เมนบอร์ด NVIDIA Mellanox SN2010, SN2100 และ SN2700 ไม่สามารถใช้แทนกันได้ แม้ว่าจะอยู่ในตระกูล SN2000 เดียวกันก็ตาม เนื่องจากรูปแบบพอร์ต ขนาดทางกายภาพ ตัวเลือกการระบายอากาศ การกำหนดค่าพลังงาน และความสามารถในการต่อขยาย ทำให้การใช้งานแตกต่างกันไป
- การเข้าถึง 25GbE, การสลับสัญญาณ 100GbE ขนาดกะทัดรัด และการออกแบบโครงสร้างเครือข่ายความหนาแน่นสูง
- มีตัวเลือกแชสซีแบบครึ่งความกว้าง แร็คแบบความลึกมาตรฐาน และ SN2700 แบบความลึกสั้น
- การไหลเวียนของอากาศ P2C/C2P, การวางแผนพลังงาน, ข้อจำกัดของทรานซีฟเวอร์ และสายเคเบิลแยก
- คำแนะนำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตามสถานการณ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์, ลีฟ, สไปน์ และแร็ค
- ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น แร็ค การไหลเวียนของอากาศ กำลังไฟ สายเคเบิล และอุปกรณ์ออปติก เพื่อเตรียมการ
- คำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 25GbE, 100GbE, ความลึกของแร็ค, การไหลเวียนของอากาศ และอุปกรณ์ออปติก
- 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
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)
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













































































































































