Switch de rețea EX4100-F-48T
Linia EX4100-F de comutatoare de acces Ethernet oferă o soluție sigură, pregătită pentru cloud-, pentru implementările nivelului de acces în sucursale și birouri la distanță, precum și în rețelele de campusuri ale întreprinderilor. Aceste platforme îmbunătățesc performanța și vizibilitatea rețelei, îndeplinind cerințele de securitate de astăzi, precum și pentru rețelele din următorul deceniu. EX4100-F-48T, care oferă 48 de porturi de acces 1GbE non-PoE.
- Livrare rapida
- Asigurarea calității
- Serviciu Clienți 24/7
Introducerea Produsului
Descriere produs
Rețelele Juniper®EX4100-Linia de comutatoare F oferă un portofoliu sigur, pregătit pentru cloud de comutatoare de acces, ideale pentru sucursale ale întreprinderii, birouri la distanță și rețele de campusuri ale întreprinderii. Comutatoarele EX4100-F combină simplitatea cloud-ului, puterea Mist AI™și o bază hardware robustă, cu performanțe ridicate, pentru a oferi o abordare diferențiată a comutării accesului în era cloud, mobil și IoT. Cu Juniper®Aburi™ Wired Assurance, linia de switch-uri EX4100-F poate fi integrată, configurată și gestionată fără efort din cloud. Acest lucru simplifică operațiunile, îmbunătățește vizibilitatea și asigură o experiență mult mai bună pentru dispozitivele conectate.
Caracteristicile cheie ale EX4100-F includ:
Pregătit pentru cloud-, condus de Mist AI cu Juniper Mist Wired Assurance și Marvis Virtual Network Assistant
Ethernet VPN–Virtual Extensible LAN (EVPN-VXLAN) la nivelul de acces
Microsegmentare bazată pe-standarde folosind politici-de grup (GBP)
Telemetrie bazată pe flux-pentru a monitoriza fluxurile de trafic pentru detectarea anomaliilor, capacitatea de a măsura întârzierile de pachete și de a raporta motivele pierderii
Suport pentru șasiu virtual cu 10 membri
Oferind o suită completă de capabilități Layer 2 și Layer 3, EX4100-F permite implementări multiple. Pe măsură ce cerințele de scalare cresc, tehnologia Virtual Chassis de la Juniper permite ca până la 10 comutatoare EX4100-F să fie interconectate și gestionate fără probleme ca un singur dispozitiv, oferind o soluție scalabilă, cu plata-pe măsură ce creșteți, pentru mediile de rețea în expansiune.
Linia EX4100-F este formată din următoarele modele:
EX4100-F-12T, care este un comutator compact, fără ventilator, care oferă 12 porturi de acces 1GbE non-PoE.
EX4100-F-12P, care este un comutator compact, fără ventilator, care oferă 12 porturi de acces Power over Ethernet Plus (PoE+) de 1 GbE și oferă până la 30 W per port cu un buget total de 180 W de putere PoE cu un adaptor de alimentare extern. EX4100-F-12P poate fi alimentat și de la un dispozitiv extern de 90 W Power Sourcing Equipment (PSE) conectat prin portul uplink. Bugetul PoE suplimentar de 90 W este disponibil dacă al doilea port uplink este conectat la un dispozitiv PSE. Cu adaptorul de alimentare extern și cele două porturi uplink conectate la PSE extern de 90 W, bugetul total de putere PoE acceptat este de până la 300 W.
EX4100-F-24T, care oferă 24 de porturi de acces non-PoE 1GbE.
EX4100-F-24P, care oferă 24 de porturi de acces PoE+ de 1 GbE, furnizând până la 30 W per port cu un buget total total de 370 W de putere PoE.
EX4100-F-48T, care oferă 48 de porturi de acces non-PoE 1GbE.
EX4100-F-48P, care oferă 48 de porturi de acces PoE+ 1GbE și oferă până la 30 W per port, cu un buget total total de putere PoE de 740 W.
Fiecare model EX4100-F -24 de porturi și -48 de porturi oferă o sursă de alimentare fixă și 4 porturi fixe de uplink de 1GbE/10GbE cu factor de formă mic, plus transceiver (SFP+ transceiver). Fiecare model de port EX4100-F-12 oferă 2 porturi de legătură în sus din cupru fix de 10GbE. Switch-urile EX4100-F includ 4 porturi 1GbE/10GbE SFP+ pentru a suporta conexiuni Virtual Chassis, care pot fi reconfigurate pentru a fi utilizate ca porturi Ethernet pentru conectivitate uplink. Modelele de switch EX4100-F oferă standarde 802.3af/at (PoE/PoE+) pentru a furniza până la 30 de wați pe orice port de acces. Switch-urile EX4100-F pot fi configurate pentru a oferi capacitate PoE rapidă și capacitate PoE perpetuă.
Arhitectură și componente cheie
Managementul cloud cu asigurarea prin cablu Juniper Mist, condusă de Mist AI
Switch-urile EX4100-F pot fi integrate rapid și ușor (Ziua 0), furnizate (Ziua 1) și gestionate (Ziua 2+) din cloud cu Juniper Mist Wired Assurance, care oferă automatizări bazate pe inteligență artificială și informații care optimizează experiența pentru utilizatorii finali și dispozitivele conectate. EX4100-F oferă Junos bogat®Datele de telemetrie ale sistemului de operare pentru Mist AI, care ajută la realizarea de operațiuni mai simple, timp mediu de reparare mai scurt (MTTR) și depanare simplificată. Pentru mai multe informații, citiți fișa tehnică Juniper Mist Wired Assurance.
În plus față de Juniper Mist Wired Assurance, Marvis Virtual Network Assistant-o parte cheie a Auto-Driving Network™- face motorul Mist AI interactiv. O extensie digitală a echipei IT, Marvis oferă remedieri automate sau acțiuni recomandate, permițând echipelor IT să simplifice modul în care își depanează și își gestionează operațiunile de rețea.
Tehnologia EVPN-VXLAN
Majoritatea rețelelor tradiționale de campus au o arhitectură bazată pe un singur-furnizor, șasiu-, care a funcționat bine pentru campusuri mai mici, statice, cu puține puncte finale. Cu toate acestea, această abordare este prea rigidă pentru a sprijini nevoile în schimbare ale rețelelor moderne de campus. EX4100-F acceptă EVPN-VXLAN, extinzând o țesătură-cap la cap de la miezul campusului până la distribuție la nivelul de acces.
O țesătură EVPN-VXLAN este o arhitectură simplă, programabilă și foarte scalabilă, construită pe standarde deschise. Această tehnologie poate fi aplicată atât în centrele de date, cât și în campusuri pentru coerență arhitecturală. O arhitectură EVPN-VXLAN de campus utilizează o rețea de bază bazată pe IP-Layer 3 și o rețea de suprapunere EVPN-VXLAN. O rețea de suprapunere flexibilă bazată pe o suprapunere VXLAN cu un plan de control EVPN oferă eficient conectivitate Layer 2 și/sau Layer 3 în întreaga rețea. EVPN-VXLAN oferă, de asemenea, o modalitate scalabilă de a construi și interconecta mai multe site-uri de campus, oferind:
Consecvență și scalabilitate mai mari pe toate straturile de rețea
Suport pentru implementare multifurnizor
Reducerea inundațiilor și a învățării
Conectivitate-agnostică a locației
Segmentarea constantă a rețelei
Management simplificat
Tehnologia șasiului virtual
Tehnologia Virtual Chassis de la Juniper permite mai multor comutatoare interconectate să funcționeze ca o singură unitate logică, permițând utilizatorilor să gestioneze toate platformele ca un singur dispozitiv virtual. Până la 10 switch-uri EX4100-F pot fi interconectate ca un șasiu virtual folosind 4 porturi dedicate de pe panoul frontal SFP+ 10GbE. Deși sunt configurate ca porturi Virtual Chassis în mod implicit, cele 4 porturi 10GbE SFP+ pot fi configurate și ca porturi uplink. Comutatoarele EX4100-F pot forma un șasiu virtual cu orice alte modele din gama de produse EX4100-F.
Microsegmentare folosind politica bazată pe grup{0}
GBP folosește tehnologia VXLAN de bază pentru a oferi un control al accesului la punctele terminale independent de locație{0}. Acest lucru permite administratorilor de rețea să implementeze politici de securitate consecvente în domeniile rețelei întreprinderii. EX4100-F acceptă o soluție GBP bazată pe standarde, permițând niveluri diferite de control al accesului pentru puncte terminale și aplicații chiar și în cadrul aceluiași VLAN. Clienții își pot simplifica configurarea rețelei folosind GBP, evitând necesitatea de a configura un număr mare de filtre firewall pe toate switch-urile lor. GBP poate bloca amenințările laterale, asigurând aplicarea consecventă a politicilor grupului de securitate în întreaga rețea, indiferent de locația punctelor finale și/sau a utilizatorilor.
Telemetrie bazată pe flux-
Telemetria bazată pe flux-permite analize la nivel-flux, permițând administratorilor de rețea să monitorizeze mii de fluxuri de trafic pe EX4100-F fără a încărca CPU-ul. Acest lucru îmbunătățește securitatea rețelei prin monitorizarea, stabilirea de bază și detectarea anomaliilor de flux. De exemplu, dacă pragurile de flux predefinite sunt încălcate din cauza unui atac, alertele IP Flow Information Export (IPFIX) pot fi trimise către un server extern pentru a identifica rapid atacul. Administratorii de rețea pot, de asemenea, automatiza anumite fluxuri de lucru, cum ar fi examinarea în continuare a traficului sau punerea în carantină a unui port, pentru a tria problema. În plus față de atacurile DOS, Flow-Based Telemetry pe EX4100-F poate măsura întârzierile pachetelor la punctele de intrare, cip și ieșire, precum și să raporteze motivele pierderii.
Caracteristici și beneficii
Operații simplificate cu asigurarea prin cablu Juniper Mist
EX4100-F este integrat în cloud, furnizat și gestionat de Juniper Mist Wired Assurance. EX4100-F este proiectat de la zero pentru a oferi telemetria bogată care permite AI pentru operațiuni IT (AIOps) cu operațiuni simplificate din Ziua 0 până în Ziua 2 și mai departe. Juniper Mist Wired Assurance oferă informații detaliate despre comutator pentru depanare mai ușoară și timp îmbunătățit până la rezoluție, oferind următoarele caracteristici:
Operațiuni din ziua 0-Comutatoarele integrate fără probleme prin revendicarea unui comutator greenfield sau adoptând un comutator brownfield cu un singur cod de activare pentru o adevărată simplitate plug-and-play.
Operațiuni din prima zi-Implementați un model de configurare bazat pe șablon-pentru lansările în bloc ale implementărilor de fabrică tradiționale și de campus, păstrând în același timp flexibilitatea și controlul necesare pentru a aplica atribute specifice site-ului- sau comutatorului-personalizat. Automatizați furnizarea de porturi prin Profiluri de porturi dinamice.
Operațiuni în ziua 2-Profitați de inteligența artificială din Juniper Mist Wired Assurance pentru a îndeplini așteptările-la nivel de serviciu, cum ar fi debitul, conexiunile reușite și starea comutatorului cu valori cheie înainte-și post-conexiune (consultați Figura 1). Adăugați capacitățile de auto- de conducere în Marvis Actions pentru a detecta buclele, adăugați VLAN-uri lipsă, remediați porturile configurate greșit, identificați cablurile defecte, izolați porturile care se defectează și descoperiți clienții care se defectează persistent (vezi Figura 2). Și efectuați cu ușurință upgrade-uri software prin Juniper Mist Cloud.
Implementări Campus Fabric
EVPN-VXLAN pentru Campus Core, Distribuție și Acces
Principalele avantaje ale EVPN-VXLAN în rețelele campusului sunt:
Flexibilitatea VLAN-urilor consistente în întreaga rețea: punctele finale pot fi plasate oriunde în rețea și rămân conectate la aceeași rețea L2 logică, permițând decuplarea unei topologii virtuale de topologia fizică.
Microsegmentare: arhitectura bazată pe EVPN-VXLAN-vă permite să implementați un set comun de politici și servicii în campusuri, cu suport pentru L2 și L3VPN.
Scalabilitate: Cu un plan de control EVPN, întreprinderile se pot extinde cu ușurință prin adăugarea mai multor dispozitive de bază, de agregare și de nivel de acces pe măsură ce afacerea crește, fără a fi nevoie să reproiecteze rețeaua sau să efectueze o actualizare cu stivuitorul. Folosind o suprapunere bazată pe IP-L3 cuplată cu o suprapunere EVPN-VXLAN, operatorii de rețele de campus pot implementa rețele mult mai mari și mai rezistente decât ar fi posibil altfel cu arhitecturile tradiționale bazate pe Ethernet-L2.
Juniper oferă o flexibilitate completă în alegerea oricăreia dintre următoarele materiale validate pentru campus EVPN-VXLAN, care răspund rețelelor de diferite dimensiuni, scară și cerințe de segmentare:
Multihoming EVPN (pe nucleu colaps sau distribuție):O arhitectură de bază restrânsă combină straturile de bază și de distribuție într-un singur strat, transformând rețeaua ierarhică tradițională cu trei-niveluri într-o rețea cu două-niveluri. EVPN Multihoming pe un nucleu restrâns elimină necesitatea Spanning Tree Protocol (STP) în rețelele campusului, oferind capabilități de agregare a legăturilor de la nivelul de acces la nivelul de bază. Această topologie este cea mai potrivită pentru rețelele întreprinderilor mici și mijlocii distribuite și permite VLAN-uri consistente în întreaga rețea. Această topologie utilizează ESI (Ethernet Segment Identifier) LAG (Link Aggregation) și este un protocol bazat pe standarde-.
Distribuție Campus Fabric Core:Când EVPN VXLAN este configurat pe straturile de bază și de distribuție, devine o arhitectură de distribuție Fabric Core de campus, care poate fi configurată în două moduri: suprapunere de punte cu direcționare centrală sau edge. Această arhitectură oferă unui administrator o oportunitate de a trece către campus-fabric IP Clos fără furk-lift upgrade a tuturor comutatoarelor de acces din rețeaua existentă, aducând în același timp avantajele mutarii într-o fabrică de campus și oferind o modalitate ușoară de extindere a rețelei.
Închidere IP pentru Campus Fabric:Când EVPN VXLAN este configurat pe toate straturile, inclusiv accesul, se numește arhitectura campus fabric IP Clos. Acest model este denumit și „de la capăt-la-sfârșit”, având în vedere că tunelurile VXLAN sunt terminate la nivelul de acces. Datorită disponibilității VXLAN la acces, acesta ne oferă posibilitatea de a aduce aplicarea politicii la nivelul de acces (cel mai apropiat de sursă) folosind Politica bazată pe grup (GBP). Etichetele bazate pe standarde-GBP oferă opțiunea unică de a segmenta traficul atât la nivel micro, cât și la nivel macro. Etichetele GBP sunt alocate dinamic clienților ca parte a tranzacției Radius de către Mist Cloud NAC. Această topologie funcționează pentru arhitecturi de campus mici-medii și mari care necesită macro și microsegmentare.
Șasiu-Disponibilitatea clasei
Switch-urile EX4100-F oferă disponibilitate înaltă (HA) prin comutarea grațioasă a motorului de rutare (GRES) și a legăturii și a rutare fără oprire atunci când sunt implementate într-o configurație de șasiu virtual.
Într-o configurație de șasiu virtual, fiecare comutator EX4100-F este capabil să funcționeze ca un motor de rutare (RE). Când două sau mai multe comutatoare EX4100-F sunt interconectate, un singur plan de control este partajat între toate comutatoarele membre Virtual Chassis. Junos OS inițiază automat un proces de alegere pentru a atribui o RE principală (activă) și de rezervă (în standby). O caracteristică integrată L2 și L3 GRES menține accesul neîntrerupt la aplicații, servicii și comunicații IP în cazul puțin probabil al unei defecțiuni primare a RE.
Când mai mult de două comutatoare sunt interconectate într-o configurație de șasiu virtual, elementele de comutare rămase acționează ca plăci de linie și sunt disponibile pentru a prelua poziția RE de rezervă în cazul în care RE primar desemnat eșuează. Statutul de prioritate primar, de rezervă și card de linie poate fi atribuit pentru a dicta ordinea ascensiunii; această redundanță N+1 RE, cuplată cu capabilitățile GRES, de rutare activă nonstop (NSR) și de pontare nonstop (NSB) ale sistemului de operare Junos, asigură un transfer fără probleme al funcțiilor planului de control în urma unor defecțiuni neașteptate.
EX4100-F implementează aceeași schemă de numerotare slot/module/port ca și alte produse bazate pe șasiu Juniper-la numerotarea porturilor Virtual Chassis, oferind operațiuni adevărate asemănătoare șasiului. Prin utilizarea unui sistem de operare consistent și a unui singur fișier de configurare, toate comutatoarele dintr-o configurație de șasiu virtual sunt tratate ca un singur dispozitiv, simplificând foarte mult întreținerea și gestionarea generală a sistemului.
În mod individual, EX4100-F oferă o serie de caracteristici HA care sunt de obicei asociate cu comutatoarele bazate pe șasiu modular-. Atunci când sunt combinate cu capabilitățile de failover L2/L3 dovedite în câmp-Junos OS și L2/L3, aceste caracteristici oferă EX4100-F o adevărată fiabilitate de clasă operator.
Bridging non-stop și rutare activă non-stop: NSB și NSR de pe EX4100-F se asigură că protocoalele, stările și tabelele planului de control sunt sincronizate între RE-urile primare și cele de așteptare pentru a preveni erorile de protocol sau problemele de convergență în urma unui failover RE.
Grup de trunchi redundant (RTG): Pentru a evita complexitatea STP fără a sacrifica rezistența rețelei, EX4100-F folosește grupuri de trunchiuri redundante pentru a oferi redundanța necesară a portului și pentru a simplifica configurarea comutatorului.
Agregare de link-uri între-membri: agregarea legăturilor între-membri permite conexiuni redundante de agregare a legăturilor între dispozitive într-o singură configurație de șasiu virtual, oferind un nivel suplimentar de fiabilitate și disponibilitate.
Suport pentru rutare IPv4 și IPv6: Rutarea IPv4 și IPv6 Layer 3 (OSPF și BGP) este disponibilă cu o licență Flex, permițând rețele foarte rezistente.
Putere PoE/PoE+, PoE perpetuu și rapid
EX4100-F oferă PoE pentru a accepta dispozitive conectate, cum ar fi telefoane, camere de supraveghere, dispozitive IoT și puncte de acces 802.11AX/Wi-Fi 6, oferind un buget de putere PoE de până la 740 W și acceptând până la 30 W per port pe baza standardului IEEE 802.3at PoE.
Switch-urile EX4100-F acceptă PoE perpetuu, care oferă alimentare neîntreruptă dispozitivelor alimentate PoE (PD) conectate chiar și atunci când comutatorul echipamentului de alimentare (PSE) este repornit.
Switch-urile EX4100-F acceptă, de asemenea, o capacitate PoE rapidă care furnizează putere PoE punctelor terminale conectate în timpul pornirii unui comutator, chiar înainte ca comutatorul să fie pe deplin operațional. Acest lucru este benefic în special în situațiile în care punctul final are nevoie doar de putere și nu depinde neapărat de conectivitatea la rețea.
Interfața de telemetrie Junos
EX4100-F acceptă interfața de telemetrie Junos (JTI), o funcție modernă de streaming de telemetrie concepută pentru monitorizarea sănătății comutatorului și a performanței. Datele senzorilor pot fi transmise în flux către un sistem de management la intervale periodice configurabile, permițând administratorilor de rețea să monitorizeze utilizarea legăturilor și nodurilor individuale, precum și să depaneze probleme precum congestionarea rețelei în timp real. JTI oferă următoarele caracteristici:
Gestionarea performanței prin furnizarea de senzori pentru a colecta și transmite date și pentru a analiza căile fluxului aplicațiilor și ale volumului de lucru prin rețea
Planificarea și optimizarea capacității prin detectarea proactivă a hotspot-urilor și monitorizarea latenței și microbursturilor
Depanarea și analiza cauzei principale prin monitorizarea-de înaltă frecvență și corelarea rețelelor de suprapunere și de bază
Sistemul de operare Junos
Switch-urile EX4100-F rulează Junos OS, sistemul de operare de rețea puternic și robust al Juniper, care alimentează toate comutatoarele, routerele și firewall-urile Juniper. Prin utilizarea unui sistem de operare comun, Juniper oferă o implementare și o operare consecventă a caracteristicilor planului de control pentru toate produsele. Pentru a menține această consistență, Junos OS aderă la un proces de dezvoltare extrem de disciplinat care utilizează un singur cod sursă și utilizează o arhitectură modulară foarte disponibilă pentru a preveni defecțiunile izolate de la distrugerea unui întreg sistem.
Aceste atribute sunt fundamentale pentru valoarea de bază a software-ului, permițând ca toate produsele bazate pe sistemul de operare Junos-să fie actualizate simultan cu aceeași versiune de software. Toate caracteristicile sunt complet testate de regresie, făcând din fiecare nouă lansare un adevărat superset al versiunii anterioare. Clienții pot implementa software-ul cu încredere deplină că toate capabilitățile existente sunt menținute și funcționează în același mod.
Licențiere Flex
Licențierea Juniper Flex oferă un model de licență comun, simplu și flexibil pentru comutatoarele de acces din seria EX, permițând clienților să achiziționeze funcții în funcție de nevoile lor de rețea și de afaceri.
Licențele Flex sunt oferite în nivelurile Standard, Avansat și Premium. Funcțiile standard de nivel sunt disponibile cu imaginea Junos OS care este livrată cu comutatoarele din seria EX. Funcțiile suplimentare pot fi deblocate prin achiziționarea unei licențe Flex Advanced sau Flex Premium.
Licențele Flex Advanced și Flex Premium pentru platformele din seria EX sunt bazate pe clasă-, determinate de numărul de porturi de acces de pe comutator. Switch-urile din clasa 1 (C1) au 12 porturi, comutatoarele din clasa 2 (C2) au 24 de porturi, iar comutatoarele din clasa 3 (C3) au 32 sau 48 de porturi.
Switch-urile EX4100-F acceptă atât licențe Flex cu abonament, cât și licențe perpetue. Licențele de abonament sunt oferite pentru termene de trei- și cinci ani. Pe lângă caracteristicile Junos OS, licențele de abonament Flex Advanced și Flex Premium includ Juniper Mist Wired Assurance. Licențele de abonament Flex Advanced și Flex Premium permit, de asemenea, portabilitatea pe același nivel și clasă de switch-uri, asigurând protecția investițiilor pentru client.
Pentru o listă completă a funcțiilor acceptate de nivelurile Flex Standard, Advanced și Premium sau pentru a afla despre licențele Junos OS EX Series, vă rugăm să vizitați: https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/license/licensing/topics/concept/flex-licențe-pentru-ex.html.
Tabelul 1. Linia de comutatoare Ethernet EX4100-F
| SKU model/produs | Configurarea portului de acces | Porturi PoE/PoE+ | Buget de putere PoE | Porturi 10GbE (uplink) | Porturi 10GbE (stivuire/uplink) | Răcire |
| EX4100-F-12T | 12-port 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | 2 | 4 | Fără ventilator |
| EX4100-F-12P | 12-port 10/100/1000BASE-T | 12 | 300 W1 | 2 | 4 | Fără ventilator |
| EX4100-F-24T | 24-port 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | 4 | 4 | AFO (flux de aer din față-în-spate) |
| EX4100-F-48T | 48-port 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | 4 | 4 | AFO (flux de aer din față-în-spate) |
| EX4100-F-24P | 24-port 10/100/1000BASE-T | 24 | 370 W | 4 | 4 | AFO (flux de aer din față-în-spate) |
| EX4100-F-48P | 48-port 10/100/1000BASE-T | 48 | 740 W | 4 | 4 | AFO (flux de aer din față-în-spate) |
1 Cu adaptor de curent alternativ extern și două porturi uplink conectate la PSE extern de 90 W. Bugetul de putere PoE este de 180 W cu adaptor extern de alimentare CA.
Specificații EX4100-F
Specificații fizice
Planșă de conexiuni
Interconectare de șasiu virtual de 80 Gbps pentru a combina până la 10 unități ca un singur dispozitiv logic
Dimensiuni (L x A x A)
EX4100-F-48P, EX4100-F-24P cu sursa de alimentare instalată: 17,36 x 1,72 x 12,26 inchi (44,09 x 4,37 x 31,14 cm)
EX4100-F-48T, EX4100-F-24T cu sursa de alimentare instalată: 17,36 x 1,72 x 10,1 inchi (44,09 x 4,37 x 25,65 cm)
EX4100-F-12P/12T: 26,9 x 4,45 x 23,83 cm (10,59 x 1,75 x 9,66 inchi)
Inaltime: 1 U
Greutatea sistemului
EX4100-F-12T: 5,95 lb (2,7 kg)
EX4100-F-12P: 6,61 lb (3 kg)
EX4100-F-24T: 7,76 lb (3,52 kg)
EX4100-F-48T: 8,57 lb (3,89 kg)
EX4100-F-24P: 10,46 lb (4,75 kg)
EX4100-F-48P: 11,46 lb (5,2 kg)
EX4100-F-PWR-75W: 1,65 lb (0,75 kg)
EX4100-F-PWR-280W: 2,98 lb (1,35 kg)
Intervalele de mediu
Temperatura de funcționare: 12 porturi EX4100-F SKU:
32 grade până la 104 grade F (0 grade până la 40 grade)1,
SKU-uri EX4100-F cu 24 porturi și -48 porturi:
32 grade până la 113 grade F (0 grade până la 45 grade)
Temperatura de depozitare: -40 grade până la 158 grade F (-40 grade până la 70 grade C)
Altitudine de operare: Până la 5000 ft la 40 grade C (1828,8 m)
Altitudine nefuncțională: Până la 16.000 ft (4.877 m)
Umiditate relativă de funcționare: 5% până la 90% (fără condensare)
Umiditate relativă fără-funcționare: 0% până la 90% (fără condensare)
1Pentru a susține intervale de temperatură de funcționare de peste 40 de grade C la altitudini de până la 5.000 de picioare, optică de calitate industrială (850C) ar trebui utilizat.
Răcire
Flux de aer (CFM):
EX4100-F-12T: 0
EX4100-F-12P: 0
EX4100-F-24T: 14,5
EX4100-F-48T: 15,0
EX4100-F-24P: 30,0
EX4100-F-48P: 29,0
Specificații hardware
Comutarea modului motor
Stocați și transmiteți
Memorie
DRAM: 4 GB cu cod de corectare a erorilor (ECC) pe toate modelele
Stocare: 8 GB pe toate modelele
CPU
CPU ARM de 1,7 GHz pe toate modelele
Densitatea portului GbE per sistem
EX4100-F-12T/12P: 20 (12 porturi gazdă + 2 port RJ45 1GbE/2GbE/5GbE/10GbE uplinks + 4 port 10GbE SFP+ Virtual Chassis/uplinks)
EX4100-F-24T/24P: 24 (24 porturi gazdă + 4 port SFP/SFP+ uplinks + 4 port 10GbE SFP+ Virtual Chassis/uplinks)
EX4100-F-48T/48P: 48 (48 porturi gazdă + 4 port SFP/SFP+ uplinks + 4 port 10GbE SFP+ Virtual Chassis/uplinks)
Stratul fizic
Reflectometrie în domeniul timpului (TDR) pentru detectarea întreruperilor și scurtcircuitării cablurilor: EX4100-F-24P/T și EX4100-F-48P/T
Compatibilitate automată-interfață dependentă de interfață/mediu-încrucișare interfață dependentă (MDI/MDIX): EX4100-F-24P/T și EX4100-F-48P/T
Reducerea vitezei portului/setarea vitezei maxime anunțate pe porturile 10/100/1000BASE-T: numai EX4100-F-24P/T și EX4100-F-48P/T
Monitorizare optică digitală pentru porturile optice
Capacitate de comutare a pachetelor (maxim cu pachete de 64 de octeți)
EX4100-F12P/12T fără-blocare: 72 Gbps (unidirecțional)/144 Gbps (bidirecțional)
EX4100-F-24P/24T fără-blocare: 104 Gbps (unidirecțional)/208 Gbps (bidirecțional)
EX4100-F-48P/48T fără-blocare: 128 Gbps (unidirecțional)/256 Gbps (bidirecțional)
Specificații software
Debit layer 2/Layer 3 (Mpps) (maxim cu pachete de 64 de octeți)
EX4100-F-12P/T 107 Mpps
EX4100-F-24P/T 154 Mpps
EX4100-F-48P/T 190 Mpps
Securitate
Limitare Media Access Control (MAC) (pe port și pe VLAN)
Adrese MAC permise: 64.000
Dynamic Address Resolution Protocol (ARP) inspecție dinamică ARP (DAI)
Garda sursă IP
ARP proxy local
Suport static ARP
Snooping DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Portal captiv
Configurații persistente de adrese MAC
Protecție împotriva refuzului de serviciu distribuit (DDoS) (protecție la inundarea căii de control al CPU)
Comutarea stratului 2
Adrese MAC maxime per sistem: 64.000
Cadre Jumbo: 9216 octeți
Interval de ID-uri VLAN posibile: de la 1 la 4094
Instanțe Virtual Spanning Tree (VST): 253
VLAN bazat{0}}portului
VLAN de voce
Redundanță portului fizic: grup de trunchi redundant (RTG)
Compatibil cu Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)
Interfață VLAN rutată (RVI)
Detectarea eșecului uplink (UFD)
ITU-T G.8032: Comutare pentru protecția inelului Ethernet
IEEE 802.1AB: Protocolul de Descoperire a Stratului de Legătură (LLDP)
LLDP-MED cu integrare VoIP
VLAN implicit și suport pentru mai multe intervale de VLAN
Învățarea MAC dezactivată
Învățare MAC persistentă (MAC lipicios)
notificare MAC
VLAN-uri private (PVLAN-uri)
Notificare explicită de congestie (ECN)
Tunnel de protocol de nivel 2 (L2PT)
IEEE 802.1ak: Protocol de Înregistrare a VLAN-urilor Multiple (MVRP)
IEEE 802.1p: prioritizarea clasei de serviciu (CoS).
IEEE 802.1Q: etichetare VLAN
IEEE 802.1X: Control acces la port
IEEE 802.1ak: Protocol de înregistrare multiplă
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-T
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
IEEE 802.3z: 1000BASE-X
IEEE 802.3ae: Ethernet de 10 Gigabiți
IEEE 802.3by: Ethernet de 25 de gigabiți
IEEE 802.3af: Power over Ethernet
IEEE 802.3at: Power over Ethernet Plus
IEEE 802.3x: Pauză cadre/Control flux
IEEE 802.3ah: Ethernet în prima milă
Spanning Tree
IEEE 802.1D: Protocolul Spanning Tree
IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
Numărul de instanțe MSTP acceptate: 64
Numărul de instanțe VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP) acceptate: 253
IEEE 802.1w: reconfigurare rapidă a protocolului Spanning Tree
Agregare de legături
IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol
Suport 802.3ad (LACP):
Numărul de GAL-uri acceptate: 128
Număr maxim de porturi per LAG: 8
Algoritm de partajare a încărcării LAG-trafic prin punte sau direcționat (unicast sau multicast):
IP: IP S/D
TCP/UDP: S/D IP, S/D Port
Non-IP: S/D MAC
Suport porturi etichetate în LAG
Caracteristici de nivel 3: IPv4
Numărul maxim de intrări ARP: 32.000
Numărul maxim de rute IPv4 unicast în hardware: 32.650 de prefixe; 32.150 de rute gazdă
Numărul maxim de rute IPv4 multicast în hardware: 16.100 rute multicast
Protocoale de rutare: RIPv1/v2, OSPF, BGP, IS-IS
Dirijare statică
Politica de rutare
Detectarea redirecționării bidirecționale (BFD)
Redundanță L3: Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
VRF-Lite
Caracteristici de nivel 3: IPv6
Numărul maxim de intrări pentru descoperirea vecinilor (ND): 16.000
Numărul maxim de rute IPv6 unicast în hardware: 16.200 de prefixe; 16.050 de rute gazdă
Numărul maxim de rute IPv6 multicast în hardware: 8000 rute multicast
Protocoale de rutare: RIPng, OSPFv3, IPv6, IS-IS
Dirijare statică
Liste de control al accesului (ACL) (filtre Junos OS Firewall)
Intrări ACL (ACE) în hardware per sistem:
Intrare ACL bazată pe -port (PACL): 4092
Intrare ACL (VACL) bazată pe VLAN-: 4092
Intrare ACL (RACL) bazată pe router: 4092
Ieșire ACL bazată pe -port (PACL): 1022
Ieșire ACL (VACL) bazată pe VLAN-: 511
Ieșire prin RACL: 1022
Contor ACL pentru pachetele refuzate
Contor ACL pentru pachetele permise
Abilitatea de a adăuga/elimina/modifica intrări ACL în mijlocul listei (editare ACL)
L2-L4 ACL
Acces de securitate
Bazat pe portul 802.1X-
802.1X suplicanți multipli
802.1X cu atribuire VLAN
802.1X cu acces bypass de autentificare (pe baza adresei MAC a gazdei)
802.1X cu suport VoIP VLAN
ACL dinamic 802.1X bazat pe atributele RADIUS
Tipuri de protocol de autentificare extensibil (EAP) acceptate 802.1X: Message Digest 5 (MD5), Transport Layer Security (TLS), TLS tunelat (TTLS), Protocolul de autentificare extensibil protejat (PEAP)
Autentificare MAC (RADIUS)
Protecția DoS a planului de control
Funcționalitate Radius peste IPv6 pentru autentificare, autorizare și contabilitate (AAA)
Snooping DHCPv6
Descoperirea vecinilor IPv6
Garda sursă IPv6
Protecție pentru reclame pentru router IPv6 (RA).
Inspecție IPv6 pentru descoperirea vecinilor
Disponibilitate ridicată
GRES pentru redirecționarea fără hit Layer 2 și protocoalele Layer 3 la failover-ul RE
Repornire grațioasă a protocolului (OSPF, BGP)
Redirecționare fără hit de stratul 2 la failover-ul RE
Conexiune non-stop: LACP, xSTP
Rutare non-stop: PIM, OSPF v2 și v3, RIP v2, RIPng, BGP, BGPv6, IS-IS, IGMP v1, v2, v3
Calitatea Serviciului
L2 QoS
L3 QoS
Poliție de intrare: 1 rata 2 culori
Cozi hardware per port: 12 (8 unicast + 4 multicast)
Metode de programare (ieșire): prioritate strictă (SP), deficit ponderat round-robin (WDRR)
802.1p, punct de cod DiffServ (DSCP)/încredere și marcare a priorității IP
Criterii de clasificare L2-L4: interfață, adresă MAC, Ethertype, 802.1p, VLAN, adresă IP, precedență DSCP/IP, numere de porturi TCP/UDP și multe altele
Capacități de evitare a congestionării: căderea cozii, detectarea timpurie aleatorie ponderată (WRED)
Multicast
IGMP: v1, v2, v3
Snooping IGMP
Snooping Multicast Listener Discovery (MLD).
Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM), PIM Source-Specific Mode (PIM-SSM), PIM Dense Mode (PIM-DM)
Platforme de management și analiză
Juniper Mist Wired Assurance pentru campus
Spațiul Junos®Director de rețea pentru campus
Aplicații de management al spațiului Junos
Managementul dispozitivelor și operațiunile
Junos OS CLI
Management în afara-din-bandă: serial; Ethernet 10/100/1000BASE-T
Configurație de salvare
Revenire la configurare
Derularea imaginii
RMON (RFC2819) grupele 1, 2, 3, 9
Monitorizarea performanței de la distanță
SNMP: v1, v2c, v3
Network Time Protocol (NTP)
Server DHCP
Client DHCP și proxy DHCP
DHCP releu și ajutor
Suport server local DHCP
RAZĂ
TACACS+
SSHv2
Copie sigură
HTTP/HTTP-uri
Rezolvator DNS (Domain Name System).
Înregistrare sistem
Senzor de temperatura
Backup de configurare prin FTP/copie securizată
RFC-uri acceptate
RFC 768 UDP
RFC 783 TFTP
RFC 791 IP
RFC 792 ICMP
RFC 793 TCP
RFC 826 ARP
RFC 854 Client și server Telnet
RFC 894 IP prin Ethernet
RFC 903 RARP
RFC 906 TFTP Bootstrap
RFC 951, 1542 BootP
RFC 1027 Proxy ARP
RFC 1058 RIP v1
RFC 1112 IGMP v1
Cerințe pentru gazdă RFC 1122
RFC 1195 Utilizarea OSI IS-IS pentru rutare în TCP/IP și medii duale (numai transport TCP/IP)
RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP)
RFC 1492 TACACS+RFC 1519 CIDR
RFC 1587 OSPF NSSA Opțiune
RFC 1591 DNS
Cerințe RFC 1812 pentru routerele IPv4
RFC 1981 Path MTU Discovery pentru IPv6
RFC 2030 SNTP, Simple Network Time Protocol
Server HTTP RFC 2068
RFC 2080 RIPng pentru IPv6
Agent de retransmisie RFC 2131 BOOTP/DHCP și server DHCP
Autentificare RFC 2138 RADIUS
RFC 2139 RADIUS Contabilitate
RFC 2154 OSPF cu semnături digitale (parolă, MD-5)
RFC 2236 IGMP v2
RFC 2267 Filtrare de intrare în rețea
RFC 2328 OSPF v2 (mod-margine)
RFC 2338 VRRP
RFC 2362 PIM-SM (mod-margine)
RFC 2370 OSPF Opaque LSA Opțiune
RFC 2453 RIP v2
Specificație RFC 2460 Internet Protocol, versiunea 6 (IPv6).
RFC 2461 Neighbor Discovery pentru IP versiunea 6 (IPv6)
RFC 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) pentru specificația Internet Protocol Version 6 (IPv6)
RFC 2464 Transmiterea pachetelor IPv6 prin rețele Ethernet
RFC 2474 DiffServ Precedență, inclusiv 12 cozi/port
RFC 2475 DiffServ Funcții de bază și router Edge
RFC 2526 Adrese rezervate pentru subrețea IPv6 Anycast
RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)
RFC 2598 DiffServ Redirecționare accelerată (EF)
RFC 2740 OSPF pentru IPv6
RFC 2925 MIB pentru Remote Ping, Trace
RFC 3176 sFlow
RFC 3376 IGMP v3
Selectarea adresei implicite RFC 3484 pentru Protocolul Internet versiunea 6 (IPv6)
Arhitectura de adresare a protocolului Internet RFC 3513 versiunea 6 (IPv6).
RFC 3569 draft-ietf-ssm-arch-06.txt PIM-SSM Multicast specific sursei PIM
Suport RFC 3579 RADIUS EAP pentru 802.1x
RFC 6614 RadSec
RFC 3618 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
RFC 3623 OSPF Repornire grațioasă
RFC 4213 Mecanisme de tranziție de bază pentru gazde și routere IPv6
RFC 4291 Arhitectura de adresare IPv6
RFC 4443 ICMPv6 pentru specificația IPv6
Servicii de snooping RFC 4541 IBMP și MLD
Autentificare RFC 4552 OSPFv3
RFC 4861 Neighbor Discovery pentru IPv6
RFC 4862 IPv6 Configurare automată a adresei fără stat
RFC 4915 MT-OSPF
RFC 5095 Deprecierea antetelor de rutare de tip 0
RFC 5176 Extensii de autorizare dinamică la RADIUS
RFC 5798 VRRPv3 pentru IPv6
Draft-ietf-bfd-base-05.txt Detection de redirecționare bidirecțională
Draft-ietf-idr-restart-10.txt Mecanism de repornire grațios
Schiță de-ietf-isis-repornire-02 Repornire semnalizare pentru IS-IS
Schiță de-ietf-isis-wg-multi-topologie-11 Multi Topology (MT) Routing în IS-IS pentru BGP
Internet draft-ietf-isis-ipv6-06.txt, rutare IPv6 cu IS-IS
LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), ANSI/TIA-1057, schiță 08
PIM-DM Draft IETF PIM Dense Mode draft-ietf-idmr- pimdm-05.txt, draft-ietf-pim-dm-new-v2-04.txt
MIB-uri acceptate
RFC 1155 SMI
RFC 1157 SNMPv1
RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215 MIB-II, Ethernet-Ca MIB și TRAP-uri
RFC 1493 Bridge MIB
RFC 1643 Ethernet MIB
RFC 1657 BGP-4 MIB
RFC 1724 RIPv2 MIB
RFC 1850 OSPFv2 MIB
RFC 1905 RFC 1907 SNMP v2c, SMIv2 și MIB revizuit-II
RFC 2011 SNMPv2 pentru protocolul Internet folosind SMIv2
RFC 2012 SNMPv2 pentru protocolul de control al transmisiei folosind SMIv2
RFC 2013 SNMPv2 pentru protocolul de datagramă utilizator care dă în judecată SMIv2
RFC 2096 IPv4 Tabel de redirecționare MIB
Pachete de aplicații de sistem RFC 2287 MIB
RFC 2570–2575 SNMPv3, securitate bazată pe utilizator, criptare și autentificare
RFC 2576 Coexistență între SNMP Versiunea 1, Versiunea 2 și Versiunea 3
RFC 2578 SNMP Structura MIB a informațiilor de management
RFC 2579 SNMP Convenții textuale pentru SMIv2
RFC 2665 Ethernet-interfață MIB similară
RFC 2787 VRRP MIB
RFC 2819 RMON MIB
RFC 2863 MIB de grup de interfețe
MIB de interfață RFC 2863
RFC 2922 LLDP MIB
RFC 2925 Ping/Traceroute MIB
RFC 2932 IPv4 Multicast MIB
MIB de aplicație RFC 3413 SNMP
RFC 3414 Model de securitate bazat pe utilizator-pentru SNMPv3
Modelul de control al accesului bazat pe RFC 3415 View-pentru SNMP
RFC 3621 PoE-MIB (numai comutatoare PoE)
RFC 4188 STP și extensii MIB
RFC 4363 Definiții ale obiectelor gestionate pentru poduri cu clase de trafic, filtrare multicast și extensii VLAN
Suport RFC 5643 OSPF v3 MIB
Draft – blumenthal – aes – usm - 08
Draft – reeder - snmpv3 – usm - 3desede -00
Schiță-ietf-bfd-mib-02.txt
Schiță-ietf-idmr-igmp-mib-13
Schiță-ietf-idmr-pim-mib-09
Draft-ietf-idr-bgp4-mibv2-02.txt – MIB BGP-4 îmbunătățit
Draft-ietf-isis-wg-mib-07
Depanare
Depanare: CLI prin consolă, Telnet sau SSH
Diagnosticare: Afișați și depanați comanda, statistici
Oglindirea traficului (port)
Oglindirea traficului (VLAN)
Instrumente IP: ping și urmărire extinse
Juniper Networks comite și rollback
Monitorizarea traficului
Oglindirea bazată{0}}ACL
Oglindirea porturilor de destinație pe sistem: 4
Monitorizarea portului LAG
Porturi de destinație multiple monitorizate la 1 oglindă (N:1)
Numărul maxim de sesiuni de oglindire: 4
Oglindire către destinația de la distanță (peste L2): 1 VLAN de destinație
Tag-uri populare: comutator de retea ex4100-f-48t, furnizori, en-gros, ieftin, pret











