Der ST-S6500-48V8C Switch ist eine neue Generation von Hochleistungs-Ethernet-Switch-Produkten für Rechen zentren mit hoher Dichte, die von Sintai für Cloud-Rechen zentren und Cloud-Computing-Netzwerke entwickelt wurden. Es unterstützt 48*25G Steckplätze und 8*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.
Hochleistungs-Rechen zentrums netz aufbauen
Unterstützt 25G-Steckplätze, um die Nachfrage nach Zugriff auf 25G-Server mit hoher Dichte in Hoch leistungs daten zentren zu befriedigen. Die 25G Slots können 1G, 10G und 25G Modul unterstützen, die 100G Slots sind abwärts kompatibel mit 40G-Modulen.
Datenzentrum-Overlay-Netzwerk
Unterstützt VxLAN. Es kann die Anforderungen des Aufbaus von Rechen zentren überlagern den Netzwerken erfüllen und das Problem lösen, dass die Anzahl der VLANS im traditionellen Rechen zentrums netz nicht ausreicht und der Maßstab schwer zu erweitern ist.
Unterstützung des EVPN *-Protokolls und die automatische Erkennung und Authentifizierung von VTEPs reduzieren die Überflutung der VxLAN-Daten ebene und verhindern die Abhängigkeit des VxLAN vom Multicast der zugrunde liegenden Bereitstellung. Dies vereinfacht die VxLAN-Bereitstellung, verbessert die Konstruktion effizienz des großen Layer-2-Netzwerks und erfüllt die Bereitstellung sanford rungen des großen Layer-2-Netzwerks im Rechen zentrum besser.
M-LAG Architektur
Unterstützt die M-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group) geräte übergreifende Link-Aggregation stech no logie. Zwei physische Geräte werden auf der Weiter leitungs ebene in einem Gerät virtual isiert, um eine geräte übergreifende Verknüpfung zu erreichen. Die Steuers chicht ist unabhängig voneinander, wodurch die Zuverlässigkeit auf Platinen ebene gegenüber der Zuverlässigkeit auf Geräte ebene verbessert wird.
Hardware basierte Verkehrs visual isierung
In Kombination mit der vom Chip selbst bereit gestellten Hardware funktion kann die End-to-End-Verkehrs visual isierung im komplexen Mehrweg-Mehrknoten-Netzwerk realisiert werden. Über Protokolle wie RSPAN und sFlow können die Echtzeit-Netzwerk ressourcen informationen des Switches an die Betriebs-und Wartungs plattform des Rechen zentrums gesendet werden. und die Betriebs-und Wartungs plattform kann diese Echtzeit daten analysieren und die Funktionen der Netzwerk qualität Backtracking, Fehler behebung, Risiko frühwarnung realisieren, Und Architektur optimierung.
Carrier-Grade-Zuverlässigkeit schutz
Mehrfacher Zuverlässigkeit schutz auf Geräte ebene und Verbindungs ebene. Übernehmen Sie den Stroms chutz, den Überspannung schutz und die Hitzeschutz technologie. Eingebaute redundante Leistungs module und Lüfter module. Alle Leistungs module und Lüfter module können heiß getauscht werden, ohne den normalen Betrieb von Geräten zu beeinträchtigen. Das AC-oder DC-Leistungs modul kann entsprechend den tatsächlichen Umgebungs anforderungen flexibel konfiguriert werden.
Darüber hinaus unterstützt die Maschine die Fehler erkennung und den Alarm von Netzteilen und Ventilatoren. Die Lüfter geschwindigkeit kann automatisch an Temperatur änderungen angepasst werden, um sich besser an die Umgebung des Rechen zentrums anzupassen und Energie einsparung und Emissions reduzierung zu erreichen.
Rich-Link-Zuverlässigkeit stech no logien, wie z. B. ERPS-Schnellring-Netzwerk-Schutz mechanismus, MRPP-Schnell verbindungs schalt mechanismus. Unterstützt den Schnell weiter leitungs erkennungs mechanismus BFD. Wenn mehrere Dienste und starker Datenverkehr im Netzwerk übertragen werden, wird die Konvergenz zeit des Netzwerks nicht beeinflusst, um die normale Entwicklung der Dienste sicher zustellen.
IPv4/IPv6 Dual Stack
Die Hardware unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Stack-Mehrschicht-Leitungs geschwindigkeit schaltungen, unter scheidet und verarbeitet IPv4-und IPv6-Pakete und unterstützt mehrere Tunnel technologien (z. B. manuelle Tunnel konfiguration, automatischer Tunnel, und ISATAP-Tunnel). Es kann flexible IPv6-Internetnetzkommunikationslösungen basierend auf IPv6-Netzwerkanforderungen und Netzwerks tatus bereitstellen.
Rich IPv4-Routingprotokolle, einschl ießlich statischer Routen, RIP, OSPF, IS-IS und BGP4. Eine Vielzahl von IPv6-Routingprotokollen, einschl ießlich statischer Routen, RIPng, OSPFv3 und BGP4, kann flexibel ausgewählt werden, um ein Netzwerk aufzubauen, unabhängig davon, ob ein vorhandenes Netzwerk auf ein IPv6-Netzwerk aktualisiert oder ein IPv6-Netzwerk erstellt wird.
Umfassende Sicherheits kontroll strategie
Verschiedene interne Mechanismen können die Übertragung von Viren und Hacker angriffe effektiv verhindern und steuern, z. B. die Verhinderung von DoS-Angriffen und die Überprüfung der Gültigkeit von ARP-Paketen auf Ports.
Mehrere Hardware-ACL-Richtlinien sind sicher und zuverlässig. Inbound-und Outbound-ACLs sowie VLAN-basierte ACLs werden bereit gestellt. Kontrollieren Sie illegale Benutzer, um das Netzwerk zu nutzen, und stellen Sie sicher, dass legitime Benutzer das Netzwerk ordnungs gemäß verwenden, z. B. Multi-Group-Bindung, Port SecuriTy, Time ACL und Bandbreiten begrenzung basierend auf dem Datenfluss, um die Anforderungen von Unternehmens netzwerken und Campus netzwerken zu erfüllen, um die Kontrolle über Besucher zu stärken und die Kommunikation zwischen nicht autorisierten Benutzern einzu schränken.
Aus gezeichnete Management fähigkeit
Unterstützt divers ifi zierte Verwaltungs schnitts tellen wie Konsolen port, MGMT-Port und USB-Anschluss, SNMPv1/v2/v3 und eine universelle Netzwerk verwaltungs plattform. Unterstützt die CLI-Befehlszeile, Web NMS und TELNET, um die Geräte verwaltung zu erleichtern, und unterstützt Verschlüsse lungs modi wie SSH 2.0 und SSL, um die Verwaltung sicherer zu machen. Unterstützt Datei-Upload-und Download-Management im TFTP-Modus.
Flexible Optionen zur Kanal ausrichtung
Um das Luftkanal design des Rechen zentrums besser anzupassen, bietet der Schalter dem Benutzer ein flexibleres Luftkanal schema. Wenn die vorderen und hinteren Luftkanäle implementiert sind, können Benutzer auch verschiedene Lüfter module auswählen, um unterschied liche Windrichtungen zu realisieren (Strom luft oder Backbord luft).
Modell | ST-S6500-48V8C |
Schnitts telle | 48*25G SFP28 Slots 8*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 | 2800Mpps |
Schalt kapazität | 6.4T |
Abmessung (L * W * H) | 440mm(W) * 470mm(D) * 43mm(H) |
Volles Gewicht | Etwa 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): 141W; Maximum (Dual AC): 441W |
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-S6500-48V8C 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 100G mit Blatt knoten verbunden.

Anwendung von Switches der Serie S6500 in Rechen zentren