โซลูชันทางเทคนิคของอุปกรณ์เครือข่าย NVIDIA Mellanox 980-9I45J-00H010
June 3, 2026
ศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่และเครือข่ายองค์กรเผชิญกับความท้าทายที่เชื่อมโยงถึงกัน 3 ประการ ได้แก่ การรับส่งข้อมูลตะวันออก-ตะวันตกที่เพิ่มขึ้นจากแอปพลิเคชันแบบกระจาย ข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือที่เข้มงวดสำหรับเวิร์กโหลด AI/พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และความซับซ้อนในการดำเนินงานที่แซงหน้าการจัดการ CLI/SNMP แบบเดิม สถาปนิกเครือข่ายต้องการโซลูชันที่ให้เวลาแฝงต่ำมาก การขนส่งที่ไม่สูญเสียข้อมูล และการตรวจวัดระยะไกลในเชิงลึกโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการขยายขนาด ที่NVIDIA เมลลาน็อกซ์ 980-9I45J-00H010ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ในฐานะอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูงที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสถาปัตยกรรมสไปน์ลีฟที่พร้อมใช้งาน 400G และสถาปัตยกรรมอีเธอร์เน็ตแฟบริค ข้อกำหนดหลัก ได้แก่ การเฟลโอเวอร์ที่ต่ำกว่า 50 มิลลิวินาที การมองเห็นโฟลว์ที่เร่งด้วยฮาร์ดแวร์ และการบูรณาการอย่างราบรื่นกับเฟรมเวิร์กระบบอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ได้รับการตรวจสอบเทียบกับเวอร์ชันล่าสุดข้อมูลจำเพาะ 980-9I45J-00H010.
สถาปัตยกรรมที่นำเสนอใช้โทโพโลยีแบบกระดูกสันหลังสองชั้น ซึ่งเหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (เซิร์ฟเวอร์สูงสุด 2,000 เครื่อง) และแกนวิทยาเขตขององค์กร โหนดใบประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครือข่าย 980-9I45J-00H010ในขณะที่โหนดสไปน์อาจเป็นหน่วยที่เหมือนกันหรือสวิตช์แชสซีที่มีความหนาแน่นสูงกว่าก็ได้ แต่ละลีฟเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังทั้งหมดโดยใช้ลิงก์ 100G/200G/400G ช่วยให้ไม่ปิดกั้นแฟบริคและมีเวลาแฝงตามที่กำหนด เพื่อความน่าเชื่อถือสูง MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation) จะจับคู่สองรายการNVIDIA เมลลาน็อกซ์ 980-9I45J-00H010อุปกรณ์เป็นสวิตช์ลอจิคัลเดียวไปยังเซิร์ฟเวอร์และพื้นที่เก็บข้อมูล ส่วนการจัดการใช้ประโยชน์จากอีเธอร์เน็ตนอกแบนด์ (OOB) ในขณะที่การวัดและส่งข้อมูลทางไกลในแบนด์ใช้พอร์ตข้อมูลในตัวเอง ช่วยลดการเดินสายเพิ่มเติม
ในฐานะที่เป็นหน่วยการสร้างพื้นฐานเครือข่ายความเร็วสูงของศูนย์ข้อมูล 980-9I45J-00H010อุปกรณ์มีความสามารถพิเศษหลายประการ มีพอร์ต 100/200/400G สูงสุด 32 พอร์ตพร้อมการแยกย่อยที่ยืดหยุ่น (เช่น 4x100G จากพอร์ต 400G) รองรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย (25G/100G NIC) และอาร์เรย์การจัดเก็บข้อมูล ไฮไลท์คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ :
- การขนส่ง RoCE แบบไม่สูญเสีย:Priority Flow Control (PFC) บนฮาร์ดแวร์และการเลือกการส่งข้อมูลขั้นสูง (ETS) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแพ็กเก็ตสูญหายเป็นศูนย์สำหรับเวิร์กโหลด NVMe/TCP และ RDMA
- การวัดและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายในย่านความถี่ (INT):เวลาแฝงของคิวต่อแพ็กเก็ตและการติดตามความแออัดทำให้สามารถตรวจจับไมโครเบิร์สต์ได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโซลูชันผลิตภัณฑ์เครือข่าย 980-9I45J-00H010สำหรับการดำเนินงานเชิงรุก
- ความสามารถในการตั้งโปรแกรม:ไปป์ไลน์ที่เข้ากันได้กับ P4 และการสนับสนุน SONiC เต็มรูปแบบช่วยให้สามารถกำหนดพฤติกรรมการส่งข้อมูลทางไกลและการส่งต่อโดยไม่ต้องล็อคอินจากผู้จำหน่าย
- ความพร้อมใช้งานสูง:ISSU (การอัปเกรดซอฟต์แวร์ในบริการ), การเฟลโอเวอร์ BFD ต่ำกว่า 50 มิลลิวินาที และความซ้ำซ้อนของลิงก์ฮาร์ดแวร์ ช่วยลดช่วงเวลาหยุดทำงานที่วางแผนไว้และไม่ได้วางแผนไว้
สำหรับองค์กรที่อ้างถึงเอกสารข้อมูลสินค้า 980-9I45J-00H010ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ (ต่ำกว่า 350W โดยทั่วไป) และการออกแบบการระบายความร้อน (การไหลเวียนของอากาศจากด้านหน้าไปด้านหลัง) เหมาะกับการใช้งานทั้งในพื้นที่สีเขียวและการติดตั้งเพิ่มเติม
โทโพโลยีอ้างอิงทั่วไปสำหรับแร็ค 200–500 แร็คใช้งานสวิตช์สไปน์สี่ตัวและลีฟคู่แปดคู่ (แต่ละคู่ 980-9I45J-00H010 สองยูนิตใน MLAG) เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อผ่าน 25G/100G ไปยังโหนดลีฟ คลัสเตอร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลใช้ 200G โดยตรง หรือผ่านเลเยอร์ลีฟพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แยกจากกัน การขยายขนาดเกี่ยวข้องกับการเพิ่มคู่ใบมากขึ้นหรือการอัพเกรดความสามารถของกระดูกสันหลัง การขยายขนาดจะแทนที่เลนส์ 100G ด้วย 400G บนฮาร์ดแวร์เดียวกันตั้งแต่เข้ากันได้ 980-9I45J-00H010ระบบนิเวศรองรับทั้งสองอย่าง ขั้นตอนการปรับใช้:
- ระยะที่ 1:กำหนดค่าคู่ leaf MLAG ด้วยเกตเวย์ anycast สำหรับการกำหนดเส้นทาง L3 ที่ใช้งานอยู่
- ระยะที่ 2:ปรับใช้ EVPN/VXLAN สำหรับการเช่าหลายรายการ โดยใช้การยกเลิกฮาร์ดแวร์ VTEP บน 980-9I45J-00H010
- ระยะที่ 3:เปิดใช้งาน RoCE ด้วย QoS ที่ใช้ DSCP และเกณฑ์ PFC ที่ปรับเทียบโดยใช้ข้อมูลจำเพาะ 980-9I45J-00H010แนะนำ.
- ระยะที่ 4:ผสานรวมกับระบบอัตโนมัติ (Ansible/Terraform) และสแต็กความสามารถในการสังเกต (Prometheus/Grafana ผ่าน gNMI)
ที่NVIDIA เมลลาน็อกซ์ 980-9I45J-00H010เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเครือข่ายผ่านการสตรีมโทรมาตรและการวิเคราะห์ขั้นสูง หน่วยวัดแบบเรียลไทม์ (ความลึกของคิว ฮิสโตแกรมเวลาแฝง แพ็กเก็ตลดลงต่อโฟลว์) ป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา ช่วยให้สามารถตรวจจับความผิดปกติบน ML ได้ ตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงรุก:
- การบรรเทาผลกระทบจากการระเบิดของไมโคร:ข้อมูล INT ระบุผู้พูดอันดับต้นๆ และปรับเกณฑ์ PFC แบบไดนามิก
- การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง:การเชื่อมโยงการวัดและส่งข้อมูลทางไกลกับ syslog และสแนปช็อตบัฟเฟอร์จะช่วยลด MTTR จากชั่วโมงเหลือเป็นนาที
- การวางแผนกำลังการผลิต:กราฟการใช้งานในอดีตจะแนะนำการอัพเกรดพอร์ตหรือการเพิ่มสไปน์ก่อนที่ความแออัดจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
สำหรับการแก้ไขปัญหา การจับแพ็กเก็ตฮาร์ดแวร์ และตัวนับรหัสเหตุผลของ CPU (มีอยู่ในไฟล์เอกสารข้อมูลสินค้า 980-9I45J-00H010) แยกปัญหาระนาบการควบคุมออก องค์กรที่ทำการประเมินราคา 980-9I45J-00H010และขาย 980-9I45J-00H010ควรพิจารณาต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงและการวัดและส่งข้อมูลทางไกลที่เหนือกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสวิตช์ซิลิคอนของผู้ค้าทั่วไป
ที่โซลูชันผลิตภัณฑ์เครือข่าย 980-9I45J-00H010มอบรากฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์ข้อมูลรุ่นต่อไปและเครือข่ายองค์กร ด้วยการรวมพอร์ตที่พร้อมใช้งาน 400G, การวัดและส่งข้อมูลทางไกลที่เร่งด้วยฮาร์ดแวร์ และการขนส่ง RoCE แบบไม่สูญเสีย จะช่วยแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนแบบคลาสสิกระหว่างประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการ ประโยชน์เชิงปริมาณที่สำคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเร็วขึ้นสูงสุด 70% การอัปเกรดแบบไม่ต้องหยุดทำงาน และค่าหน่วงเวลาย่อย 10usec ที่คาดการณ์ได้ในระดับต่างๆ สำหรับสถาปนิกเครือข่ายและผู้นำด้านไอทีNVIDIA เมลลาน็อกซ์ 980-9I45J-00H010ไม่เพียงแสดงถึงการอัปเกรดส่วนเพิ่มเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งานอัตโนมัติ เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับระบบนิเวศแบบเปิดและได้รับการตรวจสอบเทียบกับความเข้มงวดข้อมูลจำเพาะ 980-9I45J-00H010เพื่อให้แน่ใจว่า ROI ในระยะยาว

