EX4400-24X-DC-AFI 이더넷 액세스 스위치
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EX4400-24X-DC-AFI 이더넷 액세스 스위치

EX4400-24X-DC-AFI 이더넷 액세스 스위치

2개의 100G 업링크 포트가 있는 24개의 10GbaseX 스위치. MACsec AES256. DC. PSU로의 공기 흐름. 옵션 모듈 - 4x10G 또는 4x25G

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제품 소개

EX4400 이더넷 액세스 스위치 제품군은 AI 시대에 맞춰 클라우드에 최적화된 엔터프라이즈 캠퍼스, 지사, 데이터 센터 네트워크에 안전한 클라우드 지원 액세스를 제공합니다.{1}} 플랫폼은 네트워크 성능과 가시성을 향상시켜 현재는 물론 향후 10년간의 네트워크에 대한 보안 요구 사항을 충족합니다.

Mist™ 플랫폼 Wired Assurance의 기본 인프라의 일부인 EX4400은{1}}클라우드용으로 구축되고 클라우드에서 관리됩니다. 이 스위치는 Mist AI를 활용하여 운영을 단순화하고 연결된 기기의 경험에 대한 더 나은 가시성을 제공하여 액세스 레이어 전환에 대한 새로운 사용자 경험{3}}우선 접근 방식을 제공합니다.

Juniper Networks EX4400 이더넷 스위치 제품군은 엔터프라이즈 브랜치, 캠퍼스 및 데이터 센터 네트워크에 이상적인 안전한 클라우드 지원 액세스 스위치 포트폴리오를 제공합니다. EX4400 스위치는 클라우드의 단순성, Mist AI™의 성능, 강력한 하드웨어 기반과 동급 최고의{4}}보안 및 성능을 결합하여 클라우드, 모바일, IoT 시대의 액세스 스위칭에 대한 차별화된 접근 방식을 제공합니다. Mist™ 플랫폼™ Wired Assurance를 사용하면 클라우드에서 EX4400을 손쉽게 온보딩, 구성 및 관리할 수 있습니다. 이를 통해 운영이 단순화되고 가시성이 향상되며 연결된 장치와 사용자에 대한 경험이 최적화됩니다.

 

주요 기능:

Mist™ 플랫폼 Wired Assurance 및 Marvis Virtual Network Assistant와 함께 Mist AI로 구동되는{0}}클라우드 지원

이더넷 VPN – 액세스 레이어에 대한 EVPN-VXLAN(Virtual Extensible LAN)

MACsec(미디어 액세스 제어 보안) AES256을 사용한 엔드{0}}투{1}} 암호화

IEEE 802.3bz 멀티기가비트

IEEE 802.3bt PoE(PoE++)

스위치당 최대 3600W의 PoE 전력을 제공하는 WiFi 7 지원 스위치

그룹 기반 정책을 사용한 표준{0}}마이크로 세분화-(GBP)

이상 감지를 위해 트래픽 흐름을 모니터링하는 흐름{0}} 기반 원격 분석

정밀 타이밍 프로토콜 - 투명 시계

10명으로 구성된 Virtual Chassis 지원

 

전체 레이어 2 및 레이어 3 기능을 제공하는 EX4400은 캠퍼스, 브랜치, 데이터 센터 랙 상단형 구축을 포함한 다양한 구축을 지원합니다. 요구 사항이 증가함에 따라 주니퍼의 Virtual Chassis 기술을 사용하면 최대 10개의 EX4400 스위치를 원활하게 상호 연결하고 단일 장치로 관리할 수 있어 네트워크 환경 확장을 위한 확장 가능한 종량제 솔루션을 제공할 수 있습니다. EX4400 모델은 최대 3600W의 PoE 전력을 제공하므로 Wi-Fi 7 배포, 조명, IoT 센서, HVAC 및 관리 시스템을 포함한 스마트 빌딩 또는 전력이 부족한 기타 PoE 엔드포인트 지원에 이상적입니다.

 

EX4400 라인은 SKU로 구성됩니다.

  • EX4400‑48MXP는 12개의 100M/1/2.5/5/10GbE 및 36개의 100M/1/2.5GbE PoE 액세스 포트를 제공하고 전체 총 3600W의 PoE 전력 예산으로 PoE 포트당 최대 90W를 제공합니다(전원 공급 장치 2개 사용).
  • EX4400-48MP는 12개의 100M/1/2.5/5/10GbE 및 36개의 100M/1/2.5GbE PoE 액세스 포트를 제공하고 전체 총 2200W의 PoE 전력 예산으로 PoE 포트당 최대 90W를 제공합니다(전원 공급 장치 2개 사용).
  • EX4400-24MP는 24개의 100M/1/2.5/5/10GbE PoE 액세스 포트를 제공하여 전체 총 1776W의 PoE 전력 예산(2개의 전원 공급 장치 사용)으로 포트당 최대 90W를 제공합니다. 2개의 옵션 1600W 전원 공급 장치를 사용하여 총 2160W의 PoE 예산을 달성할 수 있습니다.
  • EX4400-24T, 24개의 1GbE 비PoE 액세스 포트 제공
  • 24개의 1GbE PoE 액세스 포트를 제공하는 EX4400-24P는 전체 총 1806W의 PoE 전력 예산(2개의 전원 공급 장치 사용)으로 포트당 최대 90W를 제공합니다. 2개의 옵션 1600W 전원 공급 장치를 사용하여 총 2160W의 PoE 예산을 달성할 수 있습니다.
  • EX4400‑48XP는 48개의 1GbE PoE 액세스 포트를 제공하고 전체 총 3600W PoE 전력 예산으로 포트당 최대 90W를 제공합니다(전원 공급 장치 2개 사용).
  • EX4400-48P는 48개의 1GbE PoE 액세스 포트를 제공하고 전체 총 2200W의 PoE 전력 예산으로 포트당 최대 90W를 제공합니다(전원 공급 장치 2개 사용).
  • 24개의 10GbE SFP+ 파이버 액세스/분배 포트를 제공하는 EX4400-24X
  • EX4400-48F는 12개의 10GbE SFP+ 및 36개의 1GbE SFP 파이버 액세스 포트를 제공합니다.

 

각 EX4400 모델은 옵션으로 4 x ​​1/10GbE SFP+, 4 x 1/10/25GbE SFP28 및 1 x 100GbE QSFP28 확장 모듈을 선택할 수 있습니다. EX4400 스위치에는 업링크 연결을 위한 이더넷 포트로 사용되도록 재구성할 수 있는 가상 섀시 연결을 지원하는 2개의 전용 100GbE 포트가 포함되어 있습니다. 100GbE 포트는 가상 섀시 연결 또는 업링크 연결을 위해 40GbE 광학 장치도 수용할 수 있습니다. EX4400 스위치에는 중복, 핫스왑 가능한 전원 공급 장치, 현장 교체 가능한 팬과 같은 고가용성(HA) 기능도 포함되어 있어 최대 가동 시간을 보장합니다. 또한 PoE 지원 EX4400 스위치 모델은 모든 액세스 포트에서 최대 90와트를 제공하는 표준 기반 802.3af/at/bt(PoE/PoE+/PoE{25}})를 제공합니다. EX4400 스위치는 스위치에 전원이 공급된 후 몇 초 내에 연결된 PoE 장치에 PoE 전원을 공급할 수 있는 빠른 PoE 기능을 제공하도록 구성할 수 있습니다. 또한 EX4400 스위치는 스위치가 재부팅되는 동안에도 연결된 PoE 전원 공급 장치(PD)에 중단 없이 전원을 공급하는 영구 PoE를 지원합니다.

 

모델: EX4400-24X
물리적 사양
백플레인 최대 10개의 장치를 단일 논리 장치로 결합하는 400Gbps 가상 섀시 상호 연결
확장 모듈 옵션

EX4400-EM-4S, 4포트 SFP+

EX4400-EM-4Y, 4포트 SFP28

EX4400-EM-1C, 1포트 QSFP28

크기(W x H x D)

전원 공급 장치 설치 시: 17.39 x 1.72 x 16.93인치(44.17 x 4.37 x 43cm)

전원 공급 장치, 확장 모듈 및 팬 모듈 포함: 17.39 x 1.72 x 17.26인치(44.17 x 4.37 x 43.84cm)

높이: 1U

무게

EX4400 스위치(전원 공급 장치 또는 팬 모듈 없음): 5.9kg(13.01lb)

550W AC 전원 공급 장치: 0.8kg(1.76lb)

550W DC 전원 공급 장치: 0.75kg(1.65lb)

1050W AC 전원 공급 장치: 0.9kg(1.98lb)

1600W AC 전원 공급 장치: 0.91kg(2.0lb)

EX4400-EM-4S: 0.09kg(0.2파운드)

EX4400-EM-4Y: 0.13kg(0.29파운드)

EX4400-EM-1C: 0.11kg(0.26파운드)

팬 모듈: 0.12kg(0.26lb)

하드웨어 사양
스위칭 엔진 모델 저장 및 전달
메모리

DRAM: 모든 모델에 오류 정정 코드(ECC)가 포함된 4GB

저장 용량: 모든 모델에서 20GB

CPU 2.2GHz 쿼드-코어 Intel x86 CPU
시스템당 GbE 포트 밀도

30(24 1GbE 호스트 포트 + 2 100GbE 포트 + 선택적 4포트 1GbE/10GbE 또는 10/25GbE 확장 모듈)

시스템당 100GbE 포트 밀도:

모든 모델: 2

물리층

케이블 파손 및 단락 감지를 위한 TDR(Time Domain Reflectometry)

자동 매체-종속 인터페이스/매체-종속 인터페이스 크로스오버(MDI/MDIX) 지원

광 포트용 디지털 광 모니터링

패킷 스위칭 용량(최대 64바이트 패킷) 540Gbps(단방향)/1080Gbps(양방향)
전원 옵션
전원 공급 장치 등급 자동 감지; 100-120V/200-240V; 550W, 1050W, 1600W AC AFO 및 550W AC AFI 이중 부하 공유 핫스왑 가능한 내부 중복 전원 공급 장치
최대 전류 유입 30암페어
DC 전원 공급 장치 550W DC AFO 및 550W DC AFI; 입력 전압 범위 48-최대 60V; 이중 로드 공유 핫스왑 가능한 내부 중복 전원 공급 장치
완전히 로드된 섀시에 필요한 최소 PSU 수 스위치당 1개
환경
작동 온도 0°~45°C(32°~113°F)
보관 온도 -40°~158°F(-40°~70°C)
상대 습도(작동) 5% ~ 90%(비응축)
상대 습도(비-작동) 0% ~ 90%(비응축)
고도(작동) 40°C에서 최대 6000피트(1828.8m)
고도(비{0}}작동) 최대 4,877m(16,000피트)
냉각
현장-교체 가능 팬 2
2개의 전원 공급 장치를 사용한 총 최대 공기 흐름 처리량 61CFM
안전 및 규정 준수
전자파 적합성(EMC) 요구 사항

FCC 47 CFR 파트 15

ICES-003 / ICES-GEN

KO 300 386 V1.6.1

KO 300 386 V2.1.1

EN 55032

CISPR 32

EN 55024

CISPR 24

EN 55035

CISPR 35

IEC/EN 61000 시리즈

AS/NZS CISPR 32

VCCI-CISPR 32

BSMI CNS 13438

KN 32 및 KN 35

KN 61000 시리즈

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

TCVN 7189

TCVN 7317

안전 요구 사항 섀시 및 광학 장치

CAN/CSA-C22.2 아니요. 62368-1 및 60950-1

UL 62368-1 및 60950-1

IEC 62368-1 및 60950-1(모든 국가에 따라 다름): CB 제도 보고서

USB 및 PoE용 IEC 62368-3: CB 체계 보고서

CFR, 제목 21, 1장, J항, 1040부

REDR c 1370 또는 CAN/CSA-E 60825-1- 파트 1

IEC 60825-1

IEC 60825-2

에너지 효율성

AT&T 티어 (ATIS-06000015.03.2013)

ECR 3.0.1

ETSI ES 203 136 V.1.1.1

버라이존 티어(VZ.TPR.9205)

환경 유해물질저감(ROHS) 6/6
통신사 CLEI 코드
소음 사양 주변 사람의 위치(전면)에서 ISO 7779에 따라 23°C에서 수행된 작동 테스트를 기반으로 소음 측정

 

아키텍처 및 주요 구성요소:

Mist™ 플랫폼을 사용한 클라우드 관리 Mist AI로 구동되는 유선 보증

EX4400 스위치는 Mist™ 플랫폼 Wired Assurance를 통해 클라우드에서 쉽고 빠르게 온보딩(0일), 프로비저닝(1일), 관리(2+일)할 수 있습니다. 이는 최종 사용자와 연결된 장치에 대한 경험을 최적화하는 AI{4}} 기반 자동화 및 통찰력을 제공합니다. EX4400은 풍부한 Junos 기능을 제공합니다.®Mist AI용 운영 체제 원격 측정 데이터는 운영을 단순화하고 MTTR(평균 수리 시간)을 단축하며 문제 해결을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

Mist™ 플랫폼 Wired Assurance에 대한 보완 서비스인 Marvis Virtual Network Assistant는-The SelfDriving Network™의 핵심 부분-으로 Mist AI 엔진을 대화형으로 만듭니다. IT 팀의 디지털 확장인 Marvis는 자동 수정 또는 권장 조치를 제공하여 IT 팀이 네트워크 운영 문제를 해결하고 관리하는 방법을 간소화할 수 있도록 합니다.

EVPN-VXLAN 기술

대부분의 기존 캠퍼스 네트워크는 엔드포인트가 거의 없는 소규모의 정적인 캠퍼스에 잘 작동하는 단일{0}}공급업체 섀시- 기반 아키텍처를 사용해 왔습니다. 그러나 이 접근 방식은 현대 캠퍼스 네트워크의 변화하는 요구 사항을 지원하기에는 너무 엄격합니다. EX4400은 EVPN-VXLAN을 지원하여 캠퍼스 코어에서 배포, 액세스 레이어까지 엔드{6}}투{7}}패브릭을 확장합니다.

EVPN-VXLAN 패브릭은 개방형 표준을 기반으로 구축된 간단하고 프로그래밍 가능하며 확장성이 뛰어난 아키텍처입니다. 이 기술은 아키텍처 일관성을 위해 데이터 센터와 캠퍼스 모두에 적용할 수 있습니다. 캠퍼스 EVPN-VXLAN 아키텍처는 레이어 3 IP-기반 언더레이 네트워크와 EVPN-VXLAN 오버레이 네트워크를 사용합니다. EVPN 제어 평면을 갖춘 VXLAN 오버레이를 기반으로 하는 유연한 오버레이 네트워크는 네트워크 전체에 레이어 2 및/또는 레이어 3 연결을 효율적으로 제공합니다.

캠퍼스 네트워크에서 EVPN-VXLAN의 주요 장점은 다음과 같습니다.

네트워크 전반에 걸쳐 일관된 VLAN의 유연성: 엔드포인트는 네트워크 어디에나 배치할 수 있으며 동일한 논리적 L2 네트워크에 연결된 상태를 유지하므로 가상 토폴로지를 물리적 토폴로지에서 분리할 수 있습니다.

그룹- 기반 정책을 사용한 미세 세분화: EVPN-VXLAN- 기반 아키텍처를 갖춘 그룹{0}}기반 정책(GBP)을 사용하면 L2 및 L3VPN 지원을 통해 캠퍼스 전체에 공통 정책 및 서비스 세트를 배포할 수 있습니다.

확장성: EVPN 제어 플레인을 사용하면 기업은 네트워크를 재설계하거나 대대적인 업그레이드를 수행할 필요 없이 비즈니스 성장에 따라 더 많은 코어, 집합 및 액세스 레이어 장치를 추가하여 쉽게 확장할 수 있습니다. 캠퍼스 네트워크 운영자는 EVPN-VXLAN 오버레이와 결합된 L3 IP{2}} 기반 언더레이를 사용하여 기존 L2 이더넷- 기반 아키텍처에서 가능한 것보다 훨씬 더 크고 복원력이 뛰어난 네트워크를 배포할 수 있습니다.

가상 섀시 기술

주니퍼의 Virtual Chassis 기술을 사용하면 상호 연결된 여러 스위치가 단일 논리적 장치로 작동할 수 있으므로 사용자는 모든 플랫폼을 하나의 가상 장치로 관리할 수 있습니다.

2개의 100GbE 포트를 사용하여 최대 10개의 EX4400 스위치를 가상 섀시로 상호 연결할 수 있습니다. 이러한 포트는 EX4400-24X의 경우 전면{4}}패널에 있고 나머지 EX4400 스위치의 경우 후면 패널에 있습니다. 100G 및 40G 광학을 수용하며 기본적으로 Virtual Chassis 포트로 구성됩니다(EX4400-24X 제외).

100GbE 업링크인 이 포트는 4개의 10GbE/25GbE 이더넷 업링크 포트로 채널화될 수도 있습니다.

EX4400 스위치는 가상 섀시 구성을 위해 HiGig는 물론 HGoE(HiGig over Ethernet) 프로토콜도 지원합니다. 그러나 EX4400-24X는 가상 섀시 구성을 위해 HGoE 프로토콜만 지원합니다. EX4400 스위치(EX4400-24X 제외)로 구성된 가상 섀시는 HiGig 프로토콜(기본값) 또는 HGoE 프로토콜을 사용할 수 있습니다. EX4400-24X 스위치로만 구성되거나 EX4400과 EX4400-24X 스위치의 혼합으로 구성된 가상 섀시는 HGoE 프로토콜을 사용하여 가상 섀시를 형성해야 합니다.

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그림 1: 전용 후면 패널 100GbE 포트를 통해 상호 연결된 EX4400 Virtual Chassis 구성-

흐름-기반 원격 측정

흐름-기반 원격 분석을 통해 흐름-수준 분석이 가능하므로 네트워크 관리자는 CPU에 부담을 주지 않고 EX4400에서 수천 개의 트래픽 흐름을 모니터링할 수 있습니다. 이는 흐름 이상 현상을 모니터링, 기준 설정 및 감지하여 네트워크 보안을 향상시킵니다. 예를 들어, 사전 정의된 흐름 임계값이 공격으로 인해 위반되면 IPFIX(IP 흐름 정보 내보내기) 경고가 외부 서버로 전송되어 공격을 신속하게 식별할 수 있습니다. 네트워크 관리자는 트래픽 추가 검사, 포트 격리 등 특정 워크플로를 자동화하여 문제를 분류할 수도 있습니다.

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