Der ST-S6500-48V6C Switch ist ein Ethernet-Switch der neuen Generation mit hoher Leistung und hoher Dichte für Rechen zentren, der von Sintai für Cloud-Rechen zentren und Cloud-Computing-Netzwerke entwickelt wurde. Es unterstützt 48*25G Steckplätze und 6*100G Steckplätze, 1 1 Hot-Swap-fähige redundante Leistung, 4 1 Hot-Swap-fähige redundante Lüfter mit flexibler Anpassung der Lüfter geschwindigkeit, design-Anforderungen an die Wirbelsäulen blatt-Netzwerk architektur.
Aufbau eines leistungs starken Rechen zentrums netzes
Unterstützt 25G-Steckplätze, um die Nachfrage nach Zugriff auf 25G-Server mit hoher Dichte in Hoch leistungs daten zentren zu befriedigen. Die 25G-Steckplätze können das optische Modul 1G, 10G und 25G unterstützen, die 100G-Steckplätze sind abwärts kompatibel mit 40G-Modulen.
Datenzentrum-Overlay-Netzwerk
Unterstützt VxLAN, das die Anforderungen des Aufbaus von Rechen zentren-Overlay-Netzwerken erfüllen kann, um das Problem der unzureichenden Anzahl von VLANs zu lösen und das herkömmliche Rechen zentrums netz schwer zu skalieren.
Unterstützt das EVPN *-Protokoll und bietet die automatische Erkennung und Authentifizierung von VTEP (Tunnel terminal), wodurch die Überflutung der VxLAN-Daten ebene verringert und die Abhängigkeit von VxLAN von der zugrunde liegenden Bereitstellung von Multicast vermieden werden kann. Verein fa chung der Bereitstellung von VxLAN, Verbesserung der Effizienz des Aufbaus des großen Layer 2-Netzwerks, Und die Anforderungen des Einsatzes des großen Layer 2-Netzwerks im Rechen zentrum besser erfüllen.
M-LAG Architektur
Unterstützt M-LAG geräte übergreifende Link-Aggregation stech no logie (Multi chassis Link Aggregation Group), mit der eine geräte übergreifende Link-Aggregation erreicht wird, indem zwei physische Geräte auf Weiter leitungs ebene zu einem einzigen Gerät virtual isiert werden. Halten Sie die Steuer ebene unabhängig voneinander und verbessern Sie so die Zuverlässigkeit der Single-Board-Ebene auf die Zuverlässigkeit des Geräte niveaus.
Hardware basierte Verkehrs visual isierung
In Kombination mit den vom Chip selbst bereit gestellten Hardware funktionen kann eine End-to-End-Verkehrs visual isierung in komplizierten Mehrpfad-Mehrknoten-Netzwerken erreicht werden. Über Protokolle wie RSPAN und sFlow können Echtzeit-Netzwerk ressourcen informationen vom Switch auf die Betriebs-und Wartungs plattform des Rechen zentrums hochgeladen werden. die die Echtzeit daten analysiert, um die Rück verfolgbar keit der Netzwerk qualität, Fehler behebung, Risiko warnung, Architektur optimierung und andere Funktionen zu erreichen.
Carrier-Grade-Zuverlässigkeit schutz
Mehrfacher Zuverlässigkeit schutz auf Geräte ebene und Verbindungs ebene. Überstrom schutz, Überspannung schutz und Überhitzung schutz technologien werden übernommen. Eingebaute redundante Strom versorgungs module und Lüfter module, alle Strom versorgungs-und Lüfter module können heiß getauscht werden, ohne den normalen Betrieb des Geräts zu beeinträchtigen. AC-oder DC-Strom versorgungs module können auch flexibel entsprechend den Bedürfnissen der tatsächlichen Umgebung konfiguriert werden.
Unterstützt Strom versorgung und Lüfter ausfall erkennung und Alarm. Die Lüfter drehzahl kann automatisch entsprechend der Temperatur änderung angepasst werden, sich besser an die Umgebung des Rechen zentrums anpassen und Energie einsparung und Emissions reduzierung erreichen.
Rich-Link-Zuverlässigkeit stech no logie, wie z. B. ERPS-Schnell rings chutz mechanismus, MRPP-Verbindungs schalt mechanismus. Unterstützung BFD schnelle Weiter leitungs erkennung und andere Mechanismen. Wenn das Netzwerk mehrere Dienste und starken Datenverkehr überträgt, hat dies keinen Einfluss auf die Konvergenz zeit des Netzwerks und gewähr leistet die normale Entwicklung von Diensten.
IPv4/IPv6 Dual Stack
Die Hardware unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Stack-Multi-Layer-Wire-Speed-Switching, die Hardware unter scheidet und verarbeitet IPv4-und IPv6-Protokollmeldungen, und unterstützt eine Vielzahl von Tunnel tunnel technologien (wie manuell konfigurierte Tunnel, automatische Tunnel und ISATAP-Tunnel usw.), Dies bietet eine flexible IPv6-Internetzkommunikationslösung gemäß der Bedarfs planung des IPv6-Netzwerks und der aktuellen Situation des Netzwerks.
Rich IPv4-Routingprotokolle, einschl ießlich statischer Routen, RIP, OSPF, IS-IS, BGP4 usw. Rich IPv6-Routingprotokolle, einschl ießlich statisches Routing, RIPng, OSPFv3, BGP4 usw. Ob ein bestehendes Netzwerk auf ein IPv6-Netzwerk aktualisieren oder ein neues IPv6-Netzwerk aufbauen, Sie können flexibel die entsprechenden Routing-Protokolle auswählen, um ein Netzwerk zu bilden.
Umfassende Sicherheits kontroll strategie
Eine Vielzahl intrinsischer Mechanismen kann die Ausbreitung von Viren und Hacker angriffen wirksam verhindern und kontrollieren, z. B. die Verhinderung von DoS-Angriffen und die Überprüfung der Legitimität von Port-ARP-Nachrichten.
Mehrere Hardware-ACL-Richtlinien für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Unterstützt eingehende und ausgehende Port-ACLs und unterstützt die VLAN-basierte ACL-Ausgabe. Kontrolle der Nutzung des Netzwerks durch illegale NutzerUnd stellen Sie die rationelle Nutzung des Netzwerks durch legale Benutzer sicher, wie z. B. Bindung mehrerer Gruppen, Ports icherheit, Zeit-ACL, Bandbreiten beschränkung basierend auf dem Datenfluss usw., den Bedürfnissen von Unternehmens-und Campus-Netzwerken gerecht zu werden, um die Kontrolle der Besucher zu stärken und die Kommunikation nicht autorisierter Benutzer einzu schränken.
Aus gezeichnete Management fähigkeit
Unterstützt umfangreiche Verwaltungs schnitts tellen wie Konsole, MGMT-Anschluss, USB-Anschluss, SNMPv1/v2/v3 und eine universelle Netzwerk verwaltungs plattform. Unterstützt die CLI-Befehlszeile, das Web-Netzwerk management und TELNET, wodurch die Geräte verwaltung komfortabler wird und SSSH2.0, SSL und andere Verschlüsse lungs methoden unterstützt werden, wodurch die Verwaltung sicherer wird. Unterstützung TFTP-Datei-Upload-und Download-Management.
Flexible Optionen zur Kanal ausrichtung
Um das Luftkanal design des Rechen zentrums besser anzupassen, bietet der Schalter dem Benutzer flexiblere Luftkanal lösungen. Bei der Erreichung der vorderen und hinteren Luftkanäle können Benutzer auch verschiedene Lüfter module auswählen, um unterschied liche Luft richtungen zu erreichen (strom seitige Luft aus-oder Backbord-Luft aus).
Modell | ST-S6500-48V6C |
Schnitts telle | 48*25G SFP28 Slots 6*100G QSFP28 Slots |
Verwaltungs hafen | 1 MGMT-Anschluss, 1 Konsolen anschluss, 1 USB-Anschluss, USB 2.0 konform |
Übertragungs modus | Unterstützung des Store-Forward-Modus und des Cut-Through-Modus |
Paket vorwärts geschwindigkeit | 1050Mpps |
Schalt kapazität | 3.6T |
Abmessung (L * W * H) | 440mm(W) * 470mm(D) * 43mm(H) |
Volles Gewicht | Ca. 10kg |
Lüfter | 5 heiß tauschbare Lüfter module, vordere und hintere oder hintere vordere Belüftung |
Strom versorgung | Dual-Modul-Strom versorgung |
AC-Eingang | Nennspannung bereich: 100 ~ 240V Maximaler Spannungs bereich: 90 ~ 264V Frequenz: 50 ~ 60Hz Nenneingangs strom: 3.5 ~ 7.2A |
DC-Eingang | Eingangs spannungs bereich: 180 ~ 310V Eingangs strom bereich: 3,5 A |
Strom verbrauch | Statisch (Dual AC): 76W; Maximum (Dual AC): 373W |
Betriebs temperatur | 0 °C ~ 40 °C |
Lagerte mperatur | -40 °C ~ + 70 °C |
Betriebs feuchtigkeit | 10% ~ 90% nicht kondensierend |
Lagerung feuchtigkeit | 5% ~ 90% nicht kondensierend |
VLAN | GVRP | |
PVLAN | ||
Stimme VLAN | ||
VLAN-Übersetzung | ||
Q-in-Q | ||
Subnetz-basierte VLANs | ||
Protokoll basierte VLANs | ||
MAC-basiertes VLAN | ||
MAC-Adresse | Dynamische, statische und schwarze Loch-MAC-Adress tabellen einträge | |
MAC-Adresse Auto-Lernen und Altern | ||
MAC-Adresse Lern beschränkungen | ||
Quell-MAC-Adress filterung | ||
Multicast | IGMP-Schnüffeln v1/v2/v3 | |
MLD Schnüffeln v1/v2 | ||
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM | ||
Multicast-VLAN | ||
Multicast-Verkehrs unterdrückung | ||
Qos-Funktion | Port basierte Raten begrenzung für eingehende und ausgehende Nachrichten | |
Stream-basierte Raten begrenzung | ||
Klasse des Dienstes | Basierend auf Port, Quell-Ziel-MAC, Quell-Ziel-IP | |
802.1p | ||
CoS | ||
DSCP | ||
IP-Priorität | ||
Quell ziel L4 Hafen | ||
Priori sierungs algorithmus | WRR | |
SP | ||
DSCP & CoS-Mapping | ||
Überlastung vermeidung mechanismen wie WRED, Tail Drop usw. | ||
Sicherheit | Hafens icherheit | |
| Hafen isolierung | ||
IEEE 802.1x AAA | ||
ACLs | L2/L3/L4 | |
IPv4/v6 ACL | ||
Benutzer hierarchie | ||
IP-Quellens chutz (IP -MAC-Port-Bindung, IP -MAC-Port-VALN-Bindung) | ||
Dynamischer ARP-Schutz | ||
Illegale Paket erkennung | ||
Broadcast-Sturm unterdrückung | ||
RADIUS/TAKAKEN | ||
RADIUS-Authentifizierung (RFC2138) | ||
DDoS-Angriffs prävention | ||
HTTPs und SSL | ||
SSH v1.5/v 2.0 | ||
DHCP-Zuhören | ||
DHCP-Relais | ||
L3-Protokoll (IPv4) | Standard-Routing | |
Statische Routen | ||
RIP V1/V2 | ||
OSPF V2 | ||
ISIS | ||
BGP4 | ||
ECMP | ||
VRRP | ||
IPv6-Stiftung | IPv6 ND | |
IPv6 Web/SSL | ||
IPv6 NTP/SNTP | ||
IPv6 Telnet/SSH | ||
IPv6 Ping/Traceroute | ||
IPv6 FTP/TFTP | ||
IPv6 RADIUS/TACACS | ||
IPv6 SNMP | ||
IPv6-Funktionen | Statische Routing | |
Äquivalentes Routing | ||
OSPFv3 | ||
RIPng | ||
BGP4 | ||
Manueller Tunnelbau | ||
Automatischer Tunnelbau | ||
IPv4 über IPv6-Tunnelbau | ||
ISATAP-Tunnelbau | ||
Funktionen des Rechen zentrums | VxLAN-Überbrückung | |
VxLAN Routing | ||
VxLAN EVPN | ||
M-LAG | ||
RoCE v2, PFC, ECN | ||
MPLS | MPLS | |
VPLS | ||
VPWS | ||
LDP | ||
Visual isierung | SFlow Probenahme | |
Zuverlässigkeit | STP, RSTP, MSTP | |
BPDU-Schutz | ||
STP-Wurzel schutz | ||
Schleifen schutz, Schleifen erkennung | ||
BFD-Detektion | ||
Ethernet-OAM | ||
ULDP | ||
Strom versorgung 1 1 Redundanz | ||
Lüfter redundanz design | ||
Hot-Swap-fähige Strom versorgung und Lüfter module | ||
Management und Wartung | SNMP (v1, v2c, v3) | |
RMON (1,3 & 9) | ||
Firmware-Upgrade | ||
Konfiguration Export/Import | ||
DHCP | Client | |
Option 82 | ||
Option 66 | ||
Option 67 | ||
Ereignis-/Fehler protokolle | System protokoll | |
Verwaltung Zugriffs kontrolle | Serieller Hafen | |
Out-of-Band-Verwaltungs hafen | ||
SNMP | ||
HTTP/HTTPS | ||
Telnet | ||
Port Spiegel | ||
LLDP (IEEE 802.1AB), LLDP-MED | ||
UDLD | ||
DNS-Client | ||
Traceroute | ||
Ping | ||
DDMI | ||
NTP/ SNTP (RFC2030) | ||
Strom-, Lüfter-und Temperatur alarme | ||
Bei der typischen Vernetzung von Rechen zentren wird der ST-S6500-48V6C Switch als TOR-Switches verwendet, um einen 25G/10G-Serverzugang mit hoher Dichte zu ermöglichen. Der ST-S6500-32C schalter wird als Wirbelsäulen knoten verwendet. In der Wirbelsäulen blatt netzwerk architektur sind die Wirbelsäulen knoten durch die Blatt knoten miteinander verbunden100G.

Anwendung von Switches der Serie S6500 in Rechen zentren