El CR19000 serie de enrutadores de clúster (en lo sucesivo denominado CR19000) es un conjunto de enrutadores centrales de nueva generación desarrollados para aplicaciones a nivel de proveedor de servicios. Se puede implementar como proveedores de servicios.’ nodos troncales y nodos centrales MAN, o centros de datos, nodos de interconexión troncales. La arquitectura CLOS, tecnología de conexión óptica de última generación, y el sistema operativo Comware V7 permite que el CR19000 ofrezca disponibilidad y compatibilidad extraordinarias, lo que lo convierte en una opción ideal para los proveedores de servicios.
La serie de enrutadores CR19000 incluye los siguientes modelos: CR19000-8, CR19000-16, CR19000-20, y CR19000-MC. El CR19000-8, CR19000-16, y CR19000-20 proporcionan 8, 16, y 20 ranuras para tarjetas de línea de servicio, respectivamente. El CR19000-MC es un chasis de tarjeta de tela (FCC) que proporciona interconexión y control unificado de múltiples enrutadores CR19000-20. El CR19000-8 puede funcionar en modo de chasis único o en modo de clúster adosado. El CR19000-16 puede funcionar en modo de chasis único. El CR19000-20 puede funcionar en modo de chasis único, modo de clúster consecutivo, o modo de clúster multichasis.
Hoja de datos de la serie de enrutadores de clúster H3C CR19000
Artículo | CR19000-8 | CR19000-16 | CR19000-20 |
Ranuras para MPU | 2 | 2 | 2 |
Cambiar ranuras de tela | 6 | 6 | 8 |
ranuras para tarjetas de línea | 8 | 16 | 20 |
Capacidad de conmutación | 43.2 Tbps | 86.4 Tbps | 172.8 Tbps |
Rendimiento agregado del sistema | 14.4 Tbps | 28.8 Tbps | 36 Tbps |
Módulo de poder | 8 módulos de potencia por chasis
soporte para redundancia y administración inteligente de energía |
16 módulos de potencia
soporte para redundancia y administración inteligente de energía |
24 módulos de potencia por chasis
soporte para redundancia y administración inteligente de energía |
Bandejas de ventilador | 6 bandejas de ventilador por chasis
soporte para redundancia y disipación de calor inteligente |
2 bandejas de ventilador
soporte para redundancia y disipación de calor inteligente |
33 bandejas de ventilador por chasis
soporte para redundancia y disipación de calor inteligente |
Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo) | 843 × 440 × 743 milímetro (33.19 × 17.32 × 29.25 en), 19 ru | 931 × 440 × 857 milímetro (36.65 × 17.32 × 33.74 en), 21 ru | 1820 × 440 × 850 milímetro (71.65 × 17.32 × 33.46 en), 41 ru |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) | ||
Humedad de funcionamiento | 5% a 95%, sin condensación | ||
Altitud de funcionamiento | –60 metros (–196,85 pies) a +5000 metro (+16404.20 pie) | ||
Puertos | 1000Puertos de fibra BASE-X-SFP
10Puertos de fibra GBASE-R/W-SFP+ 40Puertos de fibra GBASE-R-QSFP+ 100Puertos de fibra GBASE-R-CFP2 100Puertos de fibra GBASE-R-QSFP28 Puertos de fibra POS-OC192c/STM64c-XFP Puertos de fibra POS-OC48c/OC12c/OC3c-SFP |
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Estándares CEM | Parte de la FCC 15 (CFR 47) CLASE A
CIEM-003 CLASE A VCCI-3 CLASE A VCCI-4 CLASE A CISPR 22 CLASE A EN 55022 CLASE A AS/NZS CISPR22 CLASE A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-1 BUSCAR ES 300 386 EN 301 489-1 EN 301 489-17 |
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Normas de seguridad | UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 No 60950-1 CEI 60950-1 EN 60950-1/A11 AS/Nueva Zelanda 60950 EN 60825-1 EN 60825-2 FDA 21 CFR Subcapítulo J ES 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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capa de enlace de datos | APP, HDLC
Agregación de enlaces Ethernet, duplicación de puertos DLDP |
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Qin Q | terminación de VLAN | ||
Estadísticas de tráfico | Estadísticas de tráfico tanto del tráfico entrante como del saliente. | ||
QoS | Marcado/comentario de prioridad
AUTO (Entrada/Salida) CQB Gestión de la congestión programación de colas política de calidad de servicio (aplicado en una interfaz, globalmente, y en el plano de control) Modificación dinámica de políticas de QoS. QPPB |
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LCA | ACL de entrada/salida
ACL básicas, ACL avanzadas Aplicar una ACL a una interfaz o globalmente |
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protocolo IPv4 | tcp, UDP, IP sin procesar, Silbido, ruta de seguimiento
Telnet, ftp, TFTP ICMPv4 DNS DHCP NTP ARP, Proxy ARP |
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protocolo IPv6 | Pilas de protocolos duales IPv4 e IPv6
TCP6, UDP6, IP6 sin formato, Pingv6, trazaruta6 Telnetv6, ftpv6, TFTPv6 DNS6 ICMPv6 VRRPv3 DHCPv6 DAKOTA DEL NORTE PMTUD (IPv6) 6EDUCACIÓN FÍSICA |
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Protocolo de enrutamiento IPv4 | RIPv1/v2
OSPFv2 ES-ES BGPv4 Enrutamiento estático IPv4/política de enrutamiento/recursividad de ruta/enrutamiento basado en políticas |
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Protocolo de enrutamiento IPv6 | RIP
OSPFv3 IS-IS6 BGPv4+ Enrutamiento estático IPv6/política de enrutamiento/recursión de rutas/enrutamiento basado en políticas |
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Capa 3 multidifusión | Rutas estáticas de multidifusión
Rutas de multidifusión IPv4 intra-AS Rutas de multidifusión entre AS IPv4 Gestión de grupos de multidifusión IPv4 Rutas de multidifusión IPv6 intra-AS Gestión de grupos de multidifusión IPv6 VPN de multidifusión |
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interconectar | VXLAN | ||
MPLS | MPLS básico
MPLS L3VPN VPWS/VPLS 6PU MPLS TE P2MP |
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SDN | BGP-LS
BMP Especificaciones de flujo Enrutamiento de segmentos flujo abierto PCEP |
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Seguridad del dispositivo | Protección contra ataques basados en paquetes de datos
Protección contra ataques basados en paquetes de protocolos Detección de ataques Protección de paquetes de protocolo. Diagnóstico sobre transmisión y recepción de paquetes. |
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Seguridad de la red | Verificación de validez del paquete
uRPF Filtrado de paquetes Protección contra ataques ARP Limitación de tráfico basada en protocolos NetStream |
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Seguridad del usuario | Seguridad de gestión de dispositivos
aaa SSH |
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Gestión de dispositivos | Gestión CLI accediendo al dispositivo a través del puerto de consola, Telnet, o stelnet (SSH) | ||
Gestión de archivos | Carga/descarga de archivos a través de FTP/TFTP
Formatear archivos Creando, proceso de copiar, eliminando, guardar archivos y directorios |
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Mantenimiento de red | Silbido
SeguimientoRuta Ping LSP/Tracert Detección de bucle en un puerto |
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Gestión y monitorización de redes. | SNMPv3
IMC LLDP/LLDP-MED MIB PTP |
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Alta disponibilidad | Intercambio de tarjetas en caliente
Redundancia de módulos de estructura de conmutación Conmutación activa/en espera Parcheo en caliente GRAMO NSR VRRP, VRRPE BFD para VRRP/BGP/IS-IS/RIP/OSPF/enrutamiento estático FRR IP |