Der CR19000 Cluster-Router-Serie (im Folgenden als CR19000 bezeichnet) ist eine Reihe von Core-Routern der neuen Generation, die für Anwendungen auf Service-Provider-Ebene entwickelt wurden. Es kann als Dienstleister eingesetzt werden’ Backbone-Knoten und MAN-Kernknoten, oder Backbone-Verbindungsknoten von Rechenzentren. Die CLOS-Architektur, modernste optische Verbindungstechnik, Dank des Comware V7-Betriebssystems bietet der CR19000 außergewöhnliche Verfügbarkeit und Kompatibilität, Dies macht es zur idealen Wahl für Dienstleister.
Die CR19000-Routerserie umfasst die folgenden Modelle: CR19000-8, CR19000-16, CR19000-20, und CR19000-MC. Der CR19000-8, CR19000-16, und CR19000-20 bieten 8, 16, Und 20 Service-Line-Card-Steckplätze, jeweils. Der CR19000-MC ist ein Fabric-Card-Chassis (FCC) Dies ermöglicht die Verbindung und einheitliche Steuerung mehrerer CR19000-20-Router. Der CR19000-8 kann im Single-Chassis-Modus oder im Back-to-Back-Cluster-Modus betrieben werden. Der CR19000-16 kann im Single-Chassis-Modus betrieben werden. Der CR19000-20 kann im Single-Chassis-Modus betrieben werden, Back-to-Back-Cluster-Modus, oder Multi-Chassis-Cluster-Modus.
Datenblatt der H3C CR19000 Cluster-Router-Serie
Artikel | CR19000-8 | CR19000-16 | CR19000-20 |
MPU-Steckplätze | 2 | 2 | 2 |
Fabric-Slots wechseln | 6 | 6 | 8 |
Linecard-Steckplätze | 8 | 16 | 20 |
Schaltleistung | 43.2 Tbit/s | 86.4 Tbit/s | 172.8 Tbit/s |
Aggregierter Systemdurchsatz | 14.4 Tbit/s | 28.8 Tbit/s | 36 Tbit/s |
Leistungsmodul | 8 Leistungsmodule pro Gehäuse
Unterstützung für Redundanz und intelligentes Energiemanagement |
16 Leistungsmodule
Unterstützung für Redundanz und intelligentes Energiemanagement |
24 Leistungsmodule pro Gehäuse
Unterstützung für Redundanz und intelligentes Energiemanagement |
Fächereinschübe | 6 Lüftereinschübe pro Gehäuse
Unterstützung für Redundanz und intelligente Wärmeableitung |
2 Lüftereinschübe
Unterstützung für Redundanz und intelligente Wärmeableitung |
33 Lüftereinschübe pro Gehäuse
Unterstützung für Redundanz und intelligente Wärmeableitung |
Maße (H × B × T) | 843 × 440 × 743 mm (33.19 × 17.32 × 29.25 In), 19 RU | 931 × 440 × 857 mm (36.65 × 17.32 × 33.74 In), 21 RU | 1820 × 440 × 850 mm (71.65 × 17.32 × 33.46 In), 41 RU |
Betriebstemperatur | 0°C bis 45 °C (32°F bis 113°F) | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 5% Zu 95%, nicht kondensierend | ||
Betriebshöhe | –60 m (–196,85 Fuß) Zu +5000 M (+16404.20 ft) | ||
Häfen | 1000BASE-X-SFP-Glasfaser-Ports
10GBASE-R/W-SFP+-Glasfaser-Ports 40GBASE-R-QSFP+-Glasfaser-Ports 100GBASE-R-CFP2-Glasfaseranschlüsse 100GBASE-R-QSFP28-Glasfaser-Ports POS-OC192c/STM64c-XFP-Glasfaseranschlüsse POS-OC48c/OC12c/OC3c-SFP-Glasfaser-Ports |
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EMV-Standards | FCC-Teil 15 (CFR 47) KLASSE A
ICES-003 KLASSE A VCCI-3 KLASSE A VCCI-4 KLASSE A CISPR 22 KLASSE A IN 55022 KLASSE A AS/NZS CISPR22 KLASSE A CISPR 24 IN 55024 IN 61000-3-2 IN 61000-3-3 IN 61000-6-1 SUCHE EN 300 386 IN 301 489-1 IN 301 489-17 |
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Sicherheitsstandards | UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 Nr 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1/A11 AS/NZS 60950 IN 60825-1 IN 60825-2 FDA 21 CFR Unterkapitel J GB 4943 |
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Schnittstellen | GE, 10GE, 40GE, und 100GE-Schnittstellen
OC-192c/STM-64c POS-Schnittstellen POS-OC48c/OC12c/OC3c-SFP-Schnittstellen |
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Datenübertragungsebene | PPP, HDLC
Ethernet-Link-Aggregation, Portspiegelung DLDP |
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QinQ | VLAN-Terminierung | ||
Verkehrsstatistik | Verkehrsstatistiken zum eingehenden und ausgehenden Verkehr | ||
QoS | Prioritätsmarkierung/Bemerkung
AUTO (Ein-/Ausstieg) CBQ Staumanagement Warteschlangenplanung QoS-Richtlinie (auf einer Schnittstelle angewendet werden, global, und auf der Kontrollebene) Dynamische Änderung von QoS-Richtlinien QPPB |
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ACL | Eingangs-/Ausgangs-ACL
Grundlegende ACLs, erweiterte ACLs Anwenden einer ACL auf eine Schnittstelle oder global |
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IPv4-Protokoll | TCP, UDP, RawIP, Klingeln, Traceroute
Telnet, FTP, TFTP ICMPv4 DNS DHCP NTP ARP, ARP-Proxy |
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IPv6-Protokoll | Duale IPv4- und IPv6-Protokollstapel
TCP6, UDP6, RawIP6, Pingv6, Traceroute6 Telnetv6, FTPv6, TFTPv6 DNS6 ICMPv6 VRRPv3 DHCPv6 ND PMTUD (IPv6) 6SPORT |
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IPv4-Routing-Protokoll | RIPv1/v2
OSPFv2 IS-IST BGPv4 Statisches IPv4-Routing/Routing-Richtlinie/Routenrekursion/richtlinienbasiertes Routing |
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IPv6-Routing-Protokoll | RIPng
OSPFv3 IS-IS6 BGPv4+ Statisches IPv6-Routing/Routing-Richtlinie/Routenrekursion/richtlinienbasiertes Routing |
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Schicht 3 Multicast | Statische Multicast-Routen
IPv4-Intra-AS-Multicast-Routen IPv4-Inter-AS-Multicast-Routen IPv4-Multicast-Gruppenverwaltung IPv6-Intra-AS-Multicast-Routen IPv6-Multicast-Gruppenverwaltung Multicast-VPN |
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Verbinden | VXLAN | ||
MPLS | Grundlegendes MPLS
MPLS L3VPN VPWS/VPLS 6VPE MPLS TE P2MP |
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SDN | BGP-LS
BMP Durchflussspez Segmentrouting Offener Fluss PCEP |
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Gerätesicherheit | Schutz vor datenpaketbasierten Angriffen
Schutz vor protokollpaketbasierten Angriffen Angriffserkennung Schutz von Protokollpaketen Diagnose beim Senden und Empfangen von Paketen |
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Netzwerksicherheit | Überprüfung der Paketgültigkeit
uRPF Paketfilterung ARP-Angriffsschutz Protokollbasierte Verkehrsbegrenzung NetStream |
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Benutzersicherheit | Sicherheit bei der Geräteverwaltung
AAA SSH |
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Geräteverwaltung | CLI-Verwaltung durch Zugriff auf das Gerät über den Konsolenport, Telnet, oder sTelnet (SSH) | ||
Dokumentenverwaltung | Hochladen/Herunterladen von Dateien über FTP/TFTP
Dateien formatieren Erstellen, Kopieren, löschen, Speichern von Dateien und Verzeichnissen |
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Netzwerkwartung | Klingeln
TraceRoute LSP-Ping/Tracert Schleifenerkennung an einem Port |
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Netzwerkmanagement und -überwachung | SNMPv3
IMC LLDP/LLDP-MED MIB PTP |
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Hohe Verfügbarkeit | Hot-Swap von Karten
Redundanz von Switching-Fabric-Modulen Aktiv/Standby-Umschaltung Heißes Patchen GR NSR VRRP, VRRPE BFD für VRRP/BGP/IS-IS/RIP/OSPF/statisches Routing IP-FRR |