Le schede NVIDIA Mellanox SN2010, SN2100 e SN2700 non sono intercambiabili solo perché appartengono alla stessa famiglia SN2000. La disposizione delle porte, le dimensioni fisiche, le opzioni di flusso d'aria, le configurazioni di alimentazione e le capacità di breakout comportano scelte di implementazione differenti.
- Accesso 25GbE, switching 100GbE compatto e design fabric ad alta densità.
- Chassis a mezza larghezza, rack a profondità standard e opzioni SN2700 a profondità ridotta
- Flusso d'aria P2C/C2P, pianificazione dell'alimentazione, limiti del ricetrasmettitore e cavi breakout.
- Raccomandazioni sulla piattaforma in base allo scenario server, leaf, spine e rack
- Le informazioni relative a modello, rack, flusso d'aria, alimentazione, cavo e ottica da preparare
- Domande frequenti su 25GbE, 100GbE, profondità del rack, flusso d'aria e ottiche
- Una regola di selezione pratica per SN2010, SN2100 e SN2700
SN2010, SN2100 e SN2700 in sintesi
| Famiglia di modelli | Layout della porta nativa | Formato fisico | Ruolo tipico nella rete | Problema principale di selezione |
|---|---|---|---|---|
| SN2010 | 18 slot SFP28 più 4 slot QSFP28 | Metà larghezza 1U, circa 508 mm di profondità | Accesso server 10/25GbE con uplink 40/100GbE | Densità di QSFP28 inferiore rispetto a SN2100 e SN2700 |
| SN2100 | 16 × QSFP28 | Metà larghezza 1U, circa 508 mm di profondità | Commutazione compatta 40/50/100GbE per installazione su scheda madre o top-of-rack. | L'accesso a 25GbE richiede una progettazione pianificata di breakout o QSA. |
| SN2700 | 32 × QSFP28 | Formato 1U a larghezza intera; varianti a profondità standard e a profondità ridotta | Implementazione ad alta densità di reti leaf, spine o fabric a 100 GbE. | È necessario verificare l'esatta profondità del rack, il flusso d'aria e l'opzione di alimentazione. |
Migliori MSN2010-CB2RC, MSN2100-CB2Fe MSN2700-CS2R Questi sono esempi di configurazioni specifiche ordinabili. Il codice OPN esatto deve essere confermato prima di selezionare alimentatori, moduli ventola, kit rack o accessori ottici.
Invia le specifiche esatte di OPN, profondità del rack, flusso d'aria, alimentatore e requisiti ottici.
Scegli in base al ruolo nella rete
SN2010: Accesso 25GbE con uplink 100GbE
Il modello SN2010 è la soluzione ideale quando la parte di accesso della rete è basata su connessioni server SFP28. Offre 18 porte SFP28 native per connessioni 10/25GbE e 4 porte QSFP28 per uplink ad alta velocità.
Questa configurazione è adatta per rack di server 25GbE, sistemi di storage, nodi GPU, switch leaf compatti e ambienti che necessitano di uplink 100GbE senza richiedere un numero elevato di porte QSFP28.
- Utilizzare le porte SFP28 per connessioni server native 10/25GbE.
- Riservare le porte QSFP28 per uplink 40/100GbE o per configurazioni breakout supportate.
- Prima di assegnare le linee di breakout, verificare il tipo di cavo e di ricetrasmettitore necessari.
SN2100: Switch compatto 100GbE Leaf o Top-of-Rack
Lo switch SN2100 è dotato di 16 porte QSFP28. È la soluzione ideale quando la maggior parte delle connessioni sono a 40/50/100 GbE o quando è richiesto uno switch compatto a mezza larghezza con un'elevata densità di porte ad alta velocità.
I progetti supportati possono utilizzare le porte QSFP28 per connessioni 40GbE, 50GbE e 100GbE. Le connessioni a velocità inferiore 10/25GbE potrebbero richiedere cavi breakout o adattatori QSA supportati.
Una porta QSFP28 non deve essere automaticamente trattata come quattro porte SFP28 indipendenti. Lo splitter, il ricetrasmettitore, la modalità della porta, il supporto software e l'interfaccia remota devono essere verificati come un unico progetto.
SN2700: Switching di rete 100GbE ad alta densità
Il modello SN2700 offre 32 porte QSFP28 ed è progettato per architetture di rete ad alta densità. Viene comunemente utilizzato per switch leaf e spine a 100 GbE, reti di calcolo ad alte prestazioni, reti di storage e traffico est-ovest orientato all'intelligenza artificiale.
Grazie ai cavi splitter compatibili, un SN2700 può fornire un numero maggiore di connessioni a bassa velocità rispetto a quanto suggerito dal numero di porte native. Questa flessibilità è utile, ma rende anche più importanti la mappatura delle porte e la documentazione dei cavi.
Pianificazione della profondità e dell'installazione dei rack
Pianificazione dei rack SN2010 e SN2100
Gli switch SN2010 e SN2100 sono sistemi 1U a mezza larghezza con una profondità di circa 508 mm. Il loro design a mezza larghezza può risultare utile in rack per server compatti, ambienti di colocation e installazioni in cui è possibile montare due switch uno accanto all'altro.
La profondità dello chassis è solo una parte dello spazio necessario per l'installazione. Connettori di alimentazione, moduli ottici, raggio di curvatura del DAC o dell'AOC, spazio posteriore, sistemi di gestione dei cavi e sportelli del rack potrebbero richiedere ulteriore spazio.
- Misurare la profondità utile del rack anziché la profondità esterna dell'armadio.
- Lasciare spazio sufficiente per i cavi di alimentazione e per il flusso d'aria posteriore.
- Verificare che i cavi DAC o AOC installati siano a contatto con lo sportello posteriore.
- Verificare la compatibilità del kit di montaggio affiancato con l'esatta configurazione del telaio.
Opzioni SN2700 per profondità standard e profondità ridotta
Le configurazioni SN2700 possono differire significativamente in profondità. Una configurazione a profondità standard ha una profondità di circa 686.8 mm, mentre una configurazione a profondità ridotta ha una profondità di circa 432 mm.
Un SN2700 a profondità standard potrebbe essere compatibile con un armadio rack per data center a profondità standard, ma risultare inadatto a un rack per telecomunicazioni, edge computing o colocation a profondità ridotta. Una versione a profondità ridotta potrebbe risolvere il problema, ma è comunque necessario verificare la compatibilità di chassis, alimentatore, flusso d'aria e accessori di montaggio con l'OPN (Optional Product Number) specifico.
- Confermare la profondità esatta del telaio.
- Verificare la compatibilità tra la guida rack e il kit di montaggio.
- Verificare la direzione del flusso d'aria dell'alimentatore e della ventola.
- Misurare lo spazio libero per il cavo posteriore e il raggio di curvatura.
- Verificare che vi siano spazi liberi per la porta e il sistema di gestione dei cavi.
Compatibilità tra flusso d'aria, alimentazione e ottiche
Abbina la direzione del flusso d'aria al supporto
Il flusso d'aria deve essere considerato un requisito di compatibilità a livello di sistema. Le configurazioni NVIDIA utilizzano comunemente le descrizioni del flusso d'aria P2C e C2P. Il flusso P2C generalmente convoglia l'aria dal lato dell'alimentatore verso il lato del connettore, mentre il flusso C2P utilizza la direzione opposta.
La scelta corretta dipende dalla configurazione dei corridoi freddi e caldi del rack. Prima dell'installazione, verificare l'esatto valore OPN dello switch, la direzione del flusso d'aria dell'alimentatore, la direzione del modulo ventola, la configurazione del raffreddamento del rack e l'orientamento dei cavi.
Non selezionare il flusso d'aria basandoti esclusivamente sul nome della famiglia SN2010, SN2100 o SN2700. Due configurazioni possono avere la stessa disposizione delle porte ma richiedere varianti di flusso d'aria diverse perché installate in posizioni diverse del rack.
Pianificazione tipica dell'alimentazione e dell'alimentatore
| Piattaforma | Alimentazione tipica con cavi passivi | Nota di pianificazione |
|---|---|---|
| SN2010 | Approssimativamente 66 W | Il consumo effettivo varia in base a componenti ottici, cavi, ventole e carico di traffico. |
| SN2100 | Approssimativamente 74 W | Verificare la configurazione dell'alimentatore e i requisiti di ridondanza. |
| SN2700 | Approssimativamente 130 W | Confermare la configurazione con un alimentatore o con due alimentatori per l'OPN esatto |
Questi valori sono da intendersi come riferimenti comparativi in condizioni di test definite. Non devono essere utilizzati come budget di potenza definitivo per il rack. La pianificazione finale deve includere la scelta delle ottiche, il tipo di cavo, il comportamento delle ventole, la ridondanza dell'alimentatore, il margine di potenza del sito e la capacità di raffreddamento.
Verificare le porte ottiche ad alta potenza
Non tutte le porte hanno necessariamente lo stesso limite di potenza del ricetrasmettitore. Specifiche hardware di NVIDIA Spectrum SN2000 Prima di ordinare ottiche ad alta potenza, è necessario verificare il codice OPN e la versione del software esatti.
| Piattaforma | Posizioni portuali ad alta potenza | Potenza massima del ricetrasmettitore supportata |
|---|---|---|
| SN2700 | Porte 1, 2, 31 e 32 | Fino a 5.0 W |
| SN2100 | Porte 1, 2, 15 e 16 | Fino a 5.0 W |
| SN2010 | Porti 19–22 | Fino a 4.5 W |
| SN2010 | Porte 1, 2, 17 e 18 | Fino a 2.5 W |
Questo aspetto è importante quando il progetto utilizza fibre ottiche 100GbE a lunga distanza, cavi ottici attivi, moduli a portata estesa o ricetrasmettitori di terze parti. Il modulo ottico deve essere compatibile con la porta fisica, non solo con il modello dello switch.
Quale piattaforma è più adatta a ciascuna implementazione?
Scegliere SN2010 quando
- La maggior parte dei dispositivi terminali utilizza interfacce SFP28 native da 10 GbE o 25 GbE.
- Il progetto richiede alcuni collegamenti uplink 40/100GbE.
- Un fattore di forma 1U a mezza larghezza è utile.
- Un cablaggio semplice per i server è più importante della densità di moduli QSFP28.
- Il rack può ospitare uno chassis con una profondità di circa 508 mm.
Scegliere SN2100 quando
- La maggior parte dei collegamenti è di tipo 40/50/100GbE.
- È necessario un interruttore 1U a mezza larghezza.
- È possibile installare due interruttori uno accanto all'altro.
- È necessaria una connessione 25GbE tramite un breakout pianificato o una configurazione QSA.
- La priorità è la densità di schede o top-of-rack compatte e ad alta velocità.
Scegliere SN2700 quando
- La struttura richiede fino a 32 porte QSFP28.
- L'interruttore funzionerà come un nodo foglia o spina ad alta densità.
- Il progetto include numerosi collegamenti 100GbE.
- È necessario un passaggio su larga scala alla rete 25GbE.
- Il rack può ospitare la configurazione a profondità standard o a profondità ridotta selezionata.
Informazioni da includere in una richiesta di preventivo
Una revisione della configurazione è più utile quando la richiesta include il contesto completo dell'installazione. Le seguenti informazioni aiutano a individuare switch, alimentatori, flusso d'aria, ottiche, cavi e accessori di montaggio compatibili.
- Interruttore esatto OPN
- Numero richiesto di porte 10/25/40/50/100GbE
- Requisiti per la porta nativa e la porta di breakout
- Larghezza del rack e profondità utile
- Direzione del flusso d'aria richiesta
- Requisiti di alimentazione CA o CC
- Progettazione con alimentazione singola o ridondante
- Codici dei componenti ottici, DAC o AOC
- Requisiti dei ricetrasmettitori ad alta potenza
- Sistema operativo e versione del software
- Kit rack e accessori per la gestione dei cavi necessari
- Data di installazione prevista
Domande frequenti
Takeaway finale
Il modello SN2010 rappresenta il punto di partenza ideale per l'accesso server a 25 GbE con uplink a 100 GbE. Il modello SN2100 è più adatto a switch compatti a 40/50/100 GbE basati su QSFP28. Il modello SN2700 è la soluzione ad alta densità per architetture leaf, spine e breakout di grandi dimensioni a 100 GbE.
La decisione finale di acquisto dovrebbe basarsi sulla configurazione hardware completa, non solo sulla famiglia di switch. Prima dell'installazione, è necessario verificare l'OPN esatto, la profondità dello chassis, la direzione del flusso d'aria, la configurazione dell'alimentatore, l'hardware di montaggio, la potenza del transceiver e il tipo di cavo.













































































































































