder a redes inalámbricas a través de la plataforma inteligente H3C O&M | |
Autenticación con APPs de Redes Sociales | El modo Cloud AP admite Google/Facebook/Twitter a través de la plataforma inteligente H3C O&M | |
Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) | EAP-Transport Layer Security (TLS) EAP-Tunneled TLS (TTLS) Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) v2 Protected EAP (PEAP) v0 o EAP-MSCHAP v2 EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) PEAP v1 o EAP-Generic Token Card (GTC) EAP-Subscriber Identity Module (SIM) | |
Seguridad inalámbrica | Cifrado | TKIP, CCMP WPA2-Personal (802.11i) WPA2-Enterprise con 802.1X WPA3-Personal, WPA3-Enterprise WPA3-Enhanced Open (OWE) Advanced Encryption Standard (AES) |
Seguridad de reenvío | Filtrado de paquetes Filtrado de direcciones MAC Supresión de tormentas de difusión | |
EAD inalámbrico | Junto con la solución EAD (End user Admission Domination), implementa políticas de seguridad para terminales que acceden a la red para mejorar la seguridad de la red inalámbrica | |
Protección de tramas de gestión | Proporciona protección de tramas de gestión para clientes inalámbricos para mejorar la seguridad de la red inalámbrica | |
WIPS | Sistema de Prevención de Intrusiones Inalámbrico, protege la red de accesos no autorizados, como AP no autorizados, clientes no autorizados, Puentes Inalámbricos no autorizados, Ad-hoc | |
IPSG | IP source guard (IPSG) previene ataques de suplantación usando una tabla de enlaces IPSG para filtrar paquetes ilegítimos | |
Capa 2 y Capa 3 | Configuración de dirección IP | IP estático/IP asignado por DHCP |
DHCP | Server/client/relay | |
NAT | NAT/NAT66/ NAT LOG | |
LLDP | Protocolo de Descubrimiento de Capa de Enlace, descubre e identifica otros dispositivos habilitados para LLDP y dispositivos vecinos en la red | |
IPv4 | ICMP/ACL/DHCP/TFTP/FTP/DNS | |
IPv6 | ICMP/ACL/DHCP/TFTP/FTP/DNS | |
Garantía de servicio | AP remoto | Tras la desconexión del túnel entre el AC y el AP, el AP continúa proporcionando servicios a los clientes |
Doctor AP | El modo Fit AP soporta Doctor AP, simula el proceso de acceso del cliente inalámbrico, diagnostica problemas de red y mejora la experiencia de red | |
Análisis de espectro | Muestra las fuentes de interferencia no Wi-Fi a través de la plataforma inteligente de O&M de H3C | |
Solo acceso 802.11ax | Solo los clientes inalámbricos que soportan 802.11ax pueden acceder a la red, mejorando la experiencia de red | |
Garantía de ancho de banda inteligente | Asegura que diferentes servicios inalámbricos puedan obtener el ancho de banda mínimo garantizado durante la congestión de la red | |
Agregación de puertos | Múltiples puertos de uplink para agregación de puertos para aumentar el ancho de banda de uplink (solo aplicable a APs con múltiples puertos de uplink) | |
Supresión de difusión | Descarta paquetes de solicitud y respuesta ARP de clientes inalámbricos durante el ciclo de supresión | |
Prohibir el acceso de clientes con señal débil | El AP prohíbe el acceso a clientes inalámbricos con señales por debajo del umbral, para evitar que clientes con baja señal ocupen más recursos del canal | |
Navegación de roaming de terminales | Ajusta la potencia de transmisión del AP para crear más condiciones de roaming y mejorar la experiencia de roaming | |
Activación del reenlace del cliente | El AP envía activamente mensajes para permitir que los clientes inalámbricos se reconecten o realicen roaming activamente | |
Ajusta la reutilización de canales entre APs | El chip RF ajusta el ruido ambiental percibido por el dispositivo para mejorar la eficiencia de transmisión del AP | |
Función de reenvío rápido para servicios de datos del cliente | La optimización inteligente del procesamiento de negocios del chip RF puede mejorar el rendimiento | |
Acorta el tiempo de suspensión del cliente | Los chips RF acortan el tiempo de suspensión del cliente y mejoran la eficiencia de transmisión mediante balizas | |
Reparación de anomalías de la versión de software | Después de que la versión de software se dañe debido a circunstancias anómalas, el AP puede descargar automáticamente la versión de software disponible a través del AC o la plataforma en la nube | |
Calidad de servicio | WMM | Wi-Fi Multimedia, mejora la calidad de servicio de la transmisión de audio y video en redes inalámbricas mediante el algoritmo de planificación EDCA |
QoS | Clase de Prioridad, al marcar los campos TOS/DSCP para distinguir flujos de datos con diferentes prioridades, los flujos de datos de alta prioridad pueden distribuirse rápidamente, mejorando así la calidad de servicio | |
Clase de Prioridad, admite el mapeo de prioridad inalámbrica a prioridad cableada | ||
Mapeo de políticas QoS, admite mapeo de políticas QoS basado en SSID y VLAN | ||
Filtrado de paquetes y clasificación de tráfico de Capa 2 a Capa 4 | ||
CAR (Tasa de Acceso Comprometida), al limitar la tasa de transmisión de datos, evita la congestión de la red causada por la congestión del tráfico | ||
Gestión de ancho de banda del usuario | Asigna ancho de banda disponible por STA | |
Asigna ancho de banda total para que lo compartan todas las STA basado en SSID | ||
Ajusta dinámicamente el ancho de banda disponible de la STA basado en el negocio | ||
ATF | Equidad de Tiempo de Aire, al asignar una cantidad igual de tiempo de uso de RF, reduce la congestión del canal inalámbrico y mejora la eficiencia y equidad de las redes inalámbricas | |
CAC | Control de Admisión de Llamadas, mejora la calidad de servicio para los clientes inalámbricos que ya han recibido alta prioridad al limitar el número de clientes inalámbricos que han recibido alta prioridad | |
Admite basado en número de usuarios/utilización del canal | ||
Ahorro de energía | Modo AP Verde | Ajusta dinámicamente la configuración MIMO basado en el estado de acceso del cliente inalámbrico para reducir el consumo de energía del dispositivo |
U-APSD | Entrega Automática de Ahorro de Energía No Programada, reduce el consumo de energía del dispositivo programando por separado los flujos de datos VoIP de los flujos de datos no VoIP | |
Ahorro de Energía SM | Ahorro de Energía por Multiplexación Espacial, reduce el consumo de energía del dispositivo mediante un modo de espera de bajo consumo | |
Gestión y mantenimiento | GUI | El modo Cloud AP admite gestión WEB mediante HTTP/HTTPS |
SNMP | En modo Fit AP, el Controlador de LAN Inalámbrica puede admitir SNMP V1/V2c/V3 | |
MIB | RFC 1213 MIB-II significa Base de Información de Gestión RFC 3418 Base de Información de Gestión (MIB) para la Gestión Simple de Red Protocolo (SNMP) | |
SSH V2.0/Telnet/FTP/TFTP | ||
Depuración local | Admite CLI | |
Mantenimiento de información | El modo Cloud AP admite Syslog | |
Arranque seguro | Admite protección del firmware, garantizando la integridad de los códigos de programa de ejecución posteriores mediante el Boot-Loader confiable, formando una cadena de arranque de dispositivo confiable | |
Netconf | El modo Cloud AP admite Netconf, que proporciona métodos programables y escalables para gestionar dispositivos de red | |
Estándares IEEE | 802.11 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
IEEE 802.11d/e/h/i/w/u | ||
IEEE 802.11k/v/r | ||
802.3 | 802.3af | |
802.15 | 802.15.1 | |
Certificado Wi-Fi | Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 6, WMM, WPA, WPA2 y WPA3 – Empresarial, Personal (SAE), Abierto Mejorado (OWE) | |
- Las opciones pueden variar según el requisito específico. Pueden aplicarse restricciones y limitaciones. Para confirmar la disponibilidad, consulte la guía de usuario relacionada o visite el sitio web de H3C.https://www.h3c.com/en/home/htb/
Código de producto | Descripción |
9801A7MW | Punto de Acceso Interior H3C WA6520-SI, Antenas Internas, 4 Flujos, Doble Radio 802.11ax/ac/n (1*GE), FIT |
9802A02Y | RDW06305401170-C55-51 Fuente de Alimentación H3C 54V 63W de Alta Potencia |
