PTX10016 Systemübersicht
Die Juniper Networks PTX10016 Paketübertragungs-Router Innovationen in der physischen und virtuellen Umgebung in das Kernnetzwerk des Service Providers bringen. Diese Router der nächsten Generation unterstützen Netzwerkbetreiber bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele. Die Router bewältigen effektiv den aktuellen Datenverkehrsbedarf und sind für zukünftige Datenverkehrsanforderungen skalierbar.
PTX10016 Paketübertragungs-Router Beschreibung
PTX10016 Router bieten Cloud- und Datencenter-Betreibern ein Höchstmaß an Skalierung und Durchsatz. PTX10016 ist ein modularer Router der nächsten Generation, der eine extrem hohe Systemkapazität in einer 21-HE-Plattform bietet. Er bietet 230,4 Tbit/s pro Gehäuse. Der PTX10016 verfügt über 16 Steckplätze für Linecards, die einen reibungslosen Übergang von 10-GbE-, 40-GbE- und 100-GbE-Netzwerken zu 400-GbE-Hochleistungsnetzwerken ermöglichen.

Sie können die PTX10016 in verschiedenen Netzwerkdesigns und -fabrics bereitstellen, darunter:
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Label-Switched-Core-Routing
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IP-Core
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Peering
Die PTX10016-Router sind entweder mit JNP10016-SF-Switch-Interface-Boards (SIBs) oder JNP10016-SF3-SIBs ausgestattet. Wenn Ihr PTX10016 über JNP10016-SF-SIBs verfügt, ist das Junos-Betriebssystem® (Junos OS) vorinstalliert. Wenn Ihr PTX10016 über JNP10016-SF3-SIBs verfügt, ist Junos OS Evolved vorinstalliert.
Der PTX10016 ist in Basis- und redundanten Konfigurationen für den Betrieb mit AC- und DC-Eingängen erhältlich. Alle Konfigurationen unterstützen einen Front-to-Back-Luftstrom, der auch als Airflow Out (AFO) bezeichnet wird.
Hier ein kurzer Überblick über den PTX10016 Router:
- Vorteile des PTX10016-Routers
- Beschreibung des Gehäuses
- Routing- und Control Board
- Linecards
- Switch-Schnittstellenkarten
- Kühlsystem
- Stromversorgungen
- Software
Vorteile des PTX10016-Routers
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Systemkapazität—Der PTX10016 hat einen Formfaktor von 21 HE und bietet 230,4 Tbit/s pro Gehäuse.
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Umfassendes IP- und MPLS-Routing—Das PTX10016 bietet die verteilte Peering-Skalierung von 2,9 Millionen Forwarding Information Bases (FIBs) und 30 Millionen Routing Information Bases (RIBs) (auch bekannt als Weiterleitungstabellen bzw. Routing-Tabellen), 3000 OSPF-Nachbarschaften und 4000 BGP-Sitzungen, die erforderlich sind, um dem wachsenden Datenverkehr gerecht zu werden.
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Source Packet Routing in Networking (SPRING) – SPRING auf der PTX10016 bietet zusätzliche Flexibilität pro Paketquelle. SPRING bietet Netzwerkpfad- und Knotenschutz zur Unterstützung von:
- MPLS Fast Reroute (FRR)-Mechanismen.
- Verbesserte Netzwerkprogrammierbarkeit.
- Betriebs-, Verwaltungs- und Wartungsfunktionen (OAM).
- Simplifizierte Funktionen für Netzwerksignalisierung, Load Balancing und Traffic-Engineering.
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Unterbrechungsfreie Software-Upgrades—Die Junos OS, die auf dem PTX10016 ausgeführt werden, unterstützt Hochverfügbarkeitsfunktionen (HA) wie Graceful Routing-Engine Switchover (GRES) und Nonstop Active Routing (NSR) und ermöglicht Software-Upgrades und -Änderungen ohne Unterbrechung des Netzwerkverkehrs.
Beschreibung des Gehäuses
Der PTX10016 ist 21 HE hoch. Zwei PTX10016 Gehäuse passen in ein Standard-42-HE-Rack mit ausreichender Kühlung und Stromversorgung. Alle wichtigen PTX10016 Komponenten sind vor Ort austauschbare Einheiten (Field Replaceable Units, FRUs). Abbildung 2 zeigt die Komponenten, die von der Vorderseite des Gehäuses aus sichtbar sind, Abbildung 3 zeigt die Komponenten, die von der Rückseite des Gehäuses aus sichtbar sind, und Abbildung 4 zeigt die Komponenten, die sich im Inneren des Gehäuses befinden.

1
—
Routing- und Control Boards |
4
—
Montagelöcher für die Frontplatte |
arabische Ziffer
—
Status-LED-Anzeige |
5
—
Linecard-Steckplätze 0–15 (von oben nach unten nummeriert) |
3
—
Griff |
Einige Gehäuse werden mit einem verbesserten Powerbus ausgeliefert, um das Gehäuse über die aktuelle Generation von Linecards hinaus zukunftssicher zu machen. Sie können feststellen, welches Chassis Sie haben, indem Sie Markierungen in der Statusanzeige anzeigen (siehe PTX10016 Statusanzeige).

1
—
Stromversorgungen |
3
—
ESD-Punkt |
arabische Ziffer
—
Lüftereinschübe |
4
—
Schutzerdungsklemme |

1
—
Controller für Lüftereinschub |
arabische Ziffer
—
Switch Interface Boards (SIBs) |
Siehe .. /Begriff/.. /topic-map/ptx10016-site-preparation-overview.html#id-ptx10016-chassis-physical-specifications und PTX10016 vor Ort austauschbaren Einheiten.
Routing- und Control Board
Das RCB (siehe Abbildung 5) enthält eine Routing-Engine und ist für die Systemverwaltung und Systemsteuerung im PTX10016 zuständig. Siehe .. /Begriff/.. /topic-map/ptx10016-control-board-components.html#id-ptx10000-routing-and-control-board-description. RCBs sind FRUs, die an der Vorderseite des Gehäuses in den Steckplätzen mit der Bezeichnung CB0 und CB1 installiert werden. Die Basiskonfigurationen verfügen über einen einzelnen RCB. Die redundanten Konfigurationen verfügen über zwei RCBs. Jeder RCB enthält PTP-Ports (Precision Time Protocol) und vier MACsec-fähige (Media Access Control Security). Weitere Informationen finden Sie unter PTX10016 Komponenten und Konfigurationen.

Der PTX10016 unterstützt die folgenden RCB-Modelle:
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JNP10K-RE0
-
JNP10K-RE1
-
JNP10K-RE1-LT
-
JNP10K-RE1-128G
Linecards
Die PTX10016 verfügt über 16 horizontale Linecard-Steckplätze und unterstützt eine maximale Leitungsrate von 14,4 Tbit/s für jede Linecard. Die Linecards kombinieren eine Packet Forwarding Engine und Ethernet-Schnittstellen in einer einzigen Baugruppe. Bei den Linecards handelt es sich um FRUs, die Sie in den Linecard-Steckplätzen mit der Bezeichnung 0 bis 15 (von oben nach unten) auf der Vorderseite des Routergehäuses installieren können.
Der PTX10016 mit installierten JNP10016-SF-SIBs unterstützt die folgenden Linecards:
-
PTX10K-LC1101, eine Linecard mit 30 Ports und 100 GbE oder 40 GbE Quad Small Form-Factor 28 (QSFP28). Standardmäßig werden die Schnittstellen mit einer Geschwindigkeit von 100 Gbit/s erstellt. Über die CLI können Sie die Schnittstelle für die Ausführung mit 40 Gbit/s einrichten. Sie können die Schnittstelle entweder als native 40-Gbit/s-Schnittstelle oder als vier unabhängige 10-Gbit/s-Schnittstellen mithilfe eines Breakout-Kabels verwenden. Mit Breakout-Kabeln unterstützt die Linecard maximal 96 logische 10-Gbit/s-Schnittstellen.
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PTX10K-LC1102, eine 40-GbE-Linecard mit 36 Ports, die QSFP+-Transceiver (Quad Small Form-Factor Plus) unterstützt. Zwölf der 36 Ports dieser Linecard unterstützen auch die 100-GbE-QSFP28-Transceiver. Sie können jeden der QSFP+-Ports entweder als native 40-Gbit/s-Schnittstelle konfigurieren oder den Port mithilfe eines Breakout-Kabels als vier 10-Gbit/s-Schnittstellen kanalisieren. Wenn Sie den 40-GbE-Port kanalisieren, unterstützt die Linecard maximal 144 logische 10-Gbit/s-Schnittstellen.
-
PTX10K-LC1104, eine kohärente DWDM-Linecard (Dense WDM) mit 6 Ports und MACsec. Die Linecard verfügt über eine integrierte Optik, die eine flexible Ratenmodulation bei Geschwindigkeiten von 100 Gbit/s, 150 Gbit/s und 200 Gbit/s unterstützt.
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PTX10K-LC1105, eine Linecard mit 30 flexiblen Konfigurationen, die QSFP+-, QSFP28-, QSFP28-DD-, QSFP56- und QSFP-DD-Transceiver unterstützt. Sie können die Linecard entweder als 100-GbE-Schnittstellen oder als 40-GbE-Schnittstellen konfigurieren. Die Linecard unterstützt auch MACsec-Sicherheitsfunktionen.
Der PTX10016 mit installierten JNP10016-SF3-SIBs unterstützt die folgenden Linecards:
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PTX10K-LC1201-36CD, eine Linecard mit 36 Ports, die über 36 QSFP56-DD-Ports verfügt, die eine Geschwindigkeit von 400 Gbit/s unterstützen. Sie können die Ports kanalisieren, um mit Geschwindigkeiten von 200 Gbit/s, 100 Gbit/s, 50 Gbit/s, 25 Gbit/s oder 10 Gbit/s zu arbeiten, indem Sie Breakout-Kabel verwenden.
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PTX10K-LC1202-36MR, eine Linecard mit 36 Ports und 32 QSFP28-Ports mit einer Geschwindigkeit von 100 Gbit/s und 4 QSFP56-DD-Ports mit einer Geschwindigkeit von 400 Gbit/s.
Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für eine PTX10016 Linecard.

Switch-Schnittstellenkarten
Switch Interface Boards (SIBs) erstellen die Switch-Fabric für den PTX10016 Router. Die PTX10016 unterstützt zwei SIB-Modelle:
- Die JNP10016-SF SIB unterstützt Junos OS und hat eine Switching-Kapazität von 14,4 Tbit/s in eine Richtung.
- Der JNP10016-SF3 SIB unterstützt Junos OS Evolved Version 21.2R2 und höher und hat eine Weiterleitungskapazität von 45,9 Tbit/s in eine Richtung.
Sie müssen die SIBs zwischen den Linecards und den Lüftereinschüben im Inneren des Gehäuses installieren. Jede SIB verfügt über 16 Anschlüsse, die zu einem Linecard-Steckplatz passen, sodass keine Backplane erforderlich ist. Wenn sechs JNP10016-SF-SIBs installiert sind, verfügt der PTX10016 über eine Routing-Kapazität von 96 Tbit/s. Wenn sechs JNP10016-SF3 SIBs installiert sind, hat der PTX10016 eine Routing-Kapazität von 565 Tbit/s. Siehe .. /Begriff/.. /topic-map/ptx10016-switch-fabric.html#id-ptx10016-switch-interface-board-description.


Jedes SIB-Modell verfügt über eine Reihe einzigartiger Anschlüsse, um die Linecards und den RCB mit der Switch-Fabric zu verbinden. Einige Systemkomponenten sind auch für den Betrieb mit einer bestimmten Switch-Fabric ausgelegt. In Tabelle 1 finden Sie die Komponenten, die von den einzelnen Switch-Fabrics unterstützt werden.
Spezifikation |
JNP10016-SF |
JNP10016-SF3 |
---|---|---|
Betriebssystem |
Junos OS Version 17.4R1 und höher |
Junos OS Evolved Version 21.2R2 und höher |
RCB |
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|
Lüftereinschub und Lüftereinschub-Controller |
JNP10016-FAN mit JNP10016-FAN-CTRL oder JNP10016-FAN2 mit JNP10016-FTC2 |
JNP10016-FAN2 mit JNP10016-FTC2 |
Stromversorgung |
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Unterstützte Linecards |
|
|
Kühlsystem
Das Kühlsystem in einem PTX10016 besteht aus zwei im laufenden Betrieb herausnehmbaren und im laufenden Betrieb einsetzbaren FRU-Lüftereinschüben (siehe Abbildung 9 und Abbildung 10) und zwei Lüftereinschubreglern (siehe Abbildung 11 und Abbildung 12). Jedes JNP10016-FAN-Lüfterfach enthält 21 Lüfter und jedes JNP10016-FAN2-Lüftereinschub enthält 42 Lüfter. Die Lüftereinschübe werden vertikal auf der Rückseite des Gehäuses installiert und sorgen für eine Kühlung von vorne zu hinten. Siehe .. /Begriff/.. /topic-map/ptx10016-cooling-system.html#id-ptx10016-kühlsystem-und-luftstrom.




Stromversorgungen
Die PTX10016-Router unterstützen Wechselstrom, Gleichstrom, Hochspannungswechselstrom (HVAC) und Hochspannungs-Gleichstrom (HGÜ) durch folgende Netzteile:
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JNP10K-PWR-AC
-
JNP10K-PWR-AC2-KARTON
-
JNP10K-PWR-AC3-KARTON
-
JNP10K–PWR-DC
-
JNP10K-PWR-DC2-KARTON
Die Netzteile für den PTX10016-Router sind vollständig redundante, lastausgleichende und im laufenden Betrieb entfernbare und im laufenden Betrieb einfügbare FRUs. Jede PTX10016 Basiskonfiguration verfügt über fünf Netzteile. Redundante Konfigurationen fassen maximal zehn AC-, HLK-, DC- oder HGÜ-Netzteile. Jedes Netzteil verfügt über einen internen Lüfter zur Kühlung. Sie können die Netzteile in jedem Steckplatz installieren. Siehe Tabelle 2 und Abbildung 13 bis Abbildung 17.
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Unterschiede zwischen den Netzteilen.
Modell der Stromversorgung |
Eingabetyp |
Wattleistung |
Mindestversion von Junos OS |
---|---|---|---|
JNP10K-PWR AC |
Nur AC |
2700 W |
17.4R1 |
JNP10K-PWR-AC2-KARTON |
AC, HLK oder HVDC |
5000 W, Einzeleinspeisung; 5500 W, Dual Feed |
18.2R1 |
JNP10K-PWR-AC3-KARTON |
WECHSELSTROM |
|
24.3R1 |
JNP10K-PWR DC |
Nur DC |
2500 W |
17.4R1 |
JNP10K-PWR-DC2-KARTON |
Nur DC |
2750 W, Einzeleinspeisung; 5500 W, Dual Feed |
18.2R1 |
Mischen Sie Netzteilmodelle im selben Gehäuse nicht in einer Betriebsumgebung. Gleichstrom- und HGÜ-Netzteile können im selben Gehäuse koexistieren, wenn Sie einen laufenden Austausch von Gleichstrom gegen ein HGÜ-Modell durchführen. Das System bietet 2n Quellenredundanz und n+1 Stromversorgungsredundanz. Wenn eine Stromquelle ausfällt, schaltet das Netzteil auf die alternative Quelle um.





Software
Das PTX10016 läuft auf Junos OS, das Layer-3-Routing-Services bereitstellt. Dieselbe Junos OS Codebasis, die auf den PTX10016 Routern ausgeführt wird, läuft auch auf allen Juniper Networks EX-Serie Ethernet-Switches, Juniper Networks® MX-Serie 5G-Universelle Routing-Plattformen und Juniper Networks®SRX-Serie Firewalls.® PTX10016 Router, auf denen das JNP10016-SF3 SIB installiert ist, sind Junos OS Evolved Version 21.2R2 und höher vorinstalliert.
PTX10016 Komponenten und Konfigurationen
Tabelle 3 listet die Hardwarekonfigurationen für den PTX10016 Router und die in jeder Konfiguration enthaltenen Komponenten auf.
Router-Konfiguration |
Konfigurationskomponenten |
---|---|
PTX10016-BASE Basiskonfiguration für Wechselstrom, die JNP10016-SF, SIB und Junos OS unterstützt |
|
PTX10016-BASE Basis-DC-Konfiguration, die die JNP10016-SF SIB und Junos OS unterstützt |
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PTX10016-PREMIUM Redundante AC-Konfiguration, die JNP10016-SF, SIB und Junos OS unterstützt |
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PTX10016-PREMIUM Redundante DC-Konfiguration, die JNP10016-SF SIB und Junos OS unterstützt |
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PTX10016-BASE3 Basis-AC-Konfiguration, die JNP10016-SF3 SIB und Junos OS Evolved Version 21.2R2 und höher unterstützt |
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PTX10016-BASE3 Basis-DC-Konfiguration, die JNP10016-SF3 SIB und Junos OS Evolved Version 21.2R2 und höher unterstützt |
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PTX10016-PREM2 Redundante AC-Konfiguration, die JNP10016-SF3 SIB und Junos OS Evolved Version 21.2R2 und höher unterstützt |
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PTX10016-PREM3 Redundante AC-Konfiguration, die JNP10016-SF3 SIB und Junos OS Evolved Version 21.2R2 und höher unterstützt |
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PTX10016-PREM2 Redundante DC-Konfiguration, die JNP10016-SF3 SIB und Junos OS Evolved Version 21.2R2 und höher unterstützt |
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PTX10016-PREM3 Redundante DC-Konfiguration, die JNP10016-SF3 SIB und Junos OS Evolved Version 21.2R2 und höher unterstützt |
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Sie können bis zu 16 Linecards im PTX10016 installieren. Mischen Sie Linecards, die von JNP10016-SF- und JNP10016-SF3-SIBs unterstützt werden, nicht im selben Gehäuse.
Linecards und das Kabelmanagementsystem sind nicht Teil der Basis- oder redundanten Konfigurationen. Sie müssen separat bestellt werden.
Wenn Sie zusätzliche Netzteile, SIBs oder RCBs für Ihre Routerkonfiguration erwerben möchten, müssen Sie diese separat bestellen.
PTX10016 Komponentenredundanz
Der PTX10016-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- und Control Board (RCB): Das RCB konsolidiert die Funktionen der Routing-Engine und der Steuerungsebene in einer Einheit. Die PTX10016 Router können einen oder zwei RCBs haben. Wenn Sie zwei RCBs installieren, fungiert eine als primäre und die andere als Backup. Wenn der primäre RCB (oder eine seiner Komponenten) ausfällt, kann die Sicherung als primäre Sicherung übernommen werden. Siehe .. /Begriff/.. /topic-map/ptx10016-control-board-components.html#id-ptx10000-routing-and-control-board-description.
Switch Interface Boards (SIBs)—Die PTX10016-Router verfügen über sechs SIB-Steckplätze. In Konfigurationen, die JNP10016-SF-SIBs unterstützen, sind fünf SIBs für den Basisbetrieb erforderlich, und die sechste SIB bietet n+1-Redundanz. Alle sechs SIBs sind aktiv und können den vollen Durchsatz aufrechterhalten. Mit JNP10016-SF3 gibt es keine Redundanz für die Switch-Fabric. Jedes der sechs Switch-Fabric-Boards stellt ein Sechstel der gesamten Switching-Fabric-Bandbreite bereit. Die Fabric-Ebene kann einen SIB-Ausfall ohne Leistungsverlust tolerieren. Siehe die .. /Begriff/.. /topic-map/ptx10016-switch-fabric.html#id-ptx10016-switch-interface-board-description. Es ist nicht gestattet, die beiden Arten von SIBs im selben Gehäuse zu mischen.
-
Netzteile—Die PTX10016-Router benötigen drei Netzteile für den minimalen Betrieb (zwei RCBs, zwei Lüftereinschübe, sechs SIBs und keine Linecards). Zusätzliche Netzteile bieten n+1-Redundanz für das System. AC-, DC-, HLK- und HGÜ-Systeme tolerieren den Ausfall einer einzigen Stromversorgung ohne Systemunterbrechung. Wenn ein Netzteil in einem vollständig redundanten System ausfällt, können die anderen Netzteile die PTX10016 auf unbestimmte Zeit mit voller Leistung versorgen.
Die PTX10016-Router unterstützen auch die Redundanz von Stromquellen. Für die JNP10K-PWR-DC-Kabel gibt es zwei Sätze Kabelschuhe, für die JNP10K-PWR-DC2-Kabel vier Sätze Kabel und für jedes JNP10K-PWR-AC- und JNP10K-PWR-AC2-Netzteil zwei Sätze Wechselstromkabel.
Kühlsystem: Die Lüftereinschübe verfügen über redundante Lüfter, die vom Controller für Lüftereinschübe 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. Siehe .. /Begriff/.. /topic-map/ptx10016-cooling-system.html#id-ptx10016-kühlsystem-und-luftstrom.
PTX10016 Hardware- und CLI-Terminologiezuordnung
In diesem Thema werden die Hardwarebegriffe beschrieben, die in PTX10016 Routerdokumentation und die entsprechenden Begriffe in der Junos OS CLI verwendet werden. Siehe Tabelle 4.
Hardwareelement (CLI) |
Beschreibung (CLI) |
Wert (CLI) |
Element in der Dokumentation |
Zusatzinformation |
---|---|---|---|---|
Fahrgestell |
PTX10016 |
– |
Router-Gehäuse |
|
Lüftereinlage |
JNP10016-FAN oder JNP10016-FAN2 |
n ist ein Wert im Bereich von 0–20 für den JNP10016-FAN oder ein Wert im Bereich von 0–41 für den JNP10016-FAN2. Der Wert entspricht der individuellen Lüfternummer im Lüfterfach. |
Lüftereinlage |
.. /Begriff/.. /topic-map/ptx10016-cooling-system.html#id-ptx10016-kühlsystem-und-luftstrom |
FPC (n) |
Abgekürzte Bezeichnung des Flexible PIC Concentrator (FPC) Im PTX10016 entspricht ein FPC einer Linecard. |
n ist ein Wert im Bereich von 0 bis 15 für die PTX10016. 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.) |
|
Bild (n) |
– |
Der Wert von n ist immer 0. |
– |
|
PSM (n) |
Abkürzung für Stromversorgungsmodul Einer der folgenden:
|
n ist ein Wert im Bereich von 0 bis 9. Der Wert entspricht der Nummer des Netzteilsteckplatzes. |
AC-, DC-, HLK- oder HGÜ-Netzteile |
Einer der folgenden: |
RE |
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 |
|
SIB (n) |
Dieses Feld gibt an:
|
n ist ein Wert im Bereich zwischen 0 und 5. |
Fabric-Ebene |
Chassis Fabric SIBs anzeigen |
Xcvr (n) |
Abgekürzte Bezeichnung des Transceivers |
n ist ein Wert, der der Nummer des Ports entspricht, in dem der Transceiver installiert ist. |
Optische Transceiver |