EX8208 以太网交换机
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EX8208 以太网交换机

  • 品牌juniper EX8208
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1.产品概述 


EX8208模块化以太网交换机属于juniper EX系列以太网交换机产品,是一款灵活、强大的模块化平台,能够提供卓越的性能、可扩展性和高可用性来满足高密度数据中心、园区汇聚及核心交换环境的要求。 EX8208
系统的总容量可达6.2Tbps,能够作为完整的端到端解决方案支持现在和未来的高性能网络。 


2.产品说明

8插槽的juniper EX8208以太网交换机属于juniper EX8200以太网交换机产品线,适用于汇聚接入交换机(如部署在园区配线间以及数据中心柜顶的juniper EX3200EX4200系列交换机)。此外, EX8208还能在数据中心列末机箱部署环境中支持1GbE10GbE服务器接入。在核心应用中, EX8208能够为最大型的园区和数据中心网络提供大约960Mpps的高密度、线速万兆以太网性能。
客户既可利用
EX8200系列线速线路卡的一致性能来实现网络的经济性,同时还能利用EX4500EX4200EX3200EX2200以太网交换机以及juniper Junos操作系统来降低整个网络基础架构的购置成本和运行成本。

3.EX8208以太网交换机


EX8208交换机采用juniper设计的EX-PFE2 ASIC以及运营商级Junos操作系统,提供了一系列的高级硬件特性,无论现在还是将来,都能够满足您对高性能网络的要求。
EX8208交换机具有8个专用的线路卡插槽,能够支持各种类型的EX8200以太网线路卡。此外,它还提供以下选项:
• EX8200-48T: 48端口的10/100/1000BASE-T RJ-45非屏蔽双绞线(UTP)线路卡
• EX8200-48T-ES: 48端口的10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP 额外扩展线路卡
• EX8200-48F: 48端口的100BASE-FX/1000BASE-X SFP光纤线路卡
• EX8200-48F-ES: 48端口的100BASE-FX/1000BASE-X SFP额外扩展光纤线路卡
• EX8200-8XS: 8端口的10GBASE-X SFP+光纤线路卡
• EX8200-8XS-ES: 8端口的10GBASE-X SFP+额外扩展光纤线路卡
• EX8200-40XS: 40端口的10GBASE-X SFP+/1000BASE-X SFP线路卡
• EX8200-40XS-ES: 40端口的10GBASE-X SFP+/1000BASE-X SFP 额外扩展线路卡
• EX8200-48TL: 48端口的超额开通(2.4:1) 10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP线路卡 

• EX8200-48PL: 48端口的超额开通 (2.4:1)10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP 线路卡,支持以太网供电(PoE )
• EX8200-2XS-40T: 配备 2个线速 10GbE SFP+端口、 40个超额开通 (2.5:1) 10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP端口和4个线速 100/1000BASE-SX SFP 端口的混合式线路卡
• EX8200-2XS-40P: 配备 2 个线速 10GbE SFP+端口、 40个超额开通 (2.5:1) 10/100/1000BASE-T RJ-45 UTP PoE+端口和4 个线速 100/1000BASE-SX SFP端口的混合式线路卡在满配情况下,一个EX8208机箱最多可线速支持384GbE端口或6410GbE端口,从而提供业内最高的万兆以太网端口密度。
EX8208以太网交换机的高度为 14RU,因此,您可将 3EX8208交换机安装在一个标准的42RU机柜中,一个机柜最多可支持1152GbE端口或19210GbE端口。 EX8208交换机的深度只有21英寸,因此能够轻松安装在一般的配线间中,非常适合部署在空间极为紧张的园区环境中。
EX8208的交换机fabric能够提供每插槽320Gbps(全双工)的吞吐率,因此,无论数据包的大小如何,所有端口都具有可扩展的线速性能。此外,其无源背板设计能面向未来提供6.2Tbps的容量,从而为您迁移到新一代网络提供了可能。

EX8208以太网交换机的基本配置中包括: 1个侧面安装的热插拔风扇托架,带变速风扇; 1个交换机fabric和路由引擎(SRE)模块; 1个专用的交换机fabric模块。此外, EX8208的基本配置还提供22000瓦或3000瓦的电源以及6个电源托架,以支持用户配置机箱来满足任何应用对电力和冗余的要求。 EX8208的冗余配置包含第2SRE模块,以提供热备用永续性支持,同时,直流和交流电源选项还提供完全的冗余性、可靠性和可用性。您可从前面安装EX8208交换机的所有组件,这样就大大简化了维修和升级工作。
EX8208的前端面板上还有用于监控整个机箱的LCD显示器,它能够同时显示路由引擎状态和设备组件的告警信息,以便您快速发现和解决问题,从而大大简化了整个操作流程。 LCD还提供友好、灵活的用户界面,方便您开展多项工作,如设备初始化、配置回退、报告系统状态及告警通知,以及将交换机恢复为默认设置等。







4.部署环境

EX8208交换机为优化数据中心和园区的汇聚和核心部署而设计。
在数据中心,
EX8208交换机作为一款高性能、高密度的平台,不仅能够大幅降低成本和复杂性,还能提高总的可扩展性,提供运营商级的可靠性。在安装8端口的EX8200-8XS万兆以太网线路卡后, EX8208能够支持大量来自接入层设备(如部署在集群交换柜顶配置中的EX4200交换机)的高速、线速上行链路,无论数据包大小如何都是如此。 EX8208交换机作为一种可扩展的解决方案,能够以更少的交换机来支持更多服务器。在采用40端口的EX8200-40XS万兆以太网线路卡后, EX8208能够支持的服务器数量与使用传统的独立柜顶或刀片服务器交换机相当。




EX8208具有高密度的千兆和万兆以太网端口,还可以作为列末服务器接入交换机。利用高密度的千兆以太网和万兆以太网端口, EX8208能够整合多个汇聚层与核心层,从而简化数据中心的架构,同时降低电力、空间和冷却要求,进而降低总体拥有成本(TCO)
EX8208交换机能够为园区的汇聚和核心环境带来相似的影响,在这些环境中,与传统的解决方案相比,这款交换机凭借高密度端口和运营商级性能,能够以更少的设备支持更多的用户。例如,采用集群交换配置的EX4200系列交换机,能通过万兆以太网上行链路为园区中所有的楼宇和楼层提供网络接入支持;高密度的EX8208能够在一个平台中汇聚集群交换上行链路,为核心交换机或广域网边缘路由器提供高性能和线速连接支持。

5.集群交换技术


EX8208支持juniper特有的集群交换技术,能够让两个互连的EX8200机箱( EX8208EX8216的任意组合)作为只有一个IP地址的单一逻辑设备来运行。 EX8200集群交换配置将部署成一个扁平的汇聚或核心层解决方案,并利用标准化的以太网LAG,为互连的接入交换机、路由器和服务层设备(如防火墙和负载均衡器)提供一个网络fabric
在一个集群交换配置中,
EX8200交换机通过一条10GbE线速链路或一个包含1210GbE线速链路的LAG相互连接。由于集群交换的内部连接使用了小型SFP+接口,因而集群交换的成员交换机最远可以相距40公里。如果EX8200集群交换的成员交换机位于相同或相邻的机架,则可以使用低成本的直连电缆进行互连。

EX8200集群交换配置所形成的网络fabric能消除环路,因而不需要采用生成树等协议。这种fabric还能简化网络,无需再采用虚拟路由器冗余协议(VRRP),并增加了网络设计的可扩展性。另外,用于EX8200集群交换配置的VRRP不会影响控制平面的功能,因而运行于EX8200集群交换系统的Junos OS控制平面协议,如802.3adOSPFInternet Group Management Protocol (IGMP)、物理接口模块(PIM)BGP等,能够像在单个机箱上一样运行。
EX8200集群交换配置具有极高的永续性,不会出现单点故障,从而能确保任何单一组件(如某个机箱、线路卡、路由引擎或连接)发生故障时,不会影响整个fabric的运行。集群交换技术还能为数据中心内任何位置的大型计算资源池提供L2连接,从而使大规模的服务器虚拟化变得切实可行。
集群交换技术还能用于扩展数据中心之间基于
EX8200VLAN,在两个数据中心部署相同数量的交换机,或者使用一个简单的L2中继来互连2个独立的集群交换配置。


6.XRE200外部路由引擎

在一个EX8200集群交换配置中,路由引擎功能由一个专门的服务器级设备XRE200来提供,它能够满足大规模系统的控制平面处理需求,并提供一个额外的层,以实现高可用性和冗余性。
XRE200运行或安装了所有的控制协议,如OSPFIGMPLink Aggregation Control Protocol(LACP)802.3ah VCCP,以及所有的管理平面功能。在一个冗余的EX8200集群交换配置中,需要2XRE200来支持Junos操作系统的高可用特性。

如果一个主用的XRE200发生故障,另一台备用的XRE200将接管其工作,而且Junos操作系统的高可用特性能够确保集群交换状态、 L2/L3协议和转发信息不会丢失。要了解更多信息,请参XRE200的产品简介。


7.架构和主要组件

EX8200系列以太网交换机采用了具有独特架构的多个组件。SRE模块上的路由引擎运行Junos操作系统,能够处理所有的L2L3协议,并管理设备中所有的组件。交换机fabric模块提供中央交叉fabric,以控制所有数据流量的传输。如果将SRE和交换机fabric模块一起使用,您将获得路由引擎和交换机fabric的全部功能。
EX8200系列线路卡采用了基于ASIC的数据包转发引擎“ EXPFE2”,能够线速处理网络流量; EX8200系列线路卡还采用了线路卡处理器,能够提供可扩展的本地控制和状态处理功能。 EX8208机箱背板能够通过独立路径将数据、控制和管理平面的信号分配给系统组件,并为整个系统配电。风扇托架上冗余的变速风扇能够冷却线路卡和控制模块;电源能够将建筑物的供电转变成内部电压,以便满足系统的要求。
所有的
EX8208组件都可以热插拔,并且所有的核心功能都具有用冗余的配置,因此能够提供极高的运行可用性,使您在开展维修工作时还能确保系统持续运行。


8.交换机fabric和路由引擎(SRE)模块

EX8208 SRE模块主要发挥两个作用。第一,它能够将交换机fabric、控制平面和管理平面的功能全部集成到一个模块中;第二,它支持一个集成路由引擎,提供1.2GHz处理器和2GB DRAM存储容量以及2GB闪存。 SRE模块在前端面板上提供专用的RJ-45千兆以太网端口,用于管理和监控带外系统,而外部的USB端口则支持您轻松升级,并对软件映像、配置文件和日志进行保存。您可通过专用串口直接访问控制台;辅助的控制台接口则支持您通过远程调制解调器连接交换机。
SRE模块上的路由引擎是经过实践检验的硬件架构,在juniper路由器上得到广泛部署。它将运行于全球最大型电信运营商网络上的juniper路由器的卓越性能和可靠性带给了EX8208。该路由引擎的中央CPU既能执行所有的系统控制功能,又能为EX8208交换机维护硬件转发表和路由协议状态。 SRE模块通过专用硬件来提供环境监控等机箱管理功能,还通过专用的内部千兆以太网带外控制接口来管理SRE模块与EX8200线路卡之间的通信。

9.EX8208交换机fabric


EX8208交换机的交换机fabric能够作为无阻塞的中央矩阵来传输所有的网络数据,它分布在三个组件( 2个冗余的SRE模块和1个专用的交换机fabric模块)之间。通过协作, SRE和交换机fabric模块能够满足EX8208交换机对交换容量的要求;当添加第2SRE模块时,另一个交换机fabric将在热备份模式中运行,从而构成交换机fabric2+1全冗余。交换机fabric模块都可以热插拔和现场更换,这样您就能轻松更换故障组件,不必中断服务。
SRE2个活跃的负载分担交换机fabric与交换机fabric模块一起使用时,可提供每线路卡插槽320Gbps(全双工)的分组数据处理带宽,足以支持未来的十万兆以太网部署。 EX8208交换机的背板能够支持6.2Tbps的最大fabric带宽。


10.电源


EX8208配备了6个电源托架,并支持3种电源,使您能够极为灵活地进行配置,提供冗余性。每个交流电源都能为设备提供2000瓦的高压(12A/200-240V)1200瓦的低压(15A/100-120V)电力。 EX8208还能为高压运行提供3000瓦的电源。同时还为交换局(central ofce)部署提供一个冗余的2000瓦直流电源。 EX8200电源在各种负载情况下具有90%以上的效率,最大限度地降低了对楼宇的电力要求和总功耗。这些电源通用于所有的EX8200产品线,从而大幅简化了维护和备份工作。

虽然2个电源便能满足基本配置和交换机的供电要求,但EX8208交换机还是配备了6个电源托架,以支持所有可能的线路卡配置及N+1N+N电源冗余,以防止组件和线路输入故障影响到整个系统的正常运行。您实际需要多少个电源,取决于线路卡的数量和冗余水平要求(见表2)。例如,安装了64个万兆以太网端口的满配机箱需要6000瓦的电力,而万兆以太网和千兆以太网线路卡的混合配置则需要3600瓦的电力。






11.特性和优势


高可用性
EX8208交换机具有许多高可用特性,能够提供不中断业务运行的运营商级性能。
EX8208交换机提供1个额外的插槽来安装第2SRE模块,从而实现N+1冗余。在添加了第2SRE模块后,集成的路由引擎将以热备份方式作为备用引擎运行,随时准备接管主用路由引擎(RE)的工作。当主用RE发生故障时,集成的L2L3平滑路由引擎故障切换(GRES)功能以及NSRNSB特性,将把控制权无缝转移给备用的RE,以支持用户不间断地访问应用、服务和进行IP通信。
运营商级操作系统
EX8208机箱式交换机运行Junos操作系统,该软件同时被EX3200EX4200系列交换机以及瞻博路由器所采用以支持全球最大型、最复杂的网络。
通用操作系统使juniper能够在所有产品上一致地部署和运行控制平面特性。为了维护这种一致性,
Junos操作系统严格遵守开发流程,使用单一源代码,坚持每个季度推出一个新版本,并采用高度可用的模块化架构,能够有效地防止组件故障对整个系统产生影响。
这些特性是系统软件核心价值的基石,能够支持运行
Junos系统软件的产品同时升级到相同的软件版本。 推出新版本之前,我们会对所有的软件特性进行回归测试,使所有的新版本都包含了以前版本的特性。客户可以安心地部署软件,因为全部已有的功能都可以按以前的方式维护和运行。

简化的管理和运行
EX8208交换机为您提供了大量的系统管理选项。Junos操作系统提供标准的CLI,能够在基于Junos操作系统的所有产品中提供相同细粒度的管理功能和脚本编制参数。此外, EX8208交换机还提供集成的J-Web管理工具。 J-Web是一款嵌入式设备管理软件,支持用户通过基于浏览器的图形界面在每个交换机上执行配置、监控、故障排查和设备级维护操作。此外,集成的Junos XML管理协议工具能够在早期就检测出与操作
系统相关的问题,并自动解决这些问题。
利用juniper的
Network and Security Manager(NSM) Junos Space 软件工具,您能够从单一控制台管理整个系统,不仅包括所有的juniper EX系列以太网交换机,还包括部署在网络中的其它juniper产品。
您也可将
EX8208交换机的性能数据输出到HP OpenViewIBMTivoliComputer Associates Unicenter等领先的第三方管理系统中,然后在这些位置汇总其它网络组件的管理数据,以便提供综合的网络运行视图。
此外,
EX8200系列以太网交换机还支持juniper的ServiceNow解决方案。 利用这一全面的工具套件,juniper J-Care技术服务部能够针对不同的产品自动定制和提供网络智能与支持服务。


12.EX8208模块化交换机规格


物理规格
尺寸(W x H x D):
• 17.25 x 24.25 x 21英寸( 43.82 x 61.6 x 53厘米)
重量:
基本配置: 176磅( 80千克)
冗余配置: 216磅( 98千克)
带背板的机箱: 115磅( 52.5千克)
全负载机箱: 328磅( 149千克)
硬件规格
分析器会话数: 7(本地或远程)
每端口支持的队列数: 8
警管器:每个机箱2000
媒体接入控制(MAC)地址: 160,000
• VLANs: 4096
防火墙过滤器( ACL–安全性和QoS): 54,000
链路汇聚组(LAG)(端口数/群组数): 12/255
• IPv4
单播路由*:最多512,000/1,000,000†
• IPv4多播路由: 100,000/200,000+
• IPv6
单播路由*:最多250,000/500,000†
• IPv6多播路由: 100,000/200,000+
多播的群组数: 26,000
地址解析协议(ARP)的条目数: 100,000
• L3
下一跳: 150,000
巨型帧: 9216字节
每个万兆以太网端口的缓冲区: 512 MB
每个千兆以太网端口的缓冲区: 42 MB
EX8208系统容量
最大背板容量: 6.2Tbps
最大系统吞吐率: 960Mpps
IEEE法规遵从性
• IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
• IEEE 802.1D-2004: Spanning Tree Protocol (STP)
• IEEE 802.1p: Class-of-service (CoS) prioritization
• IEEE 802.1Q-2006: VLAN tagging
• IEEE 802.1s: Multiple instances of Spanning Tree Protocol(MSTP)
• IEEE 802.1w: Rapid reconfiguration of Spanning Tree Protocol(RSTP)
• IEEE 802.3: 10BASE-T
• IEEE 802.3u: 100BASE-T
• IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
• IEEE 802.3z: 1000BASE-X
• IEEE 802.3ae: 10-Gigabit Ethernet
• IEEE 802.3x: Pause Frames/Flow Control
• IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol (LACP)
RFC法规遵从性
• RFC 1122: Host Requirements
• RFC 768: UDP
• RFC 791: IP
• RFC 783: Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
• RFC 792: Internet Control Message Protocol (ICMP)
• RFC 793: TCP
• RFC 826: ARP
• RFC 894: IP over Ethernet
 

• RFC 903: RARP
• RFC 906: TFTP Bootstrap
• RFC 1027: Proxy ARP
• RFC 2068: HTTP server
• RFC 1812: Requirements for IP Version 4 Routers
• RFC 1519: Classless Interdomain Routing (CIDR)
• RFC 1256: IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP)
• RFC 1058: RIP v1
• RFC 2453: RIP v2
• RFC 1112: IGMP v1
• RFC 2236: IGMP v2
• RFC 3376: IGMP v3
• RFC 1492: TACACS+
• RFC 2138: RADIUS Authentication
• RFC 2139: RADIUS Accounting
• RFC 2267: Network Ingress Filtering
• RFC 2030: Simple Network Time Protocol (SNTP)
• RFC 854: Telnet client and server
• RFC 951, 1542: BootP
• RFC 2131: BOOTP/Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) relay agent and DHCP server
• RFC 1591: Domain Name System (DNS)
• RFC 2338: VRRP
• RFC 2328: OSPF v2 (Edge-mode)
• RFC 1587: OSPF NSSA Option
• RFC 1765: OSPF Database Overflow
• RFC 2154: OSPF w/Digital Signatures (Password, MD-5)
• RFC 2370: OSPF Opaque LSA Option
• RFC 3623: OSPF Graceful Restart
• RFC 2362: PIM-SM (Edge-mode)
• PIM-DM Draft IETF PIM: Dense Mode draft-ietf-idmr-pimdm-05.txt, draft-ietf-pim-dm-new-v2-04.txt
• RFC 3569: Draft-ietf-ssm-arch-06.txt PIM-SSM PIM Source Specific Multicast
• RFC 1771: Border Gateway Protocol 4
• RFC 1965: Autonomous System Confederations for BGP
• RFC 2796: BGP Route Reflection (supersedes RFC 1966)
• RFC 1997: BGP Communities Attribute
• RFC 1745: BGP4/IDRP for IP-OSPF Interaction
• RFC 2385: TCP MD5 Authentication for BGPv4
• RFC 2439: BGP Route Flap Damping
• RFC 2918: Route Refresh Capability for BGP-4
• RFC 3392: Capabilities Advertisement with BGP-4
• RFC 2796: Route Reflection
• RFC 4360: BGP Extended Communities Attribute
• RFC 4486: Subcodes for BGP Cease Notification message
• RFC 1195: Use of Open Systems Interconnection (OSI) IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments (TCP/IP transport only)
• RFC 2474: DiffServ Precedence, including 8 queues/port
• RFC 2598: DiffServ Expedited Forwarding (EF)
• RFC 2597: DiffServ Assured Forwarding (AF)
• RFC 2475: DiffServ Core and Edge Router Functions
• Draft-ietf-idr-restart-10.txt: Graceful Restart Mechanism for BGP
• Draft-ietf-isis-restart-02: Restart Signaling for IS-IS
• Draft-ietf-bfd-base-05.txt: Bidirectional Forwarding Detection

服务及可管理性
• Junos操作系统CLI
• J-Web
(基于Web的嵌入式管理工具)
带外管理: 串行; 10/100/1000BASE-T以太网
• ASCII配置文件
挽救配置
配置回退
映像回退
• LCD管理
网元管理工具Network and Security Manager (NSM)
通过Advanced Insight Solutions (AIS)提供主动服务支持
• SNMP: v1v2cv3
• RMON (RFC 2819) Groups 1
239
网络时间协议(NTP)
• DHCP
服务器
• DHCP中继,带Option 82
• RADIUS
• TACACS+
• SSHv2
安全复制
• HTTP/HTTPs
• DNS
解析器
系统日志记录
环境监控
温度传感器
通过FTP/安全复制实现配置回退
网络管理—— MIB支持*
• RFC 1155: Structure of Management Information (SMI)
• RFC 1157: SNMPv1
• RFC 1905, RFC 1907: SNMP v2c, SMIv2 and Revised MIB-II
• RFC 2570–2575: SNMPv3, user-based security, encryption and authentication
• RFC 2576: Coexistence between SNMP Version 1, Version 2 and
Version 3
• RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215: MIB-II, Ethernet-like MIB and traps
• RFC 2578: SNMP Structure of Management Information MIB
• RFC 2579: SNMP Textual Conventions for SMIv2
• RFC 2925: Ping/Traceroute MIB
• RFC 2665: Ethernet-like interface MIB
• RFC 1643: Ethernet MIB
• RFC 1493: Bridge MIB
• RFC 2096: IPv4 Forwarding Table MIB
• RFC 2011: SNMPv2 for internet protocol using SMIv2
• RFC 2012: SNMPv2 for transmission control protocol using SMIv2
• RFC 2013: SNMPv2 for user datagram protocol using SMIv2
• RFC 2863: Interface MIB
• RFC 3413: SNMP Application MIB
• RFC 3414: User-based Security model for SNMPv3
• RFC 3415: View-based Access Control Model for SNMP
• RFC 3621: PoE-MIB (PoE switches only)
• RFC 1724: RIPv2 MIB
• RFC 2863: Interface Group MIB
• RFC 2932: IPv4 Multicast MIB
• RFC 2787: VRRP MIB
• RFC 1850: OSPFv2 MIB
• RFC 1657: BGP-4 MIB

• RFC 2819: RMON MIB
• RFC 2287: System Application Packages MIB
• RFC 4188: STP and Extensions MIB
• RFC 4363: Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and VLAN extensions
• RFC 2922: LLDP MIB
• Draft-ietf-idr-bgp4-mibv2-02.txt: Enhanced BGP-4 MIB
• Draft-ietf-isis-wg-mib-07
• Draft-blumenthal-aes-usm-08
• Draft-reeder-snmpv3-usm-3desede-00
• Draft-ietf-idmr-igmp-mib-13
• Draft-ietf-idmr-pim-mib-09
• Draft-ietf-bfd-mib-02.txt
故障排查
调试:通过控制台、 TelnetSSHCLI
诊断:显示、调试和统计数据命令
分析器会话:监控多个源端口流向一个目的地端口和/VLAN的入口和/或出口流量
本地端口和远程VLAN分析器(最多7个会话)
• IP工具:扩展的pingtrace
juniper的提交和回退
环境要求
运行温度: 32°104°F40°C
贮存温度: -40°158°F-40°70°C
运行海拔高度:最高10000英尺( 3048米)
不运行海拔高度:最高16000英尺( 4877米)
运行相对湿度: 5% - 90%(非冷凝)
不运行相对湿度: 0% - 95%(非冷凝)
噪音: 62dBA(从旁观者位置[设备前方]进行的运行测试,参照ISO 7779规范,环境温度23°C
安全性和法规遵从性
• CSA 60950-1 (2003) Safety of Information Technology Equipment
• UL 60950-1 (2003) Safety of Information Technology Equipment
• EN 60950-1 (2001) Safety of Information Technology Equipment
• IEC 60950-1 (2001) Safety of Information Technology Equipment (with country deviations)
• EN 60825-1 +A1+A2 (1994) Safety of Laser Products

• Part 1: Equipment Classification
• EN 60825-2 (2000) Safety of Laser Products
Part 2: Safety of Optical Fiber Comm. Systems
• C-UL to CAN/CSA 22.2 No.60950-1(First Edition)
• TUV/GS to EN 60950-1, Amendment A1-A4, A11
• CB-IEC60950-1, all country deviations
• CE
EMC
• EN 300 386 V1.3.3 (2005) Telecom Network EquipmentEMC requirements
• FCC Part 15 Class A (2007) USA Radiated Emissions
• EN 55022 Class A (2006) European Radiated Emissions
• VCCI Class A (2007) Japanese Radiated Emissions
• ICES-003 Class A
• AS/NZS CISPR 22 Class A
• CISPR 22 Class A
 

抗扰性
• EN 55024 +A1+A2 (1998) Information Technology Equipment Immunity Characteristics
• EN-61000-3-2 (2006) Power Line Harmonics
• EN-61000-3-3 +A1 +A2 +A3 (1995) Power Line Voltage Fluctuations
• EN-61000-4-2 +A1 +A2 (1995) Electrostatic Discharge
• EN-61000-4-3 +A1+A2 (2002) Radiated Immunity
• EN-61000-4-4 (2004) Electrical Fast Transients
• EN-61000-4-5 (2006) Surge
• EN-61000-4-6 (2007) Immunity to Conducted Disturbances
• EN-61000-4-11 (2004) Voltage Dips and Sags
客户特定的要求
• GR-63-Core (2006) Network Equipment, Building Systems(NEBS) Physical Protection
• GR-1089-Core (2006) EMC and Electrical Safety for Network Telecommunications Equipment
• SR-3580 (1995) NEBS Criteria Levels (Level 3)
环境
• Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5/6
电信
• Common Language Equipment Identifier (CLEI) code


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