Avaya Ethernet Routing Switch 8800
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avaya.de Avaya Ethernet Routing Switch 8800 Eine rundum ausfallsichere, vollkommen flexible und skalierbare Lösung, die vielseitige Netzwerkvirtualisierung und Kosteneffizienz sowie eine der besten 10G-Ethernet-Lösungen der Branche bietet Unternehmen vertrauen auf Technologien, um ihre Umsätze und Produktivität zu steigern. Technologische Fortschritte in einem Bereich führen oftmals zu Herausforderungen in an- deren. Die Virtualisierung ist ein Paradebeispiel dafür, vor allem wenn es darum geht, eine Vielzahl verteilter Anwendungen und Systeme, von denen viele virtualisiert sind, über meh- rere Standorte hinweg effizient miteinander zu verbinden. Durch eine Virtualisierung können Sie Ihre men Vorteile wie ein vereinfachtes Manage- Der Avaya ERS 8800 verfügt über mehrere IT-Infrastruktur und Ihr Unternehmen trans- ment, eine schnellere Entscheidungsfin- Optionen, mit denen IP Virtual Private formieren, indem der Weg für Unified dung, geringere laufende Kosten und ver- Networking-Lösungen im gesamten Unter- Communications-Anwendungen geebnet besserte Produktivität. Der Avaya Ethernet nehmen eingesetzt werden können. Die wird. Die Virtualisierung bietet Flexibilität Routing Switch 8800 (ERS 8800) bietet Avaya Layer 3-Virtualisierung kann mühelos und Skalierbarkeit und ermöglicht die eine der branchenführenden 10G-Ethernet- und flexibel umgesetzt werden: Es sind schnellere Aktivierung von neuen Diensten Fähigkeiten pro Modul und Rack. Mit ihm keine Anpassungen an der bestehenden in Rechenzentren und im Unternehmens- wird eine Infrastruktur zu einem sehr zuver- Infrastruktur erforderlich, wodurch zusätz- netzwerk. Durch den Einsatz von hoher lässigen Netzwerk, das Unified Communi- liche Hardwareinvestitionen entfallen. Da Verfügbarkeit und hoher Leistung bietet cations und andere unternehmenswichtige die Lösung auf Standards basiert und gut die Virtualisierung von Servern und die Anwendungen unterstützt. bewährte IP-Techniken verwendet, ist ein Konsolidierung von Diensten für Unterneh- geringerer Schulungsaufwand notwendig. Dadurch werden die Betriebskosten im Vergleich zu von Service Providern bereit- gestellten MPLS-Lösungen (Multi-Protocol Label Switching) erforderlichen Schulung reduziert. Stabilität, Intelligenz und Skalierbarkeit ohne Designkomplexität Der ERS 8800 ist eine bewährte, geteste- te, stabile und intelligente Netzwerklösung, die skalierbar ist. Mit ihm werden Hunderte Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) und, bezüg- lich der Leistung, mehrere Hundert Millio- nen Pakete pro Sekunde (Mpps) an den FACT SHEET 1
avaya.de Core Switch übertragen. Diese flexible Was ist der Ethernet • ist die jüngste Weiterentwicklung der Architektur reduziert die Komplexität des altbewährten ERS 8000-Serie, aus der Netzwerkdesigns, sodass es ideal für große Routing Switch 8800? bereits der ERS 8100 Edge Switch, der Unternehmensnetzwerke ist. Der ERS 8800: ERS 8300 Edge/Core Switch und natür- • ist eine neue Lösung, der die praxis- lich der ERS 8600 Core/Edge Switch, Der ERS 8800 ist eine Lösung, die nicht bewährte Zuverlässigkeit des ERS 8600 auf dem der ERS 8800 basiert, hervor- durch Engpässe beeinträchtigt wird, die mit der optimierten Virtualisierungsfunk- gegangen sind sich aus niederwertigen Designs ergeben tionalität und verbesserten Skalierbarkeit • ist die Zukunftslösung für Neukunden, könnten. Es wird nicht nur eine solide konsolidiert, die eine neue Generation die den zuverlässigsten und vielseitigs- Grundlage für Unified Communications von Software liefert ten LAN-Core-Switch suchen; darüber eingerichtet, der ERS 8800 bietet auch • wurde entwickelt, um den Wandel zu hinaus gewährleistet neue Software eine flexible Netzwerkinfrastruktur, die das begleiten, der sich in Kundennetzwerken ein Höchstmaß an Investitionsschutz Wachstum fördert, indem Unternehmen vollzieht: den progressiven Übergang und Kontinuität für bestehende ERS mit einer einzigartigen Architektur, die von einer großteils eindimensionalen 8600-Kunden stets optimale Leistung gewährleistet, neue Umgebung zu neuen, hochgradig virtua- Anwendungen und Technologien nutzen lisierten Netzwerkinfrastrukturen können. Merkmale des Ethernet Routing Switch 8800 • Bietet ein branchenweit führendes Modell – Avayas Switching Clustering – das selbst die anspruchsvollsten Anwen- dungen unterstützt und die Leistung steigert, indem Layer 2 und 3 Daten- verkehr über alle verfügbaren Leitungen weitergeleitet wird • Verfügt über einzigartige, vor Ort umpro- grammierbare Interface-Module auf NPU-Basis, die – im Gegensatz zu her- kömmlicher Hardware auf ASIC-Basis – die volle hardwarebasierte Leistung und Optimierung bewahren, wenn sich Funk- tionalität und Dienste weiterentwickeln • Ermöglicht flexible, virtualisierte Layer 3-Einsatzszenarien mit Geräte- und Netzwerkoptionen: VRF-Lite, Avayas innovatives IP VPN-Lite, MPLS und IETF IP VPN • Ermöglicht die Bereitstellung durchgän- giger IP VPN-Dienste; genutzt wird die- selbe Infrastruktur, um MPLS-Netzwerke von Dienstanbietern nahtlos ins LAN auszuweiten 2
avaya.de • Ermöglicht vereinfachte Multicast-Virtua- lisierung (IGMP, PIM-SM/SSM) und Unified Communications stellte die entscheidende Technologie dar, Unicast-Verkehr, unterstützt durch die optimierte betriebliche Zusammenarbeit ermöglicht; ausschlag- Switch-Cluster-Stabilität für mehrere gebend für den erfolgreichen Einsatz sind die Auswahl und Implemen- Kunden oder Interessengemeinschaften tierung einer zuverlässigen und vielseitigen Infrastruktur, die konstan- • Unterstützt Hochleistungs-IPv6-Networ- te Verfügbarkeit gewährleistet. king, ein wichtiges Skalierbarkeitstool für anspruchsvolle und wachsende Netzwerke Ausfallsicherheit sekundenschnelle Ausfallsicherheit auto- matisch nicht mehr nur für Netzwerkgeräte, • Bietet 10G-Ethernet, Gigabit-Ethernet Die Netzwerkstabilität ist die grundlegende sondern sogar für den Anwendungshost. und 10/100/1000-Ethernet für zentrale Voraussetzung für die Implementierung Lösungen des Mitbewerbs, deren Fehler- und verteilte Unternehmensanwendun- eines konvergenten Netzwerks. Der ERS wiederherstellungsmodell auf Versionen gen und bietet somit Flexibilität und 8800 unterstützt eine redundante Konnek- des Spanning Tree Protocol basiert, bieten optimierte Steckplatzbewahrung durch tivität für virtualisierte Lösungen wie VRF- kein vergleichbares Maß an Stabilität und ein neues Combo-Modul Lite, VPN-Lite und MPLS LER IP-VPN für Simplifizierung. • Das Switch-Cluster-Stabilitätsmodell verteilte Netzwerkkomponenten. Mit VRF- wird in einer Netzwerkumgebung mit Lite von Avaya können Unternehmen die iSCSI-Speicherbereich auf VMware gleiche Hardwareplattform nutzen, um Zukunftssicherheit des mehrere Layer 3-Routing-Domänen zu Server-Virtualisierung ausgeweitet Netzwerks erstellen, die mehrere Kundenumgebungen • Unterstützt das Avaya Unified Commu- Netzwerkgeräte müssen verschiedene Ver- unterstützen. Die innovative IP VPN-Lite- nication Management mit durchgängig kehrstypen erkennen und unterschiedliche Lösung von Avaya erleichtert die Bereitstel- AJAX-kompatiblen, webbasierten ge- Verkehrsanforderungen handhaben können. lung von stabilen, fehlertoleranten IP VPNs meinsamen Diensten, Authentifizierung Eine Form der Verkehrsklassenerkennung über eine bestehende IP-Infrastruktur. und Prüfprotokollierung; außerdem wird sowie die Möglichkeit, jeden Typ indivi- der Netzwerkverkehr bewertet und unge- Für maximalen Schutz bietet der ERS 8800 duell zu verarbeiten, unterscheidet ein wöhnliches Verhalten wird durch auf Stabilität auf mehreren Ebenen. Auf Hard- intelligentes Netzwerk von herkömmlichen Standards basierenden IP Flow Informa- wareebene verfügt der Switch über Hot- Angeboten. Der ERS 8800 kombiniert her- tion Export(IPFIX) erkannt Swap-Module und Lüftereinschübe sowie vorragendes Design und Leistung und stellt • Unterstützt umfassende Konvergenz- N+1-Netzteile und Netzteile mit zwei Span- somit eine intelligente Netzwerklösung der anwendungen mit zahlreichen und fle- nungseingängen. Die Software bietet Sta- nächsten Generation dar. xiblen Hochgeschwindigkeits-Ethernet- bilität für den Core Switch mit branchen- führenden Funktionen, darunter VLACP Die Netzwerkbranche gleicht einem Werk, over-Glasfaser-Anschlussoptionen (Virtual Link Aggregation Control Protocol) das ständig in Arbeit ist, einem „unvoll- Der Ethernet Routing Switch 8800 erfüllt für die Layer 1-2-Link-Fehlererkennung, endeten Meisterwerk“, und die Anzahl der die anspruchsvollen Anforderungen von BFD (Bi-directionally Forwarding Detection) Standards und Empfehlungen beläuft sich Unternehmen hinsichtlich Skalierbarkeit, für die Layer 3-Link-Fehlererkennung und mittlerweile auf Tausende. Hardware, die Vereinfachung, maximierter Anwendungs- Switch-Cluster auf der Basis unserer füh- auf traditioneller ASIC-Architektur basiert, betriebszeit und Sicherheit. Er reduziert renden Technologien Split Multi-Link ist dadurch eingeschränkt, dass sie auf die Komplexität des Netzwerkdesigns, Trunking (SMLT), Routed Split Multi-Link einen bestimmten Punkt in der Vergangen- indem die Architektur vereinfacht und der Trunking (R-SMLT) und VRRP Active/Active. heit festgelegt ist und sich nicht einfach an Wert pro Port mit erweiterten Funktionen künftige Veränderungen anpassen kann; an Modulen erhöht wird. Darüber hinaus sollten Unternehmen ihre in der Regel bedeutet dies, dass neuere Server zweifach verbinden. Durch eine Funktionen nicht allein durch die Hardware minimale zusätzliche Investition gilt die unterstützt werden, sondern zusätzliche 3
avaya.de Software-Verarbeitung erfordern. Die Swit- hen Mehrwert dar. Die RSP-Technologie 8895SF, neue Dienste und Anwendungen ching-Architektur des ERS 8800 ist einzig- von Avaya ermöglicht, basierend auf einer zu unterstützen, die intensive Ansprüche artig und basiert auf Network Processing flexiblen NPU-Architektur, den Investitions- an die Netzwerkinfrastruktur stellen. Der Units (NPU) statt auf der ASIC-Technolo- schutz mithilfe von Firmware-Upgrades vor 8895SF ist funktionell gleichwertig wie das gie, die man in der Regel bei Mitbwerber- Ort und hilft dabei zu gewährleisten, dass bestehende 8692SF Switch Fabric/CPU- produkten vorfindet. NPUs sind große der ERS 8800 schier ewig aktuell bleibt Modul bei Aufrüstung mit der SuperMezz Prozessor-Bausteine, die speziell für netz- und immer hardwarebasierte Leistung lie- CPU-Platine. werkspezifische Funktionen wie die effi- fert. ziente Überprüfung und Bearbeitung von Die Software-Version 7.0 unterstützt außer- Paket-Header entwickelt wurden. Die spe- dem das neue 8003R 3-Slot-Gehäuse. zielle Hochleistungs-NPU von Avaya wird Innovative und vielseitige Ein Modul für viele Anwendungs- auch als Route Switch Processor (RSP) Optionen bereiche bezeichnet und stellt eine hausinterne Flexibel und skalierbar Der ERS 8800 unterstützt ein innovatives Entwicklung dar. Sie bietet FastPath-Schutz durch Unterstützung von Firmware-Upgra- Der ERS 8800 ist in mehreren Gehäuse- Hybrid-Kombinationsmodul, das gleichzei- des und, unabhängig von der Standardent- optionen erhältlich: 10-Slot-Ausführung tig 10G Ethernet (x2), 1000BASE-X (x24) wicklung, 10 Gbit/s Line-Rate-Switching mit acht Slots für Interface-Module; 6-Slot- und 1000BASE-T (x8) Ports unterstützt; und Routing-Funktionen. Avaya ist es gelun- Ausführung mit vier Slots für Interface- dieses erstklassige Combo-Modul ist wirt- gen, diese Umprogrammiermöglichkeit ein- Module; 3-Slot-Ausführung mit zwei Slots schaftlich und flexibel und erfüllt die zusetzen, um neue, innovative Funktionen für Interface-Module. Dadurch kann der Anforderungen von kleineren Standorten. wie IPv6 und unsere flexible IP VPN-Suite ERS 8800 in einer Vielzahl von Nutzungs- Es ist eine preisgünstige, praktische Lö- zu liefern. Einzigartig ist, dass wir in der szenarien eingesetzt werden und gewähr- sung, die in einem Modul alle Funktionen Lage sind zu gewährleisten, dass neue leistet eine optimale Mischung aus Flexibi- bietet, die viele Unternehmen benötigen. Funktionalität laufend auf hardwarebasier- lität, Kapazität und Kosteneffektivität. tem Leistungsniveau bereitgestellt werden Außerdem gibt es das 8010co – Central Auch jüngste Erweiterungen der bestehen- kann. Office – 10-Slot Gehäuse, das NEBS- den Reihe von Hochleistungs-I/O-Modul- kompatibel für Einsatzzwecke ist, die eine optionen bieten eine Reihe praktischer Der ERS 8800 reduziert die Komplexität Plattform der Carrier-Class erfordern. Vorteile. Dazu gehören das 10G-Ethernet und das Risiko beim Netzwerkdesign, (12 Ports pro Modul und bis zu 96 Ports indem die Netzwerkarchitektur vereinfacht Das neue 8895SF Switch Fabric/CPU pro Gehäuse) sowie 1000BASE-X 48-Port- und der Wert durch erweiterte Funktionen Modul ist die aktuellste Version und bietet Modul, welches das bestehende 30-Port- für Module erhöht wird. Eine hohe An- beträchtliche Verbesserungen in Bezug Modell ergänzt. Schnittstellenmodule der schlussdichte und umfangreiche Funktio- auf CPU-Leistung und Speicherkapazität; RS-Serie ermöglichen es dem ERS 8800, nen sowie führende Zuverlässigkeitstechno- außerdem ist es um 33 % energieeffizien- erweiterte Spiegelungsfunktionen bereitzu- logien stellen für Unternehmen einen ho- ter. Diese Fortschritte ermöglichen es dem stellen, darunter eine Eins-zu-Viele-, Viele- ERS 8800 - 3-Slot Switch ERS 8800 - 6-Slot Switch Module der RS-Serie ERS 8800 - 10-Slot Switch 4
avaya.de zu-Eins- und Viele-zu-Viele-Spiegelung für eine spezielle Verkehrsanalyse und für IDS/ PRAXISSZENARIO: TPS-Cluster. DER NPU-VORTEIL GEGENÜBER ASIC Ein bekanntes Mitbewerberprodukt – eines von vielen, die ASIC-Tech- Neue Fähigkeiten der nologie verwenden – erbringt bei IPv6 lediglich eine Weiterleitungslei- Version 7.0: stung, die bei 50 % der für IPv4 angegebenen Nennleistung liegt. • Neue Hardware: 8895SF Switch Fabric/ Dies veranschaulicht, dass neuere Funktionen nur dann auf demsel- CPU-Modul und 8003R Gehäuse ben hardwarebasierten Leistungsniveau garantiert werden können, • Multicast-Verbesserungen: PIM-SSM, wenn die Möglichkeit besteht, die Architektur aufzurüsten; das ist der MVR und IGMP Snoop Querier Vorteil, den Avayas einzigartiges NPU-Design bietet, und darauf bauen • IPv6-Verbesserungen: BGP+, RSMLT-for- wir weiterhin bei neu entwickelter Funktionalität wie Virtualisierung IPv6, VRRP-for-IPv6, RADIUS-for-IPv6 und Shortest Path Bridging. und DHCP Relay-for-IPv6 • Zustands-, Diagnose- und Debugging- Technologie entscheiden oder die innovati- kann jedoch so konfiguriert werden, dass Erweiterungen: Key Health Indicator, ve IP VPN-Lite-Lösung von Avaya nutzen. es Inter-VRF-Weiterleitungsfunktionen für RSP Packet Tracing und ERCD Records den gemeinsamen Zugriff auf allgemeine Dump Virtual Routing and Forwarding Ressourcen bietet. (VRF-Lite) • Sicherheitserweiterungen: BPDU-Filte- Virtual Private Networking über rung, DHCP-Snooping, Dynamische Mithilfe von VRF-Lite im ERS 8800 kön- IP VPN-Lite ARP-Inspektion, IP Source Guard nen Unternehmen die gleiche Hardware- plattform verwenden, um mehrere Layer 3- Die Avaya IP VPN-Lite-Funktion ist eine • IP-Multinetting Routing-Domänen zu erstellen, die meh- innovative IP-in-IP-Technologie, welche die • Enterprise Device Manager (EDM), inte- rere Kunden unterstützen und mit denen flexiblen Weiterleitungs-Mechanismen des grierte webbasierte Verwaltung Unicast- und Multicast-Verkehr voneinan- RSP nutzt, wodurch VPN-Dienste leichter • Betriebsoptimierungen der getrennt werden können. implementiert, bereitgestellt und verwaltet werden können. Mit IP VPN-Lite können Die VRF-Lite-Funktion virtualisiert das Rou- Unternehmen private jeder-zu-jeder-Ver- Anwendungen: Neue ting im Switch als Antwort auf Unterneh- bindungen zwischen lokalen oder geogra- mens- und Netzwerkherausforderungen, die fisch verteilten Standorten mithilfe einer Funktionen und Möglich- von Aktivitäten wie Fusionen und Übernah- IP-Infrastruktur (private Netzwerke oder keiten optimieren die men, Rechenzentrumskonsolidierungen, über einen öffentlichen IP-Dienstanbieter) Kommunikation Abteilungs- und Unternehmenseinheit- einrichten. segmentierungen sowie sich weiter entwic- Durch erweiterte Funktionen wie VRF-Lite, kelnden Audit- und Konformitätsanforde- IP VPNs werden normalerweise für die Ver- IP VPN-Lite und MPLS-basiertes IP VPN rungen bestimmt werden. Wenn der bindung zwischen verschiedenen Standor- auf einer einzelnen Plattform bietet der Switch so eingerichtet wurde, dass er ten und zum Erstellen von vertrauenswür- ERS 8800 virtuelle Dienste in allen Umge- mehrere Routing-Instanzen hat (bis zu digen Verbindungen zu externen Partner- bungen, um neue Unternehmensanforde- 255), können neben der Unterstützung unternehmen verwendet, dabei wird das rungen und -anwendungen zu berücksich- für sich überlappende IP-Adressen spezi- IP als allgemeines Fördersystem genutzt tigen. Eine Universität, die beispielsweise elle Verbindungen aktiviert werden. Eine und Abhängigkeiten von bestimmten Tech- versucht, mehrere Campuse zu verbinden, allumfassende Trennung des Verkehrs bei nologien in großen Bereichen (z. B. Frame kann sich für die herkömmliche MPLS- Layer 2 und 3 ist normal; das System Relay oder Geldautomaten) bzw. von einem 5
avaya.de einzelnen Dienstanbieter werden aufgeho- ben. Die IP VPN-Lite-Lösung von Avaya ist PRAXISSZENARIO: von Natur aus weniger komplex und daher VIRTUELLES ROUTING UND WEITERLEITUNG sehr viel kostengünstiger als der Einsatz der MPLS-Alternative. Die Verwaltung von Die Verwaltung eines Flughafens, der einen großen Verkehr mehre- IP VPN-Lite ist im Vergleich zu MPLS ein- rer nationaler und internationaler Fluggesellschaften und örtlicher facher und erfordert keine speziellen IT- Unternehmen aufweist, sucht nach einer Netzwerklösung, welche die Kenntnisse oder -Ressourcen der Carrier- Anwendungsbetriebszeiten maximiert, Informationen sichert und einen Class. Die Grundlage von IP VPN-Lite ist ein einfaches IP-Netzwerk, welches das fle- erstklassigen Unternehmenswert bietet. Durch Wahl des Ethernet xible RFC 2547/4364-Konnektivitätsmodell Routing Switch 8800 mit vielseitigen IP VPN-Funktionen unterstützt verwendet und für die keine MPLS-aktivier- der Flughafen alle diese Beteiligten und trennt den Verkehr mittels te Core Switch-Infrastruktur erforderlich einer einzelnen, kostengünstigen Hardwareplattform, die einfach zu ist. Der ERS 8800 bietet umfassende implementieren und verwalten ist. Flexibilität und unterstützt das herkömm- liche MPLS sowie IP VPN-Lite und VRF- Lite. Darüber hinaus können alle VPN- mit werden die Vorteile des vereinfachten bung basierend auf Unternehmensanforde- Technologien gleichzeitig genutzt werden, Netzwerkdesigns, der geringeren Investi- rungen geschaffen wird. Diese umfassen: um individuell zugeschnittene Lösungen tion in Hardware und der geringeren Be- standardisierte Befehlszeilenschnittstelle bereitzustellen. triebskosten noch erweitert, die zudem alle (Command Line Interface, CLI), webba- um die klassenbeste Switch-Cluster-Stabili- sierter Enterprise Device Manager (EDM), Multi-Protocol Label Switching tät ergänzt werden. SNMP-basierte Verwaltung (SNMPv1, v2 (MPLS) und v3) sowie das neue Unified Commu- Automatisches Quality of Service nication Management (UCM) für zentrali- MPLS ist die Grundlage für die meisten IP (QoS) von Avaya siertes Netzwerkmanagement. UCM basiert VPNs der Service Provider und wird in den Mit dem automatischen QoS von Avaya auf gemeinsamen Diensten – Authentifizie- meisten WAN-Lösungen eingesetzt, da es erkennt der ERS 8800, der eine Avaya rung und Zugriffskontrolle, Audit usw. – und spezielle Konnektivitäts- und Verkehrstech- Unified Communications-Lösung unter- einer Reihe von integrierten Plug-in-Applets niken bietet. Durch Implementierung dieser stützt, automatisch die speziellen, privaten auf AJAX-Basis, die nahtlose, task-spezifi- Funktionen kann der ERS 8800 direkt mit Differentiated Service Code Point (DSCP)- sche Funktionen liefern - und das in einem MPLS-Netzwerken von Drittanbietern inter- Werte, die von bestimmten Avaya VoIP-An- einheitlichen Design: Konfigurations- und agieren und an deren IP VPNs teilnehmen, wendungen verwendet werden. Ohne diese Orchestrierungsmanagement; Visualisierung, wodurch sie wie erforderlich auf das Unter- Funktionen benötigen Administratoren de- Leistungs- und Fehlermanagement; Enter- nehmensnetzwerk ausgedehnt werden. taillierte Informationen über die Funktions- prise Policy Manager; IP Flow Manager und weise von QoS und über private DSCP- Network Resource Manager. Bereit für Unternehmen Werte, um die Warteschlangennutzung Bereitstellungsassistenten und andere verschiedener Größe je manuell optimal zu konfigurieren. Mit arbeitsentlastende Tools tragen zu einer dieser Funktion wird der Prozess auto- nach Einsatzzweck matisiert, optimiert und schützt vor einer schnelleren Dienstaktivierung und zu einer einheitlicheren Konfiguration bei; zusätz- Multicast-Virtualisierung Fehlkonfiguration. lich ergibt sich der Vorteil, dass menschli- Die Multicast-Virtualisierung von IGMP und Management und Transparenz che Fehler verringert werden, da Templates PIM-SM/SSM wird zusammen mit der Uni- mit bewährten Empfehlungen oder Pflicht- cast-Virtualisierung mithilfe von VRF-Lite Der ERS 8800 kann von einer Vielzahl un- werten vorausgefüllt werden. Der gesamte auf dem gleichen System unterstützt. Da- terschiedlicher Management-Tools verwaltet Rahmen ist kontextbasiert, was eine schnel- werden, sodass eine flexible Betriebsumge- 6
avaya.de lere, präzisere und hoch intelligente Bereit- stellung von sowohl gerätespezifischen als auch netzwerkweiten Managementdiensten ermöglicht. Der ERS 8800 unterstützt auch optimierte, systemweite Fehlerbehebung, indem er umfassende Informationen bietet, wenn der Prozessor automatisch wiederhergestellt werden muss. Die Funktion des Key Health Indicators (KHI) ermöglicht die Erhebung von Statistiken und Informationen über den Zustand des Systems für Fehlerbehebungs- zwecke bezogen auf Systemfehler und identifiziert eine geringe Anzahl von wich- tigen Zustandsindikatoren, die eine rasche Beurteilung des Gesambetriebszustands gestatten. Weitere hoch entwickelte Sys- temanalysetools wie RSP-Paketverfolgung und ERCD-Aufzeichnungsabbruch optimie- ren Wartung und Betrieb der ERS 8800- Portdichten der Branche und ist der ein- eine LAN-Infrastruktur tätigen möchten, Plattform. zige Lösungsanbieter, der in Unicast-, Mul- können sich darauf verlassen, dass der ticast-, virtualisierten und IPv6-Umgebun- ERS 8800 kreative, flexible Lösungen Warum sollten Sie sich für gen hervorragende Stabilität bietet. schafft, die ihrer Geschäftsentwicklung entsprechen. Als Anbieter von Lösungen Avaya entscheiden? für die Sprach-, Daten- und Anwendungs- Avaya bietet mehrere, flexible Optionen, Zusammenfassung bis hin zur Netzwerkverwaltung hat Avaya mit denen vielseitige IP VPN-Lösungen, das erforderliche Know-how, damit Unter- Der Ethernet Routing Switch 8800 ist eine darunter das innovative IP VPN-Lite von nehmen das Umsatzpotenzial verbessern, stabile, effiziente, skalierbare Lösung, die Avaya, eingesetzt werden können. IP VPN- Betriebsabläufe optimieren, die Produkti- Unternehmen den Aufbau einer für Unified Lite nutzt die bestehende IP-Infrastruktur, vität erhöhen und den Wettbewerbsvorteil Communications geeigneten Netzwerkinfra- ohne dass zusätzliche Kapitalinvestitionen ausbauen können. struktur ermöglicht und Ausfallsicherheit oder zusätzliche Betriebskosten für MPLS für kritische Anwendungen liefert; Unter- der Carrier-Class erforderlich sind. nehmen können konvergente und Web- Weitere Infos Anwendungen netzwerkweit skalieren, Die einzigartige Architektur der R/RS-Mo- wobei Switching Clustering für hochver- Weitere Informationen zum Avaya Ethernet dule der nächsten Generation liefern opti- fügbare Stabilität sorgt. Der ERS 8800 Routing Switch 8800 erhalten Sie bei male Funktionalität und Leistung für neue verfügt über eine Hochleistungsarchitektur, Ihrem Avaya Account Manager, dem auto- Anwendungen und Dienste. Das neue Com- in der funktionsreiche, erweiterte Dienste risierten Avaya Partner oder auf unserer bo-Modul (mit Unterstützung von 10/100/ für konvergente Anwendungen kombiniert Website unter: www.avaya.de. 1000-Kupfer-, SFP- und XFP-Schnittstel- werden, die Netzwerkdienste und -abläufe len) erfüllt – kostengünstig – die Anforde- verbessern, schützen und vereinfachen. rungen von kleineren Standorten. Avaya Kunden, die strategische Investitionen in bietet eine der höchsten 10G Ethernet- 7
avaya.de Technische Daten • PIM-Nachbarn: 80/bis zu 200 für alle • 802.3ab 1000BASE-SX Ethernet VRFs • 802.3ab 1000BASE-XD Ethernet Allgemein und Leistung • IP-Multicast-Streams: bis zu 4.000 • 802.3ab 1000BASE-BX Ethernet • Switch-Architektur: 720 Gbps Brut- • 802.3ad Link Aggregation Control todurchsatz Interface-Module Protocol • Switch Fabric-Leistung bis zu 512 Gbps • 8612XLRS 12-Port 10G Ethernet XFP • 802.3ae 10GBASE-X XFP in einer Aktiv/Aktive-Konfiguration Interface-Modul • 802.3i 10BASE-T – Auto-Negotiation • Frame-Weiterleitungsrate: bis zu 380 • 8630GBR 30-Port 1G Ethernet SFP • 802.3 10BASE-T Ethernet Mpps Interface-Modul • 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • Frame-Länge: 64 bis 1518 Byte • 8634XGRS 34-Port 1000BASE-T/1G/ (ISO/IEC 8802-3, Clause 25) (802.1Q Untagged), 64 bis 1522 Byte 10G Ethernet Combo Interface-Modul • 802.3u 100BASE-FX (802.1Q Tagged) • 8648GBRS 48-Port 1G Ethernet SFP • 802.3u Auto-Negotiation on Twisted • Jumbo Frame support: bis zu 9.000 Interface-Modul Pair (ISO/IEC 8802-3, Clause 28) Bytes (802.1Q Tagged) • 8648GTR 48-Port 1000BASE-T • 802.3x Flow Control on the Gigabit • Multi-Link-PPP bis zu 128 Gruppen mit Ethernet Interface-Modul Uplink port 8 Links pro Gruppe • 8648GTRS 48-Port 1000BASE-T • 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX • VLANs: bis zu 4.000 Ports/Protokoll/ Ethernet Interface-Modul & LX 802.1Q-basiert • 8683XLR 3-Port 10G Ethernet XFP • RFC 768 UDP Protocol • Multiple Spanning Tree-Gruppen: bis Interface-Modul zu 32 • RFC 783 TFTP Protocol • 8683ZLR 3-Port 10G Ethernet WAN • MAC-Adresse bis zu 64.000 XFP Interface-Modul • RFC 791 IP Protocol • IP-Schnittstellen: 1,972 • RFC 792 ICMP Protocol Kompatibilität mit IEEE- und • RFC 793 TCP Protocol • Dynamische ARP-Einträge: bis zu IETF-Standards 32.000 • RFC 826 ARP Protocol • VRRP-Schnittstellen: bis zu 255 • 802.1D-1998 Spanning Tree Protocol • RFC 854 Telnet Protocol • IP-Weiterleitungstabelle: 250.000 • 802.1p Priority Queues • RFC 894 A standard for the Trans- • ECMP-Routen: bis zu 5.000 • 802.1Q Virtual LANs mission of IP Datagrams over Ethernet • RIP-Instanzen: bis zu 64 • 802.1s Multiple Spanning Trees • Networks • RIP-Schnittstellen: bis zu 200 • 802.1w Rapid Reconfiguration of • RFC 896 Congestion control in IP/TCP Spanning Tree internetworks • RIP-Routen: bis zu 10.000 • 802.1v VLAN Classification by Protocol • RFC 903 Reverse ARP Protocol • OSPF-Instanzen: bis zu 64 & Port • RFC 906 Bootstrap loading using TFTP • OSPF-Erweiterungen bis zu 80 • 802.1X Port Based Network Access • RFC 950 Internet Standard Sub-Netting • OSPF-Routen: bis zu 50.000 Control Procedure • BGP-Peers: bis zu 250 • 802.3 CSMA/CD Ethernet (ISO/IEC • RFC 951 / RFC 2131 BootP / DHCP • BGP-Routen: bis zu 250.000 8802-3) • RFC 1027 Using ARP to implement • VRF-Lite-Instanzen: bis zu 255 • 802.3ab 1000BASE-T Ethernet transparent subnet gateways/ Nortel • MPLS LDP LSPs: bis zu 16.000 • 802.3ab 1000BASE-LX Ethernet Subnet based VLAN • MPLS-Tunnel: bis zu 2.500 • 802.3ab 1000BASE-ZX Ethernet • RFC 1058 RIPv1 Protocol • PIM aktive Schnittstellen: bis zu 200 • 802.3ab 1000BASE-CWDM Ethernet • RFC 1112 IGMPv1 8
avaya.de • RFC 1253 OSPF • RFC 2211 Specification of the Con- • RFC 3037 LDP Applicability • RFC 1256 ICMP Router Discovery trolled-Load Network Element Service • RFC 3065 Autonomous System • RFC 1305 Network Time Protocol v3 • RFC 2236 IGMPv2 for snooping Confederations for BGP Specification, Implementation and • RFC 2270 BGP-4 Dedicated AS for • RFC 3210 Applicability Statement for Analysis3 sites/single provide Extensions to RSVP for • RFC 1332 The PPP Internet Protocol • RFC 2283 Multiprotocol Extensions for • RFC 3215 LDP State Machine Control Protocol BGP-4 • RFC 3270 Multi-Protocol Label • RFC 1340 Assigned Numbers • RFC 2328 OSPFv2 Switching Support of Differentiated • RFC 1541 Dynamic Host Configuration • RFC 2338 VRRP: Virtual Redundancy Services Protocol1 Router Protocol • RFC 3376 Internet Group Management • RFC 1542 Clarifications and Extensions • RFC 2362 PIM-SM Protocol, v3 for the Bootstrap Protocol • RFC 2385 BGP-4 MD5 authentication • RFC 3392 Capabilities Advertisement • RFC 1583 OSPFv2 • RFC 2439 BGP-4 Route Flap with BGP-4 LSP-Tunnels • RFC 1587 The OSPF NSSA Option Dampening • RFC 3443 Time To Live Processing in • RFC 1591 DNS Client • RFC 2453 RIPv2 Protocol Multi-Protocol Label Switching Networks • RFC 1695 Definitions of Managed • RFC 2475 An Architecture for • RFC 3569 An overview of Source- Objects for ATM Management v8.0 using Differentiated Service Specific Multicast SMIv2 • RFC 2547 BGP/MPLS VPNs • RFC 3917 Requirements for IP Flow • RFC 1723 RIP v2 – Carrying Additional Information Export • RFC 2597 Assured Forwarding PHB Information Group • RFC 4364 BGP/MPLS IP Virtual Private • RFC 1745 BGP / OSPF Interaction Networks • RFC 2598 An Expedited Forwarding • RFC 1771 / RFC 1772 BGP-4 PHB • RFC 4379 Detecting Multi-Protocol Label Switched Data Plane Failures • RFC 1812 Router Requirements • RFC 2702 Requirements for Traffic Engineering Over MPLS • draft-holbrook-idmr-igmpv3-ssm-02.txt • RFC 1866 HTMLv2 Protocol IGMPv3 for SSM • RFC 1965 BGP-4 Confederations • RFC 2765 Stateless IP/ICMP Translation Algorithm • draft-ietf-bfd-v4v6-1hop-06 IETF draft • RFC 1966 BGP-4 Route Reflectors Bi-Directional Forwarding Detection for • RFC 1998 An Application of the BGP • RFC 2796 BGP Route Reflection – An IPv4 and IPv6 (Single Hop) Community Attribute in Multi-home Alternative to Full Mesh IBGP • RFC 1075 DVMRP Protocol Routing • RFC 2819 Remote Monitoring • RFC 1112 IGMP v1 for routing / • RFC 1997 BGP-4 Community Attributes • RFC 2858 Multiprotocol Extensions for snooping • RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol BGP-4 • RFC 1519 Classless Inter-Domain • RFC 2131 Dynamic Host Control • RFC 2918 Route Refresh Capability for Routing: an Address Assignment and Protocol BGP-4 Aggregation Strategy • RFC 2138 RADIUS Authentication • RFC 2961 RSVP Refresh Overhead • RFC 2236 IGMP v2 for routing / Reduction Extensions • RFC 2139 RADIUS Accounting snooping • RFC 2992 Analysis of an Equal-Cost • RFC 2178 OSPF MD5 cryptographic • RFC 2362 + some PIM-SM v2 Multi-Path Algorithm authentication/ OSPFv2 extensions • RFC 3031 Multiprotocol Label • RFC 2205 Resource ReSerVation • RFC 3446 Anycast Rendezvous Point Switching Architecture Protocol – v1 Functional Specification mechanism using Protocol Independent • RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding • RFC 2210 The Use of RSVP with IETF Multicast and Multicast Source Integrated Services • RFC 3036 LDP Specification Discovery Protocol 9
avaya.de • RFC 3618 Multicast Source Discovery • RFC 3363 Representing Internet • RFC 1757 / RFC 2819 RMON Protocol Protocol Version 6 Addresses in DNS3 • RFC 1907 SNMPv2 • RFC 3768 Virtual Router Redundancy • RFC 3484 Default Address Selection for • RFC 1908 Coexistence between v1 & Protocol IPv6 v2 of the Internet-standard Network • RFC 1881 IPv6 Address Allocation • RFC 3513 Internet Protocol Version 6 Management Framework Management Addressing Architecture • RFC 1930 Guidelines for creation, • RFC 1886 DNS Extensions to support • RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address selection, and registration of an IP version 6 Format Autonomous System • RFC 1887 An Architecture for IPv6 • RFC 3596 DNS Extensions to Support • RFC 2571 An Architecture for Unicast Address Allocation IP v6 Describing SNMP Management • RFC 1981 Path MTU Discovery for • RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Frameworks IP v6 Format • RFC 2572 Message Processing and • RFC 2030 Simple Network Time • RFC 3590 Source Address Selection for Dispatching for the Simple Network Protocol v4 for IPv4, IPv6 & OSI the Multicast Listener Discovery Protocol Management Protocol • RFC 2373 IPv6 Addressing Architecture • RFC 3596 DNS Extensions to support • RFC2573 SNMP Applications • RFC 2375 IPv6 Multicast Address IP version 6 • RFC 2574 User-based Security Assignments • RFC 3810 IPv6 Multicast capabilities Model for v3 of the Simple Network • RFC 2460 Internet Protocol, v6 SSH/SCP, Telnet, Ping, CLI, JDM Management Protocol Specification support for IPv6 • RFC 2575 View-based Access Control • RFC 2461 Neighbor Discovery • RFC 1305 NTP Client/Unicast mode Model for the Simple Network only Management Protocol • RFC 2462 IPv6 Stateless Address Auto- Configuration • RFC 1340 Assigned Numbers • RFC 2576 Coexistence between v1, v2, • RFC 1350 The TFTP Protocol & v3 of the Internet Standard Network • RFC 2463 Internet Control Message (Revision 2) Management Framework Protocol for the Internet Protocol v6 Specification • RFC 2474 / RFC 2475 DiffServ Support • RFC 1212 Concise MIB definitions • RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets • RFC 2597 / RFC 2598 DiffServ per Hop • RFC 1213 TCP/IP Management over Ethernet Networks Behavior Information Base • RFC 2474 Definition of the Differen- • RFC 1155 SMI • RFC 1213 MIB II tiated Services Field in the IPv4 and • RFC 1157 SNMP • RFC 1354 IP Forwarding Table MIB IPv6 Headers • RFC 1215 Convention for defining traps • RFC 1389 / RFC 1724 RIPv2 MIB • RFC 2526 Reserved IPv6 Subnet for use with the SNMP extensions Anycast Addresses • RFC 1269 Definitions of Managed Ob- • RFC 1398 Definitions of Managed • RFC 2710 Multicast Listener Discovery jects for the Border Gateway Protocol v3 Objects for the Ethernet-Like Interface for IPv6 Types • RFC 1271 Remote Network Monitoring • RFC 2740 OSPF for IPv6 Management Information Base • RFC 1406 Definitions of Managed • RFC 2893 Configured Tunnels and Dual Objects for the DS1 and E1 Interface • RFC 1304 Definitions of Managed Stack Routing per port Types Objects for the SIP Interface Type • RFC 2893 Transition Mechanisms for • RFC 1414 Identification MIB • RFC 1354 IP Forwarding Table MIB IPv6 Hosts and Routers • RFC 1442 Structure of Management • RFC 1389 RIP v2 MIB Extensions • RFC 3056 Connection of IPv6 Domains Information for version 2 of the Simple • RFC 1565 Network Services Monitoring via IPv4 Clouds Network Management Protocol MIB 10
avaya.de • RFC 1447 Party MIB for v2 of the • RFC 2466 IPv6 MIB: ICMPv6 Group • RFC 3811 Definitions of Textual Simple Network Management Protocol • RFC 2578 Structure of Management Conventions for Multiprotocol Label bytes Information v2 Switching Management • RFC 1450 Management Information • RFC 2613 Remote Network Monitoring • RFC 3812 Multiprotocol Label Base for v2 of the Simple Network MIB Extensions for Switched Networks Switching Traffic Engineering Management Protocol v1.0 Management Information Base • RFC 1472 The Definitions of Managed • RFC 2665 Definitions of Managed • RFC 3813 Multiprotocol Label Objects for the Security Protocols of the Objects for the Ethernet-like Interface Switching Label Switching Router Point-to-Point Protocol Types Management Information Base • RFC 1483 Multiprotocol Encapsulation • RFC 2668 Definitions of Managed • RFC 3815 Definitions of Managed over ATM Adaptation Layer 5 Objects for IEEE 802.3 Medium Objects for the Multiprotocol Label • RFC 1493 Bridge MIB Attachment Units Switching, Label Distribution Protocol • RFC 1525 Definitions of Managed • RFC 2674 Bridges with Traffic MIB • RFC 4022 Management Information Objects for Source Routing Bridges • RFC 2787 Definitions of Managed Base for the Transmission Control • RFC 1565 Network Services Monitoring Objects for the Virtual Router Protocol 4087 IP Tunnel MIB MIB Redundancy Protocol • RFC 4113 Management Information • RFC 1573 Interface MIB • RFC 2863 Interface Group MIB Base for the User Datagram Protocol • RFC 1643 Ethernet MIB • RFC 2925 Remote Ping, Traceroute & • RFC 4624 Multicast Source Discovery Lookup Operations MIB Protocol MIB • RFC 1650 Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like Interface • RFC 2932 IPv4 Multicast Routing MIB Gewichte und Abmessungen Types using SMIv2 • RFC 2933 IGMP MIB • Ethernet Routing Switch 8010 Gehäuse • RFC 1657 BGP-4 MIB using SMIv2 • RFC 2934 PIM MIB – 14RU • RFC 1658 Definitions of Managed • RFC 3019 IPv6 MIB: MLD Protocol –– Höhe: 58,2 cm Objects for Character Stream Devices • RFC 3411 An Architecture for Descri- –– Breite: 44,5 cm using SMIv2 bing Simple Network Management –– Tiefe: 50,5 cm • RFC 1695 Definitions of Managed Ob- Protocol (SNMP) Management –– Gewicht: bis zu 102 kg jects for ATM Management v8.0 using Frameworks –– Kühlsystem: SMIv2 • RFC 3412 Message Processing and ◊◊ Lüftereinschübe: 2 pro Gehäuse • RFC 1696 Modem Management Dispatching for the Simple Network ◊◊ Lüfter: 15 pro Lüftereinschub Information Base using SMIv2 Management Protocol ◊◊ Wärmesensoren: 1 pro • RFC 1724 RIP v2 MIB Extension • RFC 3416 v2 of the Protocol Operations Lüftereinschub • RFC 1850 OSPF MIB for the Simple Network Management • Ethernet Routing Switch 8010co • RFC 2021 RMON MIB using SMIv2 Protocol Gehäuse – 20RU • RFC 2037 Entity MIB using SMIv2 • RFC 3635 Definitions of Managed –– Höhe: 88,9 cm • RFC 2096 IP Forwarding Table MIB Objects for the Ethernet-like Interface –– Breite: 44,5 cm Types • RFC 2233 Interfaces Group MIB using –– Tiefe: 60,2 cm SMIv2 • RFC 3636 Definitions of Managed –– Gewicht: bis zu 143 kg Objects for IEEE 802.3 Medium –– Kühlsystem: Modell 8010co verfügt • RFC 2452 IPv6 MIB: TCP MIB Attachment Units über Front-to-Back-Kühlung; der max. • RFC 2454 IPv6 MIB: UDP MIB • RFC 3810 Multicast Listener Discovery Luftstrom für das 8010co-Gehäuse • RFC 2465 IPv6 MIB: IPv6 General v2 for IPv6 beträgt 330 Linearfuß/Min group and textual conventions 11
Das 8010co-Gehäuse erfüllt den • Ethernet Routing Switch 8003R • Freier Fall: ISO 4180-s, NSTA 1A Network Equipment Building Standard Gehäuse – 7 RU • Erschütterungen: IEC 68-2-6/34 (NEBS) Level 3 wie in SR3580 spezifi- –– Höhe: 31,1 cm • Stoßfestigkeit: IEC 68-2-27-29 ziert. Standardmäßig hat Modell 8010co –– Breite: 44,5 cm höhere physische und Umgebungs- –– Tiefe: 53,5 cm Zulassungen durch Sicherheits- spezifikationen; vollständige Einzelhei- –– Gewicht: bis zu 34,5 kg behörden ten entnehmen Sie bitte der Produkt- –– Kühlsystem: • Globale Grundlage für Zertifizierung: dokumentation ◊◊ Lüftereinschübe: 1 pro Gehäuse IEC 60950 aktuelle Ausgabe mit allen ◊◊ Lüfter: 3 pro Lüftereinschub • Ethernet Routing Switch 8006 Gehäuse CB-Mitgliederabweichungen – 10RU Umweltspezifische Daten • Europa: EN60950 (CE-Kennzeichnung) –– Höhe: 40,1 cm Elektromagnetische Strahlung • Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C –– Breite: 44,5 cm • Lagertemperatur: -25 °C bis 70 °C • Globale Grundlage für Zertifizierung: –– Tiefe: 50,5 cm CISPR 22-1997 Klasse A –– Gewicht: bis zu 77 kg • Betriebsluftfeuchtigkeit: max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht konden- • Europa: EN 55022-1998 Klasse A; –– Kühlsystem: sierend EN 61000-3-2/A14, ◊◊ – Lüftereinschübe: 1 pro Gehäuse ◊◊ – Lüfter: 20 pro Lüftereinschub • Lagerluftfeuchtigkeit: max. 95 % relati- Elektromagnetische Störfestigkeit ◊◊ – Wärmesensoren: 1 pro ve Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Lüftereinschub • Globale Grundlage für Zertifizierung: • Höhe über Normalhöhennull (NHN) im CISPR 24:1997 Betrieb: max. 3024 m • Europa: EN 55024:1998 • Höhe über Normalhöhennull (NHN) für Lagerung: max. 3024 m Über Avaya Avaya ist ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationssystemen für Unternehmen jeder Größenordnung. Dazu gehören Lösungen für Unified Communications, Contact Center und Daten- netze sowie Dienstleistungen, die sowohl über Avaya direkt als auch über Vertriebspartner erhältlich sind. Kunden setzen Avaya Lösungen und Services ein, um die Effizienz ihrer Geschäftsprozesse zu steigern, die Zusammenarbeit von Mitarbeitern, Kunden und Partnern zu optimieren, den Kunden service zu verbessern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Für die Branchen Fertigung, Finanzdienstleistung, Gesundheitswesen, Hotellerie und öffentlicher Dienst stehen spezifische Lösungen zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.avaya.de. Avaya Deutschland GmbH Avaya Austria GmbH Avaya Switzerland GmbH Avaya GmbH & Co. KG Donau-City-Str. 11 Hertistrasse 31 Kleyerstraße 94 A -1220 Wien CH - 8304 Wallisellen D - 60326 Frankfurt /Main T + 43 1 8 78 70 - 0 T + 41 44 878 1414 T 0 800 GO AVAYA bzw. avaya.at avaya.ch T 0 800 4 62 82 92 infoservice @ avaya.com avaya.de © 2010 Avaya Inc., Avaya Deutschland GmbH und Avaya GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Avaya und das Avaya Logo sind eingetragene Marken von Avaya Inc., Avaya Deutschland GmbH und Avaya GmbH & Co. KG in den USA und in anderen Ländern. avaya.de Alle durch ®, ™ oder SM gekennzeichneten Marken sind eingetragene Marken, Marken bzw. Service-Marken von Avaya Inc., Avaya Deutschland GmbH und Avaya GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Avaya besitzt unter Umständen auch Markenrechte an anderen hier verwendeten Begriffen. Verweise auf Avaya umfassen auch das Unternehmen Nortel Enterprise, das zum 18. Dezember 2009 erworben wurde. DN4504 • GE • 09/10 Conversis • Änderungen vorbehalten • Gedruckt in Deutschland auf 100 % chlorfreiem Papier.
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