
Add to Cart
Punto de trabajo | En el caso de los motores de la serie A, el motor de la serie B será el siguiente: | El motor de la nube 8850-64CQ-EI | |
Descripción del puerto | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de una serie de sistemas de transmisión de datos. | |
Capacidad de conmutación | 6.4 Tbps/102.4 Tbps | 12.8 Tbps/204.8 Tbps | |
Tasa de reenvío de paquetes | 2003 Mpps | 4482 Mpps | |
El buffer | 32 MB | 42 MB | |
Tipo de conducto de aire | Flujo de aire estándar de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante | ||
Virtualización de dispositivos | Estaca inteligente (iStack) | ||
M-LAG | |||
Interconexión del centro de datos (DCI) | Mapeo VXLAN, que permite la interconexión de capa 2 entre DC | ||
Virtualización de la red | Enrutamiento VXLAN y puenteamiento VXLAN | ||
BGP-EVPN | |||
TRILL (sólo soportado por el CloudEngine 8850-64CQ-EI) | |||
QinQ tiene acceso a VXLAN | |||
Número de identificación | Las instrucciones de los equipos de ensayo se aplicarán a las instrucciones de ensayo. | ||
Convergencia de las redes | Canal de fibra por Ethernet (FCoE) | ||
Protocolo de intercambio de puentes para centros de datos (DCBX), control de flujo basado en prioridades (PFC) y sistema de trunking expandido (ETS) | |||
Acceso remoto directo a la memoria (RDMA) y RoCE (RoCEv1 y RoCEv2) | |||
Programabilidad | Programación de OPS | ||
Configuración automática basada en Ansible y liberación de módulos de código abierto | |||
Análisis del tráfico | NetStream | ||
Flujo | |||
VLAN | Puertos de acceso, trunk y híbridos | ||
VLAN por defecto | |||
¿ Qué es esto? | |||
VLAN de MUX | |||
Protocolo de registro de GARP VLAN (GVRP) | |||
Entrada de dirección MAC | Aprendizaje y envejecimiento automático de direcciones MAC | ||
Entradas de direcciones MAC estáticas, dinámicas y agujeros negros | |||
Filtración de direcciones MAC de origen | |||
Aprendizaje de direcciones MAC limitado por puerto e ID de VLAN | |||
Enrutamiento IP | Protocolos de enrutamiento dinámico IPv4 como RIP, OSPF, IS-IS y BGP | ||
Protocolos de enrutamiento dinámico IPv6 como RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 y BGP4+ | |||
IPv6 | IPv6 VXLAN sobre el IPv4 | ||
VXLAN a través de IPv6 (sólo soportado por el CE8850E-32CQ-EI) | |||
Detección de vecinos IPv6 (ND) | |||
Pista MTU Discovery (PMTU) | |||
TCP6, IPv6 ping, IPv6 tracert, IPv6 socket, UDP6 y IPv6 en bruto | |||
Transmisión múltiple | Protocolos de enrutamiento de transmisión múltiple, como el Protocolo de transmisión múltiple del grupo de Internet (IGMP), el Modo de transmisión múltiple independiente del protocolo (PIM-SM), el Modo de transmisión múltiple independiente del protocolo (PIM-DM),Protocolo de detección de fuente de transmisión múltiple (MSDP), y BGP de transmisión múltiple (MBGP) | ||
El IGMP espiando | |||
Proxy del IGMP | |||
Salida rápida de las interfaces de miembros multicast | |||
Suprimción del tráfico de transmisión múltiple | |||
VLAN de transmisión múltiple | |||
VXLAN de transmisión múltiple | |||
El MPLS | MPLS básico | ||
Confiabilidad | Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) | ||
STP, RSTP, VBST y MSTP | |||
Protección BPDU, protección de la raíz y prevención del bucle | |||
Enlace inteligente y múltiples instancias | |||
Protocolo de detección de enlace de dispositivo (DLDP) | |||
Detección de reenvío bidireccional (BFD) basada en hardware, con un intervalo mínimo de envío de paquetes de 3,3 ms | |||
G.8032 Intercambio de protección por anillo Ethernet (ERPS) | |||
VRRP, compartición de carga VRRP y BFD para VRRP | |||
BFD para BGP, IS-IS, OSPF y enrutamiento estático | |||
BFD para VXLAN | |||
Calidad de servicio | Clasificación del tráfico basada en los encabezados del protocolo de capa 2, los encabezados del protocolo de capa 3 y las prioridades del protocolo de capa 4 | ||
ACL, CAR, re-marcado y programación | |||
Los modos de programación de la cola como PQ, WRR, DRR, PQ+WRR y PQ+DRR | |||
Mecanismos para evitar la congestión, como el WRED y la caída de la cola | |||
Formación del tráfico | |||
O&M inteligente | Detección de rutas en toda la red | ||
1588v2 (sólo es compatible con el CloudEngine 8850-64CQ-EI) | |||
Telemetría | |||
INT (IOAM) y ERSPAN mejorado | |||
Análisis inteligente del tráfico | |||
Visualización del tráfico RoCE: análisis de los KPI del tráfico RoCE | |||
Recopilación de estadísticas sobre el estado de los microbursts de búfer | |||
VXLAN OAM: ping VXLAN y rastreo VXLAN | |||
Red inteligente sin pérdidas | Prevención del estancamiento de los PFC | ||
AI ECN: el switch ajusta de forma inteligente los umbrales de ECN de las colas sin pérdidas basándose en el modelo de tráfico en red en vivo. | |||
CNP rápido: el switch envía directamente paquetes CNP a los NICs del servidor en el extremo de origen para acortar la ruta de retroalimentación del CNP. | |||
DLB | |||
Superposición de ECN | |||
INC (sólo soportado por el CE8850-64CQ-EI) | |||
Configuración y mantenimiento | Entrada en el terminal a través del puerto de la consola, Telnet y SSH | ||
Protocolos de gestión de red, como SNMPv1/v2/v3 | |||
Carga y descarga de archivos a través de FTP y TFTP | |||
Actualización de la memoria de arranque de solo lectura (BootROM) y actualización remota en línea | |||
802.3az Ethernet de bajo consumo energético (EEE) | |||
Parche caliente | |||
Registro de operaciones del usuario | |||
Regreso de configuración | |||
ZTP | |||
Seguridad y gestión | 802Autenticación.1X | ||
Control de autoridad de línea de comandos basado en niveles de usuario, evitando que usuarios no autorizados usen comandos | |||
Defensa contra los ataques DoS, ARP e ICMP | |||
Aislamiento del puerto, seguridad del puerto y MAC pegajoso | |||
Enlace de la dirección IP, la dirección MAC, el ID del puerto y el ID de VLAN | |||
Métodos de autenticación, incluidos AAA, RADIUS y HWTACACS | |||
RMON | |||
Las dimensiones (H x W x D) | 442.0 mm × 420.0 mm × 43.6 mm | 442.0 mm × 600 mm × 86,1 mm | |
Peso (configuración completa) | 8.6 kg | 16.4 kg | |
Requisitos medioambientales | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (0 m a 1800 m) Temperatura de almacenamiento: -40°C a +70°C Humedad relativa: entre el 5% y el 95% de HRC (no condensada) | ||
Voltado de funcionamiento | Modulo de alimentación de 600 W AC y 240 V CC: AC: 90 V AC a 290 V AC, 45 Hz a 65 Hz CC: 190 V DC a 290 V DC Modulo de alimentación de corriente continua de 1000 W: -38,4 V de corriente continua a -72 V de corriente continua 1200 W de alta tensión a 400 V CC | Modulo de potencia de 1200 W AC y 240 V DC: AC: 90 V AC a 290 V AC, 45 Hz a 65 Hz DC: 190 V DC a 290 V DC Módulo de alimentación de 1200 W de corriente continua: -38,4 V de corriente continua a -72 V de corriente continua; +38,4 V de corriente continua a +72 V de corriente continua | |
Consumo típico de energía | 203 W (100% de carga de tráfico, cables de cobre en la mitad de los puertos, temperatura normal, módulos de alimentación de doble CA) 244 W (100% de carga de tráfico, módulos ópticos de corta distancia en la mitad de los puertos, temperatura normal, módulos de alimentación doble CA) | 376 W (100% de carga de tráfico, cables QSFP28 de alta velocidad en 32 puertos, temperatura normal, módulos de alimentación de CA duales) 455 W (100% de carga de tráfico, módulos ópticos QSFP28 de corta distancia en 32 puertos, temperatura normal, módulos de alimentación doble CA) | |
Consumo máximo de energía | 339 W (100% de carga de tráfico, módulos ópticos de corta distancia en todos los puertos, temperatura normal, módulos de potencia de CA doble) 450 W (100% de carga de tráfico, módulos ópticos de larga distancia en todos los puertos, 40 °C, módulos de alimentación de CA duales) | 629 W (100% de carga de tráfico, módulos ópticos QSFP28 de corta distancia en 64 puertos, temperatura normal, módulos de alimentación dual CA) 965 W (100% de carga de tráfico, módulos ópticos QSFP28 de larga distancia en 64 puertos, 40°C, módulos de potencia de CA doble) | |
Factor de potencia | 0.85 @ 15%-25% de carga 0.92 @ 25%-50% de carga 0.98 @ 50%-100% de carga | 0.90 @ 15%-25% de carga 0.96 @ 25%-100% de carga 0.98 @ 100% de carga |
Punto de trabajo | El motor de la nube 8850E - 32CQ-EI | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: |
Número máximo de entradas de direcciones MAC | 288K | 264K |
Número máximo de rutas (FIB IPv4) | 380K | 360K |
Especificación de entrada de IPv4 FIB (modo de recurso flexible) | 1. Modo de recursos flexible excluyendo los recursos de la ruta: igual que las especificaciones en el modo de tabla MAC grande 2Modo de recursos flexibles, incluidos los recursos de la ruta: 190,000 | 1Modo de recursos flexibles excluyendo los recursos de ruta: igual que las especificaciones en el modo de tabla MAC grande 2Modo de recursos flexibles, incluidos los recursos de ruta: (1) Si el modo de recurso de la ruta IPv6 no está configurado en el modo máximo de IPv6 o en el modo máximo de doble pila: 180,000 (2) Si el modo de recurso de la ruta IPv6 está configurado en el modo máximo de IPv6 o en el modo máximo de doble pila: El modo de recurso de ruta IPv6 está configurado en modo IPv6 máximo: 0 (no admite IPv4 FIB) |
Tamaño del ARP | Modo de tabla ARP grande: 168, 000 por chasis; modo estándar (modo predeterminado): 64.000 por chasis; modo de recursos flexibles, incluidos los recursos ARP: 104.000 por chasis; | Modo ARP grande: 156,000; modo estándar (modo predeterminado): 48,000 (de los cuales 8.000 entradas;Modo de recursos flexibles, incluidos los recursos del ARP: 92,000; |
Número máximo de VRF | 4096 | 2048 |
Tamaño de la tabla ND IPv6 | Modo de tabla ARP grande: 64.000 por chasis;Modo de tabla MAC grande/ACL grande/recursos flexibles excluyendo recursos ARP o de ruta: 8.000 por chasis; Modo estándar (modo predeterminado): 1. Si el modo de recurso de ruta IPv6 no está configurado en modo compartido, la especificación es de 8,000 entradas ND por chasis. 2. Si el modo de recurso de ruta IPv6 está configurado en modo compartido, la especificación es de 64.000 entradas ND por chasis. | Modo de mesa ARP grande: 48,000;Modo estándar (modo predeterminado): 1Si el modo de recurso de ruta IPv6 no está configurado en modo máximo IPv6 o modo máximo de doble pila: 4,000; 2Si el modo de recurso de ruta IPv6 está configurado en modo máximo IPv6 o modo máximo de doble pila: 48,000; Modo de recursos flexibles: 1. Modo de recursos flexibles excluyendo los recursos ARP o de ruta: igual que las especificaciones en el modo de tabla MAC grande; 2. Modo de recursos flexibles, incluidos los recursos ARP: igual que las especificaciones en el modo de tabla ARP grande; 3. Modo de recurso flexible, incluidos los recursos de la ruta: igual que el modo estándar; |
Número máximo de grupos VRRP | 1000 (compartido por VRRP y VRRP6) | 1000 (compartido por VRRP y VRRP6) |
Número máximo de rutas ECMP | 128 | 128 |
Número máximo de dominios puente VXLAN | M-LAG:4,000 Las demás:16,000 | 8000 |
Número máximo de interfaces BDIF | Modo predeterminado: 4,000 Modo de superposición grande: 8,000 | 4000 |
Número máximo de GAL | 1024 | 1024 |
Número máximo de enlaces en un GAL | Número máximo de GAL x Número máximo de miembros de un GAL: 1024*2 512*4 256*8 128*16 64*32 | Número máximo de GAL x Número máximo de miembros de un GAL: 1024*2 512*4 256*8 128*16 64*32 32*64 |
Número máximo de VLAN en las que se puede configurar VBST | El número de instancias soportadas por VBST es de 500, el rango de configuración de instancias estáticas es de 1 a 63, y la instancia dinámica se especifica de 1 a 500. | El número de instancias soportadas por VBST es de 500, el rango de configuración de instancias estáticas es de 1 a 63, y la instancia dinámica se especifica de 1 a 500. |
Dispositivo activo | ||||
CE8850-EI-F-B0B | CE8850-64CQ-EI Conmutador ((64 puertos 100GE QSFP28,2*Módulo de alimentación de CA, escape del lado del puerto) | |||
CE8850-EI-B-B0B | CE8850-64CQ-EI Conmutador ((64 puertos 100GE QSFP28,2*Módulo de alimentación de CA, entrada del lado del puerto) | |||
CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los productos de la UE y de los Estados miembros | CE8850-64CQ-EI Switch ((64 puertos 100GE QSFP28, sin ventilador y módulo de alimentación) | |||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | CE8850E-32CQ-EI Switch ((32*100GE QSFP28,1*10GE SFP+, sin módulo de ventilador y de alimentación) | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | CE8850E-32CQ-EI Switch ((32*100GE QSFP28,1*10GE SFP+,2*modulo de alimentación CA,4*modulo de ventilador, entrada del lado del puerto) | |||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | El módulo de alimentación de corriente alterna, el módulo de ventilador, el escape de puerto. | |||
Modulo de potencia | ||||
Modelo | Descripción | Producto aplicable | ||
PHD-1K2WA-F | Modulo de alimentación HVDC de 1200 W (entrada lateral del panel de alimentación) | CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los productos de la UE y de los Estados miembros | ||
PHD-1K2WA-B | Modulo de alimentación HVDC de 1200 W ((Exhaustador lateral del panel de alimentación) | CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los productos de la UE y de los Estados miembros | ||
PDC-1K2WA-B | Módulo de alimentación de corriente continua de 1200 W (entrada lateral del panel de alimentación) | CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los productos de la UE y de los Estados miembros | ||
PDC-1K2WA-F | Módulo de alimentación de corriente continua de 1200 W (exhaustador lateral del panel de alimentación) | CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los productos de la UE y de los Estados miembros | ||
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Modulo de alimentación de 1200W AC y 240V DC (de atrás hacia adelante, escape lateral del panel de alimentación) | CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los productos de la UE y de los Estados miembros | ||
Las pruebas de seguridad se realizarán en el lugar de ensayo. | Módulo de alimentación de 1200W AC y 240V DC (de adelante hacia atrás, entrada lateral del panel de alimentación) | CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los productos de la UE y de los Estados miembros | ||
PHD1K2S12-DB | Modulo de alimentación HVDC de 1200 W (de atrás hacia adelante, escape lateral del panel de alimentación) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | ||
PDC1000S12-DB: el valor de las emisiones de CO2 | Módulo de alimentación de corriente continua de 1000 W (salidas laterales del panel de alimentación) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | ||
PDC1000S12-DF: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Módulo de alimentación de corriente continua de 1000 W (entrada lateral del panel de alimentación) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | ||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Módulo de alimentación de 600W AC y 240V DC (de atrás hacia adelante, escape lateral del panel de alimentación) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | ||
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Módulo de alimentación de corriente alterna de 600 W y 240 V de corriente continua (de adelante hacia atrás, entrada lateral del panel de alimentación) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | ||
Modulo de ventilador | ||||
Modelo | Descripción | Producto aplicable | ||
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán cumplirse. | Cuadro de ventilación ((F,entrada lateral del panel de ventilación) | CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los productos de la UE y de los Estados miembros | ||
Las condiciones de las pruebas de ensayo | Cuadro de ventilación ((B, escape lateral del panel del ventilador) | CE8850-64CQ-EI: las condiciones de los productos de la UE y de los Estados miembros | ||
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Cuadro de ventilación ((F,entrada lateral del panel de ventilación) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | ||
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Cuadro de ventilación ((B, escape lateral del panel del ventilador) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | ||
El software | ||||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma CE 88-LIC-BUN01. | CE8800 Licencia de función paquete 1 | |||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | CE8800 Función de telemetría | |||
CE88-LIC-PTP: las condiciones de las condiciones de trabajo | Función CE8800 PTP (sólo soportada por el CE8850-64CQ-EI) | |||
El importe de las pérdidas derivadas de los activos de la entidad | Función de tejido de IA de CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88LIC-CFFD (en el caso de los vehículos de transporte de pasajeros) | Licencia SW de la Fundación N1-CloudFabric para CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFFD-SnS1Y: el número de unidad de control de las emisiones de CO2 | N1-CE8800 Paquete de software de la Fundación CloudFabric - Suscripción y año de soporte | |||
N1-CE88LIC-CFAD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | N1-CE8800 Año de suscripción y soporte del paquete de software avanzado CloudFabric | |||
N1-CE88CFAD-SnS1Y: el número de unidad | N1-CE8800 Año de suscripción y soporte del paquete de software avanzado CloudFabric | |||
N1-CE88LIC-CFPM: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | N1- CloudEngine 8800 paquete de software premium de CloudFabric | |||
N1-CE88CFPM-SnS1Y: el nombre del fabricante y el número del fabricante. | N1- CloudEngine 8800 CloudFabric Premium Software Package-Asuscripción y año de soporte | |||
N1-CE88LIC-FIA | N1-CloudEngine 8800 Función de la tela de inteligencia artificial | |||
N1-CE88AIF-SnS1Y: el número de unidad | N1-CE8800 Función de suscripción y año de apoyo de la IA en materia de tejidos | |||
N1-CE88LIC-HPC: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric Scenario HPC Paquete de valor añadido | |||
N1-CE88HPC-SnS1Y: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric HPC Storage Scenario de valor añadido Paquete-suscripción y año de soporte | |||
N1-CE-F-LIC-MDCA: el número de unidad de control de las emisiones de CO2 | N1-CloudEngine Centro de datos Conmutador multi-nube multi-DC paquete de valor añadido - Fijo | |||
N1-CEFMDCA -SnS1Y | N1-CloudEngine Data Center Switch Multi-cloud Multi-DC Paquete de valor añadido, por dispositivo fijo- Suscripción y soporte-año | |||
N1-CE88UPG-F-A | N1-CloudEngine 8800 Licencia de actualización SW: desde base a avanzada | |||
N1-CE88UGFA-SnS1Y | N1-CloudEngine 8800 Licencia SW de actualización: base a avanzada- año de suscripción y soporte | |||
N1-CE88UPG-A-P | N1-CloudEngine 8800 Licencia SW de actualización: Avanzada a Premium | |||
N1-CE88UGAP-SnS1Y | Licencia SW de actualización N1-CloudEngine 8800: Avanzada a suscripción premium y año de soporte |