Коммутаторы для центров обработки данных серии H3C S6860




В серию S6860 входят интеллектуальные коммутаторы для центров обработки данных собственной разработки H3C, которые отличает широкий функционал для центров обработки данных и возможности пересылки IPv6. Серия предлагает гибкие комбинации портов 10GE, 40GE и 100 GE высокой плотности. Благодаря конструкции с двумя модульными блоками питания и съемными вентиляторными модулями коммутаторы серии S6860 могут применяться для создания инфраструктур с высоким резервированием.
Коммутаторы подходят для коммутации соединений 10GE с высокой плотностью портов или для использования на уровне агрегации 40GE/100GE в центрах обработки данных и сетях облачных инфраструктур. Кроме того, они могут работать в качестве top-of-rack (TOR) коммутаторов доступа в наложенных или конвергентных сетях.
Серия коммутаторов S6860 включает в себя следующие модели:
S6860-30HF – 24 порта SFP+ 1/10G, 6 портов QSFP+ или 2 порта QSFP28 (каждый порт QSFP+ может быть разделен на 4 порта 10GE), 2 слота для блоков питания, 4 слота для вентиляторных модулей, 2 порта внеполосного управления, 1 порт мини-USB и 1 порт USB.
S6860-54HF – 48 портов SFP+ 10G, 6 портов QSFP+ или 2 порта QSFP28 (каждый порт QSFP+ может быть разделен на 4 порта 10GE), 2 слота для блоков питания, 4 слота для вентиляторных модулей, 2 порта внеполосного управления, 1 порт мини-USB и 1 порт USB.
S6860-54HT – 48 портов 10G Base-T, 6 портов QSFP+ или 2 порта QSFP28 (каждый порт QSFP+ может быть разделен на 4 порта 10GE), 2 слота для блоков питания, 5 слотов для вентиляторных модулей, 2 порта внеполосного управления, 1 порт мини-USB и 1 порт USB.
Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры IRF2
В коммутаторах серии S6800 от H3C реализована технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры Intelligent Resilient Framework 2 (IRF2). IRF2 обеспечивает следующие преимущества:
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. Новыми устройствами можно будет управлять через единый общий IP-адрес, осуществляя обновление программного обеспечения одновременно на всех устройствах для сокращения затрат на расширение сети.
Высокая надежность: запатентованная технология резервирования по схеме 1:N в IRF2 позволяет каждому из подчиненных устройств в составе стека IRF2 служить резервом для основного устройства, что обеспечивает резервирование плоскости управления и резервирование каналов передачи данных, а также бесперебойную пересылку на уровне 3. Это повышает надежность, помогает избежать перерывов в работе и в целом повысить производительность. В случае отказа основного устройства передача трафика не останавливается.
Балансировка нагрузки: IRF2 поддерживает агрегацию соединений на нескольких устройствах. Подключения к вышестоящим и нижестоящим системам могут осуществляться через несколько физических каналов, что создает еще один уровень избыточности и повышает степень использования ресурсов сети.
Доступность: технология IRF2 реализована H3C посредством стандартных портов 40 Gigabit Ethernet (40GE) или 10 Gigabit Ethernet (10GE) и предусматривает выделение пропускной способности для служебного трафика и доступа приложений, с интеллектуальным разделением локального трафика и трафика к вышестоящим системам. Правила IRF2 могут применяться не только в масштабе одной стойки или соседних стоек, но и в масштабе всей локальной сети.
Широкий спектр функций для центров обработки данных
В коммутаторах поддерживается широкий спектр функций для центров обработки данных, включая следующие:
Виртуальное мостовое соединение граничных устройств (EVB) – коммутатор обеспечивает пересылку трафика между виртуальными машинами (ВМ) и решает задачи разграничения соединений и управления между виртуальными машинами и сетью с использованием режима виртуальной агрегации портов Ethernet (VEPA).
Прозрачное соединение множества каналов (TRILL) – помогает создавать крупные, отказоустойчивые, высокопроизводительные сети уровня 2 с поддержкой переноса виртуальных машин и данных на больших расстояниях.
Виртуальные расширяемые локальные сети (VXLAN) – коммутатор может выступать в роли высокопроизводительного аппаратного шлюза VXLAN для поддержки служб центров обработки данных для нескольких пользователей-арендаторов. При использовании совместно с облачной платформой управления H3C коммутатор может стать основой для гибкой, отказоустойчивой, высокодоступной и высокопроизводительной сети уровня 2 с поддержкой переноса виртуальных машин и данных на большие расстояния, а также обеспечения непрерывности бизнеса.
Fiber Channnel поверх Ethernet (FCoE) – позволяет передавать пакеты FC по сети Ethernet, благодаря чему для служб сетей хранения данных FC и служб локальных сетей может совместно использоваться одна и та же сетевая инфраструктура.
Управление потоками на основе приоритетов (PFC), расширенный выбор транспорта (ETS) для управления полосой и протокол автоматического определения настроек взаимодействующих устройств (DCBX) – помогают обеспечить поддержку систем хранения данных FC и высокопроизводительных вычислений с низкой задержкой и без потерь данных.
Гибкий выбор направления обдува
В целях адаптации к схеме потоков охлаждения в проходах центров обработки данных коммутаторы серии S6800 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.
Широкие возможности управления качеством обслуживания (QoS)
В коммутаторах предусмотрен широкий спектр функций управления качеством обслуживания, включая следующие:
Фильтрация пакетов на основе заголовков пакетов уровней со 2 по 4.
Классификация трафика на основе MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения, IP-адреса источника, IP-адреса назначения, номера порта TCP/UDP, типа протокола и сети VLAN.
Высокая доступность
В коммутаторах предусмотрены съемные блоки питания, с возможностью выбрать блоки питания переменного или постоянного тока в зависимости от потребностей. В блоках питания, предлагаемых для коммутаторов, предусмотрены механизмы самозащиты, срабатывающие при обнаружении сверхтоков, перенапряжений или превышения температуры. Коммутатор способен обнаруживать неисправности блоков питания и вентиляторных модулей и выдавать сигнал тревоги при обнаружении неисправностей.
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.
Широкие возможности управления
В коммутаторах реализованы следующие функции для совершенствования управления системой:
Несколько интерфейсов управления, включая консольный порт, порт мини-USB, порт USB и два порта для внеполосного управления.
Поддержка настройки и управления через интерфейс командной строки (CLI) или популярные платформы сетевого управления, а также с использованием системы сетевого управления H3C IMC Intelligent Management Center.
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.
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.
Комплексные политики обеспечения безопасности
Коммутаторами поддерживаются функции аутентификации, авторизации и учета (AAA), включая аутентификацию через RADIUS, а также динамическая и статическая привязка элементов идентификации пользователей, таких как учетная запись пользователя, IP-адрес, MAC-адрес, идентификатор сети VLAN и номер порта. При использовании коммутатора с системой управления H3C IMC можно осуществлять управление и мониторинг активных пользователей в реальном времени и незамедлительно принимать меры в случае обнаружения нарушений.
Коммутаторы предлагают возможность назначения большого количества списков контроля доступа для входящего и исходящего трафика, а также списков контроля доступа на базе VLAN. Это упрощает пользовательскую настройку и экономит ресурсы списков ACL.
Характеристика | S6860-30HF | S6860-54HF | S6860-54HT |
Габариты (В × Ш × Г) | 44 × 440 × 400 мм (1,73 × 17,32 × 15,75 дюйма) | 44 × 440 × 400 мм (1,73 × 17,32 × 15,75 дюйма) | 44 × 440 × 460 мм (1,73 × 17,32 × 18,11 дюйма) |
Вес | ≤ 10 кг (22,05 фунта) | ||
Консольный порт | 1 | ||
Порт для внеполосного управления | Один порт GE для витой пары и один оптоволоконный порт GE | ||
Порт мини-USB | 1 | ||
Порты SFP+ | 24 48 | н/п | |
Порты 10GBase-T | н/п н/п | 48 | |
Порты QSFP+ | Макс. 6 | ||
Порты QSFP28 | Макс. 2 | ||
Входное напряжение перем. тока | 90 .. 290 В перем. тока | ||
Входное напряжение пост. тока | –36 .. –72 В пост. тока | ||
Блоки питания | 2 | ||
Вентиляторные модули | 4 | 5 | |
Направление воздушного потока | От передней панели к задней или от задней панели к передней | ||
Рабочая температура | 0°C .. 45°C (32°F .. 113°F) | ||
Рабочая влажность | 10% .. 90% без конденсации |
Спецификации программного обеспечения
Характеристика | S6860-30HF | S6860-54HF | S6860-54HT | |
Коммутация на скорости среды передачи | Коммутационная емкость | 960 Гбит/с | 1,44 Тбит/с | 1,44 Тбит/с |
Производительность пересылки | 720 млн. пакетов/с | 720 млн. пакетов/с | 720 млн. пакетов/с | |
Режим пересылки | С промежуточной буферизацией и без буферизации | |||
Виртуализация | IRF2 Распределенное управление устройствами, распределенная агрегация каналов и распределенная отказоустойчивая маршрутизация Использование стандартных интерфейсов Ethernet для соединений IRF Настройка коммутационной матрицы IRF с использованием устройств IRF на одной площадке или в разных географических точках | |||
Агрегация каналов | Агрегация портов 10GE/40GE Статическая агрегация, динамическая агрегация Агрегация соединений на различных картах, агрегация соединений на различных устройствах с использованием M-LAG | |||
ЦОД | Шлюз VXLAN уровня 2, шлюз VXLAN уровня 3 Распределенный шлюз EVPN 802.1Qbb PFC, 802.1Qaz ETS, ECN QCN, ETS, DCBX FCOE Назначение адресов MAC и ARP по запросу EVB (VEB, VEPA, три режима мультиканальности) TRILL/TRILL и IRF SPB Netconf, python Цепочка сервисов OpenFlow Телеметрия Несколько контроллеров Openflow | |||
Кадры Jumbo | Поддерживается | |||
Таблица MAC-адресов | Статические MAC-адреса MAC-адреса типа Blackhole | |||
Сети VLAN | VLAN на основе портов (кол-во: 4094) Super VLAN VLAN на основе MAC-адресов Базовые QinQ, гибкие QinQ | |||
Мониторинг трафика | sFlow | |||
DHCP | Сервер/клиент DHCP Отслеживание/ретрансляция DHCP Поддержка отслеживания DHCP с использованием поля Option 82/поддержка агента ретрансляции DHCP с использованием поля Option 82 | |||
ARP | Самопроизвольные запросы ARP Динамическая проверка ARP Защита от атак на протокол ARP Подавление ARP источника 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 | |||
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 BIDIR-PIM, MSDP Отслеживание трафика MLD Политика многоадресной рассылки | |||
Настройка без участия пользователя | Автонастройка и откат конфигурации | |||
MPLS | MCE MPLS VPN, VPLS | |||
MSTP | STP/RSTP/MSTP PVST+/RPVST+ Защита корневого узла для STP Защита от BPDU | |||
RPR | RRPP, Smart Link | |||
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 Маркирование 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 Взвешенное произвольное ранее обнаружение (WRED) | |||
Зеркальное дублирование | Зеркальное дублирование трафика Зеркальное дублирование портов N:4 Локальное и удаленное зеркальное дублирование портов | |||
Безопасность | Иерархическое управление пользователями и защита по паролю AAA (RADIUS/HWTACACS) SSH 2.0 Привязка IP-адреса, MAC-адреса и номера порта Защита от подмены IP-адреса источника HTTPS/SSL Шифрование с открытым ключом (PKI) | |||
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) Настройка через Telnet Настройка через консольный порт RMON, журнал событий SNMPv1/v2c/v3 IMC Настройка через NETCONF Системные журналы Иерархические сигналы тревоги NTP, SNTP Сигналы тревоги по состоянию блоков питания Сигналы тревоги по состоянию вентиляторных модулей Сигналы тревоги по температуре 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/T993 | |||
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-6860-30HF | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6860-30HF с 24 портами SFP+ и 6 портами QSFP+ или 2 портами QSFP28 |
LS-6860-54HF | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6860-54HF с 48 портами SFP+ и 6 портами QSFP+ или 2 портами QSFP28 |
LS-6860-54HT | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6860-54HT с 48 портами 10GBASE-T и 6 портами QSFP+ или 2 портами QSFP28 |
Блоки питания | |
PSR250-12A | Блок питания переменного тока, 250 Вт |
PSR250-12A1 | Блок питания переменного тока, 250 Вт |
PSR450-12A1 | Блок питания переменного тока, 450 Вт |
PSR450-12A | Блок питания переменного тока, 450 Вт |
PSR450-12AHD | Блок питания переменного тока, 450 Вт, с поддержкой входа постоянного тока высокого напряжения 240В/336В |
PSR450-12D | Блок питания постоянного тока, 450 Вт |
Вентиляторы | |
LSPM1FANSA | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet (воздушный поток от блоков питания к портам) |
LSPM1FANSB | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet (воздушный поток от портов к блокам питания) |
Трансивер | |
SFP-FE-SX-MM1310-A | SFP-трансивер 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно (1310 нм, 2 км, LC) |
SFP-FE-LX-SM1310-A | SFP-трансивер 100BASE-LX, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 15 км, LC) |
SFP-FE-LH40-SM1310 | SFP-трансивер 100BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 40 км, LC) |
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) |
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) |
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 |
LSWM1QSTK0 | Кабель QSFP+ 40G 1 м |
LSWM1QSTK1 | Кабель QSFP+ 40G 3 м |
LSWM1QSTK2 | Кабель QSFP+ 40G 5 м |
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 |
Лицензии | |
LIS-S6800-DC | Лицензия на программное обеспечение для центров обработки данных для H3C S6800 Для использования функций FCoE, FC, SPB, Trill, EVB требуется лицензия на программное обеспечение. Лицензия требуется одна даже при установке на коммутатор нескольких функций. |