Acceso
H3C WA6528i es un producto de nueva generación Wi-Fi 6 que cumple con el estándar 802.11ax.
El punto de acceso cuenta con triple-radio de 8 Streams y antena incorporada, incluyendo MIMO 4x4 a 5GHz y 4x4 a 2.4GHz, alcanzando velocidades de hasta 5.375 Gbps. El punto de acceso tiene un puerto eléctrico de 5GE y un puerto PSE de 1GE; la interfaz PoE_out puede ser utilizada para suministro de energía externo y expansión IoT externa.
Este punto de acceso admite instalación tanto en pared como en techo y está diseñado para oficinas empresariales de alta gama, acceso inalámbrico de alta densidad, videoconferencias multilaterales, enseñanza en línea, centros de exposiciones y otros escenarios que requieren una experiencia de red de alta calidad y alto ancho de banda.
802.11ax utiliza OFDMA para permitir que múltiples usuarios transmitan datos simultáneamente. OFDMA divide un canal en subcanales, conocidos como unidades de recursos (RU), con subportadoras específicas, y asigna RUs a diferentes usuarios para la transmisión simultánea. OFDMA permite la transmisión simultánea de múltiples usuarios y reduce la latencia causada por la contención del canal.
La tecnología DL/UL MU-MIMO permite que el AP envíe datos a múltiples estaciones simultáneamente, rompiendo el mecanismo tradicional de comunicación serial inalámbrica, 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 un despliegue de alta densidad.
La reutilización espacial permite que los puntos de acceso y sus clientes diferencien entre BSS, asigna un color diferente por BSS para ayudar al punto de acceso a identificar la interferencia de co-canal y detener la transmisión a tiempo. Esto optimiza la reutilización de frecuencias y mejora la capacidad de la red.
TWT mejora la eficiencia energética y reduce la contención al aumentar el tiempo de sueño del cliente y permitir la negociación de los tiempos en que los clientes pueden acceder al medio.
El punto de acceso puede realizar la gestión de la frecuencia de radio (RF) basada en IA, la conexión del terminal a la red, la garantía del servicio, y la reparación de la red a través de la convergencia de la nube, la red y el borde y las tecnologías iRadio, iStation, iHeal e iEdge de H3C.
Los APs admiten modos de autenticación y cifrado WPA2-Personal, WPA2-Empresarial, WPA3-Personal, WPA3-Empresarial para garantizar la seguridad de la red inalámbrica.
Los APs pueden analizar el espectro de fuentes de interferencia no-Wi-Fi e identificarlas, incluyendo dispositivos Bluetooth, transmisores de audio inalámbricos y hornos de microondas. Junto con H3C AD-Campus, se pueden detectar las ubicaciones de las fuentes de interferencia y mostrar su espectro, permitiendo al administrador eliminar la interferencia de manera oportuna.
Los APs admiten WIPS y pueden monitorear, identificar, defender, contrarrestar y realizar una gestión refinada de los dispositivos no autorizados, para proporcionar garantías de seguridad para el ambiente de la interfaz aérea y la transmisión de datos inalámbricos.
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.
Protección del Espectro en Tiempo Real (Real-Time Spectrum Guard -RTSG-) es la solución innovadora de H3C para el monitoreo del estado del espectro inalámbrico. Los APs admiten el módulo de adquisición de datos RF interno para lograr un monitoreo integrado y protección del espectro en tiempo real.
El modo Doctor AP, combinando H3C AC y la plataforma H3C Cloudnet, recopila información de la red inalámbrica para escenarios donde el acceso terminal es anormal, y analiza y localiza fallas inalámbricas de manera rápida y precisa.
La Gestión de Recursos de Radio (RRM), el AP monitorea la utilización del canal de la interfaz aérea, la interferencia del canal y el conflicto de señales en tiempo real, y trabaja con H3C Cloudnet para ajustar los parámetros RF como el canal de trabajo, el ancho de banda y la potencia de manera oportuna para mantener el estado óptimo de los recursos RF.
La Política de Optimización de Recursos de Radio (RROP) se refiere a la colección de múltiples métodos de optimización de la interfaz aérea inalámbrica, que se compromete a reducir o controlar el consumo de recursos de medios de interfaz aérea por paquetes de gestión, paquetes de difusión y paquetes inválidos. Asigna más recursos para ofrecer a los usuarios mejores servicios de aplicación inalámbrica.
La Política de Control de Acceso de Estaciones (SACP) restringe, controla y guía el acceso de terminales inalámbricos para el mejor AP o servicios inalámbricos. Además, controla y programa el tráfico de terminales según las aplicaciones de red para mejorar el rendimiento general de la red inalámbrica y mejorar la experiencia y efectividad de las aplicaciones de acceso inalámbrico.
El AP inalámbrico admite completamente la función de Transición Rápida BSS 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 entre sí para percibir la topología de la red en múltiples dimensiones. El AC reconoce y calcula el tiempo de roaming y la ubicación de acceso de roaming del cliente inalámbrico en vista completa, y negocia el cambio con el cliente a través de los mecanismos 802.11v y 802.11r.
El punto de acceso utiliza un filtro de software incorporado para minimizar el impacto de la interferencia de las redes celulares 3G/4G.
Los APs soportan tecnología de control inteligente de aplicaciones y pueden implementar control visualizado en aplicaciones de la Capa 4 a la Capa 7. Junto con los ACs WLAN de H3C, los APs pueden identificar una gran cantidad de aplicaciones comunes en diversos escenarios de oficina. Basado en los resultados de la identificación, se puede implementar control de políticas en los servicios de usuario, incluyendo ajuste de prioridad, programación, bloqueo y limitación de tasa para asegurar el recurso eficiente de ancho de banda y mejorar la calidad de los servicios clave.
El punto de acceso soporta el modo Fit AP y puede ser gestionado por el componente Administrador de Servicio Inalámbrico (Wireless Service Manager -WSM-) del Centro de Gestión Inteligente (IMC) de H3C. WSM ofrece una plataforma de gestión simple y amigable para los administradores de redes inalámbricas. Implementa la gestión de paneles, resolución de problemas, monitoreo de rendimiento, control de versiones de software, gestión de configuración y gestión de acceso de usuarios de dispositivos inalámbricos.
Este punto de acceso soporta el modo AP en la nube, que puede ser gestionado a través de la nube sin necesidad de desplegar controladores inalámbricos ni servidores de autenticación. Soporta múltiples métodos de autenticación como PPSK, Portal, 802.1X, SMS y redes sociales. Al mismo tiempo, la plataforma de gestión en la nube puede monitorear el estado del dispositivo y el estado de conexión del terminal, evaluar y optimizar de manera integral el estado de operación comercial de toda la red inalámbrica, y lograr el Costo Total de Propiedad (TCO) óptimo de la red inalámbrica.
El modo Anchor está diseñado para redes de pequeña escala, el punto de acceso soporta el modo Anchor, integra algunas de las funciones del controlador inalámbrico y puede ser utilizado para gestionar un número pequeño de Fit APs sin licencias, ahorrando así inversión al cliente.
El punto de acceso emplea un diseño ecológico que soporta el Ahorro de Energía Dinámico y Estático SM (SMPS) y la Entrega Mejorada de Ahorro de Energía Automático (E-APSD). Puede ajustar dinámicamente el modo de trabajo MIMO y poner eficientemente a los terminales en modo de reposo.
El punto de acceso soporta el modo AP verde que permite la espera de radio única y permite un control de potencia más preciso.
El punto de acceso soporta la innovadora tecnología de control de potencia por paquete (PPC), que reduce el consumo de energía en espera y mejora el tiempo de espera del dispositivo móvil.
Nombre | WA6528i | ||
Peso | 1.05Kg | ||
Dimensiones (A × L × P) | 225mm X 225mm X 40mm | ||
Interfaz | 1 x Ethernet Multigigabit de 100/1000M/2.5G/5G, RJ-45, entrada PoE 1 x Ethernet Multigigabit de 100/1000M, RJ-45, salida PoE | ||
Puerto de consola | 1 × Puerto de consola de gestión (RJ-45) | ||
Puerto USB | 1 (2.0) a 2.5W | ||
Entrada PoE | 1 x Ethernet Multigigabit de 100/1000M/2.5G/5G, 802.3bt/at | ||
Salida PoE | 1 x Ethernet Multigigabit de 100/1000M, 802.3af | ||
Suministro de energía local | 54V DC | ||
Tipo de antena | Antena omnidireccional incorporada | ||
Ganancia de la antena | Ganancia máxima en 5GHz: 6dBi Ganancia máxima en 2.4GHz: 4dBi Nota: La ganancia de antena equivalente es de 5dBi en 5GHz y 3dBi en 2.4GHz | ||
Módulo IoT incorporado | BLE5.1 | ||
Módulo IoT externo | RFID/Zigbee | ||
Bandas de frecuencia | 2.400 a 2.4835GHz ISM Nota: Las bandas y canales disponibles dependen del dominio regulatorio configurado (país). | ||
Tecnología de modulación | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, [email protected]/11Mbps | ||
Modo de modulación | 11b: DSSS: [email protected]/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM | ||
Potencia máxima de transmisión | 5 GHz: 26dBm 2.4 GHz: 26dBm Nota: La potencia de transmisión es potencia combinada de múltiples cadenas, no se incluye la ganancia de la antena. La potencia real de transmisión depende de las leyes y regulaciones locales. | ||
Granularidad de potencia ajustable | 1 dBm | ||
Reinicio/restauración a configuración de fábrica | apoyo | ||
Bloqueo Kensington | apoyo | ||
Instalación | montaje en pared/montaje en techo | ||
LED | Modo de parpadeo alternante, naranja/verde/azul para diferentes estados de funcionamiento. | ||
Temperatura | Temperatura de operación: 0°C a +50°C Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C | ||
Humedad | Humedad de operación: 5% a 95% (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 5% a 95% (sin condensación) | ||
Clase de protección | IP42 | ||
Consumo total de energía | 42.5W (incluyendo PSE y USB) 25W (excluyendo PSE y USB) Nota: La potencia requerida en el equipo de fuente de alimentación (PSE) dependerá de la longitud del cable y otros problemas ambientales. | ||
Estándares de seguridad | IEC/EN 62368-1 GB 4943.1 SRRC | ||
Estándares EMC | 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 número 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 |
Estándares de radio | ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 893 ETSI EN 300 440 FCC Parte 15E | ||
Estándares RoHS | DIRECTIVA 2011/65/EU (EU) 2015/863 | ||
Estándares Sanitarios | EN 50385:2017 EN IEC 62311:2020 | ||
> 1859450 horas |
Nombre | WA6528i | |
Posicionamiento del producto | Información básica | AP triple- radio para interiores, 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
Frecuencia y MIMO: | 5GHz, 4×4:4, 4.8Gbps 2.4GHz, 4×4:4, 1.15Gbps 5GHz/2.4GHz, 1×1:1, Solo para escaneo | |
Cumplimiento y ancho de banda | 5GHz, 802.11a/n/ac/ax 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz (La radio de escaneo no soporta 160MHz) 2.4GHz, 802.11b/g/n/ax 20MHz/40MHz | |
Velocidad máxima de transmisión | 5.95Gbps (4x4 160MHz en 5GHz, y 4x4 40MHz en 2.4GHz) | |
Número máximo de clientes | 1024 (512 en 5GHz, y 512 en 2.4GHz) Nota: el número real de usuarios varía según el entorno | |
Número máximo de SSID para cada radio | 16 | |
802.11ax | MU-MIMO | Soporta DL MU-MIMO/ UL MU-MIMO |
OFDMA | Soporta DL OFDMA/ UL OFDMA | |
TWT | Tiempo de despertar objetivo, permitiendo a los clientes dormir durante un período de tiempo predeterminado y ser despertados solo cuando se necesita comunicación de red, reduciendo efectivamente el consumo de energía | |
Coloración BSS/SR | Reutilización espacial, dividiendo diferentes BSS en diferentes colores para evitar interferencia de co-frecuencia y mejorar la experiencia del usuario de las redes inalámbricas | |
Básicos de WLAN | A-MPDU | Unidad de datos de protocolo MAC agregada, mejora la eficiencia de transmisión de datos de las redes inalámbricas mediante la optimización de 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 las redes inalámbricas mediante la optimización de la composición de paquetes de datos direccionales TX/RX | |
LDPC | Comprobación de paridad de baja densidad, mejora la eficiencia de comunicación de las redes inalámbricas a través de la tecnología de codificación de corrección de errores | |
STBC | Codificación de bloques espacio-temporales, mejora la capacidad de canal de las redes inalámbricas a través de la tecnología de codificación de múltiples antenas | |
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 | Transmisión de Espectro (Transmit Beamforming), mejorar la relación señal-ruido de la transmisión de señales de red inalámbrica mediante el ajuste de la dirección del haz de la antena que transmite las señales | |
MRC | Combinación de relación máxima, mejora la calidad de recepción de la señal | |
CDD/CSD | Diversidad de Retardo Cíclico/Diversidad de Desplazamiento Cíclico, mejora la calidad de recepción de la señal | |
Administración de túneles | Túnel CAPWAP | Admite método de descubrimiento AC unicast/broadcast/DNS/DHCP/IP estático |
NAT | Admite NAT entre AC y AP | |
DTLS | El túnel entre AC y AP admite encriptación DTLS | |
IPv4/IPv6 | El túnel entre AC y AP admite IPv4 e IPv6 | |
Sincronización de tiempo | Admite la sincronización de información de reloj desde AC | |
Túnel dual | Admite el establecimiento de túneles CAPWAP con dos AC | |
PPPOE | Admite cliente PPPOE | |
EoGRE | EoGRE (Ethernet sobre GRE), encapsulación genérica de enrutamiento, utilizado para encapsular y desempaquetar paquetes de datos Ethernet | |
IPsec | Modo AP en la nube Admite IPsec | |
Extensión WLAN | Ajuste de RF | Admite ajuste automático de canal/potencia/ancho de banda |
Ocultar SSID | Restringe el acceso y mejora la seguridad de la red inalámbrica mediante el ocultamiento del SSID | |
Limitar el número de usuarios conectados | Admite basado en SSID/RF | |
Modo de reenvío | Reenvío centralizado/reenvío local/reenvío de políticas Nota: El AP admite únicamente el reenvío centralizado/reenvío de políticas en el AC en modo Fit AP | |
Reenvío local | Reenvío local basado en SSID y VLAN | |
Vinculación de VLAN | Admite la vinculación de interfaz/SSID/MAC basada en VLAN | |
Aislamiento de usuarios | Aislamiento de usuario basado en VLAN Aislamiento de usuario basado en SSID | |
Balanceo de carga | Admite balanceo de carga basado en tráfico | |
Admite balanceo de carga basado en usuarios | ||
Admite balanceo de carga basado en banda de frecuencia, solo dispositivos duales de 5G | ||
Selección de banda | Mejora la calidad del servicio al priorizar el acceso a bandas de frecuencia de 5G para clientes inalámbricos | |
Roaming | Admite roaming inteligente 802.11k y 802.11v | |
Admite roaming de transición rápida 802.11r | ||
Mejora de Multicast | Admite MLD Snooping/IGMP Snooping de IPv4/IPv6 | |
Convierte datos de multicast en datos de unicast para su transmisión, reduciendo la congestión de la red | ||
Localización inalámbrica | El AP admite únicamente la localización BLE en el AC en modo Fit AP | |
El AP admite únicamente la localización RSSI en el AC en modo Fit AP | ||
IOT | Admite BLE incorporado, RFID externo y ZigBee | |
Malla (Mesh) | Enlace de malla | |
Seguridad de enlace de malla | ||
Malla multi-salto | ||
Sondeo inalámbrico | Monitorea el entorno de la red inalámbrica mediante el monitoreo de mensajes de la red inalámbrica | |
Hotspot 2.0 | El AP solo admite Hotspot 2.0 en el AC en modo Fit AP | |
Puerta de enlace Bonjour | Reenvío de paquetes mDNS a través de VLAN | |
Autentificación de Usuario | Autenticación 802.1X | Soporta autenticación local 802.1X |
Soporta autenticación remota 802.1X | ||
Autenticación MAC | Soporta autenticación MAC local | |
Soporta autenticación MAC remota | ||
Autenticación de portal | Soporta autenticación de portal local | |
Soporta autenticación de portal remota | ||
Soporta portal de invitados/cautivos | ||
Soporta activación de portal por mac | ||
Soporta portal de escape | ||
PSK | Soporta PSK y PSK-Privado | |
PPSK | Clave precompartida privada, obtener contraseñas para acceder a redes inalámbricas a través de la plataforma Cloudnet | |
Autenticación por redes sociales | Modo AP en la nube Compatible con Google / Facebook / Twitter | |
Protocolo de autenticación extensible (EAP) | EAP-Seguridad de Capa de Transporte (TLS) | |
EAP-Túnel TLS (TTLS) | ||
Protocolo de autenticación de desafío de Microsoft Handshake (MSCHAP) v2 | ||
EAP Protejido (PEAP) v0 o EAP-MSCHAP v2 | ||
EAP-Autenticación Flexible mediante Túnel Seguro (EAP-FAST) | ||
PEAP v1 o EAP-Tarjeta de Token Genérica (GTC) | ||
EAP-Módulo de Identidad del Subscriptor (SIM) | ||
Seguridad Inalámbrica | Cifrado | TKIP, CCMP |
WPA2-Personal (802.11i) | ||
WPA2-Empresarial con 802.1X | ||
WPA3-Personal, WPA3-Empresarial | ||
WPA3-Abiero Mejorado (OWE) | ||
Estándar de cifrado avanzado (AES) | ||
Seguridad de reenvío | Filtrado de paquetes Filtrado de direcciones MAC Supresión de tormenta de difusión | |
EAD inalámbrico | Con la solución EAD (Dominación de Admisión de Usuario), implementa políticas de seguridad en terminales de usuario que acceden a la red para mejorar la seguridad de la red inalámbrica Junto con la solución EAD (Dominación de Admisión de Usuario), implementa políticas de seguridad para terminales que acceden a la red para mejorar la seguridad de la red inalámbrica | |
Protección de tramas de administracion | Proporcionar protección del tramas de administración para clientes inalámbricos para mejorar la seguridad de la red inalámbrica | |
Cliente 802.1x | Proporcionar protección de acceso al puerto Ethernet para AP para mejorar la seguridad de la red inalámbrica | |
WIPS | Sistema de Prevención de Intrusos Inalámbricos, proteger la red contra accesos no autorizados, como AP Falso, Cliente Falso, Puente Inalámbrico Falso, Ad-hoc | |
IPSG | Guardia de origen IP (IPSG) evita ataques de suplantación utilizando una tabla de enlace IPSG para filtrar paquetes ilegítimos. | |
Capa 2 y Capa 3 | Configuración de dirección IP | IP estático/DHCP asignado |
Multicast | IGMP Snooping/MLD Snooping | |
DHCP | Server/client/relay | |
NAT | NAT/NPAT/NAT ALG/NAT LOG | |
LLDP | Protocolo de Descubrimiento de Capa de Enlace, descubriendo e identificando otros dispositivos habilitados para LLDP y dispositivos vecinos en la red | |
STP | Protocolo de Árbol de Expansión, evitando bucles en la red | |
IPv4 | Compatible con políticas ICMP/ACL/DHCP/TFTP/FTP/DNS | |
IPv6 | Compatible con políticas ICMP/ACL/DHCP/TFTP/FTP/DNS | |
Garantía de Servicio | AP remoto | Después de que el túnel entre el AC y el AP se desconecta, el AP continúa proporcionando servicios a los clientes |
AP del Doctor | El AP admite solo Doctor AP en el AC en modo Fit AP, simula el proceso de acceso de clientes inalámbricos, diagnostica problemas de red y mejora la experiencia de red | |
Análisis de espectro | WSA (Análisis de espectro inalámbrico), detecta interferencias rápidamente a través del análisis en tiempo real del entorno del espectro de red | |
Solo accesos 802.11ax | Solo los clientes inalámbricos que admiten 802.11ax pueden acceder a la red, mejorando la experiencia de red | |
Garantía de ancho de banda inteligente | Asegurar que diferentes servicios inalámbricos puedan obtener el ancho de banda garantizado más bajo durante la congestión de red | |
Aggregation de puertos | Múltiples puertos de enlace ascendente para la agregación de puertos para aumentar el ancho de banda de enlace ascendente (solo aplicable a AP con múltiples puertos de enlace ascendente) | |
Supresión de Broadcast | Descartar 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 a los clientes inalámbricos con señales por debajo del umbral acceder, para evitar que los clientes con señales bajas ocupen más recursos de canal | |
Navegación de terminales en roaming | Ajustar la potencia de transmisión del AP para crear más condiciones de roaming y mejorar la experiencia de roaming | |
Activar la reconfiguración de clientes de forma activa | El AP envía activamente mensajes para permitir que los clientes inalámbricos se reconecten o recorran activamente | |
Ajustar la reutilización de canal 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 de clientes | La optimización inteligente del procesamiento de negocios del chip RF puede mejorar el rendimiento | |
Acortar el tiempo de inactividad de clientes | Los chips de RF acortan el tiempo de sueño del cliente y mejoran la eficiencia de transmisión a través de beacons | |
Reparación de anomalías en la versión del software | Después de que la versión del software se dañe debido a circunstancias anormales, el AP puede descargar automáticamente la versión de software disponible a través del AC o la plataforma en la nube | |
Calidad del servicio | WMM | Wi-Fi Multimedia, Mejorar la calidad del servicio de transmisión de audio y video en redes inalámbricas a través del algoritmo de programación 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 del servicio | |
Clase de Prioridad, admite la asignación de prioridad inalámbrica a prioridad por cable | ||
Mapeo de políticas de QoS, soporte para mapeo de políticas de QoS basado en SSID y VLAN | ||
Filtrado de paquetes de Capa 2 a Capa 4 y clasificación de tráfico | ||
CAR (Tasa de Acceso Comprometida), al limitar la tasa de transmisión de datos, evitar la congestión de red causada por la congestión de tráfico | ||
Administración de Ancho de Banda de Usuario | Asignar ancho de banda disponible por STA | |
Asignar ancho de banda total para todas las STA basado en SSID | ||
Ajustar dinámicamente el ancho de banda disponible de STA basado en negocios | ||
ATF | Equidad en el Tiempo Aéreo, al asignar una cantidad igual de tiempo de uso de RF, reduciendo la congestión de canal inalámbrico y mejorando la eficiencia y equidad de las redes inalámbricas | |
CAC | Control de Admisión de Llamadas, mejorar la calidad de servicio para clientes inalámbricos que ya han recibido alta prioridad al limitar el número de clientes inalámbricos que han recibido alta prioridad | |
Número de usuarios/Utilización de canal basada | ||
Identificación de aplicaciones | Identificación de aplicaciones de capa L2-L7 | |
SQA (Aseguramiento de calidad de software), identifica servicios de audio y video basados en el protocolo SIP, priorizando el aseguramiento de calidad del servicio | ||
UCC (Comunicaciones y colaboración unificadas), aumenta la prioridad de procesamiento de servicios de audio y video y prioriza garantizar la calidad del servicio | ||
Ahorro de energía | PPC | Control por paquete, reduce el consumo de energía del dispositivo ajustando el intervalo de envío de paquetes de datos |
Modo AP verde | Ajusta dinámicamente la configuración de MIMO basada 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 flujos de datos VoIP por separado de flujos de datos no VoIP | |
Ahorro de energía SM. | Ahorro de energía de multiplexación espacial, reduce el consumo de energía del dispositivo a través del modo de espera de baja potencia | |
Administración y mantenimiento | Administración centralizada | AP en modo Fit, gestionado por AC Modo AP en la nube, administrado por la plataforma Cloudnet |
GUI | Soporte de modo AP en la nube para la gestión WEB a través de HTTP/HTTPS | |
El AP soporta SNMP V1/V2c/V3 solo en el AC en modo AP ajustado | ||
Depuración remota | Soporta SSH V2.0/Telnet/FTP/TFTP | |
Depuración local | Soporta CLI | |
Información de Mantenimiento | Soporte del modo AP en la nube Syslog | |
Netconf | Soporte del modo AP en la nube Netconf proporciona métodos programables y escalables para administrar 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/at/bt | |
802,15 | 802.15.1 | |
Certificado Wi-Fi | Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 6, WMM, WPA, WPA2 y WPA3 – Empresarial, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) |
Radio1: 5GHz (AP orientado hacia abajo)
Radio2: 2.4GHz (AP orientado hacia abajo)
ID de Producto | Descripción |
EWP-WA6528i-FIT | H3C WA6528i Antenas Internas 8 Streams Triple-Radio, 802.11ax/ac wave2/ac/n, Punto de Acceso FIT (incluye soportes de montaje) |
ADP040-54V-PoE-GL | Adaptador de Alta Potencia H3C de 54V y 40W Fuente de Alimentación (incluye Inyector PoE, seleccionado según la demanda) |
ADP060-55V-POE-GL | Fuente de Alimentación Adaptador PoE H3C de 55V y 60W (seleccionado según la demanda) |
ADP040-54V-GL | Fuente de Alimentación de Adaptador de Alta Potencia H3C de 54V y 40W (seleccionado según la demanda) |