Коммутаторы для центров обработки данных серии H3C S6850




Коммутаторы серии S6850 от H3C представляют собой интеллектуальные коммутаторы доступа с высокой плотностью портов 25G, высокой производительностью пересылки данных, реализованной на аппаратном уровне, и широким функционалом, ориентированным на центры обработки данных. Устройства оснащаются съемными блоками питания и вентиляторными модулями. Серия предлагает наиболее гибкие в отрасли комбинации портов 25GE, 100GE и 10 GE среди компактных коммутаторов.
Коммутаторы серии S6850 идеально подходят для сетей доступа с высокой плотностью портов 25GE и для использования на уровне агрегации 100GE в центрах обработки данных и сетях облачных инфраструктур.
Серия S6850 представлена следующими моделями:
S6850-56HF: 48 портов SFP28 25G, 8 портов QSFP28 100G
S6850-2C: 2 слота для сервисных модулей, 2 порта QSFP28 100G
Высокая плотность портов доступа 25GE
Коммутаторы предлагают высокую плотность портов 100G/40G/25G/10G и производительность пересылки, достигающую 4 Тбит/с. Благодаря стандартным портам 25G они могут применяться для организации доступа к серверам с высокой плотностью портов в крупных центрах обработки данных.
Широкий спектр функций для центров обработки данных
В коммутаторах поддерживается широкий спектр функций для центров обработки данных, включая следующие:
Коммутаторы серии S6850 от H3C поддерживают технологию VXLAN (технологию виртуальных расширяемых локальных сетей), которая обеспечивает два основных преимущества: более высокая масштабируемость для сегментации на уровня 2 и более полное использование существующих трактов в сети.
Коммутаторы серии S6850 от H3C поддерживают протокол MP-BGP EVPN (мультипротокольная пограничная маршрутизация для виртуальных частных сетей Ethernet), который может применяться в качестве плоскости управления для сетей VXLAN, что упрощает настройку сетей VXLAN, устраняет лавинное распространение трафика и исключает необходимость в организации полносвязанной сети между VTEP за счет применения BGP RR.
Коммутаторы серии S6850 от H3C поддерживают технологию FCoE (Fiber Channel поверх Ethernet), которая позволяет объединить в одной сети услуги для сетей хранения данных, сетей передачи данных и вычислительных сетей, что значительно сокращает затраты на создание и обслуживание.
Коммутаторы серии S6850 от H3C поддерживают управление потоками на основе приоритетов (Priority-based Flow Control, PFC), расширенный выбор транспорта (Enhanced Transmission Selection, ETS) для управления полосой и протокол автоматического определения настроек взаимодействующих устройств Data Center Bridging eXchange (DCBX). Данные функции гарантируют низкую задержку и отсутствие потерь пакетов для систем хранения данных FC и высокоскоростных вычислительных служб.
Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры H3C IRF2
Отличная масштабируемость: при помощи IRF2 агрегацию устройств можно осуществлять по принципу "подключай и работай", просто добавляя один или несколько коммутаторов к стеку IRF2 и активируя режим стекирования IRF2 на новом устройстве. Управление новыми устройствами будет осуществляться через один и тот же IP-адрес, что позволяет получить масштабируемую, простую в управлении сетевую платформу для центра обработки данных.
Высокая надежность: В стеке IRF2 осуществляется резервирование всей информация плоскости управления и плоскости передачи данных для реализации бесперебойной пересылки на уровне 3, что значительно повышает надежность и производительность группы IRF2, устраняет критические элементы, отказы которых могут привести к отказу всей системы, а также позволяет избежать нарушений в работе организации.
Балансировка нагрузки: IRF2 поддерживает агрегацию каналов на различных устройствах, что позволяет осуществлять подключение к устройствам более высокого и более низкого уровня с использованием нескольких физических каналов. Это создает еще один уровень избыточности в сети и способствует более полному использованию сетевых ресурсов.
Технология агрегации соединений на различных устройствах Distributed Resilient Network Interconnect (DRNI)
Коммутаторы серии S6850 от H3C поддерживают технологию DRNI, которая позволяет объединять в одно соединение каналы на различных коммутаторах в целях резервирования каналов на уровне устройств. DRNI может применяться для серверов с двумя сетевыми интерфейсами, подключаемых к паре устройств доступа в целях резервирования узла.
Оптимизированная топология: DRNI позволяет упростить топологию сети и настройку протоколов покрывающего дерева за счет виртуализации двух физических устройств в одно логическое устройство.
Независимое обновление: Устройства в составе распределенной отказоустойчивой группы могут обновляться независимо друг от друга, поочередно, в целях минимального влияния на пересылку трафика.
Высокая доступность: В системе распределенной отказоустойчивой группы для обнаружения коллизий при активности нескольких устройств применяется канал keepalive-сообщений, чтобы пересылку трафика после разделения системы осуществляло только одно из устройств в составе группы.
Развитые средства визуального представления
Быстрое развитие индустрии центров обработки данных приводит к появлению все более и более крупных ЦОДов; при этом основными сдерживающими факторами для их дальнейшего расширения становятся надежность, сложность эксплуатации и обслуживания. В коммутаторах серии S6850 от H3C реализованы актуальные возможности автоматизированной работы с данными и сопровождения данных, а также поддерживаются средства визуального представления центра обработки данных.
Технология INT (внутриполосная передача телеметрической информации по сети) представляет собой технологию сетевого мониторинга, используемую для сбора данных с устройств. По сравнению с традиционными технологиями сетевого мониторинга, работающими по схеме «один запрос-один ответ», при использовании INT достаточно однократной настройки для непрерывного получения отчетов, что сокращает нагрузку на устройства, связанную с обработкой запросов. С помощью INT можно собирать информацию по временным меткам, идентификатору устройства, информацию о портах и информацию о буферах в реальном времени. Технология INT может быть реализована в сетях IP, EVPN и VXLAN.
Она предусматривает целый ряд функций мониторинга трафика и инструментов аналитики, включая sFlow, NetStream, зеркальное дублирование SPAN/RSPAN/ERSPAN и зеркальное дублирование портов, чтобы пользователи имели возможность осуществлять точный анализ трафика и получать информацию о трафике приложений в сети. С помощью этих инструментов клиенты могут собирать данные по трафику в сети для оценки состояния сети, получать отчеты по анализу трафика, планировать параметры управления трафиком и оптимизировать выделение ресурсов.
Данная технология поддерживает мониторинг буферов и очередей портов в режиме реального времени, что позволяет получать точную информацию и осуществлять динамическую оптимизацию сети.
Коммутаторы поддерживают протокол точного времени PTP (Precision Time Protocol), обеспечивающий высокоточную синхронизацию часов на устройствах.
RoCE (RDMA поверх конвергентного Ethernet)
Технология удаленного прямого доступа к памяти (Remote Direct Memory Access, RDMA) осуществляет прямую передачу данных пользовательских приложений в пространство системы хранения данных серверов, и при этом задействует сеть для быстрой передачи данных из локальной системы в память удаленной системы. RDMA позволяет избавиться от многократного копирования данных и операций изменения контекста в процессе передачи, снижая нагрузку на процессоры.
В технологии RoCE механизм RDMA реализуется в рамках стандартной инфраструктуры Ethernet. Коммутаторы H3C S6850 поддерживают технологию RoCE и могут использоваться для создания транспортной сети Ethernet без потерь (lossless Ethernet), гарантирующей нулевые потери пакетов.
Технология RoCE предусматривает следующие основные функции: управление потоками на основе приоритетов (Priority-based Flow Control, PFC), явное оповещение о перегрузках (Explicit Congestion Notification, ECN), протокол автоматического определения настроек взаимодействующих устройств (Data Center Bridging eXchange, DCBX), расширенный выбор транспорта (Enhanced Transmission Selection, ETS) для управления полосой.
Гибкость программирования
В коммутаторах применяются ведущие в отрасли программируемые микросхемы коммутации, позволяющие пользователям определять необходимую логику пересылки.
При этом пользователи могут разрабатывать новые функции, отвечающие меняющимся требованиям к развитию сети, посредством простого обновления программного обеспечения.
Мощные возможности SDN
В коммутаторах серии S6850 от H3C применяется элементная база нового поколения с более гибкими таблицами потоков Openflow, дополнительными ресурсами и более точным сопоставлением списков контроля доступа (ACL), благодаря чему существенно расширяются возможности для построения программно-определяемых сетей (SDN) в соответствии с требованиями к сетям SDN, предъявляемыми центрами обработки данных.
Коммутаторы серии S6850 от H3C поддерживают стандартный протокол Openflow, который может быть включен в состав и управляться посредством облака H3C или другими распространенными облачными платформами или контроллерами сторонних производителей, что позволяет гибко адаптировать сеть к потребностям организации и автоматизировать управление. Пользователи и контроллеры сторонних производителей могут применять стандартные интерфейсы для разработки и внедрения отдельной стратегии сетевого управления для быстрого развития бизнеса, расширения функционала и интеллектуального управления устройствами.
Комплексные политики обеспечения безопасности
Коммутаторы серии S6850 от H3C поддерживают функции аутентификации, авторизации и учета (AAA), аутентификацию через RADIUS, аутентификацию по учетным записям пользователей, аутентификацию пользователей по IP-адресу, MAC-адресу, сети VLAN и порту, а также динамическую и статическую привязку; при работе совместно с платформой сетевого управления H3C iMC с их помощью обеспечиваются управление в режиме реального времени, мгновенная диагностика и пресечение недопустимого поведения в сети.
Коммутаторы серии S6850 от H3C поддерживают расширенные возможности управления на базе списков контроля доступа (ACL); для каждого входящего и исходящего порта можно определить большое количество списков ACL, а также использовать списки ACL в привязке к виртуальной локальной сети VLAN. Это упрощает регистрацию пользователей и позволяет не тратить впустую ресурсы ACL. Кроме того, в коммутаторах серии S6850 реализованы все преимущества технологии переадресации в обратном направлении для одноадресного трафика (Unicast Reverse Path Forwarding, uRPF). При получении устройством пакета оно осуществляет проверку обратного маршрута для подтверждения адреса источника, откуда предположительно поступил пакет, а отбрасывает пакет, если такого пути не имеется. Это позволяет эффективно противодействовать подменам адреса источника в сети.
Различные средства повышения надежности
В коммутаторах серии S6850 реализованы различные схемы защиты для повышения надежности как на уровне коммутатора, так и на уровне каналов связи. Все модели, оснащаемые защитой от сверхтоков, перенапряжений и перегрева, поддерживают резервируемые съемные блоки питания, позволяя гибко выбирать блоки питания для источников переменного или постоянного тока в зависимости от фактических потребностей. Все коммутаторы в линейке поддерживают обнаружение неисправностей и передачу сигналов тревоги для блоков питания и вентиляторных модулей, а также регулировку скорости вращения вентиляторов в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Коммутаторы поддерживают разнообразные технологии резервирования каналов, такие как фирменные разработки H3C – RRPP, VRRPE и Smart Link. Данные технологии обеспечивают быструю сходимость сети даже в тех случаях, когда по сети осуществляется передача больших объемов трафика множества различных служб.
Гибкий выбор направления обдува
В целях адаптации к схеме потоков охлаждения в проходах центров обработки данных коммутаторы серии S6850 от H3C предлагают гибкость с точки зрения выбора направления обдува, который может осуществляться как в направлении от передней панели к задней, так и в обратном направлении. Выбор направления воздушного потока (от передней панели к задней или наоборот) может осуществляться пользователями посредством установки соответствующих моделей вентиляторных модулей.
Превосходные возможности управления
В коммутаторах реализованы следующие функции для совершенствования управления системой:
Несколько интерфейсов управления, включая последовательный консольный порт, консольный порт мини-USB, порт USB, два порта внеполосного управления и два порта SFP. Порты SFP могут использоваться в качестве портов внутриполосного управления, через которые инкапсулированные пробные пакеты направляются на контроллер или другие устройства управления для углубленного анализа.
Поддержка различных методов доступа, включая SNMPv1/v2c/v3, Telnet, SSH 2.0, SSL и FTP.
Поддержка стандартных API-интерфейсов NETCONF, с помощью которых пользователи могут осуществлять настройку и управление коммутаторами, расширяет совместимость с приложениями сторонних производителей.
Аппаратные спецификации
Характеристика | S6850-56HF | S6850-2C |
Габариты (В × Ш × Г) | 43,6 × 440 × 460 мм (1,72 × 17,32 × 18,11 дюйма) | 44,2 × 440 × 660 мм (1,74 × 17,32 × 18,11 дюйма) |
Вес | ≤ 15 кг (33,07 фунта) | ≤ 16 кг (35,27 фунта) |
Последовательный консольный порт | 1 | 1 |
Порт для внеполосного управления | Один порт GE для витой пары и один оптоволоконный порт GE | Один порт GE для витой пары и один оптоволоконный порт GE |
Консольный порт мини-USB | 1 | 1 |
Порт USB | 1 | 1 |
Флэш-память/оперативная память SDRAM | 4 Гбайт/8 Гбайт | 4 Гбайт/8 Гбайт |
Порты QSFP28 | 8 | 2 |
Порты SFP28 | 48 | - |
Порты SFP | 2 | - |
Слоты расширения | - | 2 |
Входное напряжение перем. тока | 90 .. 264 В перем. тока | 90 .. 264 В перем. тока |
Входное напряжение пост. тока | –40 .. –72 В пост. тока | –40 .. –72 В пост. тока |
Слоты для блоков питания | 2 | 2 |
Слоты для вентиляторных модулей | 5 с возможностью горячей замены, регулировки скорости вращения и изменения направления воздушного потока | 5 с возможностью горячей замены, регулировки скорости вращения и изменения направления воздушного потока |
Направление воздушного потока | От передней панели к задней или от задней панели к передней | От передней панели к задней или от задней панели к передней |
Фиксированная потребляемая мощность | Один блок питания перем. тока: 167 Вт Два блока питания перем. тока: 179 Вт Один блок питания пост. тока: 154 Вт Два блока питания пост. тока: 174 Вт | Один блок питания перем. тока: 136 Вт Два блока питания перем. тока: 148 Вт Один блок питания пост. тока: 132 Вт Два блока питания пост. тока: 146 Вт |
Типичная потребляемая мощность | Один блок питания перем. тока: 201 Вт Два блока питания перем. тока: 224 Вт Один блок питания пост. тока: 198 Вт Два блока питания пост. тока: 210 Вт | Один блок питания перем. тока: 273 Вт (с LSWM18CQ) Два блока питания перем. тока: 282 Вт (с LSWM18CQ) Один блок питания пост. тока: 268 Вт (с LSWM18CQ) Два блока питания пост. тока: 275 Вт (с LSWM18CQ) |
Рабочая температура | 0°C .. 45°C (32°F .. 113°F) | |
Рабочая влажность | От 5% до 95% без конденсации |
Спецификации программного обеспечения
Характеристика | S6850-56HF | S6850-2C |
Коммутационная емкость | 4 Тбит/с | 3,6 Тбит/с |
Производительность пересылки | 2024 млн. пакетов/с | 2024 млн. пакетов/с |
Виртуализация устройства | IRF2 DRNI | |
Виртуализация сети | Сети VXLAN | |
MP-BGP EVPN | ||
SDN | Контроллер VCFC | |
ЦОД | FCoE | |
RDMA и RoCE | ||
802.1Qbb PFC, 802.1Qaz ETS, ECN, DCBX | ||
OpenFlow 1.3.1 | ||
Цепочка сервисов | ||
NETCONF, Python | ||
Средства эксплуатации и обслуживания | INT (внутриполосная передача телеметрической информации по сети) | |
ERSPAN | ||
GRPC | ||
Мониторинг микровсплесков трафика в буферах | ||
Netstream | ||
Sflow | ||
Таблица MAC-адресов | Статические MAC-адреса MAC-адреса типа Blackhole | |
Сети VLAN | VLAN на основе портов (кол-во: 4094) VLAN по умолчанию | |
DHCP | Сервер/клиент DHCP Отслеживание/ретрансляция DHCP Поддержка поля option82 для отслеживания/ретрансляции DHCP Сервер/клиент IPv6 DHCP Отслеживание/ретрансляция IPv6 DHCP | |
ARP | Самопроизвольные запросы ARP Динамическая проверка ARP Подавление ARP источника Адреса ARP типа Blackhole ARP многоадресной рассылки Обнаружение ARP | |
IP-маршрутизация | Статическая маршрутизация, RIPv1/v2, OSPFv1/v2/v3, BGP, IS-IS ECMP, VRRP, маршрутизация на основе политик BGP4+ для IPv6, VRRP, маршрутизация на основе политик для IPv6 RIPng, OSPFv3, ISISv6 |
Характеристика | Спецификации |
Поддержка IPV6 | IPv6 ND IPv6 PMTU ICMPv6, Telnetv6, SFTPv6, SNMPv6, BFDv6, VRRPv3 Портал IPv6/туннели IPv6 |
Многоадресная рассылка | Отслеживание и фильтрация многоадресного трафика IGMP v2/v3 IGMP v1 / v2 / v3 PIM-DM/SM IPv6 PIM-DM/SM/SSM Двунаправленные PIM, MSDP Отслеживание трафика MLD VPN многоадресной рассылки MBGP Двунаправленные PIM Политика многоадресной рассылки |
Настройка без участия пользователя | Автонастройка |
MPLS | MPLS L3VPN VPLS |
MSTP | STP/RSTP/MSTP PVST+/RPVST+ Защита корня STP Защита BPDU |
Управление качеством обслуживания (QoS)/списки контроля доступа (ACL) | Ограничение скорости входящего и исходящего трафика Гарантированная скорость доступа (CAR) Восемь выходных очередей на порт Гибкая настройка алгоритмов организации очередей на уровне портов и на уровне очередей Алгоритмы организации очередей типа строгой очереди приоритетов (SP), взвешенного циклического обслуживания (WRR), взвешенной справедливой организации очередей (WFQ), SP + WRR и SP + WFQ Ремаркирование приоритетов 802.1p и DSCP Фильтрация пакетов на уровнях со 2 по 4 Классификация трафика на основе MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения, IP-адреса источника (IPv4/IPv6), IP-адреса назначения (IPv4/IPv6), номера порта, типа протокола и сети VLAN. Настройки для различных периодов времени Списки ACL для входа/выхода Списки контроля доступа на базе VLAN Взвешенное произвольное ранее обнаружение (WRED) |
Зеркальное дублирование | Зеркальное дублирование трафика Зеркальное дублирование портов N:4 Локальное зеркальное дублирование порта Удаленное зеркальное дублирование порта (несколько портов на порт мониторинга) |
Безопасность | Иерархическое управление пользователями и защита по паролю AAA /RADIUS/HWTACACS SSH 2.0 Привязка IP-адреса/MAC-адреса/номера порта Защита от подмены IP-адреса источника HTTPs/SSL |
Характеристика | Спецификации |
Безопасность | Шифрование с открытым ключом (PKI) Протокол 802.1X Аутентификация на основе MAC-адреса EAD Сервер RADIUS для IPv6 Привязка порта IPv6 |
Загрузка и обновление | Загрузка/обновление ПО через протокол XMODEM Загрузка/обновление ПО через FTP и TFTP |
Управление и обслуживание | Настройка через интерфейс командной строки (CLI), Telnet и консольный порт Обновление ПО без прерывания работы (ISSU) на основе IRF SNMPv1/v2c/v3 Телеметрия GRPC PTP IMC Системные журналы Иерархические сигналы тревоги NTP, SNTP Сигналы тревоги для блоков питания, вентиляторов и превышения температуры Вывод отладочной информации Ping и tracert Выгрузка и загрузка файлов через порт USB |
Электромагнитная совместимость | КЛАСС A по FCC Часть 15 подраздел B КЛАСС A по ICES-003 КЛАСС A по VCCI КЛАСС A по CISPR 32 КЛАСС A по EN 55032 КЛАСС A по AS/NZS CISPR32 CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB/T 9254 YD/T 993 |
Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Подраздел J GB 4943.1 |
Артикул | Описание |
LS-6850-56HF | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6850-56HF с 48 портами SFP28 и 8 портами QSFP28 |
LS-6850-2C | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6850-2C с 2 портами QSFP28 и 2 слотами для интерфейсных модулей |
Блоки питания |
|
LSVM1AC650 | Блок питания переменного тока, 650 Вт |
LSVM1DC650 | Блок питания постоянного тока, 650 Вт |
Вентиляторы |
|
LSWM1FANSAB | Вентиляторный модуль с направлением воздушного потока от портов к блокам питания |
LSWM1FANSA | Вентиляторный модуль с направлением воздушного потока от блоков питания к портам |
Модули | |
LSWM18QC | Карта интерфейса на 8 портов QSFP+ |
LSWM124XG2Q | Карта интерфейса на 24 порта SFP+ и 2 порта QSFP с поддержкой MACSec |
LSWM124XGT2Q | Карта интерфейса на 24 порта 10GBASE-T и 2 порта QSFP+ с поддержкой MACSec |
LSWM124XG2QL | Карта интерфейса на 24 порта SFP+ и 2 порта QSFP |
LSWM124XG2QFC | Карта интерфейса на 24 порта SFP+ и 2 порта QSFP с FC |
LSWM18CQ | Модуль оптического интерфейса Ethernet на 8 портов QSFP28 для H3C S6820 |
LSWM116Q | Модуль оптического интерфейса Ethernet на 16 портов QSFP+ для H3C S6820 |
LSWM124TG2H | Модуль оптического интерфейса Ethernet на 24 порта SFP28 и 2 порта QSFP28 для H3C S6820 |
LSWM18CQMSEC | Модуль оптического интерфейса Ethernet на 8 портов QSFP28 MACSEC для H3C S6820 |
Трансивер |
|
SFP-GE-T | SFP-трансивер 1000BASE-T |
SFP-GE-SX-MM850-A | SFP-трансивер 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно (850 нм, 550 м, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | SFP-трансивер 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 10 км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | SFP-трансивер 1000BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 40 км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 40 км, LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH80, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 80 км, LC) |
SFP-XG-SX-MM850-A | Модуль SFP+ (850 нм, 300 м, LC) |
SFP-XG-LX-SM1310 | Модуль SFP+ (1310 нм, 10 км, LC) |
SFP-25G-SR-MM850 | Модуль оптического трансивера SFP28 25G (850 нм,100 м, SR, MM, LC) |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE-LR4 |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE (850 нм, 300 м, CSR4, поддержка 40G/4*10G) |
QSFP-40G-SR4-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE (850 нм, 100 м, SR4, поддержка 40G/4*10G) |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE BIDI (двунаправленный) (850 нм, 100 м, SR) |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE (1310 нм, 2 км, LR4L, LC) |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE (1310 нм, 10 км, MPO/APC, LR4, режим параллельного одиночного использования) |
QSFP-100G-SR4-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP28 100G (850 нм, 100 м, OM4, SR4, MPO) |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 | Модуль оптического трансивера QSFP28 100G (1310 нм, 500 м, PSM4, MPO/APC) |
Артикул | Описание |
Трансивер |
|
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | Модуль оптического трансивера QSFP28 100G (1310 нм, 2 км, LR4L, CWDM4, LC) |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | Модуль оптического трансивера QSFP28 100G (1310 нм, 10 км, LR4, WDM, LC) |
Кабель |
|
LSWM1STK | Кабель SFP+ 0,65 м |
LSWM2STK | Кабель SFP+ 1,2 м |
LSWM3STK | Кабель SFP+ 3 м |
LSTM1STK | Кабель SFP+ 5 м |
SFP-XG-D-AOC-7M | Кабель с разъемами SFP+ / SFP+ 7 м, AOC |
SFP-XG-D-AOC-10M | Кабель с разъемами SFP+ / SFP+ 10 м, AOC |
SFP-XG-D-AOC-20M | Кабель с разъемами SFP+ / SFP+ 20 м, AOC |
SFP-25G-D-CAB-1M | Пассивный кабель с разъемами SFP28 25G/SFP28 25G 1 м |
SFP-25G-D-CAB-3M | Пассивный кабель с разъемами SFP28 25G/SFP28 25G 3 м |
LSWM1QSTK0 | Кабель QSFP+ 40G 1 м |
LSWM1QSTK1 | Кабель QSFP+ 40G 3 м |
LSWM1QSTK2 | Кабель QSFP+ 40G 5 м |
QSFP-40G-D-AOC-7M | Кабель с разъемами QSFP+ 40G / QSFP+ 40G 7 м, AOC |
QSFP-40G-D-AOC-10M | Кабель с разъемами QSFP+ 40G / QSFP+ 40G 10 м, AOC |
QSFP-40G-D-AOC-20M | Кабель с разъемами QSFP+ 40G / QSFP+ 40G 20 м, AOC |
LSWM1QSTK3 | Кабель с разъемами QSFP+ 40G/4xSFP+ 10G 1 м |
LSWM1QSTK4 | Кабель с разъемами QSFP+ 40G/4xSFP+ 10G 3 м |
LSWM1QSTK5 | Кабель с разъемами QSFP+ 40G/4xSFP+ 10G 5 м |
QSFP-100G-D-CAB-1M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 1 м |
QSFP-100G-D-CAB-3M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 3 м |
QSFP-100G-D-CAB-5M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 5 м |
QSFP-100G-D-AOC-7M | Кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G, 7м, AOC |
QSFP-100G-D-AOC-10M | Кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G, 10м, AOC |
QSFP-100G-D-AOC-20M | Кабель с разъемами QSFP28 100G /QSFP28 100G, 20м, AOC |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/4xSFP28 25G 3 м |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/4xSFP28 25G 1 м |