EX4400-24X-Conmutador de acceso Ethernet DC-AFI
Conmutador 24x10GbaseX con 2 puertos de enlace ascendente de 100G. MACsec AES256. CORRIENTE CONTINUA. Flujo de aire hacia la fuente de alimentación. Módulo opcional: 4x10G o 4x25G
- Entrega rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Introducción del producto
La línea EX4400 de conmutadores de acceso Ethernet ofrece acceso seguro y preparado para la nube-para redes de centros de datos, sucursales y campus empresariales para la era de la IA y optimizado para la nube. Las plataformas aumentan el rendimiento y la visibilidad de la red, satisfaciendo las demandas de seguridad actuales y las de la próxima década.
Como parte de la infraestructura subyacente de la plataforma Wired Assurance de Mist™, el EX4400 está diseñado-específicamente para la nube y es administrado por ella. El conmutador aprovecha Mist AI para simplificar las operaciones y proporcionar una mejor visibilidad de la experiencia de los dispositivos conectados, ofreciendo una experiencia de usuario refrescante-primer enfoque para acceder al cambio de capa.
La línea EX4400 de conmutadores Ethernet de Juniper Networks ofrece una cartera de conmutadores de acceso seguros y preparados para la nube-ideal para redes de centros de datos, campus y sucursales empresariales. Los conmutadores EX4400 combinan la simplicidad de la nube, el poder de Mist AI™ y una sólida base de hardware con la mejor seguridad y rendimiento-de-su clase para ofrecer un enfoque diferenciado para acceder a la conmutación en la era de la nube, la movilidad y el IoT. Con Mist™ platform™ Wired Assurance, puede incorporar, configurar y administrar el EX4400 sin esfuerzo desde la nube. Esto simplifica las operaciones, mejora la visibilidad y optimiza las experiencias para los dispositivos y usuarios conectados.
Características clave:
Listo-para la nube, impulsado por Mist AI con la plataforma Mist™ Wired Assurance y Marvis Virtual Network Assistant
VPN Ethernet: LAN virtual extensible (EVPN-VXLAN) a la capa de acceso
Cifrado-de-un extremo mediante la seguridad de control de acceso a medios (MACsec) AES256
IEEE 802.3bz multigigabit
Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3bt (PoE++)
Conmutadores preparados para WiFi 7, que ofrecen hasta 3600 W de potencia PoE por conmutador
Microsegmentación basada en estándares-mediante políticas basadas en grupos-(GBP)
Telemetría basada en flujo-para monitorear los flujos de tráfico y detectar anomalías
Protocolo de sincronización de precisión: reloj transparente
Soporte de chasis virtual de 10 miembros
Al ofrecer un conjunto completo de capacidades de Capa 2 y Capa 3, el EX4400 permite una variedad de implementaciones, incluidas implementaciones en la parte superior del rack de campus, sucursales y centros de datos. A medida que crecen los requisitos, la tecnología Virtual Chassis de Juniper permite interconectar y administrar sin problemas hasta 10 conmutadores EX4400 como un solo dispositivo, brindando una solución escalable y de pago a medida que crece para entornos de red en expansión. Los modelos EX4400 ofrecen hasta 3600 W de potencia PoE, lo que los hace ideales para implementaciones de Wi-Fi 7, edificios inteligentes que incluyen iluminación, sensores de IoT, HVAC y sistemas de gestión, o para admitir otros puntos finales PoE que consumen mucha energía.
La línea EX4400 consta de SKU:
- El EX4400‑48MXP, que ofrece 12 puertos de acceso PoE de 100 M/1/2,5/5/10 GbE y 36 x 100 M/1/2,5 GbE, entrega hasta 90 W por puerto PoE con un total general de 3600 W de presupuesto de energía PoE (usando dos fuentes de alimentación)
- El EX4400-48MP, que ofrece 12 puertos de acceso PoE de 100 M/1/2,5/5/10 GbE y 36 x 100 M/1/2,5 GbE, entrega hasta 90 W por puerto PoE con un total general de 2200 W de presupuesto de energía PoE (usando dos fuentes de alimentación)
- El EX4400-24MP, que ofrece 24 puertos de acceso PoE de 100 M/1/2,5/5/10 GbE, entrega hasta 90 W por puerto con un total total de 1776 W de presupuesto de energía PoE (usando dos fuentes de alimentación). Se puede lograr un presupuesto PoE total de 2160 W con dos fuentes de alimentación opcionales de 1600 W
- El EX4400-24T, que ofrece 24 puertos de acceso no PoE de 1 GbE
- El EX4400-24P, que ofrece 24 puertos de acceso PoE de 1 GbE, entrega hasta 90 W por puerto con un total general de 1806 W de presupuesto de energía PoE (utilizando dos fuentes de alimentación). Se puede lograr un presupuesto PoE total de 2160 W con dos fuentes de alimentación opcionales de 1600 W
- El EX4400‑48XP, que ofrece 48 puertos de acceso PoE de 1 GbE, entrega hasta 90 W por puerto con un total total de 3600 W de presupuesto de energía PoE (usando dos fuentes de alimentación)
- El EX4400-48P, que ofrece 48 puertos de acceso PoE de 1 GbE, entrega hasta 90 W por puerto con un presupuesto total de energía PoE de 2200 W (usando dos fuentes de alimentación)
- El EX4400-24X, que ofrece 24 puertos de acceso/distribución de fibra SFP+ de 10 GbE
- El EX4400-48F, que ofrece 12 puertos de acceso de fibra SFP+ de 10 GbE y 36 puertos de acceso de fibra SFP de 1 GbE
Cada modelo EX4400 ofrece una opción de 4 módulos de extensión SFP+ de 1/10 GbE, 4 módulos de extensión SFP28 de 1/10/25 GbE y 1 módulo de extensión QSFP28 de 100 GbE. Los conmutadores EX4400 incluyen dos puertos dedicados de 100 GbE para admitir conexiones de chasis virtuales que se pueden reconfigurar para usarse como puertos Ethernet para conectividad de enlace ascendente. Los puertos de 100 GbE también pueden aceptar ópticas de 40 GbE para conexión de chasis virtual o conectividad de enlace ascendente. Los conmutadores EX4400 también incluyen características de alta disponibilidad (HA), como fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y ventiladores reemplazables en campo para garantizar el máximo tiempo de actividad. Además, los modelos de conmutador EX4400 habilitados para PoE ofrecen 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/PoE++) basado en estándares para entregar hasta 90 vatios en cualquier puerto de acceso. Los conmutadores EX4400 se pueden configurar para ofrecer una capacidad PoE rápida que permite que los conmutadores entreguen alimentación PoE a los dispositivos PoE conectados a los pocos segundos de aplicar energía a los conmutadores. Además, los conmutadores EX4400 admiten PoE perpetuo que proporciona alimentación ininterrumpida a los dispositivos alimentados por PoE (PD) conectados, incluso cuando el conmutador se está reiniciando.
| Modelo: | EX4400-24X |
|---|---|
| Especificaciones físicas | |
| Plano posterior | Interconexión de chasis virtual de 400 Gbps para combinar hasta 10 unidades como un solo dispositivo lógico |
| Opciones del módulo de extensión |
EX4400-EM-4S, 4 puertos SFP+ EX4400-EM-4Y, 4 puertos SFP28 EX4400-EM-1C, 1 puerto QSFP28 |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) |
Con fuente de alimentación instalada: 17,39 x 1,72 x 16,93 pulgadas (44,17 x 4,37 x 43 cm) Con fuente de alimentación, módulo de extensión y módulo de ventilador: 17,39 x 1,72 x 17,26 pulg. (44,17 x 4,37 x 43,84 cm) Altura: 1U |
| Peso |
Conmutador EX4400 (sin fuente de alimentación ni módulo de ventilador): 13,01 lb (5,9 kg) Fuente de alimentación de CA de 550 W: 0,8 kg (1,76 lb) Fuente de alimentación CC de 550 W: 0,75 kg (1,65 lb) Fuente de alimentación de CA de 1050 W: 0,9 kg (1,98 lb) Fuente de alimentación de CA de 1600 W: 0,91 kg (2,0 lb) EX4400-EM-4S: 0,2 libras (0,09 kg) EX4400-EM-4Y: 0,29 libras (0,13 kg) EX4400-EM-1C: 0,26 libras (0,11 kg) Módulo de ventilador: 0,26 lb (0,12 kg) |
| Especificaciones de hardware | |
| Cambio de modelo de motor | Almacenar y reenviar |
| Memoria |
DRAM: 4 GB con código de corrección de errores (ECC) en todos los modelos Almacenamiento: 20 GB en todos los modelos |
| UPC | CPU de cuatro núcleos Intel x86 de 2,2 GHz |
| Densidad de puertos GbE por sistema |
30 (24 1puertos de host GbE + 2 100puertos GbE + módulo de extensión opcional de 4 puertos 1GbE/10GbE o 10/25GbE) Densidad de puertos de 100 GbE por sistema:Todos los modelos: 2 |
| Capa física |
Reflectometría en el dominio del tiempo (TDR) para detectar roturas y cortocircuitos en cables Soporte automático de interfaz dependiente del medio-/interfaz cruzada-de medio dependiente (MDI/MDIX) Monitoreo óptico digital para puertos ópticos. |
| Capacidades de conmutación de paquetes (máximo con paquetes de 64 bytes) | 540 Gbps (unidireccional)/ 1080 Gbps (bidireccional) |
| Opciones de energía | |
| Clasificación de la fuente de alimentación | Autodetección; 100-120 V/200-240 V; Fuentes de alimentación redundantes internas intercambiables en caliente de carga dual compartida de 550 W, 1050 W, 1600 W AC AFO y 550 W AC AFI |
| Entrada de corriente máxima | 30 amperios |
| fuente de alimentación CC | AFO de 550 W CC y AFI de 550 W CC; rango de voltaje de entrada 48-60 V máx.; Fuentes de alimentación redundantes internas intercambiables en caliente con doble carga compartida |
| Número mínimo de PSU necesarias para un chasis completamente cargado | 1 por interruptor |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | 32 grados a 113 grados F (0º a 45º C) |
| Temperatura de almacenamiento | -40º a 158º F (-40º a 70º C) |
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 5% a 90% (sin condensación) |
| Humedad relativa (no-en funcionamiento) | 0% a 90% (sin condensación) |
| Altitud (en funcionamiento) | Hasta 6000 pies a 40 grados C (1828,8 m) |
| Altitud (no-operativa) | Hasta 16.000 pies (4.877 m) |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores-reemplazables en campo | 2 |
| Rendimiento máximo total del flujo de aire con dos fuentes de alimentación | 61 pies cúbicos por minuto |
| Seguridad y cumplimiento | |
| Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) |
FCC 47 CFR Parte 15 ICES-003 / ICES-GEN ES 300 386 V1.6.1 ES 300 386 V2.1.1 EN 55032 CISPR 32 EN 55024 CISPR 24 EN 55035 CISPR 35 Serie IEC/EN 61000 AS/NZS CISPR 32 VCCI-CISPR 32 BSMI CNS 13438 KN 32 y KN 35 Serie KN 61000 TEC/SD/DD/EMC-221/05/OCT-16 TCVN 7189 TCVN 7317 |
| Requisitos de seguridad Chasis y Óptica. |
CAN/CSA-C22.2 n.º. 62368-1 y 60950-1 UL 62368-1 y 60950-1 IEC 62368-1 y 60950-1 (desviaciones de todos los países): informe del esquema CB IEC 62368-3 para USB y PoE: informe del esquema CB CFR, Título 21, Capítulo 1, Subcapítulo J, Parte 1040 REDR c 1370 O CAN/CSA-E 60825-1- Parte 1 CEI 60825-1 CEI 60825-2 |
| Eficiencia Energética |
AT&T TEER (ATIS-06000015.03.2013) ECR 3.0.1 ETSI ES 203 136 V.1.1.1 Verizon TEEER (VZ.TPR.9205) |
| Ambiental | Reducción de Sustancias Peligrosas (ROHS) 6/6 |
| telecomunicaciones | código CLEI |
| Especificaciones de ruido | Mediciones de ruido basadas en pruebas operativas tomadas desde la posición de un espectador (frente) y realizadas a 23 grados C de conformidad con la norma ISO 7779. |
Arquitectura y componentes clave:
Gestión de la nube con la plataforma Mist™ Wired Assurance impulsada por Mist AI
Los conmutadores EX4400 se pueden incorporar rápida y fácilmente (día 0), aprovisionar (día 1) y administrar (día 2+) desde la nube con la plataforma Mist™ Wired Assurance, que ofrece automatización e información impulsada por IA- que optimizan las experiencias para los usuarios finales y los dispositivos conectados. El EX4400 proporciona los ricos Junos®datos de telemetría del sistema operativo para Mist AI, que ayudan a lograr operaciones más simples, un tiempo medio de reparación (MTTR) más corto y una resolución de problemas optimizada.
Como servicio complementario a la plataforma Wired Assurance de Mist™, Marvis Virtual Network Assistant-una parte clave de The SelfDriving Network™-hace que el motor de IA de Mist sea interactivo. Marvis, una extensión digital del equipo de TI, ofrece soluciones automáticas o acciones recomendadas, lo que permite a los equipos de TI optimizar la forma de solucionar problemas y gestionar sus operaciones de red.
Tecnología EVPN-VXLAN
La mayoría de las redes de campus tradicionales han utilizado una arquitectura basada en chasis- de un único{0}}proveedor que funcionó bien para campus estáticos más pequeños con pocos puntos finales. Sin embargo, este enfoque es demasiado rígido para soportar las necesidades cambiantes de las redes de campus modernas. El EX4400 admite EVPN-VXLAN, lo que extiende un tejido de extremo-a-desde el núcleo del campus hasta la distribución y la capa de acceso.
Un tejido EVPN-VXLAN es una arquitectura simple, programable y altamente escalable basada en estándares abiertos. Esta tecnología se puede aplicar tanto en centros de datos como en campus para lograr coherencia arquitectónica. Una arquitectura EVPN-VXLAN de campus utiliza una red subyacente basada en IP-de capa 3 y una red superpuesta EVPN-VXLAN. Una red superpuesta flexible basada en una superposición VXLAN con un plano de control EVPN proporciona de manera eficiente conectividad de Capa 2 y/o Capa 3 en toda la red.
Las principales ventajas de EVPN-VXLAN en redes de campus son:
Flexibilidad de VLAN consistentes en toda la red: Los puntos finales se pueden colocar en cualquier lugar de la red y permanecer conectados a la misma red lógica L2, lo que permite desacoplar una topología virtual de la topología física.
Microsegmentación mediante política basada en grupo-: Las políticas basadas en grupo-(GBP) con arquitectura basada en EVPN-VXLAN-le permiten implementar un conjunto común de políticas y servicios en todos los campus con soporte para L2 y L3VPN.
Escalabilidad: Con un plano de control EVPN, las empresas pueden escalar fácilmente agregando más dispositivos de capa central, de agregación y de acceso a medida que el negocio crece sin tener que rediseñar la red o realizar una gran actualización. Al utilizar una capa subyacente basada en IP- de capa 3 junto con una capa superpuesta EVPN-VXLAN, los operadores de redes de campus pueden implementar redes mucho más grandes y resistentes de lo que sería posible con arquitecturas tradicionales basadas en Ethernet- de capa 2.
Tecnología de chasis virtual
La tecnología Virtual Chassis de Juniper permite que múltiples conmutadores interconectados funcionen como una única unidad lógica, lo que permite a los usuarios gestionar todas las plataformas como un solo dispositivo virtual.
Se pueden interconectar hasta 10 conmutadores EX4400 como un chasis virtual mediante dos puertos de 100 GbE. Estos puertos están ubicados en el panel frontal-para EX4400-24X y en el panel posterior para los conmutadores EX4400 restantes. Aceptan ópticas de 100G y 40G y están configurados como puertos de chasis virtual de forma predeterminada (excepto EX4400-24X).
Como enlaces ascendentes de 100 GbE, estos puertos también se pueden canalizar como 4 puertos de enlace ascendente Ethernet de 10 GbE/25 GbE.
Los conmutadores EX4400 admiten los protocolos HiGig y HiGig sobre Ethernet (HGoE) para formar un chasis virtual. Sin embargo, el EX4400-24X solo admite el protocolo HGoE para la formación de chasis virtuales. Un chasis virtual que consta de conmutadores EX4400 (excepto EX4400-24X) puede utilizar el protocolo HiGig (predeterminado) o el protocolo HGoE. Un chasis virtual que consta únicamente de conmutadores EX4400-24X o una combinación de conmutadores EX4400 y EX4400-24X debe utilizar el protocolo HGoE para formar un chasis virtual.

Figura 1: Configuración del chasis virtual EX4400 interconectado a través de puertos dedicados de 100 GbE en el panel trasero-
Telemetría basada en flujo-
La telemetría basada en flujo-permite análisis a nivel de flujo-, lo que permite a los administradores de red monitorear miles de flujos de tráfico en el EX4400 sin sobrecargar la CPU. Esto mejora la seguridad de la red al monitorear, establecer líneas de base y detectar anomalías en el flujo. Por ejemplo, si se superan los umbrales de flujo predefinidos debido a un ataque, se pueden enviar alertas de exportación de información de flujo de IP (IPFIX) a un servidor externo para que el ataque pueda identificarse rápidamente. Los administradores de red también pueden automatizar flujos de trabajo específicos, como examinar más a fondo el tráfico o poner en cuarentena un puerto, para clasificar el problema.
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