SR3700-CE to domowo rozwijany przełącznik typu white-box firmy Sino, zaprojektowany dla użytkowników z branż takich jak internet, operatorzy telekomunikacyjni i laboratoria badawcze.
SR3700-CE to przełącznik typu white-box o przepustowości 100GE, lokalnie opracowany przez firmę Sino, zaprojektowany dla operatorów internetowych, telekomunikacyjnych oraz laboratoriów badawczych. Oferując całkowitą przepustowość przełączania wynoszącą 4 Tbps (dwukierunkowo), posiada 48 portów 25 GE/10 GE oraz 8 portów 100 GE/40 GE. Przełącznik wykorzystuje lokalnie produkowane, własnościowe rozwiązania scalone, obsługuje systemy BMC, ONIE oraz SONiC i oferuje elastyczne konfiguracje z kartami rozszerzeń CPU, pamięcią DDR4 oraz nośnikami SSD. Uniwersalne urządzenie sprzętowe spełnia różnorodne wymagania produktowe i umożliwia użytkownikom wdrażanie bardziej otwartych i elastycznych rozwiązań sieciowych. Dane techniczne
Dzięki zaawansowanemu projektowi architektury sprzętowej z przetwarzaniem o najwyższej wydajności, ten przełącznik typu 1U oferuje imponującą gęstość portów: 48 portów 25GE/10GE oraz 8 portów 100GE/40GE. Napędzany wysokowydajnymi krajowymi układami przełączającymi, spełnia wymagania złożonych i różnorodnych scenariuszy.
Aby spełnić wymóg bezblokującego przesyłania danych o dużym natężeniu w centrach danych, zapewnia ono pojemne bufory pamięciowe i obsługuje zaawansowany mechanizm planowania buforów, umożliwiający skuteczne wykorzystanie pojemności pamięci urządzeń.
Dzięki otwartej architekturze urządzenia oraz koncepcji rozdzielenia oprogramowania i sprzętu, zarówno podstawowa warstwa sprzętowa, jak i oprogramowanie warstwy wyższej mogą być dostosowywane według potrzeb biznesowych.
Na płaszczyźnie danych integruje karty akceleracyjne, takie jak inteligentne karty sieciowe (smart NICs) i układy FPGA, aby odciążyć ruch sieciowy poprzez akcelerację sprzętową, zmniejszając tym samym ogólną opóźnienia w sieci oraz minimalizując zużycie zasobów CPU i układów przełączających.
Oprogramowanie jest wdrażane w kontenerach, co upraszcza ujednoliconą zarządzanie i zmniejsza koszty operacyjne oraz utrzymanie sieci.
Dostosuj sprzęt dolnej warstwy i oprogramowanie warstwy wyższej na żądanie, aby zmniejszyć cykl zakupu i koszty przełączników; pod względem funkcji oprogramowania, można wykonać rozwój wtórny na podstawie oprogramowania open source, aby skrócić cykl i koszty rozwoju.
Obsługa zarządzania portami płyty: w tym pozyskiwanie adresu MAC, pozyskiwanie kanału TX PHY, pozyskiwanie kanału RX PHY, pozyskiwanie parzystości TX, pozyskiwanie parzystości RX, pozyskiwanie informacji o porcie, pozyskiwanie konfiguracji portu oraz pozyskiwanie typu płyty.
Obsługa zarządzania urządzeniami peryferyjnymi: w tym pozyskiwanie adresu MAC dla kart sieciowych i portów panelu, wyświetlania EEPROM, monitorowania temperatury urządzenia, pomiaru temperatury chipu, zapytania o stan zasilania, wykrywania i regulacji prędkości wentylatora itp.
Obsługuje zarządzanie QSFP: w tym wykrywanie portu QSFP, wyświetlanie głównych informacji SFP, wyświetlanie podstawowych informacji QSFP, pozyskiwanie trybu mocy QSFP, ustawianie trybu mocy QSFP, pozyskiwanie informacji pokładowych QSFP, pozyskiwanie typu medium QSFP, status połączenia QSFP, ustawianie bitu resetowania QSFP, usuwanie QSFP
Kluczowe komponenty systemu, takie jak moduł zasilania z opcją 1+1 oraz moduł wentylatora z opcją 4+1, obsługują gorące podłączanie i bezszwowe przełączanie awaryjne bez konieczności ingerencji ręcznej.
Obsługuje wykrywanie uszkodzeń zasilania i wentylatora oraz alarmowanie, może automatycznie dostosować prędkość wentylatora w zależności od zmian temperatury, a także stosuje ochronę przed przeciążeniem, nadnapięciem i przegrzaniem.
Zastosowano zaawansowany projekt architektury systemu zasilania, realizujący efektywną konwersję mocy, unikalny monitoring zasilania, miękki start i inne funkcje, umożliwiający ciągły monitoring stanu pracy całego urządzenia, inteligentne dostosowywanie i głębokie oszczędzanie energii.
Inteligentny system zarządzania wentylatorami: inteligentne zaprojektowanie wentylatora, obsługa automatycznego dostosowania prędkości, skuteczne zmniejszenie prędkości, redukcja hałasu oraz wydłużenie czasu pracy wentylatora.
Obsługuje energooszczędny standard Ethernet (EEE) zgodny ze standardem IEEE 802.3az, efektywnie zmniejszając zużycie energii.
|
model produktu |
SR3700-CE |
|
|
rozmiar Produktu |
442 mm × 386 mm × 44 mm (wysokość 1U) |
|
|
Czip komutacyjny |
Krajowy czip przełączający (Shengke CTC8186) |
|
|
pojemność przełączania |
Pojemność przełącznika: 2,0 Tbps, całkowita pojemność przełącznika: 4,0 Tbps |
|
|
Prędkość przesyłania pakietów |
2000 Mpps |
|
|
Pełna pamięć buforowa urządzenia |
32m |
|
|
Konfiguracja portów |
48×25GE SFP28 portów (wstecznie kompatybilnych z 10GE SFP+) + 8×100GE QSFP28 portów (wstecznie kompatybilnych z 40GE QSFP+), obsługujących światłowód 1/4 |
|
|
CPU |
Krajowo produkowany czip (Phytium E2000Q), architektura ARM, 4-rdzeniowy, taktowanie 2,0 GHz |
|
|
Wewnętrzne komponenty procesora i przełącznika Kanał ETH |
wewnętrzny kanał ETH 2*10GBase-KR, obsługuje DPDK |
|
|
pamięć wewnętrzna |
Pamięć DDR4 SO-DIMM o pojemności 16 GB i częstotliwości 2133 MHz, z obsługą ECC |
|
|
Pamięć SSD |
Dysk SSD klasy enterprise o pojemności 128 GB (opcjonalny, domyślnie nie skonfigurowany) |
|
|
BMC |
Obsługuje aktualizację online BMC Obsługuje zarządzanie resetowaniem całego płyty i procesora Obsługuje zmiany FRU i zapis EEPROM Obsługuje ponowne uruchomienie urządzenia, dostęp do konsoli procesora i inne funkcje Obsługuje regulację prędkości wentylatora, pozyskiwanie zużycia energii całego urządzenia oraz temperatury chipu przełączającego Obsługuje konfigurację statycznych adresów IPv4, statycznych adresów IPv6 oraz automatycznego uzyskiwania adresów przez DHCP Obsługuje monitorowanie napięcia płyty głównej (DC-DC), temperatury, wentylatora i stanu zasilania oraz obsługuje logowanie przez SSH |
|
|
CPLD |
Obsługuje aktualizację CPLD online. Wersja oprogramowania układowego CPLD jest dostępna do sprawdzenia |
|
|
Port zarządzania |
2 porty zarządzania GE MGMT RJ45 |
|
|
linia technologiczna |
1 port zarządzania CONSOLE RJ45 (obsługiwane przełączanie COMe/BMC) |
|
|
Port USB |
1 port USB2.0 |
|
|
system operacyjny |
l Obsługuje ONIE (MASTER) Obsługuje SoniC 202305 (jądro Linux 5.10.153) |
|
|
|
Obsługuje SoniC 202205 (jądro Linux 5.10.209) l SAI(1.12.0-3) |
|
|
Specyfikacje chipu wymiany |
MAC |
160K |
|
Host IP |
32K |
|
|
LPM(v4) |
384K |
|
|
Hash przepływu |
0 |
|
|
SCL0/1 |
24K/16K |
|
|
EgressSCL0/1 |
8K/0 |
|
|
OAM |
4K |
|
|
LM |
1 tys. |
|
|
L2MC |
8K |
|
|
L2MC |
8K |
|
|
NextHop |
96K |
|
|
|
Port |
Obsługuje ustawienia stanu administracyjnego portu |
|
Obsługuje powiadomienia o stanie połączenia portu |
||
|
Obsługuje podział portów. Port 100G może zostać podzielony na 4×25G. |
||
|
Obsługuje zmniejszenie prędkości portu. Porty 100G obsługują szybkości 100G i 40G, a porty 25G obsługują szybkości 25G, 10G i 1G. |
||
|
Obsługuje ustawienia negocjacji portu |
||
|
Obsługuje port FEC, parametry wstępnej wagi oraz ustawienia typu nośnika |
||
|
Obsługuje ograniczenia prędkości portu i konfigurację na podstawie pps i bps |
||
|
Obsługuje kontrolę burzliwego ruchu na porcie, wymaga obsługi pakietów typu broadcast, multicast i flood, obsługuje konfigurację na podstawie PPS i BPS |
||
|
Obsługuje ustawienia MTU |
||
|
Opóźnienie |
Obsługuje dodawanie i usuwanie członków LAG |
|
|
Obsługuje wyłączanie wejścia/wyjścia członka LAG |
||
|
Obsługuje ziarno hashujące LAG i konfigurowalny algorytm |
||
|
Cecha SAI |
|
Obsługuje konfigurację klucza hashującego LAG |
|
Izolacja |
Obsługuje izolację portów na podstawie konfiguracji Port i LAG |
|
|
Wlan |
Obsługuje 4K VLAN |
|
|
Obsługuje Port VLAN, Domyślny priorytet VLAN |
||
|
Obsługuje ustawianie inspekcji VLAN dla portów i LAG-ów |
||
|
Obsługuje dodawanie i usuwanie członków VLAN na podstawie portów i LAG-ów |
||
|
Przekazywanie warstwy 2 (L2 Forward) |
Obsługuje ustawienia trybu uczenia się MAC, w tym wyłączony, nauka sprzętowa i tryb przechwytywania. Konfiguracja może być oparta na portach lub LAG-ach. |
|
|
Obsługuje dodawanie i usuwanie adresów MAC |
||
|
Obsługuje przestarzanie adresów MAC, z możliwością konfiguracji czasu przestarzania |
||
|
Obsługuje powiadomienie MAC |
||
|
Obsługuje czyszczenie MAC, na podstawie PORTU, LAG, VLAN i przełącznika |
||
|
obsługuje stp |
||
|
Trójwarstwowa funkcjonalność |
Obsługuje interfejsy VLAN, PORT, LAG i LOOPBACK, z minimalnie 4 tysiącami interfejsów |
|
|
Obsługuje IPv4 i IPv6 |
||
|
Obsługuje konfigurację MAC interfejsu trzeciej warstwy |
||
|
Obsługuje kontrolę przekazywania IPv4 i IPv6 na interfejsie trzeciej warstwy |
||
|
Obsługuje konfigurację MTU interfejsu trzeciej warstwy |
||
|
Obsługuje trasowanie do dziury czarnej |
||
|
Obsługuje ustawienia tabeli routingu i metadane użytkownika |
||
|
obsługuje VRF |
||
|
Obsługuje ECMP. Maksymalna liczba członków ECMP może być skonfigurowana. |
||
|
ECMP obsługuje konfigurowalne ziarno haszowania, algorytm i klucz |
||
|
|
|
ECMP obsługuje trwałe haszowanie (Resilient Hash) i DLB |
|
Automatyczna aktualizacja trasowania przy zmianie następnego przeskoku |
||
|
Tunel |
Obsługuje tunel IP w IP |
|
|
Obsługuje tunel GRE |
||
|
Obsługuje tunel Vxlan, w tym L2 Vxlan i L3 Vxlan |
||
|
Obsługuje automatyczną aktualizację tunelu przy zmianie następnego przeskoku |
||
|
ACL |
Obsługuje ACL wejściowe i ACL wyjściowe |
|
|
Obsługuje powiązanie ACL dla PORT, LAG i VLAN |
||
|
Obsługuje ACL MAC, umożliwiające dopasowanie smac, dmac, typu ethernet, VLAN i zakresu VLAN |
||
|
Obsługuje ACL IP, które może dopasować SIP, DIP, protokół, port docelowy L4, port źródłowy L4, DSCP oraz flagi TCP |
||
|
Obsługuje ACL IPv6, które może dopasować SIP6, DIP6, next-header, port docelowy L4, port źródłowy L4 oraz flagi TCP |
||
|
Obsługuje ACL MAC-IP, które może dopasować smac, dmac, sip, dip, protokół, port docelowy L4, port źródłowy L4, DSCP oraz flagę TCP |
||
|
Włącza akcje: zezwól, odrzuć, przechwyć, przekieruj i policer |
||
|
Obsługuje konfigurowanie tabel ACL z 12 lub więcej wpisami |
||
|
Qos |
Obsługuje konfigurowanie zaufanego COS i zaufanego DSCP na podstawie portów |
|
|
Obsługuje konfigurację priorytetów mapowania na podstawie cos i dscp |
||
|
Obsługuje kolejki unicast i multicast |
||
|
Ustawienie wagi kolejki, minimalnej przepustowości i maksymalnej przepustowości |
||
|
Obsługa szybkiego planowania SP/WRR/WDRR |
||
|
Obsługa PFC i PFCWD |
||
|
Obsługa WRED i ECN oraz możliwość ustawienia progów dla pakietów zielonych, żółtych i czerwonych |
||
|
|
amortyzator |
Obsługa konfiguracji parametrów puli buforów i profilu |
|
Obsługa powiązania profilu bufora PG i kolejki |
||
|
Obsługa statystyk bufora, aktualnego wykorzystania i znaczników poziomu |
||
|
CoPP |
Obsługa całkowitego limitu prędkości dla pakietów procesora CPU |
|
|
Obsługa limitu prędkości protokołu. Szybkość i priorytet są konfigurowalne |
||
|
Obsługuje statystyki portów dla transmisji i odbioru, w tym RFC1213, RFC1757, RFC2465 i RFC2665 |
||
|
Monitorowanie ruchu drogowego |
Obsługuje statystyki kolejek, w tym liczbę wiadomości, liczbę bajtów i liczbę odrzuconych |
|
|
Obsługuje klonowanie portów (port mirroring) |
||
|
Obsługuje ERSPAN |
||
|
obsługuje sFlow |
||
|
Obsługuje MOD i zbiera odrzucone wiadomości |
||
|
Obsługuje telemetrię wewnętrzną sieci (In-band Network Telemetry), z określonymi pakietami zawierającymi metadane takie jak ID urządzenia, port wejściowy, port wyjściowy, T, znacznik czasu RX i znacznik czasu TX |
||
|
napięcie robocze |
AC: 100 V–240 V, ±10% DC: -36 V ~ -72 V HVDC: 180 V–300 V |
|
|
temperatura pracy |
0 do 50°C, z godzinnymi wahaniem poniżej 10°C |
|
|
Wilgotność pracy |
5% do 95% (bez kondensacji, bez szronu) |
|
|
ponad poziom morza |
-500~2000 m |
|
|
Odporność na pył |
≤ 30 000 cząstek/litr (gdy cząstki pyłu są ≥0,5 μm) |
|
|
Natężenie sejsmiczne |
≤8 stopni |
|
|
MTBF |
> 100 000 godzin |
|
|
Zużycie energii |
Typowe: 162 W; Maksymalne: 200 W |
|
|
Waga całkowita |
8 kg (w tym 2 moduły zasilania i 5 modułów wentylatorów) |
|

Scenariusz centrum danych
Środowiska centrów danych z dobrze zdefiniowanymi wymaganiami i przejrzystą architekturą sieciową są idealne dla przełączników typu white-box. Wdrażając te przełączniki, przedsiębiorstwa uzyskują pełną kontrolę nad działaniem swojego oprogramowania i sprzętu, umożliwiając budowę opłacalnych, wysoce niezawodnych, wydajnych, zautomatyzowanych i inteligentnych sieci centrów danych. W konkretnych scenariuszach urządzenie SR3700-CE działa jako węzeł typu Leaf, zapewniając dostęp przez porty 25GE oraz łącze 100GE do góry, tworząc kompletną łączność end-to-end 100GE. Dodatkowo, dzięki integracji z technologiami takimi jak stacking, agregacja łączy, VxLAN i EVPN, tworzy bezszwowy nadkład warstwy 2 (Layer 2 VxLAN). Ta infrastruktura zapewnia migrację maszyn wirtualnych na dużą skalę oraz elastyczne wdrażanie usług użytkowników.
scenariusz sieci nośnej 5G
sieci nośne 5G podkreślają programowalne, deterministyczne, konfigurowalne i wysokowydajne wymagania dotyczące protokołów i funkcjonalności sieciowych, oferując usługi dedykowanych linii z podziałem oprogramowania/sprzętu oraz gwarancjami QoS. Przełączniki typu white-box zmieniają tradycyjny paradygmat przełączników i routerów, osiągając pełną kompatybilność we wszystkich scenariuszach — od sieci nośnych dostępowych po systemy szkieletowe następnej generacji. W sieci chmurowej brzegowej/chmurze komunikacyjnej, urządzenie SR3700-CE działa jako węzeł typu Leaf, oferując dostęp portów 25GE oraz łącze 100GE do góry, umożliwiając tworzenie kompleksowych rozwiązań łączności 100GE end-to-end.