EX4400-24X-Commutateur d'accès Ethernet DC-AFI
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EX4400-24X-Commutateur d'accès Ethernet DC-AFI

EX4400-24X-Commutateur d'accès Ethernet DC-AFI

Switch 24x10GbaseX avec 2 ports de liaison montante 100G. MACsec AES256. DC. Flux d'air dans le bloc d'alimentation. Module optionnel-4x10G ou 4x25G

  • Livraison rapide
  • Assurance qualité
  • Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit

La gamme EX4400 de commutateurs d'accès Ethernet offre un accès sécurisé et prêt pour le cloud aux réseaux de campus, de succursales et de centres de données d'entreprise à l'ère de l'IA et optimisé pour le cloud. Les plates-formes améliorent les performances et la visibilité du réseau, répondant ainsi aux exigences de sécurité d'aujourd'hui ainsi qu'à celles des réseaux de la prochaine décennie.

Faisant partie de l'infrastructure sous-jacente de la plate-forme Mist™ Wired Assurance, l'EX4400 est spécialement-conçu pour le cloud et géré par celui-ci. Le commutateur exploite Mist AI pour simplifier les opérations et offrir une meilleure visibilité sur l'expérience des appareils connectés, offrant ainsi une expérience utilisateur rafraîchissante-première approche de la commutation de couche d'accès.

La gamme de commutateurs Ethernet Juniper Networks EX4400 offre une gamme sécurisée de commutateurs d'accès-prêts pour le cloud, idéale pour les réseaux de succursales, de campus et de centres de données d'entreprise. Les commutateurs EX4400 combinent la simplicité du cloud, la puissance de Mist AI™ et une base matérielle robuste avec les meilleures-de-sécurité et performances pour offrir une approche différenciée de la commutation d'accès à l'ère du cloud, du mobile et de l'IoT. Avec la plate-forme Mist™ Wired Assurance, vous pouvez facilement intégrer, configurer et gérer l'EX4400 depuis le cloud. Cela simplifie les opérations, améliore la visibilité et optimise les expériences pour les appareils connectés et les utilisateurs.

 

Principales caractéristiques :

Prêt pour le cloud-, piloté par Mist AI avec la plate-forme Mist™ Wired Assurance et Marvis Virtual Network Assistant

Ethernet VPN – Virtual Extensible LAN (EVPN-VXLAN) vers la couche d'accès

Chiffrement de bout-à-à l'aide de Media Access Control Security (MACsec) AES256

IEEE 802.3bz multigigabit

Alimentation par Ethernet IEEE 802.3bt (PoE++)

Switchs compatibles WiFi 7, fournissant jusqu'à 3 600 W de puissance PoE par switch

Microsegmentation basée sur des normes-à l'aide de règles-basées sur des groupes (GBP)

Télémétrie basée sur les flux-pour surveiller les flux de trafic afin de détecter les anomalies

Protocole de synchronisation de précision – Horloge transparente

Prise en charge du châssis virtuel à 10 membres

 

Offrant une suite complète de fonctionnalités de couche 2 et de couche 3, l'EX4400 permet une variété de déploiements, y compris les déploiements haut de gamme sur les campus, les succursales et les centres de données. À mesure que les besoins augmentent, la technologie Virtual Chassis de Juniper permet d'interconnecter et de gérer en toute transparence jusqu'à 10 commutateurs EX4400 comme un seul périphérique, offrant ainsi une solution évolutive et payante pour les environnements réseau en expansion. Les modèles EX4400 fournissent jusqu'à 3 600 W de puissance PoE, ce qui les rend idéaux pour les déploiements Wi‑Fi 7, les bâtiments intelligents comprenant l'éclairage, les capteurs IoT, le CVC et les systèmes de gestion, ou pour la prise en charge d'autres points de terminaison PoE gourmands en énergie.

 

La gamme EX4400 comprend les SKU :

  • L'EX4400‑48MXP, offrant 12 ports d'accès PoE 100 M/1/2,5/5/10 GbE et 36 ports d'accès PoE 100 M/1/2,5 GbE, délivrant jusqu'à 90 W par port PoE avec un budget d'alimentation PoE total total de 3 600 W (en utilisant deux alimentations)
  • L'EX4400-48MP, offrant 12 ports d'accès PoE 100 M/1/2,5/5/10 GbE et 36 ports d'accès PoE 100 M/1/2,5 GbE, délivrant jusqu'à 90 W par port PoE avec un total total de 2 200 W de budget d'alimentation PoE (en utilisant deux alimentations)
  • L'EX4400-24MP offre 24 ports d'accès PoE 100 M/1/2,5/5/10 GbE, délivrant jusqu'à 90 W par port avec un budget d'alimentation PoE total total de 1 776 W (en utilisant deux alimentations). Un budget PoE total de 2 160 W peut être atteint avec deux alimentations 1 600 W en option
  • L'EX4400-24T, offrant 24 ports d'accès 1GbE non PoE
  • L'EX4400-24P offre 24 ports d'accès PoE 1 GbE, délivrant jusqu'à 90 W par port avec un budget d'alimentation PoE total total de 1 806 W (en utilisant deux alimentations). Un budget PoE total de 2 160 W peut être atteint avec deux alimentations 1 600 W en option
  • L'EX4400‑48XP, offrant 48 ports d'accès PoE 1 GbE, délivrant jusqu'à 90 W par port avec un budget d'alimentation PoE total total de 3 600 W (en utilisant deux alimentations)
  • L'EX4400-48P, offrant 48 ports d'accès PoE 1 GbE, délivrant jusqu'à 90 W par port avec un budget d'alimentation PoE total total de 2 200 W (en utilisant deux alimentations)
  • L'EX4400-24X, offrant 24 ports d'accès/distribution fibre SFP+ 10 GbE
  • L'EX4400-48F, offrant 12 ports d'accès fibre SFP+ 10 GbE et 36 ports d'accès fibre SFP 1 GbE

 

Chaque modèle EX4400 offre un choix de 4 x 1/10GbE SFP+ en option, 4 x 1/10/25GbE SFP28 et 1 x 100GbE QSFP28 module d'extension. Les commutateurs EX4400 comprennent deux ports 100 GbE dédiés pour prendre en charge les connexions de châssis virtuel qui peuvent être reconfigurés pour être utilisés comme ports Ethernet pour la connectivité de liaison montante. Les ports 100GbE peuvent également accepter des optiques 40GbE pour la connexion de châssis virtuel ou la connectivité de liaison montante. Les commutateurs EX4400 incluent également des fonctionnalités de haute disponibilité (HA), telles que des alimentations redondantes et remplaçables à chaud et des ventilateurs remplaçables sur site pour garantir une disponibilité maximale. De plus, les modèles de commutateurs EX4400 compatibles PoE offrent la norme 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/PoE++) pour fournir jusqu'à 90 watts sur n'importe quel port d'accès. Les commutateurs EX4400 peuvent être configurés pour offrir une capacité PoE rapide qui permet aux commutateurs de fournir une alimentation PoE aux appareils PoE connectés quelques secondes après la mise sous tension des commutateurs. De plus, les commutateurs EX4400 prennent en charge le PoE perpétuel qui fournit une alimentation ininterrompue aux appareils alimentés par PoE (PD) connectés, même lorsque le commutateur redémarre.

 

Modèle: EX4400-24X
Spécifications physiques
Fond de panier Interconnexion de châssis virtuel 400 Gbit/s pour combiner jusqu'à 10 unités en un seul périphérique logique
Options des modules d'extension

EX4400-EM-4S, 4 ports SFP+

EX4400-EM-4Y, 4 ports SFP28

EX4400-EM-1C, 1 port QSFP28

Dimensions (L x H x P)

Avec alimentation installée : 17,39 x 1,72 x 16,93 pouces (44,17 x 4,37 x 43 cm)

Avec alimentation, module d'extension et module de ventilation : 17,39 x 1,72 x 17,26 pouces (44,17 x 4,37 x 43,84 cm)

Hauteur : 1U

Poids

Switch EX4400 (sans module d'alimentation ni module de ventilation) : 13,01 lb (5,9 kg)

Alimentation CA 550 W : 1,76 lb (0,8 kg)

Alimentation CC 550 W : 1,65 lb (0,75 kg)

Alimentation CA 1 050 W : 1,98 lb (0,9 kg)

Alimentation CA 1 600 W : 2,0 lb (0,91 kg)

EX4400-EM-4S : 0,2 livre (0,09 kg)

EX4400-EM-4Y : 0,29 livre (0,13 kg)

EX4400-EM-1C : 0,26 livre (0,11 kg)

Module de ventilateur : 0,26 lb (0,12 kg)

Spécifications matérielles
Changement de modèle de moteur Stocker et transférer
Mémoire

DRAM : 4 Go avec code de correction d'erreur (ECC) sur tous les modèles

Stockage : 20 Go sur tous les modèles

Processeur Processeur Intel x x86 quadricœur à 2,2 GHz
Densité de ports GbE par système

30 (24 1ports hôtes GbE + 2 100ports GbE + module d'extension 4 ports 1GbE/10GbE ou 10/25GbE en option)

Densité de ports 100 GbE par système :

Tous les modèles : 2

Couche physique

Réflectométrie dans le domaine temporel (TDR) pour détecter les ruptures de câbles et les courts-circuits

Prise en charge automatique du croisement d'interface dépendant du support-dépendant du support-(MDI/MDIX)

Surveillance optique numérique pour les ports optiques

Capacités de commutation de paquets (maximum avec des paquets de 64 octets) 540 Gbit/s (unidirectionnel)/ 1 080 Gbit/s (bidirectionnel)
Options d'alimentation
Alimentation nominale Détection automatique ; 100-120 V/200-240 V ; Alimentations redondantes internes remplaçables à chaud à double partage de charge de 550 W, 1 050 W, 1 600 W AC AFO et 550 W AC AFI
Appel de courant maximum 30 ampères
Alimentation CC 550 W CC AFO et 550 W CC AFI ; plage de tension d'entrée 48-60 V max ; alimentations redondantes internes remplaçables à chaud à double partage de charge
Nombre minimum de blocs d'alimentation requis pour un châssis entièrement chargé 1 par interrupteur
Environnement
Température de fonctionnement 32 degrés à 113 degrés F (0 à 45 °C)
Température de stockage -40º à 158º F (-40º à 70º C)
Humidité relative (fonctionnement) 5 % à 90 % (sans condensation)
Humidité relative (hors-fonctionnement) 0 % à 90 % (sans condensation)
Altitude (fonctionnement) Jusqu'à 6 000 pieds à 40 degrés C (1 828,8 m)
Altitude (hors-fonctionnement) Jusqu'à 16 000 pieds (4 877 m)
Refroidissement
Ventilateurs-remplaçables sur le terrain 2
Débit d'air total maximal avec deux alimentations 61 PCM
Sécurité et conformité
Exigences en matière de compatibilité électromagnétique (CEM)

FCC 47 CFR Partie 15

ICES-003 / ICES-GEN

FR 300 386 V1.6.1

FR 300 386 V2.1.1

EN 55032

CISPR 32

EN 55024

CISPR24

EN 55035

CISPR 35

Série CEI/EN 61000

AS/NZS CISPR 32

VCCI-CISPR 32

BSMICNS 13438

KN 32 et KN 35

Série KN 61000

TEC/SD/DD/EMC-221/05/OCT-16

TCVN7189

TCVN7317

Exigences de sécurité Châssis et optique

CAN/CSA-C22.2 Non. 62368-1 et 60950-1

UL 62368-1 et 60950-1

CEI 62368-1 et 60950-1 (tous les écarts selon les pays) : rapport CB Scheme

CEI 62368-3 pour USB et PoE : rapport CB Scheme

CFR, titre 21, chapitre 1, sous-chapitre J, partie 1040

REDR c 1370 OU CAN/CSA-E 60825-1- Partie 1

CEI 60825-1

CEI 60825-2

Efficacité énergétique

AT&T TEER (ATIS-06000015.03.2013)

REC 3.0.1

ETSI ES 203 136 V.1.1.1

Verizon TEEER (VZ.TPR.9205)

Environnemental Réduction des substances dangereuses (ROHS) 6/6
Télécom Code CLEI
Spécifications de bruit Mesures du bruit basées sur des tests opérationnels effectués depuis une position de spectateur (avant) et effectués à 23 degrés C conformément à la norme ISO 7779

 

Architecture et composants clés :

Gestion du cloud avec la plateforme Mist™ Wired Assurance Driven by Mist AI

Les commutateurs EX4400 peuvent être intégrés rapidement et facilement (jour 0), provisionnés (jour 1) et gérés (jour 2+) à partir du cloud grâce à la plate-forme Mist™ Wired Assurance, qui apporte une automatisation et des informations basées sur l'IA-qui optimisent les expériences pour les utilisateurs finaux et les appareils connectés. L'EX4400 offre les riches Junos®données de télémétrie du système d'exploitation pour Mist AI, qui permettent de réaliser des opérations plus simples, un temps moyen de réparation (MTTR) plus court et un dépannage rationalisé.

En tant que service complémentaire à la plate-forme Mist™ Wired Assurance, Marvis Virtual Network Assistant-un élément clé de The SelfDriving Network™-rend le moteur Mist IA interactif. Extension numérique de l'équipe informatique, Marvis propose des correctifs automatiques ou des actions recommandées, permettant aux équipes informatiques de rationaliser la façon dont elles dépannent et gèrent leurs opérations réseau.

EVPN-Technologie VXLAN

La plupart des réseaux de campus traditionnels utilisent une architecture basée sur un châssis-fournisseur unique-qui fonctionne bien pour les campus statiques plus petits avec peu de points de terminaison. Toutefois, cette approche est trop rigide pour répondre aux besoins changeants des réseaux de campus modernes. L'EX4400 prend en charge EVPN-VXLAN, étendant une structure de bout en bout-à-du cœur du campus à la distribution jusqu'à la couche d'accès.

Une structure EVPN-VXLAN est une architecture simple, programmable et hautement évolutive construite sur des normes ouvertes. Cette technologie peut être appliquée aussi bien dans les centres de données que dans les campus pour garantir une cohérence architecturale. Une architecture EVPN-VXLAN de campus utilise un réseau sous-jacent basé sur IP de couche 3-et un réseau superposé EVPN-VXLAN. Un réseau superposé flexible basé sur une superposition VXLAN avec un plan de contrôle EVPN fournit efficacement une connectivité de couche 2 et/ou de couche 3 sur l'ensemble du réseau.

Les principaux avantages de l'EVPN-VXLAN dans les réseaux de campus sont :

Flexibilité des VLAN cohérents sur le réseau: Les points de terminaison peuvent être placés n'importe où dans le réseau et rester connectés au même réseau logique L2, permettant de dissocier une topologie virtuelle de la topologie physique.

Microsegmentation à l'aide d'une stratégie basée sur un groupe- : Les stratégies basées sur des groupes-(GBP) avec une architecture basée sur EVPN-VXLAN-vous permettent de déployer un ensemble commun de stratégies et de services sur tous les campus avec prise en charge des VPN L2 et L3.

Évolutivité: Avec un plan de contrôle EVPN, les entreprises peuvent facilement évoluer en ajoutant davantage de périphériques de base, d'agrégation et de couche d'accès à mesure que l'entreprise se développe, sans avoir à repenser le réseau ou à effectuer une mise à niveau importante. En utilisant une sous-couche basée sur IP L3-associée à une superposition EVPN-VXLAN, les opérateurs de réseaux de campus peuvent déployer des réseaux beaucoup plus grands et plus résilients que ce qui serait autrement possible avec les architectures traditionnelles basées sur Ethernet L2-.

Technologie de châssis virtuel

La technologie Virtual Chassis de Juniper permet à plusieurs commutateurs interconnectés de fonctionner comme une seule unité logique, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les plates-formes comme un seul périphérique virtuel.

Jusqu'à 10 commutateurs EX4400 peuvent être interconnectés en tant que châssis virtuel à l'aide de deux ports 100GbE. Ces ports sont situés sur le panneau avant-pour l'EX4400-24X et sur le panneau arrière pour les autres commutateurs EX4400. Ils acceptent les optiques 100G et 40G et sont configurés par défaut comme ports de châssis virtuel (sauf pour EX4400-24X).

En tant que liaisons montantes 100GbE, ces ports peuvent également être canalisés sous forme de 4 ports de liaison montante Ethernet 10GbE/25GbE.

Les commutateurs EX4400 prennent en charge les protocoles HiGig et HiGig over Ethernet (HGoE) pour former un châssis virtuel. Cependant, l'EX4400-24X ne prend en charge que le protocole HGoE pour la formation de châssis virtuels. Un châssis virtuel composé de commutateurs EX4400 (sauf EX4400-24X) peut utiliser soit le protocole HiGig (par défaut), soit le protocole HGoE. Un châssis virtuel composé uniquement de commutateurs EX4400-24X ou d'un mélange de commutateurs EX4400 et EX4400-24X doit utiliser le protocole HGoE pour former un châssis virtuel.

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Figure 1 : Configuration du châssis virtuel EX4400 interconnecté via des ports 100GbE dédiés sur le panneau arrière-

Télémétrie basée sur le flux-

La télémétrie basée sur les flux-permet des analyses au niveau des flux-, permettant ainsi aux administrateurs réseau de surveiller des milliers de flux de trafic sur l'EX4400 sans surcharger le processeur. Cela améliore la sécurité du réseau en surveillant, en établissant une base de référence et en détectant les anomalies de flux. Par exemple, si les seuils de flux prédéfinis sont dépassés en raison d'une attaque, des alertes IP Flow Information Export (IPFIX) peuvent être envoyées à un serveur externe afin que l'attaque puisse être rapidement identifiée. Les administrateurs réseau peuvent également automatiser des flux de travail spécifiques, tels qu'un examen plus approfondi du trafic ou la mise en quarantaine d'un port, pour trier le problème.

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