Descripción general del sistema QFX10002
El conmutador de configuración fija QFX10002 de Juniper Networks crea una base sólida para estructuras y enrutamiento flexibles, de alto rendimiento y basados en estándares que mejoran la confiabilidad y agilidad de la red. Como parte de la línea QFX10000 de conmutadores, los modelos QFX10002 ofrecen la flexibilidad de velocidades de puerto de 10 Gbps, 40 Gbps y 100 Gbps en una configuración fija de 2 U. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:
Descripción del conmutador QFX10002
Juniper Networks QFX10002 es un conmutador de configuración fija que ofrece una variedad de densidades de puertos y configuraciones de puertos de red. En este tema se trata:
- Beneficios del conmutador QFX10002
- Modelos QFX10002
- Arquitectura del sistema
- Refrigeración y alimentación
- Software del sistema
Beneficios del conmutador QFX10002
Combate la latencia de las aplicaciones mediante el uso de un búfer profundo con tecnología de cubo de memoria híbrido (HMC) para absorber los picos de tráfico de red. Los búferes profundos son importantes en el borde de las redes de centros de datos, donde normalmente hay una falta de coincidencia de velocidad entre las interfaces orientadas a la WAN y las interfaces orientadas al centro de datos.
Funciona como una plataforma universal que se puede posicionar en múltiples roles: centro de datos, interconexión del centro de datos o borde del centro de datos, así como casos de uso de campus y enrutamiento debido a su alta escala lógica.
Permite a los proveedores de nube colapsar varias capas en la red (spine e interconexión del centro de datos) que ofrecen ahorros en gastos operativos y de capital.
Ahorra energía con un perfil de potencia optimizado por 100 Gigabit Ethernet.
Modelos QFX10002
La línea de conmutadores QFX10002 son conmutadores de chasis fijo de búfer profundo en un factor de forma de 2 U para implementaciones de núcleo fijo y spine. Todos los modelos del QFX10002 admiten densidades de puerto de 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet y 100 Gigabit Ethernet. Además, todos los conmutadores están disponibles con una fuente de alimentación de CA o CC y con refrigeración de puerto a unidad reemplazable en campo (FRU). Este tipo de enfriamiento también se conoce como flujo de aire hacia afuera (AFO) o enfriamiento de adelante hacia atrás. El QFX10002 está disponible en tres configuraciones de puerto:
QFX10002-36Q
QFX10002-72Q
QFX10002-60C
El QFX10002-36Q ofrece 36 puertos enchufables cuádruples de factor de forma pequeño (QSFP+) con capacidad de 40 Gbps. De los 36 puertos, 12 puertos (de 0 a 35 cada tercer puerto) admiten transceptores ópticos Quad Small Form-Factor Pluggable 28 (QSFP28) con capacidad de 100 Gbps. Con los cables de interconexión, cualquiera de los 36 puertos de 40 Gbps se puede configurar para funcionar como cuatro interfaces Ethernet de 10 Gigabit. El QFX10002-36Q tiene hasta 2,88 terabits por segundo (Tbps) de transferencia de datos y 1.000 millones de paquetes por segundo (Bpps) de capacidad de reenvío. Este modelo se envía con fuentes de alimentación redundantes de CA o CC de 1600 W y tres módulos de ventilador. Consulte la figura 1.

El QFX10002-72Q ofrece 72 puertos enchufables cuádruples de factor de forma pequeño (QSFP+) con capacidad de 40 Gbps. De los 72 puertos, 24 puertos (de 0 a 71 cada tercer puerto) admiten transceptores ópticos Quad Small Form-Factor Pluggable 28 (QSFP28) con capacidad de 100 Gbps. Con los cables de conexión, cualquiera de los 72 puertos de 40 Gbps se puede configurar para funcionar como cuatro interfaces Ethernet de 10 Gigabit. Tiene hasta 5,76 Tbps de transferencia de datos y 2 Bpps de capacidad de reenvío. Este modelo viene con 4 fuentes de alimentación redundantes de CA o CC de 1600 W y tres módulos de ventilador. Consulte la figura 2.

El QFX10002-60C ofrece una configuración flexible de los 60 puertos QSFP28. Cada puerto se puede configurar como 100 Gbps, 40 Gbps o 4 por 10 Gbps. Tiene hasta 12 Tbps de transferencia de datos y 4 Bpps de capacidad de reenvío. El QFX10002-60C incluye cuatro fuentes de alimentación de CA o CC de 1600 W y tres módulos de ventilador. Consulte la figura 3.

En la tabla 1 se enumeran los números de pedido de QFX10002 dispositivos. Consulte las Figuras 1 a 3 para ver ilustraciones de los modelos.
Números de producto |
Puertos |
Fuente de alimentación |
---|---|---|
QFX10002-72Q |
72 QSFP+ |
Corriente alterna |
QFX10002-72Q-DC |
72 QSFP+ |
DC |
QFX10002-60C |
60 QSFP28 |
Corriente alterna |
QFX10002-60C-DC |
60 QSFP28 |
DC |
QFX10002-36Q |
36 QSFP+ |
Corriente alterna |
QFX10002-36Q-DC |
36 QSFP+ |
DC |
Los modelos QFX10002 cuentan con interfaces sin PHY para ahorrar energía y reducir la latencia. Los puertos de todos los modelos admiten transceptores cuádruples conectables de factor de forma pequeño (QSFP+) y transceptores de solución conectable QSFP+ de 28 Gbps (QSFP28). Las interfaces de un QFX10002 pueden configurarse para admitir velocidades de puerto de 10, 40 Gbps y 100 Gbps. Ver Tabla 2.
QFX10002-36Q |
QFX10002-60C |
QFX10002-72Q |
|
---|---|---|---|
10 Gigabit Ethernet |
144 |
192 |
288 |
40 Gigabit Ethernet |
36 |
60 |
72 |
100 Gigabit Ethernet |
12 |
60 |
24 |
Arquitectura del sistema
La arquitectura del sistema separa claramente las operaciones de control de las operaciones de reenvío de paquetes. Este diseño elimina los cuellos de botella de procesamiento y tráfico, lo que permite que el QFX10002 logre un alto rendimiento.
Las operaciones de control las realiza el motor de enrutamiento, que ejecuta el sistema operativo Junos de Juniper Networks (Junos OS). El motor de enrutamiento maneja los protocolos de enrutamiento, la ingeniería de tráfico, las políticas, la vigilancia, la supervisión y la administración de la configuración. Junos OS está instalado en la QFX10002 unidades de estado sólido (SSD) internas. QFX10002-36Q y QFX10002-72Q tienen 2 x SSD de 25 GB y el QFX10002-60C tiene 2 SSD de 64 GB. El motor de enrutamiento tiene una CPU Intel de cuatro núcleos a 2,5 GHz y 16 GB de SDRAM en el QFX10002-36Q y QFX10002-72Q. Hay 32 GB de SDRAM en el QX10002-60C.
Las operaciones de reenvío las realizan los motores de reenvío de paquetes, que incluyen ASIC personalizados diseñados por Juniper Networks. Los ASIC Q5 permiten que el QFX10002 proporcione hasta 2,88 terabits por segundo (Tbps) de transferencia de datos en el QFX10002-36Q, 5,76 Tbps en el QFX10002-72Q y 12 Tbps en el QFX10002-60C. Los ASIC Q5 están conectados a cubos de memoria híbridos (HMC). Estos módulos de memoria de alta eficiencia proporcionan almacenamiento en búfer de paquetes, memoria de cola de salida virtual (VOQ) y escala mejorada del sistema lógico.
Refrigeración y alimentación
El sistema de enfriamiento en un QFX10002 consta de tres módulos de ventilador de 80 W que operan a 150 pies cúbicos por minuto (CFM) a toda velocidad, así como ventiladores alojados en las fuentes de alimentación. Cada módulo de ventilador tiene ventiladores contrarrotativos dobles. Estos módulos de ventilador se pueden intercambiar e insertar en caliente, lo que significa que no es necesario apagar el interruptor ni interrumpir la función de conmutación para reemplazar un módulo.
en el sistema de refrigeración QFX10002, el aire frío entra por las rejillas de ventilación del panel del puerto y el aire caliente sale por el panel de la unidad reemplazable en campo (FRU). Este tipo de flujo de aire se conoce como flujo de aire de salida o flujo de aire de puerto a FRU.
Las cuatro fuentes de alimentación AC o DC 1600-W son instaladas por la fábrica en el QFX10002-72Q y QFX10002-60C; en el QFX10002-36Q hay dos fuentes de alimentación. Consulte la figura 4 para ver un ejemplo del panel FRU QFX10002-72Q. Cada fuente de alimentación proporciona una salida de 12 VCC con un voltaje de espera de 12 VCC. Las fuentes de alimentación de CA o CC de un QFX10002 son FRU extraíbles e insertables en caliente.

1
—
Módulos de alimentación (4) para QFX10002-72Q y QFX10002-60C. Se proporcionan dos módulos de fuente de alimentación para QFX10002-36Q. |
3
—
Punto ESD |
número arábigo
—
Módulos de ventilador (3) |
No se admite la mezcla de diferentes tipos (CA y CC) de fuentes de alimentación en el mismo chasis.
Las bahías de alimentación del QFX10002-72Q y del QFX10002-36Q están numeradas horizontalmente desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. Las bahías de fuente de alimentación QFX10002-60C están numeradas verticalmente desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha, que coincide con la salida de CLI.
Software del sistema
Los dispositivos de la serie QFX usan el sistema operativo (SO) Junos, que proporciona servicios de conmutación, enrutamiento y seguridad de capas 2 y 3. Junos OS se instala en la unidad flash de estado sólido NAND interna de 25 gigabytes (GB) de un conmutador QFX10002. La misma base de código de Junos OS que se ejecuta en los conmutadores QFX10002 también se ejecuta en todos los conmutadores de la serie EX de Juniper Networks y en los enrutadores serie M, MX y T.
Para obtener más información acerca de qué funciones son compatibles con los dispositivos de la serie QFX, consulte Rastreador de características.
El conmutador se administra mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) de Junos OS, a la que se puede acceder a través de la consola y los puertos de administración fuera de banda del dispositivo.
Descripción general de los componentes de hardware de QFX10002
El QFX10002 admite los componentes enumerados en orden alfabético. Consulte QFX10002 Especificaciones físicas del chasis para conocer las dimensiones y el peso de los modelos QFX10002.
Componente |
Número de modelo de repuesto de Juniper |
Resultado de la CLI |
---|---|---|
Chasis |
QFX10002-72Q-CHAS-S JNP10002-60C QFX10002-36Q-CHAS-S |
|
Módulo de ventilador |
QFX10002-FAN-S JNP10002-FAN1 |
|
Fuentes de alimentación |
JPSU-1600W-AC-AFO JPSU-1600W-DC-AFO |
|
Redundancia de componentes QFX10002
Los siguientes componentes de hardware proporcionan redundancia en QFX10002 modelos:
Fuentes de alimentación
Como se muestra en la Tabla 4, el QFX10002-72Q y el QFX10002-60C pueden funcionar con una sola fuente de alimentación de entrada de CC o una sola fuente de alimentación de entrada de CA para un funcionamiento de 220 VCA. Se requiere un mínimo de dos fuentes de alimentación de CA para operar el QFX10002-72Q y el QFX10002-60C a 110 VCA. El QFX1002-36Q puede funcionar con una sola fuente de alimentación de entrada de CC o puede funcionar con una sola fuente de alimentación de CA a 110 VCA y 220 VCA.
CAUTELA:Cuando ejecute el conmutador en modo no redundante, instale una cubierta de fuente de alimentación (QFX10002-PWR-BLNK) en cualquier compartimento de alimentación no utilizado para seguridad, refrigeración y control de emisiones.
La configuración recomendada es ejecutar el conmutador con el doble de potencia de la necesaria, también llamada 2N, para una redundancia de potencia completa. Para proporcionar energía adicional para la redundancia del conmutador o la redundancia de alimentación, consulte la Tabla 4.
Tabla 4: Opciones de redundancia de alimentación disponibles Modelo
Poder
No redundante (N)
2N o alimentación dual
QFX10002-72Q
220 VCA
1
2
Para obtener redundancia de alimentación de alimentación, conecte la fuente de alimentación A a las fuentes de alimentación 0 o 1 y conecte la fuente de alimentación B a las fuentes de alimentación 2 o 3. Las ranuras restantes deben cubrirse con una cubierta en blanco de la fuente de alimentación.
110 VCA
2
4
Para obtener redundancia de alimentación de alimentación, conecte la fuente de alimentación A a las fuentes de alimentación 0 y 1 y conecte la fuente de alimentación B a las fuentes de alimentación 2 y 3.
QFX10002-72Q-DC
DC
1
2
Para obtener redundancia de alimentación de alimentación, conecte la fuente de alimentación A a las fuentes de alimentación 0 o 1 y conecte la fuente de alimentación B a las fuentes de alimentación 2 o 3. Las ranuras restantes deben cubrirse con una cubierta en blanco de la fuente de alimentación.
QFX10002-60C
220 VCA
1
2
Para obtener redundancia de alimentación de alimentación, conecte la fuente de alimentación A a las fuentes de alimentación 0 o 1 y conecte la fuente de alimentación B a las fuentes de alimentación 2 o 3. Las ranuras restantes deben cubrirse con una cubierta de fuente de alimentación.
110 VCA
2
4
Para obtener redundancia de alimentación de alimentación, conecte la fuente de alimentación A a las fuentes de alimentación 0 y 1 y conecte la fuente de alimentación B a las fuentes de alimentación 2 y 3.
QFX10002-60C-DC
DC
1
2
Para obtener redundancia de alimentación de alimentación, conecte la fuente de alimentación A a las fuentes de alimentación 0 o 1 y conecte la fuente de alimentación B a las fuentes de alimentación 2 o 3. Las ranuras restantes deben cubrirse con una cubierta en blanco de la fuente de alimentación.
QFX10002-36Q
220 VCA
1
2
Para obtener redundancia de alimentación de alimentación, conecte la fuente de alimentación A a las fuentes de alimentación 0 o 1 y conecte la fuente de alimentación B a las fuentes de alimentación 2 o 3. Las ranuras restantes deben cubrirse con una cubierta de fuente de alimentación.
110 VCA
1
2
Para obtener redundancia de alimentación de alimentación, conecte la fuente de alimentación A a las fuentes de alimentación 0 o 1 y conecte la fuente de alimentación B a las fuentes de alimentación 2 o 3. Las ranuras restantes deben cubrirse con una cubierta de fuente de alimentación.
QFX10002-36Q-DC
DC
1
2
Para obtener redundancia de alimentación de alimentación, conecte la fuente de alimentación A a las fuentes de alimentación 0 o 1 y conecte la fuente de alimentación B a las fuentes de alimentación 2 o 3. Las ranuras restantes deben cubrirse con una cubierta de fuente de alimentación.
Sistema de refrigeración: todos los modelos del QFX10002 tienen tres módulos de ventilador. Cada módulo de ventilador es una unidad redundante que contiene dos ventiladores. Si un módulo de ventilador falla y no puede mantener el QFX10002 dentro de los umbrales de temperatura deseados, se producen alarmas de chasis y es posible que el dispositivo QFX10002 se apague.
QFX10002 Unidades reemplazables en terreno
Las unidades reemplazables en el campo (FRU) son componentes que puede reemplazar en su sitio. Las FRU QFX10002 son extraíbles en caliente e insertables en caliente: puede quitarlas y reemplazarlas sin apagar el interruptor ni interrumpir la función de conmutación.
Reemplace un módulo de ventilador defectuoso con un módulo de ventilador nuevo dentro de un minuto de la extracción para evitar el sobrecalentamiento del chasis.
La Tabla 5 enumera las FRU para el QFX10002-72Q y las acciones a tomar antes de eliminarlas.
FRU |
Acción requerida |
---|---|
Fuentes de alimentación: QFX10002-72Q y QFX10002-60C (4), QFX10002-36Q (2) |
Retire el cable de alimentación de la fuente de alimentación. |
Módulos de ventilador (3) |
Ninguno. |
Transceptores ópticos |
Ninguno. Se recomienda deshabilitar la interfaz mediante el comando antes de set interfaces interface-name disable quitar el transceptor. Consulte Desconectar un cable de fibra óptica. |
Consulte la figura 5 para ver un ejemplo del panel FRU en un QFX10002-36Q.

1
—
Fuentes de alimentación (2) |
3
—
Punto ESD |
número arábigo
—
Módulos de ventilador (3) |
Si tiene un contrato de servicio de Juniper Care, registre cualquier adición, cambio o actualización de componentes de hardware en https://www.juniper.net/customers/support/tools/updateinstallbase/ . De lo contrario, puede provocar retrasos significativos si necesita piezas de repuesto. Esta nota no se aplica si reemplaza componentes existentes con el mismo tipo de componente.