El conmutador ST-S6500-48V8C es una nueva generación de productos de conmutador Ethernet de centro de datos de alta densidad y alto rendimiento desarrollados por Sintai para centros de datos en la nube y redes de computación en la nube. Admite 48*25G ranuras y 8*100G ranuras, 1 1 energía redundante intercambiable en caliente, 4 1 ventiladores redundantes intercambiables en caliente con un ajuste flexible de la velocidad del ventilador. requisitos de diseño de arquitectura de red de espina dorsal.
Construir una red de centro de datos de alto rendimiento
Admite ranuras 25G para satisfacer la demanda de acceso de alta densidad a servidores 25G en centros de datos de alto rendimiento. Las ranuras 25G pueden soportar el Módulo 1G, 10G y 25G, las ranuras 100G son compatibles con los módulos 40G.
Red de superposición del centro de datos
Soporta VxLAN. Puede cumplir con los requisitos de la construcción de la red de la superposición del centro de datos y resolver el problema de que el número de VLANS en la red tradicional del centro de datos es insuficiente y la escala es difícil de expandir.
Admite el protocolo EVPN * y la detección y autenticación automáticas de VTEP reduce la inundación del plano de datos VxLAN y evita la dependencia de la VxLAN en la multidifusión de la implementación subyacente. Esto simplifica la implementación de VxLAN, mejora la eficiencia de construcción de la red de Capa 2 grande y cumple mejor con los requisitos de implementación de la red de Capa 2 grande en el centro de datos.
Arquitectura M-LAG
Admite la tecnología de agregación de enlaces entre dispositivos M-LAG (Grupo de agregación de enlaces multichasis). Dos dispositivos físicos se virtualizan en un dispositivo en la capa de reenvío para lograr la agregación de enlaces entre dispositivos. La capa de control es independiente entre sí, lo que mejora la confiabilidad a nivel de placa a la confiabilidad a nivel de dispositivo.
Visualización de tráfico basada en hardware
Combinado con la capacidad de hardware proporcionada por el propio chip, puede realizar la visualización del tráfico de extremo a extremo en la compleja red de múltiples rutas y múltiples nodos. A través de protocolos como RSPAN y sFlow, la información de recursos de red en tiempo real del conmutador se puede enviar a la plataforma de operación y mantenimiento del centro de datos, Y la plataforma de operación y mantenimiento puede analizar estos datos en tiempo real, y realizar las funciones de retroceso de la calidad de la red, resolución de problemas de fallas, alerta temprana de riesgos, Y optimización de la arquitectura.
Protección de fiabilidad de grado portador
Protección de confiabilidad múltiple a nivel de dispositivo y nivel de enlace. Adopte la protección contra la corriente, la protección contra la sobretensión y la tecnología de protección contra el calor. Módulos de potencia redundantes incorporados y módulos de ventilador. Todos los módulos de alimentación y módulos de ventilador pueden intercambiarse en caliente sin afectar el funcionamiento normal de los dispositivos. El módulo de alimentación de CA o CC se puede configurar de manera flexible de acuerdo con los requisitos del entorno real.
Además, la máquina admite detección de fallas y alarma de fuentes de alimentación y ventiladores. La velocidad del ventilador se puede ajustar automáticamente de acuerdo con los cambios de temperatura para adaptarse mejor al entorno del centro de datos y lograr el ahorro de energía y la reducción de emisiones.
Tecnologías de confiabilidad de enlace enriquecido, como el mecanismo de protección de red de anillo rápido ERPS, el mecanismo de conmutación de enlace rápido MRPP. Admite el mecanismo de detección de avance rápido BFD. Cuando se llevan a cabo múltiples servicios y tráfico pesado en la red, el tiempo de convergencia de la red no se ve afectado, lo que garantiza el desarrollo normal de los servicios.
Pila dual IPv4/IPv6
El hardware es compatible con la conmutación de velocidad de línea multicapa de pila dual IPv4/IPv6, diferencia y procesa los paquetes IPv4 e IPv6, y admite múltiples tecnologías de túnel (como la configuración manual del túnel, el túnel automático, y túnel ISATAP). Puede proporcionar soluciones de comunicación entre redes IPv6 flexibles basadas en los requisitos de red IPv6 y el estado de la red.
Protocolos de enrutamiento IPv4 enriquecidos, incluidas rutas estáticas, RIP, OSPF, IS-IS y BGP4. Una variedad de protocolos de enrutamiento IPv6, incluyendo rutas estáticas, RIPng, OSPFv3 y BGP4, se puede seleccionar de forma flexible para construir una red, ya sea que se actualice una red existente a una red IPv6 o se cree una red IPv6.
Estrategia integral de control de seguridad
Varios mecanismos internos pueden prevenir y controlar eficazmente la transmisión de virus y los ataques de piratas informáticos, como prevenir ataques DoS y verificar la validez de los paquetes ARP en los puertos.
Múltiples políticas ACL de hardware son seguras y confiables. Admite las ACL entrantes y salientes, y se entregan las ACL basadas en VLAN. Controle a los usuarios ilegales para que utilicen la red y asegúrese de que los usuarios legítimos utilicen la red correctamente, como enlace multigrupo, Puerto securiTy, el tiempo ACL, y la limitación del ancho de banda basada en el flujo de datos, para cumplir con los requisitos de las redes empresariales y de las redes del campus para fortalecer el control sobre los visitantes y limitar la comunicación entre usuarios no autorizados.
Excelente capacidad de gestión
Admite interfaces de administración diversificadas, como puerto de consola, Puerto MGMT y Puerto USB, SNMPv1/v2/V3 y plataforma de administración de red universal. Admite la línea de comandos CLI, Web NMS y TELNET para facilitar la administración de dispositivos y admite modos de cifrado como SSH2.0 y SSL para hacer que la administración sea más segura. Admite la gestión de carga y descarga de archivos en modo TFTP.
Opciones flexibles de orientación del conducto
Para adaptarse mejor al diseño del conducto de aire del centro de datos, el interruptor proporciona a los usuarios un esquema de conducto de aire más flexible. Cuando se implementan los conductos de aire delantero y trasero, los usuarios también pueden seleccionar diferentes módulos de ventilador para realizar diferentes direcciones del viento (aire lateral de potencia o aire lateral de puerto).
Modelo | ST-S6500-48V8C |
Interfaz | 48*25G SFP28 ranuras 8*100G QSFP28 ranuras |
Puerto de gestión | 1 puerto MGMT, 1 puerto de consola, 1 puerto USB, compatible con 2,0 USB |
Modo de transmisión | Admite el modo de avance de tienda y el modo de corte |
Velocidad de avance del paquete | 2800Mpps |
Capacidad de conmutación | 6,4 T |
Dimensión (L * W * H) | 440mm(W) * 470mm(D) * 43mm(H) |
Peso completo | Aproximadamente 10kg |
Ventilador | 5 módulos de ventilador intercambiables en caliente, ventilación delantera y trasera delantera o trasera |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación del módulo dual |
Entrada AC | Rango de tensión nominal: 100 ~ 240V Rango de voltaje máximo: 90 ~ 264V Frecuencia: 50 ~ 60Hz Corriente de entrada nominal: 3,5 ~ 7.2A |
Entrada DC | Rango de tensión de entrada: 180 ~ 310V Rango de corriente de entrada: 3.5A |
Consumo de energía | Estática (doble AC): 141W; Máximo (doble AC): 441W |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ + 70 °C |
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% sin condensación |
Humedad de almacenamiento | 5% ~ 90% sin condensación |
VLAN | GVRP | |
PVLAN | ||
VLAN de voz | ||
Traducción VLAN | ||
Q-in-Q | ||
VLAN basadas en subred | ||
VLAN basadas en protocolo | ||
VLAN basada en MAC | ||
Dirección MAC | Entradas de tabla de direcciones MAC dinámicas, estáticas y negras | |
Autoaprendizaje y envejecimiento de la dirección MAC | ||
Restricciones de aprendizaje de direcciones MAC | ||
Filtrado de direcciones MAC de origen | ||
Multidifusión | IGMP Snooping V1/v2/V3 | |
MLD Snooping V1/V2 | ||
PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM | ||
VLAN multidifusión | ||
Supresión del tráfico de multidifusión | ||
Función Qos | Limitación de la tasa basada en el puerto para mensajes entrantes y salientes | |
Limitación de la tasa basada en la corriente | ||
Clase de servicio | Basado en puerto, fuente-destino MAC, fuente-destino IP | |
802,1 p | ||
CoS | ||
DSCP | ||
Prioridad IP | ||
Destino fuente L4 Puerto | ||
Algoritmo de priorización | WRR | |
SP | ||
Asignación DSCP y CoS | ||
Mecanismos para evitar la congestión como WRED, caída de la cola, etc. | ||
Seguridad | Seguridad Portuaria | |
Aislamiento del puerto | ||
IEEE802.1x AAA | ||
| ACL | L2/L3/L4 | |
ACL IPv4/V6 | ||
Jerarquía de usuarios | ||
Protección de fuente IP (enlace de Puerto IP MAC, enlace IP-Puerto MAC-enlace VALN) | ||
Protección dinámica ARP | ||
Detección ilegal de paquetes | ||
Supresión de la tormenta de transmisión | ||
RADIUS/TACACS | ||
Autenticación RADIUS (RFC2138) | ||
Prevención de ataques DDoS | ||
HTTPs y SSL | ||
SSH v1.5/v2.0 | ||
Escucha DHCP | ||
Relé DHCP | ||
Protocolo L3 (IPv4) | Enrutamiento predeterminado | |
Rutas estáticas | ||
RIP V1/V2 | ||
OSPF V2 | ||
ISIS | ||
BGP4 | ||
ECMP | ||
VRRP | ||
Fundación IPv6 | IPv6 ND | |
IPv6 Web/SSL | ||
IPv6 NTP/SNTP | ||
Telnet/SSH IPv6 | ||
IPv6 Ping/Traceroute | ||
IPv6 FTP/TFTP | ||
IPv6 RADIUS/TACACS | ||
SNMP IPv6 | ||
Características IPv6 | Enrutamiento estático | |
Enrutamiento equivalente | ||
OSPFv3 | ||
RIPng | ||
BGP4 | ||
Tunelización manual | ||
Tunelización automática | ||
Túneles IPv4 sobre IPv6 | ||
Túneles ISATAP | ||
Características del centro de datos | Puente VxLAN | |
Enrutamiento VxLAN | ||
VxLAN EVPN | ||
M-LAG | ||
RoCE V2, PFC, ECN | ||
MPLS | MPLS | |
VPLS | ||
VPWS | ||
LDP | ||
Visualización | Muestreo sFlow | |
Fiabilidad | STP, RSTP, MSTP | |
Guardia BPDU | ||
Protección raíz STP | ||
Protección de bucle, detección de bucle | ||
Detección de BFD | ||
Ethernet OAM | ||
ULDP | ||
Fuente de alimentación 1 1 redundancia | ||
Diseño de redundancia del ventilador | ||
Fuente de alimentación intercambiable en caliente y módulos de ventilador | ||
Gestión y mantenimiento | SNMP (V1, v2c, V3) | |
RMON (1,2,3 y 9) | ||
Actualización de firmware | ||
Exportación/Importación de configuración | ||
DHCP | Cliente | |
Opción 82 | ||
Opción 66 | ||
Opción 67 | ||
Registros de eventos/errores | Registro del sistema | |
Control de acceso de gestión | Puerto serie | |
Puerto de gestión fuera de banda | ||
SNMP | ||
HTTP/HTTPS | ||
Telnet | ||
Espejo del puerto | ||
LLDP (IEEE802.1AB), LLDP-MED | ||
UDLD | ||
Cliente DNS | ||
Traceroute | ||
Ping | ||
DDMI | ||
NTP/ SNTP (RFC2030) | ||
Alarmas de potencia, ventilador y temperatura | ||
En la red típica de los centros de datos, el conmutador ST-S6500-48V8C se utiliza como conmutadores TOR para proporcionar acceso al servidor de alta densidad 25G/10G. El interruptor ST-S6500-32C se utiliza como nodo de la columna vertebral. En la arquitectura de red de espina y hoja, los nodos de espina están interconectados con nodos de hoja a través de 100G.

Aplicación de switches de la serie S6500 en centros de datos