NVIDIA Mellanox SN2010 เทียบกับ SN2100 เทียบกับ SN2700: ความลึกของแร็ค การระบายอากาศ และคู่มือการเลือกแหล่งจ่ายไฟ

ตามเรา:
ใช้ด่วน
เลือก SN2010 สำหรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ 10/25GbE ที่หนาแน่นพร้อมอัปลิงก์ 40/100GbE, SN2100 สำหรับการสวิตช์ 40/50/100GbE แบบครึ่งความกว้างขนาดกะทัดรัด และ SN2700 สำหรับการติดตั้ง Leaf หรือ Spine 100GbE ที่มีความหนาแน่นสูง ก่อนสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบ OPN ที่แน่นอน ความลึกของแร็ค ทิศทางการไหลของอากาศ การกำหนดค่า PSU ข้อกำหนดด้านพลังงานออปติคอล และการออกแบบสายเคเบิลแยก

เมนบอร์ด NVIDIA Mellanox SN2010, SN2100 และ SN2700 ไม่สามารถใช้แทนกันได้ แม้ว่าจะอยู่ในตระกูล SN2000 เดียวกันก็ตาม เนื่องจากรูปแบบพอร์ต ขนาดทางกายภาพ ตัวเลือกการระบายอากาศ การกำหนดค่าพลังงาน และความสามารถในการต่อขยาย ทำให้การใช้งานแตกต่างกันไป

1. ภาพรวมของ SN2010, SN2100 และ SN2700
  • การเปรียบเทียบรูปแบบพอร์ต รูปแบบทางกายภาพ และบทบาทเครือข่าย
2. เลือกตามบทบาทเครือข่าย
  • การเข้าถึง 25GbE, การสลับสัญญาณ 100GbE ขนาดกะทัดรัด และการออกแบบโครงสร้างเครือข่ายความหนาแน่นสูง
3. ความลึกของแร็คและการวางแผนการติดตั้ง
  • มีตัวเลือกแชสซีแบบครึ่งความกว้าง แร็คแบบความลึกมาตรฐาน และ SN2700 แบบความลึกสั้น
4. ความเข้ากันได้ของระบบระบายอากาศ กำลังไฟ และระบบเลนส์
  • การไหลเวียนของอากาศ P2C/C2P, การวางแผนพลังงาน, ข้อจำกัดของทรานซีฟเวอร์ และสายเคเบิลแยก
5. แพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละแบบ?
  • คำแนะนำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตามสถานการณ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์, ลีฟ, สไปน์ และแร็ค
6. ข้อมูลที่ควรระบุในคำขอใบเสนอราคา
  • ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น แร็ค การไหลเวียนของอากาศ กำลังไฟ สายเคเบิล และอุปกรณ์ออปติก เพื่อเตรียมการ
7. คำถามที่พบบ่อย
  • คำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 25GbE, 100GbE, ความลึกของแร็ค, การไหลเวียนของอากาศ และอุปกรณ์ออปติก
8. Takeaway สุดท้าย
  • กฎการเลือกใช้งานจริงสำหรับ SN2010, SN2100 และ SN2700

SN2010, SN2100 และ SN2700 โดยสังเขป

โมเดลครอบครัว เค้าโครงพอร์ตดั้งเดิม รูปแบบทางกายภาพ บทบาทเครือข่ายทั่วไป ประเด็นการคัดเลือกหลัก
SN2010 18 × SFP28 บวก 4 × QSFP28 ความกว้างครึ่งหนึ่ง 1U ความลึกประมาณ 508 มม. การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ 10/25GbE พร้อมอัปลิงก์ 40/100GbE ความหนาแน่นของ QSFP28 ต่ำกว่า SN2100 และ SN2700
SN2100 16 × คิวเอสเอฟพี28 ความกว้างครึ่งหนึ่ง 1U ความลึกประมาณ 508 มม. สวิตช์แบบกะทัดรัด 40/50/100GbE สำหรับติดตั้งบนแผงด้านหน้าหรือด้านบนของแร็ค การเชื่อมต่อ 25GbE จำเป็นต้องมีการวางแผนการแยกสัญญาณหรือการออกแบบ QSA
SN2700 32 × คิวเอสเอฟพี28 แบบเต็มความกว้าง 1U; มีให้เลือกทั้งแบบความลึกมาตรฐานและความลึกสั้น การติดตั้งสายสัญญาณ 100GbE ความหนาแน่นสูง ไม่ว่าจะเป็นแบบใบไม้ แกนกลาง หรือโครงสร้าง ต้องตรวจสอบความลึกของแร็ค การไหลเวียนของอากาศ และตัวเลือกของพาวเวอร์ซัพพลายให้แน่ชัด

การขอ MSN2010-CB2RC, MSN2100-CB2Fและ เอ็มเอสเอ็น2700-CS2อาร์ ตัวอย่างของการกำหนดค่าที่สามารถสั่งซื้อได้นั้น ควรตรวจสอบหมายเลข OPN ที่แน่นอนก่อนเลือกแหล่งจ่ายไฟ โมดูลพัดลม ชุดแร็ค หรืออุปกรณ์เสริมทางแสง

ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกสวิตช์ให้เข้ากับแร็คของคุณหรือไม่?

โปรดระบุหมายเลข OPN ที่แน่นอน ความลึกของแร็ค การไหลเวียนของอากาศ แหล่งจ่ายไฟ และข้อกำหนดด้านออปติก

เลือกตามบทบาทเครือข่าย

SN2010: การเชื่อมต่อ 25GbE พร้อมการเชื่อมต่ออัปลิงก์ 100GbE

SN2010 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อฝั่ง Access ของเครือข่ายสร้างขึ้นโดยใช้การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SFP28 โดยมีพอร์ต SFP28 จำนวน 18 พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อ 10/25GbE และพอร์ต QSFP28 จำนวน 4 พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่ออัปลิงก์ความเร็วสูงกว่า

รูปแบบนี้เหมาะสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์ 25GbE ระบบจัดเก็บข้อมูล โหนด GPU สวิตช์ลีฟขนาดกะทัดรัด และสภาพแวดล้อมที่ต้องการอัปลิงก์ 100GbE โดยไม่จำเป็นต้องใช้พอร์ต QSFP28 จำนวนมาก

  • ใช้พอร์ต SFP28 สำหรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ 10/25GbE โดยตรง
  • สงวนพอร์ต QSFP28 ไว้สำหรับอัปลิงก์ 40/100GbE หรือการออกแบบเบรกเอาต์ที่รองรับ
  • ตรวจสอบประเภทสายเคเบิลและตัวรับส่งสัญญาณที่ต้องการก่อนกำหนดเลนแยกสัญญาณ

SN2100: สวิตช์แบบกะทัดรัด 100GbE สำหรับติดตั้งบนแผงด้านหน้าหรือด้านบนของแร็ค

SN2100 สร้างขึ้นโดยใช้พอร์ต QSFP28 จำนวน 16 พอร์ต เหมาะอย่างยิ่งเมื่อการเชื่อมต่อส่วนใหญ่เป็น 40/50/100GbE หรือเมื่อต้องการสวิตช์ขนาดกะทัดรัดแบบครึ่งความกว้างที่มีความหนาแน่นของพอร์ตความเร็วสูง

ดีไซน์ที่รองรับสามารถใช้พอร์ต QSFP28 สำหรับการเชื่อมต่อ 40GbE, 50GbE และ 100GbE ได้ การเชื่อมต่อความเร็วต่ำกว่า 10/25GbE อาจต้องใช้สายเคเบิลแยกหรืออะแดปเตอร์ QSA ที่รองรับเพิ่มเติม

พอร์ต QSFP28 ไม่ควรถูกมองว่าเป็นพอร์ต SFP28 อิสระสี่พอร์ตโดยอัตโนมัติ ต้องตรวจสอบตัวแยกสัญญาณ ตัวรับส่งสัญญาณ โหมดพอร์ต การรองรับซอฟต์แวร์ และอินเทอร์เฟซระยะไกล ในการออกแบบเดียวกัน

SN2700: อุปกรณ์สลับโครงสร้างเครือข่าย 100GbE ความหนาแน่นสูง

SN2700 มีพอร์ต QSFP28 จำนวน 32 พอร์ต และออกแบบมาสำหรับการออกแบบเครือข่ายที่มีความหนาแน่นสูง โดยทั่วไปมักใช้กับสวิตช์ Leaf 100GbE, สวิตช์ Spine, เครือข่ายประมวลผลประสิทธิภาพสูง, เครือข่ายจัดเก็บข้อมูล และการรับส่งข้อมูล East-West ที่เน้น AI

ด้วยสายแยกสัญญาณที่รองรับ SN2700 สามารถรองรับการเชื่อมต่อความเร็วต่ำได้มากกว่าจำนวนพอร์ตพื้นฐานที่ระบุไว้ ความยืดหยุ่นนี้มีประโยชน์ แต่ก็ทำให้การจัดทำแผนผังพอร์ตและเอกสารประกอบสายเคเบิลมีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน

ความลึกของแร็คและการวางแผนการติดตั้ง

การวางแผนแร็ค SN2010 และ SN2100

SN2010 และ SN2100 เป็นระบบ 1U แบบครึ่งความกว้าง โดยมีความลึกประมาณ 508 มม. การออกแบบแบบครึ่งความกว้างนี้มีประโยชน์ในตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ขนาดกะทัดรัด สภาพแวดล้อมโคโลเคชั่น และการติดตั้งที่อาจติดตั้งสวิตช์สองตัวเคียงข้างกัน

ความลึกของตัวเครื่องเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่ติดตั้งเท่านั้น ขั้วต่อไฟ โมดูลออปติคอล รัศมีโค้งของ DAC หรือ AOC ระยะห่างด้านหลัง ตัวจัดการสายเคเบิล และประตูแร็ค อาจต้องการพื้นที่เพิ่มเติม

  • วัดความลึกที่ใช้งานได้จริงของแร็ค ไม่ใช่ความลึกภายนอกของตู้แร็ค
  • เว้นระยะห่างสำหรับสายไฟและช่องระบายอากาศด้านหลัง
  • ตรวจสอบว่าสาย DAC หรือ AOC ที่ติดตั้งไว้สัมผัสกับประตูหลังหรือไม่
  • ตรวจสอบชุดติดตั้งแบบวางเคียงข้างกันเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับโครงสร้างตัวถังที่ต้องการ

SN2700 มีให้เลือกทั้งแบบความลึกมาตรฐานและความลึกสั้น

การกำหนดค่า SN2700 อาจแตกต่างกันอย่างมากในด้านความลึก การกำหนดค่าความลึกมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 686.8 มม. ในขณะที่การกำหนดค่าความลึกสั้นอยู่ที่ประมาณ 432 มม.

เซิร์ฟเวอร์ SN2700 ที่มีความลึกมาตรฐานอาจจะพอดีกับตู้ดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความลึกเต็มที่ แต่จะไม่เหมาะสมสำหรับตู้โทรคมนาคม ตู้เอดจ์ หรือตู้โคโลเคชั่นที่มีความลึกตื้น รุ่นที่มีความลึกน้อยกว่าอาจช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดทางกายภาพได้ แต่ยังคงต้องตรวจสอบตัวเครื่อง แหล่งจ่ายไฟ การระบายอากาศ และอุปกรณ์ติดตั้งให้ตรงกับหมายเลขชิ้นส่วน (OPN) ที่แน่นอนอยู่ดี

  • ตรวจสอบความลึกของตัวถังให้แน่ชัด
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของรางแร็คและชุดติดตั้ง
  • ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและทิศทางการไหลเวียนของอากาศของพัดลม
  • วัดระยะห่างของสายเคเบิลด้านหลังและรัศมีโค้งงอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูและตัวจัดการสายเคเบิลมีพื้นที่ว่างเพียงพอ

ความเข้ากันได้ของการไหลเวียนอากาศ พลังงาน และระบบเลนส์

ปรับทิศทางการไหลของอากาศให้ตรงกับตำแหน่งของชั้นวาง

การไหลเวียนของอากาศควรได้รับการพิจารณาเป็นข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้ในระดับระบบ การกำหนดค่าของ NVIDIA มักใช้คำอธิบายการไหลเวียนของอากาศแบบ P2C และ C2P โดยทั่วไปแล้ว P2C จะเคลื่อนย้ายอากาศจากด้านแหล่งจ่ายไฟไปยังด้านขั้วต่อ ในขณะที่ C2P จะใช้ทิศทางตรงกันข้าม

การเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบช่องระบายอากาศเย็นและช่องระบายอากาศร้อนของแร็ค ตรวจสอบ OPN ของสวิตช์ ทิศทางการไหลของอากาศของ PSU ทิศทางของโมดูลพัดลม การจัดเรียงระบบระบายความร้อนของแร็ค และการวางแนวของสายเคเบิลให้ถูกต้องก่อนการติดตั้ง

อย่าเลือกปริมาณการไหลของอากาศโดยพิจารณาจากชื่อรุ่น SN2010, SN2100 หรือ SN2700 เพียงอย่างเดียว แม้ว่าการกำหนดค่าสองแบบจะมีรูปแบบพอร์ตเหมือนกัน แต่ก็อาจต้องการปริมาณการไหลของอากาศที่แตกต่างกัน เนื่องจากติดตั้งในตำแหน่งแร็คที่ต่างกัน

การวางแผนระบบจ่ายไฟและแหล่งจ่ายไฟทั่วไป

แพลตฟอร์ม กำลังไฟทั่วไปเมื่อใช้สายเคเบิลแบบพาสซีฟ หมายเหตุการวางแผน
SN2010 ประมาณ 66 W การใช้พลังงานจริงจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เลนส์ สายเคเบิล พัดลม และปริมาณการใช้งาน
SN2100 ประมาณ 74 W ตรวจสอบการกำหนดค่า PSU และข้อกำหนดด้านระบบสำรอง
SN2700 ประมาณ 130 W ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าเป็น PSU เดียวหรือสองตัวสำหรับ OPN ที่ถูกต้อง

ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเปรียบเทียบภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่กำหนดไว้ ไม่ควรนำไปใช้เป็นงบประมาณพลังงานขั้นสุดท้ายสำหรับแร็ค การวางแผนขั้นสุดท้ายควรรวมถึงอุปกรณ์ออปติกที่เลือกใช้ ประเภทสายเคเบิล พฤติกรรมของพัดลม ระบบสำรองของแหล่งจ่ายไฟ ระยะขอบพลังงานของไซต์ และความสามารถในการระบายความร้อน

ตรวจสอบพอร์ตออปติคอลกำลังสูง

พอร์ตแต่ละพอร์ตไม่จำเป็นต้องมีขีดจำกัดกำลังส่งของทรานซีฟเวอร์ที่เท่ากันเสมอไป ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ NVIDIA Spectrum SN2000 ควรตรวจสอบร่วมกับหมายเลข OPN และเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่แน่นอนก่อนสั่งซื้อเลนส์กำลังขยายสูง

แพลตฟอร์ม ตำแหน่งพอร์ตกำลังสูง กำลังส่งสูงสุดที่รองรับสำหรับตัวรับส่งสัญญาณ
SN2700 ท่าเรือหมายเลข 1, 2, 31 และ 32 สูงสุด 5.0 W
SN2100 ท่าเรือหมายเลข 1, 2, 15 และ 16 สูงสุด 5.0 W
SN2010 ท่าเรือ 19–22 สูงสุด 4.5 W
SN2010 ท่าเรือหมายเลข 1, 2, 17 และ 18 สูงสุด 2.5 W

เรื่องนี้สำคัญเมื่อออกแบบโดยใช้โมดูลออปติก 100GbE ระยะไกล สายเคเบิลออปติกแบบแอคทีฟ โมดูลขยายระยะ หรือทรานซีฟเวอร์จากผู้ผลิตรายอื่น ควรเลือกโมดูลออปติกให้ตรงกับพอร์ตทางกายภาพ ไม่ใช่แค่เลือกให้ตรงกับรุ่นของสวิตช์เท่านั้น

แพลตฟอร์มใดเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละรูปแบบ?

เลือก SN2010 เมื่อ

  • อุปกรณ์ปลายทางส่วนใหญ่ใช้พอร์ตเชื่อมต่อ SFP28 แบบ 10GbE หรือ 25GbE โดยตรง
  • การออกแบบนี้ต้องการพอร์ตอัปลิงก์ 40/100GbE จำนวนหนึ่ง
  • ฟอร์มแฟคเตอร์ 1U แบบครึ่งความกว้างนั้นมีประโยชน์
  • การเดินสายเคเบิลที่เรียบง่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์มีความสำคัญมากกว่าความหนาแน่นของ QSFP28
  • แร็คนี้สามารถรองรับเคสที่มีความลึกประมาณ 508 มม.

เลือก SN2100 เมื่อ

  • ลิงก์ส่วนใหญ่เป็นแบบ 40/50/100GbE
  • จำเป็นต้องใช้สวิตช์ขนาดครึ่งความกว้าง 1U
  • สามารถติดตั้งสวิตช์สองตัวไว้เคียงข้างกันได้
  • จำเป็นต้องใช้ 25GbE ผ่านการออกแบบ breakout หรือ QSA ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
  • ความหนาแน่นของใบไม้หรือส่วนบนสุดของชั้นวางที่มีขนาดกะทัดรัดและความเร็วสูงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เลือก SN2700 เมื่อ

  • แผงวงจรนี้ต้องการพอร์ต QSFP28 สูงสุด 32 พอร์ต
  • สวิตช์จะทำงานในลักษณะใบหรือแกนที่มีความหนาแน่นสูง
  • การออกแบบนี้ประกอบด้วยลิงก์ 100GbE จำนวนมาก
  • จำเป็นต้องมีการขยายเครือข่ายขนาดใหญ่ไปสู่ระดับ 25GbE
  • ชั้นวางสามารถรองรับการกำหนดค่าความลึกมาตรฐานหรือความลึกแบบสั้นที่เลือกไว้ได้

ข้อมูลที่ควรระบุในคำขอใบเสนอราคา

การตรวจสอบการกำหนดค่าจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อคำขอรวมถึงบริบทการติดตั้งที่สมบูรณ์ ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยในการจับคู่สวิตช์ แหล่งจ่ายไฟ การไหลเวียนของอากาศ อุปกรณ์ออปติก สายเคเบิล และอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ

  • สวิตช์ที่แน่นอน OPN
  • จำนวนพอร์ต 10/25/40/50/100GbE ที่ต้องการ
  • ข้อกำหนดพอร์ตเนทีฟและพอร์ตแยก
  • ความกว้างของชั้นวางและความลึกที่ใช้งานได้
  • ทิศทางการไหลของอากาศที่ต้องการ
  • ความต้องการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสตรง
  • การออกแบบแบบป้อนเดี่ยวหรือแบบป้อนสำรอง
  • หมายเลขชิ้นส่วน Optic, DAC หรือ AOC
  • ข้อกำหนดสำหรับทรานซีฟเวอร์กำลังสูง
  • ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันซอฟต์แวร์
  • อุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ ชุดแร็คและอุปกรณ์จัดการสายเคเบิล
  • วันที่ติดตั้งเป้าหมาย

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q1 SN2010 ดีกว่า SN2100 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ 25GbE หรือไม่?
โดยทั่วไปแล้ว SN2010 เป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าเมื่อการเชื่อมต่อส่วนใหญ่กับเซิร์ฟเวอร์เป็นแบบ 25GbE SFP28 ส่วน SN2100 นั้นจำเป็นต้องมีการออกแบบตัวแยกหรืออะแดปเตอร์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเข้าถึง 25GbE
Q2 SN2100 สามารถใช้แทน SN2700 ได้หรือไม่?
SN2100 เหมาะสำหรับดีไซน์แบบ leaf หรือ top-of-rack ขนาดเล็กที่ใช้ QSFP28 แต่ SN2700 มีจำนวนพอร์ต QSFP28 มากกว่าถึงสองเท่า และเหมาะสมกว่าสำหรับโครงสร้างแบบ leaf หรือ spine ที่มีขนาดใหญ่กว่า
Q3 สามารถติดตั้ง SN2700 ในแร็คแบบตื้นได้หรือไม่?
ควรพิจารณาเฉพาะการกำหนดค่า SN2700 ที่มีความลึกสั้นที่เหมาะสมเท่านั้น โปรดตรวจสอบความลึกของตัวเคส ชุดติดตั้งแร็ค การไหลเวียนของอากาศ แหล่งจ่ายไฟ และระยะห่างของสายเคเบิลด้านหลังให้แน่ใจก่อนสั่งซื้อ
Q4 สามารถติดตั้งสวิตช์ SN2010 หรือ SN2100 สองตัวติดกันได้หรือไม่?
การออกแบบแบบครึ่งความกว้างช่วยให้สามารถติดตั้งแบบวางเคียงข้างกันได้โดยใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่เหมาะสม ต้องตรวจสอบชุดแร็คและระบบจัดการสายเคเบิลให้ตรงกับโครงสร้างของตัวเครื่องอย่างแม่นยำ
Q5 P2C หรือ C2P มีผลต่อประสิทธิภาพการสลับสัญญาณหรือไม่?
ทิศทางการไหลของอากาศไม่มีผลต่อคุณสมบัติการสวิตช์ แต่ทิศทางที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาความร้อนได้ จึงต้องสอดคล้องกับรูปแบบการระบายความร้อนของแร็ค และการจัดวาง PSU และพัดลมด้วย
Q6 สามารถติดตั้งอุปกรณ์ออปติก QSFP28 ใดๆ ลงในพอร์ต QSFP28 ใดก็ได้หรือไม่?
ไม่ ต้องตรวจสอบความเร็วพอร์ต กำลังส่งของทรานซีฟเวอร์ การรองรับซอฟต์แวร์ ข้อกำหนด FEC และความเข้ากันได้ทางแสง อุปกรณ์ออปติกกำลังสูงอาจรองรับได้เฉพาะพอร์ตที่กำหนดเท่านั้น
Q7 ค่ากำลังไฟโดยทั่วไปเพียงพอสำหรับการวางแผนกำลังไฟของแร็คหรือไม่?
ไม่ครับ กำลังไฟทั่วไปเป็นเพียงค่าอ้างอิงสำหรับการเปรียบเทียบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ การวางแผนขั้นสุดท้ายควรรวมถึงอุปกรณ์ออปติกที่เลือกใช้ สายเคเบิล พฤติกรรมของพัดลม ระบบสำรองของแหล่งจ่ายไฟ ระยะเผื่อกำลังไฟของไซต์งาน และความสามารถในการระบายความร้อน

รอบชิงชนะเลิศ Takeaway

SN2010 เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ 25GbE ด้วยอัปลิงก์ 100GbE SN2100 เหมาะกว่าสำหรับการสวิตช์ 40/50/100GbE ขนาดกะทัดรัดแบบ QSFP28 ส่วน SN2700 เป็นตัวเลือกที่มีความหนาแน่นสูงสำหรับงานสวิตช์ 100GbE แบบ Leaf, Spine และแบบ Breakout ขนาดใหญ่

การตัดสินใจซื้อขั้นสุดท้ายควรพิจารณาจากรายละเอียดฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ตระกูลสวิตช์เท่านั้น ตรวจสอบ OPN ที่แน่นอน ความลึกของตัวเครื่อง ทิศทางการไหลของอากาศ การกำหนดค่า PSU อุปกรณ์ติดตั้ง กำลังไฟของทรานซีฟเวอร์ และการออกแบบสายเคเบิลก่อนการใช้งานจริง