เมื่อคุณกำลังทำการย้ายข้อมูล vSAN ในช่วงกลางคืน หรือขยายโครงสร้าง EVPN-VXLAN สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการเห็นคือการสูญหายของแพ็กเก็ตโดยไม่มีใครสังเกตเห็น หรือการทำงานผิดปกติของพอร์ตบนสวิตช์ Leaf ของคุณ ในสภาพแวดล้อม 10G/25G/100G ที่มีความหนาแน่นสูง การเลือกใช้ระหว่าง Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX และรุ่นต่อมาอย่าง N9K-C93180YC-FX3 ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบจำนวนพอร์ตเท่านั้น แต่เป็นการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับไปป์ไลน์ ASIC การเรียงลำดับบัฟเฟอร์แพ็กเก็ต และความเข้ากันได้ของทรานซีฟเวอร์
สวิตช์ทั้งสองรุ่นอยู่ในตระกูลสวิตช์ Cisco Nexus 9300 ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่เป็นฮาร์ดแวร์คนละรุ่น การเลือกผิดอาจนำไปสู่ปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพที่ไม่คาดคิด ปัญหาความเข้ากันได้ของทรานซีฟเวอร์ หรือปัญหาการจัดการความร้อนในตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
- ส่วนที่ 1: ภาพรวมด้านสถาปัตยกรรมและ ASIC
- ส่วนที่ 2: ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์และคู่มือการเลือกขนาดที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพ
- ส่วนที่ 3: การจัดหาวัตถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพ BOM และการลดความเสี่ยง
- ส่วนที่ 4: คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ส่วนที่ 1: ภาพรวมด้านสถาปัตยกรรมและ ASIC

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างใน Cisco Nexus 93180YC-FX3 เทียบกับ 93180YC-FX การเปรียบเทียบอยู่ที่ระดับซิลิคอน แม้ว่าสวิตช์ทั้งสองจะได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบ Top-of-Rack (ToR) แต่ก็ใช้ชิปประมวลผลสัญญาณรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน (ASIC) ระดับคลาวด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของซิสโก้คนละรุ่นกัน
วิวัฒนาการของ ASIC: Tahoe เทียบกับ Gibson
ผู้สูงอายุ N9K-C93180YC-FX ระบบนี้ขับเคลื่อนด้วยชิป ASIC รุ่นแรกของ Cloud Scale ที่เรียกว่า "Tahoe" (สร้างบนกระบวนการผลิต 16 นาโนเมตร) Tahoe นำเสนอการกำหนดเส้นทาง VXLAN ที่คุ้มค่า การส่งข้อมูลทางไกลพื้นฐาน และการบัฟเฟอร์อัจฉริยะ อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณงานในปัจจุบันเพิ่มขึ้น Tahoe ก็ประสบข้อจำกัดในการจัดการกับไมโครเบิร์สต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกัน เช่น การเข้ารหัส MACsec ที่ความเร็วระดับสายสัญญาณในทุกพอร์ตพร้อมกัน
ในทางตรงกันข้าม N9K-C93180YC-FX3 ใช้ประโยชน์จากชิป ASIC "Gibson" รุ่นใหม่กว่า (สร้างขึ้นบนกระบวนการผลิต 7 นาโนเมตรที่มีประสิทธิภาพสูง) การลดขนาดชิปและการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่นี้ส่งผลให้เกิดข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการ:
- การจัดสรรบัฟเฟอร์แบบไดนามิก: แม้ว่าสวิตช์ทั้งสองรุ่นจะมีบัฟเฟอร์แพ็กเก็ตขนาด 40MB แต่ชิป ASIC ของ Gibson ใน FX3 ใช้สถาปัตยกรรม "Smart Buffer" ที่ชาญฉลาด โดยจะจัดสรรพื้นที่บัฟเฟอร์ต่อกลุ่มพอร์ตแบบไดนามิกตามรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียแพ็กเก็ตได้อย่างมากในระหว่างเหตุการณ์ TCP incast
- MACsec และ SyncE ที่ความเร็วระดับสายสัญญาณ: FX3 รองรับการเข้ารหัส MACsec แบบฮาร์ดแวร์และ Synchronous Ethernet (SyncE) โดยตรงผ่านพอร์ตดาวน์โหลดและอัปโหลดทั้งหมดโดยไม่ลดประสิทธิภาพลง รุ่น FX เก่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับพอร์ตที่สามารถใช้งาน MACsec พร้อมกันได้ที่อัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุด
- ระบบการวัดระยะทางและการมองเห็น: ชิป FX3 ASIC ให้ข้อมูลการวัดระยะทางด้วยตารางการไหลในระดับที่ละเอียดกว่ามาก ทำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถตรวจจับสัญญาณรบกวนขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ไมโครวินาทีได้
ปัญหาที่พบได้จริงในชุมชน: ความไม่ตรงกันของตัวนับอินเทอร์เฟซและ FEC
วิศวกรเครือข่ายใน Reddit และฟอรัมชุมชนต่างๆ ได้บันทึกข้อบกพร่องเฉพาะของฮาร์ดแวร์เมื่อใช้งานโมเดลเหล่านี้
ประเด็นสำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ N9K-C93180YC-FX3 เป็นบั๊กในตัวนับอินเทอร์เฟซที่สวิตช์รายงานอัตราการรับส่งข้อมูลที่เป็นไปไม่ได้เป็นระยะๆ (เช่น "3Tbps บนอินเทอร์เฟซ 25G") โดยที่ไม่มีการสูญเสียแพ็กเก็ตเกิดขึ้นจริง โดยทั่วไปเกิดจากความไม่ตรงกันของการสำรวจตัวนับ ASIC ในซอฟต์แวร์ NX-OS รุ่นเก่า ซึ่งต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันการบำรุงรักษาที่เลื่อนออกไปหรือปรับช่วงเวลาการสำรวจ
ปัญหาปวดหัวอีกอย่างที่พบบ่อยคือ ความไม่ตรงกันของการแก้ไขข้อผิดพลาดล่วงหน้า (FEC) เมื่อเชื่อมต่อทรานซีฟเวอร์ 25G SFP28 ระหว่าง FX/FX3 และ NIC ของบริษัทอื่น (เช่น Mellanox ConnectX-5/6) พอร์ตอาจทำงานไม่เสถียรหรือเชื่อมต่อไม่ได้ ชิป ASIC ของ Gibson ใน FX3 มีสถานะการเจรจาอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุง แต่การกำหนดค่า FEC ด้วยตนเองมักจำเป็นเพื่อให้การเชื่อมต่อเสถียร
ส่วนที่ 2: ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์และคู่มือการเลือกขนาดที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพ
ในการกำหนดขนาดโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล คุณต้องประเมินความยืดหยุ่นของพอร์ตทางกายภาพ การใช้พลังงาน และประสิทธิภาพการส่งต่อข้อมูล ตารางด้านล่างนี้แสดงความแตกต่างที่สำคัญของฮาร์ดแวร์ระหว่างสองสมาชิกที่โดดเด่นนี้ สวิตช์ Cisco Nexus ซีรีส์ 9300 ครอบครัว.
| ข้อมูลจำเพาะ / คุณสมบัติ | Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX | ซิสโก้ เน็กซัส N9K-C93180YC-FX3 |
|---|---|---|
| การสร้าง ASIC | ทาโฮ (16 นาโนเมตร) | กิบสัน (7 นาโนเมตร) |
| พอร์ตดาวน์ลิงค์ | 48 x 1/10/25 Gbps SFP28 | 48 x 1/10/25 Gbps SFP28 |
| พอร์ตอัปลิงค์ | 6 x 40/100 Gbps QSFP28 | 6 x 40/100 Gbps QSFP28 |
| การสลับความจุ | 3.6 ช้อนโต๊ะ | 3.6 ช้อนโต๊ะ |
| อัตราการส่งต่อ | 1.2 จุดต่อวินาที | 1.4 จุดต่อวินาที |
| แพ็คเก็ตบัฟเฟอร์ | 40 MB (ใช้ร่วมกัน) | 40 MB (อัจฉริยะ/ไดนามิก) |
| ตารางที่อยู่ MAC | มากถึง 256,000 รายการ | มากถึง 256,000 รายการ |
| การสนับสนุน MACsec | รองรับเฉพาะพอร์ตที่เลือกเท่านั้น | รองรับทุกพอร์ต (ความเร็วเต็มประสิทธิภาพ) |
| การสนับสนุน SyncE | ไม่ | มี (ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) |
| การดึงพลังงานทั่วไป | ~ 210 วัตต์ | ~480 วัตต์ (เนื่องจากมีการปรับปรุงคุณสมบัติเพิ่มเติม) |
ความสามารถในการแยกพอร์ต
คำถามที่พบบ่อยในการใช้งานระดับองค์กรคือ สวิตช์เหล่านี้รองรับการกำหนดค่าแบบแยกพอร์ต (breakout configurations) บนพอร์ตอัปลิงก์ QSFP28 ทั้ง 6 พอร์ตหรือไม่
- การขอ N9K-C93180YC-FX รองรับการแบ่งพอร์ต 100G QSFP28 ออกเป็น 4x10G หรือ 4x25G บนพอร์ต 49 ถึง 54 แต่จะมีข้อจำกัดในการจัดสรรบางประการขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ NX-OS
- การขอ N9K-C93180YC-FX3 นำเสนอการรองรับการแยกพอร์ตที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสามารถใช้งานการกำหนดค่า 4x10G, 4x25G หรือแม้แต่ 2x50G บนพอร์ตอัปลิงก์ทั้งหมด ทำให้สามารถปรับใช้ได้อย่างมากสำหรับการเชื่อมต่อกับสวิตช์หลักรุ่นเก่าหรือโหนดประมวลผลความหนาแน่นสูง
พฤติกรรมด้านความร้อนและพัดลม
อีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายรายงานในโลกแห่งความเป็นจริงคืออาการ "พัดลมทำงาน 100% ตลอด 24 ชั่วโมง" ในซีรี่ส์ Nexus 9300 พฤติกรรมนี้มักเกิดจากการใช้ทรานซีฟเวอร์ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก HPE/Cisco ซึ่งไม่รายงานค่าอุณหภูมิอย่างถูกต้อง ทำให้ระบบจัดการความร้อนของ NX-OS ตั้งค่าเริ่มต้นเป็นการระบายความร้อนสูงสุดเพื่อป้องกันความเสียหาย FX3 มีโปรไฟล์พัดลมที่ได้รับการอัปเดตแล้ว แต่การเลือกทรานซีฟเวอร์ที่เหมาะสมยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
วิธีแก้ปัญหาการวินิจฉัยและการกำหนดค่า CLI
ในการแก้ไขปัญหาพอร์ตกระพริบ ให้กำหนดค่า FEC ด้วยตนเอง และตรวจสอบสถานะความร้อน/พัดลมบนสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่ง โดยใช้คำสั่ง CLI ของ NX-OS ที่พร้อมคัดลอกและวางต่อไปนี้:
# Step 1: Verify the current FEC status on a flapping 25G interface
show interface ethernet 1/1 brief
show interface ethernet 1/1 fec
# Step 2: Manually force Reed-Solomon FEC (RS-FEC) to match a third-party NIC
configure terminal
interface ethernet 1/1
fec rs
no shutdown
exit
# Step 3: Check for microbursts and buffer drops on the interface
show queuing interface ethernet 1/1
# Step 4: Diagnose fan speeds and thermal sensor readings to resolve 100% fan speed issues
show environment fan
show environment temperature
หากคุณกำลังวางแผนปรับปรุงเครือข่ายหรือขยายโครงสร้างเครือข่ายแบบ Leaf-Spine ที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยการสำรวจ... ราคาและสถานะสินค้าคงคลังของ Cisco Nexus 93180YC-FX3 เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์และตัวเลือกทางการค้า
ส่วนที่ 3: การจัดหาวัตถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพ BOM และการลดความเสี่ยง
การเลือกสวิตช์ที่เหมาะสมเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ การจัดหาสวิตช์โดยไม่กระทบต่อกำหนดการโครงการหรือทำให้งบประมาณบานปลายต่างหากคือความท้าทายที่แท้จริง สถาปนิกเครือข่ายและผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างมักเผชิญกับระยะเวลารอคอยที่ยาวนานและต้นทุนส่วนเพิ่มที่สูงเมื่อต้องติดต่อกับช่องทางการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิม
การเอาชนะอุปสรรคด้านระยะเวลานำส่ง
ระยะเวลานำส่งสินค้าแบบดั้งเดิมสำหรับสินค้าใหม่จากผู้จัดจำหน่าย สวิตช์ Cisco Nexus ซีรีส์ 9300 อาจยืดเยื้อได้ตั้งแต่ 6 ถึง 8 สัปดาห์ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกปรับเนื่องจากโครงการล่าช้าและพลาดกำหนดการส่งมอบงาน ระบบเราเตอร์-สวิตช์ช่วยลดความเสี่ยงนี้ด้วยห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพที่แข็งแกร่ง ซึ่งรักษาไว้ได้มากกว่า สินค้าคงคลังมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ กระจายอยู่ตามคลังสินค้าหลายแห่งทั่วโลก ทำให้สามารถจัดส่งได้ภายในสัปดาห์เดียวกัน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของคุณจะเป็นไปตามกำหนดเวลา
ห่วงโซ่อุปทานแบบราบเรียบและการเพิ่มประสิทธิภาพ BOM
ด้วยการตัดขั้นตอนคนกลางระดับภูมิภาค 2-3 ชั้นออกไป โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบราบเรียบของ Router-switch ช่วยให้ผู้รวมระบบ (System Integrators หรือ SIs) และวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small-to-Medium Enterprises หรือ SMEs) สามารถได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมากโดยตรง ไม่ว่าคุณจะต้องการเพียงชิ้นเดียวก็ตาม N9K-C93180YC-FX สำหรับสภาพแวดล้อมเดิมหรือคลัสเตอร์ของ N9K-C93180YC-FX3 หากคุณเลือกใช้สวิตช์สำหรับโครงสร้าง EVPN-VXLAN ใหม่ คุณจะได้รับราคาที่แข่งขันได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
การลดความเสี่ยงอย่างครอบคลุม: RS Care และการสนับสนุน CCIE
ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หลังการติดตั้งอาจนำไปสู่การหยุดทำงานที่ร้ายแรง ในขณะที่ช่องทางแบบดั้งเดิมเสนอสัญญาบริการสนับสนุนที่มีราคาแพง Router-switch มอบเครือข่ายความปลอดภัยที่ครอบคลุม:
- รับประกันสินค้าแท้ 100% สวิตช์ทุกตัวที่จัดส่งจะได้รับการตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง (S/N) อย่างครบถ้วนในฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการของผู้ผลิตก่อนจัดส่ง
- ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับการสอบ CCIE ฟรี: รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดค่า การตรวจสอบความเข้ากันได้ และการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ
- รับประกันสินค้า RS Care ฟรี 3 ปี: มั่นใจได้ด้วยการรับประกันเพิ่มเติมที่ครอบคลุมถึง... บริการเปลี่ยนสินค้าด่วน RMA พร้อมเปลี่ยน—โดยการจัดส่งหน่วยทดแทนก่อน เพื่อลดระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (MTTR) ของคุณให้เหลือน้อยที่สุด
หากต้องการสำรวจตัวเลือกเครือข่ายองค์กรที่กว้างขึ้นและเปรียบเทียบแพลตฟอร์มทางเลือกต่างๆ โปรดดูแคตตาล็อกที่ครอบคลุมของเรา โซลูชันสวิตช์ซิสโก้.
ส่วนที่ 4: คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Q1: ฉันสามารถใช้สวิตช์ N9K-C93180YC-FX และ N9K-C93180YC-FX3 ร่วมกันในเครือข่าย EVPN-VXLAN เดียวกันได้หรือไม่?
ใช่ สวิตช์ทั้งสองตัวใช้ระบบปฏิบัติการ Cisco NX-OS และรองรับการควบคุมและส่งข้อมูล EVPN-VXLAN มาตรฐานอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า N9K-C93180YC-FX3 มีอัตราการส่งต่อข้อมูลที่สูงกว่า (1.4 Bpps เทียบกับ 1.2 Bpps) และกลไกการบัฟเฟอร์แบบไดนามิกที่ล้ำหน้ากว่า เพื่อให้เกิดความสมมาตรของปริมาณการรับส่งข้อมูลและเวลาแฝงที่คาดการณ์ได้ ขอแนะนำให้จับคู่โมเดลที่เหมือนกันภายในคู่ลีฟเดียวกัน (โดเมน VPC)
Q2: ทำไมพัดลมในสวิตช์ Nexus 9300 ซีรีส์ตัวใหม่ของฉันถึงทำงานที่ 100% ตลอดเวลา?
นี่เป็นปัญหาทั่วไปที่มักเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรานซีฟเวอร์ หากสวิตช์ตรวจพบทรานซีฟเวอร์ที่ไม่รองรับการตรวจสอบด้วยแสงดิจิทัล (DOM) หรือใช้พลังงานเกินเกณฑ์มาตรฐาน นโยบายความร้อนของ NX-OS จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นความเร็วพัดลมสูงสุดเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปเฉพาะจุด โปรดใช้... show environment fan และ show interface transceiver details คำสั่งเพื่อระบุพอร์ตที่เป็นต้นเหตุของปัญหา
Q3: N9K-C93180YC-FX3 รองรับทรานซีฟเวอร์ SFP ทองแดง 1G หรือไม่?
ใช่ พอร์ตดาวน์ลิงก์บน N9K-C93180YC-FX3 รองรับ SFP ทองแดง 1G (เช่น GLC-TE) อย่างไรก็ตาม คุณต้องกำหนดค่าความเร็วพอร์ตด้วยตนเองโดยใช้ speed 1000 เนื่องจากการเจรจาอัตโนมัติบนพอร์ต SFP28 อาจไม่สามารถตรวจจับการเชื่อมต่อทองแดง 1G ได้โดยอัตโนมัติ
คำถามที่ 4: ข้อดีของชิป ASIC ของ Gibson ใน FX3 เมื่อเทียบกับชิป ASIC ของ Tahoe ใน FX คืออะไร?
ชิป ASIC ของ Gibson (7 นาโนเมตร) ให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อปริมาณข้อมูลระดับกิกะบิตที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด มีสถาปัตยกรรม "Smart Buffer" ที่ล้ำหน้ากว่าเพื่อจัดการกับไมโครเบิร์สต์ และรองรับการเข้ารหัส MACsec และ SyncE ที่ความเร็วระดับสายสัญญาณในทุกพอร์ต ในขณะที่ชิป ASIC ของ Tahoe รุ่นเก่า (16 นาโนเมตร) มีความหนาแน่นของพอร์ต MACsec จำกัด และความสามารถในการส่งข้อมูลทางไกลที่ละเอียดน้อยกว่า
Q5: ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าสวิตช์ Cisco Nexus ที่ฉันซื้อมานั้นเป็นของแท้ 100%?
สวิตช์ทุกตัวที่จัดหาผ่าน Router-switch จะมาพร้อมหมายเลขซีเรียล (S/N) ที่ตรวจสอบได้ คุณสามารถตรวจสอบ S/N นี้ได้โดยตรงในฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการหรือชุดเครื่องมือของ Cisco นอกจากนี้ กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดของ Router-switch ยังรับประกันว่าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและรับรองอย่างละเอียดโดยวิศวกร CCIE ก่อนจัดส่ง

ความเชี่ยวชาญสร้างความไว้วางใจ
มากกว่า 20 ปี • มากกว่า 200 ประเทศ • ลูกค้า/โครงการมากกว่า 21500 ราย
CCIE · JNCIE · NSE7 · ACDX · HPE Master ASE · ผู้เชี่ยวชาญด้านเซิร์ฟเวอร์/AI ของ Dell