Verbinden des Routers mit dem Netzwerk


Hinweis


Die Bilder in diesem Kapitel dienen nur Darstellungszwecken, sofern nicht anderweitig angegeben. Das tatsächliche Aussehen und die Größe des Chassis können variieren.

Schnittstellen und Portbeschreibung

Cisco 8711-32FH-M

Abbildung 1. Cisco 8711-32FH-M-Router mit festkonfiguriertem Port – Beschreibung der Ports an der Vorderseite
Tabelle 1. Cisco 8711-32FH-M-Router mit festkonfiguriertem Port – Beschreibung der Ports an der Vorderseite

1

32 QSFP56-DD-400GbE-Ports oder 16 QSFP-DD 800G-Ports. Diese Ports unterstützen den folgenden Breakout-Betrieb:
  • 2x 400 GbE

  • 8x 100 GbE

  • 4x 100 GbE

  • 2x 100 GbE

  • 4x 10 GbE

  • 4x 25 GbE

  • Bei PSI-Konfiguration (Port-Side-Intake) werden die optischen Module QDD-400G-ZR-S, QDD-400G-ZRP-S und DP04QSDD-HE0 nur an den geradzahligen Ports (obere Reihe) unterstützt.

  • Bei PSE-Konfiguration (Port-Side-Exhaust) werden die optischen Module QDD-400G-ZR-S, QDD-400G-ZRP-S und DP04QSDD-HE0 nur an den ungeradzahligen Ports (untere Reihe) unterstützt.

Hinweis

 

Sie müssen Staubschutzkappen an den nicht verwendeten Ports installieren.

6

Mini Koax-Stecker für 1 PPS-Eingabe/Ausgabe

2

Konsolen-Port

7

Mini Koax-Stecker für 10 MHz-Eingabe/Ausgabe

3

Uhrzeit-Port (ToD)

8

10G-Port für Kontrollebenen-Erweiterungen

4

GNSS-Port

Hinweis

 

Anhebung der Signalamplitude in den für das Empfänger-Frontend geeigneten Bereich Die erforderliche Verstärkung ist 20 dB Eingangsverstärkung + Kabel-/Steckerverlust + Splitter-Signalverlust. Der empfohlene Bereich der LNA-Eingangsverstärkung (minus alle Kabel- und Steckerverluste) am Stecker des Empfängermoduls beträgt mindestens 20 dB und höchstens 45 dB.

9

1G-Management-Port

5

USB-Port Typ A

Cisco 8712-MOD-M

Abbildung 2. Cisco 8711-32FH-M-Router mit festkonfiguriertem Port – Beschreibung der Ports an der Vorderseite
Tabelle 2. Cisco 8712-MoD-M-Router mit festkonfiguriertem Port – Beschreibung der Ports an der Vorderseite

1

GNSS-Port

Hinweis

 

Anhebung der Signalamplitude in den für das Empfänger-Frontend geeigneten Bereich Die erforderliche Verstärkung ist 20 dB Eingangsverstärkung + Kabel-/Steckerverlust + Splitter-Signalverlust. Der empfohlene Bereich der LNA-Eingangsverstärkung (minus alle Kabel- und Steckerverluste) am Stecker des Empfängermoduls beträgt mindestens 20 dB und höchstens 45 dB.

7

1G-Management-Port

2

Mini Koax-Stecker für 10 MHz-Eingabe/Ausgabe

8

MPA-Steckplatz 0

3

Mini Koax-Stecker für 1 PPS-Eingabe/Ausgabe

9

MPA-Steckplatz 1

4

Uhrzeit-Port (ToD)

10

MPA-Steckplatz 2

5

Konsolen-Port

11

MPA-Steckplatz 3

6

USB-Port Typ A

Cisco 8711-48Z-M

Abbildung 3. Cisco 8711-48Z-M-Router mit fest konfigurierten Ports – Beschreibung der Ports an der Vorderseite
Tabelle 3. Cisco 8711-48Z-M-Router mit fest konfigurierten Ports – Beschreibung der Ports an der Vorderseite

1

48 SFP56-Ports

Hinweis

 

Sie müssen Staubschutzkappen an den nicht verwendeten Ports installieren.

5

Mini Koax-Stecker für 1 PPS-Eingabe/Ausgabe

2

Vier QSFP56-200GbE-Ports

6

Mini Koax-Stecker für 10 MHz-Eingabe/Ausgabe

3

Sechs QSFP56-DD-400GbE-Ports

7

GNSS-Port

4

Management-Port

8

Konsole

Hinweis


RJ-45-Anschluss für Time-of-Day-Schnittstelle (ToD), Ein- und Ausgang – ToD ist auf der Rückseite des Chassis verfügbar.


Spezifikationen von Transceivern und Kabeln

Informationen dazu, welche Transceiver und Kabel unterstützt werden, finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für Transceivermodulgruppen (TMG).

https://tmgmatrix.cisco.com/home

Anschließen einer Konsole an den Router

Bevor Sie eine Netzwerkmanagement-Verbindung für den Router erstellen oder den Router mit dem Netzwerk verbinden, müssen Sie eine lokale Managementverbindung über einen Konsolenterminal herstellen und eine IP-Adresse für den Router konfigurieren. Der Zugriff auf den Router ist über Remotemanagementprotokolle wie SSH und Telnet möglich. SSH ist standardmäßig im Software-Image enthalten, Telnet dagegen nicht. Sie müssen das Telnet-Optionspaket manuell installieren, um es zu verwenden.

Sie können mit der Konsole auch die folgenden Funktionen ausführen, alle können über die Management-Oberfläche durchgeführt werden, nachdem Sie diese Verbindung hergestellt haben:

  • Konfigurieren des Routers über die CLI

  • Überwachen von Netzwerkstatistiken und -fehlern

  • Konfigurieren der SNMP-Agentenparameter (Simple Network Management Protocol)

  • Initiieren von Softwareupdate-Downloads über die Konsole

Sie stellen diese lokale Managementverbindung zwischen dem asynchronen seriellen Port auf einer Routingprozessor-Karte und einem Konsolengerät, das asynchrone Übertragung unterstützt, her. In der Regel können Sie einen Computer-Terminal als Konsolengerät verwenden. Auf den Routingprozessor-Karten verwenden Sie die den seriellen Konsolen-Port.


Hinweis


Bevor Sie den Konsolen-Port an einen Computer-Terminal anschließen können, stellen Sie sicher, dass der Computer-Terminal VT100-Terminal-Emulation unterstützt. Die Terminal-Emulationssoftware ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Router und Computer während Setup und Konfiguration.

Vorbereitungen

  • Der Router muss vollständig in seinem Rack installiert sein. Der Router muss mit einer Stromquelle verbunden und geerdet werden.

  • Die notwendige Verkabelung für die Konsole, das Management und die Netzwerkverbindungen muss verfügbar sein.

    • Ein RJ-45-Rollover-Kabel und einen DB9F/RJ-45-Adapter.

    • Die Netzwerkverkabelung sollte bereits zum Standort des installierten Routers verlegt worden sein.

Prozedur


Schritt 1

Konfigurieren Sie das Konsolengerät entsprechend der folgenden Standard-Portmerkmale:

  • 115200 Baud

  • 8 Daten-Bits

  • 1 Stopp-Bit

  • Keine Parität

Schritt 2

Verbinden Sie ein RJ-45-Rollover-Kabel mit einem Terminal, PC-Terminalemulator oder Terminalserver.

Das RJ-45-Rollover-Kabel ist nicht im Zubehör-Kit enthalten.

Schritt 3

Verlegen Sie das RJ-45-Rollover-Kabel nach Bedarf und verbinden Sie es mit dem Konsolen-Port am Chassis.

Wenn die Konsole oder das Modem keine RJ-45-Verbindung unterstützt, verwenden Sie den DB-9F/RJ-45F-PC-Terminal-Adapter. Alternativ können Sie einen RJ-45/DSUB F/F- oder RJ-45/DSUB R/P-Adapter verwenden, diese müssen Sie jedoch selbst bereitstellen.


Nächste Maßnahme

Nun können Sie die Router-Startkonfiguration durchführen.

Verbinden der Management-Oberfläche

Der Routingprozessor-Management-Port (MGMT ETH) bietet Out-of-Band-Management, das es Ihnen ermöglicht, die Kommandozeile (CLI) zu verwenden, um den Router über seine IP-Adresse zu verwalten. Dieser Port nutzt eine 10/100/1000-Ethernet-Verbindung mit einer RJ-45-Schnittstelle.


Hinweis


In einem dualen Routingprozessor-Router können Sie sicherstellen, dass die aktive Routingprozessor-Karte immer mit dem Netzwerk verbunden ist, indem Sie die Management-Oberfläche auf beiden Routingprozessor-Karten mit dem Netzwerk verbinden. D. h., Sie können diese Aufgabe für jede Routingprozessor-Karte ausführen. Wenn die Routingprozessor-Karte aktiv ist, hat der Router automatisch eine Management-Oberfläche, die ausgeführt wird und über das Netzwerk verfügbar ist.

Vorsicht


Um einen IP-Adressenkonflikt zu verhindern, schließen Sie den MGMT 100/1000-Ethernet-Port erst an, wenn die Startkonfiguration abgeschlossen ist.

Vorbereitungen

Die Startkonfiguration des Routers muss abgeschlossen sein.

Prozedur


Schritt 1

Verbinden Sie ein modulares RJ-45-UTP-Kabel, mit dem MGMT ETH-Port auf der Routingprozessor-Karte.

Schritt 2

Führen Sie das Kabel durch den zentralen Steckplatz in das Kabel-Managementsystem.

Schritt 3

Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den 100/1000-Ethernet-Port an einem Netzwerkgerät.


Nächste Maßnahme

Nun können Sie Schnittstellen-Ports mit dem Netzwerk verbinden.

Transceiver, Steckverbindungen und Kabel

RJ-45-Steckverbinder

Die RJ-45-Steckverbinder verbinden verdrilltes Folienkabel der Kategorien 3, 5, 5e, 6 oder 6A oder ungeschirmte verdrillte Kabel des externen Netzwerks mit den folgenden Modulschnittstellen-Verbindern:

  • Router-Chassis

    • KONSOLEN-Port

    • MGMT ETH-Port


Vorsicht


Zur Einhaltung der Blitzschlagfestigkeitsanforderungen in Gebäuden nach GR-1089 müssen verdrillte Folienkabel verwendet werden, die an beiden Enden ordnungsgemäß geerdet sind.


Die folgende Abbildung zeigt den RJ-45-Steckverbinder.

Abbildung 4. RJ-45-Steckverbinder

1

Kontakt 1

2

Kontakt 8

Installieren und Entfernen von SFP- oder SFP+-Modulen

Bevor Sie ein SFP- oder SFP+-Modul entfernen oder installieren, lesen Sie die Informationen in diesem Abschnitt zur Installation.


Warning


Anweisung 1051 – Laserstrahlung

Von getrennten Fasern oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt in Strahlen oder optische Instrumente.



Vorsicht


Schützen die Linecard durch Einsetzen einer sauberen SFP/SFP+-Modulkäfig-Abdeckung, wie in der Abbildung unten gezeigt, in den Käfig des optischen Moduls, wenn kein SFP- oder SFP+-Modul installiert ist.
Abbildung 5. SFP/SFP+-Modulgehäuseabdeckung

Vorsicht


Schützen Sie die SFP- oder SFP+-Module durch Einsetzen sauberer Staubschutzkappen, nachdem die Kabel entfernt werden. Achten Sie darauf, die optischen Schnittstellen der Glasfaserkabel zu reinigen, bevor Sie sie wieder in die optischen Ports eines anderen Moduls stecken. Vermeiden Sie, dass Staub und andere Verunreinigungen in die optischen Ports Ihrer SFP- oder SFP+-Module gelangen, weil die Optik nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn sie durch Staub verschmutzt ist.

Vorsicht


Wir empfehlen Ihnen dringend, keine SFP oder SFP+-Module mit daran befestigten Glasfaserkabeln zu installieren oder zu entfernen, da Sie dabei möglicherweise die Kabel, den Kabelanschluss oder die optische Schnittstelle im Modul beschädigen könnten. Trennen Sie alle Kabel vor dem Entfernen oder Installieren eines SFP- oder SFP+-Moduls. Durch das Entfernen und Einsetzen eines Moduls kann sich die Nutzungsdauer verkürzen, daher sollten Sie Module nicht häufiger entfernen und einsetzen, als absolut notwendig ist.

Hinweis


Wenn Sie ein SFP- oder SFP+-Modul installieren, sollten Sie einen Klick hören, wenn der dreieckige Stift auf der Unterseite des Moduls in das Loch der Buchse einrastet. An dem Klick hören Sie, dass das Modul korrekt sitzt und gesichert ist. Stellen Sie sicher, dass die Module in ihre auf der Linecard zugewiesene Buchse eingesetzt und entsprechend gesichert sind, indem Sie fest auf jedes SFP- oder SFP+-Modul drücken.

Hinweis


Richtlinien für die Wartezeit beim Online-Einsetzen und -Entfernen (OIR) von optischen Geräten auf Routern der Cisco 8700-Serie finden Sie unter Richtlinien für das Online-Einsetzen und -Entfernen auf Routern der Cisco 8700-Serie.

SFP- oder SFP+-Modul mit Verschluss

Das SFP oder SFP+-Modul mit Verschluss verfügt über einen Verschluss, mit dem Sie das Modul entnehmen oder installieren können (siehe Abbildung unten).

Abbildung 6. SFP- oder SFP+-Modul mit Verschluss

Entfernen eines SFP- oder SFP+-Modul mit Verschluss

Um diese Art von SFP- oder SFP+-Modul zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Prozedur


Schritt 1

Befestigen Sie ein Antistatikarmband an Handgelenk oder Knöchel und folgen Sie den Anweisungen für den Gebrauch.

Schritt 2

Trennen und entfernen Sie alle Schnittstellenkabel von den Ports und notieren Sie die aktuellen Verbindungen der Kabel an den Anschlüssen auf der Linecard.

Schritt 3

Öffnen Sie den Verschluss am SFP-Modul mit dem Zeigefinger, wie in der Abbildung unten gezeigt. Wenn der Verschluss blockiert wird und Sie ihn nicht mit Ihrem Zeigefinger öffnen können, verwenden Sie einen kleinen flachen Schraubenzieher oder ein anderes langes, schmales Instrument, um den Verschluss zu öffnen.

Schritt 4

Fassen Sie das SFP-Modul zwischen Daumen und Zeigefinger und entnehmen Sie es vorsichtig aus dem Port, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Hinweis

 
Diese Aktion muss als allererstes durchgeführt werden. Nachdem alle Ports befüllt sind, ist dies unter Umständen nicht möglich.
Abbildung 7. Entnehmen eines SFP- oder SFP+-Moduls mit Verschluss

Schritt 5

Legen Sie das entnommene SFP-Modul auf eine antistatische Matte oder packen Sie es direkt in eine antistatische Hülle, wenn Sie es zurück an den Hersteller senden möchten.

Schritt 6

Schützen Sie Ihre Linecard durch Einsetzen einer sauberen SFP-Modulkäfig-Abdeckung in den Käfig des optischen Moduls, wenn kein SFP-Modul installiert ist.


Verwenden des Entnahmewerkzeugs für optische Transceiver

In einem vollständig bestückten 8K-MPA-16Z2D MPA oder auf einem Cisco 8711-48Z-M-Router sind die Verschlüsse der optischen SFP-Module ohne Laschen möglicherweise schwer zugänglich. Sie können das Netzwerkkabel mit dem Entnahmewerkzeug für optische Transceiver entfernen, den Verschluss öffnen und den Transceiver entfernen.


Hinweis


Bei optischen SFP28-Modulen mit Laschen ist das Werkzeug nicht erforderlich.
Abbildung 8. Entnahmewerkzeug für optische Transceiver
Gehen Sie wie folgt vor, um mit dem Entnahmewerkzeug für optische Transceiver ein SFP28- oder SFP+-Modul zu entfernen:

Prozedur


Schritt 1

Entfernen Sie das optische Kabel vom Transceiver:

  1. Halten Sie das Werkzeug mit dem kleinen Haken nach oben, wie in der Abbildung dargestellt.

    1

    Kleiner Haken:

    • Kabelanschluss zusammendrücken

    2

    Großer Haken:

    • Optisches Kabel greifen

    3

    Vorderer Haken:

    • Offenen Verschluss greifen

    • Transceiver aus dem Port entfernen

  2. Platzieren Sie die Öffnung des Entnahmewerkzeugs über dem Anschluss des optischen Kabels.

    Hinweis

     
    Der große Haken sollte Kontakt mit dem Transceiver haben, sodass der kleine Haken den Anschluss zusammendrücken kann.
    Abbildung 9. Optisches Kabel aus dem Transceiver entfernen

    1

    Vorderer Haken

    2

    Optisches Kabel

    3

    Großer Haken mit Kontakt zum Transceiver, sodass der kleine Haken den Kabelanschluss zusammendrücken kann

    4

    Optisches Kabel aus dem Transceiver entfernen

  3. Drücken Sie das Werkzeug, um die Verriegelung des Anschlusses des optischen Kabels nach unten zu drücken (Schritt 3 in der Abbildung).

    Hinweis

     
    Achten Sie darauf, dass das optische Kabel nicht vom Werkzeug geklemmt wird.
  4. Ziehen Sie das Kabel aus dem Transceiver (Schritt 4 in der Abbildung).

Schritt 2

Entfernen Sie den Transceiver aus dem Port:

  1. Halten Sie das Werkzeug mit dem einzelnen Haken nach oben, wie in der Abbildung dargestellt.

    Abbildung 10. Transceiver aus Port entfernen
  2. Greifen Sie den Verschluss mit dem vorderen Haken (Schritt 2 in der Abbildung).

    1

    Vorderer Haken

  3. Öffnen Sie den Verschluss (Schritt 3 in der Abbildung).

  4. Greifen Sie den geöffneten Verschluss mit dem einzelnen Haken (Schritt 4 in der Abbildung).

  5. Entfernen Sie den Transceiver aus dem Port.

  6. Legen Sie das entnommene SFP-Modul auf eine antistatische Matte oder packen Sie es direkt in eine antistatische Hülle, wenn Sie es zurück an den Hersteller senden möchten.

  7. Schützen Sie Ihre Linecard durch Einsetzen einer sauberen SFP-Modulkäfig-Abdeckung in den Käfig des optischen Moduls, wenn kein SFP-Modul installiert ist.


Installieren und Entnehmen von QSFP-Transceivermodulen

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Installieren, Verkabeln und Entfernen der austauschbaren optischen Vierfach-SFP-Transceivermodule. Weitere Informationen zu optischen Transceivern finden Sie im Leitfaden zur Handhabung optischer Transceiver von Cisco.

Die folgende Abbildung zeigt einen optischen 400-Gigabit-QSFP-DD-Transceiver.

Abbildung 11. 400-Gigabit-QSFP-DD-Transceivermodul

1

Zungenriegel

2

QSFP-DD-Transceiver-Körper

3

Elektrische Verbindung zur Modulschaltung


Warning


Anweisung 1079 – Heiße Oberfläche

Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise bei der Arbeit in der Nähe der heißen Oberfläche.


Erforderliche Werkzeuge und Geräte

Sie benötigen folgende Werkzeuge für die Installation der Transceivermodule:

  • Armband oder anderes persönliches Erdungsgerät, um elektrostatische Entladung zu verhindern.

  • Antistatische Matte oder antistatischer Schaumstoff, um den Transceiver darauf abzulegen.

  • Reinigungswerkzeuge für Glasfaser-Stirnflächen und Prüfausrüstung.

Installieren des Transceivermoduls


Warning


Anweisung 1055 – Laser der Klasse 1/1M

Unsichtbare Laserstrahlung ist vorhanden. Setzen Sie BenutzerInnen von Teleskopoptiken keinem Risiko aus. Dies gilt für Laserprodukte der Klasse 1/1M.



Warning


Anweisung 1051 – Laserstrahlung

Von getrennten Fasern oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt in Strahlen oder optische Instrumente.



Warning


Anweisung 1079 – Heiße Oberfläche

Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise bei der Arbeit in der Nähe der heißen Oberfläche.



Vorsicht


Das Transceiver-Modul ist ein statisch empfindliches Gerät. Verwenden Sie immer ein Antistatikarmband oder ein ähnliches persönliches Erdungsgerät beim Umgang mit Transceiver-Modulen oder bei Kontakt mit Systemmodulen.

Vorsicht


Schützen Sie die Transceiver-Ports durch Einsetzen sauberer Staubschutzkappen (8000-QSFP-DCAP) in alle nicht verwendeten Ports. Achten Sie darauf, die optischen Schnittstellen der Glasfaserkabel zu reinigen, bevor Sie sie wieder in die optischen Ports eines anderen Moduls stecken. Verwenden Sie Staubschutzkappen für alle offenen Ports am Chassis.

Der Router wird mit eingesetzten Staubschutzkappen geliefert. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Staubschutzkappen eingesetzt zu lassen, bis Sie ein optisches Modul anschließen.

Die Staubschutzkappen schützen die Ports vor möglichen EMI-Störungen und vermeiden eine Verunreinigung durch Staubansammlung. Um die EMI-Interferenzanforderungen zu erfüllen, müssen Sie die Metall-Staubschutzkappen verwenden, wenn die Ports nicht von optischen Modulen verwendet werden.


Die folgende Tabelle enthält die Details der unterstützten Ports und die Betriebstemperatur der optischen Module QDD-400G-ZR-S, QDD-400G-ZRP-S und DP04QSDD-HE0, wenn Lüfter und Netzteile mit Port-seitigem Einlass verwendet werden.

Tabelle 4. Unterstützte Ports und unterstützte Betriebstemperatur der optischen Module QDD-400G-ZR-S, QDD-400G-ZRP-S, DP04QSDD-HE0, DP04QSDD-ER1, DP01QSDD-ZF1
Router PSI-Ports (Port Side Intake) PSI-Betriebstemperatur (Port Side Intake)

Cisco 8711-32FH-M

  • QDD-400G-ZR-S – auf allen 400G-Ports unterstützt

  • QDD-400G-ZRP-S – auf allen 400G-Ports unterstützt

  • DP04QSDD-HE0 – nur auf geradzahligen Ports unterstützt.

  • DP04QSDD-ER1 – auf allen 400G-Ports unterstützt

  • DP01QSDD-ZF1 – auf allen 400G-Ports unterstützt

40 °C auf Meereshöhe oder 35 °C auf 1.500 m

Das QSFP-Transceivermodul verfügt über einen Zungenriegel. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Transceiver-Modul zu installieren:

Prozedur


Schritt 1

Legen Sie ein Antistatikarmband an, das mit einem ordnungsgemäß geerdeten Punkt am Chassis oder am Rack verbunden ist.

Schritt 2

Entnehmen Sie das Transceivermodul aus der Schutzverpackung.

Schritt 3

Überprüfen Sie das Etikett auf dem Transceivermodulkörper, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Modell für Ihr Netzwerk haben. Entfernen Sie die Staubschutzkappe erst dann, wenn Sie das Netzwerkschnittstellenkabel anschließen. Die Staubschutzkappe ist nicht abgebildet.

Schritt 4

Halten Sie den Transceiver am Zungenriegel fest, sodass sich das Etikett mit der Kennung auf der Oberseite befindet.

Schritt 5

Richten Sie das Transceiver-Modul vor der Transceiver-Sockelöffnung des Moduls aus und schieben Sie den Transceiver vorsichtig in den Sockel, bis eine Verbindung zwischen dem Transceiver und dem elektrischen Anschluss des Sockets besteht.

Abbildung 12. Installieren des QSFP-Transceivermoduls – Cisco 8711-32FH-M
Abbildung 13. Installieren des QSFP-Transceivermoduls – Cisco 8712-MOD-M

Schritt 6

Drücken Sie mit dem Daumen fest auf die Vorderseite des QSFP-Transceivermoduls, um den Transceiver vollständig in den Transceiver-Sockel des Moduls zu schieben (siehe Abbildung unten).

Vorsicht

 
Wenn die Verriegelung nicht vollständig eingerastet ist, könnten Sie versehentlich das Transceiver-Modul trennen.
Abbildung 14. Einsetzen des QSFP-Transceivermoduls – Cisco 8711-32FH-M
Abbildung 15. Entfernen des QSFP-Transceivermoduls – Cisco 8712-MOD-M

Anschließen des optischen Netzwerkkabels

Vorbereitungen

Bevor Sie die Staubschutzkappe entfernen und optische Verbindungen herstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Lassen Sie die Staubschutzkappen in den nicht verbundenen Glasfaserkabel-Anschlüssen und in den optischen Anschlüssen am Transceiver, bis Sie eine Verbindung herstellen.

  • Überprüfen und reinigen Sie die Stirnflächen der optischen Anschlüsse, kurz bevor Sie Verbindungen herstellen.

  • Fassen Sie den optischen Anschluss nur am Gehäuse, um ein Glasfaserkabel einzustecken oder abzuziehen.


Hinweis


Die Transceivermodule und Glasfaseranschlüsse sind geschlitzt, um ein falsches Einsetzen zu verhindern.

Hinweis


Die Multiple-Fiber Push-on (MPO)-Anschlüsse an den optischen Transceivern unterstützen Netzwerkschnittstellen-Kabel mit physischem Kontakt (PC) oder ultra-physischem Kontakt (UPC) mit flachen polierten Vorderseiten. Die MPO-Anschlüsse an den optischen Transceivern unterstützen keine Netzwerkschnittstellen-Kabel mit einer gewinkelten polierten Vorderseite.

Hinweis


Überprüfen Sie den MPO Anschluss auf den korrekten Kabeltyp, Sauberkeit und Beschädigungen. Vollständige Informationen zur Untersuchung und Reinigung der Glasfaseranschlüsse finden Sie unter Überprüfung und Reinigung von Glasfaserverbindungen.


Prozedur


Schritt 1

Entfernen Sie die Staubschutzkappen von den MPO-Anschlüssen des optischen Netzwerkschnittstellen-Kabels und von den optischen Anschlüssen am Transceiver-Modul. Bewahren Sie die Staubschutzkappen für später auf.

Schritt 2

Bringen Sie die MPO-Anschlüsse des Netzwerkschnittstellenkabels umgehend am Transceiver-Modul an.

Abbildung 16. Verkabeln eines QSFP-Transceivermoduls – Cisco 8711-32FH-M
Abbildung 17. Verkabeln eines QSFP-Transceivermoduls – Cisco 8712-MOD-M

Entfernen des Transceivermoduls


Warning


Anweisung 1055 – Laser der Klasse 1/1M

Unsichtbare Laserstrahlung ist vorhanden. Setzen Sie BenutzerInnen von Teleskopoptiken keinem Risiko aus. Dies gilt für Laserprodukte der Klasse 1/1M.



Warning


Anweisung 1051 – Laserstrahlung

Von getrennten Fasern oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt in Strahlen oder optische Instrumente.



Warning


Anweisung 1079 – Heiße Oberfläche

Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise bei der Arbeit in der Nähe der heißen Oberfläche.



Vorsicht


Das Transceiver-Modul ist ein statisch empfindliches Gerät. Verwenden Sie immer ein Antistatikarmband oder ein ähnliches persönliches Erdungsgerät beim Umgang mit Transceiver-Modulen oder bei Kontakt mit Modulen.

Vorsicht


Schützen Sie die Transceiver-Ports durch Einsetzen sauberer Staubschutzkappen (8000-QSFP-DCAP) in alle nicht verwendeten Ports. Achten Sie darauf, die optischen Schnittstellen der Glasfaserkabel zu reinigen, bevor Sie sie wieder in die optischen Ports eines anderen Moduls stecken. Verwenden Sie Staubschutzkappen für alle offenen Ports am Chassis.

Staubschutzkappen sind optional und für eine Vielzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlüssen separat bei Cisco bestellbar.

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Staubschutzkappen eingesetzt zu lassen, bis Sie ein optisches Modul anschließen.

Die Staubschutzkappen schützen die Ports vor möglichen EMI-Störungen und vermeiden eine Verunreinigung durch Staubansammlung. Um die EMI-Interferenzanforderungen zu erfüllen, müssen Sie die Metall-Staubschutzkappen verwenden, wenn die Ports nicht von optischen Modulen verwendet werden.


Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Transceiver-Modul zu entfernen:

Prozedur


Schritt 1

Trennen Sie das Netzwerkschnittstellen-Kabel vom Anschluss des Transceivers.

Schritt 2

Setzen Sie sofort die Staubschutzkappe in den optischen Anschluss des Transceivers ein.

Schritt 3

Fassen Sie den Zungenriegel, und ziehen Sie den Transceiver vorsichtig aus dem Steckplatz.

Abbildung 18. Entfernen des QSFP-Transceivermoduls – Cisco 8711-32FH-M

Abbildung 19. Entfernen des QSFP-Transceivermoduls – Cisco 8712-MOD-M

Schritt 4

Schieben Sie den Transceiver aus dem Socket.

Schritt 5

Legen Sie das Transceivermodul in eine antistatische Hülle.


Verbinden von Schnittstellen-Ports

Sie können optische Schnittstellen auf Linecards mit anderen Geräten verbinden, um Netzwerkverbindungen herzustellen.

Trennen von optischen Ports vom Netzwerk

Wenn Sie Glasfaser-Transceiver entfernen müssen, müssen Sie zunächst die Glasfaserkabel vom Transceiver entfernen, bevor Sie den Transceiver aus dem Port entnehmen können.

Erstellen der Router-Grundkonfiguration

Weisen Sie eine IP-Adresse zur Management-Oberfläche des Routers zu, um den Router mit dem Netzwerk zu verbinden.

Wenn Sie den Router zum ersten Mal einschalten, bootet er und stellt eine Reihe von Fragen zur Konfiguration. Sie können die Standardoptionen für jede Konfiguration verwenden, mit Ausnahme der IP-Adresse, die Sie bereitstellen müssen.


Hinweis


Diese Router sind so konzipiert, dass sie in weniger als 30 Minuten hochfahren, sofern die benachbarten Geräte vollständig betriebsbereit sind.


Wenn das System eingeschaltet und der Konsolen-Port mit dem Terminal verbunden ist, werden die RP-CPU-Meldungen angezeigt.


Hinweis


Der Cisco 8712-Router unterstützt kein BMC.


Vorbereitungen

  • Ein Konsolengerät muss mit dem Router verbunden sein.

  • Der Router muss mit einer Stromquelle verbunden sein.

  • Ermitteln Sie die IP-Adresse und Netzmaske, die für die Management-Oberflächen benötigt wird: MgmtEth0/RP0/CPU0/0 und MgmtEth0/RP1/CPU0/0:

Prozedur


Schritt 1

Schalten Sie den Router ein.

Die LEDs an jedem Netzteil leuchten auf (grün), wenn die Netzteile den Router mit Strom versorgen, und die Software fordert Sie auf, ein Kennwort für den Router festzulegen.

Schritt 2

Wenn das System zum ersten Mal gestartet wird, fordert es Sie auf, einen neuen Benutzernamen und ein Kennwort zu erstellen. Die folgende Aufforderung wird angezeigt:



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NO root-system username is configured. Need to configure root-system username. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--- Administrative User Dialog ---


Enter root-system username:
% Entry must not be null.

Enter root-system username: cisco
Enter secret:
Use the 'configure' command to modify this configuration.
User Access Verification

Username: cisco
Password:


RP/0/RP0/CPU0:ios#

Schritt 3

Geben Sie ein neues Kennwort ein, das für diesen Router verwendet werden soll.

Die Software prüft die Sicherheitsstärke Ihres Kennworts und Ihr Kennwort wird abgelehnt, wenn es nicht als stark erachtet wird. Um die Stärke der Sicherheit Ihres Kennworts zu erhöhen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Richtlinien einhalten:

  • Mindestens acht Zeichen

  • Verwendung von aufeinander folgenden Zeichen einschränken oder verhindern (z. B. „abcd“)

  • Sich wiederholende Zeichen minimieren oder verhindern (z. B. „AAA“)

  • Enthält keine erkennbaren Wörter aus dem Wörterbuch

  • Keine Eigennamen verwenden

  • Sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben verwenden

  • Enthält Zahlen und Buchstaben

Hinweis

 
Klartextkennwörter dürfen kein Dollarzeichen ($) als Sonderzeichen enthalten.

Tipp

 
Wenn ein Kennwort trivial ist (z. B. ein kurzes, leicht zu entschlüsselndes Kennwort), lehnt die Software es ab. Bei Kennwörtern muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.

Wenn Sie ein starkes Kennwort eingeben, bittet das Programm Sie, dieses zu bestätigen.

Schritt 4

Geben Sie das Kennwort erneut ein.

Wenn Sie dasselbe Kennwort eingeben, akzeptiert die Software das Kennwort.

Schritt 5

Starten Sie den Konfigurationsmodus.

Schritt 6

Geben Sie die IP-Adresse für die Management-Oberfläche ein. Wenn Sie doppelte RPs verwenden, geben Sie die IP-Adresse auf beiden Management-Schnittstellen ein.

Schritt 7

Geben Sie eine Netzwerkmaske für die Management-Oberfläche ein.

Schritt 8

Speichern Sie Ihre Konfiguration.

Schritt 9

Die Software fragt, ob Sie die Konfiguration bearbeiten möchten. Wenn Sie Ihre Konfiguration nicht bearbeiten möchten, geben Sie „no“ ein.


Überprüfen der Chassis-Installation

Nach der Installation des Chassis verwenden Sie die folgenden Befehle show, um die Installation und Konfiguration im EXEC-Modus zu überprüfen. Wenn ein Problem erkannt wird, nehmen Sie Korrekturen vor, bevor Sie mit der Konfiguration fortfahren.

Befehl

Beschreibung

show platform

Zeigt die Statusinformationen zu jeder Karte an.

show inventory

Zeigt Informationen über vor Ort austauschbare Komponenten, einschließlich Produkt-IDs, Seriennummern

und Versions-IDs an.

show led

Zeigt LED-Informationen für den Router oder für eine bestimmte LED-Position an.

show hw-module fpd

Zeigt die Kompatibilität von anwenderprogrammierbaren Geräten (Field-Programmable Device, FPD) für alle Module oder ein bestimmtes Modul an.

show alarms brief system active

Zeigt alle im Router vorhandenen Alarme an.

show media

Zeigt den aktuellen Status der Festplattenspeichermedien an.

show environment power

Zeigt die Energieverbrauchsinformationen für den gesamten Router an.

show environment fan

Zeigt den Status der Lüftereinschübe an.

show environment temperature

Zeigt Temperaturmesswerte für Temperatursensoren an den Karten an. Jedes Modul hat Temperatursensoren mit zwei Grenzwerten:

  • Untergeordneter Temperaturgrenzwert: Wenn ein untergeordneter Grenzwert überschritten wird, wird ein untergeordneter Alarm ausgelöst und die folgenden Maßnahmen werden für alle vier Sensoren ausgeführt:

    • Anzeigen von Systemnachrichten

    • Senden von SNMP-Benachrichtigungen (falls konfiguriert)

    • Protokollieren des Umgebungs-Alarmereignisses, das durch Ausführen des Befehls zum Anzeigen des Alarms angezeigt werden kann

  • Übergeordneter Temperaturgrenzwert: Wenn ein übergeordneter Grenzwert überschritten wird, wird ein übergeordneter Alarm ausgelöst und die folgenden Maßnahmen werden ausgeführt:

    • Für die Sensoren 1, 3 und 4 (Auslass und integrierte Sensoren) werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

      • Anzeigen von Systemnachrichten

      • Senden von SNMP-Benachrichtigungen (falls konfiguriert)

      • Protokollieren des Umgebungs-Alarmereignisses, das durch Ausführen des Befehls zum Anzeigen des Alarms eingesehen werden kann

    • Für Sensor 2 (Aufnahme-Sensor) werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

      • Bei Überschreitung des Grenzwerts in einer Switching-Karte wird nur die Karte abgeschaltet.

      • Bei Überschreitung des Grenzwerts bei einer aktiven Router-Prozessorkarte mit HA-Standby oder aktivem Standby, wird nur diese Routingprozessorkarte heruntergefahren und die Standby-Routingprozessorkarte übernimmt.

      • Wenn Sie keine Standby-Routingprozessorkarte in Ihrem Router haben, haben Sie 2 Minuten Zeit, um die Temperatur zu verringern. Während dieses Intervalls überwacht die Software die Temperatur alle 5 Sekunden und sendet kontinuierlich Systemmeldungen, wie konfiguriert.

Hinweis

 
  • Cisco empfiehlt die Installation von dualen Routingprozessorkarten.

  • Bei einigen Temperatursensoren an Karten wird als oberer und unterer Temperaturgrenzwert jeweils „NA“ angezeigt. Dies ist ein erwartetes Verhalten, das bedeutet, dass es für die entsprechenden Schwellenwerte keine Alarme gibt.

show environment voltage

Zeigt die Spannung für den gesamten Router an.

show environment current

Zeigt den aktuellen Status der Umgebung an.

Befehl show platform

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show platform :
Router#show platform
Node              Type                     State                    Config state
--------------------------------------------------------------------------------
0/RP0/CPU0        8711-32FH-M(Active)      IOS XR RUN               NSHUT
0/FB0             8711-32FH-M[FB]          OPERATIONAL              NSHUT
0/FT0             FAN-1RU-PI-V2            OPERATIONAL              NSHUT
0/FT1             FAN-1RU-PI-V2            OPERATIONAL              NSHUT
0/FT2             FAN-1RU-PI-V2            OPERATIONAL              NSHUT
0/FT3             FAN-1RU-PI-V2            OPERATIONAL              NSHUT
0/FT4             FAN-1RU-PI-V2            OPERATIONAL              NSHUT
0/FT5             FAN-1RU-PI-V2            OPERATIONAL              NSHUT
0/PM1             PSU2KW-ACPI              OPERATIONAL              NSHUT
Router#

Befehl show inventory

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show inventory :
Router#show inventory

NAME: "Rack 0", DESCR: "Cisco 8711 1RU 12.8T P100 System"
PID: 8711-32FH-M       , VID: V00, SN: FOC2736R0J6

NAME: "0/RP0/CPU0", DESCR: "Cisco 8711 1RU 12.8T P100 System"
PID: 8711-32FH-M       , VID: V00, SN: FOC28100ZZ2

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/9", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155513

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/10", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155181

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/11", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24165748

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/12", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24164974

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/13", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24154273

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/14", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24173660

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/15", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL26010LMV

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/16", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL26010LHK

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/17", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155081

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/18", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155387

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/19", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL25141382

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/20", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155386

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/21", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL26010LH9

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/22", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155108

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/23", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL26010LHP

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/24", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155086

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/25", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24165460

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/26", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24165426

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/27", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24173668

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/28", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL2530A7DP

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/29", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: ES0 , SN: INL23342230

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/30", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24173675

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/31", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL25188245

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/3", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155312

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/4", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24154278

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/5", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24165696

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/6", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155313

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/7", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL24155369

NAME: "FourHundredGigE0/0/0/8", DESCR: "Cisco QSFPDD 400G DR4 Pluggable Optics Module"
PID: QDD-400G-DR4-S    , VID: V01 , SN: INL26010LMW

NAME: "0/FB0", DESCR: "Cisco 8000 Series Fan Controller Board on 8711-32FH-M"
PID: 8711-32FH-M[FB]   , VID: N/A, SN: FOC28100C6N

NAME: "0/FT0", DESCR: "1RU Fan with Port-side Air Intake Ver 2"
PID: FAN-1RU-PI-V2     , VID: V02 , SN: DCH2735R30X

NAME: "0/FT1", DESCR: "1RU Fan with Port-side Air Intake Ver 2"
PID: FAN-1RU-PI-V2     , VID: V02 , SN: DCH2735R2ST

NAME: "0/FT2", DESCR: "1RU Fan with Port-side Air Intake Ver 2"
PID: FAN-1RU-PI-V2     , VID: V02 , SN: DCH2735R2TS

NAME: "0/FT3", DESCR: "1RU Fan with Port-side Air Intake Ver 2"
PID: FAN-1RU-PI-V2     , VID: V02 , SN: DCH2735R2ZJ

NAME: "0/FT4", DESCR: "1RU Fan with Port-side Air Intake Ver 2"
PID: FAN-1RU-PI-V2     , VID: V02 , SN: DCH2735R2S0

NAME: "0/FT5", DESCR: "1RU Fan with Port-side Air Intake Ver 2"
PID: FAN-1RU-PI-V2     , VID: V02 , SN: DCH2735R34P

NAME: "0/PM1", DESCR: "2000W AC Power Module with Port-side Air Intake"
PID: PSU2KW-ACPI       , VID: V01 , SN: QCS27517S0E
Router#

Befehl show led

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show led :
Router#show led                   
================================================================================
Location        LED Name             Mode                 Color          
================================================================================
0/FT0          
                Status/Attention     OPERATIONAL          GREEN          
0/FT1          
                Status/Attention     OPERATIONAL          GREEN          
0/FT2          
                Status/Attention     OPERATIONAL          GREEN          
0/FT3          
                Status/Attention     OPERATIONAL          GREEN          
0/FT4          
                Status/Attention     OPERATIONAL          GREEN          
0/FT5          
                Status/Attention     OPERATIONAL          GREEN          
0/PM0          
                Status               OPERATIONAL          GREEN          
0/PM1          
                Status               OPERATIONAL          GREEN          
0/RP0/CPU0     
                Attention            OPERATIONAL          OFF            
                GNSS                 OPERATIONAL          OFF            
                GPS                  OPERATIONAL          OFF            
                Status               OPERATIONAL          BLINKING RED   
                Sync                 OPERATIONAL          OFF            
Router#

Befehl show hw-module fpd

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show hw-module fpd :
Router#show hw-module fpd

Auto-upgrade:Enabled,PM excluded
Attribute codes: B golden, P protect, S secure, A Anti Theft aware
                                                                         FPD Versions
                                                                        ==============
Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd  Reload Loc
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0/RP0/CPU0 8711-32FH-M           0.3   Bios             S   CURRENT    5.05    5.05    0/RP0/CPU0
0/RP0/CPU0 8711-32FH-M           0.3   BiosGolden       BS  NEED UPGD          5.04    0/RP0/CPU0
0/RP0/CPU0 8711-32FH-M           0.3   IoFpga               CURRENT    1.09    1.09         0/RP0
0/RP0/CPU0 8711-32FH-M           0.3   IoFpgaGolden     B   NEED UPGD          1.06         0/RP0
0/RP0/CPU0 8711-32FH-M           0.3   x86Fpga          S   CURRENT    2.11    2.11         0/RP0
0/RP0/CPU0 8711-32FH-M           0.3   x86FpgaGolden    BS  CURRENT            2.07         0/RP0
0/RP0/CPU0 8711-32FH-M           0.3   x86TamFw         S   CURRENT    9.07    9.07         0/RP0
0/RP0/CPU0 8711-32FH-M           0.3   x86TamFwGolden   BS  CURRENT            9.05         0/RP0
0/PM1      PSU2KW-ACPI           0.0   QC-PrimMCU           CURRENT    1.01    1.01       NOT REQ
0/PM1      PSU2KW-ACPI           0.0   QC-SecMCU            CURRENT    3.02    3.02       NOT REQ
0/FB0      8711-32FH-M[FB]       0.3   IoFpga               CURRENT    1.10    1.10       NOT REQ
0/FB0      8711-32FH-M[FB]       0.3   IoFpgaGolden     B   CURRENT            1.10       NOT REQ
Router#

Befehl show alarms brief system active

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show alarms brief system active :
Router#show alarms brief system active

------------------------------------------------------------------------------------
Active Alarms 
------------------------------------------------------------------------------------
Location        Severity     Group            Set Time                   Description                                                                                                                                                                                                                                                
------------------------------------------------------------------------------------
0/RP0/CPU0      Major        FPD_Infra        01/09/2021 13:48:11 UTC    One Or More FPDs Need Upgrade Or Not In Current State                                                                                                                                                                                                      
0/RP0/CPU0      Major        Software         01/09/2021 13:50:22 UTC    Communications Failure With Cisco Licensing Cloud                                                                                                                                                                                                          
0/RP0/CPU0      Critical     Environ          01/09/2021 13:50:26 UTC    DIE_TEMP_PHY_0: temperature alarm                                                                                                                                                                                                                          
0/RP0/CPU0      Critical     Environ          01/09/2021 13:50:31 UTC    DIE_TEMP_PHY_1: temperature alarm                                                                                                                                                                                                                          
0/RP0/CPU0      Critical     Environ          01/09/2021 13:50:36 UTC    DIE_TEMP_PHY_2: temperature alarm                                                                                                                                                                                                                          
0/RP0/CPU0      Critical     Environ          01/09/2021 13:50:41 UTC    DIE_TEMP_PHY_3: temperature alarm                                                                                                                                                                                                                          
0/RP0/CPU0      Critical     Environ          01/09/2021 13:50:46 UTC    DIE_TEMP_PHY_4: temperature alarm                                                                                                                                                                                                                          
0/RP0/CPU0      Critical     Environ          01/09/2021 13:50:51 UTC    DIE_TEMP_PHY_5: temperature alarm                                                                                                                                                                                                                          
0/RP0/CPU0      Critical     Environ          01/09/2021 13:50:56 UTC    DIE_TEMP_PHY_6: temperature alarm                                                                                                                                                                                                                          
0/RP0/CPU0      Critical     Environ          01/09/2021 13:51:01 UTC    DIE_TEMP_PHY_7: temperature alarm                                                                                                                                                                                                                          
Router#

Hinweis


Wenn der Schnittstellenstatus zwischen dem aktiven und dem Standby-Modus der an der Vorderseite des Chassis verfügbaren Komponenten nicht übereinstimmt, löst der Router einen Alarm aus. Informationen zu den an der Vorderseite des Chassis verfügbaren Komponenten finden Sie unter Cisco Router der 8700-Serie.


Befehl show media

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show media :
Router#show media

Media Info for Location: node0_RP0_CPU0
Partition                            Size     Used  Percent    Avail
--------------------------------------------------------------------
rootfs:                             71.6G     9.4G      13%    62.3G
data:                              339.1G     2.5G       1%   336.6G
tmp:                                  32G     168K       1%      32G
/var/lib/docker                      9.3G     796K       1%     8.8G
disk0:                               9.3G     200K       1%     8.8G
harddisk:                             70G      58M       1%      67G
log:                                 9.3G     163M       2%     8.7G
Router#

Befehl show environment power

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show environment power :
Router#show environment power
================================================================================
CHASSIS LEVEL POWER INFO: 0
================================================================================
   Total output power capacity (Group 0 + Group 1) :    2000W +        0W
   Total output power required                     :    1940W
   Total power input                               :    1238W
   Total power output                              :    1168W

Power Group 0:
================================================================================
   Power       Supply         ------Input----   ------Output---     Status
   Module      Type            Volts     Amps    Volts     Amps    
================================================================================
   0/PM1       PSU2KW-ACPI     217.2     5.7     12.0      97.4     OK

Total of Group 0:             1238W/5.7A         1168W/97.4A

================================================================================
   Location     Card Type               Power       Power        Status
                                        Allocated   Used
                                        Watts       Watts
================================================================================
   0/RP0/CPU0   8711-32FH-M             1670        -            ON
   0/FT0        FAN-1RU-PI-V2           45          9            ON
   0/FT1        FAN-1RU-PI-V2           45          9            ON
   0/FT2        FAN-1RU-PI-V2           45          9            ON
   0/FT3        FAN-1RU-PI-V2           45          9            ON
   0/FT4        FAN-1RU-PI-V2           45          9            ON
   0/FT5        FAN-1RU-PI-V2           45          9            ON
Router#

Befehl show environment fan

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show environment fan :
Router#show environment fan
=============================================================
                                              Fan speed (rpm)
Location      FRU Type                        FAN_0    FAN_1   
-------------------------------------------------------------

0/FT0        FAN-1RU-PI-V2                     24030   21090   
0/FT1        FAN-1RU-PI-V2                     24000   20970   
0/FT2        FAN-1RU-PI-V2                     23730   20850   
0/FT3        FAN-1RU-PI-V2                     23760   20760   
0/FT4        FAN-1RU-PI-V2                     23880   20970   
0/FT5        FAN-1RU-PI-V2                     23940   20970   
0/PM0        PSU2KW-ACPI                       18752   17248   
0/PM1        PSU2KW-ACPI                       18816   17152   
Router#

Befehl show environment temperature location location

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show environment temperature location : Der angegebene Speicherort ist 0/RP0/CPU0:
Router#show environment temperature location 0/RP0/CPU0
=============================================================================================================
Location  TEMPERATURE                          Value     Crit    Major    Minor    Minor    Major    Crit
          Sensor                             (deg C)     (Lo)     (Lo)     (Lo)     (Hi)     (Hi)    (Hi)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0/RP0/CPU0 
          NPU_0_T6                               51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T7                               53       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T8                               50       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T9                               56       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T10                              56       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T11                              50       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T12                              57       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T13                              53       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T14                              50       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T15                              51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T16                              53       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T17                              50       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T18                              51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T19                              51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T20                              51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_HBM_0_T1                           49       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_HBM_0_T2                           49       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_HBM_0_T3                           47       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_HBM_0_T4                           49       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          MNP0_IFG_VDDH_I_T                      51      -10       -5        0      110      115      125
          MNP0_IFG_VDDH_E_T                      49      -10       -5        0      110      115      125
          MNP0_HBM_VDD_I_T                       51      -10       -5        0      110      115      125
          MNP0_HBM_VDD_E_T                       47      -10       -5        0      110      115      125
          MU101_ADC_A_T                          49      -10       -5        0       95      100      105
          MU101_ADC_B_T                          49      -10       -5        0       95      100      105
          MU101_ADC_C_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU507_ADC_A_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU507_ADC_B_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU507_ADC_C_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU369_ADC_A_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU369_ADC_B_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          CHAS_INLET_T_I_T                       57      -15      -10       -5       95      100      105
          MB_PORT_Sensor                         29      -15      -10       -5       42       45       50
          CHAS_OUTLET_T_I_LEFT_T                 34      -15      -10       -5       70       75       80
          CHAS_OUTLET_T_I_RIGHT_T                38      -15      -10       -5       70       75       80
          SSD_TEMP_T                             51      -10        0        5       72       75       83
        ! DIE_TEMP_PHY_0                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_1                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_2                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_3                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_4                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_5                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_6                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_7                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
          NPU_0_T0                               51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T1                               53       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T2                               51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T3                               52       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T4                               52       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T5                               51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          CTC_U24_DIE_T                          47      -10       -5        0      110      115      125
          CTC_Mid_Left_Temp_T                    52      -10       -5        0       80       90       95
          CTC_Mid_Right_Temp_T                   52      -10       -5        0       80       90       95
          LTC2979_A_TEMP_T                       46      -10        0        5       90      100      105
          LTC2979_B_TEMP_T                       46      -10        0        5       90      100      105
          FAN_Sensor                             49      -10        0        5       75       80       85
          CPU_CORE_TEMP_0_T                      58      -10        0        5       90       95      100
          CPU_CORE_TEMP_1_T                      57      -10        0        5       90       95      100
          CPU_CORE_TEMP_2_T                      57      -10        0        5       90       95      100
          CPU_CORE_TEMP_3_T                      57      -10        0        5       90       95      100
          SODIMM_0_TEMP_T                        51      -10        0        5       85       95      100
          SODIMM_1_TEMP_T                        51      -10        0        5       85       95      100
          TI_2PLUS1_TEMP_T                       53      -10        0        5      110      120      125
          TI_1PLUS1_TEMP_T                       52      -10        0        5      110      120      125
          IOB Ambient Temp_T                     36      -10       -5        0       50       55       60
Router#

Befehl show environment voltage location location

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show environment voltage location : Der angegebene Speicherort ist 0/RP0/CPU0:
Router#show environment voltage location 0/RP0/CPU0   
=============================================================================================================
Location  TEMPERATURE                          Value     Crit    Major    Minor    Minor    Major    Crit
          Sensor                             (deg C)     (Lo)     (Lo)     (Lo)     (Hi)     (Hi)    (Hi)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0/RP0/CPU0 
          NPU_0_T6                               51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T7                               53       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T8                               50       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T9                               56       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T10                              56       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T11                              50       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T12                              57       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T13                              53       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T14                              50       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T15                              51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T16                              53       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T17                              50       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T18                              51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T19                              51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T20                              51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_HBM_0_T1                           49       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_HBM_0_T2                           49       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_HBM_0_T3                           47       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_HBM_0_T4                           49       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          MNP0_IFG_VDDH_I_T                      51      -10       -5        0      110      115      125
          MNP0_IFG_VDDH_E_T                      49      -10       -5        0      110      115      125
          MNP0_HBM_VDD_I_T                       51      -10       -5        0      110      115      125
          MNP0_HBM_VDD_E_T                       47      -10       -5        0      110      115      125
          MU101_ADC_A_T                          49      -10       -5        0       95      100      105
          MU101_ADC_B_T                          49      -10       -5        0       95      100      105
          MU101_ADC_C_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU507_ADC_A_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU507_ADC_B_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU507_ADC_C_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU369_ADC_A_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          MU369_ADC_B_T                          48      -10       -5        0       95      100      105
          CHAS_INLET_T_I_T                       57      -15      -10       -5       95      100      105
          MB_PORT_Sensor                         29      -15      -10       -5       42       45       50
          CHAS_OUTLET_T_I_LEFT_T                 34      -15      -10       -5       70       75       80
          CHAS_OUTLET_T_I_RIGHT_T                38      -15      -10       -5       70       75       80
          SSD_TEMP_T                             51      -10        0        5       72       75       83
        ! DIE_TEMP_PHY_0                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_1                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_2                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_3                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_4                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_5                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_6                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
        ! DIE_TEMP_PHY_7                      -1003      -10       -5        0      110      120      125
          NPU_0_T0                               51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T1                               53       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T2                               51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T3                               52       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T4                               52       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          NPU_0_T5                               51       NA       NA       NA       NA       NA       NA
          CTC_U24_DIE_T                          47      -10       -5        0      110      115      125
          CTC_Mid_Left_Temp_T                    52      -10       -5        0       80       90       95
          CTC_Mid_Right_Temp_T                   52      -10       -5        0       80       90       95
          LTC2979_A_TEMP_T                       46      -10        0        5       90      100      105
          LTC2979_B_TEMP_T                       46      -10        0        5       90      100      105
          FAN_Sensor                             49      -10        0        5       75       80       85
          CPU_CORE_TEMP_0_T                      58      -10        0        5       90       95      100
          CPU_CORE_TEMP_1_T                      57      -10        0        5       90       95      100
          CPU_CORE_TEMP_2_T                      57      -10        0        5       90       95      100
          CPU_CORE_TEMP_3_T                      57      -10        0        5       90       95      100
          SODIMM_0_TEMP_T                        51      -10        0        5       85       95      100
          SODIMM_1_TEMP_T                        51      -10        0        5       85       95      100
          TI_2PLUS1_TEMP_T                       53      -10        0        5      110      120      125
          TI_1PLUS1_TEMP_T                       52      -10        0        5      110      120      125
          IOB Ambient Temp_T                     36      -10       -5        0       50       55       60
Router#

Befehl show environment current location location

Im Folgenden eine Beispielausgabe des Befehls show environment current location : Der angegebene Speicherort ist 0/RP0/CPU0:
Router#show environment current location 0/RP0/CPU0sh
=============================================================================================================
Location  CURRENT                              Value    
          Sensor                               (mA)    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0/RP0/CPU0 
          MNP0_IFG_VDDH_I                     12015
          MNP0_HBM_VDD_I                       2332
          12P0_NPU0_INA_VOUT_1_I               5227
          12P0_OPT_L_INA_VOUT_I                7517
          12P0_OPT_R_INA_VOUT_I               10193
          12P0_CF_INA_VOUT_I                   9906
          12P0_GEN_INA_VOUT_I                  2344
          12P0_PHY_INA_VOUT_I                 30329
          VP0P75_PHY0_AVD_IAVG_I              10688
          VP1P2_PHY0_AVD_IAVG_I               14841
          NPU0_IFG_VDDA_0P75_IAVG_I           23258
          NPU0_VDDC_0P75_IAVG_I              122638
          VP0P75_PHY0_CORE_IAVG_I             19282
          QSFPDD0_IMON_I                       1778
          QSFPDD31_IMON_I                     73476
          NPU0_IFG_VDDS_0P65_IAVG_I           26058
          MP12P0_CF_I                          9840
          MP12P0_NPU0_I                        4600
          MP12P0_PHY_I                        30280
          MP12P0_OPT_R_I                      10100
          MP12P0_OPT_L_I                       7400
          MP12P0_GEN_I                         2310
          VP3P3_QSFPDD_0_I0                    3625
          VP3P3_QSFPDD_0_I1                    5125
          VP3P3_QSFPDD_1_I0                    7562
          VP3P3_QSFPDD_1_I1                    7562
          VP3P3_QSFPDD_2_I0                    8000
          VP3P3_QSFPDD_2_I1                    7187
          VP3P3_QSFPDD_3_I0                    9500
          VP3P3_QSFPDD_3_I1                   10062
          P12V_CPU_CARD_I                      2450
          CPU_CORE_CURRENT_I                  12062
          P1V05_SUS_CURRENT_I                  1783
          DDR4_CURRENT_I                      12046
          P1V05_IO_CURRENT_I                   1199
RP/0/RP0/CPU0:ios#

Hinweis


Um die Umgebungshöhe des Chassis manuell zu konfigurieren, verwenden Sie den Befehl environment altitude .