По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Есть большое количество крупных компании с сетью, содержащих более 500 маршрутизаторов Cisco (и тысячи коммутаторов Cisco Catalyst). Какой используется протокол маршрутизации, поддерживающий все эти маршрутизаторы в согласии о доступных маршрутах? Это усовершенствованный протокол маршрутизации внутреннего шлюза (EIGRP). Именно этому посвящена данная статья, которая является первой из серии статей, посвященных EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). Эта серия статей рассматривает фундаментальные концепции EIGRP. Все статьи из цикла EIGRP: Часть 1. Понимание EIGRP: обзор, базовая конфигурация и проверка Часть 2. Про соседство и метрики EIGRP Часть 2.2. Установка K-значений в EIGRP Часть 3. Конвергенция EIGRP – настройка таймеров Часть 4. Пассивные интерфейсы в EIGRP Часть 5. Настройка статического соседства в EIGRP Часть 6. EIGRP: идентификатор роутера и требования к соседству Полное руководство по EIGRP в PDF PDF - это удобно 👾 Все статьи из цикла про EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) мы свели в единый PDF домкумент, который вы можете скачать и читать в дороге. Книга по EIGRP в PDF | 3.27 MB Основы EIGRP Существует давняя дискуссия о фундаментальной природе EIGRP. По своей сути, является ли EIGRP протоколом маршрутизации состояния канала или протоколом маршрутизации вектора расстояния? Или же это гибридный протокол маршрутизации (то есть комбинация того и другого)? Вы найдете много литературы, поддерживающей идею о том, что EIGRP является гибридным протоколом маршрутизации, утверждая, что соседи EIGRP изначально обмениваются своей полной таблицей маршрутизации, во многом похожей на протокол маршрутизации вектора расстояния, и EIGRP отправляет только обновления маршрутизации на основе сетевых изменений, во многом напоминающие протокол маршрутизации состояния канала. Многие сетевые инженеры пришли к убеждению, что EIGRP-это "продвинутый протокол маршрутизации вектора расстояния". Их рассуждения по этому поводу: рассмотрим фундаментальную характеристику протокола маршрутизации состояния канала, которая заключается в том, что маршрутизаторы поддерживают таблицу топологии, указывающую, как маршрутизаторы связаны между собой. Эти маршрутизаторы (говоря о протоколах маршрутизации, таких как OSPF и IS-IS) затем запускают алгоритм Дейкстры на этой топологии, чтобы определить "кратчайший" путь к целевой сети с точки зрения конкретного маршрутизатора. EIGRP не поддерживает представление о топологии сети и не выполняет алгоритм Дейкстры. Скорее всего, таблица топологии EIGRP содержит список доступных сетей, а также информацию о "расстоянии" до этих сетей. Характеристики EIGRP Давайте начнем наш обзор EIGRP, рассмотрением нескольких основных характеристиках EIGRP: Быстрая конвергенция: если пропадает связь в сети, во многих случаях EIGRP может быстро перенаправить поток данных, обойдя место сбоя связи. Обычно это происходит не более чем за 3 секунды. Эта быстрая конвергенция становится возможной благодаря тому, что EIGRP имеет резервный маршрут к сети, и этот резервный маршрут готов взять на себя управление в случае сбоя основного маршрута. Высокая масштабируемость: в то время как протокол маршрутизации, такой как RIP, имеет ограничение в пятнадцать переходов маршрутизатора, EIGRP может масштабироваться для поддержки очень крупных корпоративных сетей. Балансировка нагрузки с использованием каналов с разной метрикой: по умолчанию и EIGRP, и OSPF балансируют трафик нагрузки по нескольким каналам, ведущим к определенной целевой сети, если стоимость (то есть значение метрики протокола маршрутизации) одинакова. Однако EIGRP может быть настроен для балансировки нагрузки между каналами с неравными стоимостями. Это стало возможным благодаря функции дисперсии. Поддержка маски подсети переменной длины (VLSM): в отличие от RIP версии 1, EIGRP отправляет информацию о маске подсети как часть объявления маршрута. Коммуникации через мультикаст: в EIGRP спикер маршрутизатор взаимодействует с другими EIGRP-спикер маршрутизаторами через мультикаст. В частности, EIGRP для IPv4 использует адрес многоадресной рассылки 224.0.0.10, в то время как EIGRP для IPv6 использует адрес многоадресной рассылки ff02::a. Больше не проприетарный протокол: в то время как Cisco первоначально представила EIGRP как Cisco-proprietary протокол маршрутизации, в последние годы EIGRP был открыт для других поставщиков. В частности, EIGRP стал открытым стандартом в 2013 году, а информационный RFC EIGRP (RFC 7868) был опубликован в 2016 году. Поддержка нескольких протоколов: EIGRP изначально был разработан для поддержки маршрутизации нескольких протоколов, включая IPv4, IPX и AppleTalk. Хотя современные сети редко используют IPX или AppleTalk, EIGRP теперь может поддерживать IPv6, который набирает популярность. Данная поддержка нескольких протоколов становится возможной благодаря Protocol-Dependent Modules (PDM), где существует отдельный PDM, обрабатывающий решения о маршрутизации для каждого маршрутизируемого протокола (например, IPv4 и IPv6). Алгоритм диффузионного обновления (DUAL): алгоритм EIGRP, используемый для отслеживания маршрутов, известных соседним маршрутизаторам. DUAL также используется для определения наилучшего пути к целевой сети (то есть к маршруту-преемнику) и любых приемлемых резервных путей к этой целевой сети (то есть к возможным маршрутам-преемникам). Суммирование: чтобы уменьшить количество записей в таблице топологии EIGRP (или таблице IP-маршрутизации маршрутизатора), EIGRP имеет возможность суммировать несколько сетевых объявлений в одно сетевое объявление. Это обобщение можно настроить вручную. Однако EIGRP имеет функцию автоматического суммирования маршрутов, которая суммирует сети на классовых границах сети. Обновления: полные обновления таблицы топологии EIGRP отправляются при обнаружении новых соседей. В противном случае будут отправлены частичные обновления. Обзор настройки Базовая конфигурация EIGRP очень проста в настройке. На самом деле, для этого требуется только две команды: router eigrp asn network net-id wildcard-mask Команда router eigrp asn запускает процесс маршрутизации EIGRP на маршрутизаторе для автономной системы (AS), заданной переменной asn. Эта команда также переводит вас в режим настройки маршрутизатора. Оттуда вы можете выполнить вторую команду, network net-id wildcard-mask. Эта вторая команда использует комбинацию сетевого адреса и маски подсети для указания диапазона одного или нескольких IP-адресов, и любой интерфейс маршрутизатора, чей IP-адрес принадлежит этому диапазону IP-адресов, затем участвует в процессе маршрутизации EIGRP. Тем не менее, существуют некоторые правила и модели поведения, которые следует учитывать при выполнении этих команд: EIGRP-спикер маршрутизаторы должны быть такими же, как и для формирования соседства. После того как маршрутизатор включает EIGRP на интерфейсах, соответствующих команде network EIGRP, он пытается обнаружить соседей с помощью многоадресной рассылки приветственных сообщений EIGRP. Если в команде network не указана маска подсети, то указанный сетевой адрес должен быть классовым сетевым адресом. Если в команде network не указана маска подсети, а указан классовый сетевой адрес, то все интерфейсы, IP-адреса которых подпадают под классовую сеть (например, 172.16.1.1 /24 подпадает под 172.16.0.0 /16), будут участвовать в процессе маршрутизации EIGRP. Чтобы проиллюстрировать эти понятия, рассмотрим следующий пример: Конфигурация EIGRP на маршрутизаторах OFF1, OFF2 и OFF3 ! Router OFF1 router eigrp 1 network 10.1.1.0 0.0.0.З network 10.1.1.5 0.0.0.0 network 192.0.2.0 ! Router OFF2 router eigrp 1 network 10.0.0.0 network 198.51.100.0 ! Router OFFЗ router eigrp 1 network 0.0.0.0 Конфигурация EIGRP на маршрутизаторах OFF1, OFF2 и OFF3 начинается с команды router eigrp 1. Эта команда говорит каждому маршрутизатору начать процесс маршрутизации EIGRP в автономной системе 1. Поскольку номера автономной системы должны совпадать между EIGRP-спикер-соседями, все три маршрутизатора используют один и тот же номер автономной системы 1. Кроме того, обратите внимание, как меняется конфигурация при использовании команды network: Команда network 10.1.1.0 0.0.0.3 на роутере OFF1 На маршрутизаторе OFF1 команда network 10.1.1.0 0.0.0.3 задает сетевой адрес 10.1.1.0 с обратной маской 0.0.0.3, которая соответствует 30-битной маске подсети (то есть маске подсети 255.255.255.252). Поскольку IP-адрес интерфейса Gig 0/1 маршрутизатора OFF1 10.1.1.1 / 30 попадает в эту подсеть, этот интерфейс проинструктирован участвовать в процессе EIGRP. Команда network 10.1.1.5 0.0.0.0 на роутере OFF1 Команда network 10.1.1.5 0.0.0.0 указывает конкретный IP-адрес, а не всю подсеть (или можно утверждать, что это подсеть, содержащая один IP-адрес). Мы знаем, что он указывает только один IP-адрес из-за маски подсети 0.0.0.0. Напомним, что в маске подсети мы имеем ряд непрерывных нулей, за которыми следует ряд непрерывных единиц (в двоичном коде). Двоичные нули соответствуют позиции битов в IP-адресе, определяющие адрес сети, а бинарные единицы соответствуют позиции битов в IP-адресе, который указывает адрес узла. Однако в том случае, когда у нас все нули, как в нашем случае, у нас есть сеть с одним и только одним IP-адресом (то есть маска подсети равна /32). Поскольку IP-адрес совпадает с IP-адресом интерфейса Gig 0/2 маршрутизатора OFF1, этот интерфейс также участвует в процессе маршрутизации EIGRP. Команда network 192.0.2.0 на роутере OFF1 Последняя команда network на маршрутизаторе OFF1 - это network 192.0.2.0. Интересно, что эта команда фактически была введена как сеть 192.0.2.0 0.0.0.255, но поскольку 0.0.0.255 является обратной маской, соответствующей маске подсети по умолчанию сети класса C (в данном случае 192.0.2.0 /24), она подразумевается, но не показывается. IP-адрес интерфейса Gig 0/3 маршрутизатора OFF1 192.0.2.1 / 24 действительно попадает в подсеть класса C, заданную командой network. Таким образом, Gig 0/3 также начинает участвовать в процессе маршрутизации EIGRP маршрутизатора OFF1. Команда network 10.0.0.0 на роутере OFF2 Команда network 10.0.0.0 на маршрутизаторе OFF2, не имеет обратной маски. Однако помните, что из ранее обсуждавшейся команды network (на маршрутизаторе OFF1) обратная маска подсети не отображается, если она отражает естественную маску заданной подсети. Основываясь на этой логике, мы можем заключить, что если мы намеренно опустим аргумент обратной маски из команды network, то предполагаемая обратная маска будет маской подсети, соответствующей классовой маске подсети сети, указанной в команде network. В этом случае первый октет сети, указанный в команде network address, равен 10. 10 в первом октете адреса указывает, что мы имеем дело с адресом класса А, который имеет маску подсети по умолчанию 255.0.0.0 и, следовательно, обратную маску по умолчанию 0.0.0.255. Поскольку интерфейсы Gig 0/1 и Gig 0/2 маршрутизатора OFF2 подпадают под этот классовый сетевой оператор, оба интерфейса участвуют в процессе маршрутизации EIGRP маршрутизатора OFF2. Команда network 198.51.100.0 на роутере OFF2 Как и предыдущая команда network, команда маршрутизатора OFF2 network 198.51.100.0 была введена без указания обратной маски. Поскольку первый октет адреса равен 198, мы можем заключить, что у нас есть сеть класса C, чья маска подсети по умолчанию равна 255.255.255.0, а обратная маска по умолчанию равна 0.0.0.255. IP-адрес (198.51.100.1 /24) интерфейсного Gig 0/3 на маршрутизаторе OFF2 живет в пределах указанной подсети 198.51.100.0 /24. Таким образом, интерфейс участвует в процессе маршрутизации EIGRP. Команда network 0.0.0.0 на роутере OFF3 Напомним, что оператор network EIGRP, вопреки распространенному мнению, не указывает сеть для объявления. Скорее, он определяет диапазон одного или нескольких IP-адресов, и любой интерфейс с IP-адресом в этом диапазоне проинструктирован участвовать в процессе маршрутизации EIGRP. Это означает, что, если мы хотим, чтобы все интерфейсы на маршрутизаторе участвовали в одном и том же процессе маршрутизации EIGRP, мы могли бы дать команду network 0.0.0.0, чтобы указать все возможные IP-адреса. Поскольку IP-адрес каждого отдельного интерфейса подпадает под категорию "все возможные IP-адреса", все интерфейсы на маршрутизаторе OFF3 проинструктированы участвовать в процессе маршрутизации EIGRP. Кроме того, сетевые адреса этих участвующих интерфейсов (вместе с информацией о подсети для этих сетевых адресов) затем объявляются через EIGRP. Проверка Процесс проверки EIGRP - это нечто большее, чем просто проверка того, что между всеми маршрутизаторами сформировались соседские отношения и что все маршрутизаторы изучили все маршруты в сети. Процесс верификации должен помочь нам убедиться в том, что наши изначальные требования были выполнены. Например, нам нужно найти соответствующие маршруты, определенные интерфейсы и конкретных соседей, которые будут отображаться в таблицах EIGRP. Как только определимся с нашими изначальными целями проектирования и ожидаемыми результатами, мы можем применить команды проверки EIGRP, показанные в таблице ниже: Ключевые команды проверки EIGRP В следующих примерах показаны результаты выполнения каждой из этих команд после их выполнения на маршрутизаторе OFF1, показанном в предыдущей топологии. Вывод результатов команды show ip route на маршрутизаторе OFF1: Обратите внимание, как маршруты, изученные с помощью EIGRP, показаны с литерой D в левом столбце. Этот код D указывает на маршрут, изученный через EIGRP. Эти маршруты включают 10.1.1.8/30, 198.51.100.0/24 и 203.0.113.0 /24. Также обратите внимание на выделенные числовые значения 90 в каждом EIGRP-изученном маршруте. 90 - это административное расстояние EIGRP (то есть его правдоподобность по сравнению с другими источниками маршрутизации), где более низкие значения административного расстояния предпочтительны по сравнению с более высокими значениями. Вывод из команды show ip protocols на маршрутизаторе OFF1 Вывод информации команды show ip protocols на EIGRP-спикер маршрутизаторе, как видно выше, предлагает нам несколько точек данных. Например, в разделе Routing for Networks: вы видите список сетей, указанных командой network в режиме конфигурации EIGRP. В разделе Routing Information Sources: вы можете видеть IP-адреса соседей EIGRP, которые являются 10.1.1.2 (то есть маршрутизатором OFF2) и 10.1.1.6 (то есть маршрутизатором OFF3) нашей топологии. Также в этом разделе вы можете увидеть административное расстояние (AD) до наших соседей. Поскольку эти соседи являются EIGRP-спикер маршрутизаторами, у них есть EIGRP AD по умолчанию 90. Наконец, обратите внимание на метрический вес K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0 части выходного сигнала. В следующей статье мы узнаем, как EIGRP вычисляет свою метрику и как этот расчет включает в себя K-значения. Вывод из команды show ip eigrp interfaces на маршрутизаторе OFF1 Выходные данные show ip eigrp interfaces, рассмотренные выше, указывают на то, что Gig 0/1, Gig 0/2 и Gig 0/3 маршрутизатора OFF1 участвуют в процессе маршрутизации EIGRP. В частности, этот процесс предназначен для EIGRP AS 1. Также обратите внимание, что соседство EIGRP было установлено с другим маршрутизатором, подключенным от интерфейса Gig 0/1 маршрутизатора OFF1, и другим от интерфейса Gig 0/2. Доказательством этих соседских отношений является наличие числа, превышающего 0 в колонке Peers. Поскольку интерфейс Gig 0/3 маршрутизатора OFF1 не формировал соседство с любыми другими маршрутизаторами, говорящими на EIGRP, в его столбце Peers стоит 0. Вывод из команды show ip eigrp neighbors на маршрутизаторе OFF1: В то время как выводимые данные из команды show ip eigrp interfaces указывали, что у нас было несколько соседей EIGRP, выходные данные из команды show ip eigrp neighbors, как видно выше, предлагают более подробную информацию об этих соседях. В частности, сосед, связанный с интерфейсом маршрутизатора OFF1 по Gig 0/1, имеет IP-адрес 10.1.1.2, а сосед соединен с интерфейсом маршрутизатора OFF1 по Gig0/2 имеет IP-адрес 10.1.1.6. Вывод из команды show ip eigrp topology [all-links] на маршрутизаторе OFF1: Одной из наиболее распространенных команд, используемых для проверки EIGRP и устранения неполадок, является show ip eigrp topology, как показано в приведенном выше примере. Выходные данные этой команды показывают маршруты-преемники (то есть предпочтительные маршруты) и возможные маршруты-преемники (то есть резервные маршруты), известные процессу маршрутизации EIGRP. Пожалуйста, имейте в виду, что появление маршрута в таблице топологии EIGRP не гарантирует его присутствия в таблице IP-маршрутизации маршрутизатора. В частности, маршруты-преемники, присутствующие в таблице топологии EIGRP, являются только кандидатами для попадания в таблицу IP-маршрутизации маршрутизатора. Например, маршрутизатор может обладать более достоверной информацией о маршрутизации для сети, такой как статически настроенный маршрут с административным расстоянием 1. Если EIGRP действительно является наиболее правдоподобным источником маршрутизации для конкретной сети, то эта сеть будет введена в таблицу IP-маршрутизации маршрутизатора. Кроме того, обратите внимание, как добавление аргумента all-links в приведенном выше примере показывает еще больше маршрутов (они выделены). Разница заключается в том, что аргумент all-links предписывает команде show ip eigrp topology отображать все изученные EIGRP маршруты, даже если некоторые из маршрутов не считаются маршрутами-преемниками или возможными маршрутами-преемниками. Теперь, когда вы знаете базу, почитайте про соседство и метрики EIGRP
img
Рассказываем про ещё один полезный инструмент на роутерах MikroTik - отправку e-mail сообщений по протоколу SMTP. Данный инструмент может быть использован для отправки на почту периодических бэкапов или же задействован для написания каких-нибудь скриптов. В интерфейсе WinBox, утилита Email расположена в разделе Tools → Email: Из командной строки - /tool e-mail. Первым делом нужно настроить сервер исходящей почты по протоколу SMTP. Доступны следующие параметры настройки: address - IPv4/v6 адрес, SMTP сервера; from - имя или название почтового ящика, который будет показан получателю; password - пароль, который используется для аутентификации на SMTP сервере. В этом случае аутентификации не будет шифроваться. Для включения шифрования можно использовать функцию start-tls; port - порт SMTP сервера, по умолчанию 25; start-tls - может принимать значения no, yes и tls-only - разрешает только TLS шифрования без поддержки SSL; user - имя пользователя, которое будет использоваться для аутентификации на SMTP сервере. Когда сервер будет настроен, можно начинать отправлять письма. Все параметры при отправке писем идут после команды /tool e-mail send: body - тело письма cc - данный параметр позволяет поставить в копию дополнительных получателей; file - позволяет добавлять один или несколько файлов во вложении к письму; from - название или почтовый адрес, который будет показан как отправитель. Если ничего не указано, то будет взят from, который указывался при настройке сервера SMTP; password - пароль, который используется для аутентификации на SMTP сервере. Если ничего не указано, то будет взят password, который указывался при настройке сервера SMTP; port - порт SMTP сервера. Если ничего не указано, то будет взят port, который указывался при настройке сервера; server - адрес SMTP сервера. Если не указано, то используется параметр сервера, указанный при настройке; start-tls - использовать ли TLS шифрование; subject - тема письма; to - адрес получателя, которому предназначено письмо; user - имя пользователя, для аутентификации на сервере. Если не указано, то будет использоваться user из настроек сервера. Теперь давайте применим механизм отправки писем на практике и создадим скрипт, который будет каждый день высылать файл с резервной копией конфигурации нам на почту. Вот как настройка будет выглядеть в командной строке: tool e-mail> set server=192.168.1.34 set port=25 from=”mnmikrotik@mndomain.ru” Теперь добавим новый скрипт, который будет делать бэкап конфигурации роутера: /export file=export /tool e-mail send to="mnadmin@mndomain.ru"subject="$[/system identity get name] export" body="$[/system clock get date] configuration file" file=export.rsc Добавим скрипт на выгрузку конфигурации в планировщик: /system scheduler add on-event="export-send" start-time=00:00:00 interval=24 Готово, теперь каждый день нам на почту mnadmin@mndomain.ru будет приходить свежая выгрузка резервной копии конфигурации нашего роутера. Для того, чтобы настроить отправку писем на почтовый ящик, требующий TLS шифрования (как например Google mail), нужно настроить следующие параметры отправителя: /tool e-mail set address= 192.168.1.34 set port=587 set from=mnaddress@gmail.com set user= mikrotik set password= supersecurepass При отправке письма на такой ящик, необходимо указать параметр start-tls. send to=mnadmin@mndomain.ru subject="HW!" body="Hello World!" start-tls=yes Если Вы предпочитаете настраивать роутер с помощью интерфейса WinBox, то откройте Tools → Email и настройте параметры сервера: Далее заходим в System → Scripts и добавляем новый скрипт на выгрузку конфигурации: Добавляем скрипт в планировщик, чтобы он срабатывал каждый день:
img
При развертывании IP-АТС одним из важнейших факторов является выбор телефонных аппаратов, поэтому в сегодняшней статье мы расскажем про 5 самых известных и надёжных брендах и моделях SIP- телефонов, которые не раз устанавливали в своих инсталляциях. Немного теории SIP-телефон – это телефон, который устанавливается в локальную сеть через порт RJ-45, вместо стандартного RJ-11. В отличие от аналоговых телефонов, которые используют выделенную телефонную сеть, SIP-телефоны используют компьютерную сеть для передачи голосовых данных. Если вы хотите использовать IP-телефоны, то для управления, координирования и взаимодействия с различными компонентами телефонии, в сети должна присутствовать IP-АТС. Большинство телефонов указанных ниже поддерживают SIP, но перед тем как заказывать один из них, рекомендуем ещё раз ознакомиться с их спецификацией. Кроме того, не все ниже упомянутые телефоны поставляются с блоком питания. Если вы собираетесь использовать POE выключатели/POE адаптеры, блок питания может не потребоваться. Если блок питания не входит в стандартную поставку, обычно его можно докупить отдельно Телефоны Cisco 1. Cisco SPA 504G 4-Line IP Phone Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 4 линии, 4 SIP аккаунта, поддержка SIP и SCCP Монохромный 128 × 64 ЖК-дисплей с подсветкой Встроенный 2-портовый коммутатор, Поддержка POE 4 программируемые кнопки Встроенная громкая связь, порт для гарнитуры 2. Cisco SPA 303 3-Line IP Phone Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 3 линии, поддержка SIP и SCCP Монохромный 128 × 64 ЖК-дисплей с подсветкой Встроенный 2-портовый коммутатор Стандартный 12 - кнопочный диалпад, кнопки для голосовой почты и удержания Встроенная громкая связь, порт для гарнитуры 3. Cisco SPA525G2 5-Line IP Phone Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 5 линий, поддержка SIP и SCCP Графический 3,2-дюймовый цветной 320 х 240 дисплей Встроенный 2-портовый коммутатор c поддержкой POE, поддержка соединения по WiFi 5 программируемых линейных кнопок Интеграция с Bluetooth, Встроенная громкая связь, порт для гарнитуры, USB порт Телефоны Polycom 1. Soundpoint IP 335 Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 3 линии, поддержка SIP Монохромный 102 × 33 ЖК-дисплей с подсветкой Встроенный 2-портовый коммутатор, Поддержка POE 3 программируемые кнопки (контекстно-зависимые) Порт для гарнитуры 2. Soundpoint IP 550 Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 4 линии, поддержка SIP Монохромный 320 × 160 ЖК-дисплей с подсветкой Встроенный 2-портовый коммутатор, Поддержка POE 4 программируемые кнопки (контекстно-зависимые) Поддержка XHTML 3. Soundpoint IP 650 Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 6 линии, поддержка SIP Монохромный 320 × 160 ЖК-дисплей с подсветкой Поддержка POE, USB порт 4 программируемые кнопки (контекстно-зависимые) Возможность расширения до 12 линий с модулем расширения Polycom, Поддержка XHTML Grandstream 1. GXP1405 Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 2 линии, 2 SIP аккаунта Монохромный 128 × 40 ЖК-дисплей Встроенный 2-портовый коммутатор, Поддержка POE 3 XML - программируемые контекстно-зависимые программируемые клавиши Загружаемая телефонная книга XML, LDAP, XML настройка экрана 2. GXP 280 Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 1 линия, 1 SIP аккаунт Монохромный 128 × 32 ЖК-дисплей Встроенный 2-портовый коммутатор 3 программируемые XML клавиши Поддержка XHTML, Встроенная громкая связь, порт для гарнитуры 3. GXP 2124 Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 4 линии, поддержка 4 SIP аккаунтов Монохромный 240 × 120 графический 2-портовый гигабитный коммутатор с поддержкой POE 24 + 4 Контекстно программируемые клавиши быстрого набора BLF Встроенный сервис приложений Yealink 1. SIP-T22P Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 3 линии, поддержка SIP Графический 132 × 64 ЖК-дисплей Встроенный 2-портовый коммутатор, Поддержка POE 3 программируемых функциональных клавиш, 4 программируемые клавиши, Возможность крепления к стене Отправка SIP SMS, голосовая почта 2. SIP-T28P Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи 3 линии, поддержка SIP Графический 320 × 160 ЖК-дисплей Встроенный 2-портовый коммутатор с поддержкой POE 16 программируемых клавиш Встроенная громкая связь, порт для гарнитуры 3. SIP-T38G Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи Поддержка SIP, 6 VoIP аккаунтов Графический 4,3 цветной ,ЖК-дисплей 480 х 272 пикселей Встроенный 2-портовый гигабит коммутатор с поддержкой POEE 16 BLF программируемых кнопок, Поддержка до 6 модулей расширения с программируемыми кнопками Встроенная громкая связь, порт для гарнитуры Snom 1. Snom 300 IP Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи Поддержка 4 SIP аккаунтов ЖК-дисплей линейный (2 х 16 символов) 2-портовый коммутатор 6 программируемых функциональных клавиш Громкая связь 2. Snom 320 IP Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи Поддержка 4 SIP аккаунтов ЖК-дисплей линейный (2 х 16 символов 2-портовый коммутатор с поддержкой POE 12 программируемых функциональных клавиш Встроенная громкая связь, порт для гарнитуры $dbName_ecom = "to-www_ecom"; $GoodID = "7111349514"; mysql_connect($hostname,$username,$password) OR DIE("Не могу создать соединение "); mysql_select_db($dbName_ecom) or die(mysql_error()); $query_ecom = "SELECT `model`, `itemimage1`, `price`, `discount`, `url`, `preview115`, `vendor`, `vendorCode` FROM `items` WHERE itemid = '$GoodID';"; $res_ecom=mysql_query($query_ecom) or die(mysql_error()); $row_ecom = mysql_fetch_array($res_ecom); echo 'Кстати, купить '.$row_ecom['vendor'].' '.$row_ecom['vendorCode'].' можно в нашем магазине Merion Shop по ссылке ниже. С настройкой поможем 🔧 Купить '.$row_ecom['model'].''.number_format(intval($row_ecom['price']) * (1 - (intval($row_ecom['discount'])) / 100), 0, ',', ' ').' ₽'; $dbName = "to-www_02"; mysql_connect($hostname,$username,$password) OR DIE("Не могу создать соединение "); mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error()); 3. Snom 370 IP Количество линий Дисплей Интерфейсы Кнопки Фичи Поддержка 12 SIP линий Наклонный 240 х 158 Графический дисплей SIP, 2-портовый коммутатор с поддержкой POE 12+42 программируемых функциональных клавиш Встроенная громкая связь
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59