Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: HUAWEI
Numéro de modèle: Le moteur CloudEngine 8850-64CQ-EI
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 unités
Prix: $22,764.00/units 2-49 units
Le type: |
Commutateur d'entreprise |
utilisation: |
Les grandes entreprises, les centres de données, les serveurs à forte charge |
Modèle: |
Le moteur CloudEngine 8850-64CQ-EI |
Port: |
Pour les appareils de type SFP28 |
capacité de change: |
12.8 Tbps/204.8 Tbps |
Taux de l'expédition de paquets: |
4482 Mpps |
Consommation: |
376W |
Modèle de puissance: |
Module d'alimentation en courant continu à courant alternatif de 1200 W et à courant continu de 240 |
Tampon: |
Mb 42 |
Caractéristiques du centre de données: |
Le déploiement de la technologie de connectivité par câble est assuré par le système d'exploitation |
Exploitation et maintenance: |
Télémétrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN amélioration |
Type de conduit d'air: |
Flux d'air standard de l'avant vers l'arrière ou du dos vers l'avant |
Le type: |
Commutateur d'entreprise |
utilisation: |
Les grandes entreprises, les centres de données, les serveurs à forte charge |
Modèle: |
Le moteur CloudEngine 8850-64CQ-EI |
Port: |
Pour les appareils de type SFP28 |
capacité de change: |
12.8 Tbps/204.8 Tbps |
Taux de l'expédition de paquets: |
4482 Mpps |
Consommation: |
376W |
Modèle de puissance: |
Module d'alimentation en courant continu à courant alternatif de 1200 W et à courant continu de 240 |
Tampon: |
Mb 42 |
Caractéristiques du centre de données: |
Le déploiement de la technologie de connectivité par câble est assuré par le système d'exploitation |
Exploitation et maintenance: |
Télémétrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN amélioration |
Type de conduit d'air: |
Flux d'air standard de l'avant vers l'arrière ou du dos vers l'avant |
Article | CloudEngine 8850E-32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI | |
Description du port | 32 x 100GE QSFP28 + 1 x 10GE SFP+ | 64x100GE QSFP28 | |
Capacité de commutation | 6,4 Tbit/s/102,4 Tbit/s | 12,8 Tbit/s/204,8 Tbit/s | |
Taux de transfert de paquets | Députés de 2003 | 4482 Mpp/s | |
Tampon | 32 Mo | 42 Mo | |
Type de conduit d'air | Flux d'air standard d'avant en arrière ou d'arrière en avant | ||
Virtualisation des appareils | Pile intelligente (iStack) | ||
M-LAG | |||
Interconnexion de centre de données (DCI) | Mappage VXLAN, permettant l'interconnexion de couche 2 entre les contrôleurs de domaine | ||
Virtualisation du réseau | Routage VXLAN et pontage VXLAN | ||
BGP-EVPN | |||
TRILL (pris en charge uniquement par CloudEngine 8850-64CQ-EI) | |||
Accès QinQ au VXLAN | |||
SDN | iMaster NCE-Tissu | ||
Convergence du réseau | Fibre Channel sur Ethernet (FCoE) | ||
Protocole d'échange de pontage de centre de données (DCBX), contrôle de flux basé sur les priorités (PFC) et système de ressources partagées étendues (ETS) | |||
Accès direct à la mémoire à distance (RDMA) et RoCE (RoCEv1 et RoCEv2) | |||
Programmabilité | Programmation OPS | ||
Configuration automatique basée sur Ansible et sortie de module open source | |||
Analyse du trafic | NetStream | ||
sFlux | |||
VLAN | Ports d'accès, de liaison et hybrides | ||
VLAN par défaut | |||
QinQ | |||
VLAN MUX | |||
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP) | |||
Saisie de l'adresse MAC | Apprentissage et vieillissement automatiques des adresses MAC | ||
Entrées d'adresses MAC statiques, dynamiques et blackhole | |||
Filtrage de l'adresse MAC source | |||
Limitation de l'apprentissage de l'adresse MAC par port et ID VLAN | |||
Routage IP | Protocoles de routage dynamique IPv4 tels que RIP, OSPF, IS-IS et BGP | ||
Protocoles de routage dynamique IPv6 tels que RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 et BGP4+ | |||
IPv6 | VXLAN IPv6 sur IPv4 | ||
VXLAN sur IPv6 (pris en charge uniquement par le CE8850E-32CQ-EI) | |||
Découverte de voisin IPv6 (ND) | |||
Découverte de MTU de chemin (PMTU) | |||
TCP6, ping IPv6, tracert IPv6, socket IPv6, UDP6 et IPv6 brut | |||
Multidiffusion | Protocoles de routage de multidiffusion, tels que IGMP (Internet Group Multicast Protocol), PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode), PIM-DM (Protocol Independent Multicast-Dense Mode), MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) et Multicast BGP. (MBGP) | ||
Surveillance IGMP | |||
proxy IGMP | |||
Abandon rapide des interfaces membres de multidiffusion | |||
Suppression du trafic multidiffusion | |||
VLAN multidiffusion | |||
VXLAN multidiffusion | |||
MPLS | MPLS de base | ||
Fiabilité | Protocole de contrôle d'agrégation de liens (LACP) | ||
STP, RSTP, VBST et MSTP | |||
Protection BPDU, protection racine et prévention des boucles | |||
Smart Link et multi-instance | |||
Protocole de détection de lien de périphérique (DLDP) | |||
Détection de transfert bidirectionnelle basée sur le matériel (BFD), avec un intervalle d'envoi de paquets minimum de 3,3 ms | |||
Commutation de protection d'anneau Ethernet G.8032 (ERPS) | |||
VRRP, partage de charge VRRP et BFD pour VRRP | |||
BFD pour BGP, IS-IS, OSPF et routage statique | |||
BFD pour VXLAN | |||
QoS | Classification du trafic basée sur les en-têtes de protocole de couche 2, les en-têtes de protocole de couche 3 et les priorités de protocole de couche 4 | ||
ACL, CAR, remarquage et planification | |||
Modes de planification de file d'attente tels que PQ, WRR, DRR, PQ+WRR et PQ+DRR | |||
Mécanismes d'évitement de la congestion tels que WRED et tail drop | |||
Façonnage du trafic | |||
Exploitation et maintenance intelligentes | Détection de chemin à l'échelle du réseau | ||
1588v2 (pris en charge uniquement par CloudEngine 8850-64CQ-EI) | |||
Télémétrie | |||
INT (IOAM) et ERSPAN amélioré | |||
Analyse intelligente du trafic | |||
Visualisation du trafic RoCE : analyse des KPI du trafic RoCE | |||
Collecte de statistiques sur l'état des microrafales du tampon | |||
VXLAN OAM : ping VXLAN et tracert VXLAN | |||
Réseau intelligent sans perte | Prévention des blocages PFC | ||
AI ECN : le commutateur ajuste intelligemment les seuils ECN des files d'attente sans perte en fonction du modèle de trafic réseau en direct. | |||
CNP rapide : le commutateur envoie directement les paquets CNP aux cartes réseau du serveur à l'extrémité source pour raccourcir le chemin de retour CNP. | |||
DLB | |||
Superposition ECN | |||
INC (pris en charge uniquement par le CE8850-64CQ-EI) | |||
Configuration et maintenance | Connexion au terminal via le port de console, Telnet et SSH | ||
Protocoles de gestion de réseau, tels que SNMPv1/v2/v3 | |||
Téléchargement et téléchargement de fichiers via FTP et TFTP | |||
Mise à niveau de la mémoire de démarrage en lecture seule (BootROM) et mise à niveau en ligne à distance | |||
Ethernet économe en énergie (EEE) 802.3az | |||
Patch chaud | |||
Journal des opérations utilisateur | |||
Restauration de la configuration | |||
ZTP | |||
Sécurité et gestion | Authentification 802.1X | ||
Contrôle d'autorité de ligne de commande basé sur les niveaux d'utilisateurs, empêchant les utilisateurs non autorisés d'utiliser les commandes | |||
Défense contre les attaques DoS, ARP et ICMP | |||
Isolation des ports, sécurité des ports et MAC collant | |||
Liaison de l'adresse IP, de l'adresse MAC, de l'ID de port et de l'ID VLAN | |||
Méthodes d'authentification, notamment AAA, RADIUS et HWTACACS | |||
RMON | |||
Dimensions (H x L x P) | 442,0 mm × 420,0 mm × 43,6 mm | 442,0 mm × 600,0 mm × 86,1 mm | |
Poids (configuration complète) | 8,6 kg | 16,4 kg | |
Exigences environnementales | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (0 m à 1 800 m) Température de stockage : -40°C à +70°C Humidité relative : 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) | ||
Tension de fonctionnement | Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC : CA : 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz CC : 190 V CC à 290 V CC Module d'alimentation CC 1 000 W : -38,4 V CC à -72 V CC Module d'alimentation CC haute tension 1 200 W : 190 V CC à 400 V CC | Module d'alimentation 1 200 W CA et 240 V CC : CA : 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz CC : 190 V CC à 290 V CC Module d'alimentation 1 200 W CC : -38,4 V CC à -72 V CC ;+38,4 V CC à +72 V CC | |
Consommation électrique typique | 203 W (charge de trafic 100 %, câbles en cuivre sur la moitié des ports, température normale, double module d'alimentation CA) 244 W (charge de trafic 100 %, modules optiques courte distance sur la moitié des ports, température normale, double modules d'alimentation CA) | 376 W (charge de trafic de 100 %, câbles haut débit QSFP28 sur 32 ports, température normale, deux modules d'alimentation CA) 455 W (charge de trafic 100 %, modules optiques courte distance QSFP28 sur 32 ports, température normale, double module d'alimentation CA) | |
Consommation d'énergie maximale | 339 W (charge de trafic de 100 %, modules optiques courte distance sur tous les ports, température normale, modules d'alimentation CA doubles) 450 W (charge de trafic de 100 %, modules optiques longue distance sur tous les ports, 40 °C, deux modules d'alimentation CA) | 629 W (charge de trafic à 100 %, modules optiques courte distance QSFP28 sur 64 ports, température normale, modules d'alimentation CA doubles) 965 W (charge de trafic 100 %, modules optiques longue distance QSFP28 sur 64 ports, 40 °C, modules d'alimentation CA doubles) | |
Facteur de puissance | 0,85 à 15 %-25 % de charge 0,92 à 25 %-50 % de charge 0,98 à 50 %-100 % de charge | 0,90 à 15 %-25 % de charge 0,96 à 25 %-100 % de charge 0,98 à 100 % de charge |
Article | CloudEngine 8850E - 32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI |
Nombre maximum d'entrées d'adresse MAC | 288 Ko | 264 Ko |
Nombre maximum de routes (FIB IPv4) | 380K | 360K |
Spécification d'entrée FIB IPv4 (mode ressource flexible) | 1. Mode ressource flexible hors ressources de route : idem aux spécifications en mode grande table MAC 2. Mode de ressources flexibles incluant les ressources d'itinéraire : 190 000 | 1. Mode ressources flexibles excluant les ressources de route : identiques aux spécifications du mode grande table MAC 2. Mode de ressources flexible incluant les ressources d'itinéraire : (1) Si le mode de ressource de routage IPv6 n'est pas défini sur le mode IPv6 maximum ou le mode double pile maximum : 180 000 (2) Si le mode de ressource de routage IPv6 est défini sur le mode IPv6 maximum ou le mode double pile maximum : Le mode de ressource de route IPv6 est défini sur le mode IPv6 maximum : 0 (ne prend pas en charge IPv4 FIB) |
Taille ARP | Mode table ARP de grande taille : 168 000 par châssis ;Mode standard (mode par défaut) : 64 000 par châssis ;Mode de ressources flexibles incluant les ressources ARP : 104 000 par châssis ; | Grand mode ARP : 156 000 ;mode standard (mode par défaut) : 48 000 (dont 8 000 entrées ; Mode ressource flexible incluant les ressources ARP : 92 000 ; |
Nombre maximum de VRF | 4096 | 2048 |
Taille de la table IPv6 ND | Mode grande table ARP : 64 000 par châssis ; Grande table MAC/Grande ACL/mode ressources flexibles hors ressources ARP ou route : 8 000 par châssis ; Mode standard (mode par défaut) : 1. Si le mode de ressource de routage IPv6 n'est pas défini sur le mode partagé, la spécification est de 8 000 entrées ND par châssis. 2. Si le mode de ressource de routage IPv6 est défini sur le mode partagé, la spécification est de 64 000 entrées ND par châssis. | Mode grande table ARP : 48 000 ; Mode standard (mode par défaut) : 1. Si le mode de ressource de routage IPv6 n'est pas défini sur le mode IPv6 maximum ou le mode double pile maximum : 4 000 ; 2. Si le mode de ressource de routage IPv6 est défini sur le mode IPv6 maximum ou le mode double pile maximum : 48 000 ; Mode ressource flexible : 1. Mode ressource flexible excluant les ressources ARP ou route : identique aux spécifications du mode grande table MAC ; 2. Mode ressources flexibles incluant les ressources ARP : identiques aux spécifications du mode grande table ARP ; 3. Mode de ressources flexibles incluant les ressources d'itinéraire : identique au mode standard ; |
Nombre maximum de groupes VRRP | 1000 (partagé par VRRP et VRRP6) | 1000 (partagé par VRRP et VRRP6) |
Nombre maximum de chemins ECMP | 128 | 128 |
Nombre maximum de domaines de pont VXLAN | M-LAG : 4 000 Autres : 16 000 | 8000 |
Nombre maximum d'interfaces BDIF | Mode par défaut : 4 000 Mode grande superposition : 8 000 | 4000 |
Nombre maximum de LAG | 1024 | 1024 |
Nombre maximum de liens dans un LAG | Nombre maximum de LAG x Nombre maximum de membres dans un LAG : 1024*2 512*4 256*8 128*16 64*32 | Nombre maximum de LAG x Nombre maximum de membres dans un LAG : 1024*2 512*4 256*8 128*16 64*32 32*64 |
Nombre maximum de VLAN où VBST peut être configuré | Le nombre d'instances prises en charge par VBST est de 500, la plage de configuration de l'instance statique est de 1 à 63 et l'instance dynamique est spécifiée de 1 à 500. | Le nombre d'instances prises en charge par VBST est de 500, la plage de configuration de l'instance statique est de 1 à 63 et l'instance dynamique est spécifiée de 1 à 500. |
Appareil actif | ||||
CE8850-EI-F-B0B | Commutateur CE8850-64CQ-EI (module d'alimentation 64 ports 100GE QSFP28,2 * AC, échappement côté port) | |||
CE8850-EI-B-B0B | Commutateur CE8850-64CQ-EI (module d'alimentation 64 ports 100GE QSFP28,2 * AC, prise côté port) | |||
CE8850-64CQ-EI | Commutateur CE8850-64CQ-EI (64 ports 100GE QSFP28, sans ventilateur ni module d'alimentation) | |||
CE8850E-32CQ-EI | Commutateur CE8850E-32CQ-EI (32*100GE QSFP28,1*10GE SFP+, sans ventilateur ni module d'alimentation) | |||
CE8850E-32CQ-EI-B | Commutateur CE8850E-32CQ-EI (32 * 100GE QSFP28, 1 * 10GE SFP +, 2 * module d'alimentation CA, 4 * module de ventilateur, prise côté port) | |||
CE8850E-32CQ-EI-F | Commutateur CE8850E-32CQ-EI (32*100GE QSFP28, 1*10GE SFP+, 2*modules d'alimentation CA, 4*modules de ventilateur, échappement côté port) | |||
Module de puissance | ||||
Modèle | Description | Produit applicable | ||
PHD-1K2WA-F | Module d'alimentation HVDC 1 200 W (prise latérale du panneau d'alimentation) | CE8850-64CQ-EI | ||
PHD-1K2WA-B | Module d'alimentation HVDC 1 200 W (échappement latéral du panneau d'alimentation) | CE8850-64CQ-EI | ||
PDC-1K2WA-B | Module d'alimentation CC 1 200 W (prise latérale du panneau d'alimentation) | CE8850-64CQ-EI | ||
PDC-1K2WA-F | Module d'alimentation CC 1 200 W (échappement latéral du panneau d'alimentation) | CE8850-64CQ-EI | ||
PAC1K2S12-PB | Module d'alimentation 1 200 W CA et 240 V CC (arrière vers l'avant, échappement côté panneau d'alimentation) | CE8850-64CQ-EI | ||
PAC1K2S12-PF | Module d'alimentation 1 200 W AC et 240 V DC (avant vers arrière, prise latérale du panneau d'alimentation) | CE8850-64CQ-EI | ||
PHD1K2S12-DB | Module d'alimentation HVDC 1 200 W (arrière vers l'avant, échappement côté panneau d'alimentation) | CE8850E-32CQ-EI | ||
PDC1000S12-DB | Module d'alimentation CC 1 000 W (échappement côté panneau d'alimentation) | CE8850E-32CQ-EI | ||
PDC1000S12-DF | Module d'alimentation CC 1 000 W (prise latérale du panneau d'alimentation) | CE8850E-32CQ-EI | ||
PAC600S12-EB | Module d'alimentation 600 W AC et 240 V DC (arrière vers l'avant, échappement côté panneau d'alimentation) | CE8850E-32CQ-EI | ||
PAC600S12-EF | Module d'alimentation 600 W AC et 240 V DC (avant vers arrière, prise latérale du panneau d'alimentation) | CE8850E-32CQ-EI | ||
Module ventilateur | ||||
Modèle | Description | Produit applicable | ||
VENTILATEUR-180A-F | Boîtier de ventilateur (F, prise latérale du panneau de VENTILATEUR) | CE8850-64CQ-EI | ||
VENTILATEUR-180A-B | Boîte de ventilateur (B, échappement latéral du panneau de VENTILATION) | CE8850-64CQ-EI | ||
FAN-031A-F | Boîtier de ventilateur (F, admission latérale du panneau de ventilateur) | CE8850E-32CQ-EI | ||
VENTILATEUR-031A-B | Boîte de ventilateur (B, échappement latéral du panneau de VENTILATION) | CE8850E-32CQ-EI | ||
Logiciel | ||||
CE88-LIC-BUN01 | Pack de licences de fonctions CE8800 1 | |||
CE88-LIC-TLM | Fonction de télémétrie CE8800 | |||
CE88-LIC-PTP | Fonction PTP du CE8800 (prise en charge uniquement par le CE8850-64CQ-EI) | |||
CE88-LIC-AIF | Fonction CloudEngine 8800 AI Fabric | |||
N1-CE88LIC-CFFD | Licence logicielle N1-CloudFabric Foundation pour CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFFD-SnS1Y | N1-CE8800 CloudFabric Foundation Software Package - Abonnement et support - Année | |||
N1-CE88LIC-CFAD | N1-CE8800 CloudFabric Advanced Software Package - Abonnement et support - Année | |||
N1-CE88CFAD-SnS1Y | N1-CE8800 CloudFabric Advanced Software Package - Abonnement et support - Année | |||
N1-CE88LIC-CFPM | N1- CloudEngine 8800 CloudFabric Premium Progiciel | |||
N1-CE88CFPM-SnS1Y | N1- CloudEngine 8800 CloudFabric Premium Software Package-Abonnement et support-Année | |||
N1-CE88LIC-AIF | Fonction de structure IA N1-CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88AIF-SnS1Y | N1-CE8800 AI Fabric Function-Abonnement et année de support | |||
N1-CE88LIC-HPC | Package à valeur ajoutée pour scénario HPC N1-CloudEngine 8800 AI Fabric | |||
N1-CE88HPC-SnS1Y | Scénario de stockage HPC N1-CloudEngine 8800 AI Fabric Forfait à valeur ajoutée - Abonnement et année de support | |||
N1-CE-F-LIC-MDCA | N1-CloudEngine Data Center Switch Multi-cloud Multi-DC Package à valeur ajoutée - Fixe | |||
N1-CEFMDCA-SnS1Y | N1-CloudEngine Data Center Switch Multi-cloud Multi-DC Package à valeur ajoutée, par appareil fixe - Abonnement et année de support | |||
N1-CE88UPG-FA | Licence logicielle de mise à niveau N1-CloudEngine 8800 : de base à avancé | |||
N1-CE88UGFA-SnS1Y | Licence logicielle de mise à niveau N1-CloudEngine 8800 : Foundation to Advanced - Abonnement et année de support | |||
N1-CE88UPG-AP | Licence logicielle de mise à niveau N1-CloudEngine 8800 : Avancé à Premium | |||
N1-CE88UGAP-SnS1Y | Licence logicielle de mise à niveau N1-CloudEngine 8800 : abonnement avancé à Premium et année de support |
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