O CR19000 série de roteadores de cluster (doravante denominado CR19000) é um conjunto de roteadores centrais de nova geração desenvolvidos para aplicações em nível de provedor de serviços. Ele pode ser implantado como provedores de serviços’ nós de backbone e nós principais MAN, ou nós de interconexão de backbone de data centers. A arquitetura CLOS, tecnologia de conexão óptica de última geração, e o sistema operacional Comware V7 permite que o CR19000 ofereça disponibilidade e compatibilidade extraordinárias, tornando-o uma escolha ideal para prestadores de serviços.
A série de roteadores CR19000 inclui os seguintes modelos: CR19000-8, CR19000-16, CR19000-20, e CR19000-MC. O CR19000-8, CR19000-16, e CR19000-20 fornecem 8, 16, e 20 slots de placa de linha de serviço, respectivamente. O CR19000-MC é um chassi de placa de malha (FCC) que fornece interconexão e controle unificado de vários roteadores CR19000-20. O CR19000-8 pode operar no modo de chassi único ou no modo cluster back-to-back. O CR19000-16 pode operar no modo de chassi único. O CR19000-20 pode operar no modo de chassi único, modo de cluster consecutivo, ou modo cluster multichassis.
Folha de dados da série de roteadores cluster H3C CR19000
Item | CR19000-8 | CR19000-16 | CR19000-20 |
Slots MPU | 2 | 2 | 2 |
Troca de slots de malha | 6 | 6 | 8 |
slots de placa de linha | 8 | 16 | 20 |
Capacidade de comutação | 43.2 Tbps | 86.4 Tbps | 172.8 Tbps |
Taxa de transferência agregada do sistema | 14.4 Tbps | 28.8 Tbps | 36 Tbps |
Módulo de potência | 8 módulos de potência por chassi
suporte para redundância e gerenciamento inteligente de energia |
16 módulos de potência
suporte para redundância e gerenciamento inteligente de energia |
24 módulos de potência por chassi
suporte para redundância e gerenciamento inteligente de energia |
Bandejas de ventilador | 6 bandejas de ventiladores por chassi
suporte para redundância e dissipação de calor inteligente |
2 bandejas de ventilador
suporte para redundância e dissipação de calor inteligente |
33 bandejas de ventiladores por chassi
suporte para redundância e dissipação de calor inteligente |
Dimensões (A × L × D) | 843 × 440 × 743 milímetros (33.19 × 17.32 × 29.25 em), 19 ru | 931 × 440 × 857 milímetros (36.65 × 17.32 × 33.74 em), 21 ru | 1820 × 440 × 850 milímetros (71.65 × 17.32 × 33.46 em), 41 ru |
Temperatura de operação | 0°C a 45 °C (32°F a 113°F) | ||
Umidade operacional | 5% para 95%, Sem Condensação | ||
Altitude operacional | –60m (–196,85 pés) para +5000 m (+16404.20 pés) | ||
Portas | 1000Portas de fibra BASE-X-SFP
10Portas de fibra GBASE-R/W-SFP+ 40Portas de fibra GBASE-R-QSFP+ 100Portas de fibra GBASE-R-CFP2 100Portas de fibra GBASE-R-QSFP28 Portas de fibra POS-OC192c/STM64c-XFP Portas de fibra POS-OC48c/OC12c/OC3c-SFP |
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Padrões EMC | Parte FCC 15 (CFR 47) CLASSE A
CIEM-003 CLASSE A VCCI-3 CLASSE A VCCI-4 CLASSE A CISPR 22 CLASSE A EM 55022 CLASSE A AS/NZS CISPR22 CLASSE A CISPR 24 EM 55024 EM 61000-3-2 EM 61000-3-3 EM 61000-6-1 PESQUISAR EM 300 386 EM 301 489-1 EM 301 489-17 |
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Padrões de segurança | UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 Não 60950-1 CEI 60950-1 EN 60950-1/A11 AS/NZS 60950 EM 60825-1 EM 60825-2 FDA 21 CFR Subcapítulo J GB 4943 |
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Interfaces | GE, 10GE, 40GE, e interfaces 100GE
Interfaces POS OC-192c/STM-64c Interfaces POS-OC48c/OC12c/OC3c-SFP |
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Camada de enlace de dados | PPP, HDLC
Agregação de link Ethernet, espelhamento de porta DLDP |
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QinQ | Terminação de VLAN | ||
Estatísticas de tráfego | Estatísticas de tráfego de entrada e saída | ||
QoS | Marcação/observação de prioridade
CARRO (Entrada/Saída) CBQ Gestão de congestionamento Agendamento de fila Política de QoS (aplicado em uma interface, globalmente, e no plano de controle) Modificação dinâmica de políticas de QoS QPPB |
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LCA | ACL de entrada/saída
ACLs básicas, ACLs avançadas Aplicando uma ACL a uma interface ou globalmente |
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Protocolo IPv4 | TCP, UDP, IP bruto, Pingar, Trace rota
Telnet, FTP, TFTP ICMPv4 DNS DHCP NTP ARP, Proxy ARP |
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Protocolo IPv6 | Pilhas duplas de protocolo IPv4 e IPv6
TCP6, UDP6, RawIP6, Pingv6, Traceroute6 Telnetv6, FTPv6, TFTPv6 DNS6 ICMPv6 VRRPv3 DHCPv6 DE PMTUD (IPv6) 6EDUCAÇAO FISICA |
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Protocolo de roteamento IPv4 | RIPv1/v2
OSPFv2 É-É BGPv4 Roteamento estático IPv4/política de roteamento/recursão de rota/roteamento baseado em política |
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Protocolo de roteamento IPv6 | RIPng
OSPFv3 IS-IS6 BGPv4+ Roteamento estático IPv6/política de roteamento/recursão de rota/roteamento baseado em política |
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Camada 3 multitransmissão | Rotas multicast estáticas
Rotas multicast intra-AS IPv4 Rotas multicast inter-AS IPv4 Gerenciamento de grupo multicast IPv4 Rotas multicast intra-AS IPv6 Gerenciamento de grupo multicast IPv6 VPN multicast |
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Interconectar | VXLAN | ||
MPLS | MPLS básico
MPLS L3VPN VPWS/VPLS 6PU MPLS TE P2MP |
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SDN | BGP-LS
Veículo de combate de infantaria Especificação de fluxo Roteamento por segmento OpenFlow PCEP |
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Segurança do dispositivo | Proteção contra ataques baseados em pacotes de dados
Proteção contra ataques baseados em pacotes de protocolo Detecção de ataque Proteção de pacotes de protocolo Diagnóstico na transmissão e recepção de pacotes |
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Segurança de rede | Verificação de validade do pacote
uRPF Filtragem de pacotes Proteção contra ataques ARP Limitação de tráfego baseada em protocolo NetStream |
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Segurança do usuário | Segurança de gerenciamento de dispositivos
AAA SSH |
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Gerenciamento de dispositivos | Gerenciamento CLI acessando o dispositivo através da porta do console, Telnet, ou Telnet (SSH) | ||
Gerenciamento de arquivos | Upload/download de arquivos via FTP/TFTP
Formatando arquivos Criando, copiando, excluindo, salvando arquivos e diretórios |
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Manutenção de rede | Pingar
TraceRoute Ping/Tracert LSP Detecção de loop em uma porta |
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Gerenciamento e monitoramento de rede | SNMPv3
CMI LLDP/LLDP-MED MIB PTP |
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Alta disponibilidade | Troca quente de cartões
Redundância de módulos de malha de comutação Comutação ativo/standby Patch quente GR NSR VRRP, VRRP BFD para roteamento VRRP/BGP/IS-IS/RIP/OSPF/estático IP FRR |