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1. Présentation Les commutateurs AT-x900 sont des commutateurs Gigabit L3+ empilables qui offrent une forte densité de ports Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet dans un faible encombrement. Ils présentent un ou deux slots d’extension permettant de faire évoluer ces unités en fonction des besoins. De part leur puissance et leur flexibilité, les commutateurs AT-x900 peuvent se positionner en distribution ou en dorsale de réseaux sur lesquels transitent des flux exigeants tels que de la voix ou de la vidéo.
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AT-x900-12XT/S Le commutateur AT-x900-12XT/S est un commutateur offrant 12 ports combo 10/100/1000 RJ45/SFP ainsi qu’un emplacement d’extension. Emplacement Emplacement d’extension 60Gbs pour carte SD Ports d’administration 12 Ports combo 10/100/1000 RJ45/SFP Asynchrone et Ethernet RJ45 Out-of-Band L’AT-x900-12XT/S est équipé d’une alimentation intégrée. Il n’accepte pas d’alimentation redondante.
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Modules d’extension Chacun des emplacements d’extension des commutateurs AT-x900 est à même de recevoir l’un des modules suivants : AT-XEM-1XT : un emplacement pour module 10GbE XFP AT-XEM-12S : 12 emplacements pour module Gigabit SFP AT-XEM-12T : 12 ports 10/100/1000T AT-XEM-STK : 2 ports d’empilage (livré...
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Modules XFP supportés Les emplacements XFP peuvent recevoir les modules suivants : 10GBase-SR : pour utilisation sur fibre multimode, longueur d’onde 850 nm 10GBase-LR : pour utilisation sur fibre monomode, longueur d’onde 1310 nm 10Gbase-ER : pour utilisation sur fibre monomode, longueur d’onde 1550 nm Tous les modules XFP ont des connecteurs de type LC.
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Vue arrière d’un commutateur AT-x900-24X en configuration standard Vue arrière d’un commutateur AT-x900-24X avec alimentation redondante Vue arrière d’un commutateur AT-x900-12XT/S Page...
3. Architecture et performances Grâce à leur matrice de commutation de 168Gbs (AT-x900-24XT et AT-x900-24XS) ou de 84 Gbos (AT-x900-12XT/S), les commutateurs AT-x900 sont non bloquants quels que soient le nombre et le type de modules d’extension installés. La commutation, au niveau 2 et au niveau 3, est toujours effectuée à...
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Architecture distribuée Tous les modules sont capables de commuter le trafic au niveau 2 et au niveau 3. Cela implique qu’un trafic transitant entre deux ports d’un même module ne passe jamais par les matrices centrales (crossbar). Pour ce faire, les différentes tables (routage, ARP, MAC…) sont distribuées sur les modules qui possèdent leur propre matrice de commutation.
4. Empilage Les commutateurs AT-x900 permet la réalisation de châssis virtuels en interconnectant deux unités entre elles par le biais de ports dédiés situés à l’arrière des châssis. Deux commutateurs AT-x900-24X ou deux commutateurs AT-x900-12XT/S peuvent être empilées avec la technologie Virtual Chassis Stack (VCStack™). Un châssis virtuel, bien que constitué...
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Exemple d’architecture VCStack™ comprenant AT-SBx908, AT-x900 et AT-8000S Sécurisation de la pile Reprise sur incident automatique Bouclage de la pile Insertion et extraction des unités à chaud Dans une pile, l’une des unités a le rôle de maître. Le maître est élu automatiquement en tenant compte dans l’ordre des critères suivants : Niveau de priorité, ce paramètre est configurable et sa valeur par défaut est de 128 Valeur d’adresse MAC...
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Maintenance de la pile En plus des critères mentionnés ci-dessus visant à maintenir l’intégrité de la pile, toutes les unités se voient attribuer un identifiant. Cet identifiant peut être attribué automatiquement par le système ou peut être configuré manuellement sur les unités. Le remplacement d’une unité...
5. Fonctionnalités Les commutateurs AT-x900 sont livrés avec le système d’exploitation AlliedWare Plus™. La version d’AlliedWare Plus™ livrée en standard présente une grande richesse fonctionnelle, elle permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de niveau 2 ainsi qu’à un très grand nombre de fonctionnalités de niveau 3, 4 et plus. Certaines fonctionnalités telles que l’utilisation illimitée d’OSPF, BGP4, PIM ou IPv6 sont disponibles en option par le biais d’une licence additionnelle.
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Agrégation de liens 802.3ad (LACP) Jusqu’à 31 agrégats de 8 ports Agrégation distribuée : les ports peuvent appartenir à différentes unités d’une pile Reprise sur incident et répartition de charge automatiques 31 agrégats contenant jusqu’à 8 ports peuvent être configurés sur un commutateur AT- x900.
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Network Access Control (NAC), nécessite l’utilisation d’équipement ou de logiciel tiers. Les équipements Allied Telesis sont compatibles avec un grand nombre de solutions disponibles sur le marché et sont certifiés avec les acteurs majeurs (Microsoft NAP, Symantec SNAC). Page...
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Spanning Tree, Rapid Spanning Tree et Multiple Spanning Tree Spanning Tree (802.1d) Rapid Spanning Tree (802.1w) Multiple Spanning Tree (802.1s) Le commutateur AT-x900 est en mesure de gérer la redondance de liens entre plusieurs commutateurs. Afin d’éviter le bouclage Ethernet de ce type d’architecture, il est nécessaire de mettre en place un algorithme (Spanning Tree) qui permet la fermeture des liens redondants.
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le VLAN de contrôle des « Health Check ». Le port primaire (Primary) envoie et reçoit les flux de tous les VLANs (contrôle & données). Le port secondaire (Secondary) bloque le trafic des VLAN de données et reçoit les informations du VLAN de contrôle. En cas de rupture d’un des liens, les nœuds de transit les plus proches détectent la coupure et envoient...
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IPv4 Jusqu’à 4096 interfaces de niveau 3 peuvent être configurées et jusqu’à 33 adresses IP peuvent être associées à une interface de niveau 2 (Multihoming). La table de routage peut contenir jusqu’à 256000 routes. Outre le routage statique, les protocoles de routage supportés sont RIP v1 et v2, OSPF et BGP4. Le support matériel d’ECMP (Equal Cost Multi Path) permet de répartir la charge sur plusieurs routes présentant le même coût.
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IGMP Snooping et IGMP Les commutateurs AT-x900 implémente IGMP Snooping v1/2/3. Les flux multicast IPv4 sont donc correctement gérés au niveau 2 en étant transmis uniquement sur les ports du commutateur derrière lesquels sont connectés des clients en ayant fait la demande. Dans le cas où...
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est prise en charge de manière matérielle et n’a donc pas d’impact sur les ™ performances. Le PBR est supporté à partir de la version 5.3.2 d’AlliedWare Plus Gestion de Qualité de Service Gestion de qualité de service (QoS) La classification de trafic peut se faire sur des combinaisons de critères présents aux niveaux 1, 2, 3 et 4.
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Faible latence pour les applications voix et multimédia Contrôle de la QoS par MIB SNMP Vidage des files d’attente en Strict Priority (SPQ), Round Robin pondéré (WRR), Mix scheduling (SPQ + jusqu’à 2 groupes WRR) Pour les environnements complexes, il est possible de mixer les modes de vidage des huit files d’attente par port.
6. Spécifications techniques Dimensions (H x L x P) : AT-x900-24X : 4,45cm x 44,0 cm x 44,0 cm AT-x900-12XT/S : 4,45cm x 44,0 cm x 35,0 cm Poids : AT-X900-24X : de 7,3 à 9,3 Kg (selon les options) AT-x900-12XT/S : de 5,3 à...
7. Standards et protocoles AlliedWare Plus™ Operating System Software Version 5.3.1 Authentication RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm RFC 1828 IP Authentication using Keyed MD5 Border Gateway Protocol (BGP) BGP Dynamic Capability BGP Graceful Restart BGP Outbound Route Filtering Extended Communities Attribute RFC 1771 Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) RFC 1772 Application of the Border Gateway Protocol in the Internet RFC 1997 BGP Communities Attribute...
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RFC 932 Subnetwork addressing scheme RFC 950 Internet Standard Subnetting Procedure RFC 951 Bootstrap Protocol (BootP) relay and server RFC 1027 Proxy ARP RFC 1035 DNS Client RFC 1042 Standard for the transmission of IP datagrams over IEEE 802 networks RFC 1071 Computing the Internet checksum RFC 1122 Internet Host Requirements RFC 1191 Path MTU discovery...
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RFC 2012 SNMPv2 MIB for TCP using SMIv2 RFC 2013 SNMPv2 MIB for UDP using SMIv2 RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 2574 User-based Security Model (USM) for SNMPv3 RFC 2575 View-based Access Control Model (VACM) for SNMP RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, Multicast Filtering and Virtual LAN Extensions (VLAN) RFC 2741 Agent Extensibility (AgentX) Protocol RFC 2790 Host MIB...
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Resiliency Features Dynamic Link Failover Ethernet Protection Switched Rings (EPSR) Loop Protection - Loop Detection Loop Protection - Thrash Limiting STP Root Guard IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) - MAC Bridges IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1t - 2001 802.1D maintenance IEEE 802.1w - 2001 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Routing Protocols...
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User Interface Features Event-based Triggers Graphical User Interface (GUI) Industry-standard CLI with built-in Help Powerful CLI scripting tool VLAN Support Private VLANs IEEE 802.1ad VLAN double tagging (Q-in-Q) IEEE 802.1Q Virtual LANs IEEE 802.1v VLAN classification by protocol & port IEEE 802.3ac VLAN tagging Page...