Le commutateur ST-S6500-48V6C est un commutateur Ethernet de classe centre de données haute performance et haute densité de nouvelle génération conçu par Sintai pour le centre de données cloud et le réseau de cloud computing. Il prend en charge les fentes 48*25G et 6x100G, 1 1 puissance redondante échangeable à chaud, 4 1 ventilateurs redondants échangeables à chaud avec réglage flexible de la vitesse du ventilateur, exigences de conception d'architecture de réseau à feuilles épines.
Bâtiment réseau de centre de données haute performance
Prend en charge les emplacements 25G pour répondre à la demande d'accès haute densité aux serveurs 25G dans les centres de données hautes performances. Les emplacements 25G peuvent prendre en charge les modules optiques 1G, 10G et 25G, les emplacements 100G sont rétrocompatibles avec les modules 40G.
Réseau superposé Centre de données
Prend en charge VxLAN, qui peut répondre aux exigences de la construction de réseau de superposition de centre de données, résolvant le problème du nombre insuffisant de VLAN et du réseau de centre de données traditionnel.
Prend en charge le protocole EVPN * et fournit une auto-découverte et une authentification VTEP (terminal tunnel), qui peuvent réduire l'inondation du plan de données VxLAN et éviter la dépendance du VxLAN sur le déploiement sous-jacent de la multidiffusion, simplifier le déploiement de VxLAN, améliorer l'efficacité de la construction du grand réseau de la couche 2, Et mieux satisfaire les exigences du déploiement du grand réseau de la couche 2 à l'intérieur du centre de données.
Architecture M-LAG
Prend en charge la technologie d'agrégation de liaisons croisées M-LAG (Multichâssis Link Aggregation Group), qui permet de réaliser l'agrégation de liaisons multi-périphériques en virtualisant deux appareils physiques en un seul appareil au niveau de la transmission, garder le niveau de contrôle indépendant les uns des autres, améliorant ainsi la fiabilité de niveau de carte unique à la fiabilité de niveau de dispositif.
Visualisation du trafic basé sur le matériel
Combiné avec les capacités matérielles fournies par la puce elle-même, peut réaliser une visualisation du trafic de bout en bout dans des réseaux complexes multi-chemins et multi-nœuds. Grâce à des protocoles tels que RSPAN et sFlow, les informations sur les ressources réseau en temps réel du commutateur peuvent être téléchargées sur la plate-forme d'exploitation et de maintenance du centre de données, qui analyse les données en temps réel pour obtenir la traçabilité de la qualité du réseau, le dépannage des pannes, l'avertissement des risques, l'optimisation de l'architecture et d'autres fonctions.
Protection de fiabilité de qualité porteuse
Protection de fiabilité multiple au niveau de l'appareil et au niveau de la liaison. Adopte les technologies de protection contre les surintensités, de protection contre les surtensions et de protection contre la surchauffe. Modules d'alimentation et modules de ventilateur redondants intégrés, tous les modules d'alimentation et de ventilateur peuvent être échangés à chaud sans affecter le fonctionnement normal de l'équipement. Les modules d'alimentation CA ou CC peuvent également être configurés de manière flexible en fonction des besoins de l'environnement réel.
Prend en charge l'alimentation et la détection et l'alarme de panne de ventilateur. La vitesse du ventilateur peut être automatiquement ajustée en fonction du changement de température, en s'adaptant mieux à l'environnement du centre de données et en réalisant des économies d'énergie et une réduction des émissions.
Technologie de fiabilité de liaison riche, telle que mécanisme de protection d'anneau rapide ERPS, mécanisme de commutation rapide de liaison MRPP. Prend en charge la détection de transfert rapide BFD et d'autres mécanismes. Lorsque le réseau transporte plusieurs services et un trafic intense, cela n'affecte pas le temps de convergence du réseau et assure le développement normal des services.
Dual stack IPv6/IPv6
Le matériel prend en charge la commutation multicouche de vitesse filaire à double pile IPv6/IPv6, le matériel distingue et traite les messages de protocole IPv6 et IPv6, et prend en charge une variété de technologies de tunnel (telles que les tunnels configurés manuellement, les tunnels automatiques et les tunnels ISATAP, etc.), Qui fournit une solution de communication inter-réseau IPv6 flexible en fonction de la planification de la demande du réseau IPv6 et de la situation actuelle du réseau.
De riches protocoles de routage IPv6, y compris les routes statiques, RIP, OSPF, IS-IS, BGP4, etc. Protocoles de routage IPv6 riches, y compris le routage statique, RIPng, OSPFv3, BGP4, etc. Que ce soit la mise à niveau d'un réseau existant vers un réseau IPv6 ou la construction d'un nouveau réseau IPv6, Vous pouvez choisir de manière flexible les protocoles de routage appropriés pour former un réseau.
Stratégie complète de contrôle de sécurité
Une variété de mécanismes intrinsèques peuvent empêcher et contrôler efficacement la propagation des virus et des attaques de pirates, tels que la prévention des attaques DoS et la vérification de la légitimité des messages ARP de port.
Plusieurs politiques ACL matériels pour la sécurité et la fiabilité. Prend en charge les ACL de ports entrants et sortants et prend en charge l'émission d'ACL basée sur VLAN. Contrôler l'utilisation du réseau par les utilisateurs illégauxEt assurer l'utilisation rationnelle du réseau par les utilisateurs légaux, tels que la liaison de plusieurs groupes, la sécurité des ports, le temps ACL, la limitation de la bande passante basée sur le flux de données, etc., pour répondre aux besoins des réseaux d'entreprise et de campus pour renforcer le contrôle des visiteurs et restreindre la communication des utilisateurs non autorisés.
Excellente capacité de gestion
Prend en charge des interfaces de gestion riches, telles que la console, le port MGMT, le port USB, SNMPv1/v2/v3 et la plate-forme de gestion de réseau universelle. Prend en charge la ligne de commande CLI, la gestion du réseau Web, TELNET, qui rend la gestion des périphériques plus pratique et prend en charge SSH2.0, SSL et d'autres méthodes de cryptage, ce qui rend la gestion plus sécurisée. Gestion de téléchargement et de téléchargement de fichier de soutien TFTP.
Options d'orientation du conduit flexible
Afin de mieux correspondre à la conception du conduit d'air du centre de données, le commutateur fournit aux utilisateurs des solutions de conduits d'air plus flexibles. Tout en réalisant des conduits d'air avant et arrière, les utilisateurs peuvent également choisir différents modules de ventilateur pour obtenir différentes directions d'air (sortie d'air du côté électrique ou sortie d'air du côté bâbord).
Modèle | ST-S6500-48V6C |
Interface | Fentes SFP28 48*25G 6*100G QSFP28 Fentes |
Port de gestion | Port 1 MGMT, 1 port console, 1 port USB, 2.0 USB conforme |
Mode de transmission | Prend en charge le mode magasin-avant et le mode découpé |
Vitesse d'avance du paquet | 1050Mpps |
Capacité de commutation | 3.6T |
Dimension(L * W * H) | 440mm(W) * 470mm(D) * 43mm(H) |
Plein poids | Env. 10kg |
Ventilateur | 5 modules de ventilateur échangeables à chaud, ventilation avant avant et arrière ou arrière |
Alimentation électrique | Alimentation double module |
Entrée AC | Gamme de tension évaluée: 100 ~ 240V Gamme de tension maximale: 90 ~ 264V Fréquence: 50 ~ 60Hz Courant d'entrée nominal: 3.5 ~ 7.2A |
Entrée DC | Gamme de tension d'entrée: 180 ~ 310V Gamme de courant d'entrée: 3.5A |
Consommation de puissance | Statique (double AC): 76W; Maximum (double CA): 373W |
Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C |
Température de stockage | -40 °C ~ + 70 °C |
Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% sans condensation |
Humidité de stockage | 5% ~ 90% sans condensation |
VLAN | GVRP | |
PVLAN | ||
Voix VLAN | ||
Traduction VLAN | ||
Q-in-Q | ||
VLAN à base de sous-réseau | ||
VLAN basés sur le protocole | ||
VLAN basé sur MAC | ||
Adresse MAC | Entrées de la table d'adresse MAC dynamique, statique et trou noir | |
Adresse MAC auto apprentissage et vieillissement | ||
Restrictions d'apprentissage d'adresse MAC | ||
Filtrage d'adresse MAC source | ||
Multidiffusion | IGMP Snooping v1/v2/v3 | |
MLD Snooping v1/v2 | ||
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM | ||
Multidiffusion VLAN | ||
Suppression du trafic multicast | ||
Fonction Qos | Limite de débit basé sur le port pour les messages entrants et sortants | |
Limite de taux basée sur les flux | ||
Classe de service | Basé sur le port, MAC source-destination, IP source-destination | |
802.1p | ||
CoS | ||
DSCP | ||
Priorité IP | ||
Source destination L4 Port | ||
Algorithme de priorisation | WRR | |
SP | ||
Cartographie DSCP et CoS | ||
Mécanismes d'évitement de la congestion tels que WRED, chute de queue, etc. | ||
Sécurité | Sécurité du port | |
| Isolement du port | ||
IEEE802.1x AAA | ||
ACLs | L2/L3/L4 | |
ACL pv4/v6 | ||
Hiérarchie utilisateur | ||
Protection de source IP (liaison de port MAC IP, liaison IP -MAC-port-VALN) | ||
Protection ARP dynamique | ||
Détection illégale de paquets | ||
Suppression des tempêtes de diffusion | ||
RADIUS/TACACS | ||
Authentification RADIUS (RFC2138) | ||
Prévention des attaques DDoS | ||
HTTP et SSL | ||
SSH v1.5/v2.0 | ||
L'écoute DHCP | ||
Relais DHCP | ||
Protocole L3 (IPv6) | Routage par défaut | |
Itinéraires statiques | ||
RIP V1/V2 | ||
OSPF V2 | ||
ISIS | ||
BGP4 | ||
ECMP | ||
VRRP | ||
Fondation IPv6 | ND IPv6 | |
Web/SSL IPv6 | ||
NTP/SNTP IPv6 | ||
IPv6 Telnet/SSH | ||
Ping/Traceroute IPv6 | ||
FTP d'IPv6/TFTP | ||
RADIUS/TACACS IPv6 | ||
SNMP IPv6 | ||
Caractéristiques IPv6 | Routage statique | |
Routage équivalent | ||
OSPFv3 | ||
RIPng | ||
BGP4 | ||
Tunneling manuel | ||
Tunneling automatique | ||
IPv6 au-dessus du tunnel IPv6 | ||
Tunneling ISATAP | ||
Caractéristiques du centre de données | Pontage VxLAN | |
Routage VxLAN | ||
EVPN VxLAN | ||
M-LAG | ||
RoCE v2, PFC 、 ECN | ||
MPLS | MPLS | |
VPLS | ||
VPWS | ||
LDP | ||
Visualisation | Échantillonnage sFlow | |
Fiabilité | STP, RSTP, MSTP | |
Garde BPDU | ||
Garde racine STP | ||
Protection de boucle, détection de boucle | ||
Détection BFD | ||
Ethernet OAM | ||
ULDP | ||
Alimentation 1 1 redondance | ||
Conception de redondance du ventilateur | ||
Alimentation électrique échangeable à chaud et modules de ventilateur | ||
Gestion et maintenance | SNMP (v1, v2c, v3) | |
RMON (1,2,3 et 9) | ||
Mise à niveau du micrologiciel | ||
Configuration Exportation/Importation | ||
DHCP | Client | |
Option 82 | ||
Option 66 | ||
Option 67 | ||
Journaux d'événement/d'erreur | Journal du système | |
Contrôle d'accès de gestion | Port série | |
Port de gestion hors bande | ||
SNMP | ||
HTTP/HTTPS | ||
Telnet | ||
Port Miroir | ||
LLDP (IEEE802.1AB), LLDP-MED | ||
UDLD | ||
Client DNS | ||
Traceroute | ||
Ping | ||
DDMI | ||
NTP/ SNTP (RFC2030) | ||
Alarmes de puissance, de ventilateur et de température | ||
Dans la mise en réseau typique des centres de données, le commutateur ST-S6500-48V6C est utilisé comme commutateur TOR pour fournir un accès serveur 25G/10G haute densité. Le commutateur ST-S6500-32C est utilisé comme nœud de colonne vertébrale. Dans l'architecture de réseau colonne vertébrale-feuille, les nœuds de la colonne vertébrale sont interconnectés avec les nœuds foliaires à travers100G.

Application des commutateurs de la série S6500 dans les centres de données