EX4400-Comutador de acesso Ethernet 24X-DC
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EX4400-Comutador de acesso Ethernet 24X-DC

EX4400-Comutador de acesso Ethernet 24X-DC

Switch 24x10GbaseX com 2 portas uplink de 100G. MACsec AES256. DC. Fluxo de ar saindo da PSU. Módulo opcional-4x10G ou 4x25G

  • Entrega rápida
  • Garantia de Qualidade
  • Atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana
Introdução de Produto

A linha EX4400 de switches de acesso Ethernet oferece acesso seguro e{1}}pronto para nuvem para redes corporativas de campus, filiais e data centers para a era da IA ​​e otimizado para a nuvem. As plataformas aumentam o desempenho e a visibilidade da rede, atendendo às demandas de segurança de hoje, bem como das redes da próxima década.

Como parte da infraestrutura subjacente da plataforma Wired Assurance da Mist™, o EX4400 foi-construído especificamente para a nuvem e gerenciado por ela. A mudança aproveita a IA da Mist para simplificar as operações e fornecer melhor visibilidade da experiência dos dispositivos conectados, proporcionando uma experiência de usuário refrescante-primeira abordagem para acessar a comutação de camadas.

A linha EX4400 de switches Ethernet da Juniper Networks oferece um portfólio de switches de acesso seguro e{1}}pronto para nuvem, ideal para redes corporativas de filiais, campus e data centers. Os switches EX4400 combinam a simplicidade da nuvem, o poder do Mist AI™ e uma base de hardware robusta com a melhor segurança e desempenho-da-classe para fornecer uma abordagem diferenciada para comutação de acesso na era da nuvem, móvel e IoT. Com o Mist™ platform™ Wired Assurance, você pode integrar, configurar e gerenciar facilmente o EX4400 a partir da nuvem. Isso simplifica as operações, melhora a visibilidade e otimiza experiências para dispositivos e usuários conectados.

 

Principais recursos:

Pronto para-nuvem, impulsionado pela Mist AI com a plataforma Mist™ Wired Assurance e Marvis Virtual Network Assistant

VPN Ethernet – LAN extensível virtual (EVPN-VXLAN) para a camada de acesso

Criptografia-de{1}}ponta a ponta usando Media Access Control Security (MACsec) AES256

IEEE 802.3bz Multigigabit

IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)

Switches prontos para WiFi 7, fornecendo até 3.600 W de energia PoE por switch

Microssegmentação-baseada em padrões usando políticas-baseadas em grupo (GBP)

Telemetria-baseada em fluxo para monitorar fluxos de tráfego para detecção de anomalias

Protocolo de tempo de precisão – relógio transparente

Suporte para chassi virtual de 10 membros

 

Oferecendo um conjunto completo de recursos de Camada 2 e Camada 3, o EX4400 permite uma variedade de implantações, incluindo implantações top-of-rack em campus, filiais e data centers. À medida que os requisitos aumentam, a tecnologia Virtual Chassis da Juniper permite que até 10 switches EX4400 sejam perfeitamente interconectados e gerenciados como um único dispositivo, oferecendo uma solução escalável e pague conforme o crescimento para ambientes de rede em expansão. Os modelos EX4400 fornecem até 3.600 W de energia PoE, o que os torna ideais para implantações de Wi-Fi 7, edifícios inteligentes, incluindo iluminação, sensores IoT, HVAC e sistemas de gerenciamento, ou para suporte a outros endpoints PoE que consomem muita energia.

 

A linha EX4400 consiste em SKUs:

  • O EX4400‑48MXP, oferecendo 12 portas de acesso PoE de 100 M/1/2,5/5/10 GbE e 36 portas de acesso PoE de 100 M/1/2,5 GbE, fornecendo até 90 W por porta PoE com um total geral de 3.600 W de orçamento de energia PoE (usando duas fontes de alimentação)
  • O EX4400-48MP, oferecendo 12 portas de acesso PoE de 100 M/1/2,5/5/10 GbE e 36 portas de acesso PoE de 100 M/1/2,5 GbE, fornecendo até 90 W por porta PoE com um total geral de 2.200 W de orçamento de energia PoE (usando duas fontes de alimentação)
  • O EX4400-24MP oferece 24 portas de acesso PoE de 100 M/1/2,5/5/10 GbE, fornecendo até 90 W por porta com um orçamento total de energia PoE de 1776 W (usando duas fontes de alimentação). Um orçamento PoE total de 2.160 W pode ser alcançado com duas fontes de alimentação opcionais de 1.600 W
  • O EX4400-24T, oferecendo 24 portas de acesso não PoE de 1 GbE
  • O EX4400-24P, oferecendo 24 portas de acesso PoE de 1 GbE, fornece até 90 W por porta com um orçamento total de energia PoE de 1.806 W (usando duas fontes de alimentação). Um orçamento PoE total de 2.160 W pode ser alcançado com duas fontes de alimentação opcionais de 1.600 W
  • O EX4400‑48XP, oferecendo 48 portas de acesso PoE de 1 GbE, fornecendo até 90 W por porta com um orçamento total de energia PoE de 3.600 W (usando duas fontes de alimentação)
  • O EX4400-48P, oferecendo 48 portas de acesso PoE de 1 GbE, fornecendo até 90 W por porta com um orçamento total de energia PoE de 2.200 W (usando duas fontes de alimentação)
  • O EX4400-24X, oferecendo 24 portas de acesso/distribuição de fibra SFP+ 10GbE
  • O EX4400-48F, oferecendo 12 portas de acesso de fibra SFP+ de 10 GbE e 36 portas de acesso de fibra SFP de 1 GbE

 

Cada modelo EX4400 oferece uma opção de 4 x 1/10 GbE SFP+ opcionais, um 4 x 1/10/25 GbE SFP28 e um módulo de extensão 1 x 100 GbE QSFP28. Os switches EX4400 incluem duas portas dedicadas de 100 GbE para suportar conexões de chassi virtual que podem ser reconfiguradas para serem usadas como portas Ethernet para conectividade de uplink. As portas de 100 GbE também podem aceitar óptica de 40 GbE para conexão de chassi virtual ou conectividade de uplink. Os switches EX4400 também incluem recursos de alta disponibilidade (HA), como fontes de alimentação redundantes e hot swap e ventiladores substituíveis em campo para garantir o máximo tempo de atividade. Além disso, os modelos de switch EX4400 habilitados para PoE oferecem 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/PoE{25}}) baseado em padrões para fornecer até 90 watts em qualquer porta de acesso. Os switches EX4400 podem ser configurados para fornecer capacidade PoE rápida que permite que os switches forneçam energia PoE para dispositivos PoE conectados dentro de alguns segundos após a alimentação ser aplicada aos switches. Além disso, os switches EX4400 suportam PoE perpétuo que fornece energia ininterrupta para dispositivos alimentados por PoE (PDs) conectados, mesmo quando o switch está sendo reinicializado.

 

Modelo: EX4400-24X
Especificações Físicas
Painel traseiro Interconexão de chassi virtual de 400 Gbps para combinar até 10 unidades como um único dispositivo lógico
Opções de módulo de extensão

EX4400-EM-4S, 4 portas SFP+

EX4400-EM-4Y, 4 portas SFP28

EX4400-EM-1C, 1 porta QSFP28

Dimensões (L x A x P)

Com fonte de alimentação instalada: 17,39 x 1,72 x 16,93 pol. (44,17 x 4,37 x 43 cm)

Com fonte de alimentação, módulo de extensão e módulo de ventilador: 44,17 x 4,37 x 43,84 cm (17,39 x 1,72 x 17,26 pol.)

Altura: 1 U

Peso

Switch EX4400 (sem fonte de alimentação ou módulo de ventilador): 5,9 kg (13,01 lb)

Fonte de alimentação CA de 550 W: 0,8 kg (1,76 lb)

Fonte de alimentação CC de 550 W: 0,75 kg (1,65 lb)

Fonte de alimentação CA de 1050 W: 0,9 kg (1,98 lb)

Fonte de alimentação CA de 1600 W: 0,91 kg (2,0 lb)

EX4400-EM-4S: 0,2 lb (0,09 kg)

EX4400-EM-4Y: 0,29 lb (0,13 kg)

EX4400-EM-1C: 0,26 lb (0,11 kg)

Módulo de ventilador: 0,26 lb (0,12 kg)

Especificações de hardware
Trocando modelo de motor Armazenar e encaminhar
Memória

DRAM: 4 GB com código de correção de erros (ECC) em todos os modelos

Armazenamento: 20 GB em todos os modelos

CPU CPU Intel x86 quádrupla de 2,2 GHz-núcleos
Densidade de porta GbE por sistema

30 (24 1portas de host GbE + 2 100portas GbE + módulo de extensão opcional de 4 portas 1GbE/10GbE ou 10/25GbE)

Densidade de porta de 100 GbE por sistema:

Todos os modelos: 2

Camada Física

Refletometria no domínio do tempo (TDR) para detectar quebras de cabos e curtos-circuitos

Suporte automático para interface dependente de meio-/interface dependente de meio-cruzamento de interface dependente (MDI/MDIX)

Monitoramento óptico digital para portas ópticas

Capacidades de comutação de pacotes (máximo com pacotes de 64 bytes) 540 Gbps (unidirecional)/ 1080 Gbps (bidirecional)
Opções de energia
Classificação da fonte de alimentação Detecção automática; 100-120 V/200-240 V; Fontes de alimentação redundantes internas com compartilhamento de carga dupla de 550 W, 1050 W, 1600 W CA e 550 W CA AFI
Inrush máximo de corrente 30 amperes
Fonte de alimentação CC AFO de 550 W CC e AFI de 550 W CC; faixa de tensão de entrada 48-60 V máx.; fontes de alimentação redundantes internas com compartilhamento de carga dupla e hotswap
Número mínimo de PSUs necessárias para chassis totalmente carregados 1 por interruptor
Ambiente
Temperatura operacional 32 graus a 113 graus F (0º a 45º C)
Temperatura de armazenamento -40º a 158º F (-40º a 70º C)
Umidade Relativa (Operacional) 5% a 90% (sem condensação)
Umidade relativa (não-em operação) 0% a 90% (sem condensação)
Altitude (operacional) Até 6.000 pés a 40 graus C (1.828,8 m)
Altitude (não-operacional) Até 16.000 pés (4.877 m)
Resfriamento
Ventiladores-substituíveis em campo 2
Capacidade máxima total de fluxo de ar com duas fontes de alimentação 61CFM
Segurança e Conformidade
Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC)

FCC 47 CFR Parte 15

CIEM-003 / CIEM-GEN

PT 300 386 V1.6.1

PT 300 386 V2.1.1

EN 55032

CISPR 32

EN 55024

CISPR 24

EN 55035

CISPR 35

Série IEC/EN 61000

AS/NZS CISPR 32

VCCI-CISPR 32

BSMI CNS 13438

KN 32 e KN 35

Série KN 61000

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

TCVN7189

TCVN7317

Requisitos de segurança Chassi e óptica

CAN/CSA-C22.2 Não. 62368-1 e 60950-1

UL 62368-1 e 60950-1

IEC 62368-1 e 60950-1 (todos os desvios do país): relatório do esquema CB

IEC 62368-3 para USB e PoE: relatório do esquema CB

CFR, Título 21, Capítulo 1, Subcapítulo J, Parte 1040

REDR c 1370 OU CAN/CSA-E 60825-1- Parte 1

CEI 60825-1

CEI 60825-2

Eficiência Energética

AT&T TEER (ATIS-06000015.03.2013)

Resolução 3.0.1

ETSI ES 203 136 V.1.1.1

Verizon TEEER (VZ.TPR.9205)

Ambiental Redução de Substâncias Perigosas (ROHS) 6/6
Telco Código CLEI
Especificações de ruído Medições de ruído baseadas em testes operacionais realizados na posição de espectador (frente) e realizados a 23 graus C em conformidade com a ISO 7779

 

Arquitetura e componentes principais:

Gerenciamento de nuvem com a plataforma Mist™ Wired Assurance Driven by Mist AI

Os switches EX4400 podem ser integrados de forma rápida e fácil (Dia 0), provisionados (Dia 1) e gerenciados (Dia 2+) na nuvem com a plataforma Mist™ Wired Assurance, que oferece automação- alimentada por IA e insights que otimizam experiências para usuários finais e dispositivos conectados. O EX4400 fornece o rico Junos®dados de telemetria do sistema operacional para Mist AI, que ajuda a obter operações mais simples, tempo médio de reparo (MTTR) mais curto e solução de problemas simplificada.

Como um serviço complementar à plataforma Wired Assurance da Mist™, o Marvis Virtual Network Assistant-uma parte fundamental da The SelfDriving Network™-torna o mecanismo de IA da Mist interativo. Uma extensão digital da equipe de TI, o Marvis oferece correções automáticas ou ações recomendadas, permitindo que as equipes de TI simplifiquem a forma como solucionam problemas e gerenciam suas operações de rede.

Tecnologia EVPN-VXLAN

A maioria das redes de campus tradicionais usou uma arquitetura baseada em chassi-de fornecedor único que funcionou bem para campi estáticos menores com poucos endpoints. No entanto, esta abordagem é demasiado rígida para suportar as novas necessidades das redes modernas de campus. O EX4400 oferece suporte a EVPN-VXLAN, estendendo uma malha-a-de ponta a ponta do núcleo do campus até a distribuição e a camada de acesso.

Uma malha EVPN-VXLAN é uma arquitetura simples, programável e altamente escalonável construída em padrões abertos. Essa tecnologia pode ser aplicada tanto em data centers quanto em campi para obter consistência arquitetônica. Uma arquitetura EVPN{3}}VXLAN de campus usa uma rede subjacente baseada em IP de Camada 3-e uma rede de sobreposição EVPN-VXLAN. Uma rede de sobreposição flexível baseada em uma sobreposição VXLAN com um plano de controle EVPN fornece eficientemente conectividade de Camada 2 e/ou Camada 3 em toda a rede.

As principais vantagens do EVPN-VXLAN em redes de campus são:

Flexibilidade de VLANs consistentes em toda a rede: Os endpoints podem ser colocados em qualquer lugar da rede e permanecer conectados à mesma rede L2 lógica, permitindo que uma topologia virtual seja desacoplada da topologia física.

Microssegmentação usando política-baseada em grupo: Políticas-baseadas em grupo (GBP) com arquitetura baseada em EVPN-VXLAN-permitem implantar um conjunto comum de políticas e serviços em campi com suporte para VPNs L2 e L3.

Escalabilidade: com um plano de controle EVPN, as empresas podem escalar facilmente adicionando mais dispositivos de núcleo, agregação e camada de acesso à medida que o negócio cresce, sem precisar redesenhar a rede ou realizar uma atualização em grande escala. Usando uma camada baseada em IP L3-juntamente com uma sobreposição EVPN-VXLAN, os operadores de rede de campus podem implantar redes muito maiores e mais resilientes do que seria possível com arquiteturas tradicionais baseadas em Ethernet L2-.

Tecnologia de chassi virtual

A tecnologia Virtual Chassis da Juniper permite que vários switches interconectados operem como uma unidade lógica única, permitindo que os usuários gerenciem todas as plataformas como um dispositivo virtual.

Até 10 switches EX4400 podem ser interconectados como um chassi virtual usando duas portas de 100 GbE. Essas portas estão localizadas no painel-frontal para EX4400-24X e no painel traseiro para os switches EX4400 restantes. Eles aceitam óptica 100G e 40G e são configurados como portas de chassi virtual por padrão (exceto EX4400-24X).

Como uplinks de 100 GbE, essas portas também podem ser canalizadas como 4 portas de uplink Ethernet de 10 GbE/25 GbE.

Os switches EX4400 suportam protocolos HiGig e HiGig over Ethernet (HGoE) para formar um chassi virtual. No entanto, o EX4400-24X suporta apenas o protocolo HGoE para formação de chassi virtual. Um chassi virtual composto por switches EX4400 (exceto EX4400-24X) pode usar o protocolo HiGig (padrão) ou o protocolo HGoE. Um chassi virtual que consiste apenas em switches EX4400-24X ou uma combinação de quaisquer switches EX4400 e EX4400-24X deve usar o protocolo HGoE para formar um chassi virtual.

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Figura 1: configuração do EX4400 Virtual Chassis interconectado por meio de portas dedicadas de 100 GbE no-painel traseiro

Telemetria-baseada em fluxo

A telemetria{0}}baseada em fluxo permite análises-em nível de fluxo, permitindo que os administradores de rede monitorem milhares de fluxos de tráfego no EX4400 sem sobrecarregar a CPU. Isso melhora a segurança da rede monitorando, estabelecendo linhas de base e detectando anomalias de fluxo. Por exemplo, se os limites de fluxo predefinidos forem violados devido a um ataque, os alertas IP Flow Information Export (IPFIX) podem ser enviados para um servidor externo para que o ataque possa ser rapidamente identificado. Os administradores de rede também podem automatizar fluxos de trabalho específicos, como examinar melhor o tráfego ou colocar uma porta em quarentena, para fazer a triagem do problema.

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