El SR3800B-CE es un switch blanco programable de 100GE desarrollado por Sino para usuarios en industrias como internet, operadores de telecomunicaciones y laboratorios de investigación.
El SR3800B-CE es un conmutador blanco programable de 100GE desarrollado por Sino para industrias como internet, operadores de telecomunicaciones y laboratorios de investigación. Con una capacidad total de conmutación de 6,4 Tbps, cuenta con 32 puertos 100GE/40GE. Alimentado por chips programables de la serie Intel Tofino P4, el conmutador soporta sistemas BMC, ONI y SONIC, y ofrece opciones flexibles para la inserción de tarjetas CPU, expansión de memoria DDR4 y almacenamiento SSD. Esta solución versátil satisface diversas necesidades de hardware y permite a los usuarios implementar arquitecturas de red más abiertas y flexibles.
Impulsado por una arquitectura de hardware de vanguardia y capacidades de procesamiento líderes en la industria, este conmutador montado en bastidor de 1U ofrece 32 puertos de alta densidad 100GE/40GE. Con chips de conmutación programables Intel Tofino P4, satisface diversas necesidades de aplicación en escenarios complejos.
Para cumplir con los requisitos de transmisión de datos sin bloqueos para tráfico de datos intensivo en centros de datos y redes portadoras 5G, el sistema proporciona potentes capacidades de caché y admite mecanismos avanzados de programación de caché para garantizar la utilización eficaz de la capacidad de caché del dispositivo.
Al adoptar una arquitectura de dispositivo abierta y la idea de desacoplar software y hardware, el hardware subyacente y el software de capa superior se pueden personalizar según las necesidades comerciales.
Admite programabilidad de red, lo que permite ajustar la lógica de procesamiento y reenvío de paquetes del chip según sea necesario mediante software.
Soporta la integración de tarjetas de aceleración por hardware, como tarjetas de red inteligentes y FPGAs, en el plano de datos. Al aprovechar la tecnología de aceleración por hardware, descarga el tráfico de red para reducir la latencia general de la red y minimizar el consumo de recursos del CPU y los chips de conmutación.
Personalice el hardware subyacente y el software de capa superior según demanda para reducir el ciclo y costo de compra de los switches. En cuanto a funciones de software, se puede realizar desarrollo secundario basado en software de código abierto para reducir el ciclo y costo de desarrollo.
Admite completamente la programabilidad P4, permitiendo la programación P4 en cada Pipeline del plano de datos, incluyendo el analizador (parser), el desensamblador (deparser) y todas las etapas de coincidencia-acción (match-action).
Soporta la personalización del análisis sintáctico de diversos mensajes de protocolo.
Soporta el diseño de tuberías de procesamiento de mensajes según requisitos funcionales.
Admite la asignación flexible de recursos de tablas L2/L3. (En desarrollo)
Soporta acciones programables de reenvío de paquetes, incluyendo entre otras: reenvío, descarte, redirección y replicación de paquetes. (En desarrollo)
Soporta el cálculo personalizado de sumas de verificación para el contenido del mensaje.
Soporta métodos programables de coincidencia de elementos en tablas, incluyendo entre otros: coincidencia exacta, coincidencia TCAM. (En implementación)
Soporta la gestión de la información de los puertos de la placa, incluyendo: recuperación de dirección MAC, recuperación del canal TX PHY, recuperación del canal RX PHY, recuperación de polaridad TX, recuperación de polaridad RX, recuperación de información del puerto, recuperación de configuración y recuperación del tipo de placa.
Soporte para la gestión de periféricos: incluye la obtención de direcciones MAC para tarjetas de red y puertos del panel, visualización de EEPROM, consulta de temperatura del dispositivo, temperatura del chip Tofino, información de la fuente de alimentación, consulta/ajuste de la velocidad del ventilador, etc. Soporte para la gestión de periféricos: incluyendo la obtención de direcciones MAC para tarjetas de red y puertos del panel, visualización de EEPROM, consulta de temperatura del dispositivo, temperatura del chip Tofino, información de la fuente de alimentación, consulta/ajuste de la velocidad del ventilador, etc.
Soporta gestión QSFP: incluyendo detección de puertos QSFP, visualización de la información principal del SFP, visualización de la información resumida del QSFP, recuperación del modo de potencia del QSFP, configuración del modo de potencia del QSFP, recuperación del estado a bordo del QSFP, recuperación del tipo de medio del QSFP, estado de conexión del QSFP, configuración del bit de reinicio del QSFP, retirada del QSFP
Componentes clave del sistema, como el módulo de alimentación con respaldo 1+1 y el módulo de ventilador con respaldo 4+1, soportan intercambio en caliente y conmutación automática sin intervención manual.
Admite detección y alarma de fallos de alimentación y ventilador, ajuste automático de la velocidad del ventilador según el cambio de temperatura, y protección contra sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento.
Admite múltiples puertos de gestión, incluyendo puerto serie Console RJ45, puerto de gestión 10G MGMT y puerto de gestión GE MGMT RJ45. Ofrece administración mediante línea de comandos (CLI) y a través de interfaz web para facilitar la gestión del dispositivo, y soporta métodos de cifrado como SSH2.0 y SSL para una mayor seguridad.
El diseño avanzado de la arquitectura del sistema de alimentación permite una conversión de energía eficiente, monitorización única de la energía, arranque progresivo y otras funciones, monitoreo en tiempo real del estado de funcionamiento de toda la máquina, ajuste inteligente y ahorro energético profundo.
Sistema inteligente de gestión de ventiladores: diseño inteligente del ventilador, admite ajuste automático de velocidad, reduce eficazmente la velocidad, disminuye el ruido y prolonga la vida útil del ventilador.
Admite funciones de Ethernet de bajo consumo energético compatibles con el estándar internacional IEEE 802.3az, reduciendo eficazmente el consumo de energía.
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modelo de producto |
SR3800B-CE |
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tamaño del producto |
440 mm × 450 mm × 44,5 mm (altura 1U) |
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Chip de conmutación |
Intel Tofino132D (3,2 Tbps (2 canalizaciones) / 32Q (3,2 Tbps (4 canalizaciones)) |
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capacidad de intercambio |
6,4 Tbps (bidireccional) |
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Tasa de reenvío de paquetes |
2030 Mpps |
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Configuración de puertos |
32 puertos 100GE QSFP28 (compatible hacia atrás con 40GE QSFP+), que admiten fibra óptica 1/4 |
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CPU |
Intel Xeon D-1713NT (4 núcleos, 2,2 GHz), socket estándar COMe Tipo 7 |
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almacenamiento interno |
Memoria DDR4 SO-DIMM con capacidad de 16 GB (doble canal, ampliable hasta 64 GB), que admite eCC |
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Memoria SSD |
SSD empresarial con capacidad de almacenamiento ≥128 GB |
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BMC |
Tamaño: 69,6 mm de largo, 50 mm de alto, conforme a la especificación de tarjeta RUNBMC. Admite estructuras de instalación horizontal y vertical CPU: AST2500 (1 núcleo, 800 MHz) Memoria: 1 G de memoria integrada Flash: 1 placa con almacenamiento EMMC, capacidad no inferior a 8 GB Admite sensores de temperatura integrados para leer la temperatura de la tarjeta Admite sensores de voltaje clave integrados para monitorear los suministros de energía críticos en la tarjeta. Admite interfaz NCSI Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 55 °C (estándar), -20 °C ~ 80 °C (amplia temperatura) Humedad de funcionamiento: 5 % ~ 90 % (sin condensación) Admite IPMI2.0 Admite actualización en línea de BMC Soporta imágenes principales y de respaldo, así como particiones principales y de respaldo Soporta gestión de reinicio general de la placa y del CPU Soporta cambios en la FRU y guarda en EEPROM Soporta reinicio del dispositivo, acceso a la consola del CPU y otras funciones Soporta control de velocidad del ventilador, obtención del consumo energético de la máquina completa y obtención de la temperatura del chip de conmutación Soporta configuración de direcciones IPv4 estáticas, direcciones IPv6 estáticas y asignación automática DHCP Soporta monitoreo y obtención de parámetros clave de la placa, incluyendo voltaje (DC-DC), temperatura, estado del ventilador y estado de alimentación. Soporta inicio de sesión SSH y acceso a la página web de gestión BMC mediante un navegador |
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CPLD |
Soporta actualización en línea del CPLD. Verifique la versión del firmware CPLD. |
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Puerto de gestión |
puerto de gestión MGMT 110G, 2 puertos de gestión MGMT GE RJ45 |
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línea de separación |
1 puerto de gestión CONSOLE RJ45 (soporta conmutación COMe/BMC) |
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Puerto USB |
1 puerto USB2.0 |
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sistema Operativo |
Soporta ONL (Kernel Linux 4.14.151) Soporta CentOS 7 (kernel Linux 4.19) |
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SDE y SDE BSP |
Soporta SDE 9.7 y SDE 9.11.x, con actualizaciones de versión bajo demanda |
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Características de la fuente de alimentación |
import CA: 90V-264V CA, corriente de entrada nominal 7,2A~3,5A Corriente Continua de Alta Tensión (HVDC): 180 V-310 V, voltaje de entrada nominal 240 V CC, corriente de entrada nominal 3,6 A salida Potencia máxima de salida: 800 W |
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temperatura ambiente |
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 ℃ Temperatura de almacenamiento: -40~70℃ |
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humedad ambiente |
Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 5 % a 95 % (sin condensación) |
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sobre el nivel del mar |
-500~2000 m |
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Resistencia al polvo |
≤30.000 partículas/litro (cuando las partículas de polvo son ≥0,5 μm) |
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Intensidad Sísmica |
≤8 grados |
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MTBF |
> 100.000 horas |
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Consumo de energía |
Típica: 320 W (32D)/400 W (32Q); Máxima: 460 W (32D)/580 W (32Q) |
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Peso total |
10 kg (incluyendo 2 módulos de alimentación y 5 módulos de ventilador) |
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sistema de Suministro de Energía |
Módulo de alimentación intercambiable en caliente 1+1 con protección contra sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento en entrada/salida |
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sistema de ventiladores |
Módulo de ventilador intercambiable en caliente 4+1 con ajuste automático de velocidad y velocidad ajustable |
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Verde y ahorro de energía |
Soporta Ethernet de eficiencia energética IEEE 802.3az Verde |

Escenario de centro de datos
Los entornos de centros de datos con requisitos bien definidos y arquitecturas de red claras son ideales para los switches white-box. Al implementar estos switches, las empresas obtienen un control total sobre sus operaciones de software y hardware, lo que permite construir redes de centros de datos rentables, altamente confiables, de alto rendimiento, automatizadas e inteligentes. En este contexto, el SR3800B-CE actúa como un nodo Spine, proporcionando capacidades de agregación de puertos 100GE para establecer conectividad end-to-end de 100GE. Además, mediante la integración con tecnologías como stacking, agregación de enlaces, VxLAN y EVPN, crea una red Overlay VxLAN de Capa 2 sin bloqueos. Esta infraestructura garantiza la migración fluida de máquinas virtuales y la implementación flexible de servicios de usuario.
escenarios de red portadora 5G
La red de transporte 5G enfatiza requisitos programables, deterministas, personalizables y de alto rendimiento para protocolos y funcionalidades de red, ofreciendo servicios de línea dedicada con segmentación de software/hardware y garantías de QoS. Los switches blancos están transformando los paradigmas tradicionales de switches y routers, logrando compatibilidad completa en todos los escenarios, desde redes de acceso hasta sistemas troncales de próxima generación. En la interconexión de nube perimetral/nube de comunicaciones, el SR3800B-CE actúa como nodo Spine con capacidad de agregación de puertos 100GE, estableciendo una solución de conectividad completa de extremo a extremo a 100GE.