X6-4かX6-8ディレクターのためのブロケードFC32-48 32gb 48左舷FCの刃
48x 32 Gbps SFP+の港が付いているブロケードFC32-48繊維チャネル装置港の刃
製品の説明: 貯蔵の成長、要求の作業負荷を支えるように設計しデータ センタの強化は、ブロケードFC32-64の左舷刃無比の32 Gb/sの性能、industry-leading左舷密度および多重プロトコルの柔軟性を提供する。それは効果的に生産性を最大にし、貯蔵の投資の効率を高める高密度SANの生地を造るためにブロケードX6ディレクターを量ることができる。繊維チャネルの交通上のNVMeの多重プロトコルの柔軟性そして高められた潜伏監視とブロケードの強いGEN 6の機能を結合することによって、ブロケードFC32-64の左舷刃は全フラッシュのデータ センタへの継ぎ目が無い転移を可能にし、ITの革新を運転する。
ブロケードFC32-48の高密度左舷刃を使うと、ブロケードX6ディレクターは512港提供の33%にトータル システムの帯域幅を20 Tb/s.まで増加している間より多くの装置港今further-upを量ることができる。この刃はQ屈曲の関係を設計されている優雅な、高密度形式要素の64の繊維チャネルの港に与え、ケーブルで通信する下部組織を簡単にすることを管理者が可能にする。
主な特長 | システム構築 |
繊維チャネルの性能 | 繊維チャネル:4.25双方向通信Gb/sの回線速度;8.5双方向通信Gb/sの回線速度;14.025双方向通信Gb/sの回線速度;28.05双方向通信Gb/sの回線速度;4つ、8つ、16、そして32のGb/sの港の速度の自動感知。4 Gb/sおよび8つのGb/sの速度のためのサポートは16 Gb/s QSFPのトランシーバーの使用を要求する。 |
FCoEの結合性 | 10GbE、25GbE、または40GbE FCoEの速度。10GbE、25GbEおよび40GbE速度のためのサポートは適切なQSFPのトランシーバーの使用を要求する。 |
スイッチ潜伏 | 局部的に左舷潜伏をである前方エラー修正を用いる<780 ns転換した((デフォルトで可能になる) FEC);blade-to-blade潜伏は2.6のµsである |
繊維チャネルの港 | ブロケードX6-4:普遍的な192までの32 Gbps港(F_Port、E_Port、EX_Port、M_Port、D_Port、SIMの港、FICON) |
支えられるケーブル | SFP+ (LC)のブレイクアウト ケーブルへのQSFP (MTP/MPO)およびQSFP (MTP/MPO)の標準的なケーブルへのQSFP (MTP/MPO)。2つのkm 4×32 Gb/s QSFP (SMF LCケーブルQSFPにQSFP要求する)。 |
診断 | 繊維チャネルの交通上の繊維のチャネルそしてNVMeの入力/出力の監視のためのIOの洞察力;ClearLinkの光学そしてケーブルの診断、電気/光学ループバックを含んで、リンク交通/潜伏/間隔;作り付けの流れの発電機;ポストそして埋め込まれたオンライン/オフ・ラインの診断、環境モニタリングを含んで、FCpingおよびPathinfo (FCのtraceroute)、流れの反映、フレームの視聴者、非破壊的な鬼再始動、光学ヘルス モニタリング、力の記録する監視、RAStraceおよび転がり再起動の検出(RRD) |
温度 | 作動:0°Cへの40°C (104°F)操作停止への32°F:−40°Cへの70°C (158°F)への−40°F |
最高力 | 典型的なパワー消費量:16標準的な4×32 Gb/s SWL QSFPsの最高のパワー消費量と十分に住まれた場合203ワット:16標準と十分に32 Gb/s SWL QSFPs住まれた場合387ワットの最高のパワー消費量 |
GEN 6繊維チャネルのブロケードGEN 6繊維チャネルは渡す成果重視の環境のための現代貯蔵ネットワークである
NVMe準備ができた性能、先端的オートメーションおよび適用性能およびドライブを加速する広範囲管理
always-on運営業務。GEN 6繊維チャネルおよびブロケードFC32-64の港の刃を持つブロケードX6ディレクターはsupportstorageの成長、要求の作業負荷およびデータ センタの強化に無比の32 Gb/sの性能、industryleading港密度および多重プロトコルの柔軟性を提供する。
ハイライト
•スペースを最大にしている間512の港にブロケードX6ディレクターを量る
33%の利用高密度刃のより多くの装置結合性
•並行繊維のチャネル、NVMe、またはFCoEの結合性の適用範囲が広い建築を可能にすることによる増加の敏捷
•GEN 6繊維チャネルの性能のより多くの作業負荷を扱う
そしてトータル システムの帯域幅の増加によって20までTb/s
•75%の複雑さを少数のケーブルおよび増加の港減らす
Q屈曲の関係との密度
•NVMeの性能を最大限に活用することによってITの革新を運転する
IOの洞察力の統合された実時間潜伏監視