Mellanox liefert 12,8-TBit/s-Ethernet-Switche auf Spectrum-3-Basis

Mellanox, Anbieter hochperformanter End-to-End-Interconnect-Lösungen für Server und Speichersysteme in Datacenters, liefert die neuen SN4000-Ethernet-Switches an Kunden aus. Die SN4000-Familie wird vom Spectrum-3 angetrieben – dem laut Annbieter derzeit leistungsstärksten, skalierbarsten und flexibelsten 12,8-TBit/s-Ethernet-Switch-ASIC, der für Cloud-, Ethernet-Storage-Fabric- und AI-Interconnect-Anwendungen optimiert ist.  SN4000-Plattformen sind in unterschiedlichen Formfaktoren erhältlich, und unterstützen eine Kombination von bis zu 32 Ports mit 400 GbE, 64 Ports mit 200 GbE und 128 Ports mit 100/50/25/10 GbE. Die SN4000-Plattformen ergänzen die 200/400GbE-Leaf-Switches SN3000 zur Erstellung eines effizienten Leaf-/Spine-Netzwerks mit hoher Bandbreite.

Der Spectrum-3 ASIC ermöglicht mit seiner Flexflow-Packet-Processing-Technologie und der auf WJH (What Just Happened) basierenden Echtzeit-Telemetrie eine marktführende Skalierung, Tunneling und Netzwerkvirtualisierung. Spectrum-3 eignet sich insbesondere für den Aufbau großer und  hochleistungsfähiger Layer-2- und Layer-3-Fabrics sowohl für virtualisierte als auch nicht virtualisierte Anwendungsfälle.

Key-Features:

– Bis zu 128 Ports mit 100GbE, 64 Ports mit 200GbE oder 32 Ports mit 400GbE

– Bis zu 200.000 NAT-Einträge und 1 Million On-Chip-Routen

– Vollständig gemeinsam genutzter Paketpuffer zur Maximierung der Burst-Absorption und zur Bereitstellung einer ausgewogenen Bandbreitenaufteilung

– RoCE-fähige Ein-Klick-Konfiguration mit hardwarebeschleunigtem, durchgängigem Überlastungsmanagement zur Vereinfachung der Vernetzung für Storage-, KI- und Big-Data-Workloads

– FlexFlow programmierbare Pipeline, die umfangreiche Netzwerk-Processing-Fähigkeiten mit beispielloser Skalierbarkeit bietet

– WJH basierte granulare Telemetrie zur Vereinfachung der Netzwerkoperationen und zur drastischen Reduzierung der mittleren Zeit bis zur Problemlösung

– Simultane NRZ- und PAM4-Port-Geschwindigkeiten, die flexible Konfigurationen ermöglichen

– Dual-Stack-IPV4- und IPV6-Protokollbetrieb

– Unterstützung für Overlay-Protokolle einschließlich EVPN, VXLAN-GPE, MPLS-over-GRE/UDP, NSH, NVGRE, MPLS/IPv6-basiertes Segmentrouting und mehr

– Flowlet-basiertes adaptives Routing maximiert die Leistung und Netzwerkauslastung für Layer-3-Fabrics mit hoher Cross-Sectional-Bandbreite

– Unterstützung für kundendefinierte, containerisierte On-Switch-Mikrodienste mit vollständigem SDK-Zugriff auf Host-Verwaltung, Orchestrierung und Telemetrie-Anwendungen

„Spectrum-3 bietet eine bessere Leistung, fortschrittlichere Funktionen und ein einfacheres Management als jeder andere 12,8-Terabit-Switch“, erklärt Amit Katz, Vice-President Ethernet-Switches bei Mellanox. „Unsere VXLAN-Unterstützung bietet Single-Pass-Routing für mehr als 500.000 Tunnel und macht Spectrum-3 damit zum idealen Switch nicht nur für Cloud-Rechenzentren, sondern für alle Netzwerkanwendungen, die Virtualisierung, Container oder Microservices unterstützen.

„In den letzten Jahren hat Mellanox mit den Produktlinien Spectrum-1 und Spectrum-2 seinen Marktanteil im Segment der 100-GbE-Top-of-Rack-Ethernet-Switches stetig ausgebaut“, kommentiert Seamus Crehan, Präsident von Crehan Research. „Im letzten berichteten Quartal ist Mellanox mit einem Marktanteil von über sieben Prozent auf die vierte Gesamtposition weltweit in diesem Segment aufgestiegen. Die Einführung dieser neuen Spectrum-3-basierten Switches sollte Mellanox zusätzliches Wachstum in den aufstrebenden 200GbE- und 400GbE-Segmenten ermöglichen“.

 

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Spectrum-3 ist die neueste Ergänzung des Portfolios an Software- und Hardware-Produkten, die auf der Ethernet-Cloud-Fabric-Technologie (ECF) basieren. Sie ist auf SDK-Ebene abwärtskompatibel zu früheren Spectrum-Modellen. Wie andere Switches der Spectrum-Familie ist Spectrum-3 ONIE-bootfähig (Open Network Install Environment) und unterstützt eine große Auswahl an offenen Netzwerkbetriebssystemen (NOS), einschließlich Mellanox Onyx, DENT, SONiC und Cumulus. Kunden können eine höhere Leistung und Skalierbarkeit erzielen, während sie weiterhin ein konsistentes Softwaremodell verwenden.