Развёртывание гигабитного управляемого коммутатора 48 PoE портов в разных сетях

Updated on июн 8, 2022 by
1.4k

Примечание: FS не поставляет S1600-48T4S коммутаторы. Для клиентов, которые интересуются FS S1600-48T4S коммутаторами, вы можете просмотреть FS коммутаторы 48 PoE портов.

Как известно, что технология power over Ethernet (PoE) разработана для удовлетворения потребностей в подключении к сетевым устройствам, таким как IP-камеры, IP-точки доступа и IP-телефоны. Технология PoE обеспечивает передачу данных и питание для устройств с помощью одного кабеля Ethernet, что значительно упрощает развёртывание оборудований PoE. Сетевые коммутаторы PoE, такие как PoE гигабитный коммутатор 8 портов и гигабитный коммутатор 24 порта PoE, представляют собой аппаратные средства для подключения этих устройств PoE. Среди них управляемые коммутаторы 48 PoE портов широко используются в средах локальных сетей.

 

Особенности применения гигабитного коммутатора 48 PoE портов

Благодаря большому количеству портов и высокой пропускной способности коммутаторы 48 PoE портов способны обеспечивать подключение к нескольким узлам PoE, что делает их предпочтительными при использовании в качестве коммутатора уровня доступа. Гигабитные коммутаторы 48 PoE портов могут использоваться в различных сетях, включая сети малого и среднего бизнеса (SMBS), общественных местах, школах и больницах и т.д. Что касается коммутатора 48 PoE портов уровня 2+ с 10GbE, такого как FSS1600-48T4S, он может использоваться в качестве коммутатора ядра в некоторых сетях среднего размера. Упрощенные функции управления также помогает контролировать и настраивать коммутатор.

48-port Gigabit PoE managed switch FS S1600-48T4S

Картина 1: FS S1600-48T4S гигабитный управляемый коммутатор 48 PoE портов

Развёртывание гигабитного управляемого коммутатора 48 PoE портов

В этой части мы обсудим, как развернуть гигабитный управляемый коммутатор 48 PoE портов в разных сетях в качестве коммутатора уровня доступа и коммутатора ядра.

Развёртывание гигабитного управляемого коммутатора 48 PoE портов на уровне доступа

При использовании на уровне доступа гигабитный коммутатор 48 PoE портов может поддерживать несколько сетевых устройств PoE и без PoE. Предположите, что у малого и среднего бизнеса есть два офисных здания, расположенных в 100 метрах друг от друга, и в каждом здании есть серверная стойка. В первом офисе есть 20 IP-телефонов, 10 IP-камер, 10 IP точек доступа и 40 компьютеров, а во втором здании количество устройств удвоилось. Здесь нам необходимы коммутатор 48 PoE портов и несколько коммутаторов Ethernet на уровне доступа.

Картина 2: развёртывание FS S1600-48T4S коммутатора 48 PoE портов на уровне доступа

Развёртывание коммутатора 48 PoE портов в качестве коммутатора ядра

Для малых и средних сетей L2+ коммутатор 48 PoE также может быть развернут в основной зоне. С помощью агрегации каналов, мы можем установить агрегированную линию с высокой пропускной способностью между основным коммутатором и коммутатором доступа, чтобы многочисленные конечные клиенты с разными коммутаторами доступа могли обмениваться данными без блокировки. Для гигабитного коммутатора 48 PoE с оптоволоконными портами 10G, он может не только выполнять агрегацию 4x10G между основным коммутатором и коммутатором доступа с 10G оптическими uplink портами, но и выполнять агрегацию 4x1000 Мбит/с между основным коммутатором и коммутатором гигабитного доступа.

Картина 3: развёртывание FS S1600-48T4S коммутатора 48 PoE портов в качестве коммутатора ядра

Функции управления гигабитного коммутатора 48 PoE портов

Функции управления FS S1600-48T4S гигабитного коммутатора 48 PoE портов позволяют легко настраивать порты PoE. Управление может осуществляться с помощью веб-интерфейсом, интерфейс командной строки, Telnet, SSH, SNMP и т. д. Здесь мы подробно расскажем, как настроить некоторые параметры коммутатора 48 PoE портов.

Переход между PoE and PoE+

Кроме PoE, FS S1600-48T4S также поддерживает усиленный PoE (PoE+). Таким образом, максимальное энергопотребление PoE на порт увеличено с 15.4 Вт до 30 Вт, что может быть настроен при необходимости.

Команда Цель
Switch(config)# interface {FastEthernet | GigabitEthernet} slot/port Выбрать интерфейс для настройки.
Switch(config-if)# poe mode plus Включить режим PoE+, Макс. потребляемая мощность 30 Вт на порт PoE.
Switch(config-if)# poe mode standard Включить режим PoE+, Макс. потребляемая мощность 15.4W Вт на порт PoE.
Switch(config-if)# end Существовать режим конфигурации.

Например, если мы хотим установить порт 1 этого коммутатора S1600-48T4S в режим PoE+, мы можем выполнить эту задачу:

S1600-48T4S-SW1(config)# interface GigabitEthernet 1/1 S1600-48T4S-SW1(config-if)# poe mode plus S1600-48T4S-SW1(config-if)# end

Отключить PoE

Если устройство, подключенное к коммутатору 48 PoE портов, является без PoE, и мы хотим отключить электропитание на этом интерфейсе, то команда будет следующей:

Команда Цель
Switch(config)# no poe mode Отключить питание выбранного порта.

Например, если порты 1~5 S1600-48T4S подключены к ПК, следующая команда может отключить питание этих ПК и только сохранить функцию передачи данных.

S1600-48T4S-SW1(config)# interface GigabitEthernet 1/1~5 S1600-48T4S-SW1(config-if)# no poe mode S1600-48T4S-SW1(config-if)# end

Проверить состояния работы интерфейса PoE

Когда нам нужна информация об операции интерфейса PoE, мы можем использовать команду “Switch# show poe” для её получения. Например:

S1600-48T4S-SW1# show poe

Затем мы сможем узнать источник питания по интерфейсу и потребляемую мощность устройства.

Заключение

Гигабитный коммутатор 48 PoE портов являются предпочтительными в приложениях локальной сети для уровня доступа и основного уровня благодаря высокой функциональности и простоте управления. В качестве примера развертывания FS S1600-48T4S гигабитного управляемого коммутатора 48 PoE портов подтверждает многофункциональность коммутаторов 48 PoE портов. Как показано выше, конфигурация порта PoE также проста.

Статья по теме: Как выбрать подходящий коммутатор 48 PoE портов?

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
160.8k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.1k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.5k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.0k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
41
Что клиенты говорят о FS?