选对交换机让数据不再流失
供了4种的冗余方案(包括前文推荐的N+1方案),可以更好的保证电源的利用效率。
同时,CiscoNexus7000电源模块还提供了实时功耗显示功能,让我们对交换机的节能效果有了最直观的了解。另外,当工作在低功耗模式下,电源模块可以自动减低自身风扇的转速,更好的节省能源消耗。
2、芯片节能:CiscoNexus7000系列采用高性能双核IntelXeon处理器,在保证可靠性的同时,相对于上一代芯片,可以很好的控制功耗。同时,Nexus7000系列采用了单一应用专用集成电路(ASIC),根据思科产品的需求进行了优化设计,具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
3、端口节能:思科Nexus系列交换机针对大型数据中心设计,相比于其他同类产品,有一个最大的特点就是思科的统一交换技术。过去的数据中心在处理每一种流量类型时,需要使用诸如LAN和SAN等技术,建立不同的物理网络。
现在利用统一交换,CiscoNexus系列交换机能够支持在机柜一级进行I/O整合,通过服务器与接入层之间的同一链路传输LAN、SAN和IPC流量,并使用相同的驱动程序软件、管理软件和数据中心最佳实践来支持LAN和SAN。通过测试统一交换网络的使用情况,思科客户计算得出相比采用接入层和SAN聚合层设备,可实现41%的电力和冷却成本节省。
4、风扇节能:CiscoNexus7000系列交换机的风扇有256个速度级别,可根据I/O模块(和控制引擎)的类型,进气口温度,以及是否使用空气过滤器而灵活调整。风扇的功耗和噪音得到很好的控制和降低。
此外,在风道设计方面,Nexus7000系列机箱在设计、空气流通、冷却方面均进行重大改进。10插槽机箱前后通风,是一个适用于热通道和冷通道部署的出色解决方案。18插槽机箱使用两侧通风,紧凑的机型设计可以提供高密度配置。风扇架和交换矩阵都能从机箱背部更换,不会受到任何I/O电缆的阻碍,因此提高操作效率。
推荐产品二:H3CS12500交换机
在数据中心交换领域,H3C同样有着雄厚的技术积累和丰富的产品体系。特别是在惠普和3COM合作后,H3C的交换产品更是全面进入和HP全球的四大数据中心基地,代表着国际品质的H3C产品正在一步步走向全球市场。
我们今天要给大家推荐的,正是H3C针对绿色数据中心开发的一款高端交换机产品--S12500。
下面我们就看看它在绿色节能方面有哪些独到之处吧!
1、电源节能:H3CS12500采用了高效率一次电源模块,典型转换效率达到91.5%以上(在负载40%~90%情况下)。
H3CS12500中单板电源采用IBA架构,选用高效率二次电源模块,典型转换效率达96%以上(负载40%~100%情况下)。高效率的电源模块不仅大大降低无用功率消耗,而且大大减少了电源的发热,从而减少了散热成本。同时,二次电源模块的优化也进一步减少了单板功耗,减少了单板的散热成本。
H3CS12500还支持智能电源管理,设备中各单板还配置专用MBUS(MaintenanceBus:维护管理总线)模块以支持单板的电源开关和监控,可以支持单板顺序上电(降低单板同时上电带来的电源冲击,提高设备寿命,降低电磁辐射),控制单板下电,隔离故障/空闲单板,降低系统功耗。
2、芯片节能:H3CS12500中使用的核心处理芯片采用了新一代ASIC(ApplicationSpecificIntegratedCircuits,专用集成电路)。和传统通用集成电路相比,ASIC无疑根据特定用户的特定需求进行了优化设计,具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
同时,我们在前面的采购指导中专门提到过,芯片的纳米级工艺提升对节能又很大的帮助。H3CS12500交换机采用65nm工艺设计的芯片,相比前一代芯片,在节能环保方面有了更好的进步。
3、端口节能:大型交换机端口众多,因此保证随时接入到端口上的网线可连通是非常重要的。传统的IEEE自协商机制会持续的进行自协商去检测是否存在网络连接请求,这样做的一个问题就是,需要保持MAC接口在没有连接的状态下依然始终开启--这里就存在能源损失的问题。
H3CS12500采用最新的EnergyDetect/Sleep模式,在没有网络连接的情况下,EnergyDetect/Sleep模式会自动将发送器(Transmitter)关闭,只保留一个简单的接收检测电路,用于检测电缆上能量的状态。只要没有检测到接口有网络连接,MAC接口也被关闭进入休眠状态,只有当线缆上能量被检测到时,PHY才会完全开启符合IEEE规格要求的发送器和接收器功能。上述特性相比较于传统的IEEE自协商工作机制能节省5倍功耗。
另外,H3CS12500还支持内部背板端口的自动检测,当某槽位未配置接口板时,系统可以自动关闭和该接口板相连的所有交换网板背板高速端口
- VoIP在基于MPLS集成模型里面QoS技术 (01-11)
- 详细解析可堆叠交换机的优势与挑战(01-19)
- 虚拟局域网技术VLAN的管理与测试(01-26)
- 第四层交换器技术入门分析(01-31)
- 过渡方案繁多标准认证杂乱IPv6自乱阵脚?(01-01)
- 交换机配置物理连接技术操作与图例(01-02)