Switch di accesso Ethernet EX4400-48T-DC
Switch da 48 porte da 1 G con 2 porte uplink/stacking da 100 G. Compatibile con MACsec AES256 (licenza opzionale venduta separatamente). Modulo di estensione opzionale (venduto separatamente): 4x10G o 4x25G
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- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
Le reti di ginepro®La linea di switch Ethernet EX4400 offre un portafoglio di switch di accesso sicuri e pronti per il cloud, ideali per reti di filiali aziendali, campus e data center. Gli switch EX4400 combinano la semplicità del cloud, la potenza di Mist AI™ e una solida base hardware con la sicurezza e le prestazioni migliori-della-classe per offrire un approccio differenziato allo switching di accesso nell'era del cloud, dei dispositivi mobili e dell'IoT. Con Juniper Mist™ Wired Assurance puoi integrare, configurare e gestire facilmente EX4400 dal cloud. Ciò semplifica le operazioni, migliora la visibilità e ottimizza le esperienze per i dispositivi e gli utenti connessi.
Caratteristiche principali:
Predisposto per il cloud-, gestito da Mist AI con Juniper Mist Wired Assurance e Marvis Virtual Network Assistant
VPN Ethernet – LAN virtuale estensibile (EVPN-VXLAN) al livello di accesso
Crittografia end-to-end utilizzando Media Access Control Security (MACsec) AES256
Multigigabit IEEE 802.3bz
Alimentazione su Ethernet IEEE 802.3bt (PoE++)
Switch predisposti per WiFi 7, che forniscono fino a 3600 W di potenza PoE per switch con opzioni di alimentazione CA/CC
Microsegmentazione basata su standard-utilizzando policy basate su gruppo-(GBP)
Telemetria basata sul flusso-per monitorare i flussi di traffico per il rilevamento di anomalie
Protocollo di temporizzazione di precisione: orologio trasparente
Supporto per chassis virtuale da 10 membri
Offrendo una suite completa di funzionalità Layer 2 e Layer 3, EX4400 consente una varietà di implementazioni, comprese implementazioni top-of-rack in campus, filiali e data center. Con l'aumento dei requisiti, la tecnologia Virtual Chassis di Juniper consente di interconnettere e gestire senza soluzione di continuità fino a 10 switch EX4400 come un singolo dispositivo, offrendo una soluzione scalabile e pay-as-you-grow per l'espansione degli ambienti di rete. I modelli EX4400 forniscono fino a 3.600 W di potenza PoE con opzioni di alimentazione CA/CC, rendendoli ideali per implementazioni Wi‑Fi 7, edifici intelligenti tra cui illuminazione, sensori IoT, HVAC e sistemi di gestione o per supportare altri endpoint PoE assetati di energia.
La linea EX4400 è composta da 10 dieci SKU base:
EX4400‑48MXP, offre 12 porte di accesso PoE da 100 M/1/2,5/5/10 GbE e 36 x 100 M/1/2,5 GbE, fornendo fino a 90 W per porta PoE con un budget energetico PoE totale complessivo di 3600 W (utilizzando due alimentatori)
EX4400-48MP, offre 12 porte di accesso PoE da 100 M/1/2,5/5/10 GbE e 36 x 100 M/1/2,5 GbE, fornendo fino a 90 W per porta PoE con un budget energetico PoE totale complessivo di 2200 W (utilizzando due alimentatori)
L'EX4400-24MP, che offre 24 porte di accesso PoE da 100 M/1/2,5/5/10GbE, fornisce fino a 90 W per porta con un budget energetico PoE totale complessivo di 1776 W (utilizzando due alimentatori). È possibile ottenere un budget PoE totale di 2160 W con due alimentatori opzionali da 1600 W
EX4400-24T, che offre 24 porte di accesso non PoE da 1 GbE
L'EX4400-24P, che offre 24 porte di accesso PoE da 1 GbE, fornisce fino a 90 W per porta con un budget energetico PoE totale complessivo di 1806 W (utilizzando due alimentatori). È possibile ottenere un budget PoE totale di 2160 W con due alimentatori opzionali da 1600 W
L'EX4400‑48XP, che offre 48 porte di accesso PoE da 1 GbE, fornisce fino a 90 W per porta con un budget energetico PoE totale complessivo di 3600 W (utilizzando due alimentatori)
L'EX4400-48P, che offre 48 porte di accesso PoE da 1 GbE, fornisce fino a 90 W per porta con un budget energetico PoE totale complessivo di 2200 W (utilizzando due alimentatori)
EX4400-24X, offre 24 porte di accesso/distribuzione in fibra SFP+ da 10 GbE
EX4400-48F, offre 12 porte di accesso in fibra SFP+ da 10 GbE e 36 porte di accesso in fibra SFP da 1 GbE
Nota: EX4400-24X può essere utilizzato come switch del livello di accesso o di distribuzione.
Ogni modello EX4400 offre una scelta di 4 SFP+ 1/10GbE opzionali, 4 SFP28 1/10/25GbE e un modulo di estensione QSFP28 1 x 100GbE. Gli switch EX4400 includono due porte 100GbE dedicate per supportare le connessioni dello chassis virtuale che possono essere riconfigurate per essere utilizzate come porte Ethernet per la connettività uplink. Le porte 100GbE possono anche accettare ottiche 40GbE per la connessione allo chassis virtuale o la connettività uplink. Gli switch EX4400 includono anche funzionalità ad alta disponibilità (HA), come alimentatori ridondanti e sostituibili a caldo e ventole sostituibili sul campo per garantire il massimo tempo di attività. Inoltre, i modelli di switch EX4400 abilitati PoE offrono 802.3af/at/bt basato su standard (PoE/PoE+/PoE++) per fornire fino a 90 watt su qualsiasi porta di accesso. Gli switch EX4400 possono essere configurati per fornire funzionalità PoE veloci che consentono agli switch di fornire alimentazione PoE ai dispositivi PoE collegati entro pochi secondi dall'applicazione dell'alimentazione agli switch. Inoltre, gli switch EX4400 supportano PoE perpetuo che fornisce alimentazione ininterrotta ai dispositivi alimentati PoE (PD) collegati, anche durante il riavvio dello switch.
Architettura e componenti chiave
Gestione del cloud con Juniper Mist Wired Assurance, guidata da Mist AI
Gli switch EX4400 possono essere onboarded (giorno 0), provisioning (giorno 1) e gestiti (giorno 2+) in modo rapido e semplice dal cloud con Juniper Mist Wired Assurance, che offre automazione basata sull'intelligenza artificiale-e insight che ottimizzano le esperienze per gli utenti finali e i dispositivi connessi. L'EX4400 fornisce ricchi Junos®dati di telemetria del sistema operativo per Mist AI, contribuendo a ottenere operazioni più semplici, tempi medi di riparazione (MTTR) più brevi e una risoluzione dei problemi semplificata. Per maggiori informazioni leggi la scheda tecnica di Juniper Mist Wired Assurance.
Oltre a Juniper Mist Wired Assurance, Marvis Virtual Network Assistant-una parte fondamentale di The Self-Driving Network™-rende interattivo il motore AI di Mist. Estensione digitale del team IT, Marvis offre soluzioni automatiche o azioni consigliate, consentendo ai team IT di semplificare il modo in cui risolvono i problemi e gestiscono le operazioni di rete.
Tecnologia EVPN-VXLAN
La maggior parte delle reti universitarie tradizionali ha utilizzato un'architettura basata su chassis-di un singolo fornitore che ha funzionato bene per campus più piccoli e statici con pochi endpoint. Tuttavia, questo approccio è troppo rigido per supportare le mutevoli esigenze delle moderne reti universitarie. EX4400 supporta EVPN-VXLAN, estendendo una struttura end-to-end dal nucleo del campus alla distribuzione al livello di accesso.
Una struttura EVPN-VXLAN è un'architettura semplice, programmabile e altamente scalabile basata su standard aperti. Questa tecnologia può essere applicata sia nei data center che nei campus per garantire la coerenza dell'architettura. Un'architettura EVPN-VXLAN del campus utilizza una rete underlay basata su IP di livello 3-e una rete overlay EVPN-VXLAN. Una rete overlay flessibile basata su un overlay VXLAN con un piano di controllo EVPN fornisce in modo efficiente la connettività Layer 2 e/o Layer 3 in tutta la rete.
I principali vantaggi di EVPN-VXLAN nelle reti universitarie sono:
Flessibilità di VLAN coerenti attraverso la rete: Gli endpoint possono essere posizionati ovunque nella rete e rimanere connessi alla stessa rete logica L2, consentendo di disaccoppiare una topologia virtuale dalla topologia fisica.
Microsegmentazione utilizzando policy basate sui gruppi-: Le policy basate su gruppo-(GBP) con architettura basata su EVPN-VXLAN-ti consentono di implementare un insieme comune di policy e servizi nei campus con supporto per VPN L2 e L3.
Scalabilità: Con un piano di controllo EVPN, le aziende possono espandersi facilmente aggiungendo più dispositivi core, di aggregazione e di livello di accesso man mano che l'azienda cresce, senza dover riprogettare la rete o eseguire un aggiornamento elevato. Utilizzando un underlay basato su IP L3-accoppiato con un overlay EVPN-VXLAN, gli operatori di rete dei campus possono implementare reti molto più grandi e più resilienti di quanto sarebbe altrimenti possibile con le tradizionali architetture basate su Ethernet L2-.
Tecnologia del telaio virtuale
La tecnologia Virtual Chassis di Juniper consente a più switch interconnessi di funzionare come un'unica unità logica, consentendo agli utenti di gestire tutte le piattaforme come un unico dispositivo virtuale.
È possibile interconnettere fino a 10 switch EX4400 come chassis virtuale utilizzando due porte 100GbE. Queste porte si trovano sul-pannello anteriore per EX4400-24X e sul pannello posteriore per i restanti switch EX4400. Accettano ottiche da 100G e 40G e sono configurate come porte Virtual Chassis per impostazione predefinita (ad eccezione di EX4400-24X).
Come uplink 100GbE, queste porte possono anche essere canalizzate come 4 porte uplink Ethernet 10GbE/25GbE.
Gli switch EX4400 supportano i protocolli HiGig e HiGig over Ethernet (HGoE) per formare uno chassis virtuale. Tuttavia, EX4400-24X supporta solo il protocollo HGoE per la formazione dello chassis virtuale. Uno chassis virtuale costituito da switch EX4400 (eccetto EX4400-24X) può utilizzare il protocollo HiGig (predefinito) o il protocollo HGoE. Uno chassis virtuale costituito solo da switch EX4400-24X o da una combinazione di switch EX4400 ed EX4400-24X deve utilizzare il protocollo HGoE per formare uno chassis virtuale.
Telemetria basata sul flusso-
La telemetria basata-sul flusso consente l'analisi-a livello di flusso, consentendo agli amministratori di rete di monitorare migliaia di flussi di traffico su EX4400 senza gravare sulla CPU. Ciò migliora la sicurezza della rete monitorando, definendo le basi e rilevando le anomalie del flusso. Ad esempio, se le soglie di flusso predefinite vengono superate a causa di un attacco, gli avvisi IP Flow Information Export (IPFIX) possono essere inviati a un server esterno in modo che l'attacco possa essere rapidamente identificato. Gli amministratori di rete possono anche automatizzare flussi di lavoro specifici, come esaminare ulteriormente il traffico o mettere in quarantena una porta, per valutare il problema.
Caratteristiche e vantaggi
Operazioni semplificate con Juniper Mist Wired Assurance
L'EX4400 è completamente integrato nel cloud, fornito e gestito da Juniper Mist Wired Assurance. EX4400 è stato progettato da zero per fornire la ricca telemetria che abilita l'intelligenza artificiale per le operazioni IT (AIOps) con operazioni semplificate dal giorno 0 al giorno 2 e oltre. Juniper Mist Wired Assurance fornisce informazioni dettagliate sullo switch per una risoluzione dei problemi più semplice e tempi di risoluzione più rapidi offrendo le seguenti funzionalità:
Operazioni del giorno 0: Switch integrati senza problemi richiedendo uno switch greenfield o tutti gli switch acquistati con un unico codice di attivazione per una vera semplicità plug{0}}and-play. È inoltre possibile integrare gli switch brownfield con il processo di adozione dello switch.
Operazioni del primo giorno: implementa un modello di configurazione basato su modelli-per implementazioni in blocco di implementazioni di strutture tradizionali e campus, mantenendo la flessibilità e il controllo necessari per applicare attributi personalizzati del sito- o cambiare-specifici. Automatizza il provisioning delle porte tramite profili di porta dinamici.
Operazioni del 2° giorno: sfruttare l'intelligenza artificiale di Juniper Mist Wired Assurance per soddisfare le aspettative a livello di servizio quali throughput, connessioni riuscite, stato dello switch e larghezza di banda dello switch con parametri chiave pre e post connessione (vedere Figura 2). Aggiungi le funzionalità di guida autonoma in Marvis Actions per rilevare problemi ago nel pagliaio come VLAN mancanti, ambiti di errore DHCP, errori di autenticazione cablata, cavi difettosi, mancate corrispondenze nella negoziazione delle porte, client con errori persistenti, rilevamento di loop L2, porte configurate in modo errato e loop di traffico (vedere Figura 3). Esegui facilmente gli aggiornamenti software tramite il cloud Juniper Mist. Gli switch EX4400 supportano inoltre l'acquisizione sicura dei pacchetti (pcap) e l'esportazione verso un raccoglitore esterno (nel cloud) per facilitare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi di scarsa qualità della rete.
EVPN-VXLAN per core, distribuzione e accesso del campus
Juniper offre la massima flessibilità nella scelta di uno qualsiasi dei seguenti fabric campus EVPN-VXLAN convalidati che soddisfano reti di diverse dimensioni, scala e requisiti di segmentazione:
Multihoming EVPN (core o distribuzione compressa): un'architettura core compressa combina i livelli core e distribuzione in un unico switch, trasformando la tradizionale rete gerarchica a tre-livelli in una rete a due-livelli. Il multihoming EVPN su un core compresso elimina la necessità dello Spanning Tree Protocol (STP) nelle reti del campus fornendo funzionalità di aggregazione dei collegamenti dal livello di accesso al livello core. Questa topologia è più adatta per le reti aziendali distribuite di piccole e medie dimensioni e consente VLAN coerenti su tutta la rete. Questa topologia utilizza LAG (Link Aggregation) ESI (Ethernet Segment Identifier) ed è un protocollo basato su standard-.
Distribuzione del nucleo del tessuto del campus: Quando EVPN VXLAN viene configurato su livelli core e di distribuzione, diventa un'architettura Fabric Core Distribution del campus che può essere configurata in due modalità: overlay bridging con routing centrale o edge. Questa architettura offre a un amministratore l'opportunità di spostarsi verso il campus-fabric IP Clos senza un elevato aggiornamento di tutti gli switch di accesso nella rete esistente, apportando al tempo stesso i vantaggi del passaggio a un campus fabric e fornendo un modo semplice per espandere la rete.
Tessuto campus IP Clos: Quando EVPN VXLAN è configurato su tutti i livelli, incluso l'accesso, viene chiamata architettura Campus Fabric IP Clos. Questo modello viene anche definito "end‑to-end", poiché i tunnel VXLAN terminano al livello di accesso. La disponibilità di VXLAN al livello di accesso offre l'opportunità di applicare policy e microsegmentazione al livello di accesso (più vicino alla sorgente) utilizzando Group Based Policy (GBP) basate su standard per segmentare il traffico anche all'interno di una VLAN. I tag GBP vengono assegnati dinamicamente ai clienti come parte della transazione Radius da Juniper Mist Cloud NAC. Questa topologia funziona per architetture di campus di piccole, medie e grandi dimensioni che necessitano di macro e microsegmentazione.
In tutte queste modalità di distribuzione EVPN-VXLAN, gli switch EX4400 possono essere utilizzati in configurazioni autonome o con chassis virtuale. Tutte e tre le topologie sono basate su standard-e interoperabili con fornitori di terze-parti.
Interfaccia di telemetria Junos
L'EX4400 supporta Junos Telemetry Interface (JTI), una moderna funzionalità di streaming di telemetria progettata per il monitoraggio dello stato degli switch e delle prestazioni. I dati dei sensori possono essere trasmessi in streaming a intervalli periodici configurabili a un sistema di gestione, consentendo agli amministratori di rete di monitorare l'utilizzo dei singoli collegamenti e nodi, nonché di risolvere problemi come la congestione della rete in tempo reale. JTI offre le seguenti funzionalità:
Gestione delle prestazioni mediante il provisioning di sensori per raccogliere e trasmettere dati e analizzare i percorsi di flusso delle applicazioni e dei carichi di lavoro attraverso la rete
Pianificazione e ottimizzazione della capacità rilevando in modo proattivo gli hotspot e monitorando latenza e microburst
Risoluzione dei problemi e analisi delle cause principali tramite monitoraggio ad alta-frequenza e correlazione delle reti overlay e underlay
Tabella 1. Linea di switch Ethernet EX4400
| SKU modello/prodotto | Configurazione porta di accesso/entrate | Porte PoE++ | PoE++ Budget 1 PSU/2 PSU | Porte 10GbE (max. con modulo) | Porte 25GbE (max. con modulo) | Porte 100GbE/40GbE (max con modulo) |
Potenza nominale dell'alimentatore | Raffreddamento | |
| 220 V | 110 V | ||||||||
| EX4400-48XP | 48-porte 10/100/1000BASE-T | 48 | 1650 W/ 3600 W | 724 W/ 1748 W | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 2000 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-48P | 48-porte 10/100/1000BASE-T | 48 | 1310 W/ 2200 W | 773 W/ 1796 W | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 1600 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-24P | 24-porte 10/100/1000BASE-T | 24 | 783 W/ 1806 W | 783 W/ 1806 W | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 1050 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-24P | 24-porte 10/100/1000BASE-T | 24 | 1320 W/ 2160 W | 783 W/ 1806 W | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 1600 W CA (opzionale) | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-48T | 48-porte 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | N/A | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 550 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-24T | 24-porte 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | N/A | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 550 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-24X | SFP+ a 24 porte 1/10GbE | 0 | N/A | N/A | 24 (28) | 0(4) | 2(3) | 550 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-48F | 12-porte 1000/10000BASE-X + 36-porte 100/1000BASE-X |
0 | N/A | N/A | 12(16) | 0(4) | 2(3) | 550 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-24MP | 24 porte-100M/1/2,5/5/10GbE | 24 | 753 W/ 1776 W | 753 W/ 1776 W | 24(28) | 0(4) | 2(3) | 1050 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-24MP | 24 porte-100M/1/2,5/5/10GbE | 24 | 1290 W/ 2160 W | 753 W/ 1776 W | 24(28) | 0(4) | 2(3) | 1600 W CA (opzionale) | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-48MXP | GbE a 48 porte (12x100M/1/2,5/5/10GbE + 36x100M/1/2,5GbE |
48 | 1650 W/ 3600 W | 724 W/ 1748 W | 12(16) | 0(4) | 2(3) | 2000 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-48MP | GbE a 48 porte (12x100M/1/2,5/5/10GbE + 36x100M/1/2,5GbE |
48 | 1260 W/ 2200 W | 723 W/ 1746 W | 12(16) | 0(4) | 2(3) | 1600 W CA | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-48T-AFI | 48-porte 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | N/A | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 550 W CA | AFI (flusso d'aria da dietro-a-anteriore) |
| EX4400-24T-AFI | 24-porte 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | N/A | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 550 W CA | AFI (flusso d'aria da dietro-a-anteriore) |
| EX4400-48T-CC | 48-porte 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | N/A | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 550 W CC | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-48T-DC-AFI | 48-porte 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | N/A | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 550 W CC | AFI (flusso d'aria da dietro-a-anteriore) |
| EX4400-24T-CC | 24-porte 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | N/A | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 550 W CC | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-24T-DC-AFI | 24-porte 10/100/1000BASE-T | 0 | N/A | N/A | 0(4) | 0(4) | 2(3) | 550 W CC | AFI (flusso d'aria da dietro-a-anteriore) |
| EX4400-24X-AFI | SFP+ a 24 porte 1/10GbE | 0 | N/A | N/A | 24 (28) | 0 (4) | 2(3) | 550 W CA | AFI (flusso d'aria da dietro-a-anteriore) |
| EX4400-24X-CC | SFP+ a 24 porte 1/10GbE | 0 | N/A | N/A | 24 (28) | 0 (4) | 2(3) | 550 W CC | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
| EX4400-24X-DC-AFI | SFP+ a 24 porte 1/10GbE | 0 | N/A | N/A | 24 (28) | 0 (4) | 2(3) | 550 W CC | AFI (flusso d'aria da dietro-a-anteriore) |
| EX4400-48F-AFI | 12-porte 1000/10000BASE-X + 36-porte 100/1000BASE-X |
0 | N/A | N/A | 12(16) | 0(4) | 2(3) | 550 W CA | AFI (flusso d'aria da dietro-a-anteriore) |
| EX4400-48F-DC-AFI | 12-porte 1000/10000BASE-X + 36-porte 100/1000BASE-X |
0 | N/A | N/A | 12(16) | 0(4) | 2(3) | 550 W CC | AFI (flusso d'aria da dietro-a-anteriore) |
| EX4400-48F-DC | 12-porte 1000/10000BASE-X + 36-porte 100/1000BASE-X |
0 | N/A | N/A | 12(16) | 0(4) | 2(3) | 550 W CC | AFO (flusso d'aria dalla parte anteriore-a-posteriore) |
Specifiche fisiche
Backplane
Interconnessione chassis virtuale da 400 Gbps per combinare fino a 10 unità come un unico dispositivo logico
Opzioni del modulo di estensione
EX4400-EM-4S, SFP+ a 4 porte
EX4400-EM-4Y, 4 porte SFP28
EX4400-EM-1C, 1 porta QSFP28
Opzioni di alimentazione
Alimentatori: Autosensing; 100-120 V/200-240 V; Alimentatori ridondanti interni sostituibili a caldo con doppia condivisione del carico da 550 W, 1.050 W, 1.600 W, 2.000 W CA AFO e 550 W CA AFI
Spunto di corrente massimo: 30 A
Alimentatore CC: intervallo di tensione di ingresso AFO CC da 550 W, AFI CC da 550 W e AFO CC da 2.000 W 48-60 V max, doppio carico-condivisione di alimentatori ridondanti interni sostituibili a caldo
Numero minimo di alimentatori richiesti per lo chassis a pieno carico: 1 per switch
Dimensioni (L x A x P)
Con alimentatore e ventole installate: 44,17 x 4,37 x 43 cm (17,39 x 1,72 x 16,93 pollici)
Altezza: 1 unità
Peso del sistema
Switch EX4400 e switch multigigabit EX4400 (senza alimentatore o modulo ventola): 5,9 kg (13,01 libbre)
Alimentatore CA da 550 W: 0,8 kg (1,76 libbre)
Alimentatore CC da 550 W: 0,75 kg (1,65 libbre)
Alimentatore CA da 1.050 W: 0,9 kg (1,98 libbre)
Alimentatore CA da 1600 W: 0,91 kg (2,0 libbre)
Alimentatore CA da 2.000 W: 0,93 kg (2,05 libbre)
Alimentatore CC da 2.000 W: 0,93 kg (2,05 libbre)
EX4400-EM-4S: 0,2 libbre (0,09 kg)
EX4400-EM-4Y: 0,29 libbre (0,13 kg)
EX4400-EM-1C: 0,26 libbre (0,11 kg)
Modulo ventola: 0,26 libbre (0,12 kg)
Intervalli ambientali
Temperatura operativa: da 32 gradi a 113 gradi F (da 0 gradi a 45 gradi C)
Temperatura di conservazione: da -40 gradi a 158 gradi F (da -40 gradi a 70 gradi C)
Altitudine operativa: fino a 6.000 piedi a 40 gradi C (1.828,8 m)
Altitudine non operativa: fino a 4.877 m (16.000 piedi)
Umidità relativa operativa: dal 5% al 90% (senza condensa)
Umidità relativa non-operativa: dallo 0% al 90% (senza condensa)
Raffreddamento
Ventole sostituibili sul campo-: 2
Portata massima totale del flusso d'aria con due alimentatori: 61 CFM
Specifiche dell'hardware
Cambio della modalità motore
Memorizza e inoltra
Memoria
DRAM: 4 GB con codice di correzione errori (ECC) su tutti i modelli
Memoria: 20 GB su tutti i modelli
processore
Tutti i modelli: CPU Quad-Intel x86 Quad da 2,2 GHz
Strato fisico
Riflettometria nel dominio del tempo (TDR) per rilevare rotture e cortocircuiti dei cavi: EX4400‑24P/T/MP e EX4400‑48XP/P/T/MXP/MP
Supporto automatico interfaccia dipendente dal mezzo/crossover interfaccia dipendente dal mezzo (MDI/MDIX): EX4400‑24P/T/MP e EX4400‑48XP/P/T/MXP/MP
Riduzione della velocità della porta/impostazione della velocità massima pubblicizzata sulle porte 10/100/1000BASE‑T: solo EX4400‑24P/T e EX4400‑48XP/P/T
Monitoraggio ottico digitale per porte ottiche
Capacità di commutazione dei pacchetti (massima con pacchetti da 64 byte)
EX4400-24P/24T: 324 Gbps (unidirezionale)/648 Gbps (bidirezionale)
EX4400‑48XP/48T: 348 Gbps (unidirezionale)/696 Gbps (bidirezionale)
EX4400-24X: 540 Gbps (unidirezionale)/1080 Gbps (bidirezionale)
EX4400-48F: 456 Gbps (unidirezionale)/912 Gbps (bidirezionale)
EX4400-24MP: 540 Gbps (unidirezionale)/1080 Gbps (bidirezionale)
EX4400‑48MXP/48MP: 510 Gbps (unidirezionale)/1020 Gbps (bidirezionale)
Specifiche del software
Throughput livello 2/livello 3 (Mpps) (massimo con pacchetti da 64 byte)
EX4400‑48XP/48P/T 517Mpps
EX4400-24P/T 482Mpps
EX4400-24X 803 Mpps
EX4400-48F 678 Mpps
EX4400‑48MXP/48MP 758 Mpps
EX4400-24MP 803 Mpps
Sicurezza
Limitazione MAC (per porta e per VLAN)
Indirizzi MAC consentiti: 112.000
Ispezione DAI (Dynamic Address Risoluzione Protocol) (ARP)
Protezione della sorgente IP
ARP proxy locale
Supporto ARP statico
Snooping DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Portale prigioniero
Configurazioni di indirizzi MAC persistenti
Protezione Distributed Denial of Service (DDoS) (protezione contro il Flooding del percorso di controllo della CPU)
Protocollo di registrazione dei certificati semplice (SCEP)
Commutazione di livello 2
Indirizzi MAC massimi per sistema: 112.000
Fotogrammi Jumbo: 9216 byte
Numero di VLAN supportate: 4093
Intervallo di possibili ID VLAN: da 1 a 4094
Istanze Virtual Spanning Tree (VST): 510
VLAN basata sulla porta-
VLAN vocale
Ridondanza delle porte fisiche: Gruppo di linee ridondanti (RTG)
Compatibile con Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)
Interfaccia VLAN instradata (RVI)
Rilevamento guasti uplink (UFD)
ITU-T G.8032: commutazione di protezione dell'anello Ethernet
IEEE 802.1AB: protocollo LLDP (Link Layer Discovery)
LLDP-MED con integrazione VoIP
Supporto per VLAN predefinita e più intervalli VLAN
Apprendimento MAC disattivato
Apprendimento MAC persistente (sticky MAC)
Notifica MAC
VLAN private (PVLAN)
Notifica esplicita di congestione (ECN)
Tunneling del protocollo di livello 2 (L2PT)
IEEE 802.1ak: protocollo di registrazione VLAN multipla (MVRP)
IEEE 802.1p: priorità CoS
IEEE 802.1Q: codifica VLAN
IEEE 802.1X: controllo dell'accesso alle porte
IEEE 802.1ak: protocollo di registrazione multipla
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-T
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
IEEE 802.3z: 1000BASE-X
IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T e 5GBASE-T
IEEE 802.3ae: Ethernet 10 Gigabit
IEEE 802.3 di: Ethernet da 25 Gigabit
IEEE 802.3af: Alimentazione tramite Ethernet
IEEE 802.3at: Alimentazione tramite Ethernet Plus
IEEE 802.3bt: alimentazione tramite Ethernet da 90 W
IEEE 802.3x: pausa frame/controllo flusso
IEEE 802.3ah: Ethernet nel Primo Miglio
Albero di copertura
IEEE 802.1D: protocollo Spanning Tree
IEEE 802.1: istanze multiple di Spanning Tree Protocol (MSTP)
Numero di istanze MST supportate: 64
Numero di istanze VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP) supportate: 510
IEEE 802.1w: riconfigurazione rapida del protocollo Spanning Tree
Aggregazione di collegamenti
IEEE 802.3ad: protocollo di controllo dell'aggregazione dei collegamenti
Supporto 802.3ad (LACP):
Numero di GAL sostenuti: 128
Numero massimo di porte per LAG: 16
Algoritmo di condivisione del carico LAG-traffico con bridge o instradato (unicast o multicast):
IP: IP S/D
TCP/UDP: IP S/D, porta S/D
Non-IP: S/D MAC
Supporto delle porte contrassegnate in LAG
Funzionalità di livello 3: IPv4
Numero massimo di voci ARP: 24.000
Numero massimo di percorsi unicast IPv4 nell'hardware: 130.048 prefissi; 81.000 percorsi host
Numero massimo di percorsi multicast IPv4 nell'hardware: 40.000 percorsi multicast
Protocolli di instradamento: RIPv1/v2, OSPF, BGP, IS-IS
Instradamento statico
Politica di percorso
Rilevamento inoltro bidirezionale (BFD)
Ridondanza L3: protocollo di ridondanza del router virtuale (VRRP)
VRF-Lite: 1000
Funzionalità di livello 3: IPv6
Numero massimo di voci Neighbour Discovery (ND): 12.000
Numero massimo di percorsi unicast IPv6 nell'hardware: 87.000 prefissi; 40.000 percorsi host
Numero massimo di percorsi multicast IPv6 nell'hardware: 20.000 percorsi multicast
Protocolli di instradamento: RIPng, OSPFv3, IPv6, ISIS
Instradamento statico
Etichetta sexy: ex4400-Switch di accesso Ethernet 48t-dc, fornitori, commercio all'ingrosso, economico, prezzo











