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Visão geral do sistema PTX5000

Descrição do PTX5000

O roteador de transporte de pacotes PTX5000 da Juniper Networks foi projetado para grandes redes e aplicativos de rede, como os suportados por ISPs e provedores de conteúdo de alto volume.

Benefícios do roteador PTX5000

  • Maior escalabilidade — o PTX5000 escala para 24 Tbps em um único chassi, com suporte a até 1536 interfaces Ethernet de 10 Gigabit, 384 interfaces Ethernet de 40 Gigabit e 240 interfaces Ethernet de 100 Gigabit, oferecendo aos provedores de serviços o desempenho e a escalabilidade necessários à medida que as redes crescem. Os ASICs construídos com propósito na PTX5000 fornecem processamento aprimorado de pacotes para a funcionalidade IP completa e o transporte MPLS, acomodando escala à medida que o tráfego continua a aumentar e otimizando a funcionalidade de trânsito IP/MPLS.

  • Base de infraestrutura sempre ativa — a PTX5000 é projetada com redundância completa de hardware para refrigeração, energia, mecanismos de roteamento, placas de controle e placas de interface de switch (SIBs), permitindo que os provedores de serviços atendam a acordos rigorosos de nível de serviço em todo o núcleo.

  • Atualizações de software não disruptivas — o PTX5000 possui um sistema operacional resiliente que oferece suporte a recursos de alta disponibilidade (HA), como switchover gracioso do Mecanismo de Roteamento (GRES), roteamento ativo sem interrupções (NSR) e upgrade unificado de software em serviço (ISSU unificado), fornecendo atualizações de software e mudanças sem perturbar o tráfego da rede.

Visão geral do sistema

O PTX5000 ocupa 36 unidades de rack (36 U) e acomoda até oito concentradores de PIC flexíveis (FPCs), cada um dos quais pode ser configurado com duas Placas de Interface Física (PICs) para oferecer suporte a uma variedade de tipos de mídia de rede.

A arquitetura de sistema da PTX5000 separa de forma limpa as operações de controle das operações de encaminhamento de pacotes. Esse projeto elimina o processamento e os gargalos de tráfego, permitindo que a PTX5000 atinja alto desempenho.

  • As operações de controle são realizadas pelo subsistema host, que executa o sistema operacional Junos (Junos OS) para lidar com protocolos de roteamento, engenharia de tráfego, política, policiamento, monitoramento e gerenciamento de configuração.

  • As operações de encaminhamento são realizadas pelos Mecanismos de encaminhamento de pacotes, que consistem em hardware, incluindo ASICs, projetados pela Juniper Networks. Os ASICs são uma parte definitiva do projeto do hardware e permitem que a PTX5000 atinja taxas de encaminhamento de dados que correspondam à capacidade atual de fibra óptica. Para a capacidade de encaminhamento de cada tipo de FPC suportado, veja FPCs suportados no PTX5000.

A Figura 1 e a Figura 2 ilustram a frente e a traseira de uma PTX5000 e seus componentes.

Figura 1: Vista frontal do PTX5000 Front View of the PTX5000
  1

Flange de montagem frontal

  6

FPCs e PICs

  2

Interface de artesanato

  7

Ponto de ESD

  3

Bandeja de ventoinha horizontal superior

  8

Bandeja de ventoinha horizontal mais baixa

  4

Sistema de gerenciamento de cabos

  9

Filtro de ar horizontal

  5

Bandeja vertical de ventoinha e filtro de ar vertical

10

Filtro de ar da porta do módulo de fonte de alimentação e do módulo de fonte de alimentação

Figura 2: Vista traseira do PTX5000 Rear View of the PTX5000
  1

Suporte de montagem central

  6

Placa de controle CB1 e re1 do mecanismo de roteamento

  2

Exaustão do ar

  7

Ponto de ESD

  3

Geradores de relógio centralizados (CCGs)

  8

Unidades de distribuição de energia (PDUs)

  4

Placas de interface de switch (SIBs)

  9

Pontos de aterramento do chassi

  5

Placa de controle CB0 e re0 do mecanismo de roteamento

 

Descrição da arquitetura do sistema PTX5000

A PTX5000 tem dois componentes arquitetônicos principais:

  • Mecanismo de roteamento — Um ou mais mecanismos de roteamento oferecem serviços de roteamento de Camada 3 e gerenciamento de rede.

  • Mecanismos de encaminhamento de pacotes — esses componentes baseados em ASIC de alto desempenho fornecem encaminhamento de pacotes, buscas de rota e comutação de pacotes de Camada 2 e Camada 3. Consulte PTX5000 arquitetura do mecanismo de encaminhamento de pacotes para obter mais informações.

Os mecanismos de roteamento e os mecanismos de encaminhamento de pacotes executam suas tarefas primárias de forma independente, mas se comunicam por meio de vários links. Esse arranjo agiliza o controle de encaminhamento e roteamento e executa redes de backbone em escala de Internet em altas velocidades.

arquitetura do mecanismo de encaminhamento de pacotes PTX5000

Os mecanismos de encaminhamento de pacotes oferecem funções de comutação, encaminhamento e pesquisa de rota de camada 2 e Camada 3.

Os mecanismos de encaminhamento de pacotes são implementados em ASICs que estão fisicamente localizados nos FPCs. Cada mecanismo de encaminhamento de pacotes consiste nos seguintes componentes:

  • Procure ASICs, que fornecem a função de pesquisa de rota, funções de controle, encapsulamento e des encapsulamento de Camada 2 e Camada 3, além de gerenciar a divisão e remontagem de pacotes dentro da PTX5000.

  • ASICs de interface de memória e enfileiramento, que gerenciam o buffer de células de dados na memória e a fila de notificações.

Os ASICs de malha, localizados nas placas de interface de switch (SIBs), extraem a chave de busca de rota e gerenciam o fluxo de células de dados por toda a malha do switch.

visão geral do componente de hardware PTX5000

A PTX5000 oferece suporte aos componentes da Tabela 1 listados em ordem alfabética.

Nota:

O en dash (-) significa que o item não é aplicável.

Tabela 1: componentes de hardware PTX5000

Componente

Número do modelo

Rótulo de hardware

Saída CLI

Descrição

Sistema de gerenciamento de cabos

sistema de gerenciamento de cabos PTX5000

Gerador de relógio centralizado (CCG)

CCG-PTX

CCG

Clock Generator

descrição do gerador de relógio centralizado PTX5000

CCG-BLANK-PTX

Chassis

PTX5000

Descrição do chassi PTX5000

Bandeja vertical de ventoinha

FAN-PTX-V

FANTRAY PTX VERTICAL

Vertical Fan Tray

sistema de refrigeração PTX5000

Bandeja horizontal de ventilador

FAN-PTX-H

FANTRAY PTX HORIZONTAL

Horizontal Fan Tray

FAN3-PTX-H

FANTRAY PTX 2 HORIZONTAL

Horizontal Fan Tray V3

Kit de filtro de ar, incluindo o filtro de ar horizontal, filtro de ar vertical e filtro de ar PSM

Nota:

O kit do filtro de ar está disponível para substituições necessárias para manutenção. Veja a manutenção dos filtros de ar PTX5000

FLTR-PTX-KIT

Placa de controle

CB-PTX

CB-PTX

Control Board

Descrição do conselho de controle de PTX5000

CB2-PTX

CB2-PTX

Control Board 2

CB-BLANK

Interface de artesanato

PTX5000 ARTESANAL

JUNIPER NETWORKS PTX5000

Front Panel Display

Descrição da interface de artesanato PTX5000

FPC

FPC-PTX-P1-A

FPC-PTX-P1-A

FPC

Descrição do FPC PTX5000

FPC2-PTX-P1A

FPC2-PTX-P1A

FPC E

FPC3-PTX-U2

FPC3-PTX-U2

FPC-P1

FPC3-PTX-U3

FPC3-PTX-U3

FPC-P2

FPC-BLANK

Subsistema de host, incluindo a Placa de Controle e o Mecanismo de Roteamento

Nota:

O CB2-PTX não tem suporte para o RE-DUO-C2600-16G.

CB-PTX

CB-PTX

Control Board

Descrição do subsistema do host PTX5000

CB2-PTX

CB2-PTX

Control Board 2

RE-DUO-C2600-16G

RE-DUO-2600

RE-PTX-X8-64G

RE-PTX-X8-64G

RE-PTX-2X00x8

Midplane

Midplane-8S

Descrição do midplane PTX5000

Midplane-8SeP

PIC

Consulte a referência do módulo de interface da Série PTX para obter informações sobre os PICs suportados no PTX5000.

Descrição do PIC PTX5000

PIC-BLANK-PTX

PDU delta AC de três fases

PDU-PTX-AC-D

AC Delta Pwr Dist Unit

descrição do sistema de energia ca PTX5000

PDU ac wye de três fases

PDU-PTX-AC-W

AC Wye Pwr Dist Unit

PSM ac de três fases

PSM-PTX-AC

AC 12V Power Supply

PDU 120-A DC

PDU-PTX-DC-120

DC Power Dist Unit

Descrição do sistema de energia PTX5000 DC

PDU 60-A DC

PDU-PTX-DC-60

DC PDU 2x60A

PDU dc de alta capacidade

PDU2-PTX-DC

High Capacity DC PDU

PSM 120-A DC

PSM-PTX-DC-120

DC 12V Power Supply

PSM 60-A DC

PSM-PTX-DC-60

DC 12V PSM 2x60A

PSM dc de alta capacidade

PSM2-PTX-DC

High Capacity DC PSM

PSM em branco

PSM-BLANK-PTX

PDU AC de fase única de alta capacidade

PDU2-PTX-AC-SP

PDU2-PTX-AC-SP

Single Phase High Capacity AC PDU

descrição do sistema de energia ca PTX5000

Mangas metálicas e kit overlay para o chassi para atualizar PSM para PSMs de alta capacidade

PTX5K-PSM2TRAY

Mecanismo de roteamento

RE-DUO-C2600-16G

RE-DUO-2600

Descrição do mecanismo de roteamento PTX5000

RE-PTX-X8-64G

RE-PTX-X8-64G

RE-PTX-2X00x8

RE-BLANK

Placa de interface de switch (SIB)

SIB-I-PTX5008

SIB-I-PTX5008

SIB-I-8S

Descrição da placa de interface do switch PTX5000

SIB2-I-PTX5K

SIB2-I-PTX5K

SIB2-I-PTX5K

SIB3-PTX5K

SIB3-I-PTX5K

SIB-I

Porta da frente

PTX5000-DOOR-S

redundância de componentes PTX5000

A PTX5000 foi projetada para que nenhum ponto único de falha possa fazer com que todo o sistema falhe. Os seguintes componentes importantes de hardware são redundantes:

  • Placas de interface de switch (SIBs)— a PTX5000 tem nove SIBs. Todos os nove SIBs estão ativos e podem sustentar a taxa de transferência total. O plano de malha pode tolerar uma falha SIB sem qualquer perda de desempenho. Veja PTX5000 descrição da placa de interface do switch.

  • Subsistema de host — o subsistema de host consiste em um mecanismo de roteamento funcionando em conjunto com uma placa de controle. Para operar, cada subsistema de host requer um mecanismo de roteamento instalado em um slot no Conselho de Controle. A PTX5000 pode ter um ou dois subsistemas de host. Se dois subsistemas de host forem instalados, um funciona como principal e o outro funciona como backup. Se o subsistema de host principal (ou qualquer um de seus componentes) falhar, o backup pode assumir o cargo de principal. Veja PTX5000 descrição do subsistema do host.

    Se os mecanismos de roteamento estiverem configurados para roteamento ativo sem parar, o mecanismo de roteamento de backup sincroniza automaticamente sua configuração e estado com o mecanismo de roteamento primário. Qualquer atualização do estado principal do mecanismo de roteamento é replicada no mecanismo de roteamento de backup. Se o mecanismo de roteamento de backup assumir a função principal, o encaminhamento de pacotes continua pelo PTX5000 sem interrupções. Para obter mais informações sobre o roteamento ativo sem parar, veja conceitos de roteamento ativo sem parar e requisitos ininterruptos do sistema de roteamento ativo.

  • Geradores de relógio centralizados (CCGs)— O PTX5000 tem uma configuração padrão de um CCG. Se dois CCGs forem instalados, o segundo CCG funciona como backup. Se um CCG falhar, o outro se tornará o CCG primário. A função primária do CCG é independente do subsistema de host, de modo que as funções de roteamento não são afetadas. Veja PTX5000 descrição centralizada do gerador do relógio.

  • Sistema de alimentação — o PTX5000 tem duas unidades redundantes de distribuição de energia de compartilhamento de carga (PDUs), localizadas na parte inferior traseira do chassi em slots PDU0 à direita e PDU1 à esquerda. As PDUs são removíveis a quente e inseridas a quente. Quando o PTX5000 está operando normalmente e ambas as PDUs são ligadas, o compartilhamento de carga entre eles ocorre automaticamente. Se uma PDU falhar em um sistema de energia totalmente redundante, a outra PDU pode fornecer energia total ao PTX5000 indefinidamente.

    Nota:

    PDUs redundantes devem ser o mesmo número de modelo durante as operações normais.

    As PDUs fornecem conexões para os cabos de alimentação DC ou cabos de alimentação CA; configurar as tensãos de saída produzidas pelos módulos de fonte de alimentação (PSMs); e conecte-se ao midplane, que distribui as diferentes tensãos de saída para PTX5000 componentes, dependendo de seus requisitos de tensão. O número de PSMs necessários para redundância total varia dependendo da configuração do chassi.

    Nota:

    O sistema de energia de capacidade normal distribui energia em três zonas de saída diferentes. O sistema de energia de alta capacidade não usa zonas de energia. Veja a compreensão das zonas de energia do sistema de energia de capacidade normal para obter mais informações sobre zonas de energia do sistema de energia de capacidade normal.

  • Sistema de refrigeração — o sistema de refrigeração tem componentes redundantes, que são controlados pelo subsistema host. Se um dos ventiladores falhar, o subsistema do host aumenta a velocidade dos ventiladores restantes para fornecer resfriamento suficiente para a PTX5000 indefinidamente. Veja PTX5000 cooling system.

PTX5000 unidades substituíveis em campo

As unidades substituíveis em campo (FRUs) são componentes do roteador que podem ser substituídos no site do cliente. Substituir a maioria das FRUs requer um tempo mínimo de inatividade do roteador. A PTX5000 usa os seguintes tipos de FRUs:

  • FRUs removíveis a quente e inseriveis a quente — você pode remover e substituir esses componentes sem alimentar a PTX5000 ou interromper as funções de roteamento.

  • FRUs plugáveis a quente — você pode remover e substituir esses componentes sem alimentar a PTX5000, mas as funções de roteamento do sistema são interrompidas quando o componente é removido.

Antes de substituir um componente no subsistema do host, você deve deixar o subsistema de host offline.

A Tabela 2 lista as FRUs para o PTX5000.

Tabela 2: Unidades substituíveis em campo

FRUs removíveis a quente e inseriveis a quente

FRUs plugáveis a quente

  • Filtros de ar

  • Interface de artesanato

  • Bandejas de ventoinha horizontal e vertical

  • Unidades de distribuição de energia (PDUs)

  • Módulos de fonte de alimentação (PSMs)

  • Placas de interface de switch (SIBs) se pelo menos oito outras SIBs estiverem operacionais

  • Placas de controle de backup

  • Placas de controle primários se o roteamento ativo ininterrupto estiver configurado

  • Mecanismos de roteamento de backup

  • Mecanismos de roteamento primários se o roteamento ativo ininterrupto estiver configurado

  • SIBs se menos de oito SIBs estiverem operacionais

  • Placa de controle primário se o roteamento ativo ininterrupto não estiver configurado

  • Placa de controle semredundant

  • Mecanismo de roteamento primário se o roteamento ativo sem parar não estiver configurado

  • Mecanismo de roteamento semredant