Ethernet-Technologie der nächsten Generation
Großer gehäusebasierter Switch für 1GbE-/10GbE-Aggregation und Core-Switching in virtualisierten Rechenzentren und Cloud-Netzwerken.
Virtualisiertes Core-Switching und Routing
- Das E600i 16-HE-Gehäuse bietet bis zu sieben Blade-E/A-Steckplätze und eine Rückwandplatine mit Unterstützung für eine Bandbreite von bis zu 1,75 Tbit/s.
- Das E1200i 24-HE-Gehäuse bietet bis zu 14 Blade-E/A-Steckplätze und eine Rückwandplatine mit Unterstützung für eine Bandbreite von bis zu 3,5 Tbit/s.
Die Dell™ Force10 E1200i Plattformen sind die ideale Grundlage für innovative Switching- und Routing-Infrastrukturen. Mit patentierter Rückwandplatine und ASIC-Technologie ist die E1200i Architektur speziell für höhere Verfügbarkeit, Flexibilität und Effizienz in Netzwerken konzipiert und ermöglicht darüber hinaus eine deutliche Senkung der Energie- und Kühlungskosten. Die Plattform unterstützt geschäftskritische Anwendungen in konvergenten Netzwerk-Fabrics unterschiedlichster Umgebungen – ob in Rechenzentren, den Infrastrukturen von Telekommunikations- und Serviceanbietern oder im Bereich HPCC.
In Kombination mit FTOS ermöglicht die Dell Force10 E1200i Plattform kostengünstige, flexible Bereitstellung und bietet umfassende Funktionen für Verwaltung, Automatisierung und Ressourcenbereitstellung.
Dell Force10 Framework für virtualisierte Netzwerk-Fabrics
- VirtualView™ bietet eine umfangreiche Suite an Überwachungs- und Bereitstellungsfunktionen, mit denen Sie die Leistung in virtualisierten und verteilten Netzwerken optimieren können.
- VirtualScale™ erlaubt eine Konsolidierung physischer Netzwerke und die virtualisierte Verwaltung mehrerer Geräte für nahtlosen Betrieb und geringere Gesamtbetriebskosten.
- VirtualControl™ stellt umfassende Funktionen für die Verwaltung, die Steuerung und den Schutz mehrerer Switching- und Routing-Domänen auf einer einheitlichen physischen Plattform bereit.
Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO)
- Dank nicht blockierendem Datendurchsatz in Übertragungsgeschwindigkeit werden Netzwerkengpässe für alle Paketgrößen dauerhaft minimiert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt.
- Hochdichte Fabrics ermöglichen einfachere Netzwerktopologien und sorgen für geringere Investitions- und Betriebskosten.
- Derzeit bis zu 100 Gbit/s Datenkapazität pro Steckplatz (125 Gbit/s Rohkapazität pro Steckplatz)
- Bis zu 560 10GbE-Ports pro Rack-Gehäuse halber Höhe dank hochdichter Leitungskarte mit 40 Ports
- Hardwarebasierte verteilte Weiterleitungsmodule für bis zu 3,5 Tbit/s Switching-Fabric-Kapazität und Paketweiterleitung mit mehr als 2 Bpps (2 Milliarden Pakete pro Sekunde)
- Umweltfreundliche Infrastruktur für Energieversorgung und Kühlung mit geringem Stromverbrauch pro Port mit Übertragungsgeschwindigkeit
- Mit einer konvergenten Fabric sind Sie für alle Netzwerkanforderungen gerüstet – jetzt und in Zukunft:
- Unicast- und Multicast-Routing über IPv4 in Netzwerken für die Bereitstellung erweiterter Services
- IPv6-Unterstützung für native IP-Netzwerke und Dual-Stack-IP-Netzwerke der nächsten Generation
- 100 Gbit/s Datenkapazität pro Steckplatz
- Vorhersagbare und konsistente Latenzzeit für alle Frame-Größen bei aktivierten Funktionen
Flexibilität
- Umfassend anpassbare und skalierbare LAGs nutzen erweiterte Hash-Algorithmen, um eine gleichmäßige Verteilung des Datenverkehrs für alle Links im Backbone oder in Aggregationsanwendungen sicherzustellen. Möglich sind Konfigurationen mit 64 Links pro Gruppe und 32 LAGs pro System oder acht Links pro Gruppe und 255 LAGs pro System.
- Über Pufferung und virtuelle Ausgabewarteschlangen werden Head-of-Line-Blockierung sowie durch Warteschlangen bedingte Verzögerungen unterbunden und die Paketzustellung zu jeder Zeit sichergestellt.
- Konfigurierbare CAM-Profile ermöglichen eine benutzerdefinierte Platzzuweisung in Hardwareweiterleitungs- und Klassifizierungstabellen. So können Sie flexibel auf neue Netzwerkanforderungen reagieren und haben umfassende Skalierungsmöglichkeiten.
Hohe Verfügbarkeit, einfache Wartung, problemlose Verwaltung
- Die auf NetBSD und einem Unix®-ähnlichen Kern basierende Dell FTOS Software wird auf den Routeprozessormodulen (RPM) und Leitungskarten ausgeführt und ermöglicht nie da gewesene Skalierbarkeit auf der Steuerungsebene sowie höchste Systemzuverlässigkeit.
- Hochleistungs-RPMs nutzen drei CPUs für verteilte Verarbeitung und 1+1-Redundanz mit Hitless-Forwarding auf der Steuerungsebene.
- Redundante Switch-Fabric-Module (SFM) erlauben geordnete und deterministische Wiederherstellung des Betriebs nach Ausfällen.
- Hochverfügbarkeitshardware und -softwarearchitektur mit OIR-Optionen (Hot-Swap) für alle Komponenten
- Patentierte passive Kupfer-Rückwandplatine
- Netzteil- und Kühlungsredundanz
Verfügbarkeit
- Redundanz/Verfügbarkeit
1+1 redundante RPMs
4:1 redundante SFMs
1+1 redundante Gleichspannungs-PEMs
2+2 redundante Wechselspannungs-PSMs – 200/240 V Wechselspannung
3+1 redundante Wechselspannungs-PSMs – 100/120 V Wechselspannung und 200/240 V Wechselspannung
Allgemeine IPv4-Protokolle
791 IPv4
792 ICMP
826 ARP
1027 Proxy ARP
1035 DNS (Client)
1042 Ethernet Transmission
1191 Path MTU Discovery
1305 NTPv3
1519 CIDR
1542 BOOTP (Relais)
1812 Routers
1858 IP Fragment Filtering
2131 DHCP (Relais)
2338 VRRP
3021 31-bit Prefixes
3046 DHCP Relay Agent Information Option
3128 Tiny Fragment Attack Protection
Allgemeine IPv6-Protokolle
1981 Path MTU Discovery (partiell)
2460 IPv6
2461 Neighbor Discovery (partiell)
2462 Stateless Address Autoconfiguration (partiell)
2463 ICMPv6
2464 Ethernet Transmission
2675 Jumbograms
3587 Global Unicast Address Format
4291 Addressing
RIP
1058 RIPv1
2453 RIPv2
OSPF
1587 NSSA
2154 MD5
2328 OSPFv2
2370 Opaque LSA
2740 OSPFv3
3623 Graceful Restart
4222 Prioritization and Congestion Avoidance
IS-IS
1142 IS-IS
1195 IPv4 Routing
2763 Dynamic Hostname
2966 Domain-Wide Prefixes
3373 Three-way Handshake
3567 MD5
3784 Wide Metrics
5306 Restart Signaling for IS-IS
draft-ietf-isis-igp-p2p-over-lan-06 Point-to-Point Operation
draft-ietf-isis-ipv6-06 IPv6 Routing
draft-kaplan-isis-ext-eth-02 Extended Frame Size
BGP
1997 Communities
2385 MD5
2439 Route Flap Damping
2545 Multiprotocol Extensions for IPv6
2796 Route Reflection
2842 Capabilities
2858 Multiprotocol Extensions
2918 Route Refresh
3065 Confederations
4360 Extended Communities
4893 4-byte ASN
5396 4-byte ASN Representation
draft-ietf-idr-bgp4-20 BGPv4
draft-ietf-idr-restart-06 Graceful Restart
Multicast
1112 IGMPv1
2236 IGMPv2
2710 MLDv1
3376 IGMPv3
3569 SSM for IPv4/IPv6
3618 MSDP
3810 MLDv2
4541 IGMPv1/v2/v3, MLDv1 Snooping, MLDv2 Snooping
draft-ietf-pim-sm-v2-new-05 PIM-SM for IPv4/IPv6
Netzwerkverwaltung
1155 SMIv1
1156 Internet MIB
1157 SNMPv1
1212 Concise MIB Definitions
1215 SNMP Traps
1493 Bridges MIB
1724 RIPv2 MIB
1850 OSPFv2 MIB
1901 Community-based SNMPv2
2011 IP MIB
2012 TCP MIB
2013 UDP MIB
2024 DLSw MIB
2096 IP Forwarding Table MIB
2570 SNMPv3
2571 Management Frameworks
2572 Message Processing and Dispatching
2574 SNMPv3 USM
2575 SNMPv3 VACM
2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v3
2578 SMIv2
2579 Textual Conventions for SMIv2
2580 Conformance Statements for SMIv2
2618 RADIUS Authentication MIB
2665 Ethernet-like Interfaces MIB
2674 Extended Bridge MIB
2787 VRRP MIB
2819 RMON MIB (Gruppen 1, 2, 3, 9)
2863 Interfaces MIB
2865 RADIUS
3273 RMON High Capacity MIB
3416 SNMPv2
3418 SNMP MIB
3434 RMON High Capacity Alarm MIB
3580 802.1X with RADIUS
3815 LDP MIB
5060 PIM MIB
ANSI/TIA-1057 LLDP-MED MIB
draft-grant-tacacs-02 TACACS+
draft-ietf-idr-bgp4-mib-06 BGP MIBv1
draft-ietf-isis-wg-mib-16 IS-IS MIB
IEEE 802.1AB LLDP MIB
IEEE 802.1AB LLDP DOT1 MIB
IEEE 802.1AB LLDP DOT3 MIB
ruzin-mstp-mib-02 MSTP MIB (Traps)
sFlow.org sFlowv5
sFlow.org sFlowv5 MIB (Version 1.3)
FORCE10-BGP4-V2-MIB
FORCE10-FIB-MIB
FORCE10-IF-EXTENSION-MIB
FORCE10-LINKAGG-MIB
FORCE10-CHASSIS-MIB
FORCE10-COPY-CONFIG-MIB
FORCE10-MON-MIB
FORCE10-PRODUCTS-MIB
FORCE10-SMI
FORCE10-SYSTEM-COMPONENT-MIB
FORCE10-TC-MIB
FORCE10-TRAP-ALARM-MIB
IEEE-Compliance
802.1AB LLDP
802.1D Bridging, STP
802.1p L2-Priorisierung
802.1Q VLAN-Tagging, Doppeltes VLAN-Tagging, GVRP
802.1s MSTP
802.1w RSTP
802.1X Netzwerkzugriffssteuerng
802.3ab Gigabit-Ethernet (1000BASE-T)
802.3ac Frame-Erweiterungen für das VLAN Tagging
802.3ad Link-Aggregation mit LACP
802.3ae 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-W, 10GBASE-X)
802.3i Ethernet (10BASE-T)
802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX)
802.3x Flusssteuerung
ANSI/TIA-1057
LLDP-MED
Force10 FRRP (Force10 Redundant Ring Protocol)
Force10 PVST+
MTU 9.252 Bytes
RFC- und I-D-Compliance
Allgemeine Internet-Protokolle
768 UDP
793 TCP
854 Telnet
959 FTP
1321 MD5
1350 TFTP
2474 Differentiated Services
2698 Two Rate Three Color Marker
3164 Syslog
Gehäuse
- E1200i-DC
14 Leitungskartensteckplätze
Abmessungen:
21 Rack-Einheiten, Höhe: 93,3 cm (36,75 Zoll), Breite: 44,2 cm (17,4 Zoll), Tiefe: 53,3 cm (21 Zoll)
Gewicht mit werkseitig installierten Komponenten: 44 kg (97 lb)
Gewicht bei voller Beladung: 144,7 kg (319 lb)
E1200i-AC
14 Leitungskartensteckplätze
Abmessungen:
24 Rack-Einheiten, Höhe: 106,68 cm (42 Zoll), Breite: 44,20 cm (17,4 Zoll), Tiefe: 56,51 cm (22,25 Zoll)
Gewicht mit werkseitig installierten Komponenten: 63,05 kg (139 lb)
Gewicht bei voller Beladung: 191,2 kg (422 lb)
Umgebungsbedingungen
- Höchstwerte bei Betrieb:
Temperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Höhe über NN: keine Beeinträchtigung der Leistung bis 3.048 m (10.000 ft)
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Höchstwerte bei Nichtbetrieb:
Temperatur: –40 °C bis 70 °C (–40 °F bis 158 °F)
Maximale Höhe über NN: 4.572 m (15.000 ft)
Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stromversorgung
- E1200i-DC
Gleichstrom
Nominale Eingangsspannung: –44 bis –60 V Gleichspannung
Maximale Wärmeabgabe: 20.438 BTU/h (5.990 W)
Maximale Stromaufnahme pro Gleichspannungs-PEM: 150 A
Maximaler Stromverbrauch: 6.240 W
E1200i-DC
Wechselstrom
Nominale Eingangsspannung: 200 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
Maximale Wärmeabgabe: 22.804 BTU/h (6.684 W)
Maximale Stromaufnahme pro Modul: 14,6 A bei 200 V Wechselspannung
12,2 A bei 240 V Wechselspannung
Maximaler Systemeingangsstrom: 7,0 kVA bei 200/240 V Wechselspannung
Maximaler Stromverbrauch: 6.934 W bei 200/240 V Wechselspannung
Auflagen und Bestimmungen
- Sicherheit
UL/CSA 60950-1, erste Ausgabe
EN 60950-1, erste Ausgabe
IEC 60950-1, erste Ausgabe einschließlich aller länderspezifischen Abweichungen
und Gruppenunterschiede
EN 60825-1 Sicherheit von Lasereinrichtungen – Teil 1: Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und Benutzerhandbuch
EN 60825-2 Sicherheit von Lasereinrichtungen – Teil 2: Sicherheit von Lichtwellenleiter-Kommunikationssystemen
FDA-Bestimmung 21 CFR 1040.10 und 1040.11
Emissionen
Australien/Neuseeland: AS/NZS CISPR 22: 2006, Klasse A
Kanada: ICES-003, Issue-4, Klasse A
Europa: EN 55022: 2006 (CISPR 22: 2006), Klasse A
Japan: VCCI V3/2007.04, Klasse A
USA: FCC CFR 47 Part 15, Subpart B, Klasse A
Störfestigkeit
EN 300 386 V1.3.3: 2005 EMV für Netzwerkgeräte
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
EN 61000-3-2: Grenzwerte für Oberschwingungsströme
EN 61000-3-3: Spannungsschwankungen und Flicker
EN 61000-4-2: Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität
EN 61000-4-3: Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder
EN 61000-4-4: Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen
EN 61000-4-5: Störfestigkeit gegen Stoßspannungen
EN 61000-4-6: Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder
RoHS
Alle Komponenten der E Serie sind konform mit den RoHS-Bestimmungen der EU.

