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  • EX8216 以太网交换机
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    今天湖北快三预测号:EX8216 以太网交换机

    • 品牌juniper EX8216
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    1.产品概述 


    EX8216以太网交换机是juniper EX系列以太网交换机的一款产品,具有卓越的性能、高扩展性和高可用性,能够满足当今高密度数据中心、云计算和互联网交换环境的需求 。
    EX8216??榛换换娜萘靠衫┱怪?/span>12Tbps以上,不仅为今天的高性能网络提供了一种强大的解决方案,同时,其充足的容量还能满足未来大多数网络环境的需求。  

    2.产品说明

    juniper EX8216以太网交换机是EX8200系列的一款16插槽的高密度、高性能平台,可用于汇聚那些部署在数据中心柜顶或列末应用的接入交换机,还能为数据中心列末部署的千兆以太网和万兆以太网服务器接入提供支持。 EX8216可为最大型的数据中心网络提供约1.9Bpps的高密度、线速万兆以太网性能。

    为最大限度地利用网络投资, EX8216采用了与8插槽EX8208以太网交换机相同的EX8200系列线速线路卡和电源???,以确保整个产品系列具有一致的性能。当EX8216EX8208、 EX6200、 EX4500、 EX4200、 EX3300、 EX3200EX2200以太网交换机共同组网时,由于都运行相同的juniper Junos操作系统,因此可有效地降低整个数据中心基础架构的购置和运行成本。

    3.EX8216以太网交换机





    EX8216??榛换换捎胘uniper自行设计的EX-PFE2 ASIC,具有一系列高级硬件特性。与运营商级Junos操作系统配合使用时,每个线路卡的EX-PFE2 ASIC具有能够满足高性能数据中心网络需要的高扩展性。
    EX8216交换机可安装任意组合的EX8200系列以太网线路卡。相应的选项包括:
    ? EX8200-48T: 48端口10/100/1000BASE-T RJ-45屏蔽双绞线(UTP)线路卡
    ? EX8200-48T-ES: 48端口10/100/1000BASE-T RJ-45屏蔽双绞线(UTP)额外扩展线路卡
    ? EX8200-48F: 48端口100BASE-FX/1000BASE-X SFP光纤线路卡
    ? EX8200-48F-ES: 48端口100BASE-FX/1000BASE-X SFP额外扩展光纤线路卡
    ? EX8200-8XS: 8端口10GBASE-X SFP+光纤线路卡
    ? EX8200-8XS-ES: 8端口10GBASE-X SFP+额外扩展光纤线路卡
    ? EX8200-40XS: 40端口10GBASE-X SFP+/1000BASE-X SFP线路卡
    ? EX8200-40XS-ES: 40端口10GBASE-X SFP+/1000BASE-X SFP额外扩展线路卡
    ? EX8200-48TL: 48端口超额开通(2.4:1)10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP线路卡
    ? EX8200-48PL: 48端口超额开通(2.4:1)10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP PoE +线路卡

    ? EX8200-2XS-40T: 配备 2 个线速 10GbE SFP+端口、 40个超额开通 (2.5:1) 10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP端口和4个线速 100/1000BASE-SX SFP 端口的混合式线路卡
    ? EX8200-2XS-40P: 配备 2 个线速 10GbE SFP+ 端口、 40 个超额开通 (2.5:1) 10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP PoE+端口和4 个线速 100/1000BASE-SX SFP端口的混合式线路卡在满配情况下,一个EX8216机箱最多支持768个千兆以太网端口或128个万兆以太网端口,可线速转发各种大小的数据包,并提供业内最高的线速万兆以太网端口密度。在安装EX8200-40XS后, EX8216还能够在高端口密度的应用中,支持多达640个超额开通的万兆以太网端口。
    EX8216交换机为21RU高,一个标准42RU机柜可安装2EX8216,这样一来,一个机柜最多可支持1536个千兆以太网端口或1280个万兆以太网端口。此外, EX8216机箱的深度仅26.5英寸,非常适合安装在典型的数据中心机柜中,是现有基础架构或空间资源紧张环境的理想选择。

    EX8216交换机fabric支持每插槽320Gbps(全双工)的吞吐量,能够确保所有端口线速转发各种大小的数据包。其直通式中板设计支持面向未来的12.4Tbps容量,为您部署下一代网络提供一种内置的迁移途径。
    EX8216交换机的基本配置包括: 2个侧面安装、带变速风扇的热插拔风扇托盘, 1个路由引擎??楹?/span>8个专用的交换机fabric???/span>(SFM)。此外, EX8216基本配置还包括23000瓦的电源,但整机可安装6个电源???,以满足各种应用环境中的供电和冗余需求。 EX8216交换机的冗余配置包括3个电源选项和第2个路由引擎???,以热备用的方式提供永续性支持。除了交换机fabric??橐酝?, EX8216交换机的其余组件都安装在前部,以简化相关的操作、维护和升级工作。
    EX8216机箱前面板上有LCD指示灯,能够显示路由引擎状态和机箱组件的警告信息,以帮助快速确定和解决故障。 LCD也提供了一个灵活、友好的用户界面,可以方便地进行设备初始化、配置回退、系统状态报告、警告通知,以及将交换机恢复成缺省设置等工作。





    4.部署环境


    EX8216??榛换换ㄎ髦质葜行幕肪扯杓?,这款高性能、高密度核心平台不仅降低了网络的成本和复杂性,而且还提供了更高的扩展性和运营商级可靠性。
    当满配
    8端口的EX8200-8XS万兆以太网线路卡时, 1EX8216以太网交换机可汇聚来自接入层设备(如部署在集群交换柜顶配置中的EX4200交换机)多达128条线速的高速上行链路,该高扩展性解决方案可利用更少的交换机来支持更多的服务器。在采用 40端口 EX8200-40XS 10GbE线路卡后,EX8216能够支持的服务器数量与使用传统的独立或刀片服务器交换机相当。此外, 1EX8216机箱还支持多达768个千兆以太网端口或640个万兆以太网端口,可作为高效的列末服务器接入交换机。
    EX8216具有极高的千兆以太网和万兆以太网端口密度,能够实现汇聚层与核心层的融合,大幅简化了数据中心的架构,并通过降低功耗、空间和冷却需求等来进一步降低了总体拥有成本(TCO)。


    5.集群交换技术

    EX8216支持瞻博网络特有的集群交换技术,最多能够让4个互连EX8200机箱( EX8208EX8216的任意组合)成为只有一IP地址的单一逻辑设备。 EX8200集群交换配置将部署成一个扁平的汇聚或核心层解决方案,并利用基于标准的以太网LAG,为互连的接入交换机、路由器和服务层设备(如防火墙和负载均衡器)创建一个网络fabric。

    在一个集群交换配置中, EX8200交换机通过一条10GbE线速链路或一个包含1210GbE线速链路的LAG相互连接。由于集群交换的内部连接使用了小型SFP+接口,因而集群交换的成员交换机最远可以相距40公里(使用ZR光接口可达70公里*)。在CWDM/DWDM网络中,成员机箱之间的距离可以扩展到70公里以上。如果EX8200集群交换的成员交换机位于相同或相邻的机柜中,则可以使用低成本的直连电缆进行互连。
    EX8200集群交换配置所形成的网络fabric能消除环路,因而不需要采用生成树等协议。这种fabric还能简化网络,无需再采用虚拟路由器冗余协议(VRRP),并增加了网络设计的可扩展性。
    另外,用于
    EX8200集群交换配置的集群交换控制协议(VRRP)不会影响控制平面的功能,因而Junos操作系统的控制平面协议,如802.3ad、 OSPF、 Internet Group Management Protocol (IGMP)、 Physical Interface Module (PIM)、 BGP等,能够像在单台机箱上一样运行于EX8200集群交换系统。
    EX8200集群交换配置具有极高的永续性,不会出现单点故障,从而能确保任何单一组件(如某个机箱、线路卡、路由引擎或连接)发生故障时,不会影响整个fabric的运行。集群交换技术还能为数据中心内任何位置的大型计算资源池提供简单的L2连接,从而使大规模的服务器虚拟化变得切实可行。
    集群交换技术还能用于扩展数据中心之间基于
    EX8200VLAN,在两个数据中心部署相同数量的交换机,或者使用一个简单的L2中继来互连二个独立的集群交换配置。





    6.XRE200外部路由引擎


    在一个EX8200集群交换配置中,路由引擎功能由一个专门的服务器级设备XRE200来提供,它能够支持大规模系统的控制平面处理需求,并提供一个额外的层,以实现高可用性和冗余。

    XRE200可以运行或安装所有的控制协议,如OSPF、 IGMP、Link Aggregation Control Protocol(LACP)、 802.3ahVCCP,以及所有的管理平面功能。在一个冗余的EX8200集群交换配置中,需要二台XRE200来支持Junos操作系统的高可用特性。如果一台主用的XRE200发生故障,另一台备用的XRE200将接管其工作,而且Junos操作系统的高可用特性能够确保集群交换状态、L2/L3协议和转发信息不会丢失。要了解更多信息,请参阅XRE200的产品简介。


    7.架构和主要组件


    juniper EX8200以太网交换机系列包括EX8216EX8208,它们都通用大量先进的??樽榧?。这些交换机的路由引擎运行Junos操作系统, 能够处理所有的L2L3协议和管理机箱的各个组件;而交换机fabric则提供中央交叉矩阵来转发数据流量。

    EX8200线路卡在所有EX8200平台通用,包括基于ASIC的分组转发引擎“ EX-PFE2(线速处理网络流量),以及一个线路卡处理器(提供可扩展的本地控制功能)。
    EX8216架构专为超大规模的数据中心部署而设计,它没有线头阻塞,支持单层低延迟交换机fabric、高效多播复制处理,以及为确保性能的深度缓冲。 EX8216机箱的中间背板通过不同的路径,将控制和管理平面信号发送到系统的各个组件,并为整个系统分配电源。数据平面信号通过独有的直通连接器系统直接从EX8200线路卡发送到EX8216交换机fabric???。该连接器系统具有无与伦比的信号质量,支持下一代的fabric ASIC技术。
    为保持不间断运行,
    EX8216交换机的两个风扇托盘内装有变速风扇,并以冗余工作模式冷却线路卡、路由引擎和交换机fabric???。 EX8200系列的电源??榻ㄖ锕┑缱涑上低衬诓克璧缪?。
    EX8216的所有组件都支持热插拔,所有的核心功能都具有冗余配置和高可用性,从而确保在维护或维修期间系统能持续运行。


    8.路由引擎???/span>


    EX8216路由引擎??槟芄皇迪挚刂坪凸芾砥矫婀δ?,集成的路由引擎包括1.2GHz PowerPC处理器、 2GB DRAM4GB闪存。路由引擎??榈淖ㄓ们懊姘迳嫌幸桓?/span>RJ-45千兆以太网端口,用于带外的系统管理和监视;还有一个外部USB端口,用于软件映像、配置文件和日志等的上传和存储。您可通过专用的串口直接访问控制台,同时,辅助的控制台接口还能支持您通过调制解调器远程连接交换机。

    EX8216交换机的路由引擎是基于经过实践检验的硬件架构,这一架构正被juniper路由器所采用,它将正运行于全球最大型电信运营商网络上的juniper路由器的运营商级性能和可靠性,带给了EX8216。该路由引擎的中央CPU能够执行所有的系统控制功能,维护EX8216交换机的硬件转发表和路由协议状态。路由引擎??樯系淖ㄓ糜布С只肪臣嗫氐然涔芾砉δ?,并通过专用的内部千兆以太网带外控制通道实现路由引擎??橛敫飨呗房ㄖ涞耐ㄐ?。 



    9.EX8216交换机fabric


    EX8216的交换机fabric包括8块从机箱后部安装的交换机fabric???/span>(SFM),作为中央无阻塞矩阵转发所有的网络数据流量。EX8216全部的8SFM都作为主用,为所有端口、任意大小数据包的线速L2L3转发提供了充足的容量。当一个交换机fabric??榉⑸收鲜?,其余的??橐愿涸鼐獾姆绞阶⑹萘髁?,确保所有万兆端口具有不丢包的线速性能。 SFM支持热插拔和现场更换,可在不中断服务的情况下方便地更换故障???。
    8个主用、负载均衡的交换机fabric??樽芄材芄惶峁┟肯呗房ú宀?/span>320Gbps(全双工)的分组数据带宽。 EX8216底板连接器系统能够支持超过12.4Tbps的交换机fabric带宽,从而使EX8216的容量在未来有可能增加1倍以上。
    电源
    EX8216机箱具有6个电源??椴宀?,支持灵活的配置和冗余选项。标准的EX8200交流电源??樵诟叩缪?/span>(200V-240V)时为机箱提供3000瓦电力。 EX8216还支持2000瓦的电源???,以实现2000/1200瓦的高/低电压运行。在交换局(central ofce)部署中,还可以采用冗余输入的3000瓦直流电源。在各种负载情况下, EX8200的电源??槎季哂懈叽?/span>90%以上的效率,从而最大限度地降低了建筑物供电要求和总功耗。这些电源??樵?br /> EX8200系列上都是通用的,从而简化了维护工作和备件要求。尽管EX8216基本系统的配置和供电仅需两个电源???,但整机6个电源??椴宀鄄唤雎懔怂锌赡艿南呗房ㄅ渲玫墓┑缧枨?,而且还支持N+1N+N电源冗余,以防止出现??楹拖呗肥淙牍收?。实际需要的电源??槭恳谰菖渲玫南呗房ê鸵蟮娜哂嗉侗鸲ǎㄇ氩渭卤恚?。例如,满配128个线速万兆以太网端口的机箱,需要9600瓦电源。




    10.特性和优势


    高可用性
    EX8216交换机支持丰富的高可用特性,能够确保不间断的运营商级性能,并提供一个额外的槽位用于安装冗余路由引擎???。第二个路由引擎??榘沧昂?,它将以热备份方式运行,随时准备在主用路由引擎发生故障时进行切换。当主用失效时, Junos操作系统集成的L2L3路由引擎平滑切换(GRES)特性将确??刂破矫嫖薹烨谢坏奖赣靡?,以实现不间断的应用、服务和IP通信。
    运营商级操作系统
    EX8216与其它所有的EX交换机以及juniper路由器一样都运行相同的Junos操作系统,该操作系统已经在全球最大、最复杂的网络中得到广泛应用。
    由于采用了一套通用的操作系统,juniper就能够在其所有产品上一致地实施和运行控制平面特性。为了保持这种一致性,
    Junos操作系统坚持高度规范的开发流程,使用单一源码,遵循每季度发布的计划,并采用高可用性的??榧芄估捶乐沟サ愎收涎昙罢鱿低?。
    这些特性是系统软件核心价值的基石,能够支持运行
    Junos系统软件的产品同时升级到相同的软件版本。 推出新版本之前,我们会对所有的软件特性进行回归测试,使所有的新版本都包含了以前版本的特性??突Э梢园残牡夭渴鹑砑?,因为全部已有的功能都可以按以前的方式维护和运行。

    简化管理和操作
    EX8216以太网交换机提供了大量的系统管理选项。

    与其他运行Junos OS的设备相比, EX8216交换机标准的Junos OS CLI提供相同细粒度的管理功能和脚本参数。 EX8216交换机还支持集成的J-Web管理工具,该嵌入式设备管理软件提供了一个基于浏览器的图形化界面,用户可对每台交换机进行配置、监测、故障排查以及设备级维护等操作。此外,集成的Junos XML管理协议工具还支持对与操作系统相关的问题进行早期检测和自动解决。
    juniper的
    Network and Security Manager Junos Space软件支持系统级管理,通过一个控制台就可以管理所有的EX系列以太网交换机,以及整个网络中部署的其它juniper产品。
    可以将
    EX8216交换机的性能统计数据导出到业界领先的第三方管理系统,如HP OpenView、 IBM TivoliComputer Associates Unicenter;在结合从其他网络组件获取的管理数据后,能够为用户提供全面、完整的网络运行视图。
    此外,
    EX8200系列还支持juniper的Service Now解决方案,利用这一全面的工具包,juniper技术支持团队能够自动地实施定制化、主动的网络智能和支持服务。


    11.EX8216??榛换换娓?/span>


    物理规格
    尺寸(W x H x D):
    ? 17.3 x 36.5 x 26.5*英寸( 43.9 x 92.7 x 67.4*厘米)
    * 安装全部硬件后,深度为28.2英寸/71.6厘米
    重量:
    ? 基本配置: 270磅( 122.5千克)
    ? 冗余配置: 318磅( 144千克)
    ? 配置了中间背板的机箱: 142磅( 64千克)
    ? 满配机箱: 422磅( 191千克)
    硬件规格
    ? 分析器会话数: 7(本地或远程)
    ? 每端口队列数: 8
    ?
    警管器:每机箱2000
    ? MAC地址: 160,000
    ? VLAN
    4096
    ? Private VLAN (PVLAN)
    支持
    ? 防火墙过滤器( ACL - 安全和QoS): 54,000
    ?
    链路汇聚组(LAG)(端口/群组): 12/255
    ? IPv4
    单播路由*:最多500,000/1000,000?
    ? IPv4多播路由: 100,000/200,000+
    ? IPv6
    单播路由*:最多250,000/500,000?
    ? IPv6多播路由: 100,000/200,000+
    ?
    多播群组数量: 26,000
    ? Address Resolution Protocol (ARP)
    条目: 100,000
    ? L3
    下一跳: 150,000
    ?
    巨型?。鹤畲?/span>9216字节
    ? 每个万兆以太网端口的缓冲区: 512 MB
    ?
    每个千兆以太网端口的缓冲区: 42 MB
    EX8216系统容量
    ? 底板最大容量: 12.4Tbps
    ?
    系统最大吞吐率: 1.92Bpps
    支持的IEEE标准
    ? IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
    ? IEEE 802.1D-2004: Spanning Tree Protocol (STP)
    ? IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization
    ? IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging
    ? IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
    ? IEEE 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
    ? IEEE 802.3: 10BASE-T
    ? IEEE 802.3u: 100BASE-T
    ? IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
    ? IEEE 802.3z: 1000BASE-X
    ? IEEE 802.3ae: 10-Gigabit Ethernet
    ? IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control
    ? IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol (LACP)
    支持的RFC标准
    ? RFC 1122: Host Requirements
    ? RFC 768: UDP
    ? RFC 791: IP
    ? RFC 783: Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
    ? RFC 792: Internet Control Message Protocol (ICMP)
    ? RFC 793: TCP
    ? RFC 826: ARP
    ? RFC 894: IP over Ethernet
     

    ? RFC 903: Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
    ? RFC 906: TFTP Bootstrap
    ? RFC 1027: Proxy ARP
    ? RFC 2068: HTTP server
    ? RFC 1812: Requirements for IP Version 4 Routers
    ? RFC 1519: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
    ? RFC 1256: IPv4 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)
    ? RFC 1058: RIP v1
    ? RFC 2453: RIP v2
    ? RFC 1112: IGMP v1
    ? RFC 2236: IGMP v2
    ? RFC 3376: IGMP v3
    ? RFC 1492: TACACS+
    ? RFC 2138: RADIUS Authentication
    ? RFC 2139: RADIUS Accounting
    ? RFC 2267: Network Ingress Filtering
    ? RFC 2030: Simple Network Time Protocol (SNTP)
    ? RFC 854: Telnet client and server
    ? RFC 951, 1542: BootP
    ? RFC 2131: BOOTP/Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay agent and DHCP server
    ? RFC 1591: Domain Name System (DNS)
    ? RFC 2338: VRRP
    ? RFC 2328: OSPF v2 (Edge-mode)
    ? RFC 1587: OSPF NSSA Option
    ? RFC 1765: OSPF Database Overflow
    ? RFC 2154: OSPF w/Digital Signatures (Password, MD-5)
    ? RFC 2370: OSPF Opaque LSA Option
    ? RFC 3623: OSPF Graceful Restart
    ? RFC 2362: PIM-SM (Edge-mode)
    ? PIM-DM Draft IETF PIM: Dense Mode draft-ietf-idmr-pimdm-05.txt, draft-ietf-pim-dm-new-v2-04.txt
    ? RFC 3569: Draft-ietf-ssm-arch-06.txt PIM-SSM PIM Source Specific Multicast
    ? RFC 1771: Border Gateway Protocol 4
    ? RFC 1965: Autonomous System Confederations for BGP
    ? RFC 2796: BGP Route Reflection (supersedes RFC 1966)
    ? RFC 1997: BGP Communities Attribute
    ? RFC 1745: BGP4/IDRP for IP-OSPF Interaction
    ? RFC 2385: TCP MD5 Authentication for BGPv4
    ? RFC 2439: BGP Route Flap Damping
    ? RFC 2918: Route Refresh Capability for BGP-4
    ? RFC 3392: Capabilities Advertisement with BGP-4
    ? RFC 2796: Route Reflection
    ? RFC 4360: BGP Extended Communities Attribute
    ? RFC 4486: Subcodes for BGP Cease Notification message
    ? RFC 1195: Use of Open Systems Interconnection (OSI) IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments (TCP/IP transport only)
    ? RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port
    ? RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF)
    ? RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF)
    ? RFC 2475: DiffServ Core and Edge Router Functions
    ? RFC 1772: Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
    ? RFC 1981: Path MTU Discovery for IPv6
    ? RFC 2080: RIPng for IPv6
     

    ? RFC 2081: RIPng Protocol Applicability Statement
    ? RFC 2205: Resource Reservation Protocol (RSVP) - v1 functionality
    ? RFC 2210: Use of RSVP with IETF Integrated Services
    ? RFC 2270: BGP-4 Dedicated AS for Sites/Single Provide
    ? RFC 2283: Multiprotocol Extensions for BGP-4
    ? RFC 2373: IPv6 Addressing Architecture
    ? RFC 2375: IPv6 Multicast Address Assignments
    ? RFC 2460: Internet Procol, v6 (IPv6) specification
    ? RFC 2461: Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
    ? RFC 2462: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
    ? RFC 2463: ICMPv6
    ? RFC 2464: Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
    ? RFC 2526: Reserved IPv6 Subnet Anycast Addresses
    ? RFC 2545: Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 InterDomain Routing
    ? RFC 2547: BGP/MPLS VPN
    s
    ? RFC 2702: Requirements for Traffic Engineering over MPLS
    ? RFC 2710: Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
    ? RFC 2711: IPv6 Router Alert Option
    ? RFC 2740: OSPF for IPv6
    ? RFC 2858: Multiprotocol Extensions for BGP-4
    ? RFC 2893: Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
    ? RFC 2961: RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions
    ? RFC 3031: Multiprotocol Label Switching Architecture
    ? RFC 3032: MPLS Label Stack Encoding
    ? RFC 3036: LDP Specification
    ? RFC 3065: Autonomous System Confederations for BGP
    ? RFC 3215: LDP State Machine
    ? RFC 3306: Unicast-Prefix-based IPv6 Multicast Addresses
    ? RFC 3446: Anycast Rendevous Point (RP) Mechanism using PIM and MSDP
    ? RFC 3484: Default Address Selection for IPv6
    ? RFC 3513: Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture
    ? RFC 3587: IPv6 Global Unicast Address Format
    ? RFC 3618: Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
    ? RFC 3768: Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
    ? RFC 3810: Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IP
    ? RFC 4291: IPv6 Addressing Architecture
    ? RFC 4552: Authentication/Confidentiality for OSPFv3
    ? RFC 4604: Using Internet Group Management Protocol Version 3(IGMPv3)
    ? RFC 4798: Connecting IPv6 Islands over IPv4 MPLS Using IPv6 Provider Edge Routers (6PE)
    ? RFC 5095: Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
    ? RFC 5308: Routing IPv6 with ISIS
    ? RFC 5340: OSPF for IPv6
    ? Draft-ietf-idr-restart-10.txt: Graceful Restart Mechanism for BGP
     

    ? Draft-ietf-isis-restart-02: Restart Signaling for IS-IS
    ? Draft-ietf-bfd-base-05.txt: Bidirectional Forwarding Detection

    12.服务和管理


    ? Junos OS CLI
    ?
    juniper J-Web软件(基于Web的嵌入式管理)
    ? 带外管理:串口; 10/100/1000BASE-T以太网
    ? ASCII配置文件
    ? 恢复配置
    ? 配置回退
    ? 映像回退
    ? LCD管理
    ? 网元管理工具: Network and Security Manager
    ?
    基于Advanced Insight Solutions (AIS)的主动服务支持
    ? SNMP: v1, v2c, v3
    ? RMON (RFC 2819) Groups 1, 2, 3, 9
    ? Network Time Protocol (NTP)
    ? DHCP
    服务器
    ? DHCP relay with Option 82
    ? RADIUS
    ? TACACS+
    ? SSHv2
    ?
    安全拷贝
    ? HTTP/HTTPs
    ? DNS
    解析
    ? 系统日志记录
    ? 环境监控
    ? 温度传感器
    ? 基于FTP/安全拷贝的配置备份
    网络管理— MIB支持*
    ? RFC 1155: Structure of Management Information (SMI)
    ? RFC 1157: SNMPv1
    ? RFC 1905, RFC 1907: SNMP v2c, SMIv2 and Revised MIB-II
    ? RFC 2570–2575: SNMPv3, user-based security, encryption, and authentication
    ? RFC 2576: Coexistence between SNMP Version 1, Version 2, and Version 3
    ? RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215: MIB-II, Ethernet-like MIB and traps
    ? RFC 2578: SNMP Structure of Management Information MIB
    ? RFC 2579: SNMP Textual Conventions for SMIv2
    ? RFC 2925: Ping/Traceroute MIB
    ? RFC 2665: Ethernet-like interface MIB
    ? RFC 1643: Ethernet MIB
    ? RFC 1493: Bridge MIB
    ? RFC 2096: IPv4 Forwarding Table MIB
    ? RFC 2011: SNMPv2 for IP using SMIv2
    ? RFC 2012: SNMPv2 for transmission control protocol using SMIv2
    ? RFC 2013: SNMPv2 for user datagram protocol using SMIv2
    ? RFC 2863: Interface MIB
    ? RFC 3413: SNMP Application MIB
    ? RFC 3414: User-based Security model for SNMPv3
    ? RFC 3415: View-based Access Control Model for SNMP
     

    ? RFC 3621: Power over Ethernet (PoE)-MIB (PoE switches only)
    ? RFC 1724: RIPv2 MIB
    ? RFC 2863: Interface Group MIB
    ? RFC 2932: IPv4 Multicast MIB
    ? RFC 2787: VRRP MIB
    ? RFC 1850: OSPFv2 MIB
    ? RFC 1657: BGP-4 MIB
    ? RFC 2819: RMON MIB
    ? RFC 2287: System Application Packages MIB
    ? RFC 4188: STP and Extensions MIB
    ? RFC 4363: Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering, and VLAN extensions
    ? RFC 2922: LLDP MIB
    ? RFC 1901: Introduction to Community-based SNMPv2
    ? RFC 1902: Structure of Management Information for Version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2)
    ? RFC 2465: Management Information Base for IP Version 6
    ? RFC 3826: The Advanced Encryption Standard (AES) Cipher Algorithm in the SNMP
    ? Draft-ietf-idr-bgp4-mibv2-02.txt: Enhanced BGP-4 MIB
    ? Draft-ietf-isis-wg-mib-07
    ? Draft-blumenthal-aes-usm-08
    ? Draft-reeder-snmpv3-usm-3desede-00
    ? Draft-ietf-idmr-igmp-mib-13
    ? Draft-ietf-idmr-pim-mib-09
    ? Draft-ietf-bfd-mib-02.txt
    故障排查
    ? 调试:基于控制台、 TelnetSSHCLI
    ?
    诊断:显示、调试、统计命令
    ? 分析器会话:监控多个源端口上发送到一个目的端口或VLAN的输入及/或输出流量
    ? 本地端口和远程VLAN分析器(最多7个会话)
    ? IP工具:扩展的pingtrace
    ?
    juniper提交和回退
    环境要求
    ? 运行温度: 32° - 104° F (0° - 40° C)
    ?
    存贮温度: -40° - 158° F (-40° - 70° C)
    ?
    运行海拔高度:最高10,000英尺( 3,048米)
    ? 非运行海拔高度:最高16,000英尺( 4,877米)
    ? 运行相对湿度: 5% - 90%(非冷凝)
    ? 非运行相对湿度: 0% -95%(非冷凝)
    ? 噪音: 62dBA(设备运行时周边位置 [设备前部] 测试,基于ISO 7779标准, 23° C下进行)
    支持的安全标准
    ? CSA 60950-1 (2003) Safety of Information Technology Equipment
    ? UL 60950-1 (2003) Safety of Information Technology Equipment
    ? EN 60950-1 (2001) Safety of Information Technology Equipment
    ? IEC 60950-1 (2001) Safety of Information Technology Equipment (with country deviations)
    ? EN 60825-1 +A1+A2 (1994) Safety of Laser Products
    Part 1:Equipment Classification
    ? EN 60825-2 (2000) Safety of Laser Products
    Part 2: Safety of Optical Fiber Comm. Systems
    ? C-UL to CAN/CSA 22.2 No.60950-1 (First Edition)
    ? TUV/GS to EN 60950-1, Amendment A1-A4, A11
    ? CB-IEC60950-1, all country deviations
    ? CE
     

    EMC
    ? EN 300 386 V1.3.3 (2005) Telecom Network EquipmentEMC requirements
    ? FCC Part 15 Class A (2007) USA Radiated Emissions
    ? EN 55022 Class A (2006) European Radiated Emissions
    ? VCCI Class A (2007) Japanese Radiated Emissions
    ? ICES-003 Class A
    ? AS/NZS CISPR 22 Class A
    ? CISPR 22 Class A
    抗干扰性
    ? EN 55024 +A1+A2 (1998) Information Technology Equipment Immunity Characteristics
    ? EN-61000-3-2 (2006) Power Line Harmonics
    ? EN-61000-3-3 +A1 +A2 +A3 (1995) Power Line Voltage Fluctuations
    ? EN-61000-4-2 +A1 +A2 (1995) Electrostatic Discharge
    ? EN-61000-4-3 +A1+A2 (2002) Radiated Immunity
    ? EN-61000-4-4 (2004) Electrical Fast Transients
    ? EN-61000-4-5 (2006) Surge
    ? EN-61000-4-6 (2007) Immunity to Conducted Disturbances
    ? EN-61000-4-11 (2004) Voltage Dips and Sags
    客户特定要求
    ? GR-63-Core (2006) Network Equipment, Building Systems (NEBS) Physical Protection
    ? GR-1089-Core (2006) EMC and Electrical Safety for Network Telecommunications Equipment
    ? SR-3580 (1995) NEBS Criteria Levels (Level 3)
    环境
    ? Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5/6
    电信
    ? Common Language Equipment Identifier (CLEI) code

    13.juniper服务与支持

    juniper是为确保卓越性能而提供服务与支持的领导者,旨在帮助您速、扩展并化高性能网络。这些服务能够帮助客户速提供在线的创收功能,以便提高生产率、速部署全新业务模式和机会、扩展市场覆盖范围,同时提高客户满意度。此外,juniper还能帮助您通过化网络来满足性能、靠性和用性要求,从而确保运行卓越性。 
















      


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