Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: HUAWEI
Modellnummer: CE8850E-32CQ-EI-B
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 2 Einheiten
Preis: $20,764.00/units 2-49 units
Typ: |
Enterprise-Schalter |
Verwenden: |
Großunternehmen, Rechenzentren, Server mit hoher Last |
Modell: |
CloudEngine 8850E-32CQ-EI |
Hafen: |
32 100GE QSFP28, 1 10GE SFP+ |
Umtauschkapazität: |
6.4Tbps/102.4Tbps |
PaketTerminkurses: |
2003Mpps |
Verbrauch: |
203w |
Energie-Modell: |
600W Wechselstrommodul und 240V Gleichstrommodul: |
Puffer: |
MB 32 |
Funktionen des Rechenzentrums: |
VXLAN-Routing und -Bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Erweiterung |
Luftkanaltyp: |
Standardluftstrom von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne |
Typ: |
Enterprise-Schalter |
Verwenden: |
Großunternehmen, Rechenzentren, Server mit hoher Last |
Modell: |
CloudEngine 8850E-32CQ-EI |
Hafen: |
32 100GE QSFP28, 1 10GE SFP+ |
Umtauschkapazität: |
6.4Tbps/102.4Tbps |
PaketTerminkurses: |
2003Mpps |
Verbrauch: |
203w |
Energie-Modell: |
600W Wechselstrommodul und 240V Gleichstrommodul: |
Puffer: |
MB 32 |
Funktionen des Rechenzentrums: |
VXLAN-Routing und -Bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Erweiterung |
Luftkanaltyp: |
Standardluftstrom von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne |
Artikel | CloudEngine 8850E -32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI | |
Beschreibung des Hafens | 32 x 100GE QSFP28 + 1 x 10GE SFP+ | 64 x 100GE QSFP28 | |
Schaltkapazität | 6.4 Tbps/102.4 Tbps | 12.8 Tbps/204.8 Tbps | |
Paketvermittlungsrate | 2003 Mpps | 4482 Mpps | |
Buffer | 32 MB | 42 MB | |
Luftkanaltyp | Standardluftstrom von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne | ||
Virtualisierung von Geräten | Intelligenter Stapel (iStack) | ||
M-LAG | |||
Datencenter-Verbindung (DCI) | VXLAN-Mapping, die eine Layer-2-Verbindung zwischen Gleichspannungen ermöglicht | ||
Netzwerkvirtualisierung | VXLAN-Routing und VXLAN-Bridging | ||
BGP-EVPN | |||
TRILL (nur von der CloudEngine 8850-64CQ-EI unterstützt) | |||
QinQ Zugriff auf VXLAN | |||
SDN | iMaster NCE-Fabric | ||
Netzkonvergenz | Glasfaserkanal über Ethernet (FCoE) | ||
Datenzentrum-Bridging-Austauschprotokoll (DCBX), prioritätsbasierte Flusssteuerung (PFC) und erweitertes Trunking-System (ETS) | |||
Ferner direkter Speicherzugriff (RDMA) und RoCE (RoCEv1 und RoCEv2) | |||
Programmierbarkeit | OPS-Programmierung | ||
Automatische Ansible-basierte Konfiguration und Freisetzung von Open-Source-Modulen | |||
Analyse des Verkehrs | NetStream | ||
sFlow | |||
VLAN | Zugriff, Stamm- und Hybrid-Ports | ||
VLAN-Vorgabe | |||
QinQ | |||
MUX VLAN | |||
GARP VLAN-Registrierungsprotokoll (GVRP) | |||
MAC-Adressen | Automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen | ||
Statische, dynamische und Blackhole-MAC-Adressen | |||
Filterung der MAC-Adressen der Quelle | |||
MAC-Adressen-Lernbegrenzung nach Port und VLAN-ID | |||
IP-Routing | Dynamische IPv4-Routingprotokolle wie RIP, OSPF, IS-IS und BGP | ||
Dynamische IPv6-Routingprotokolle wie RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 und BGP4+ | |||
IPv6 | IPv6 VXLAN über IPv4 | ||
VXLAN über IPv6 (nur vom CE8850E-32CQ-EI unterstützt) | |||
IPv6-Nachbarschaftserkennung (ND) | |||
Weg MTU Discovery (PMTU) | |||
TCP6, IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Socket, UDP6 und Roh IPv6 | |||
Mehrfachübertragung | Multicast-Routingprotokolle wie das Internet-Gruppen-Multicast-Protokoll (IGMP), das Protokoll-unabhängige Multicast-Sparse-Modus (PIM-SM), das Protokoll-unabhängige Multicast-Dense-Modus (PIM-DM),Multicast-Quellentdeckungsprotokoll (MSDP), und Multicast BGP (MBGP) | ||
IGMP-Spionierung | |||
IGMP-Proxy | |||
Schnelle Ablösung von Multicast-Interfaces | |||
Unterdrückung des Multicast-Verkehrs | |||
Multicast-VLAN | |||
Multicast VXLAN | |||
MPLS | Grundlegende MPLS | ||
Zuverlässig | Link Aggregation Control Protocol (LACP) (Verknüpfungsaggregationskontrollprotokoll) ist ein Protokoll, das für die Überwachung von Verknüpfungen verwendet wird. | ||
STP, RSTP, VBST und MSTP | |||
BPDU-Schutz, Wurzelschutz und Schleifenprävention | |||
Smart Link und mehrere Instanzen | |||
Protokoll zur Erfassung von Geräteverbindungen (Device Link Detection Protocol, DLDP) | |||
Hardwarebasierte Bidirektionelle Weiterleitungserkennung (BFD) mit einem Mindestpaketversandintervall von 3,3 ms | |||
G.8032 Ethernet-Ringschutzschalter (ERPS) | |||
VRRP, VRRP Lastteilung und BFD für VRRP | |||
BFD für BGP, IS-IS, OSPF und statische Routing | |||
BFD für VXLAN | |||
Qualitätssicherung | Verkehrsklassifizierung auf der Grundlage von Protokollüberschriften der Schicht 2, Protokollüberschriften der Schicht 3 und Protokollprioritäten der Schicht 4 | ||
ACL, CAR, Ummarkierung und Planung | |||
Modus der Warteschlange wie PQ, WRR, DRR, PQ+WRR und PQ+DRR | |||
Mechanismen zur Vermeidung von Staus wie WRED und Tail Drop | |||
Verkehrsgestaltung | |||
Intelligente Betriebsführung | Netzweite Pfaderkennung | ||
1588v2 (nur von CloudEngine 8850-64CQ-EI unterstützt) | |||
Telemetrie | |||
INT (IOAM) und erweiterte ERSPAN | |||
Intelligente Verkehrsanalyse | |||
RoCE-Verkehrsvisualisierung: RoCE-Verkehrs-KPI-Analyse | |||
Sammlung von Statistiken über den Status der Puffer-Mikroburst | |||
VXLAN OAM: VXLAN Ping und VXLAN Tracert | |||
Intelligentes verlustfreies Netzwerk | Verhinderung von PFC-Standstillstand | ||
AI ECN: Der Switch passt die ECN-Schwellenwerte für verlustfreie Warteschlangen auf Basis des Live-Network-Verkehrsmodells intelligent an. | |||
Schnelle CNP: Der Switch sendet direkt CNP-Pakete an Server-NICs am Quellende, um den CNP-Feedback-Pfad zu verkürzen. | |||
DLB | |||
ECN-Überlagerung | |||
INC (nur von CE8850-64CQ-EI unterstützt) | |||
Konfiguration und Wartung | Terminal-Login über den Konsolenport, Telnet und SSH | ||
Netzwerkmanagementprotokolle wie SNMPv1/v2/v3 | |||
Datei-Upload und -Download über FTP und TFTP | |||
Boot-Read-Only-Speicher (BootROM) Upgrade und Fern-Online-Upgrade | |||
802.3az Energieeffizientes Ethernet (EEE) | |||
Heißes Fleck | |||
Benutzerprotokoll | |||
Einstellungs-Rollback | |||
ZTP | |||
Sicherheit und Verwaltung | 802.1X-Authentifizierung | ||
Befehlszeilen-Autoritätskontrolle basierend auf Benutzerstufen, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Benutzer Befehle verwenden | |||
Verteidigung gegen DoS-, ARP- und ICMP-Angriffe | |||
Hafenisolation, Hafensicherheit und klebriges MAC | |||
Bindung der IP-Adresse, MAC-Adresse, Port-ID und VLAN-ID | |||
Authentifizierungsmethoden, einschließlich AAA, RADIUS und HWTACACS | |||
RMON | |||
Abmessungen (H x W x D) | 442.0mm × 420.0mm × 43.6mm | 442.0 mm × 600 mm × 86,1 mm | |
Gewicht (vollständige Konfiguration) | 80,6 kg | 160,4 kg | |
Umweltanforderungen | Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C (0 m bis 1800 m) Lagertemperatur: -40°C bis +70°C Relative Luftfeuchtigkeit: 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend) | ||
Betriebsspannung | Leistungsmodul mit 600 Watt Wechselstrom und 240 V Gleichstrom: AC: 90 V AC bis 290 V AC, 45 Hz bis 65 Hz DC: 190 V DC bis 290 V DC 1000 W Gleichspannungsmodul: -38,4 V Gleichspannung bis -72 V Gleichspannung 1200 W Hochspannungs Gleichspannungsmodul: 190 V Gleichspannung bis 400 V Gleichstrom | 1200 Watt AC&240 V Gleichstrommodul: AC: 90 V AC bis 290 V AC, 45 Hz bis 65 Hz DC: 190 V DC bis 290 V DC 1200 W Gleichspannungsmodul: -38,4 V Gleichspann bis -72 V Gleichspann; +38,4 V Gleichspann bis +72 V Gleichspann | |
Typischer Stromverbrauch | 203 W (100% Verkehrsauflastung, Kupferkabel an der Hälfte der Anschlüsse, Normaltemperatur, doppelte Wechselstrommodule) 244 W (100% Verkehrsauflastung, Kurzstreckenoptikmodule an der Hälfte der Anschlüsse, Normaltemperatur, doppelte Wechselstrommodule) | 376 W (100% Verkehrslast, QSFP28-Hochgeschwindigkeitskabel an 32 Ports, Normaltemperatur, zwei Wechselstrommodule) 455 W (100% Verkehrsauflastung, QSFP28-Kurzstreckenoptikmodule auf 32 Ports, Normaltemperatur, doppelte Wechselstrommodule) | |
Maximaler Stromverbrauch | 339 Watt (100% Verkehrsauflastung, optische Module für kurze Strecken an allen Häfen, Normaltemperatur, zwei Wechselstrommodule) 450 Watt (100% Verkehrsauflastung, Fernoptikmodule an allen Anschlüssen, 40°C, doppelte Wechselstrommodule) | 629 W (100% Verkehrsauflastung, QSFP28-Optikmodule für kurze Strecken an 64 Ports, Normaltemperatur, zwei Wechselstrommodule) 965 Watt (100% Verkehrsauflastung, QSFP28-Langstreckenoptische Module auf 64 Ports, 40°C, doppelte Wechselstrommodule) | |
Leistungsfaktor | 0.85 @ 15% bis 25% Belastung 0.92 @ 25% bis 50% Belastung 0.98 @ 50% bis 100% Belastung | 0.90 @ 15% bis 25% Belastung 0.96 @ 25% bis 100% Belastung 0.98 @ 100% Belastung |
Artikel | CloudEngine 8850E - 32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI |
Höchstzahl der MAC-Adressen | 288K | 264K |
Höchstzahl der Routen (FIB IPv4) | 380K. | 360K. |
IPv4-FIB-Eingabespezifikation (Flexibles Ressourcenmodus) | 1. Flexibler Ressourcenmodus ohne Routenressourcen: dieselben Spezifikationen wie im Modus der großen MAC-Tabelle 2Flexibler Ressourcenmodus einschließlich Routenressourcen: 190,000 | 1. Flexibler Ressourcenmodus ohne Routenressourcen: gleiche Spezifikationen wie im großen MAC-Tabellenmodus 2. Flexibler Ressourcenmodus einschließlich Routenressourcen: (1) Wenn der IPv6-Route-Ressourcemodus nicht auf den maximalen IPv6-Modus oder den maximalen Dual-Stack-Modus eingestellt ist: 180,000 (2) Wenn der IPv6-Route-Ressourcemodus auf maximaler IPv6-Modus oder maximaler Dual-Stack-Modus eingestellt ist: Der IPv6-Route-Ressourcemodus ist auf maximal IPv6-Modus eingestellt: 0 (unterstützt nicht IPv4 FIB) |
ARP-Größe | Großer ARP-Tischmodus: 168,000 pro Fahrwerk; Standardmodus (Standardmodus): 64.000 pro Fahrwerk; Flexibler Ressourcenmodus einschließlich ARP-Ressourcen: 104.000 pro Fahrwerk; | Großer ARP-Modus: 156,000; Standardmodus (Standardmodus): 48,000 (davon 8.000 Einträge;Flexibles Ressourcenmodus einschließlich ARP-Ressourcen: 92,000; |
Höchstzahl der VRF | 4096 | 2048 |
Größe der IPv6-ND-Tabelle | Großer ARP-Tischmodus: 64.000 pro Fahrwerk;Großer MAC-Tisch/Großer ACL/Flexibilitätsressourcenmodus ohne ARP- oder Routenressourcen: 8.000 pro Fahrwerk; Standardmodus (Standardmodus): 1. Wenn der IPv6-Route-Ressourcemodus nicht auf Shared-Modus eingestellt ist, beträgt die Spezifikation 8.000 ND-Einträge pro Chassis. 2. Wenn der IPv6-Route-Ressourcemodus auf Shared-Modus eingestellt ist, beträgt die Spezifikation 64.000 ND-Einträge pro Chassis. | Großer ARP-Tischmodus: 48,000;Standardmodus (Standardmodus): 1Wenn der IPv6-Route-Ressourcemodus nicht auf maximaler IPv6-Modus oder maximaler Dual-Stack-Modus eingestellt ist: 4,000; 2Wenn der IPv6-Route-Ressourcemodus auf maximaler IPv6-Modus oder maximaler Dual-Stack-Modus eingestellt ist: 48,000; Flexibler Ressourcenmodus: 1. Flexibler Ressourcenmodus ohne ARP- oder Routenressourcen: gleiche Spezifikationen wie im großen MAC-Tabellenmodus; 2. Flexibler Ressourcenmodus einschließlich ARP-Ressourcen: dieselben Spezifikationen wie im großen ARP-Tischmodus; 3. Flexibler Ressourcenmodus einschließlich Routenressourcen: gleich dem Standardmodus; |
Höchstzahl der VRRP-Gruppen | 1000 (von VRRP und VRRP6 geteilt) | 1000 (von VRRP und VRRP6 geteilt) |
Höchstzahl der ECMP-Pfade | 128 | 128 |
Höchstzahl der VXLAN-Brücken-Domänen | M-LAG:4,000 Andere:16,000 | 8000 |
Höchstzahl der BDIF-Schnittstellen | Standardeinstellung: 4,000 Großflächenüberlagmodus: 8,000 | 4000 |
Höchstzahl der LAG | 1024 | 1024 |
Höchstzahl der Verbindungen in einer LAG | Höchstzahl der LAG x Höchstzahl der Mitglieder einer LAG: 1024*2 512*4 256*8 128*16 64*32 | Höchstzahl der LAG x Höchstzahl der Mitglieder einer LAG: 1024*2 512*4 256*8 128*16 64*32 32*64 |
Höchstzahl der VLANs, in denen VBST konfiguriert werden kann | Die Anzahl der von VBST unterstützten Instanzen beträgt 500, der Bereich der statischen Instanzkonfiguration beträgt 1 bis 63 und die dynamische Instanz wird von 1 bis 500 angegeben. | Die Anzahl der von VBST unterstützten Instanzen beträgt 500, der Bereich der statischen Instanzkonfiguration beträgt 1 bis 63 und die dynamische Instanz wird von 1 bis 500 angegeben. |
Aktives Gerät | ||||
CE8850-EI-F-B0B | CE8850-64CQ-EI-Schalter ((64-Port 100GE QSFP28,2*AC-Leistungsmodul, Auspuffanschluss) | |||
CE8850-EI-B-B0B | CE8850-64CQ-EI-Schalter ((64-Port 100GE QSFP28,2*AC-Strommodul, Portseite Einlass) | |||
CE8850-64CQ-EI | CE8850-64CQ-EI Switch ((64-Port 100GE QSFP28,ohne Lüfter und Strommodul) | |||
CE8850E-32CQ-EI | CE8850E-32CQ-EI Schalter ((32*100GE QSFP28,1*10GE SFP+, ohne Ventilator und Strommodul) | |||
CE8850E-32CQ-EI-B | CE8850E-32CQ-EI Schalter ((32*100GE QSFP28,1*10GE SFP+,2*AC-Leistungsmodul,4*Ventilatormodul, Portseiteingang) | |||
CE8850E-32CQ-EI-F | CE8850E-32CQ-EI-Schalter ((32*100GE QSFP28, 1*10GE SFP+, 2*AC-Leistungsmodul,4*Ventilatormodul, Abgasanschluss) | |||
Leistungsmodul | ||||
Modell | Beschreibung | Anwendbares Produkt | ||
PHD-1K2WA-F | 1200 Watt HGÜ-Strommodul ((Stromanschluss seitlich) | CE8850-64CQ-EI | ||
PHD-1K2WA-B | 1200 Watt HGÜ-Leistungsmodul ((Auspuffseite des Leistungsplatzes) | CE8850-64CQ-EI | ||
PDC-1K2WA-B | 1200 Watt Gleichstrommodul ((Stromanschluss seitlich) | CE8850-64CQ-EI | ||
PDC-1K2WA-F | 1200 Watt Gleichstrommodul ((Auspuffseite des Stromplatzes) | CE8850-64CQ-EI | ||
PAC1K2S12-PB | 1200W AC&240V Gleichstrom-Strommodul (von hinten nach vorn, Strom-Side-Auspuff) | CE8850-64CQ-EI | ||
PAC1K2S12-PF | 1200W AC&240V Gleichstrommodul (von vorne nach hinten, Stromanschluss seitlich) | CE8850-64CQ-EI | ||
PHD1K2S12-DB | 1200W HGÜ-Leistungsmodul (Rückwärts-Vorderwärts, Seitenabgas des Leistungsplatzes) | CE8850E-32CQ-EI | ||
PDC1000S12-DB | 1000 Watt Gleichstrom-Strommodul (Auspuffseite des Stromplatzes) | CE8850E-32CQ-EI | ||
PDC1000S12-DF | 1000 Watt Gleichstrommodul (Stromanschluss seitlich) | CE8850E-32CQ-EI | ||
PAC600S12-EB | 600W AC&240V Gleichstrom-Strommodul (Von hinten nach vorn,Seitenabgas des Stromplatzes) | CE8850E-32CQ-EI | ||
PAC600S12-EF | 600W AC&240V Gleichstrommodul (von vorne nach hinten, Stromanschluss seitlich) | CE8850E-32CQ-EI | ||
Ventilatormodul | ||||
Modell | Beschreibung | Anwendbares Produkt | ||
FAN-180A-F | Einfühlschrank ((F,FAN-Panel-Seitenanlage) | CE8850-64CQ-EI | ||
FAN-180A-B | Einheit für die Prüfung der Leistung der Fahrzeuge (B) | CE8850-64CQ-EI | ||
FAN-031A-F | Einfühlschrank ((F,FAN-Panel-Seitenanlage) | CE8850E-32CQ-EI | ||
FAN-031A-B | Einheit für die Prüfung der Leistung der Fahrzeuge (B) | CE8850E-32CQ-EI | ||
Software | ||||
CE88-LIC-BUN01 | CE8800 Funktionslizenzpaket 1 | |||
CE88-LIC-TLM | CE8800 Telemetriefunktion | |||
CE88-LIC-PTP | CE8800 PTP-Funktion (nur vom CE8850-64CQ-EI unterstützt) | |||
CE88-LIC-AIF | CloudEngine 8800 KI-Fabrikfunktion | |||
N1-CE88LIC-CFFD | N1-CloudFabric Foundation SW Lizenz für CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFFD-SnS1Y | N1-CE8800 CloudFabric Foundation Softwarepaket-Abonnement und Unterstützungsjahr | |||
N1-CE88LIC-CFAD | N1-CE8800 CloudFabric Advanced Software Package-Abonnement und Unterstützungsjahr | |||
N1-CE88CFAD-SnS1Y | N1-CE8800 CloudFabric Advanced Software Package-Abonnement und Unterstützungsjahr | |||
N1-CE88LIC-CFPM | N1- CloudEngine 8800 CloudFabric Premium-Softwarepaket | |||
N1-CE88CFPM-SnS1Y | N1- CloudEngine 8800 CloudFabric Premium-Softwarepaket-Abonnement und Support-Jahr | |||
N1-CE88LIC-AIF | N1-CloudEngine 8800 AI-Fabric-Funktion | |||
N1-CE88AIF-SnS1Y | N1-CE8800 AI Stofffunktions-Abonnement- und Unterstützungsjahr | |||
N1-CE88LIC-HPC | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric HPC Szenario Mehrwertpaket | |||
N1-CE88HPC-SnS1Y | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric HPC Storage Szenario Mehrwertpaket-Abonnement und Unterstützungsjahr | |||
N1-CE-F-LIC-MDCA | N1-CloudEngine-Datencenter-Schalter Multi-Cloud-Multi-DC-Wertschöpfungspaket - festgelegt | |||
N1-CEFMDCA -SnS1Y | N1-CloudEngine-Datencenter-Schalter Multi-Cloud-Multi-DC-Paket mit Mehrwert pro Festgerät- Abonnement und Support-Jahr | |||
N1-CE88UPG-F-A | N1-CloudEngine 8800 Upgrade SW-Lizenz: Gründungs- bis Erweiterungslizenz | |||
N1-CE88UGFA-SnS1Y | N1-CloudEngine 8800 Upgrade SW-Lizenz: Gründungs- bis Erweiterungs-Abonnement- und Support-Jahr | |||
N1-CE88UPG-A-P | N1-CloudEngine 8800 Upgrade SW-Lizenz: Erweiterung auf Premium | |||
N1-CE88UGAP-SnS1Y | N1-CloudEngine 8800 Upgrade SW-Lizenz: Erweiterung auf Premium-Abonnement und Support-Jahr |
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