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Présentation du système PTX10004

Présentation du matériel du PTX10004

Le routeur de transport de paquets PTX10004 de Juniper Networks relève les défis commerciaux des opérateurs et des fournisseurs de contenu pour fournir plus de trafic à moindre coût. Pour plus d’informations, consultez les rubriques suivantes.

Présentation du système

Le PTX10004 est le châssis modulaire le plus compact, le plus dense et le plus écoénergétique du Gamme PTX10000 des routeurs modulaires de transport de paquets. Avec une hauteur de seulement 7 U, le PTX10004 est conçu pour les installations modernes à espace restreint. Comme le routeur PTX10008 plus grand, le PTX10004 prend en charge l’architecture 800GbE de Juniper avec MACsec (Media Access Control Sécurité) en ligne sur tous les ports pour une sécurité point à point sur les liaisons Ethernet. Chaque carte de ligne PTX10K-LC1301-36DD installée dans PTX10004 avec JNP10004-SF3 a une débit allant jusqu’à 12,8 Tbit/s. Chaque carte de ligne PTX10K-LC1201-36CD a un débit allant jusqu’à 14,4 Tbit/s, ce qui donne au châssis une capacité de commutation effective de 57,6 Tbit/s. Ce débit signifie qu’un PTX10004 entièrement équipé peut prendre en charge 576 interfaces 10GbE, 576 25GbE, 144 40GbE, 576 100GbE, 144 400GbE ou 144 800GbE dans un seul châssis. Chaque carte de ligne PTX10K-LC1202-36MR a un débit allant jusqu’à 4,8 Tbit/s. Le PTX10004 prend en charge le même ensemble de fonctionnalités et exécute le même système d’exploitation Junos OS Evolved que le PTX10008.

Vous pouvez gérer et surveiller PTX10004 routeur à l’aide du CLI. En plus de la CLI, vous pouvez gérer et surveiller le routeur PTX10004 à l’aide de Juniper Routing Director (anciennement Juniper Paragon Automation) ou de Juniper Paragon Automation.

Avantages

Le routeur de transport de paquets PTX10004 est le complément compact du châssis modulaire plus grand PTX10008 avec les avantages suivants :

  • Ease of deployment: le PTX10004 est doté d’un châssis modulaire 7-U compact pour les sites où l’espace ou la puissance sont limités.

  • Modular, flexible design: le PTX10004 utilise les cartes d’interface et les blocs d’alimentation personnalisés utilisés dans le châssis modulaire du PTX10008.

  • Proven fabric and chassis design: le PTX10004 possède les mêmes caractéristiques de conception de fabric et de châssis que celles du routeur PTX10008.

Description du châssis

Le routeur PTX10004 mesure 7 U de hauteur. Vous pouvez fixer jusqu’à six routeurs PTX10004 dans un rack 42 U standard avec un refroidissement et une alimentation adéquats. Tous les composants clés du routeur PTX10004 sont des unités remplaçables sur site (FRU). La Figure 1 illustre les composants clés visibles depuis l’avant du châssis, la Figure 2 illustre les composants visibles depuis l’arrière du châssis et la Figure 3 illustre les composants internes au châssis.

Figure 1 : avant du châssis Juniper Networks PTX10004 Packet Transport Router, high-performance device for large-scale routing and switching in data centers. PTX10004
Figure 2 : châssis PTX10004 arrière PTX10004 Chassis Rear
Figure 3 : composants internes du châssis du PTX10004 PTX10004 Chassis Internal Components
1

Contrôleurs de tiroirs de ventilation

2

Fabric de commutation

Voir les spécifications physiques des châssis PTX10004 et les unités remplaçables sur site du PTX10004.

Fabric de commutation

Les cartes d’interface de commutation (SIB) créent la structure de commutation pour le PTX10004. Chaque SIB dispose d’un ensemble de connecteurs pour apparier les cartes de ligne et la carte de contrôle et de routage (RCB) à la structure du commutateur. Voir la figure 4 pour un exemple du JNP10004-SF3.

Pour la structure de commutation JNP10004, trois SIB offrent la fonctionnalité de commutation minimale à un routeur PTX10004 ; six SIB offrent un débit complet. Les SIB sont installés entre les cartes de ligne et les tiroirs de ventilation à l’intérieur du châssis. Chaque PTX10004 SIB dispose de quatre connecteurs qui correspondent à un emplacement pour carte de ligne, éliminant ainsi le besoin d’un fond de panier. Voir la description de la carte d’interface du commutateur PTX10004.

Vous pouvez commander le PTX10004 avec différentes configurations SIB qui vous permettent d’étendre votre système selon vos besoins. Voir le Tableau 1. Pour les déploiements complets de 400 ou 800 Gbit/s, nous recommandons la configuration PTX10004-PREM3. Voir Composants et configurations du PTX10004 pour une description complète de ces options de configuration.

Tableau 1 : présentation de la configuration de la fabric de commutation

La configuration

Nombre de CIS

Capacité de transfert

PTX10004-BASE3

3

28,8 Tbit/s

PTX10004–PREM2

4

38,4 Tbit/s

PTX10004-PREM3

6

57,6 Tbit/s

Figure 4 : JNP10004-SF 3 SIB JNP10004-SF 3 SIB

Routage et carte de contrôle

Le RCB (Routing and carte de contrôle) contient un moteur de routage et est responsable de la gestion et du contrôle du système dans le PTX10004. Voir Composants et descriptions de la carte de contrôle et de routage PTX10004. Les RCB sont des unités remplaçables sur site (FRU) qui sont installées à l’avant du châssis, dans les emplacements étiquetés CB0 et CB1.

Les modèles RCB pris en charge pour les systèmes de fabric JNP10004-SF3 sont les suivants :

  • JNP10K-RE1-E, 64 gigaoctets de mémoire

  • JNP10K-RE1-E128, 128 gigaoctets de mémoire

  • JNP10K-RE2-E128, 128 gigaoctets de mémoire

Ces RCB exécutent Junos OS Evolved. Voir Figure 5.

Figure 5 : JNP10K-RE1-E et JNP10K-RE1-E128 JNP10K-RE1-E and JNP10K-RE1-E128

La configuration de base comporte un seul RCB. Les configurations entièrement redondantes ont deux RCB. Le RCB contient également des ports PTP (Precision Time Protocol) et quatre ports compatibles avec la sécurité MACsec (Media Access Control Security). Voir Composants et configurations du PTX10004.

Cartes de ligne

Le PTX10004 possède quatre emplacements horizontaux pour carte de ligne. Les cartes de ligne combinent un moteur de transfert de paquets et des interfaces Ethernet enfermées dans un seul ensemble. L’architecture de la carte de ligne du PTX10004 est basée sur un certain nombre de tranches de moteur de transfert de paquets identiques et indépendantes. Les cartes d’interface sont des FRU qui peuvent être installées dans les emplacements de carte de ligne étiquetés de 0 à 3 (de haut en bas) à l’avant du châssis. Toutes les cartes de ligne sont amovibles à chaud et insérables à chaud. Après l’insertion à chaud, vous devez mettre la carte en ligne (voir Prendre une carte de ligne PTX10004 en ligne ou hors ligne).

Le PTX10004 prend en charge :

  • PTX10K-LC1201-36CD : carte de ligne multivitesse à 36 ports pouvant être configurée en ports Ethernet 400GbE, 200GbE, 100GbE, 50GbE, 25GbE ou 10GbE.

  • PTX10K-LC1202-36MR : carte de ligne à 36 ports (trente-deux ports 100 GbE et quatre ports 400 GbE). Les ports Ethernet 400 Gigabit peuvent être configurés en tant que liaisons montantes 400 Gigabit ou canalisés vers 4 ports 100 Gigabit indépendants en aval.

  • PTX10K-LC1301-36DD : carte de ligne à 36 ports offrant un débit de 28,8 Tbit/s (avec des émetteurs-récepteurs optiques de 18 W). Les 36 ports QSFP-DD haute densité 800-Gigabit Ethernet (800GbE) PRENNENT EN CHARGE DES VITESSES ALLANT JUSQU’À 800 Gbit/s.

    La débit maximale offerte par la carte de ligne dans les routeurs PTX10004 sur lesquels JNP10004-SF3 est installé est de 12,8 Tbit/s.

Voir la figure 6 pour un exemple de carte de ligne PTX10004.

Figure 6 : carte de ligne PTX10K-LC1201-36CD PTX10K-LC1201-36CD Line Card

Système de refroidissement

Le système de refroidissement d’un PTX10004 se compose de deux tiroirs de ventilation (voir Figure 7, Figure 8) et de deux contrôleurs de tiroirs de ventilation (voir Figure 9).

Le JNP10004-FAN3 est le dernier tiroir de ventilation qui utilise des ventilateurs puissants offrant un débit d’air plus élevé dans le système que ses prédécesseurs.

Le tiroir de ventilation JNP10004-FAN3 contient six modules de ventilation, chacun avec deux ventilateurs à rotation inversée. Le tiroir de ventilation JNP10004-FAN3 fonctionne comme une seule unité remplaçable sur site amovible et insérable à chaud. Les tiroirs de ventilation sont installés verticalement à l’arrière du châssis et assurent le refroidissement de l’avant vers l’arrière du châssis. Voir Système de refroidissement et ventilation du PTX10004.

Figure 7 : tiroir de ventilation JNP10004-FAN3

Chaque tiroir de ventilation JNP10004-FAN3 est équipé d’un contrôleur de tiroir de ventilation correspondant, JNP10004-FTC3. Voir Figure 9.

Le tiroir de ventilation JNP10004-FAN2 contient six ventilateurs et fonctionne comme une seule unité remplaçable sur site amovible à chaud et insérable à chaud (FRU). Les tiroirs de ventilation s’installent verticalement à l’arrière du châssis et assurent le refroidissement de l’avant vers l’arrière du châssis. Voir Système de refroidissement et ventilation du PTX10004.

Figure 8 : tiroir de ventilation JNP10004-FAN2 Fan Tray JNP10004-FAN2

Il existe un contrôleur de tiroir de ventilation correspondant, JNP10004-FTC2, pour chaque tiroir de ventilation JNP10004-FAN2. Voir Figure 9.

Figure 9 : contrôleur de tiroir de ventilation JNP10004-FTC2 ou JNP10004-FTC3 Fan Tray Controller JNP10004-FTC2 or JNP10004-FTC3

Blocs d’alimentation

Le routeur PTX10004 prend en charge le courant alternatif CA, CC, le courant alternatif haute tension (CVC) et le courant continu haute tension (CCHT) en proposant les blocs d’alimentation suivants :

  • JNP10K-PWR-AC3

  • JNP10K-PWR-AC2

  • JNP10K-PWR-DC3

  • JNP10K-PWR-DC2

  • JNP10K-PWR-AC3H

Les alimentations du PTX10004 sont des FRU à partage de charge, amovibles à chaud et insérables à chaud. Le routeur fonctionne avec trois alimentations. Chaque bloc d’alimentation dispose d’un ventilateur interne pour le refroidissement. Vous pouvez installer les blocs d’alimentation dans n’importe quel emplacement. Voir les figures 10, 11 et 13.

MISE EN GARDE :

Ne mélangez pas les modèles d’alimentations dans le même châssis dans un environnement en cours d’exécution.

Figure 10 : Bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3 JNP10K-PWR-AC3 Power Supply
Figure 11 : Bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2 JNP10K-PWR-AC2 Power Supply
Figure 12 : Bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC3 JNP10K-PWR-DC3 Power Supply
Figure 13 : Bloc d’alimentation JNP10K-PWR-DC2 JNP10K-PWR-DC2 Power Supply
Figure 14 : Bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC3H (CVC/CC) JNP10K-PWR-AC3H Power Supply (HVAC/DC)

Le Tableau 2 donne un aperçu des différences entre les blocs d’alimentation.

Tableau 2 : présentation du bloc d’alimentation

Modèle d’alimentation

Type d’entrée

Puissance

JNP10K-PWR-AC3

CA

  • 7 800 W (entrée 20 A) avec trois ou quatre alimentations actives
  • 6 000 W (entrée 20 A) avec deux alimentations actives
  • 3 000 W (entrée 20 A) avec une seule alimentation active
  • 7 800 W (entrée 15 A) avec quatre alimentations actives

  • 6900 W (entrée 15 A) avec trois alimentations actives

  • 4 600 W (entrée 15 A) avec deux alimentations actives

  • 2 300 W (entrée 15 A) avec une seule alimentation active

JNP10K-PWR-AC2

CA, CVC ou CCHT

5000 W, alimentation unique ; 5 500 W, alimentation double

JNP10K-PWR-DC3

DC uniquement
  • 7 800 W (entrée 80 A) avec trois ou quatre alimentations actives

  • 6 000 W (entrée 80 A) avec deux alimentations actives (soit A0 et A1, soit B0 et B1)

  • 3 000 W (entrée 80 A) avec une seule alimentation active

  • 7 800 W (entrée 60 A) avec quatre alimentations actives

  • 6 600 W (entrée 60 A) avec trois alimentations actives

  • 4 400 W (entrée 60 A) avec deux alimentations actives

  • 2200 W (entrée 60 A) avec une seule alimentation active

JNP10K-PWR-DC2

DC uniquement

2750 W, alimentation unique ; 5 500 W, alimentation double

JNP10K-PWR-AC3H CVC ou CCHT
  • 7 800 W (entrée 20 A) avec trois ou quatre alimentations actives
  • 6 000 W (entrée 20 A) avec deux alimentations actives
  • 3 000 W (entrée 20 A) avec une seule alimentation active
  • 7 800 W (entrée 15 A) avec quatre alimentations actives

  • 6900 W (entrée 15 A) avec trois alimentations actives

  • 4 600 W (entrée 15 A) avec deux alimentations actives

  • 2 300 W (entrée 15 A) avec une seule alimentation active

Lorsque vous utilisez des alimentations JNPR10K-PWR-AC3, JNPR10K-PWR-DC3 ou JNPR10K-PWR-AC3H, le PTX10004 prend en charge quatre cartes de ligne PTX10K-LC1301-36DD ou PTX10K-LC1201-36CD en mode non redondant. Si vous remplissez les quatre emplacements avec ces cartes de ligne, une alarme d’alimentation est déclenchée, ce qui est un comportement normal.

Avec les alimentations JNP10K-PWR-AC2 ou JNP10K-PWR-DC2, le PTX10004 prend en charge quatre cartes de ligne PTX10K-LC1201-36CD en mode non redondant. Si vous remplissez les quatre emplacements avec cette carte de ligne, une alarme d’alimentation est déclenchée, ce qui correspond à un comportement normal.

Logiciels

Le routeur de transport de paquets Juniper Networks PTX10004 fonctionne sur le système d’exploitation Junos OS Evolved, qui fournit des services de routage de couche 3. Junos OS Evolved est le système d’exploitation Junos OS de nouvelle génération. Il possède les mêmes CLI, les mêmes fonctionnalités et, dans certains cas, même les mêmes processus que dans les versions précédentes de Junos OS. Cependant, son infrastructure est entièrement modernisée.

Composants et configurations du PTX10004

PTX10004 Configurations

Le Tableau 3 répertorie les configurations matérielles d’un châssis modulaire PTX10004 et les composants inclus dans chaque configuration.

Tableau 3 : configurations matérielles du PTX10004

Configuration du routeur

Composants de configuration

Configuration CA de base

PTX10004-BASE3

  • Châssis (JNP10004-CHAS)

  • Un RCB (JNP10K-RE1-E ou JNP10K-RE1-E128)

  • Deux contrôleurs de tiroir de ventilation (JNP10004-FTC3 ou JNP10004-FTC2)

  • Deux tiroirs de ventilation (JNP10004-FAN3 ou JNP10004-FAN2)

  • Trois blocs d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC3, JNP10K-PWR-AC3H ou JNP10K-PWR-AC2)

  • Trois BIS (JNP10004-SF3)

  • Trois couvercles SIB (JNP10004-SF3-BLNK)

  • Quatre couvercles de carte de ligne (JNP10K-LC-BLNK)

  • Un couvercle RCB

  • Porte d’entrée (JNP10004-FRNT-PNL)

Configuration de base du datacenter

PTX10004-BASE3

  • Châssis (JNP10004-CHAS)

  • Un RCB (JNP10K-RE1-E ou JNP10K-RE1-E128)

  • Deux contrôleurs de tiroir de ventilation (JNP10004-FTC3 ou JNP10004-FTC2)

  • Deux tiroirs de ventilation (JNP10004-FAN3 ou JNP10004-FAN2)

  • Trois alimentations CC (JNP10K-PWR-DC3 ou JNP10K-PWR-DC2)

  • Trois BIS (JNP10004-SF3)

  • Trois couvercles SIB (JNP10004-SF-BLNK2)

  • Quatre couvercles de carte de ligne (JNP10K-LC-BLNK)

  • Un couvercle RCB

  • Porte d’entrée (JNP10004-FRNT-PNL)

Configuration CA redondante

PTX10004-PREM2

  • Châssis (JNP10004-CHAS)

  • Deux RCB (JNP10K-RE1-E ou JNP10K-RE1-E128)

  • Deux contrôleurs de tiroir de ventilation (JNP10004-FTC3 ou JNP10004-FTC2)

  • Deux tiroirs de ventilation (JNP10004-FAN3 ou JNP10004-FAN2)

  • Trois blocs d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC3, JNP10K-PWR-AC3H ou JNP10K-PWR-AC2)

  • Quatre BIS (JNP10004-SF3)

  • Deux couvercles SIB (JNP10004-SF-BLNK2))

  • Quatre couvercles de carte de ligne (JNP10K-LC-BLNK)

  • Porte d’entrée (JNP10004-FRNT-PNL)

Configuration redondante du datacenter

PTX10004-PREM2

  • Châssis (JNP10004-CHAS)

  • Deux RCB (JNP10K-RE1-E ou JNP10K-RE1-E128)

  • Deux contrôleurs de tiroir de ventilation (JNP10004-FTC3 ou JNP10004-FTC2)

  • Deux tiroirs de ventilation (JNP10004-FAN3 ou JNP10004-FAN2)

  • Trois alimentations CC (JNP10K-PWR-DC3 ou JNP10K-PWR-DC2)

  • Quatre BIS (JNP10004-SF3)

  • Quatre couvercles de carte de ligne (JNP10K-LC-BLNK)

  • Porte d’entrée (JNP10004-FRNT-PNL)

Configuration CA entièrement redondante

PTX10004-PREM3

  • Châssis (JNP10004-CHAS)

  • Deux RCB (JNP10K-RE1-E ou JNP10K-RE1-E128)

  • Deux contrôleurs de tiroir de ventilation (JNP10004-FTC3 ou JNP10004-FTC2)

  • Deux tiroirs de ventilation (JNP10004-FAN3 ou JNP10004-FAN2)

  • Trois blocs d’alimentation CA (JNP10K-PWR-AC3, JNP10K-PWR-AC3H ou JNP10K-PWR-AC2)

  • Six BIS (JNP10004-SF3)

  • Quatre couvercles de carte de ligne (JNP10K-LC-BLNK)

  • Porte d’entrée (JNP10004-FRNT-PNL)

Configuration de datacenter entièrement redondante

PTX10004-PREM3

  • Châssis (JNP10004-CHAS)

  • Deux RCB (JNP10K-RE1-E ou JNP10K-RE1-E128)

  • Deux contrôleurs de tiroir de ventilation (JNP10004-FTC3 ou JNP10004-FTC2)

  • Deux tiroirs de ventilation (JNP10004-FAN3 ou JNP10004-FAN2)

  • Trois alimentations CC (JNP10K-PWR-DC3 ou JNP10K-PWR-DC2)

  • Six BIS (JNP10004-SF3)

  • Quatre couvercles de carte de ligne (JNP10K-LC-BLNK)

  • Porte d’entrée (JNP10004-FRNT-PNL)

Remarque :

Les cartes de ligne et le système de gestion des câbles ne font pas partie de la configuration de base ou redondante. Vous devez les commander séparément.

Remarque :

Si vous souhaitez acheter des alimentations supplémentaires (CA, CC, CVC ou CCHT), SIB ou RCB pour la configuration de votre routeur, vous devez les commander séparément.

Redondance des composants du PTX10004

Le routeur PTX10004 est conçu de manière à ce qu’aucun point de défaillance ne puisse provoquer la défaillance de l’ensemble du système. Les principaux composants matériels suivants dans la configuration redondante assurent la redondance :

  • Routage et carte de contrôle (RCB) : le RCB consolide la fonction moteur de routage avec la fonction de plan de contrôle en une seule unité. Le routeur PTX10004 peut avoir un ou deux RCB. Lorsque deux RCB sont installés, l’un fonctionne comme le principal et l’autre comme le secours. En cas de défaillance du RCB principal (ou de l’un de ses composants), la sauvegarde peut prendre le relais en tant que composant principal. Voir la description de la carte de contrôle et de routage du PTX10004.

  • Cartes d’interface de commutation (SIB) : le PTX10004 possède six emplacements SIB. La fabric de commutation nécessite un minimum de trois SIB (configuration BASE3) pour fournir le minimum de fonctionnalités de commutation à un routeur PTX10004. Vous devez installer jusqu’à six SIB pour la prise en charge des cartes de ligne PTX10K-LC1201-36CD, PTX10K-LC1202-36MR ou PTX10K-LC1301-36DD. Avec JNP10004-SF3, il n’y a pas de redondance pour la structure des commutateurs. Chacune des six cartes de fabric de commutation fournit un sixième de la bande passante complète de la fabric de commutation. Cependant, un châssis PTX10004 entièrement équipé avec des cartes de ligne PTX10K-LC1201-36CD n’est pas une configuration redondante. Voir la description de la carte d’interface du commutateur PTX10004.

  • Blocs d’alimentation : le système nécessite trois blocs d’alimentation pour un fonctionnement minimal (deux RCB, deux tiroirs de ventilation, trois SIB et aucune carte de ligne). Les trois alimentations fournissent une redondance n+1 et peuvent tolérer la défaillance d’une seule alimentation sans interruption du système. Si l’un des blocs d’alimentation d’un système entièrement redondant tombe en panne, les autres peuvent alimenter complètement le routeur PTX10004 indéfiniment.

    Le routeur PTX10004 prend également en charge la redondance des sources d’alimentation. Quatre jeux de cosses sont fournis pour les câbles JNP10K-PWR-DC2, et deux cordons d’alimentation CA sont fournis pour chaque bloc d’alimentation JNP10K-PWR-AC2.

  • Système de refroidissement : le PTX10004 possède deux tiroirs de ventilation, qui sont contrôlés par le contrôleur de plateau de ventilation. Chaque tiroir de ventilation a un contrôleur de tiroir de ventilation correspondant. Si l’un des ventilateurs d’un tiroir de ventilation JNP10004-FAN2 ou JNP10004-FAN3 tombe en panne, dans la plupart des cas, le tiroir de ventilation rééquilibre les ventilateurs restants pour continuer. Le tiroir de ventilation continue de fonctionner indéfiniment et fournit un refroidissement suffisant même lorsqu’un seul rotor tombe en panne dans un ventilateur, à condition que la température ambiante soit dans la plage de fonctionnement. Voir Système de refroidissement et ventilation du PTX10004.

Mappage terminologique du matériel et de la CLI PTX10004

Cette rubrique décrit les termes matériels utilisés dans la documentation du routeur PTX10004 et les termes correspondants utilisés dans la CLI de Junos OS. Voir le Tableau 4.

Tableau 4 : CLI équivalents des termes utilisés dans la documentation pour les routeurs PTX10004

Élément matériel (CLI)

Description (CLI)

Valeur (CLI)

Article dans la documentation

Informations complémentaires

Châssis

PTX10004

Châssis du routeur

Spécifications physiques du châssis du PTX10004

tiroir de ventilation

JNP10004-FAN2

JNP10004-FAN3

Fan Tray 0|1 Fan n

n est une valeur comprise entre 0 et 11. La valeur correspond au numéro de ventilateur individuel dans le tiroir de ventilation.

tiroir de ventilation

Système de refroidissement et ventilation du PTX10004

FPC (n)

Abréviation de Flexible PIC Concentrator (FPC)

Sur le PTX10004, un FPC équivaut à une carte de ligne.

n est une valeur comprise entre 0 et 3 pour le PTX10004. La valeur correspond au numéro d’emplacement de la carte d’interface dans lequel la carte d’interface est installée.

Carte de ligne (Le routeur n’a pas de FPC réels, les cartes de ligne sont les équivalents FPC sur le routeur.)

Comprendre les conventions de nommage des interfaces

PIC (n)

La valeur de n est toujours égale à 0.

Comprendre les conventions de nommage des interfaces

MSP (n)

Abréviation de power supply module

L’une des propositions suivantes :

  • JNP10K-PWR-AC2

  • JNP10K-PWR-AC3

  • JNP10K-PWR-DC2

  • JNP10K-PWR-DC3

  • JNP10K-PWR-AC3H

n est une valeur comprise entre 0 et 2. La valeur correspond au numéro d’emplacement du bloc d’alimentation.

Alimentation CA, CC, CVC ou CCHT

L’une des propositions suivantes :

moteur de routage

RE (n)

n est une valeur comprise entre 0 et 1.

Plusieurs éléments de ligne apparaissent dans la CLI si plusieurs RCB sont installés dans le châssis.

RCB

Composants et descriptions de la carte de routage et de contrôle PTX10004

SIB (n)

Ce champ indique :

  • État du plan de fabric :

    • Actif

    • Pièce de rechange

    • Vérifier

  • État du moteur de transfert de paquets dans chaque plan de fabric :

    • Liens OK

    • Erreur

n est une valeur comprise entre 0 et 5.

Plan de la fabric

SHOW CHASSIS FABRIC SIBS

Xcvr (n)

Abréviation de l’émetteur-récepteur

n est une valeur équivalente au nombre de ports sur lesquels l’émetteur-récepteur est installé.

Émetteurs-récepteurs optiques

Prise en charge des câbles et émetteurs-récepteurs optiques PTX10004