Acceso
El H3C WA6528i es un producto Wi-Fi 6 que cumple con el estándar 802.11ax. Ya sea para modelos de implementación local, en la nube o híbridos, todos pueden integrarse sin problemas en la infraestructura de red existente.
El punto de acceso cuenta con doble radio de 8 flujos y antena integrada, incluyendo 4x4 a 5GHz y 4x4 a 2.4GHz, alcanzando velocidades de hasta 5.95 Gbps. El punto de acceso dispone de un puerto eléctrico 5GE y un puerto 1GE PSE; la interfaz poe_out puede utilizarse para suministro de energía externa y expansión de IoT externa.
Este punto de acceso admite instalación tanto en pared como en techo y está diseñado para oficinas empresariales de alto nivel, acceso inalámbrico de alta densidad, videoconferencias multiusuario, enseñanza en línea, centros de exposición y otros escenarios que requieren una experiencia de red de alta velocidad y alta calidad.
Los AP de la serie Wi-Fi 6 de H3C soportan tres modos flexibles de AP (CloudAP, FitAP, AnchorAP), que pueden operar de forma independiente o trabajar en colaboración con controladores inalámbricos. Pueden cambiarse libremente según las necesidades reales de implementación, adaptándose a diferentes arquitecturas de red. Además, se integran con la plataforma de implementación en la nube Cloudnet de H3C y la plataforma de implementación local AD-Campus—ambas equipadas con capacidades para gestión automática inteligente, información impulsada por IA y gestión y control unificado de la infraestructura. Aprovechando estas dos opciones de implementación flexibles, los usuarios pueden habilitar fácilmente la gestión del ciclo de vida completo de los AP Wi-Fi 6, maximizando la eficiencia de las operaciones y mantenimiento (O) inteligentes. Esto satisface finalmente las diversas necesidades de escenarios de aplicación de distintas empresas.
Implementación y gestión en la nube con H3C Cloudnet
Los AP de la serie Wi-Fi 6 de H3C pueden operar 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 la supervisión y gestión unificada de redes cableadas e inalámbricas, obteniendo una experiencia de operación y mantenimiento integrada.
La plataforma Cloudnet cuenta con una interfaz web interactiva e intuitiva y herramientas de gestión avanzadas y escalables. Adopta una arquitectura totalmente distribuida, que permite la gestión integral de funciones de red, terminales, usuarios y activación de servicios.
Implementación y gestión local con H3C AD-Campus
Los AP de la serie Wi-Fi 6 de H3C pueden operar 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 la supervisión y gestión unificada de redes cableadas e inalámbricas, obteniendo una experiencia de operación y mantenimiento integrada.
La plataforma AD-Campus cuenta con una interfaz web intuitiva y fácil de usar, admite control de red y ofrece una vista unificada de la topología de la red, además de permitir la gestión de red basada en políticas.
Modos diversos de colaboración multi-dispositivo para APs
Los APs de la serie H3C Wi-Fi 6 admiten operación 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 distintas escalas, simplificar la O&M (Operación 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 despliegues bajo demanda protegiendo las inversiones iniciales de los clientes.
Acceso múltiple por división de frecuencias ortogonal (OFDMA)
802.11ax utiliza OFDMA para permitir que múltiples usuarios transmitan datos simultáneamente. OFDMA divide un canal en subcanales, llamados unidades de recursos (RUs), con subportadoras específicas, y asigna RUs a diferentes usuarios para transmisión simultánea. OFDMA posibilita transmisión multiusuario simultánea y reduce la latencia causada por la competencia de 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 la cantidad de usuarios con acceso efectivo y la experiencia de acceso en despliegues de alta densidad.
Coloración BSS
La reutilización espacial permite que los puntos de acceso y sus clientes diferencien entre BSSs, asignando un color distinto a cada BSS para ayudar al punto de acceso a identificar la interferencia de 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 competencia al aumentar el tiempo de reposo del cliente y permitir la negociación de los momentos en que los clientes pueden acceder al medio.
Garantía de seguridad inalámbrica
Los APs admiten 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 detallada de los dispositivos no autorizados para ofrecer garantías de seguridad para el entorno de la interfaz aérea y la transmisión de datos inalámbricos.
Protección de enlace
La protección de enlace CAPWAP y el cifrado DTLS ofrecen garantía de seguridad, mejorando la transmisión de datos entre el AP y el AC.
Doctor AP
El modo Doctor AP, que combina H3C AC y la plataforma inteligente de O&M de H3C, recopila información de la red inalámbrica en escenarios donde el acceso de terminales es anormal, y analiza y localiza fallos inalámbricos de forma rápida y precisa.
RRM
Gestión de Recursos de Radio (RRM), el AP supervisa en tiempo real la utilización del canal de la interfaz aérea, la interferencia de canal y los conflictos de señal, y trabaja junto con la plataforma inteligente de O&M de H3C para ajustar parámetros de RF como canal de trabajo, ancho de banda y potencia de manera oportuna, manteniendo el estado óptimo de los recursos de RF.
RROP
La Política de Optimización de Recursos de Radio (RROP) se refiere a un conjunto de métodos de optimización de interfaz aérea inalámbrica, orientados a reducir o controlar el consumo de recursos de medios de la interfaz aérea por paquetes de gestión, difusión e inválidos. Se reservan más recursos para ofrecer a los usuarios mejores servicios de aplicaciones inalámbricas.
SACP
La Política de Control de Acceso de Estaciones (SACP) restringe, controla y orienta el acceso de terminales inalámbricos hacia 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 roaming
El AP inalámbrico admite plenamente la función de Transición Rápida BSS definida en el estándar 802.11r, lo que acelera el proceso de roaming de los usuarios inalámbricos, reduce la probabilidad de interrupción de conexión y mejora la calidad del servicio de roaming. Mediante el mecanismo del protocolo 802.11k, el AP y el cliente inalámbrico interactúan para percibir la topología de la red en múltiples dimensiones. El AC reconoce y calcula el tiempo de roaming y la ubicación de acceso del cliente inalámbrico de forma global, y negocia el cambio con el cliente mediante los mecanismos 802.11v y 802.11r.
Identificación de aplicaciones
Los AP admiten la tecnología de control inteligente de aplicaciones y pueden implementar control visualizado sobre aplicaciones de la capa 4 a la capa 7. En conjunto con los WLAN AC de H3C, los AP pueden identificar un gran número de aplicaciones comunes en diversos escenarios de oficina. Basándose en los resultados de identificación, se pueden aplicar controles de políticas sobre los servicios de 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 de confianza construidos sobre H3C Secure Boot proporcionan una base sólida de seguridad para los productos de H3C. Todas las compilaciones de software de los dispositivos 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 manipulaciones establece una Raíz de Confianza y forma una Cadena de Confianza verificando las etapas posteriores para permitir un arranque seguro del sistema y validar la fiabilidad del software, defendiendo así eficazmente contra ataques de intermediario dirigidos al software y firmware.
El punto de acceso emplea un diseño ecológico que admite Ahorro de Energía SM Dinámico y Estático (SMPS) y Entrega Automática de Ahorro de Energía Mejorada (E-APSD). Puede ajustar dinámicamente el modo de trabajo MIMO y poner eficientemente los terminales en reposo. El punto de acceso admite el modo AP ecológico que permite la espera de una sola radio y proporciona un control de energía más preciso.
Artículo | Especificación |
Peso | 1.05Kg |
Dimensiones (An × F × Al) | 225mm × 225mm × 40mm (sin soportes de montaje) |
Interfaz | 1 x Ethernet 100/1000M/2.5G/5G, RJ-45, entrada PoE 1 x Ethernet 100/1000M, RJ-45, salida PoE |
Puerto de consola | 1 x puerto de consola de gestión (RJ-45) |
Puerto USB | 1 x USB 2.0 a 2.5W |
Entrada PoE | 1 x Ethernet 100/1000M/2.5G/5G, 802.3bt/at |
Salida PoE | 1 x Ethernet 100/1000M, 802.3af |
Fuente de alimentación local | Adaptador de corriente 54V DC (conector circular positivo central) (se vende por separado) |
Tipo de antena | Antena integrada omnidireccional |
Ganancia de la antena | Ganancia pico en 5GHz: 6dBi Ganancia pico en 2.4GHz: 4dBi Nota: La ganancia equivalente de la antena es 5dBi en 5GHz y 3dBi en 2.4GHz |
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) |
Modos 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 |
Tasas 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: 26 dBm 2.4GHz: 26 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 predeterminados de fábrica, control de modo AP (Cloudap/Fitap) |
Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Instalación | Montaje en pared o techo, el soporte de montaje está preinstalado en la parte trasera del AP |
Indicadores (LED) | LEDs de estado amarillo/verde/azul para diferentes estados de funcionamiento que indican el estado del cargador de arranque, estado de asociación, estado operativo y estados de fallo del sistema |
Temperatura | Temperatura de funcionamiento: -10°C a +55°C Temperatura de almacenamiento: –40°C a +70°C |
Humedad | Humedad de funcionamiento: 5% a 95% (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 5% a 95% (sin condensación) |
Clase de protección | IP42 |
Protección contra sobretensiones | Modo común: 4KV |
Consumo total de energía | 42.5W (incluyendo PSE y USB) 25W (excluyendo PSE y USB) Nota: La potencia requerida en el equipo de alimentación (PSE) dependerá de la longitud del cable y otros factores ambientales |
Normas de seguridad | IEC/EN 62368-1 GB 4943.1 SRRC |
Normas 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 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 | DIRECTIVA 2011/65/UE (UE) 2015/863 |
Normas de salud | EN 50385:2017 EN IEC 62311:2020 |
MTBF (25°C) | 1859450 horas |
Artículo | Especificación | |
Capacidades del producto | Información básica | AP interior, doble radio, 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
Modo de funcionamiento del AP | Modo Fit AP, gestionado por el Controlador de LAN inalámbrica Modo Cloud AP, gestionado por la plataforma inteligente O&M de H3C Modo Anchor AC Nota: Los modos de funcionamiento del AP pueden cambiarse mediante CLI, Controlador de LAN inalámbrica, plataforma inteligente O&M de H3C, botón de reinicio | |
Controladores de LAN inalámbrica compatibles | Controladores de LAN inalámbrica de las series H3C WX2800X, WX3800X, WX5800X | |
Frecuencia y MIMO | Modo doble radio 5GHz, 4×4:4, 4.8Gbps 2.4GHz, 4×4:4, 1.15Gbps 5GHz/2.4GHz, 1×1:1, Solo para escaneo | |
Compatibilidad y ancho de banda | 5GHz, 802.11a/n/ac/ax 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz (la radio de escaneo no admite 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 BSSID por cada radio | 16 | |
802.11ax | MU-MIMO | Múltiple entrada/múltiple salida multiusuario en subida y bajada (MU-MIMO) |
OFDMA | Acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales en subida y bajada (OFDMA) | |
TWT | Tiempo de activación objetivo, permite a los clientes dormir durante un período predeterminado y despertarlos solo cuando se necesita comunicación de red, reduciendo eficazmente el consumo de energía | |
Coloración de BSS/SR | Reutilización espacial, dividiendo diferentes BSS en diferentes colores para evitar interferencias en la misma frecuencia y mejorar la experiencia del usuario en redes inalámbricas | |
Conceptos básicos de WLAN | A-MPDU | Unidad de datos de protocolo MAC agregada, mejora la eficiencia de transmisión de datos en redes inalámbricas optimizando la composición de los paquetes de datos direccionales TX/RX |
A-MSDU | Unidad de datos de servicio MAC agregada, mejora la eficiencia de transmisión de datos en redes inalámbricas optimizando la composición de los paquetes de datos direccionales TX/RX | |
LDPC | Verificación de paridad de baja densidad, mejora la eficiencia de comunicación de las redes inalámbricas mediante tecnología de codificación de corrección de errores | |
LACP | Protocolo de Control de Agregación de Enlaces, logra agregación de ancho de banda, respaldo redundante y balanceo de carga; los AP requieren al menos 2 puertos | |
STBC | Codificación de Bloques Espacio-Tiempo, mejora la capacidad de canal de las redes inalámbricas mediante tecnología de codificación multiantena | |
DFS | Selección de Frecuencia Dinámica, identifica automáticamente bandas de frecuencia DFS, ajusta automáticamente las frecuencias de los dispositivos y evita interferencias con otros equipos | |
TxBF | Formación de haz de transmisión, mejora la relación señal-ruido en la transmisión de señales de redes inalámbricas ajustando la dirección del haz de las antenas | |
CCF | Función de coexistencia celular, utiliza filtrado de software integrado para minimizar el impacto de la interferencia de redes celulares 3G/4G | |
MRC | Combinación de razón 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 | |
Gestión de túneles | Túnel CAPWAP | Método unicast/broadcast/DNS/DHCP/IP estática para descubrir AC |
NAT | NAT entre AC y AP | |
DTLS | Túnel entre AC y AP con soporte de cifrado DTLS | |
IPv4/IPv6 | Túnel entre AC y AP con soporte para IPv4 e IPv6 | |
Sincronización de tiempo | Sincronización de información de reloj desde AC | |
Túnel dual | Establecimiento de túneles CAPWAP con dos AC | |
PPPOE | Cliente PPPOE | |
IPsec | Modo AP en la nube con soporte para IPsec | |
Extensión WLAN | Ajuste de RF | Ajuste automático de canal/potencia/ancho de banda |
Ocultamiento de SSID | Restringe el acceso y mejora la seguridad de la red inalámbrica mediante ocultamiento de SSID | |
Limitar el número de usuarios conectados | Restricción de número de accesos de usuarios basada en SSID y RF | |
Modo de reenvío | Reenvío centralizado/reenvío local/reenvío según políticas | |
Reenvío local | Reenvío local basado en SSID y VLAN | |
Vinculación de VLAN | Vinculación de VLAN basada en interfaz/SSID/MAC | |
Aislamiento de usuarios | Aislamiento de usuarios basado en VLAN Aislamiento de usuarios basado en SSID | |
Balanceo de carga | Balanceo de carga basado en tráfico Balanceo de carga basado en usuario Balanceo de carga basado en banda de frecuencia, solo dispositivos dual-5G | |
Dirección de banda | Mejorar la calidad del servicio priorizando el acceso a bandas de frecuencia 5G para clientes inalámbricos | |
Roaming | Roaming inteligente 802.11k y 802.11v Roaming de transición rápida 802.11r | |
Mejora de multidifusión | MLD Snooping/IGMP Snooping IPv4/IPv6 Convertir datos multidifusión en datos unidifusión para su transmisión, reduciendo la congestión de la red | |
Ubicación inalámbrica | Modo Fit AP compatible con ubicación BLE Modo Fit AP compatible con ubicación RSSI | |
IOT | Expansión IoT mediante conexión de pasarelas RFID o Zigbee de terceros a través del puerto PSE | |
Malla | Enlace de malla Seguridad de enlace de malla Malla multi-salto | |
Sondeo inalámbrico | Monitorear el entorno de la red inalámbrica mediante el monitoreo de mensajes de red inalámbrica | |
Hotspot 2.0 | Modo Fit AP compatible con Hotspot 2.0 | |
Autenticación de usuario | Autenticación 802.1X | Autenticación 802.1X local y remota |
Autenticación MAC | Autenticación MAC local y remota | |
Autenticación de portal | Autenticación de portal local y remota Portal de invitados/cautivo Activación del portal por MAC | |
PSK | PSK y PSK privado | |
PPSK | Modo Fit AP compatible con clave precompartida privada, obtención de contraseñas para acceder a redes inalámbricas a través de la plataforma inteligente O&M de H3C | |
Autenticación mediante aplicaciones de redes sociales | Modo Cloud AP compatible con Google/Facebook/Twitter a través de la plataforma inteligente O&M de H3C | |
Protocolo de autenticación extensible (EAP) | EAP-Seguridad de capa de transporte (TLS) EAP-Tunneled TLS (TTLS) Protocolo de autenticación de desafío de Microsoft (MSCHAP) v2 EAP protegido (PEAP) v0 o EAP-MSCHAP v2 EAP-Autenticación flexible mediante túneles seguros (EAP-FAST) PEAP v1 o EAP-Tarjeta de token genérica (GTC) EAP-Módulo de identidad de suscriptor (SIM) | |
Seguridad inalámbrica | Cifrado | TKIP, CCMP WPA2-Personal (802.11i) WPA2-Empresarial con 802.1X WPA3-Personal, WPA3-Empresarial WPA3-Open Mejorado (OWE) Estándar de Cifrado Avanzado (AES) |
Seguridad de reenvío | Filtrado de paquetes Filtrado de direcciones MAC Supresión de tormentas de difusión | |
EAD inalámbrico | En conjunto con la solución EAD (Dominio de Admisión del Usuario Final), implementar políticas de seguridad para terminales que acceden a la red para mejorar la seguridad de la red inalámbrica | |
Protección de tramas de gestión | Proporcionar protección de tramas de gestión para clientes inalámbricos para mejorar la seguridad de la red inalámbrica | |
WIPS | Sistema de Prevención de Intrusiones Inalámbricas, protege la red contra accesos no autorizados, como AP falso, cliente falso, puente inalámbrico falso, Ad-hoc | |
IPSG | Protección de origen IP (IPSG) previene ataques de suplantación utilizando una tabla de vinculación IPSG para filtrar paquetes ilegítimos | |
Capa 2 y Capa 3 | Configuración de dirección IP | IP estática / IP asignada por DHCP |
DHCP | Server/client/relay | |
NAT | NAT/NAT66/Registro NAT | |
LLDP | Protocolo de Descubrimiento de Capa de Enlace, para descubrir e identificar otros dispositivos habilitados con LLDP y dispositivos vecinos en la red | |
IPv4 | ICMP/ACL/DHCP/TFTP/FTP/DNS | |
IPv6 | ICMP/ACL/DHCP/TFTP/FTP/DNS | |
Aseguramiento de servicio | AP remoto | Después de que el túnel entre AC y AP se desconecte, el AP continúa proporcionando servicios a los clientes |
Doctor AP | El modo Fit AP admite Doctor AP, simula el proceso de acceso de un cliente inalámbrico, diagnostica problemas de red y mejora la experiencia de la red | |
Análisis de espectro | Mostrando las fuentes de interferencia no Wi-Fi mediante la plataforma inteligente O&M de H3C | |
Solo acceso 802.11ax | Solo los clientes inalámbricos que soporten 802.11ax pueden acceder a la red, mejorando la experiencia de la red | |
Garantía inteligente de ancho de banda | Asegurar que diferentes servicios inalámbricos obtengan el ancho de banda mínimo garantizado durante la congestión de la red | |
Agregación de puertos | Varios puertos ascendentes para agregación de puertos con el fin de aumentar el ancho de banda ascendente (solo aplicable a APs con múltiples puertos ascendentes) | |
Supresión de difusión | Descartar paquetes de solicitud y respuesta ARP de clientes inalámbricos durante el ciclo de supresión | |
Prohibir 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 de canal | |
Navegación de roaming de terminal | Ajustar la potencia de transmisión del AP para crear más condiciones de roaming y mejorar la experiencia de roaming | |
Activar la reconexión de clientes | El AP envía activamente mensajes para permitir que los clientes inalámbricos se reconecten o realicen roaming de forma activa | |
Ajustar 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 de clientes | La optimización inteligente del procesamiento del chip RF puede mejorar el rendimiento | |
Reducir el tiempo de suspensión del cliente | Los chips RF reducen el tiempo de suspensión del cliente y mejoran la eficiencia de transmisión mediante beacons | |
Reparación de anomalías en la versión de software | Después de que la versión de software se dañe por circunstancias anormales, el AP puede descargar automáticamente la versión disponible a través de AC o la plataforma en la nube | |
Calidad de servicio | WMM | Wi-Fi Multimedia, mejorar la calidad de servicio de transmisión de audio y video en redes inalámbricas mediante el algoritmo de programación EDCA |
QoS | Clase de prioridad, marcando 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, soporta la asignación de prioridad inalámbrica a prioridad cableada | ||
Mapeo de políticas QoS, soporte de mapeo de políticas QoS basado en SSID y VLAN | ||
Filtrado de paquetes y clasificación de tráfico de Capa 2 a Capa 4 | ||
CAR (Committed Access Rate), limitando la tasa de transmisión de datos, evita la congestión de red causada por saturación del tráfico | ||
Gestión de ancho de banda de usuario | Asignar ancho de banda disponible por STA | |
Asignar el ancho de banda total para todos los STA en función del SSID | ||
Ajustar dinámicamente el ancho de banda disponible de STA según el servicio | ||
ATF | Air Time Fairness, asignando igual tiempo de uso de RF, reduciendo la congestión de canales inalámbricos y mejorando la eficiencia y equidad de las redes inalámbricas | |
CAC | Call Admission Control, mejorar la calidad de servicio para clientes inalámbricos que ya tienen alta prioridad, limitando el número de clientes inalámbricos con alta prioridad | |
Admite número de usuarios/utilización de canal basada | ||
Identificación de aplicaciones | Admite identificación de aplicaciones de capa L2-L7 | |
SQA (Garantía de Calidad de Software), identifica servicios de audio y video basados en el protocolo SIP, priorizando la garantía 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 | Modo AP verde | Ajusta dinámicamente la configuración MIMO según el estado de acceso de clientes inalámbricos para reducir el consumo de energía del dispositivo |
U-APSD | Entrega de Ahorro de Energía Automática No Programada, reduce el consumo de energía del dispositivo programando flujos de datos VoIP por separado de los flujos de datos no VoIP | |
SM Power Save | Ahorro de Energía por Multiplexación Espacial, reduce el consumo de energía del dispositivo mediante el modo de espera de bajo consumo | |
Gestión y mantenimiento | GUI | Modo AP en la nube admite gestión WEB vía HTTP/HTTPS |
SNMP | En Modo Fit AP, el Controlador de LAN inalámbrica puede admitir SNMP V1/V2c/V3 | |
MIB | RFC 1213 MlB-II significa Base de Información de Gestión RFC 3418 Base de Información de Gestión (MlB) para la Gestión Simple de Redes Protocolo (SNMP) | |
SSH V2.0/Telnet/FTP/TFTP | ||
Depuración local | Admite CLI | |
Mantenimiento de información | Modo AP en la nube admite Syslog | |
Arranque seguro | Admite protección de firmware, asegurando la integridad del código del programa en ejecución posterior mediante el Boot-Loader de confianza, formando una cadena segura de arranque del dispositivo | |
Netconf | Modo AP en la nube admite Netconf que proporciona métodos programables y escalables para gestionar dispositivos de red | |
Normas 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), Abierto Mejorado (OWE) | |
- Las opciones pueden variar dependiendo de los requisitos específicos. Pueden aplicarse restricciones y limitaciones. Para confirmar disponibilidad, consulte la guía de usuario correspondiente o visite el sitio web de H3C https://www.h3c.com/en/home/htb/.
Código de producto | Descripción |
9801A2RE | Punto de acceso H3C WA6528i con antenas internas, 8 flujos, radio dual 802.11ax/ac/n, FIT |
9802A02Y | Fuente de alimentación adaptador H3C 54V 63W de alta potencia |
