ST-S6500-32C Switch-это новое поколение высокопроизводительных коммутатора Ethernet для центров обработки данных с высокой плотностью, разработанных Sintai для облачных центров обработки данных и сетей облачных вычислений. Поддерживает слоты 32*100G, 1 резервное питание с возможностью горячей замены, 4 1 резервных вентилятора с возможностью горячей замены с интеллектуальной регулируемой скоростью, требования к проектированию сетевой архитектуры.
Построение высокопроизводительной сети центров обработки данных
Поддерживает высокую плотность 100G/40G для удовлетворения требований к высокопроизводительным центрам обработки данных, порты 100G обратно совместимы с 40G.
Центр обработки данных Наложение сети
Поддерживает VxLAN. Он может удовлетворить требования создания оверлейной сети центра обработки данных и решить проблему, состоящую в том, что количество VLANS в традиционной сети центра обработки данных недостаточно, а масштаб трудно расширить.
Поддержка протокола EVPN *, а также автоматическое обнаружение и аутентификация VTEP уменьшает наводнение плоскости данных VxLAN и предотвращает зависимость VxLAN от многоадресной рассылки базового развертывания. Это упрощает развертывание VxLAN, повышает эффективность построения большой сети уровня 2 и лучше отвечает требованиям развертывания большой сети уровня 2 в центре обработки данных.
M-LAG архитектура
Поддерживает технологию агрегирования каналов между устройствами M-LAG (группа агрегирования каналов с несколькими шасси). Два физических устройства виртуализируются в одно устройство на пересылающем уровне для достижения агрегации каналов связи между устройствами. Уровень управления независим друг от друга, что повышает надежность на уровне платы до надежности на уровне устройства.
Аппаратная визуализация трафика на основеВ сочетании с аппаратными возможностями, предоставляемыми самим чипом, он может реализовать сквозную визуализацию трафика в сложной многоступенчатой сети с несколькими узлами. С помощью таких протоколов, как RSPAN и sFlow, информация о сетевых ресурсах коммутатора в реальном времени может быть отправлена на платформу эксплуатации и обслуживания центра обработки данных, а платформа эксплуатации и обслуживания может анализировать эти данные в реальном времени и реализовывать функции обратного отслеживания качества сети, устранения неисправностей, раннее предупреждение рисков, И оптимизация архитектуры.
Защита надежности несущей-класса
Множественная защита надежности на уровне устройства и на уровне канала. Принять защиту от перегрузки по току, защиту от перенапряжения и технологию защиты от перегрева. Встроенные резервные модули питания и модули вентиляторов. Все силовые модули и модули вентиляторов могут быть заменены с возможностью горячей замены, не влияя на нормальную работу устройств. Модуль питания переменного или постоянного тока можно гибко настроить в соответствии с фактическими требованиями окружающей среды.
Кроме того, машина поддерживает обнаружение неисправностей и сигнализацию источников питания и вентиляторов. Скорость вентилятора можно автоматически регулировать в соответствии с изменениями температуры, чтобы лучше адаптироваться к среде центра обработки данных и добиться экономии энергии и сокращения выбросов.
Богатые технологии надежности связи, как механизм предохранения от сети кольца ERPS быстрый, механизм переключения быстрой связи MRPP. Поддерживает механизм обнаружения быстрой переадресации BFD. Когда в сети осуществляется несколько служб и интенсивного трафика, время конвергенции сети не влияет, обеспечивая нормальное развитие услуг.
Двойной стек IPv4/IPv6
Аппаратное обеспечение поддерживает двухслойную коммутацию скоростей линий IPv4/IPv6 с двойным стеком, дифференцирует и обрабатывает пакеты IPv4 и IPv6 и поддерживает несколько туннельных технологий (таких как ручная конфигурация туннелей, автоматический туннель и туннель ISATAP). Он может предоставить гибкие межсетевые коммуникационные решения IPv6, основанные на требованиях к сети IPv6 и состоянии сети.
Богатые протоколы маршрутизации IPv4, включая статические маршруты, RIP, OSPF, IS-IS и BGP4. Различные протоколы маршрутизации IPv6, включая статические маршруты, RIPng, OSPFv3 и BGP4, могут быть гибко выбраны для построения сети, будь то обновление существующей сети до сети IPv6 или создание сети IPv6.
Комплексная стратегия контроля безопасности
Различные внутренние механизмы могут эффективно предотвращать и контролировать передачу вирусов и хакерские атаки, такие как предотвращение DoS-атак и проверка валидности пакетов ARP на портах.
Несколько аппаратных политик ACL являются безопасными и надежными. Поддержка входящих и исходящих списков ACL, а также предоставляются списки ACL на основе VLAN. Контролируйте нелегальных пользователей для использования сети и убедитесь, что законные пользователи правильно используют сеть, например, многопарговая привязка, безопасность портов, ACL по времени и ограничение полосы пропускания на основе потока данных, для удовлетворения требований.Корпоративных сетей и сетей кампуса для усиления контроля над посетителями и ограничения связи между неавторизованными пользователями.
Превосходная способность управления
Поддерживает разнообразные интерфейсы управления, такие как порт консоли, порт MGMT и порт USB, SNMPv1/v2/v3, а также универсальную платформу сетевого управления. Поддерживает командную строку CLI, Web NMS и TELNET для облегчения управления устройствами и поддерживает режимы шифрования, такие как SSH2.0 и SSL, чтобы сделать управление более безопасным. Поддерживает управление загрузкой и загрузкой файлов в режиме TFTP.
Гибкие варианты ориентации воздуховода
Чтобы лучше соответствовать конструкции воздуховодов центра обработки данных, коммутатор предоставляет пользователям более гибкую схему воздуховодов. Когда передний и задний воздуховоды реализованы, пользователи также могут выбрать различные модули вентилятора для реализации различных направлений ветра (воздух со стороны питания или воздух со стороны порта).
Модель | ST-S6500-32C |
Интерфейс | 32 * 100GE QSFP28 Слоты |
Порт управления | 1 * порт MGMT, 1 * порт консоли, 1 * порт USB, соответствует стандарту USB 2,0 |
Режим передачи | Поддержка режима хранения вперед и сквозного режима |
Скорость пакета вперед | 2800 Мпс |
Коммутационная способность | 6,4 Т |
Размер (Д * Ш * В) | 440 мм (Ш) * 470 мм (Д) * 43 мм (В) (высота 1У) |
Полный вес | Прибл. 11 кг |
Вентилятор | Пять вентиляторных модулей с возможностью горячей замены для передней и задней вентиляции |
Электропитание | Двойной модуль питания |
Вход переменного тока | Диапазон номинального напряжения: 100 ~ 240 В Максимальный диапазон напряжения: 90 ~ 264 В Частота: 50 ~ 60 Гц Номинальный входной ток: 5 ~ 10А |
Вход постоянного тока | Диапазон входного напряжения: 180 ~ 310 В Диапазон входного тока: 5А |
Потребляемая мощность | Статический (двойной переменный ток): 173 Вт; Максимум (двойной переменный ток): 512 Вт |
Рабочая температура | 0 ° C ~ 40 ° C |
Температура хранения | -40 ° C ~ + 70 ° C |
Влажность эксплуатации | 10% ~ 90% без конденсации |
Влажность хранения | 5% ~ 90% без конденсации |
Vlan | Gvrp | |
ПВЛАН | ||
Голосовой VLAN | ||
Перевод VLAN | ||
Q-in-Q | ||
VLAN на основе подсети | ||
VLAN на основе протокола | ||
VLAN на базе MAC | ||
MAC адрес | Динамические, статические и черные дыры MAC адреса таблицы записей | |
Автоматическое обучение и старение MAC-адреса | ||
Ограничения обучения MAC-адресов | ||
Фильтрация MAC адресов источника | ||
Многоадресный | IGMP Снупинг v1/v2/v3 | |
MLD Снупинг v1/v2 | ||
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM | ||
Многоадресная VLAN | ||
Подавление многоадресного трафика | ||
Функция QOS | Ограничение скорости на основе портов для входящих и исходящих сообщений | |
Ограничение скорости на основе потока | ||
Класс обслуживания | На основе порта, MAC источник-назначение, IP источник-назначение | |
802,1 P | ||
КоС | ||
ДСКП | ||
Приоритет IP | ||
Исходный порт назначения L4 | ||
Алгоритм приоритизации | ВРР | |
СП | ||
Сопоставление DSCP и CoS | ||
Механизмы предотвращения перегрузки, такие как WRED, падение хвоста и т. Д. | ||
Безопасность | Безопасность портов | |
Изоляция портов | ||
IEEE802.1x AAA | ||
ACL | L2/L3/L4 | |
IPv4/v6 ACL | ||
| Иерархия пользователей | ||
Защита источника IP (привязка IP-порта MAC, привязка IP -MAC-порта-VALN) | ||
Динамическая защита ARP | ||
Обнаружение незаконных пакетов | ||
Подавление трансляции шторма | ||
РАДИУС/ТАКАКС | ||
Аутентификация RADIUS (RFC2138) | ||
Предотвращение DDoS атак | ||
HTTPS и SSL | ||
SSH v1.5/v2.0 | ||
Прослушивание DHCP | ||
Реле DHCP | ||
Протокол L3 (IPv4) | Стандартная маршрутизация | |
Статические маршруты | ||
РИП V1/V2 | ||
OSPF V2 | ||
ИГИЛ | ||
БГП4 | ||
ЭКМП | ||
ВРРП | ||
IPv6 основа | IPv6 ND | |
IPv6 Веб/SSL | ||
IPv6 NTP/SNTP | ||
IPv6 Telnet/SSH | ||
IPv6 Ping/Traceroute | ||
IPv6 FTP/TFTP | ||
IPv6 радиус/такаки | ||
IPv6 SNMP | ||
Характеристики IPv6 | Статическая маршрутизация | |
Эквивалентная маршрутизация | ||
OSPFv3 | ||
РИПНГ | ||
БГП4 | ||
Ручное туннелирование | ||
Автоматическое туннелирование | ||
IPv4 через IPv6 туннелирование | ||
Туннелирование isatap | ||
Особенности центра обработки данных | Мост vxlan | |
Маршрутизация VxLAN | ||
Evpn vxlan | ||
M-LAG | ||
RoCE v2, PFC 、 ECN | ||
МПЛС | МПЛС | |
Vpls | ||
ВПВС | ||
ЛДП | ||
Визуализация | Выборка sflow | |
Надежность | STP, RSTP, MSTP | |
Защита bpdu | ||
STP Корень гвардии | ||
Защита петли, обнаружение петли | ||
Обнаружение BFD | ||
Ethernet ОАМ | ||
УЛДП | ||
Электропитание 1 1 резервирование | ||
Конструкция резервирования вентилятора | ||
Модули электропитания и вентиляторов с возможностью горячей замены | ||
Управление и обслуживание | SNMP (v1, v2c, v3) | |
РМОН (1,2,3 & 9) | ||
Обновление прошивки | ||
Экспорт/импорт конфигурации | ||
DHCP | Клиент | |
Вариант 82 | ||
Вариант 66 | ||
Вариант 67 | ||
Журналы событий/ошибок | Системный журнал | |
Управление контроля доступа | Последовательный порт | |
Вне-диапазона порт управления | ||
СНМП | ||
HTTP/HTTPS | ||
Телнет | ||
Зеркало порта | ||
LLDP (IEEE802.1AB), LLDP-MED | ||
УДЛД | ||
Клиент DNS | ||
Трасса | ||
Пинг | ||
DDMI | ||
NTP/ SNTP (RFC2030) | ||
Сигналы питания, вентилятора и температуры | ||
В типичных сетях центров обработки данных коммутатор ST-S6500-48V8C используется в качестве коммутаторов TOR для обеспечения доступа к серверу 25G/10G высокой плотности. ST-S6500-32C переключатель используется в качестве узла позвоночника. В архитектуре сети позвоночник-лист узлы позвоночника взаимосвязаны с узлами листа через 100G.
