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MX480-Gehäuse

MX480 Gehäusebeschreibung

Das Routergehäuse ist eine starre Blechstruktur, in der alle anderen Routerkomponenten untergebracht sind (siehe Abbildung 1, Abbildung 2 und Abbildung 3). Das Chassis misst 14,0 Zoll. (35,6 cm) hoch, 17,45 in. 44,3 cm breit und 24,5 Zoll (62,2 cm) tief (von vorne nach hinten am Chassis). Das Gehäuse kann in standardmäßigen 800-mm-Schränken (oder größer) mit 19 Zoll installiert werden. Geräte-Racks oder Open-Frame-Racks für Telekommunikationsunternehmen. Bis zu fünf Router können in einem Standard-48-HE-Rack installiert werden, wenn das Rack ihr Gesamtgewicht von mehr als 371,0 kg (818 lb) bewältigen kann.

Abbildung 1: Vorderansicht eines vollständig konfigurierten Routergehäuses Labeled diagram of Juniper Networks MX480 router with components: ESD point, craft interface panel, front-mounting flange, DPC slots DPC0-DPC5, SCB0-SCB1, RE0-RE1, and air intake.
Abbildung 2: Rückansicht eines vollständig konfigurierten Routergehäuses Rear View of a Fully Configured AC-Powered Router Chassis mit Wechselstrom
Abbildung 3: Rückansicht eines vollständig konfigurierten DC-betriebenen Routergehäuses Rear View of a Fully Configured DC-Powered Router Chassis

MX480-Komponentenredundanz

Ein vollständig konfigurierter Router ist so konzipiert, dass kein einzelner Fehlerpunkt zum Ausfall des gesamten Systems führen kann. Nur ein vollständig konfigurierter Router bietet vollständige Redundanz. Alle anderen Konfigurationen bieten teilweise Redundanz. Die folgenden wichtigen Hardwarekomponenten sind redundant:

  • Host-Subsystem: Das Host-Subsystem besteht aus einer Routing-Engine, die mit einem SCB zusammenarbeitet. Der Router kann ein oder zwei Host-Subsysteme haben. Wenn zwei Host-Subsysteme installiert sind, fungiert eines als primäres und das andere als Backup. Wenn das primäre Hostsubsystem (oder eine seiner Komponenten) ausfällt, kann die Sicherung als primäre Subsystem übernommen werden. Für den Betrieb jedes Host-Subsystems ist eine Routing-Engine erforderlich, die direkt in einem SCB installiert ist.

    Wenn die Routing-Engines für ein ordnungsgemäßes Switchover konfiguriert sind, synchronisiert die Backup-Routing-Engine ihre Konfiguration und ihren Status automatisch mit der primären Routing-Engine. Jede Aktualisierung des Status der primären Routing-Engine wird auf der Backup-Routing-Engine repliziert. Wenn die Backup-Routing-Engine die primäre Rolle übernimmt, wird die Paketweiterleitung über den Router ohne Unterbrechung fortgesetzt. Weitere Informationen zum Graceful Switchover finden Sie in der Junos OS Administration Library for Routing Devices.

  • Netzteile—In der Low-Line-Konfiguration (110 V) Wechselstrom enthält der Router drei oder vier Wechselstromnetzteile, die sich horizontal an der Rückseite des Gehäuses in den Steckplätzen PEM0 bis PEM3 (von links nach rechts) befinden. Jedes Wechselstromnetzteil versorgt alle Komponenten des Routers mit Strom. Wenn drei Netzteile vorhanden sind, teilen sie sich die Leistung innerhalb eines vollständig bestückten Systems fast gleichmäßig. Vier AC-Netzteile sorgen für volle Stromredundanz. Wenn ein Netzteil ausfällt oder abgenommen wird, übernehmen die verbleibenden Netzteile sofort und ohne Unterbrechung die gesamte elektrische Last. Drei Netzteile sorgen für die maximale Konfiguration mit voller Leistung, solange der Router in Betrieb ist.

    In der High-Line-Konfiguration (220 V) AC Power enthält der Router zwei oder vier AC-Netzteile, die sich horizontal an der Rückseite des Gehäuses in den Steckplätzen PEM0 bis PEM3 (von links nach rechts) befinden. Jedes Wechselstromnetzteil versorgt alle Komponenten des Routers mit Strom. Wenn zwei oder mehr Netzteile vorhanden sind, teilen sie sich die Leistung innerhalb eines vollständig bestückten Systems fast gleichmäßig. Vier AC-Netzteile sorgen für volle Stromredundanz. Wenn ein Netzteil ausfällt oder abgenommen wird, übernehmen die verbleibenden Netzteile sofort und ohne Unterbrechung die gesamte elektrische Last. Zwei Netzteile sorgen für die maximale Konfiguration mit voller Leistung, solange der Router in Betrieb ist.

    In der DC-Konfiguration sind zwei Netzteile erforderlich, um einen vollständig konfigurierten Router mit Strom zu versorgen. Ein Netzteil unterstützt etwa die Hälfte der Komponenten im Router, das andere Netzteil die restlichen Komponenten. Durch das Hinzufügen von zwei Netzteilen ist vollständige Stromredundanz gewährleistet. Wenn ein Netzteil ausfällt oder abgenommen wird, übernehmen die verbleibenden Netzteile sofort und ohne Unterbrechung die gesamte elektrische Last. Zwei Netzteile sorgen für die maximale Konfiguration mit voller Leistung, solange der Router in Betrieb ist.

  • Kühlsystem: Das Kühlsystem verfügt über redundante Komponenten, die vom Host-Subsystem gesteuert werden. Wenn einer der Lüfter ausfällt, erhöht das Host-Subsystem die Geschwindigkeit der verbleibenden Lüfter, um den Router auf unbestimmte Zeit ausreichend zu kühlen.

MX480-Router-Hardware und CLI-Terminologiezuordnung

Der MX480-Router unterstützt die Komponenten aus Tabelle 1.

Tabelle 1: MX480-Router-Hardwarekomponenten und CLI-Terminologie

Bestandteil

Hardware-Modellnummer

CLI-Name

Beschreibung

Fahrgestell

CHAS-BP-MX480

MX480

Technische Daten des MX480-Routers

MX480 Gehäusebeschreibung

Craft-Interface-Bedienfeld

CRAFT-MX480-S

Front Panel Display

MX480 Craft Schnittstellenbeschreibung

Kühlsystem

Lüftereinlage

FFANTRAY-MX480

Left Fan tray

MX480 Kühlsystem – Beschreibung

Lüftereinlage mit hoher Kapazität

FFANTRAY-MX480-HC

Enhanced Left Fan Tray

Filter-Kit

FLTR-KIT-MX480

N/A

Host-Subsystem

MX480 Host-Subsystem – Beschreibung

Routing-Engine

Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Routing-Engines nach Router.

MX480 Routing-Engine – Beschreibung

Switch-Control Board

SCB-MX

MX SCB

SCB-MX Beschreibung

SCBE-MX

Enhanced MX SCBE

SCBE-MX Beschreibung

SCBE2-MX

Enhanced MX SCB 2

SCBE2-MX Beschreibung

SCBE3-MX

Enhanced MX SCB 3

SCBE3-MX Beschreibung

Schnittstellen-Module

DPC

Weitere Informationen zu den von MX240-, MX480- und MX960-Routern unterstützten DPCs finden Sie in der Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie.

MX480 Dense Port Concentrator (DPC) – Beschreibung

FPC

MX-FPC2-KARTON

MX FPC Type 2

MX480 Flexibler PIC-Konzentrator (FPC) Beschreibung

MX-FPC3-KARTON

MX FPC Type 3

MIKROFON

Weitere Informationen zu den von Routern der MX-Serie unterstützten MICs finden Sie in der Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie.

Beschreibung der modularen Schnittstellenkarte (MIC) MX480

MPC

Weitere Informationen zu den von Routern der MX-Serie unterstützten MPCs finden Sie in der Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie.

MX480 Modular Port Concentrator (MPC) Beschreibung

PIC

Weitere Informationen zu den von MX240-, MX480- und MX960-Routern unterstützten PICs finden Sie in der Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie.

MX480 PIC Beschreibung

Blank Panel für Schnittstellenmodul

DPC-SCB-BLANK

MIKROFON-LEER

N/A

 

Transceiver

Siehe Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie

Xcvr

Wartung von MX480 Switch Control Boards

Energiesystem

MX480 Netzteil – Beschreibung

AC-Netzteil

PWR-MX480-AC

AC Power Entry Module

Beschreibung des AC-Netzteils MX480

PWR-MX480-1200-AC

PS 1.2-1.7kW 100-240V AC in

PWR-MX480-2520-AC (hohe Kapazität)

PS 1.4-2.52kW; 90-264V AC in

DC-Netzteil

PWR-MX480-DC

DC Power Entry Module

MX480 DC-Netzteil Beschreibung

PWR-MX480-1600-DC

DC Power Entry Module

PWR-MX480-2400-DC

DC 2.4kW Power Entry Module

Leeres Panel für die Stromversorgung

PWR-BLANK-MX480

N/A

MX480 Netzteil – Beschreibung

MX480 Craft Schnittstellenbeschreibung

Die Craft-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Status- und Fehlerbehebungsinformationen auf einen Blick anzuzeigen und viele Systemsteuerungsfunktionen auszuführen. Es ist heiß einführbar und heiß entfernbar. Die Craft-Schnittstelle befindet sich an der Vorderseite des Routers über dem Kartenkäfig und enthält LEDs für die Router-Komponenten, die Alarmrelaiskontakte und die Alarm-Abschalttaste. Siehe Abbildung 4.

Abbildung 4: Vorderseite der Craft-Schnittstelle Front Panel of the Craft Interface
Anmerkung:

Mindestens ein SCB muss im Router installiert sein, damit die Craft-Schnittstelle Strom erhält.

Alarmrelaiskontakte an der MX480 Craft-Schnittstelle

Die Craft-Schnittstelle verfügt über zwei Alarmrelaiskontakte zum Anschluss des Routers an externe Alarmgeräte (siehe Abbildung 5). Wann immer eine Systembedingung entweder den roten oder gelben Alarm auf der Fahrzeugschnittstelle auslöst, werden auch die Alarmrelaiskontakte aktiviert. Die Alarmrelaiskontakte befinden sich oben rechts auf der Craft-Schnittstelle.

Abbildung 5: Alarmrelaiskontakte Alarm Relay Contacts

Alarm-LEDs und Alarmabschalt-/Lampentesttaste auf der Craft-Schnittstelle des MX480

Zwei große Alarm-LEDs befinden sich oben rechts auf der Craft-Oberfläche. Die runde rote LED leuchtet auf, um einen kritischen Zustand anzuzeigen, der zu einem Herunterfahren des Systems führen kann. Die dreieckige gelbe LED-LED leuchtet auf, um auf einen weniger schwerwiegenden Zustand hinzuweisen, der überwacht oder gewartet werden muss. Beide LEDs können gleichzeitig leuchten.

Ein Zustand, der eine LED zum Aufleuchten bringt, aktiviert auch den entsprechenden Alarmrelaiskontakt an der Fahrzeugschnittstelle.

Um rote und gelbe Alarme zu deaktivieren, drücken Sie die Taste ACO/LT (für "Alarm Cutoff/Lamp Test"), die sich rechts neben den Alarm-LEDs befindet. Durch das Deaktivieren eines Alarms werden beide LEDs ausgeschaltet und das Gerät deaktiviert, das an den entsprechenden Alarmrelaiskontakt auf der Fahrzeugschnittstelle angeschlossen ist.

In Tabelle 2 werden die Alarm-LEDs und die Alarm-Abschalttaste ausführlicher beschrieben.

Tabelle 2: Alarm-LEDs und Alarmabschaltung/Lampentesttaste

Form

Farbe

Zustand

Beschreibung

Rot

Stetig weiter

Kritische Alarm-LED – Zeigt einen kritischen Zustand an, der dazu führen kann, dass der Router nicht mehr funktioniert. Mögliche Ursachen sind der Ausbau von Komponenten, Ausfall oder Überhitzung.

Gelb

Stetig weiter

Warn-Alarm-LED: Weist auf einen schwerwiegenden, aber nicht schwerwiegenden Fehler hin, z. B. eine Wartungswarnung oder einen deutlichen Anstieg der Komponententemperatur.

Alarmabschaltung/Lampentesttaste: Deaktiviert rote und gelbe Alarme. Bewirkt, dass alle LEDs auf dem Craft-Interface aufleuchten (zum Testen), wenn sie gedrückt und gehalten werden.

MX480-Komponenten-LEDs auf der Craft-Schnittstelle

Host-Subsystem-LEDs auf der MX480 Craft-Schnittstelle

Jedes Host-Subsystem verfügt über drei LEDs, die sich oben links auf der Benutzeroberfläche befinden und seinen Status anzeigen. Die LEDs mit der Bezeichnung RE0 zeigen den Status der Routing-Engine in Steckplatz 0 und der SCB in Steckplatz 0 an. Die LEDs mit der Bezeichnung RE1 zeigen den Status der Routing-Engine und des SCB in Steckplatz 1 an. Tabelle 3 beschreibt die Funktionen der Host-Subsystem-LEDs auf der Craft-Schnittstelle.

Tabelle 3: Host-Subsystem-LEDs auf der Craft-Schnittstelle

Etikett

Farbe

Zustand

Beschreibung

MEISTER

Grün

Stetig weiter

Der Host fungiert als primärer Server.

ONLINE

Grün

Stetig weiter

Der Host ist online und funktioniert normal.

OFFLINE

Rot

Stetig weiter

Der Host ist installiert, aber die Routing-Engine ist offline.

Aus

Der Host ist nicht installiert.

Stromversorgungs-LEDs am MX480 Craft Interface

Jedes Netzteil verfügt über zwei LEDs auf der Craft-Schnittstelle, die seinen Status anzeigen. Die LEDs, die mit 0 bis 3 beschriftet sind, befinden sich oben links auf der Craft-Oberfläche neben dem PEM-Label . Tabelle 4 beschreibt die Funktionen der Stromversorgungs-LEDs auf der Craft-Schnittstelle.

Tabelle 4: Stromversorgungs-LEDs auf der Craft-Schnittstelle

Etikett

Farbe

Zustand

Beschreibung

PEM

Grün

Stetig weiter

Die Stromversorgung funktioniert normal.

Rot

Stetig weiter

Die Stromversorgung ist ausgefallen oder die Stromversorgung ist ausgefallen.

DPC- und MPC-LEDs an der Craft-Schnittstelle MX480

Jeder DPC oder MPC verfügt über LEDs auf der Craft-Schnittstelle, die seinen Status anzeigen. Die LEDs, die mit 0 bis 5 gekennzeichnet sind, befinden sich am unteren Rand der Craft-Schnittstelle. Tabelle 5 beschreibt die Funktionen der LEDs.

Tabelle 5: DPC- und MPC-LEDs auf der Craft-Schnittstelle

Etikett

Farbe

Zustand

Beschreibung

OKAY

Grün

Stetig weiter

Die Karte funktioniert normal.

Blinken

Die Karte wird online oder offline umgestellt.

Aus

Der Slot ist nicht online.

FEHLER

Rot

Stetig weiter

Die Karte ist ausgefallen.

FPC-LEDs auf der Craft-Schnittstelle MX480

Ein FPC belegt zwei DPC-Steckplätze, wenn er in einem Router der MX-Serie installiert ist. Die LEDs, die mit 0 bis 5 gekennzeichnet sind, befinden sich am unteren Rand der Craft-Schnittstelle. Die LED entspricht der niedrigsten DPC-Steckplatznummer, in der der FPC installiert ist. Tabelle 6 beschreibt die Funktionen der FPC-LEDs.

Tabelle 6: FPC-LEDs auf der Craft-Schnittstelle

Etikett

Farbe

Zustand

Beschreibung

OKAY

Grün

Stetig weiter

FPC funktioniert normal.

Blinken

FPC stellt online oder offline um.

Aus

Der Slot ist nicht online.

FEHLER

Rot

Stetig weiter

FPC ist fehlgeschlagen.

SCB-LEDs auf der Craft-Schnittstelle des MX480

Jedes SCB hat zwei LEDs auf der Craft-Schnittstelle, die seinen Status anzeigen. Die SCB-LEDs, die mit 0 und 1 gekennzeichnet sind, befinden sich am unteren Rand der Craft-Schnittstelle. Tabelle 7 beschreibt die Funktionen der SCB-LEDs.

Tabelle 7: SCB-LEDs auf dem Craft-Interface

Etikett

Farbe

Zustand

Beschreibung

OKAY

Grün

Stetig weiter

SCB: Fabric und Control Board funktionieren normal.

Blinken

SCB stellt online oder offline um.

Aus

Der Slot ist nicht online.

FEHLER

Rot

Stetig weiter

SCB ist gescheitert.

Lüfter-LEDs auf der Craft-Schnittstelle des MX480

Die Lüfter-LEDs befinden sich oben links auf der Craft-Oberfläche. Tabelle 8 beschreibt die Funktionen der Lüfter-LEDs.

Tabelle 8: Lüfter-LEDs auf dem Craft-Interface

Etikett

Farbe

Zustand

Beschreibung

VENTILATOR

Grün

Stetig weiter

Der Lüfter funktioniert normal.

Rot

Stetig weiter

Der Lüfter ist ausgefallen.

MX480 Kabelmanagement-Halterungen

Die Kabelführungshalterungen (siehe Abbildung 6 und Abbildung 7) bestehen aus Kunststofftrennwänden, die sich an der linken und rechten Seite jedes DPC-, FPC- oder MPC-Steckplatzes und SCB-Steckplatzes befinden. Mit den Kabelmanagement-Halterungen können Sie die Kabel außerhalb des Routers und weg von den DPCs, MPCs, MICs, PICs und SCBs verlegen.

Abbildung 6: Kabelmanagement-Halterungen Cable Management Brackets
Abbildung 7: Am Router Technical diagram of a network switch chassis with slots for modular components and cable management features. installierte Kabelmanagement-Halterungen