Acceso
Gracias a su velocidad ultra alta sin precedentes, seguridad mejorada y robustez de conexión, los Puntos de Acceso H3C Wi-Fi 7 ofrecen una mejora transformadora de la experiencia del usuario, surgiendo como la solución de red ideal para escenarios de alta densidad. Ya sea para modelos de implementación local, en la nube o híbridos, todos pueden integrarse perfectamente en la infraestructura de red existente. Con sus características de implementación flexibles, cubren de manera integral escenarios de experiencia de red de alto ancho de banda y alta calidad, y satisfacen con precisión diversas necesidades.
Los Puntos de Acceso (AP) de la Serie H3C Wi-Fi 7 están diseñados específicamente para usuarios exigentes, ofreciendo de forma fundamental conectividad Wi-Fi segura, altamente resiliente y de alto rendimiento, satisfaciendo con precisión los rigurosos requisitos de experiencia inalámbrica de de clase empresarial.
Los AP de la serie H3C Wi-Fi 7 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 Cloudnet de H3C y la plataforma de implementación local AD-Campus, ambas equipadas con capacidades de gestión automatizada inteligente, Análisis optimizados por IAy 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 de punta a punta de los AP Wi-Fi 7, maximizando la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento (O&M) inteligentes. Esto satisface en última instancia las diversas necesidades de escenarios de aplicación de diversas empresas.
Adopta un diseño de doble radio con 4 flujos, cubriendo 2x2 MIMO para 2.4 GHz, 2x2 MIMO para 5 GHz y 2x2 MIMO para 6 GHz. La banda de 6 GHz admite además canales de hasta 320 MHz, permitiendo que el dispositivo ofrezca una tasa de datos agregada máxima de doble banda de 6.453 Gbps.
Integra módulo Bluetooth, puerto PoE_out y puerto USB, admite expansión IoT y satisface eficazmente las necesidades de conectividad flexibles y diversas del ecosistema IoT.
El ahorro de energía dinámico impulsado por IA reduce eficazmente el consumo de energía del dispositivo mientras reduce los costos operativos.
La norma IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) es el último estándar técnico Wi-Fi disponible actualmente, que abarca funciones mejoradas centrales como la Modulación de Amplitud en Cuadratura de 4096 (4096-QAM), la Operación de Enlace Múltiple (MLO), el Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales Mejorado (OFDMA) y la tecnología de perforación de preámbulo que admite un ancho de canal de 320 MHz.
Wi-Fi 6E es una "extensión" técnica central de Wi-Fi 6 a la banda de frecuencia de 6 GHz, mientras que Wi-Fi 7 representa una evolución y mejora técnica de Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E: se basa en Wi-Fi 6E al añadir y mejorar funciones centrales, incluido el soporte para canales anchos de 320 MHz, la Operación de Enlace Múltiple (MLO) y la tecnología de modulación 4096-QAM (4K-QAM). Estas mejoras pueden aumentar significativamente las tasas de transmisión de datos y la estabilidad de la conexión, haciéndola especialmente adecuada para escenarios de aplicación con requisitos estrictos de baja latencia, como AR y VR.
Wi-Fi 7 aprovecha al máximo los hasta 1200 MHz de recursos de espectro disponibles en la banda de frecuencia de 6 GHz para lograr un mayor rendimiento de red y un mejor rendimiento de las aplicaciones. Al depender de hasta tres canales independientes de 320 MHz que pueden asignarse en esta banda de frecuencia, Wi-Fi 7 puede apoyar de manera más efectiva escenarios que requieren baja latencia y alto ancho de banda, como video de 8K y otro video de ultra alta definición (UHD), realidad aumentada/realidad virtual (AR/VR) y transmisión de archivos grandes a alta velocidad.
Solo los dispositivos compatibles con los estándares Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 pueden acceder a la banda de frecuencia de 6 GHz; los dispositivos más antiguos (por ejemplo, aquellos que solo admiten Wi-Fi 5 y estándares anteriores) deben continuar usando las bandas de frecuencia de 5 GHz o 2.4 GHz. Esta división de bandas de frecuencia no causará interferencias a las transmisiones en la banda de frecuencia de 6 GHz, ni conducirá a velocidades reducidas para los dispositivos más antiguos en sus bandas de frecuencia originales.
Los APs de la serie H3C Wi-Fi 7 pueden funcionar en modo AP en la nube y también pueden 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 las 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 activación de red, terminales, usuarios y servicios.
Los puntos de acceso de la serie H3C Wi-Fi 7 pueden funcionar en modo AP en la nube y también colaborar con controladores inalámbricos (AC). Si se combinan con la plataforma H3C AD-Campus, las empresas pueden lograr una supervisión y gestión unificadas de las redes cableadas e inalámbricas, obteniendo 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.
Los puntos de acceso de la serie H3C Wi-Fi 7 integran funciones extendidas prácticas para apoyar aplicaciones inteligentes en múltiples escenarios. Cada AP está construido con un módulo Bluetooth de alto rendimiento (que admite BLE 5.0 o superior); cuando se integra con sistemas de servicio de posicionamiento profesional de terceros, puede habilitar servicios de posicionamiento, satisfaciendo las necesidades de gestión visual de activos en diversos escenarios.
Además, para abordar los diversos requisitos de conectividad del ecosistema del Internet de las Cosas (IoT), el AP está equipado con puertos USB estándar y puertos PoE_out (Salida de Alimentación por Ethernet): los puertos USB pueden conectar directamente dispositivos IoT ligeros, mientras que los puertos PoE_out pueden proporcionar simultáneamente transmisión de datos y suministro de energía para dispositivos IoT dependientes de energía. Esto elimina la necesidad de un despliegue adicional de líneas eléctricas y reduce significativamente los costos de instalación y O&M (Operaciones y Mantenimiento) de los dispositivos IoT.
Los puntos de acceso de la serie H3C Wi-Fi 7 emplean un diseño ecológico que admite el Ahorro de Potencia SM Dinámico y Estático (SMPS) y la Entrega Mejorada de Ahorro de Energía Automática (E-APSD). Pueden ajustar dinámicamente el modo de trabajo MIMO y poner eficientemente a los terminales en modo de suspensión. Los puntos de acceso de la serie H3C Wi-Fi 7 admiten el modo AP ecológico, que permite la espera de radio única al tiempo que permite un control de energía más preciso; además, cuentan con una función que despierta automáticamente los APs a horas preestablecidas y se adapta a los escenarios de uso según los requisitos de conexión—por ejemplo, durante períodos de baja demanda como horas no laborales y fines de semana, esta función apaga automáticamente los módulos de radio, reduciendo efectivamente el consumo de energía del dispositivo y recortando los costos operativos.
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.
Los APs admiten WIPS y pueden monitorear, identificar, defender, contrarrestar y realizar una gestión refinada de los dispositivos no autorizados, proporcionando garantías de seguridad para el entorno de interfaz aérea y la transmisión de datos inalámbrica.
La protección del enlace CAPWAP y el cifrado DTLS proporcionan garantía de seguridad, mejorando la seguridad de la transmisión de datos entre el AP y el AC.
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 básico de arranque en particiones resistentes a la manipulación establece una Raíz de Confianza y forma una Cadena de Confianza al verificar las etapas posteriores, lo que permite un arranque seguro del sistema y valida la confiabilidad del software, defendiendo así eficazmente contra ataques de intermediario dirigidos al software y al firmware.
El modo Doctor AP, combinando el AC H3C y la plataforma inteligente de O&M 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.
La Política de Optimización de Recursos de Radio (RROP) se refiere al conjunto de múltiples métodos de optimización de la interfaz aérea inalámbrica, comprometida a reducir o controlar el consumo de recursos del medio de interfaz aérea por paquetes de gestión, paquetes de difusión y paquetes no válidos. Esto libera más recursos para proporcionar a los usuarios mejores servicios de aplicación inalámbrica.
La Política de Control de Acceso de Estación (SACP) restringe, controla y guía el acceso de los terminales inalámbricos a un mejor AP o a servicios inalámbricos. Además, el tráfico del terminal se controla y programa según las aplicaciones de red para mejorar el rendimiento general de la red inalámbrica y optimizar la experiencia y el efecto de las aplicaciones de acceso inalámbrico.
El AP inalámbrico admite completamente la función de Transición Rápida de BSS definida en el estándar 802.11r, lo 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 la 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.
Los APs admiten tecnología de control de aplicaciones inteligente 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. 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 tasa para garantizar recursos de ancho de banda eficientes y mejorar la calidad de los servicios clave.
A escala global, si bien existe un amplio consenso entre los países sobre la necesidad de mayor capacidad Wi-Fi, el progreso en la apertura de la banda de frecuencia de 6GHz varía. Los APs de la serie Wi-Fi 7 de H3C pueden ajustarse de manera flexible según el estado de apertura de banda y los requisitos regulatorios en diferentes países. Una vez que las regulaciones relevantes de Wi-Fi 7 sean aprobadas y certificadas oficialmente, los dispositivos actualizarán automáticamente las configuraciones regulatorias para garantizar el cumplimiento y la activación sin problemas de la funcionalidad Wi-Fi 7.
Elemento | Especificación | |||||
Peso | 670g | |||||
Dimensiones (An × Pr × Al) | 220 mm × 220 mm × 40 mm (sin soportes de montaje) | |||||
Interfaz | 1 x Ethernet 100/1000M/2.5G, RJ-45, entrada PoE 1 x Ethernet 100/1000M/2.5G, 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, 802.3at/af | |||||
Salida PoE | 1 x Ethernet 100/1000M/2.5G, 802.3af | |||||
Fuente de alimentación local | Adaptador de corriente 54V CC (conector circular de polaridad positiva central) (se vende por separado) | |||||
Tipo de antena | Antena omnidireccional integrada | |||||
Ganancia de antena | Ganancia pico 6GHz: 4.4dBi Ganancia pico 5GHz: 4.0dBi Ganancia pico 2.4GHz: 3.0dBi Nota: La ganancia de antena equivalente es de 3.1dBi en 6GHz, 3.2dBi en 5GHz y 1.9dBi en 2.4GHz | |||||
Módulo IoT integrado | BLE5.3 | |||||
Banda de frecuencias | 2.400 a 2.4835 GHz de banda ISM 5.150 a 5.250 GHz (U-NII-1) 5.250 a 5.350 GHz U-NII-2A 5.470 a 5.725 GHz U-NII-2C 5.725 a 5.850 GHz (U-NII-3/ISM) 5,850 a 5,895 GHz U‑NII‑4 5.925 a 6.425 GHz U-NII-5 6.425 a 6.525 GHz (U-NII-6) 6.525 a 6.875 GHz U-NII-7 6.875 a 7.125 GHz U-NII-8 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 frecuencias ortogonales (OFDM) 802.11ax/be: 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 11be: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM | |||||
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) 802.11be: 7,3 a 23.059 (MCS0 a MCS13, NSS = 1 a 8, EHT20 a EHT320) | |||||
Potencia máxima de transmisión | 6G: 23 dBm 5G: 23 dBm 2,4G: 23 dBm Nota: La potencia de transmisión es la potencia combinada de múltiples cadenas y no incluye ganancia de antena. La potencia real de transmisión depende de las leyes y regulaciones locales. Nota: Para cumplir con los requisitos regulatorios del espectro en diferentes regiones, la función RF (Radio Frecuencia) de 6 GHz del dispositivo estará deshabilitada en países/regiones donde el uso de la banda de 6 GHz esté prohibido. Una vez que se implemente la política para el uso de la banda de 6 GHz en dichos países/regiones, esta función podrá activarse oficialmente junto con futuros procesos de actualización de software, garantizando que la operación del dispositivo cumpla con las regulaciones locales. | |||||
Granularidad de potencia ajustable | Configurable en incrementos de 1 dBm | |||||
Botón de reinicio | Restauración a valores predeterminados 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 trasera del AP | |||||
Indicadores (LED) | LEDs de estado amarillo/verde/azul para diferentes estados de trabajo 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 +50 °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 | IP41 | |||||
Protección contra sobretensiones | Modo común: 4 kV | |||||
Consumo total de energía | Fuente de alimentación | 6GHz/5GHz Radio | 2.4GHz Radio | Velocidad de enlace | PSE/USB | Consumo máximo de energía PoE |
802.3at | 2*2 | 2*2 | 2.5Gbps | No/Si | 18.9W | |
802.3af | 1*1 | 1*1 | 2.5Gbps | No/Si | 13.6W | |
DC | 2*2 | 2*2 | 2.5Gbps | No/Si | 33.9W | |
Nota: El consumo real de energía puede variar según el uso del punto de acceso. | ||||||
Normas de seguridad | IEC/EN 62368-1 GB 4943.1 | |||||
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, FCC Parte 15E, ETSI EN 300 440 ETSI EN 303 687 | |||||
Normas RoHS | EN IEC 63000:2018 | |||||
Normas de salud | EN 50385:2017 EN IEC 62311:2020 | |||||
MTBF (25°C) | 2379224 horas | |||||
Elemento | Especificación | |
Capacidades del producto | Información básica | AP interior, doble radio, 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax/be |
Modo de operación del AP | Modo AP Fit, gestionado por Controlador de Red LAN Inalámbrica Modo AP en la Nube, gestionado por plataforma inteligente de O&M de H3C Modo AC Ancla Nota: Los modos de operación del AP se pueden cambiar mediante CLI, Controlador de Red LAN Inalámbrica, plataforma inteligente de O&M de H3C, botón de Reinicio | |
Controladores de Red LAN Inalámbrica compatibles | Controladores de Red LAN Inalámbrica de las series H3C WX2800X, WX3800X, WX5800X | |
Frecuencia y MIMO | Modo doble radio (Predeterminado) 5GHz, 2×2:2, 2.882Gbps 2.4GHz, 2×2:2, 0.689Gbps Modo doble radio 6GHz, 2×2:2, 5.765Gbps 2.4GHz, 2×2:2, 0.689Gbps | |
Cumplimiento y ancho de banda | 6GHz, 802.11ax/be 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz/320MHz 5GHz, 802.11a/n/ac/ax/be 20MHz/40MHz/80MHz/160MHz 2.4GHz, 802.11b/g/n/ax/be 20MHz/40MHz | |
Velocidad máxima de transmisión | 6.453 Gbps (2x2 320 MHz en 6GHz, y 2x2 40 MHz en 2.4GHz) 3.57 Gbps (2x2 160 MHz en 5GHz, y 2x2 40 MHz en 2.4GHz) | |
Número máximo de clientes | 512 (256 en 6GHz/5GHz, y 256 en 5GHz/2.4 GHz) Nota: el número real de usuarios varía según el entorno | |
Número máximo de BSSID por radio | 8 | |
802.11be | Ancho de canal de 320MHz | La banda de frecuencia de 6GHz es una de las tecnologías clave centrales de Wi-Fi 7. Con su ancho de banda disponible ultra grande de 1200 MHz, puede soportar una configuración de hasta 3 canales de 320 MHz, apoyando con precisión escenarios de aplicación de baja latencia y alto consumo de ancho de banda como video de alta definición y AR/VR. Además, esta banda de frecuencia está restringida al acceso por dispositivos que soportan Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7, evitando efectivamente desde la fuente las interferencias y pérdidas de velocidad causadas por dispositivos Wi-Fi tradicionales. |
4096-QAM | Como una de las tecnologías clave de Wi-Fi 7, 4096-QAM es una tecnología de modulación de amplitud en cuadratura (QAM) capaz de transportar 12 bits de datos por símbolo. Bajo condiciones de codificación idénticas, ofrece un aumento del 20% en la tasa de datos en comparación con el 1024-QAM utilizado en Wi-Fi 6, sentando una base técnica sólida para diversas aplicaciones de alto ancho de banda. | |
MLO | La operación de enlace múltiple (MLO) es una tecnología central en Wi-Fi 7 (802.11be) que permite a los dispositivos establecer conexiones simultáneas en múltiples bandas de frecuencia y canales (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) para lograr un rendimiento, una latencia y una fiabilidad mejorados drásticamente. | |
Preamble Puncturing (Perforación de preámbulo) | Preamble Puncturing es una tecnología clave para que Wi-Fi 7 supere las limitaciones de los recursos espectrales. Al eliminar dinámicamente los subcanales interferidos, permite la utilización eficiente de recursos espectrales no contiguos, mejorando significativamente la capacidad anti-interferencias de la red y la eficiencia en el uso del espectro. | |
Multi-RU (Unidad de Recursos Múltiple) | Multi-RU (Unidad de Recursos Múltiple) es una tecnología central de la capa física introducida en Wi-Fi 7. Permite maximizar la utilización de los recursos espectrales mediante la agregación dinámica de múltiples Unidades de Recurso (RU), abordando los cuellos de botella de ancho de banda y los problemas de interferencia en redes de alta densidad. | |
MU-MIMO | Múltiple entrada, múltiple salida multiusuario (MU-MIMO) de uplink / Downlink | |
OFDMA | Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) de uplink / Downlink | |
802.11ax | TWT | Tiempo de activación objetivo, que permite a los clientes dormir durante un período de tiempo predeterminado y despertarse solo cuando se necesita comunicación de red, reduciendo efectivamente el consumo de energía. |
Coloración BSS / SR | Reutilización espacial, que divide diferentes BSS en diferentes colores para evitar interferencias de misma frecuencia y mejorar la experiencia del usuario en redes inalámbricas. | |
MU-MIMO | Múltiple entrada, múltiple salida multiusuario (MU-MIMO) de uplink / Downlink | |
OFDMA | Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) de uplink / Downlink | |
Conceptos básicos de WLAN | A-MPDU | Unidad de Datos del Protocolo MAC Agregada, mejora la eficiencia de transmisión de datos de las 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 de las redes inalámbricas optimizando la composición de los paquetes de datos direccionales TX/RX. | |
LDPC | Comprobación 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, logrando agregación de ancho de banda, respaldo de redundancia y equilibrio de carga; los AP requieren al menos 2 puertos. | |
STBC | Codificación de Bloques en Espacio-Tiempo, mejora la capacidad del canal de las redes inalámbricas mediante tecnología de codificación multiantena. | |
DFS | Selección Dinámica de Frecuencia 802.11, 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 al ajustar la dirección del haz de las señales transmitidas por la antena | |
CCF | Característica de coexistencia celular, utiliza filtrado de software incorporado para minimizar el impacto de la interferencia de redes celulares 3G/4G | |
MRC | Combinación de máxima relación, 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 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 RF | Ajuste automático de canal/potencia/ancho de banda |
Ocultación de SSID | Restringe el acceso y mejora la seguridad de la red inalámbrica mediante la ocultación del 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 basado en 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 | Ayude a los clientes compatibles con 6G a migrar de radios 5G a 6G. Los clientes Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 se dirigen automáticamente a la radio 6G para aprovechar sus beneficios, mientras se liberan las radios de 2.4G y 5G para clientes heredados. | |
Movilidad (Roaming) | Movilidad inteligente 802.11k y 802.11v Movilidad de transición rápida 802.11r | |
Mejora de multicast | Escucha MLD/IGMP para IPv4/IPv6 Convertir de tráfico multicast en unicast para su transmisión, reduciendo la congestión de la red | |
Localización inalámbrica | El modo AP Fit admite localización por BLE El modo AP Fit admite localización por RSSI | |
IOT | Expansión IoT mediante la conexión de puertas de enlace RFID o Zigbee de terceros a través del puerto PSE | |
Malla (Mesh) | Enlace de malla Seguridad del enlace de malla Malla de múltiples saltos | |
Sondeo inalámbrico | Supervisa el entorno de la red inalámbrica monitorizando los mensajes de la red inalámbrica | |
Hotspot 2.0 | El modo AP Fit admite Hotspot 2.0 | |
Puerta de enlace Bonjour | Reenvío de paquetes mDNS a través de VLANs | |
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 para invitados / Portal cautivo Portal activado por MAC (mac-trigger) | |
PSK | PSK y PSK privada | |
PPSK | El modo AP Fit admite Clave Precompartida Privada, obteniendo contraseñas para acceder a redes inalámbricas a través de la plataforma inteligente de O&M de H3C | |
Autenticación con Aplicaciones de Redes Sociales | El modo AP Cloud admite Google/Facebook/Twitter a través de la plataforma inteligente de O&M de H3C | |
Protocolo de Autenticación Extensible (EAP) | EAP-Seguridad de la Capa de Transporte (TLS) EAP-TLS Tunelizado (TTLS) Protocolo de Autenticación de Enlace de Verificación de Microsoft (MSCHAP) v2 EAP Protegido (PEAP) v0 o EAP-MSCHAP v2 EAP-Autenticación Flexible a través de 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 WEP40, WEP104 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 por dirección MAC Supresión de tormenta de broadcast | |
EAD inalámbrico | Junto con la solución EAD (End user Admission Domination), implementa políticas de seguridad para los 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 Rogue, cliente Rogue, Puente Inalámbrico Rogue, Ad-hoc | |
IPSG | IP source guard (IPSG) previene ataques de suplantación usando una tabla de enlace 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/NAT LOG | |
LLDP | Link Layer Discovery Protocol, descubre e identifica otros dispositivos habilitados para LLDP y dispositivos vecinos en la red | |
STP | Spanning Tree Protocol, previene bucles 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 AC y AP, el AP continúa proporcionando servicios a los clientes |
AP Doctor* | El modo Fit AP admite AP Doctor, simula el proceso de acceso de un 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 H3C O&M | |
Solo acceso 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 | 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 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 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 | Ajustar la potencia de transmisión del AP para crear más condiciones de roaming y mejorar la experiencia de roaming | |
Activación de la reconexión del cliente | El AP envía mensajes activamente para permitir que los clientes inalámbricos se reconecten o realicen roaming activamente | |
Ajustar la reutilización del 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 del cliente | La optimización inteligente del procesamiento de tráfico del chip RF puede mejorar el rendimiento | |
Acortar 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 versión de software | Tras dañarse la versión de software por 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 diferente prioridad, los flujos 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 (Committed Access Rate), al limitar la tasa de transmisión de datos, evita la congestión de la red causada por la saturación del tráfico | |
Gestión de ancho de banda por usuario | Asignar ancho de banda disponible por STA Asignar ancho de banda total para que lo compartan todas las STA basado en SSID Ajustar dinámicamente el ancho de banda disponible de la STA según el tráfico | |
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 clientes inalámbricos que ya han recibido alta prioridad limitando el número de clientes inalámbricos que han recibido alta prioridad Basado en el número de usuarios/utilización del canal | |
Identificación de Aplicaciones | SQA (Aseguramiento de la Calidad del Software), identifica servicios de audio y video basados en el protocolo SIP, priorizando la garantía de calidad de servicio UCC (Comunicaciones Unificadas y Colaboración), aumenta la prioridad de procesamiento de servicios de audio y video y prioriza la garantía de la calidad del servicio | |
Ahorro de energía | Modo AP Verde | Ajusta dinámicamente la configuración MIMO según 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 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 baja potencia | |
Gestión y mantenimiento | GUI | El modo Cloud AP admite gestión WEB mediante HTTP/HTTPS |
El modo Cloud AP admite SNMP V1/V2c/V3 En modo Fit AP, el Controlador de Red de Área Local 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 Administración de Red Simple Protocolo (SNMP) | |
Depuración remota | SSH V2.0/Telnet/FTP/TFTP | |
Depuración local | Admite CLI | |
Mantenimiento de información | El modo Cloud AP admite Syslog | |
Arranque seguro | Admite protección de firmware, garantizando la integridad de los códigos de programa en ejecución posteriores mediante el Boot-Loader confiable, formando una cadena de arranque de dispositivo confiable | |
Netconf | El modo Cloud AP admite Netconf, 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/be IEEE 802.11d/e/h/i/w/u IEEE 802.11k/v/r |
802.3 | 802.3af/802.3at/802.3bt 802.3az | |
802.15 | 802.15.1 | |
Certificado Wi-Fi | Wi-Fi Alliance: Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, WMM, WPA, WPA2 y WPA3 – Empresarial, Personal (SAE), Abierto Mejorado (OWE) | |
- Las funciones marcadas con * se pueden implementar mediante actualización de software.
- Las opciones pueden variar según el requisito específico. Pueden aplicarse restricciones y limitaciones. Para confirmar la disponibilidad, consulte la guía del usuario relacionada o visite el sitio web de H3C.https://www.h3c.com/en/home/htb/
Código de producto | Descripción |
9801A6M2 | Punto de Acceso H3C WA7220-HI con Antenas Internas, 4 Flujos, Doble Radio 802.11be/ax/ac/n (2*2.5GE), FIT |
9802A02Y | RDW06305401170-C55-51 Fuente de Alimentación H3C 54V 63W de Alta Potencia |
