MX480-Schnittstellenmodule – MPCs und MICs
MIC/MPC-Kompatibilität
Die folgenden Tabellen enthalten eine Kompatibilitätsmatrix für die MICs, die derzeit von MPC1, MPC2, MPC3, MPC6, MPC8 und MPC9 auf MX240-, MX480-, MX960-, MX2008-, MX2010-, MX2020- und MX10003-Routern unterstützt werden. Jede Tabelle listet die erste Version von Junos OS auf, in der die MPC das MIC unterstützt. Beispielsweise ist Junos OS Version 10.2 die erste Version, in der die MX-MPC1-3D das Gigabit-Ethernet-MIC mit SFP unterstützt. Ein Gedankenstrich zeigt an, dass die MIC nicht unterstützt wird.
MIC-Name |
MPC1-KARTON |
MPC1E |
MPC1 Q |
MPC1E Q |
---|---|---|---|---|
MIC-3D-8OC3-2OC12-ATM |
— |
— |
12.1 |
12.1R4 |
MIC-3D-20GE-SFP |
10.2 |
11.2R4 |
10.2 |
11.2R4 |
MIC-3D-20GE-SFP-E |
13.2R2 |
13.2R2 |
13.2R2 |
13.2R2 |
MIC-3D-2XGE-XFP |
10.2 |
11.2R4 |
10.2 |
11.2R4 |
MIC-3D-4XGE-XFP |
— |
— |
— |
— |
MIC-3D-40GE-TX |
10.2 |
11.2R4 |
10.2 |
11.2R4 |
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48, MIC-3D-8OC3OC12-4OC48 |
11.2 |
11.2R4 |
11.2 |
11.2R4 |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE (Kanalisiertes OC3/STM1 (Multi-Rate) Circuit Emulation MIC mit SFP) |
— |
— |
12.2 |
12.2 |
MIC-3D-1OC192-XFP |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12, MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12 MIC-4COC3-2COC12-G, MIC-8COC3-4COC12-G (Kanalisierte SONET/SDH OC3/STM1 (Multi-Rate) MICs mit SFP)
|
— |
— |
11.4 |
11.4 |
MIC-3D-16CHE1-T1-CE |
13.2
Anmerkung:
Unterstützung nur für nicht kanalisierte MIC. |
13.2
Anmerkung:
Unterstützung nur für nicht kanalisierte MIC. |
12.3 |
12.3 |
MIC-3D-8DS3-E3, MIC-3D-8CHDS3-E3-B
Anmerkung:
Kanalisiertes DS3 (MIC-3D-8CHDS3-E3) kann nicht auf MPCs ausgeführt werden, die nicht auf Q ausgeführt werden. Kanalisiertes DS3 wird nur auf Q- und EQ-basierten MPCs unterstützt. |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
MIC-MACSEC-20GE Gigabit-Ethernet-MIC mit 256b-AES MACsec |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
MS-MIC-16G |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
MIC-Name |
MPC2-KARTON |
MPC2E |
MPC2E-3D-NG |
MPC2 Q |
MPC2E Q |
MPC2 EQ |
MPC2E EQ |
MPC2E P |
MPC2E-3D-NG-Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC-3D-8OC3-2OC12-ATM |
— |
— |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
12.1 |
12.1R4 |
12.1 |
12.1R4 |
— |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-20GE-SFP |
10.1 |
11.2R4 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
10.1 |
11.2R4 |
10.1 |
11.2R4 |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-20GE-SFP-E |
13.2R2 |
13.2R2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
13.2R2 |
13.2R2 |
13.2R2 |
13.2R2 |
13.2R2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-2XGE-XFP |
10.2 |
11.2R4 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
10.2 |
11.2R4 |
10.2 |
11.2R4 |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-10GE-SFP-E |
— |
— |
24.2 |
— |
— |
— |
— |
— |
24.2 |
MIC-3D-4XGE-XFP |
10.1 |
11.2R4 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
10.1 |
11.2R4 |
10.1 |
11.2R4 |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-40GE-TX |
10.2 |
11.2R4 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
10.2 |
11.2R4 |
10.2 |
11.2R4 |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48, MIC-3D-8OC3OC12-4OC48 |
11.4 |
11.4 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
— |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE (Kanalisiertes OC3/STM1 (Multi-Rate) Circuit Emulation MIC mit SFP) |
— |
— |
— |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-1OC192-XFP |
12.2 |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12, MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12 MIC-4COC3-2COC12-G, MIC-8COC3-4COC12-G |
— |
— |
15.1 mit flexibler Warteschlangenoption |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
— |
15.1 14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity |
MIC-3D-16CHE1-T1-CE |
13.2
Anmerkung:
Unterstützung nur für nicht kanalisierte MIC. |
15.1 mit flexibler Warteschlangenoption |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
— |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
|
MIC-3D-8DS3-E3, MIC-3D-8CHDS3-E3-B
Anmerkung:
Kanalisiertes DS3 (MIC-3D-8CHDS3-E3) kann nicht auf MPCs ausgeführt werden, die nicht auf Q ausgeführt werden. Kanalisiertes DS3 wird nur auf Q- und EQ-basierten MPCs unterstützt. |
11.4 |
11.4 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MS-MIC-16G
Anmerkung:
In jeder MPC kann nur ein MS-MIC-16G installiert werden. |
13.2 |
13.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
13.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-MACSEC-20GE Gigabit-Ethernet-MIC mit 256b-AES MACsec |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
MIC-Name |
MPC3E |
MPC3E-3D-NG |
MPC3E-3D-NG-Q |
---|---|---|---|
MIC-3D-8OC3-2OC12-ATM |
— |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-20GE-SFP |
12.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-20GE-SFP-E |
13.2R2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC3-3D-1X100GE-CFP |
12.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-2XGE-XFP |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-4XGE-XFP |
— |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-10GE-SFP-E |
— |
24.2 |
24.2 |
MIC3-3D-10XGE-SFPP |
12.3 |
14.1R4, 14.2 R3 und Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC3-3D-1X100GE-CXP |
12.2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC3-100G-DWDM |
15.1F515.1F617.1R1 |
15.1F515.1F617.1R1 |
15.1F515.1F617.1R1 |
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48-KARTON MIC-3D-8OC3OC12-4OC48-KARTON |
13.3 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-1OC192-XFP |
13.3 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE (Kanalisiertes OC3/STM1 (Multi-Rate) Circuit Emulation MIC mit SFP) |
— |
— |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-16CHE1-T1-CE |
— |
15.1 mit flexibler Warteschlangenoption |
15.1 |
MS-MIC-16G
Anmerkung:
Auf MPC3E erfüllt die Installation der Multiservices-MIC (MS-MIC-16G) mit MIC3-3D-2X40GE-QSFPP, MIC3-3D-10XGE-SFPP oder MIC3-3D-1X100GE-CFP nicht die NEBS-Kriterien.
Anmerkung:
In jeder MPC kann nur ein MS-MIC-16G installiert werden. |
13.2R2 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-40GE-TXTri-Rate-MIC |
— |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48, MIC-3D-8OC3OC12-4OC48SONET/SDH OC3/STM1 (Multi-Rate) MICs mit SFP |
12.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12, MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12, MIC-4COC3-2COC12-G, MIC-8COC3-4COC12-G Kanalisierte SONET/SDH OC3/STM1 (Multi-Rate) MICs mit SFP |
— |
15.1 mit flexibler Warteschlangenoption |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-3D-8DS3-E3, MIC-3D-8CHDS3-E3-BDS3/E3 MIC
Anmerkung:
Kanalisiertes DS3 (MIC-3D-8CHDS3-E3) kann nicht auf MPCs ausgeführt werden, die nicht auf Q ausgeführt werden. Kanalisiertes DS3 wird nur auf Q- und EQ-basierten MPCs unterstützt. |
12.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 mit Junos Continuity 15.1 |
MIC-MACSEC-20GE Gigabit-Ethernet-MIC mit 256b-AES MACsec |
18.3R1 |
18.3R1 |
18.3R1 |
MIC-Name |
MPC6E |
---|---|
MIC6-10G |
13.3R2 |
MIC6-10G-OTN |
13.3R3 |
MIC6-100G-CXP |
13.3R2 |
MIC6-100G-CFP2-KARTON |
13.3R3 |
MIC-Name |
MPC8E |
---|---|
MIC-MRATE |
15.1F5 mit Junos Continuity 16.1R1 |
MIC-MACSEC-MRATE |
17.4 |
MIC-Name |
MPC9E |
---|---|
MIC-MRATE |
15.1F5 mit Junos Continuity 16.1R1 |
MIC-MACSEC-MRATE |
17.4 |
MIC-Name |
MPC10003 |
---|---|
JNP-MIC1 |
17.3 |
JNP-MIC1-MACSEC |
17.3R2 |
Beschreibung der modularen Schnittstellenkarte (MIC) MX480
Modulare Schnittstellenkarten (MICs) werden in Modular Port Concentrators (MPCs) installiert und bieten die physischen Verbindungen zu verschiedenen Netzwerkmedientypen. MICs ermöglichen die Unterstützung verschiedener physikalischer Schnittstellen auf einer einzigen Linecard. Sie können MICs verschiedener Medientypen auf der MPC installieren, solange die MPC diese MICs unterstützt.
MICs empfangen eingehende Pakete aus dem Netzwerk und übertragen ausgehende Pakete an das Netzwerk. Während dieses Prozesses führt jedes MIC Framing und Hochgeschwindigkeitssignalisierung für seinen Medientyp durch. Vor der Übertragung ausgehender Datenpakete über die MIC-Schnittstellen kapseln die MPCs die empfangenen Pakete ein.
MICs sind im laufenden Betrieb entfernbar und können im laufenden Betrieb eingesetzt werden. Sie können bis zu zwei MICs in den Steckplätzen jeder MPC installieren.
Siehe auch
MX480 MIC-Port- und Schnittstellennummerierung
Jeder Port in einem MIC entspricht einem eindeutigen Schnittstellennamen in der CLI.
MPCs mit fester Konfiguration, d. h. MPCs mit integrierten MICs folgen der Portnummerierung der DPCs.
In der Syntax eines Schnittstellennamens trennt ein Bindestrich (-
) den Medientyp von der MPC-Nummer (in der CLI als als an FPC
). Die MPC-Steckplatznummer entspricht der ersten Nummer in der Schnittstelle. Die zweite Zahl in der Schnittstelle entspricht der logischen PIC-Nummer. Die letzte Zahl in der Schnittstelle stimmt mit der Portnummer auf dem MIC überein. Schrägstriche (/
) trennen die MPC-Nummer von der logischen PIC-Nummer und der Portnummer:
type-fpc/pic/port
type: Medientyp, der das Netzwerkgerät identifiziert. Zum Beispiel:
ge – Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
also—SONET/SDH-Schnittstelle
xe – 10-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle
Eine vollständige Liste der Medientypen finden Sie unter Übersicht über die Schnittstellenbenennung.
fpc– Steckplatz, in dem die MPC installiert ist. Auf dem MX480-Router werden die MPCs in der CLI durch
FPC 0
FPC 5
dargestellt.picLogischer PIC auf dem MIC, nummeriert mit 0 oder 1 bei Installation in Steckplatz 0 und 2 oder 3 bei Installation in Steckplatz 1. Die Anzahl der logischen PICs variiert je nach Art der MIC. Zum Beispiel eine:
Das Gigabit-Ethernet-MIC mit 20 Ports verfügt über zwei logische PICs, die bei Installation in Steckplatz 0 und 1 oder bei Installation in Steckplatz 1 mit den Nummern 2 und 3 versehen sind.
Das 10-Gigabit-Ethernet-MIC mit 4 Ports verfügt über zwei logische PICs mit den Nummern 0 und 1, wenn es in Steckplatz 0 installiert ist, oder 2 und 3, wenn es in Steckplatz 1 installiert ist.
Das 100-Gigabit-Ethernet-MIC mit CFP hat ein logisches PIC mit der Nummer 0, wenn es in Steckplatz 0 installiert ist, oder 2, wenn es in Steckplatz 1 installiert ist.
Weitere Informationen zu bestimmten MICs finden Sie unter MICs, die von Routern der MX-Serie unterstützt werden in der Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie.
port– Portnummer.
Die MIC-Nummer ist nicht im Schnittstellennamen enthalten.
Der MX480-Router unterstützt bis zu sechs MPCs, die horizontal installiert und von unten nach oben nummeriert sind. Jede MPC akzeptiert bis zu zwei MICs.
Abbildung 1 zeigt ein Gigabit-Ethernet-MIC mit 20 Ports und SFP, das in Steckplatz 0einer MPC im Steckplatz 3
installiert ist.
Das Gigabit-Ethernet-MIC mit 20 Ports und SFP-E hat eine andere Portnummerierung. Siehe Gigabit Ethernet MIC mit SFP (E)

Das MIC enthält zwei logische PICs, die in der CLI durchnummeriert PIC 1
sindPIC 0
. Jeder logische PIC enthält 10 Ports mit den Nummern 0 bis 9.
Die folgende CLI-Beispielausgabe zeigt ein Gigabit-Ethernet-MIC mit 20 Ports und SFP – 3D 20x 1GE(LAN) SFP – installiert in Steckplatz 0 einer MPC in Steckplatz3
.
user@host> show chassis hardware ... FPC 3 REV 28 750-031090 YH8181 MPC Type 2 3D EQ CPU REV 06 711-030884 YH9437 MPC PMB 2G MIC 0 REV 22 750-028392 YD0439 3D 20x 1GE(LAN) SFP PIC 0 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE(LAN) SFP Xcvr 0 REV 01 740-011613 PCE14D5 SFP-SX Xcvr 1 REV 01 740-011782 P9C280T SFP-SX Xcvr 2 REV 01 740-011782 P9C2512 SFP-SX Xcvr 3 REV 02 740-011613 AM0951SFF3Z SFP-SX Xcvr 4 REV 02 740-011613 AM0951SFF33 SFP-SX Xcvr 5 REV 02 740-011613 AM0951SFF3Y SFP-SX Xcvr 6 REV 02 740-011613 AM0951SFF4B SFP-SX Xcvr 7 REV 01 740-011613 E08H01273 SFP-SX Xcvr 8 REV 02 740-011613 AM0951SFFWK SFP-SX PIC 1 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE(LAN) SFP Xcvr 0 REV 01 740-011613 E08H00516 SFP-SX Xcvr 1 REV 01 740-011613 E08G03648 SFP-SX Xcvr 2 REV 01 740-011613 E08H00514 SFP-SX ...
Die show chassis hardware
Befehlsausgabe zeigt eine MPC (MPC Type 2 3D EQ) an, die in Steckplatz 3 installiert ist, und wird wie FPC 3
in der CLI angezeigt. Die beiden logischen PICs des MIC — 10x 1GE(LAN) SFP
— werden als PIC 0
und PIC 1
angezeigt.
Die show interfaces terse
Befehlsausgabe zeigt die Gigabit-Ethernet-Schnittstellen an, die den 20 Ports entsprechen, die sich auf dem MIC befinden.
user@host>show interfaces terse ge-3* Interface Admin Link Proto Local Remote ge-3/0/0 up down ge-3/0/1 up down ge-3/0/2 up down ge-3/0/3 up up ge-3/0/4 up up ge-3/0/5 up up ge-3/0/6 up up ge-3/0/7 up up ge-3/0/8 up up ge-3/0/9 up down ge-3/1/0 up up ge-3/1/1 up up ge-3/1/2 up up ge-3/1/3 up down ge-3/1/4 up down ge-3/1/5 up down ge-3/1/6 up down ge-3/1/7 up down ge-3/1/8 up down ge-3/1/9 up down
Siehe auch
MX480 Modulare Schnittstellenkarte (MIC) LEDs
Jedes MIC verfügt über LEDs auf der Frontplatte. Weitere Informationen zu LEDs auf der MIC-Frontplatte finden Sie im Abschnitt "LEDs" für jedes MIC in der Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie.
Siehe auch
Von Routern der MX-Serie unterstützte MICs
In den folgenden Tabellen ist die erste unterstützte Version von Junos OS für die MX-Serie aufgeführt.
Tabelle 8 listet die erste unterstützte Version von Junos OS für MICs auf MX240-, MX480-, MX960- und MX2008-Routern auf.
Tabelle 9 listet die erste unterstützte Version von Junos OS für MICs auf MX2010- und MX2020-Routern auf.
Tabelle 10 listet die erste unterstützte Version von Junos OS für MICs auf MX5-, MX10- und MX40-Routern auf.
Tabelle 11 listet die erste unterstützte Version von Junos OS für MICs auf MX80- und MX104-Routern auf.
Tabelle 12 listet die erste unterstützte Version Junos OS für MICs auf MX10003 Router auf.
MIC-Name |
MIC-Modellnummer |
Häfen |
Routing-Plattformen MX240, MX480 und MX960 |
MX2008-Router |
---|---|---|---|---|
GELDAUTOMAT | ||||
MIC-3D-8OC3-2OC12-ATM |
8 | 12.1 |
15.1F7 |
|
DS3/E3-KARTON | ||||
MIC-3D-8DS3-E3, MIC-3D-8CHDS3-E3-B |
8 |
11.4 |
15.1F7 |
|
Circuit-Emulation | ||||
MIC-3D-16CHE1-T1-CE |
16 |
12.3 |
15.1F7 |
|
Gigabit-Ethernet | ||||
MIC-3D-20GE-SFP |
20 |
10.1 |
15.1F7 |
|
MIC-3D-20GE-SFP-E |
20 |
13.3 |
15.1F7 |
|
MIC-MACSEC-20GE |
20 |
18.3 |
— |
|
10-Gigabit-Ethernet | ||||
MIC-3D-2XGE-XFP |
2 |
10.2 |
15.1F7 |
|
MIC-3D-4XGE-XFP |
4 |
10.1 |
15.1F7 |
|
1-Gigabit/10-Gigabit-Ethernet-MIC mit SFP+ (10 Ports) | MIC-3D-10GE-SFP-E |
10 |
24.2 |
— |
MIC3-3D-10XGE-SFPP |
10 |
12.3 |
15.1F7 |
|
MIC6-10G |
24 |
— |
15.1F7 |
|
MIC6-10G-OTN |
24 |
— |
15.1F7 |
|
40-Gigabit-Ethernet | ||||
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP |
2 |
12.2 |
15.1F7 |
|
100-Gigabit-Ethernet | ||||
MIC3-3D-1X100GE-CFP |
1 |
12.1 |
15.1F7 |
|
MIC3-3D-1X100GE-CXP |
1 |
12.2 |
15.1F7 |
|
MIC6-100G-CXP |
4 |
— |
15.1F7 |
|
MIC6-100G-CFP2-KARTON |
2 |
— |
15.1F7 |
|
100-Gigabit DWDM OTN | ||||
MIC3-100G-DWDM |
1 |
15.1F515.1F617.1R1 |
15.1F7 |
|
Multi-Rate | ||||
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48-KARTON |
4 |
11.2 |
15.1F7 |
|
MIC-3D-8OC3OC12-4OC48-KARTON |
8 |
11.2 |
15.1F7 |
|
MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12-KARTON |
4 |
11.4 |
15.1F7 |
|
MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12-KARTON |
8 |
11.4 |
15.1F7 |
|
Kanalisiertes OC3/STM1 (Multi-Rate) Circuit Emulation MIC mit SFP |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE |
4 |
12.2 |
15.1F7 |
MIC MRATE (Multi-Rate-MIC mit 12 Ports und QSFP+) |
MIC-MRATE |
12 |
— |
15.1F7 |
Multi-Rate Ethernet MIC (12-Port Multi-Rate MACsec MIC mit QSFP+) |
MIC-MACSEC-MRATE |
12 |
— |
17.4 |
Tri-Rate | ||||
MIC-3D-40GE-TX |
40 |
10.2 |
15.1F7 |
|
Dienste | ||||
MS-MIC-16G |
0 |
13.2 |
15.1F7 |
|
SONET/SDH | ||||
MIC-3D-1OC192-XFP |
1 |
12.2 |
15.1F7 |
MIC-Name |
MIC-Modellnummer |
Häfen |
MX2010-Router |
MX2020-Router |
---|---|---|---|---|
GELDAUTOMAT | ||||
MIC-3D-8OC3-2OC12-ATM |
8 |
12.3 |
12.3 |
|
DS3/E3-KARTON | ||||
MIC-3D-8DS3-E3, MIC-3D-8CHDS3-E3-B |
8 |
12.3 |
12.3 |
|
Circuit-Emulation | ||||
MIC-3D-16CHE1-T1-CE |
16 |
— |
— |
|
Gigabit-Ethernet | ||||
MIC-3D-20GE-SFP |
20 |
12.3 |
12.3 |
|
MIC-3D-20GE-SFP-E |
20 |
13.3 |
13.3 |
|
10-Gigabit-Ethernet | ||||
MIC-3D-2XGE-XFP |
2 |
12.3 |
12.3 |
|
MIC-3D-4XGE-XFP |
4 |
12.3 |
12.3 |
|
1-Gigabit/10-Gigabit-Ethernet-MIC mit SFP+ (10 Ports) | MIC-3D-10GE-SFP-E |
10 |
24.2 |
24.2 |
MIC3-3D-10XGE-SFPP |
10 |
12.3 |
12.3 |
|
MIC6-10G |
24 |
13.3R2 |
13.3R2 |
|
MIC6-10G-OTN |
24 |
13.3R3 |
13.3R3 |
|
40-Gigabit-Ethernet | ||||
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP |
2 |
12.3 |
12.3 |
|
100-Gigabit-Ethernet | ||||
MIC3-3D-1X100GE-CFP |
1 |
12.3 |
12.3 |
|
MIC3-3D-1X100GE-CXP |
1 |
12.3 |
12.3 |
|
MIC6-100G-CXP |
4 |
13.3R2 |
13.3R2 |
|
MIC6-100G-CFP2-KARTON |
2 |
13.3R3 |
13.3R3 |
|
100-Gigabit DWDM OTN | ||||
MIC3-100G-DWDM |
1 |
15.1F515.1F617.1R1 |
15.1F515.1F617.1R1 |
|
Multi-Rate | ||||
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48-KARTON |
4 |
12.3 |
12.3 |
|
MIC-3D-8OC3OC12-4OC48-KARTON |
8 |
12.3 |
12.3 |
|
MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12-KARTON |
4 |
12.3 |
12.3 |
|
MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12-KARTON |
8 |
12.3 |
12.3 |
|
Kanalisiertes OC3/STM1 (Multi-Rate) Circuit Emulation MIC mit SFP |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE |
4 |
12.3 |
12.3 |
MIC MRATE (Multi-Rate-MIC mit 12 Ports und QSFP+) |
MIC-MRATE |
12 |
15.1F5 mit Junos Continuity 16.1R1 und höher |
15.1F5 mit Junos Continuity 16.1R1 und höher |
Multi-Rate Ethernet MIC (12-Port Multi-Rate MACsec MIC mit QSFP+) |
MIC-MACSEC-MRATE |
12 |
17.4 |
17.4 |
Tri-Rate | ||||
MIC-3D-40GE-TX |
40 |
12.3 |
12.3 |
|
Dienste | ||||
MS-MIC-16G |
0 |
13.2 |
13.2 |
|
SONET/SDH | ||||
MIC-3D-1OC192-XFP |
1 |
12.3 |
12.3 |
MIC-Name |
MIC-Modellnummer |
Häfen |
MX5 |
MX10 |
MX40 |
---|---|---|---|---|---|
GELDAUTOMAT | |||||
MIC-3D-8OC3-2OC12-ATM |
8 |
12.1 |
12.1 |
12.1 |
|
DS3/E3-KARTON | |||||
MIC-3D-8DS3-E3, MIC-3D-8CHDS3-E3-B |
8 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
Circuit-Emulation | |||||
MIC-3D-16CHE1-T1-CE |
16 |
13.2R2 |
13.2R2 |
13.2R2 |
|
MIC-3D-16CHE1-T1-CE-H |
16 |
— |
— |
— |
|
Gigabit-Ethernet | |||||
MIC-3D-20GE-SFP |
20 |
11.2R4 |
11.2R4 |
11.2R4 |
|
MIC-3D-20GE-SFP-E |
20 |
13.2R2 |
13.2R2 |
13.2R2 |
|
MIC-3D-20GE-SFP-EH |
20 |
— |
— |
— |
|
10-Gigabit-Ethernet | |||||
MIC-3D-2XGE-XFP |
2 |
11.2R4 |
11.2R4 |
11.2R4 |
|
Multi-Rate | |||||
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48-KARTON |
4 |
11.2R4 |
11.2R4 |
11.2R4 |
|
MIC-3D-8OC3OC12-4OC48-KARTON |
8 |
11.2R4 |
11.2R4 |
11.2R4 |
|
MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12-KARTON |
4 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12-KARTON |
8 |
11.4 |
11.4 |
11.4 |
|
Kanalisiertes OC3/STM1 (Multi-Rate) Circuit Emulation MIC mit SFP |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE |
4 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
Kanalisierte OC3/STM1 (Multi-Rate) Circuit-Emulation MIC mit SFP (H) |
MIC-4COC3-1COC12-CE-H |
— |
— |
— |
— |
Tri-Rate
|
|||||
MIC-3D-40GE-TX |
40 |
— |
11.2R4 |
11.2R4 |
|
Dienste | |||||
MS-MIC-16G |
0 |
13.2 Nur hinterer Steckplatz. |
13.2 Nur hinterer Steckplatz. |
13.2 Nur hinterer Steckplatz. |
|
MIC-3D-1OC192-XFP |
1 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
MIC-Name |
MIC-Modellnummer |
Häfen |
MX80-KARTON |
MX104-KARTON |
---|---|---|---|---|
GELDAUTOMAT | ||||
MIC-3D-8OC3-2OC12-ATM |
8 |
12.1 |
13.3 |
|
DS3/E3-KARTON | ||||
MIC-3D-8DS3-E3, MIC-3D-8CHDS3-E3-B |
8 |
11.4 |
13.3 |
|
Circuit-Emulation | ||||
MIC-3D-16CHE1-T1-CE |
16 |
13.2R2 |
13.2R2 |
|
MIC-3D-16CHE1-T1-CE-H |
16 |
— |
13.2R2 |
|
Gigabit-Ethernet | ||||
MIC-3D-20GE-SFP |
20 |
10.2 |
13.2R2 |
|
MIC-3D-20GE-SFP-E |
20 |
13.2R2 |
13.2R2 |
|
MIC-3D-20GE-SFP-EH |
20 |
— |
13.2R2 |
|
MIC-MACSEC-20GE |
20 |
18.3 |
18.3 |
|
MIC-3D-2XGE-XFP |
2 |
10.2 |
13.2R2 |
|
Multi-Rate | ||||
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48-KARTON |
4 |
11.2 |
13.3 |
|
MIC-3D-8OC3OC12-4OC48-KARTON |
8 |
11.2 |
13.3 |
|
MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12-KARTON |
4 |
11.4 |
13.3 |
|
MIC-3D-8CHOC3-4CHOC12-KARTON |
8 |
11.4 |
13.3 |
|
Kanalisiertes OC3/STM1 (Multi-Rate) Circuit Emulation MIC mit SFP |
MIC-3D-4COC3-1COC12-CE |
4 |
12.2 |
13.2R2 |
Kanalisierte OC3/STM1 (Multi-Rate) Circuit-Emulation MIC mit SFP (H) |
MIC-4COC3-1COC12-CE-H |
— |
— |
13.2R2 |
Tri-Rate
|
||||
MIC-3D-40GE-TX |
40 |
10.2 |
13.2R2 |
|
Dienste | ||||
MS-MIC-16G |
0 |
13.2 Nur hinterer Steckplatz. Unterstützt auf dem modularen MX80 und dem festen MX80-48T |
13.3R2
Anmerkung:
Ab Junos OS 13.3R3, 14.1R2 und 14.2R1 unterstützt die MX104 nur zwei Multiservices-MICs. |
|
SONET/SDH
|
||||
MIC-3D-1OC192-XFP |
1 |
12.2 |
13.3 |
MIC-Name |
MIC-Modellnummer |
Häfen |
MX10003 |
---|---|---|---|
Multi-Rate | |||
Multi-Rate Ethernet MIC (Multi-Rate MIC mit 12 Ports und QSFP+) |
JNP-MIC1 |
12 |
17.3 |
Multi-Rate Ethernet MIC (12-Port Multi-Rate MACsec MIC mit QSFP+) |
JNP-MIC1-MACSEC |
12 |
17.3R2 |
Siehe auch
MX480 Modular Port Concentrator (MPC) Beschreibung
Modulare Port Concentrators (MPCs) stellen Paketweiterleitungsdienste bereit. Die MPCs werden in einen Steckplatz in einem Router eingesetzt. Modulare Schnittstellenkarten (MICs) stellen die physischen Schnittstellen bereit und werden in die MPCs eingebaut. Sie können bis zu zwei MICs unterschiedlicher Medientypen auf derselben MPC installieren, solange die MPC diese MICs unterstützt.
Ein spezieller, fest konfigurierter MPC bietet eine höhere Portdichte über MICs und kombiniert Paketweiterleitung und Ethernet-Schnittstellen auf einer einzigen Linecard. Die MPC mit fester Konfiguration wird in einen Steckplatz in einem Router eingesetzt und enthält keine Steckplätze für MICs.
MICs empfangen eingehende Pakete aus dem Netzwerk und übertragen ausgehende Pakete an das Netzwerk. Während dieses Prozesses führt jedes MIC Framing und Hochgeschwindigkeitssignalisierung für seinen Medientyp durch. Vor der Übertragung ausgehender Datenpakete über die MIC-Schnittstellen kapseln die MPCs die empfangenen Pakete ein. Jede MPC ist mit bis zu vier Junos Trio-Chipsätzen ausgestattet, die auf den Medientyp der MPC zugeschnittene Steuerungsfunktionen übernehmen. Die MPCs sind mit den Netzteilen und Switch Control Boards (SCBs) verbunden. Sie müssen redundante SCBs installieren, um die volle Leitungsgeschwindigkeit zu unterstützen.
Der MX480-Router unterstützt bis zu sechs MPCs. Sie müssen einen Lüftereinschub mit hoher Kapazität installieren, um eine MPC verwenden zu können. Informationen zum Energiebedarf finden Sie unter Berechnung des Energiebedarfs für MX480-Router.
Der Router verfügt über sechs dedizierte Linecard-Steckplätze für DPCs, MPCs oder FPCs, die von unten nach oben von 0 bis 5 nummeriert sind. Eine MPC kann in jedem Steckplatz des Routers installiert werden, der MPCs unterstützt. Sie können eine beliebige Kombination von Linecard-Typen im Router installieren.
Wenn ein Steckplatz nicht von einer MPC oder einer anderen Linecard belegt ist, müssen Sie ein leeres DPC-Panel einsetzen, um den leeren Steckplatz zu füllen und eine ordnungsgemäße Kühlung des Systems sicherzustellen.
MPCs sind im laufenden Betrieb entfernbar und im laufenden Betrieb einführbar. Wenn Sie eine MPC in einem in Betrieb befindlichen Router installieren, lädt die Routing-Engine die MPC-Software herunter, die MPC führt ihre Diagnose durch, und die auf der MPC untergebrachten Packet Forwarding Engines werden aktiviert. Die Weiterleitung auf andere MPCs läuft dabei ununterbrochen weiter.
Abbildung 3 zeigt eine typische MPC, die vom MX480-Router unterstützt wird. Weitere Informationen zu MPCs finden Sie in der Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie.


MPC-Komponenten
Jede MPC besteht aus den folgenden Komponenten:
MPC-Kartenträger, der zwei MIC-Steckplätze umfasst (ausgenommen MPC mit fester Konfiguration).
Fabric-Schnittstellen.
Zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen, über die Steuerungsinformationen, Routeninformationen und Statistiken zwischen der Routing-Engine und der CPU der MPCs gesendet werden können.
Zwei Schnittstellen von den SCBs, die das Einschalten und Steuern der MPCs ermöglichen.
Physische MPC-Anschlüsse.
Bis zu vier Junos Trio-Chipsätze, die auf den Medientyp der MPC zugeschnittene Steuerungsfunktionen ausführen.
Steckverbinder und Leistungsschaltungen auf der Mittelebene.
Prozessor-Subsystem, das eine 1,5-GHz-CPU, einen Systemcontroller und 1 GB SDRAM umfasst.
Online-Taste, die die MPC online oder offline schaltet, wenn sie gedrückt wird.
OK/Fehlgeschlagen LED auf der MPC-Frontplatte. Weitere Informationen zu LEDs auf der MPC-Frontplatte finden Sie in der Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie.
Zwei LEDs, die sich auf der Craft-Schnittstelle über der MPC befinden, zeigen den Status der Linecards an und sind mit OK und FAIL beschriftet.
Siehe auch
MX480 MPC-LEDs (Modular Port Concentrators)
Zwei LEDs, die sich auf der Craft-Schnittstelle über der MPC befinden, zeigen den Status der Linecards an und sind mit OK und FAIL beschriftet. Weitere Informationen zu den Linecard-LEDs auf der Craft-Schnittstelle finden Sie unter DPC- und MPC-LEDs auf der MX480 Craft-Schnittstelle.
Jede MPC verfügt außerdem über LEDs, die sich auf der Frontplatte befinden. Weitere Informationen zu LEDs auf der MPC-Frontplatte finden Sie im Abschnitt "LEDs" für jeden MPC in der Referenz zu Schnittstellenmodulen der MX-Serie.
Siehe auch
Von Routern der MX-Serie unterstützte MPCs
Von MX240-, MX480-, MX960-, MX10003-, MX10004-, MX10016-, MX2008-, MX2010- und MX2020-Routern unterstützte MPCs und ihre erste unterstützte Version Junos OS auf den Routern MX240, MX480, MX960, MX10003, MX10004 und MX10016, MX2008, MX2010 und MX2020.
MPC-Name |
MPC-Modellnummer |
Erste Version von Junos OS für MX240-, MX480- und MX960-Router |
Erste Junos OS Version für MX10003 Router |
Erste Junos OS Version für MX10004 Router |
Erste Junos OS Version für MX10008 Router |
Erste Junos OS-Version für MX10016-Router |
Erste Version von Junos OS auf MX2008-Routern |
Erste Version von Junos OS auf MX2010-Routern |
Erste Version von Junos OS auf MX2020-Routern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPCs mit fester Konfiguration | |||||||||
MPC-3D- 16 X GE-SFP |
10.0R2 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MS-MPC |
13.2R4 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
15.1 |
15.1 |
|
MPC4E-3D- 32XGE-SFPP |
12.3R2 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3R2 |
12.3R2 |
|
MPC4E-3D- 2CGE-8XGE |
12.3R2 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3R2 |
12.3R2 |
|
MPC5E-40G10G |
13.3R2 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
13.3R2 |
13.3R2 |
|
MPC5EQ-40G10G |
13.3R2 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
13.3R2 |
13.3R2 |
|
MPC5E-100G10G |
13.3R3 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
13.3R3 |
13.3R3 |
|
MPC5EQ-100G10G |
13.3R3 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
13.3R3 |
13.3R3 |
|
MPC7E-MRATE |
|
– |
|
– |
|
15.1F7 |
|
|
|
MPC7E-10G |
|
– |
|
– |
|
15.1F7 |
|
|
|
MPC10E-10C-MRATE |
19.2R1 |
– |
|
– |
|
– |
– |
– |
|
MPC10E-15C-MRATE |
19.1R1 |
– |
|
– |
|
– |
– |
– |
|
MX2K-MPC11E |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
MX-MPC1-3D |
10.2 |
MPCs |
|
|
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC1E-3D |
11.2R4 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC1-3D-Q |
10.2 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC1E-3D-Q |
11.2R4 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC2-3D |
10.1 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC2E-3D |
11.2R4 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC2-3D-Q |
10.1 |
– |
|
|
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC2E-3D-Q |
11.2R4 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC2-3D-EQ |
10.1 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC2E-3D-EQ |
11.2R4 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC2E-3D-P |
12.2 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC2E-3D-NG |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
|
MX-MPC2E-3D-NG-Q |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
|
MX-MPC3E-3D |
12.1 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
12.3 |
12.3 |
|
MX-MPC3E-3D-NG |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
|
MX-MPC3E-3D-NG-Q |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
14.1R4, 14.2R3 und Junos Continuity 15.1 |
|
MX2K-MPC6E |
– |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
13.3R2 |
13.3R2 |
|
MX2K-MPC8E |
– |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
|
|
|
MX2K-MPC9E |
– |
– |
|
– |
|
15.1F7 |
|
|
|
MX10003-LC2103-KARTON |
– |
17.3R1 |
|
– |
|
– |
– |
– |
|
MX10003-LC2103-V2 |
– |
21.3R1 |
|
|
|
– |
– |
– |
|
MX10K-LC2101-KARTON |
JNP10K-LC2101-KARTON |
- |
- |
22.3R1 |
18.2R1 |
19.2R1 |
- |
- |
- |
MX10K-LC480-KARTON |
JNP10K-LC480-KARTON |
- |
- |
22.3R1 |
21.2R1 |
21.2R1 |
- |
- |
- |
MX10K-LC9600-KARTON |
JNP10K-LC9600-KARTON |
- |
- |
22.3R1 |
21,4 R1 |
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MX10K-LC4800-KARTON |
JNP10K-LC4800-KARTON |
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24.2R1 |
24.2R1 |
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Services Processing Cards (SPCs) | |||||||||
JNP-SPC3 |
19.3R2 |
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Siehe auch
MX480 Application Services Modulare Linecard Beschreibung
Die Application Services Modular Line Card (AS MLC) ist eine X86-basierte Karte für MX960-, MX480- und MX240-Router zur Bereitstellung integrierter Anwendungsservicelösungen. Die erste Anwendung, die Netzwerkbetreiber nutzen können, ist das Junos Content Encore-System, eine Solid-State-Speicherplattform mit hohem Durchsatz für die Bereitstellung von Media Rich Content. Darüber hinaus kann der AS MLC als Plattform für die Juniper Networks JunosV App Engine dienen und eine Vielzahl von Netzwerkanwendungen unterstützen, die direkt in Ihre universellen Routing-Plattformen der 5G-Serie der MX-Serie eingebettet sind.
Der AS MLC ist modular aufgebaut und entkoppelt CPU und Speicher in einzelnen, vor Ort aufrüstbaren Einheiten. Die AS-MLCs sind für einen Anwendungsdurchsatz von bis zu 50 Gbit/s und eine Speicherkapazität von 400 Gigabyte (GB) NAND-Flash ausgelegt.

- MX480 AS MLC-Funktion
- AS-MLC-Komponenten
- MX480 SCB, Anforderungen an Stromversorgung und Kühlsystem für AS-MLC
MX480 AS MLC-Funktion
Der AS MLC bietet eine modulare Verarbeitung und modulare Lagerung. Das auf dem AS MLC installierte Junos Content Encore-System wird als Caching-Anwendung entweder im HTTP-Reverse-Proxy-Modus oder im HTTP-transparenten Proxy-Modus ausgeführt, um Client-Anforderungen für Inhalte und die Verteilung der Inhalte von Ursprungsservern an Clients zu verwalten. In Zukunft wird der AS MLC weitere Router-Services und -Anwendungen von Juniper Networks ausführen und als virtualisierte Plattform für Anwendungen von Drittanbietern dienen. Der AS MLC bietet Ethernet-Switching und Hochgeschwindigkeits-Fabric-Schnittstelle zu MX-Routern. Die Umschaltung der Graceful Routing-Engine wird auch auf dem AS MLC unterstützt.
Integriert in die Anwendungsweiterleitung auf Routern der MX-Serie bietet der AS MLC eine erhöhte Serviceflexibilität bei reduziertem Energie- und Platzbedarf für die Netzwerkinfrastruktur.
AS-MLC-Komponenten
Jeder AS MLC besteht aus den folgenden Komponenten:
Die AS MLC Modular Carrier Card (AS MCC), die horizontal vor den MX480-Router passt, verfügt über zwei Steckplätze für die Application Services Modular Storage Card (AS MSC) und die Application Services Modular Processing Card (AS MXC)
AS MXC mit 64 GB RAM für die Verarbeitung
AS MSC mit 400 GB NAND-Flash-Kapazität für modularen Speicher
Anmerkung:Die AS MCC, AS MXC und AS MSC sind im laufenden Betrieb entfernbar und im laufenden Betrieb einführbar.
Switch-Fabric-Schnittstellen zum Chassis
XM-ASIC-Chip, der den Paketdatenspeicher aus externen DDR3-Speicherchips, dem Fabric-Warteschlangensystem, einem Teil des WAN-Warteschlangensystems und dem Host-Warteschlangensystem besitzt und verwaltet
LU-ASIC-Chip, der alle Funktionen im Zusammenhang mit der Header-Verarbeitung ausführt, einschließlich Eingabeverarbeitung, Routensuche, Klassifizierung, Filterung, Überwachung, Abrechnung, Kapselung und Statistik
Midplane-Steckverbinder und Stromschaltungen
Processor Mezzanine Board (PMB), das den Host-Prozessor und unterstützende Peripheriegeräte enthält.
LED am AS MCC, die den Status des AS MLC anzeigt
MX480 SCB, Anforderungen an Stromversorgung und Kühlsystem für AS-MLC
Jeder MX480-Router benötigt spezifische SCB-, Netzteil- und Kühlsystemmodelle für den Betrieb des AS-MLC:
SCB – Verbessertes MX Switch Control Board (SCBE-MX). Weitere Informationen finden Sie unter MX480 SCBE-MX Beschreibung
Stromversorgung:
2520-W-AC-Netzteil – Modell PWR-MX480-2520-AC
2400-W-DC-Netzteil – Modell PWR-MX480-2400-DC
Leistungsbedarf für AS MLC:
ALS MCC – 191W
AS MXC – 259 W
ALS MSC – 50 W
Kühlsystem – Erforderliche Lüfter- und Lüftereinschubmodelle:
Fans:
Für AC-Netzteile: PWR-FAN-MX480-AC-HC-U und PWR-MX480-2520-AC-S
Für DC-Stromversorgung: PWR-FAN-MX480-DC-HC-U und PWR-MX480-2520-DC-S
Lüftereinschub – FFANTRAY-MX480-HC
Siehe auch
MX480 Application Services Modulare Speicherkarte Beschreibung
Die modulare Speicherkarte für Anwendungsservices (AS MSC) ist eine NAND-Flash-basierte Karte, die in den oberen Steckplatz der modularen Linecard (AS MLC) für Anwendungsservices eingesetzt wird. Der AS MSC (siehe Abbildung 5) dient als Caching-Speicher der zweiten Ebene für Plattformen wie das Junos Content Encore-System. Diese Karte entspricht einem PIC oder einer modularen Schnittstellenkarte (MIC) und bietet maximal 3,6 Gbit/s Lese- und 2 Gbit/s Schreibspeicher.
Der AS MSC verfügt über folgende Merkmale:
400 GB NAND-Flash-Speicher
Schreibzyklus von bis zu 48.000 KB
Unterstützung für MLC-NAND-Speicher (Multilevel Cell)
Erstklassiger NAND-Controller für maximale Leistung und Zuverlässigkeit
AS-MSCs sind im laufenden Betrieb entfernbar und im laufenden Betrieb einführbar. Im oberen Steckplatz jedes AS MLC kann ein AS MSC installiert werden. Jeder AS MSC verfügt über die folgenden Komponenten:
SATA-3-Controller: Ein SAS/SATA-Controller mit acht Ports und 6 Gbit/s.
NAND-Flash-Controller – NAND-Flash und NAND-Flash-Controller werden in einem AS MSC verwendet.
Control Plane: Steuerungsebene für integrierte Schaltkreise, die die PCIe-Steuerung (Peripheral Component Interconnect Express) ermöglicht.
LEDs: Zwei LEDs zeigen den Status des AS MSC und des Speichers an.
Online-/Offline-Taste: Zum Ein- oder Ausschalten des AS MSC.

Siehe auch
Modulare Verarbeitungskarte MX480 Application Services Beschreibung
Die Application Services Modular Processing Card (AS MXC) ist eine steckbare x86-basierte Karte, die in den unteren Steckplatz der Application Services Modular Line Card (AS MLC) eingesetzt werden kann. Die AS MXC dient als Verarbeitungskarte für das Junos Content Encore-System und enthält die beiden x86-Intel-Prozessoren mit 8 Kernen und Schnittstellenfähigkeiten von mehr als 80 Gbit/s. Die AS MXC (siehe Abbildung 6) entspricht einem PIC oder MIC (Modular Interface Card).
AS-MXCs sind im laufenden Betrieb entfernbar und im laufenden Betrieb einführbar. Im unteren Steckplatz jedes AS-MLCs kann ein MXC installiert werden. Jeder MXC verfügt über die folgenden Komponenten:
Zwei Intel-Prozessoren mit 8 Kernen: Enthält acht Ausführungskerne mit Ring Interconnect-Architektur. Jeder Kern unterstützt zwei Gewinde, bis zu 16 Gewinde pro Sockel.
64 GB DRAM – Auf DIMM-Sockeln.
LEDs: Zwei LEDs auf der Frontplatte zeigen den CPU- und Anwendungsstatus an.

Siehe auch
MX480 AS MSC-LEDs
Zwei LEDs (CPU und AP) zeigen den Status des AS MSC an und befinden sich am AS MSC. Tabelle 14 beschreibt die Funktionen der AS MSC LEDs.
Etikett |
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|---|
CPU |
Grün |
Stetig weiter |
AS MSC arbeitet normal. |
Rot |
Stetig weiter |
Bei AS MSC ist ein Fehler aufgetreten oder ein Fehler aufgetreten. |
|
– |
Aus |
AS MSC ist offline. |
|
AP |
Grün |
Stetig weiter |
Der AS-MSC-Speichervorgang ist normal. |
Rot |
Stetig weiter |
Der AS-MSC-Speichervorgang hat einen Fehler aufgetreten. |
|
– |
Aus |
Der AS-MSC-Speichervorgang ist nicht aktiviert. |
Siehe auch
MX480 AS MXC-LEDs
Zwei LEDs (CPU und AP) zeigen den Status des AS MXC an und befinden sich am AS MXC. Tabelle 15 beschreibt die Funktionen der AS MXC LEDs.
Etikett |
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
---|---|---|---|
CPU |
Grün |
Stetig weiter |
AS MXC funktioniert normal. |
Rot |
Stetig weiter |
Bei AS MXC ist ein Fehler aufgetreten oder ein Fehler aufgetreten. |
|
– |
Aus |
AS MXC ist offline. |
|
AP |
Grün |
Stetig weiter |
Der Betrieb von AS-MXC-Anwendungen ist normal. |
Rot |
Stetig weiter |
Beim Vorgang der AS-MXC-Anwendungen ist ein Fehler aufgetreten. |
|
– |
Aus |
AS-MXC-Anwendungen werden nicht aktiviert. |