Help us improve your experience.

Let us know what you think.

Do you have time for a two-minute survey?

 
 

PTX10004 Systemübersicht

PTX10004 Hardwareübersicht

Die Juniper Networks PTX10004 Paketübertragungs-Router sich den geschäftlichen Herausforderungen von Netzbetreibern und Content-Providern gestellt, mehr Datenverkehr zu geringeren Kosten bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen.

Systemübersicht

Das PTX10004 ist das kompakteste, energieeffizienteste modulare Gehäuse mit hoher Dichte und PTX10000-Reihe modularer Paket-Routing-Transport-Router. Mit einer Höhe von nur 7 HE ist der PTX10004 für die heutigen platzbeschränkten Einrichtungen konzipiert. Wie der größere PTX10008-Router unterstützt der PTX10004 die 400-GbE-Architektur von Juniper mit Inline-MACsec (Media Access Control Security) an allen Ports für Punkt-zu-Punkt-Sicherheit bei Ethernet-Verbindungen. Jede PTX10K-LC1201-36CD-Linecard hat einen Durchsatz von bis zu 14,4 Tbit/s, wodurch das Gehäuse über eine effektive Switching-Kapazität von 57,6 Tbit/s verfügt. Dieser Durchsatz bedeutet, dass ein voll ausgestattetes PTX10004 576 10-GbE-, 576 25-GbE-, 144 40-GbE-, 576 100-GbE- oder 144 400-GbE-Schnittstellen in einem einzigen Gehäuse unterstützen kann. Jede PTX10K-LC1202-36MR-Linecard hat einen Durchsatz von bis zu 4,8 Tbit/s. Der PTX10004 unterstützt den gleichen Funktionsumfang und führt das gleiche Junos OS Evolved-Betriebssystem wie der PTX10008 aus.

Nützt

Das PTX10004 Paketübertragungs-Router ist die platzsparende Ergänzung zum größeren PTX10008 modularen Gehäuse mit folgenden Vorteilen:

  • Ease of deployment—Die PTX10004 verfügt über ein kompaktes modulares 7-HE-Gehäuse für Standorte mit begrenztem Platz- oder Stromversorgungsaufwand.

  • Modular, flexible design—Die PTX10004 verwendet die benutzerdefinierten Silizium-Linecards (14,4 Tbps und 9,6 Tbps Durchsatz) und Netzteile, die in den größeren PTX10008 modularen Gehäusen zu finden sind.

  • Proven fabric and chassis design—Der PTX10004 verfügt über die gleichen aktualisierten Fabric- und Gehäusedesign-Funktionen wie der PTX10008-Router.

Beschreibung des Gehäuses

Der PTX10004-Router ist 7 HE hoch. Sie können bis zu sechs PTX10004-Router in einem Standard-42-HE-Rack mit ausreichender Kühlung und Stromversorgung unterbringen. Alle wichtigen Komponenten PTX10004-Routers sind vor Ort austauschbare Einheiten (Field Replaceable Units, FRUs). Abbildung 1 zeigt die wichtigsten Komponenten, die von der Vorderseite des Gehäuses aus sichtbar sind, Abbildung 2 zeigt die Komponenten, die von der Rückseite des Gehäuses aus sichtbar sind, und Abbildung 3 zeigt die Komponenten, die sich im Inneren des Gehäuses befinden.

Abbildung 1: Vorderseite PTX10004 Chassis Front des PTX10004 Gehäuses
Abbildung 2: PTX10004 Gehäuserückseite PTX10004 Chassis Rear
Abbildung 3: Interne Komponenten PTX10004 Chassis Internal Components PTX10004 Chassis
1

Controller für Lüftereinschub

arabische Ziffer

Switch-Fabric

Weitere Informationen finden Sie PTX10004 physischen Spezifikationen des Gehäuses und PTX10004 vor Ort austauschbaren Einheiten.

Switch-Fabric

Switch Interface Boards (SIBs) erstellen die Switch-Fabric für die PTX10004. Jedes SIB verfügt über eine Reihe von Anschlüssen, um die Linecards und das Routing- und Control Board (RCB) mit der Switch-Fabric zu verbinden. In Abbildung 4 sehen Sie ein Beispiel für den JNP10004-SF3.

Für die JNP10004 Switch-Fabric bieten drei SIBs die minimale Switching-Funktionalität für einen PTX10004-Router. sechs SIBs sorgen für den vollen Durchsatz. SIBs werden zwischen den Linecards und den Lüftereinschüben im Inneren des Gehäuses installiert. Jedes PTX10004-SIB verfügt über vier Anschlüsse, die zu einem Linecard-Steckplatz passen, sodass keine Backplane erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Beschreibung PTX10004 Switch-Schnittstellen-Boards.

Sie können die PTX10004 mit verschiedenen SIB-Konfigurationen bestellen, mit denen Sie Ihr System nach Bedarf erweitern können. Siehe Tabelle 1. Für Bereitstellungen mit vollständigen 400 Gbit/s empfehlen wir die PTX10004-PREM3-Konfiguration. Eine vollständige Beschreibung dieser Konfigurationsoptionen finden Sie unter PTX10004 Komponenten und Konfigurationen .

Tabelle 1: Übersicht über die Switch-Fabric-Konfiguration

Konfiguration

Anzahl der SIBs

Weiterleitungskapazität

PTX10004-BASE3

3

28,8 Tbit/s

PTX10004–PREM2

4

38,4 Tbit/s

PTX10004-PREM3

6

57,6 Tbit/s

Abbildung 4: JNP10004-SF 3 SIB JNP10004-SF 3 SIB

Routing- und Control Board

Das Routing and Control Board (RCB) enthält eine Routing-Engine und ist für das Systemmanagement und die Systemsteuerung im PTX10004 zuständig. Weitere Informationen finden Sie unter PTX10004 Routing- und Control Board-Komponenten und -Beschreibungen. RCBs sind vor Ort austauschbare Einheiten (Field Replaceable Units, FRUs), die an der Vorderseite des Gehäuses in den Steckplätzen mit der Bezeichnung CB0 und CB1 installiert werden.

Die unterstützten Modelle von RCB für JNP10004-SF3-Fabric-Systeme sind:

  • JNP10K-RE1-E, 64 Gigabyte Arbeitsspeicher

  • JNP10K-RE1-E128, 128 Gigabyte Arbeitsspeicher

Auf diesen RCBs wird Junos OS Evolved ausgeführt. Siehe Abbildung 5.

Abbildung 5: JNP10K-RE1-E und JNP10K-RE1-E128 JNP10K-RE1-E and JNP10K-RE1-E128

Die Basiskonfiguration verfügt über einen einzelnen RCB. Die vollständig redundanten Konfigurationen verfügen über zwei RCBs. Der RCB enthält außerdem PTP-Ports (Precision Time Protocol) und vier MACsec-fähige (Media Access Control Security). Weitere Informationen finden Sie unter PTX10004 Komponenten und Konfigurationen.

Linecards

Die PTX10004 verfügt über vier horizontale Linecard-Steckplätze. Die Linecards kombinieren eine Packet Forwarding Engine und Ethernet-Schnittstellen in einer einzigen Baugruppe. Die PTX10004 Linecard-Architektur basiert auf einer Reihe identischer, unabhängiger Packet Forwarding Engine-Slices. Linecards sind FRUs, die in den Linecard-Steckplätzen mit der Bezeichnung 0 bis 3 (von oben nach unten) an der Vorderseite des Gehäuses installiert werden können. Alle Linecards sind im laufenden Betrieb entfernbar und können im laufenden Betrieb eingesteckt werden. Nach dem Einstecken im laufenden Betrieb müssen Sie die Karte online bringen (siehe Verwenden einer PTX10004 Linecard online oder offline).

Die PTX10004 unterstützt:

  • PTX10K-LC1201-36CD: eine Multi-Speed-Linecard mit 36 Ports, die als 400-GbE-, 200-GbE-, 100-GbE-, 50-GbE-, 25-GbE- oder 10-GbE-Ethernet-Ports konfiguriert werden kann.

  • PTX10K-LC1202-36MR: Eine Linecard mit 36 Ports (zweiunddreißig 100-GbE-Ports und vier 400-GbE-Ports). Die 400-Gigabit-Ethernet-Ports können entweder als 400-Gigabit-Uplinks konfiguriert oder zu 4 unabhängigen 100-Gigabit-Downstream-Ports kanalisiert werden.

In Abbildung 6 sehen Sie ein Beispiel für eine PTX10004 Linecard.

Abbildung 6: PTX10K-LC1201-36CD-Linecard PTX10K-LC1201-36CD Line Card

Kühlsystem

Das Kühlsystem in einem PTX10004 besteht aus zwei Lüftereinschüben (siehe Abbildung 7, Abbildung 8) und zwei Lüftereinschubreglern (siehe Abbildung 9).

Der JNP10004-FAN3 ist der neueste Lüftereinschub, der leistungsstarke Lüfter verwendet, die einen höheren Luftstrom innerhalb des Systems bieten als seine Vorgänger-Lüftereinschübe.

Der JNP10004-FAN3-Lüftereinschub enthält sechs Lüftermodule mit jeweils zwei gegenläufigen Lüftern. JNP10004-FAN3-Lüftereinschub fungiert als einzelne im laufenden Betrieb entfernbare und im laufenden Betrieb einlegbare vor Ort austauschbare Komponente (FRU). Die Lüftereinschübe sind vertikal auf der Rückseite des Gehäuses installiert und sorgen für eine Kühlung von vorne nach hinten. Siehe PTX10004 Kühlsystem und Luftstrom.

Abbildung 7: Lüftereinschub JNP10004-FAN3

Jeder JNP10004-FAN3-Lüftereinschub verfügt über einen entsprechenden Lüftereinschub-Controller, JNP10004-FTC3. Siehe Abbildung 9.

Das JNP10004-FAN2-Lüfterfach enthält sechs Lüfter und arbeitet als einzelne heiß entfernbare und im laufenden Betrieb einsetzbare vor Ort austauschbare Komponente (FRU). Die Lüftereinschübe werden vertikal auf der Rückseite des Gehäuses installiert und sorgen für eine Kühlung von vorne zu hinten. Siehe PTX10004 Kühlsystem und Luftstrom.

Abbildung 8: Lüftereinschub JNP10004-FAN2 Fan Tray JNP10004-FAN2

Für jeden JNP10004-FAN2-Lüftereinschub gibt es einen entsprechenden Lüftereinschub-Controller JNP10004-FTC2. Siehe Abbildung 9.

Abbildung 9: Lüfterfach-Controller JNP10004-FTC2 oder JNP10004-FTC3 Fan Tray Controller JNP10004-FTC2 or JNP10004-FTC3

Stromversorgungen

Der PTX10004-Router unterstützt Wechselstrom, Gleichstrom, Hochspannungswechselstrom (HVAC) und Hochspannungs-Gleichstrom (HGÜ) durch die folgenden Netzteile:

  • JNP10K-PWR-AC3-KARTON

  • JNP10K-PWR-AC2-KARTON

  • JNP10K-PWR-DC3-KARTON

  • JNP10K-PWR-DC2-KARTON

  • JNP10K-PWR-AC3H

Bei den Netzteilen für die PTX10004 handelt es sich um lastausgleichende, im laufenden Betrieb entfernbare und im laufenden Betrieb einfügbare FRUs. Der Router arbeitet mit drei Netzteilen. Jedes Netzteil verfügt über einen internen Lüfter zur Kühlung. Sie können die Netzteile in jedem Steckplatz installieren. Siehe Abbildung 10, Abbildung 11 und Abbildung 13.

VORSICHT:

Mischen Sie Netzteilmodelle im selben Gehäuse nicht in einer Betriebsumgebung.

Abbildung 10: JNP10K-PWR-AC3-Netzteil JNP10K-PWR-AC3 Power Supply
Abbildung 11: JNP10K-PWR-AC2-Netzteil JNP10K-PWR-AC2 Power Supply
Abbildung 12: JNP10K-PWR-DC3-Netzteil JNP10K-PWR-DC3 Power Supply
Abbildung 13: JNP10K-PWR-DC2-Netzteil JNP10K-PWR-DC2 Power Supply
Abbildung 14: JNP10K-PWR-AC3H-Netzteil (HVAC/DC) JNP10K-PWR-AC3H Power Supply (HVAC/DC)

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Unterschiede zwischen den Netzteilen.

Tabelle 2: Netzteilübersicht

Modell der Stromversorgung

Eingabetyp

Wattleistung

JNP10K-PWR-AC3-KARTON

WECHSELSTROM

  • 7800 W (20-A-Eingang) mit drei oder vier aktiven Einspeisungen
  • 6000 W (20-A-Eingang) mit zwei aktiven Einspeisungen
  • 3000 W (20-A-Eingang) mit einer aktiven Einspeisung
  • 7800 W (15-A-Eingang) mit vier aktiven Einspeisungen

  • 6900 W (15-A-Eingang) mit drei aktiven Einspeisungen

  • 4600 W (15-A-Eingang) mit zwei aktiven Einspeisungen

  • 2300 W (15-A-Eingang) mit einer aktiven Einspeisung

JNP10K-PWR-AC3H HLK oder HVDC
  • 7800 W (20-A-Eingang) mit drei oder vier aktiven Einspeisungen
  • 6000 W (20-A-Eingang) mit zwei aktiven Einspeisungen
  • 3000 W (20-A-Eingang) mit einer aktiven Einspeisung
  • 7800 W (15-A-Eingang) mit vier aktiven Einspeisungen

  • 6900 W (15-A-Eingang) mit drei aktiven Einspeisungen

  • 4600 W (15-A-Eingang) mit zwei aktiven Einspeisungen

  • 2300 W (15-A-Eingang) mit einer aktiven Einspeisung

JNP10K-PWR-AC2-KARTON

AC, HLK oder HVDC

5000 W, Einzeleinspeisung; 5500 W, Dual Feed

JNP10K-PWR-DC3-KARTON

Nur DC
  • 7800 W (80 A Eingang) mit drei oder vier aktiven Einspeisungen

  • 6000 W (80 A Eingang) mit zwei aktiven Einspeisungen (entweder A0 und A1 oder B0 und B1)

  • 3000 W (80 A Eingang) mit einer aktiven Einspeisung

  • 7800 W (60 A Eingang) mit vier aktiven Einspeisungen

  • 6600 W (60 A Eingang) mit drei aktiven Einspeisungen

  • 4400 W (60 A Eingang) mit zwei aktiven Einspeisungen

  • 2200 W (60 A Eingang) mit einer aktiven Einspeisung

JNP10K-PWR-DC2-KARTON

Nur DC

2750 W, Einzeleinspeisung; 5500 W, Dual Feed

Die PTX10004 unterstützt vier PTX10K-LC1201-36CD-Linecards im nicht-redundanten Modus. Wenn Sie alle vier Steckplätze mit dieser Linecard bestücken, wird ein Stromalarm ausgelöst, was dem erwarteten Verhalten entspricht.

Software

Der Juniper Networks PTX10004 Paketübertragungs-Router wird auf dem Betriebssystem Junos OS Evolved ausgeführt, das Layer-3-Routing-Services bereitstellt. Junos OS Evolved ist die nächste Generation von Junos OS. Es verfügt über die gleiche CLI, die gleichen Funktionen und in einigen Fällen sogar über die gleichen Prozesse wie in den vorherigen Versionen von Junos OS. Die Infrastruktur ist jedoch vollständig modernisiert.

PTX10004 Komponenten und Konfigurationen

PTX10004 Konfigurationen

Tabelle 3 listet die Hardwarekonfigurationen für ein PTX10004 modulares Gehäuse und die in jeder Konfiguration enthaltenen Komponenten auf.

Tabelle 3: PTX10004 Hardwarekonfigurationen

Router-Konfiguration

Konfigurationskomponenten

Basiskonfiguration für Wechselstrom

PTX10004-BASE3

  • Gehäuse (JNP10004-CHAS)

  • Ein RCB (JNP10K-RE1-E oder JNP10K-RE1-E128)

  • Zwei Controller für Lüftereinschub (JNP10004-FTC3 oder JNP10004-FTC2)

  • Zwei Lüftereinschübe (JNP10004-FAN3 oder JNP10004-FAN2)

  • Drei AC-Netzteile (JNP10K-PWR-AC3, JNP10K-PWR-AC3H oder JNP10K-PWR-AC2)

  • Drei SIBs (JNP10004-SF3)

  • Drei SIB-Abdeckungen (JNP10004-SF3-BLNK)

  • Vier Linecard-Cover (JNP10K-LC-BLNK)

  • Eine RCB-Abdeckung

  • Vordertür (JNP10004-FRNT-PNL)

Basiskonfiguration für Datencenter

PTX10004-BASE3

  • Gehäuse (JNP10004-CHAS)

  • Ein RCB (JNP10K-RE1-E oder JNP10K-RE1-E128)

  • Zwei Controller für Lüftereinschub (JNP10004-FTC3 oder JNP10004-FTC2)

  • Zwei Lüftereinschübe (JNP10004-FAN3 oder JNP10004-FAN2)

  • Drei DC-Netzteile (JNP10K-PWR-DC3 oder JNP10K-PWR-DC2)

  • Drei SIBs (JNP10004-SF3)

  • Drei SIB-Abdeckungen (JNP10004-SF-BLNK2)

  • Vier Linecard-Cover (JNP10K-LC-BLNK)

  • Eine RCB-Abdeckung

  • Vordertür (JNP10004-FRNT-PNL)

Redundante AC-Konfiguration

PTX10004-PREM2

  • Gehäuse (JNP10004-CHAS)

  • Zwei RCBs (JNP10K-RE1-E oder JNP10K-RE1-E128)

  • Zwei Controller für Lüftereinschub (JNP10004-FTC3 oder JNP10004-FTC2)

  • Zwei Lüftereinschübe (JNP10004-FAN3 oder JNP10004-FAN2)

  • Drei AC-Netzteile (JNP10K-PWR-AC3, JNP10K-PWR-AC3H oder JNP10K-PWR-AC2)

  • Vier SIBs (JNP10004-SF3)

  • Zwei SIB-Abdeckungen (JNP10004-SF-BLNK2))

  • Vier Linecard-Cover (JNP10K-LC-BLNK)

  • Vordertür (JNP10004-FRNT-PNL)

Redundante DC-Konfiguration

PTX10004-PREM2

  • Gehäuse (JNP10004-CHAS)

  • Zwei RCBs (JNP10K-RE1-E oder JNP10K-RE1-E128)

  • Zwei Controller für Lüftereinschub (JNP10004-FTC3 oder JNP10004-FTC2)

  • Zwei Lüftereinschübe (JNP10004-FAN3 oder JNP10004-FAN2)

  • Drei DC-Netzteile (JNP10K-PWR-DC3 oder JNP10K-PWR-DC2)

  • Vier SIBs (JNP10004-SF3)

  • Vier Linecard-Cover (JNP10K-LC-BLNK)

  • Vordertür (JNP10004-FRNT-PNL)

Vollständig redundante AC-Konfiguration

PTX10004-PREM3

  • Gehäuse (JNP10004-CHAS)

  • Zwei RCBs (JNP10K-RE1-E oder JNP10K-RE1-E128)

  • Zwei Controller für Lüftereinschub (JNP10004-FTC3 oder JNP10004-FTC2)

  • Zwei Lüftereinschübe (JNP10004-FAN3 oder JNP10004-FAN2)

  • Drei AC-Netzteile (JNP10K-PWR-AC3, JNP10K-PWR-AC3H oder JNP10K-PWR-AC2)

  • Sechs SIBs (JNP10004-SF3)

  • Vier Linecard-Cover (JNP10K-LC-BLNK)

  • Vordertür (JNP10004-FRNT-PNL)

Vollständig redundante DC-Konfiguration

PTX10004-PREM3

  • Gehäuse (JNP10004-CHAS)

  • Zwei RCBs (JNP10K-RE1-E oder JNP10K-RE1-E128)

  • Zwei Controller für Lüftereinschub (JNP10004-FTC3 oder JNP10004-FTC2)

  • Zwei Lüftereinschübe (JNP10004-FAN3 oder JNP10004-FAN2)

  • Drei DC-Netzteile (JNP10K-PWR-DC3 oder JNP10K-PWR-DC2)

  • Sechs SIBs (JNP10004-SF3)

  • Vier Linecard-Cover (JNP10K-LC-BLNK)

  • Vordertür (JNP10004-FRNT-PNL)

Anmerkung:

Linecards und das Kabelmanagementsystem sind nicht Teil der Basis- oder redundanten Konfiguration. Sie müssen separat bestellt werden.

Anmerkung:

Wenn Sie zusätzliche Netzteile (AC, DC, HLK oder HGÜ), SIBs oder RCBs für Ihre Routerkonfiguration erwerben möchten, müssen Sie diese separat bestellen.

PTX10004 Komponentenredundanz

Der PTX10004-Router ist so konzipiert, dass kein einzelner Fehlerpunkt zum Ausfall des gesamten Systems führen kann. Die folgenden Haupthardwarekomponenten in der redundanten Konfiguration sorgen für Redundanz:

  • Routing and Control Board (RCB): Das RCB konsolidiert die Funktion der Routing-Engine mit der Funktion der Steuerungsebene in einer einzigen Einheit. Der PTX10004-Router kann einen oder zwei RCBs haben. Wenn zwei RCBs installiert sind, fungiert einer als primärer und der andere als Backup. Wenn der primäre RCB (oder eine seiner Komponenten) ausfällt, kann die Sicherung als primäre Sicherung übernommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter PTX10004 Routing- und Control Board-Beschreibung.

  • Switch Interface Boards (SIBs): Das PTX10004 verfügt über sechs SIB-Steckplätze für die JNP10004-SF3-SIBs. Die Switch-Fabric erfordert mindestens drei SIBs (BASE3-Konfiguration), um die minimale Switching-Funktionalität für einen PTX10004-Router bereitzustellen. Sie können bis zu sechs SIBs (PREM3-Konfiguration) installieren, was für die Unterstützung von 14,4-Tbit/s-Linecards erforderlich ist. Mit JNP10004-SF3 gibt es keine Redundanz für die Switch-Fabric. Jedes der sechs Switch-Fabric-Boards stellt ein Sechstel der gesamten Switching-Fabric-Bandbreite bereit. Ein voll ausgestattetes PTX10004 Gehäuse mit PTX10K-LC1201-36CD-Linecards ist jedoch keine redundante Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie in der PTX10004-Switch-Schnittstellenplatine.

  • Netzteile: Das System benötigt drei Netzteile für den minimalen Betrieb (zwei RCBs, zwei Lüftereinschübe, drei SIBs und keine Linecards). Die drei Netzteile bieten n+1-Redundanz für Systeme mit 4,8-Tbit/s-Linecards und können den Ausfall eines einzelnen Netzteils ohne Systemunterbrechung tolerieren. Wenn in einem vollständig redundanten System ein Netzteil ausfällt, können die anderen Netzteile den PTX10004 Router auf unbestimmte Zeit mit voller Leistung versorgen. Konfigurationen, die Linecards mit 14,4 Tbit/s in allen vier Linecard-Steckplätzen ausführen, verfügen jedoch nicht über eine redundante Stromversorgung. Sie können die 14,4-Tbit/s-Linecards auffüllen und ausführen, aber es wird ein Stromalarm ausgelöst, was dem erwarteten Verhalten entspricht.

    Der PTX10004-Router unterstützt auch die Redundanz von Stromquellen. Für die JNP10K-PWR-DC2-Kabel werden vier Sätze Kabel und für jedes JNP10K-PWR-AC2-Netzteil zwei AC-Netzkabel mitgeliefert.

  • Kühlsystem: Der PTX10004 verfügt über zwei Lüftereinschübe, die über den Controller für den Lüftereinschub gesteuert werden. Jeder Lüftereinschub verfügt über einen entsprechenden Lüftereinschub-Controller. Wenn einer der Lüfter in einem JNP10004-FAN2- oder JNP10004-FAN3-Lüftereinschub ausfällt, gleicht der Lüftereinschub die verbleibenden Lüfter unter den meisten Bedingungen neu aus, um fortzufahren. Der Lüftereinschub arbeitet unbegrenzt weiter und sorgt auch dann für ausreichende Kühlung, wenn ein einzelner Rotor in einem Lüfter ausfällt, sofern die Raumtemperatur innerhalb des Betriebsbereichs liegt. Siehe PTX10004 Kühlsystem und Luftstrom.

PTX10004 Hardware- und CLI-Terminologiezuordnung

In diesem Thema werden die Hardwarebegriffe beschrieben, die in PTX10004 Routerdokumentation und die entsprechenden Begriffe in der Junos OS CLI verwendet werden. Siehe Tabelle 4.

Tabelle 4: CLI-Entsprechungen von Begriffen, die in der Dokumentation für PTX10004-Router verwendet werden

Hardwareelement (CLI)

Beschreibung (CLI)

Wert (CLI)

Element in der Dokumentation

Zusatzinformation

Fahrgestell

PTX10004

Router-Gehäuse

Physikalische Spezifikationen des PTX10004-Chassis

Lüftereinlage

JNP10004-FAN2

JNP10004-FAN3

Fan Tray 0|1 Fan n

n ist ein Wert im Bereich von 0 bis 11. Der Wert entspricht der individuellen Lüfternummer im Lüfterfach.

Lüftereinlage

PTX10004 Kühlsystem und Luftstrom

FPC (n)

Abkürzung für Flexible PIC Concentrator (FPC)

Auf PTX10004 entspricht ein FPC einer Linecard.

n ist ein Wert im Bereich von 0 bis 3 für die PTX10004. Der Wert entspricht der Nummer des Linecard-Steckplatzes, in dem die Linecard installiert ist.

Linecard (Der Router verfügt nicht über tatsächliche FPCs – die Linecards sind die FPC-Entsprechungen auf dem Router.)

Grundlegendes zu Namenskonventionen für Schnittstellen

Bild (n)

Der Wert von n ist immer 0.

Grundlegendes zu Namenskonventionen für Schnittstellen

PSM (n)

Abkürzung für Stromversorgungsmodul

Einer der folgenden:

  • JNP10K-PWR-AC2-KARTON

  • JNP10K-PWR-AC3-KARTON

  • JNP10K-PWR-DC2-KARTON

  • JNP10K-PWR-DC3-KARTON

  • JNP10K-PWR-AC3H

n ist ein Wert im Bereich von 0 bis 2. Der Wert entspricht der Nummer des Netzteilsteckplatzes.

AC-, DC-, HLK- oder HGÜ-Netzteile

Einer der folgenden:

Routing-Engine

RE (n)

n ist ein Wert im Bereich von 0 bis 1.

Wenn mehr als ein RCB im Chassis installiert ist, werden mehrere Einzelposten in der CLI angezeigt.

RCB

PTX10004 Routing- und Control Board-Komponenten und -Beschreibungen

SIB (n)

Dieses Feld gibt an:

  • Zustand der Fabric-Ebene:

    • Aktiv

    • Sparen

    • Prüfen

  • Status der Packet Forwarding Engine in jeder Fabric-Ebene:

    • Links OK

    • Fehler

n ist ein Wert im Bereich zwischen 0 und 5.

Fabric-Ebene

Chassis Fabric SIBs anzeigen

Xcvr (n)

Abkürzung für den Transceiver

n ist ein Wert, der der Nummer des Ports entspricht, in dem der Transceiver installiert ist.

Optische Transceiver

PTX10004 Unterstützung für optische Transceiver und Kabel