BCM88483 · Deep buffer · IEEE 1588v2 Clase C/D · listo para 400G ZR

Broadcom Qumran 2A Routers Qumran 2A Edge de SP de búfer profundo con timing. 25/100/400G en 1RU.

Dos routers de hardware abierto, 1RU de poca profundidad, validados en OcNOS-SP: Edgecore AS7535-28XB and UfiSpace S9510-28DC. Silicio de edge metropolitano SP con buffers profundos, temporización por hardware PTP/SyncE, reenvío TSN y el presupuesto de potencia QSFP-DD para 400G ZR coherente directo en el chasis.

800Gbps
Capacidad del switch
2×400G
QSFP-DD ZR listo
±30ns
PTP Class D fase
2SKUs
OcNOS-SP validado
1RU
Short-depth 300mm
01
Los routers
Hardware abierto que ejecuta Qumran 2A

Dos routers hermanos 1RU de poca profundidad. Una imagen OcNOS-SP.

La misma clase arquitectónica (24×25G + 2×100G + 2×400G sobre Broadcom BCM88483), distintos ODM. Ambos se entregan con ONIE precargado y ejecutan el mismo NOS de nivel operador OcNOS-SP. Las diferencias radican en el marco de adquisición y en qué relación con el proveedor se adapta a su red de acceso. Cada tarjeta enlaza con la hoja de datos completa del fabricante (PDF, alojado localmente).

Edgecore· serie AS
Borde SP · agregación con buffer profundo

AS7535-28XB

Validado en OcNOS-SP · ONIE precargado
Ports
24 × 25G SFP28 + 2 × 100G QSFP28 + 2 × 400G QSFP-DDBreakout: los puertos de 400G se dividen en 4×100G o 2×200G
Form
1RU · short-depth 300 mm
Power
~180 W típicos · AC/DC redundanteSincronización: PTP Clase C/D · SyncE G.8262
CPU
Intel · 2 GB RAM
▌ Elija esto cuando

Borde metro de SP de nivel 2/3 con requisitos de temporización IEEE 1588v2 (fronthaul 5G, backhaul móvil, agregación FTTH). El búfer profundo más el coherente 400G ZR en el QSFP-DD lo hacen de doble propósito como caja de DCI metro iPo-DWDM.

UfiSpace· Serie S9510
Borde SP · agregación con buffer profundo

S9510-28DC

Validado en OcNOS-SP · ONIE precargado
Ports
24 × 25G SFP28 + 2 × 100G QSFP28 + 2 × 400G QSFP-DDBreakout: los puertos de 400G se dividen en 4×100G o 2×200G
Form
1RU · short-depth 302 mm
Power
~180 W típicos · AC/DC redundanteSincronización: PTP Clase C/D · SyncE G.8262 · TSN
CPU
Intel · 2 GB RAM
▌ Elija esto cuando

Arquitectónicamente idéntico al AS7535-28XB: el mismo silicio Q2A, la misma combinación de puertos, la misma capacidad de temporización. Elija según la relación con el ODM, la logística de RMA o dónde las plataformas de UfiSpace ya predominan en la red de acceso.

· Cómo encaja el Qumran 2A en la familia Q

Q2U vs Q2AQ2U (BCM88280) es el CSR compacto más pequeño: menos puertos, sin 400G, menor consumo. El Q2A es el escalón superior de agregación/edge con buffer más profundo.
Q2A vs Q2CEl Q2C (BCM88480) tiene más puertos 100G/400G para hubs metropolitanos más grandes. El Q2A está dimensionado para gabinetes de edge de poca profundidad donde 24×25G + 2×100G + 2×400G es la combinación de puertos adecuada.
Q2A vs J2C+J2C+ (BCM88850) es la clase de núcleo de operador: 7,2 Tbps con FIB completo a escala de Internet. Use el Q2A frente a él como borde.
Despliegues con prioridad en la sincronizaciónAmbas plataformas Q2A cuentan con PTP Class C/D y SyncE por hardware, suficiente para los presupuestos de temporización de fronthaul/midhaul 5G según ITU-T G.8275.1.
02
Dentro del silicio
Silicio de borde SP con temporización

Qumran 2A: agregación de acceso de búfer profundo a 800 Gbps.

The BCM88483 Qumran 2A es el ASIC de borde SP con deep-buffer de Broadcom: capacidad de conmutación de 800 Gbps ajustada para el rol de agregación de acceso en lugar del tráfico este-oeste de DC. La combinación de puertos en las plataformas validadas (24 × 25G + 2 × 100G + 2 × 400G) refleja ese rol: muchos downlinks del lado de acceso y un puñado de uplinks de alta capacidad. Los puertos 400G son QSFP-DD completos con el presupuesto de potencia para ZR coherente.

Tres cosas distinguen a Q2A de un chip de switch de DC. PTP asistido por hardware con precisión Clase C/D para la temporización del fronthaul móvil. Arquitectura de búfer profundo dimensionado para fan-in asimétrico N:1 desde el lado de acceso. Reenvío sensible al tiempo TSN / IEEE 802.1Q para SLA de nivel industrial y de servicios públicos. Ninguna de estas son opciones en un Tomahawk o un Trident.

Verificado de forma cruzada con los Página de producto BCM88483 y las hojas de datos de los proveedores enlazadas.

SeriesStrataDNX BufferProfundo · en chip Timing1588v2 Clase C/D · SyncE TSNIEEE 802.1Q-2018 ÓpticasListo para 400G ZR

· Combinación de puertos · 800 Gbps modelados para el borde

Acceso · 25G24 × SFP28
Medio · 100G2 × QSFP28
Enlace ascendente · 400G2 × QSFP-DD (ZR)
Chip BCM88483800 Gbps
Mezcla asimétrica de puertos: muchos enlaces descendentes del lado de acceso, dos enlaces ascendentes listos para coherente. PTP por hardware en cada puerto.
Cuatro decisiones de diseño que importan

Por qué Q2A es el chip del edge de SP, no un switch de DC más pequeño.

Estas cuatro decisiones arquitectónicas son las que hacen del Q2A un chip diseñado específicamente para roles SP.

PRINCIPLE 01

Búfer profundo, asimétrico.

Búferes dimensionados para patrones de convergencia N:1 desde el lado de acceso: flujos TCP de larga duración, rotación de BNG, ráfagas de sobresuscripción. No tiene la misma forma que el pool de búfer compartido de un switch de DC. Los SLA de nivel operador se mantienen.

Búfer profundo · asimétrico
PRINCIPLE 02

PTP por hardware Clase C/D.

Marcado de tiempo IEEE 1588v2 Class C y Class D en silicio, en cada puerto. Precisión de fase inferior a 30 ns en Class D. Suficiente para fronthaul/midhaul móvil ITU-T G.8275.1/G.8275.2.

±30 ns · 1588v2
PRINCIPLE 03

SyncE G.8262.

Capa de sincronización de frecuencia junto con PTP. Mensajería ESMC SSM, soporte de hold-over, trazabilidad bidireccional de QL. La combinación, PTP para la fase y SyncE para la frecuencia, es lo que los presupuestos de temporización de 5G realmente necesitan.

G.8262 · ESMC
PRINCIPLE 04

QSFP-DD coherent-ready.

Los dos puertos de 400G disponen de un presupuesto de jaula de ~25 W, suficiente para ópticos coherentes conectables 400G ZR y OpenZR+ conformes a OIF/CMIS. La misma caja realiza agregación de acceso and enlace ascendente DCI metro.

400G ZR · OIF/CMIS
03
El mapa de la familia Q
Dónde se sitúa el Q2A en la línea Qumran/Jericho de Broadcom

Cuatro chips, cuatro roles. Elija según el edge o el core que construya.

La familia StrataDNX (Qumran/Jericho) de Broadcom cubre roles SP desde el CSR compacto hasta el núcleo de operador. El Q2A es el borde con deep-buffer y temporización, dimensionado para agregación metropolitana y de tier-2.

QUMRAN 2U · BCM88280

CSR SP compacto.

Caja más pequeña, capacidad de ~360 Gbps, opciones sin ventilador. Gateway de sitio celular, agregación DSLAM, edge SP de Tier-3. Temporización PTP, sin 400G. página Q2U →

~360 Gbps · 1RU
QUMRAN 2C · BCM88480

Hub metro de mayor tamaño.

Mayor densidad de puertos 100G/400G que Q2A. El mismo deep buffer y temporización de la familia Q. Úselo cuando la densidad del lado de acceso sea la restricción.

2.0 Tbps · 1RU
JERICHO 2C+ · BCM88850

Router de núcleo de operador.

7.2 Tbps en un solo chip / 14.4 Tbps en doble. FIB a escala de Internet. Coloque el Q2A delante como el edge. Página J2C+ →

7.2–14.4 Tbps · 2RU
04
Qué incluye OcNOS-SP
OcNOS-SP en este silicio

NOS de nivel operador. Valores predeterminados con prioridad en temporización. SR-MPLS nativo.

OcNOS-SP expone toda la superficie de funciones de SP del Q2A (enrutamiento de Layer 3, plano de servicios MPLS, temporización IEEE 1588v2, MACsec, automatización gNMI/NETCONF) a través de un único modelo de configuración. Más de 800 funciones en la matriz de funciones de OcNOS-SP.

SR-MPLS · TI-LFA · BGP-LU

Segment Routing-MPLS nativo, RSVP-TE para legado.

SR-MPLS completo con reenrutamiento rápido TI-LFA (convergencia de menos de 50 ms), rutas con restricciones Flex-Algorithm y BGP-LU para unicast etiquetado inter-AS. RSVP-TE permanece disponible para la interoperabilidad heredada. Superposiciones EVPN-MPLS por encima: L2VPN/L3VPN multi-tenant sin pegamento propietario.

Sincronización PTP / SyncE

1588v2 Class C/D + SyncE G.8262.

Perfiles móviles G.8275.1 y G.8275.2 completos. Modos de boundary clock, transparent clock y ordinary clock. SSM/ESMC, hold-over, modo híbrido. El presupuesto de temporización del fronthaul 5G se cierra aquí.

MACsec

IEEE 802.1AE line-rate.

AES-GCM 256, gestión de claves EAPoL-MKA, recambio de claves sin interrupciones en transporte de 100G/400G. Obligatorio en muchas redes SP.

400G ZR Coherent

iPo-DWDM en el metro.

Óptica coherente impulsada por OIF/CMIS directamente en QSFP-DD. Telemetría completa de la capa óptica (BER, OSNR, margen de dispersión) a través de gNMI. Ahorra el estante de transponders.

Enrutamiento L3

BGP · IS-IS · OSPF · L3VPN.

BGP de varios millones de rutas, telemetría BMP, RPKI ROV, confederación de AS. Plano de servicio L3VPN completo con VPNv4/v6.

Superficie de funciones validada

Más de 800 funciones en la matriz de OcNOS-SP.

Todas las categorías de funciones SP: enrutamiento, plano de servicio MPLS, EVPN, sincronización, automatización, seguridad. Verificable por plataforma en la matriz pública.

SR-MPLS / TI-LFA BGP-LU EVPN-MPLS L3VPN VPNv4/v6 PTP G.8275.1 SyncE G.8262 MACsec 400G ZR / ZR+ gNMI / NETCONF ZTP
Day-0 to Day-2

ZTP. gNMI on-change. NETCONF + YANG. Visibilidad de PTP.

Ponga en marcha el AS7535-28XB o el S9510-28DC en el rack con aprovisionamiento sin intervención (zero-touch). Transmita cada contador, incluidos el error de fase de PTP y la clase de reloj de SyncE, a su stack de observabilidad. Sin scripts de adhesión.

ZTP IPv4/IPv6 gNMI NETCONF OpenConfig YANG Telemetría PTP Ansible
Quién construye este stack

Tres perfiles SP. Un solo silicio de edge para los tres.

La combinación en Q2A de buffer profundo, sincronización y coherente 400G ZR lo coloca en tres conversaciones distintas: agregación móvil, DCI metropolitano y borde de banda ancha de operador.

Agregación móvil · 5G

Backhaul de sitio de celda hacia el núcleo metropolitano.

"Nuestro presupuesto de temporización para el fronthaul 5G es ajustado. Necesitamos PTP de Clase C/D, SyncE en cada puerto, y no queremos desplegar un dispositivo de temporización aparte."

El PTP por hardware del Q2A ofrece precisión de fase Clase D en cada puerto. SyncE G.8262 en paralelo. Perfil G.8275.1 listo para usar. Agrega 24 enlaces ascendentes de 25G de sitios celulares; 2 × 100G + 2 × 400G hacia el núcleo metropolitano.

SP · agregación 5G
DCI metropolitano · 400G ZR

DCI metro sin transpondedor y sin estante.

"Tenemos dos hubs de agregación regional separados por 80 km. El grupo de óptica quiere retirar el estante de transpondedores. Necesitamos 400G entre ellos y visibilidad en la capa IP."

Los 2 puertos de 400G QSFP-DD del Q2A alojan módulos coherentes conectables de 400G ZR / OpenZR+ directamente en la jaula. EVPN-MPLS inter-DC para la extensión de inquilinos. Ambos hubs ejecutan la misma imagen de OcNOS-SP, ambos exponen la telemetría de la capa óptica a través de gNMI.

SP · iPo-DWDM
Agregación de banda ancha · BNG

Agregación de borde FTTH / FTTx.

"Nuestra red de acceso es GPON/XGS-PON hacia los suscriptores, agregada a través de OLTs. El router de borde metro debe absorber el tráfico en ráfagas del fan-in N:1 sin descartes, y ejecutar BGP-LU hacia el núcleo."

El buffer profundo absorbe el fan-in asimétrico N:1. El QoS jerárquico moldea el tráfico por suscriptor. SR-MPLS con BGP-LU hacia el núcleo, EVPN-MPLS para servicios L2/L3VPN. La misma imagen en cada caja de borde.

SP · Borde FTTH
Preguntas frecuentes

Las preguntas que realmente formulan los arquitectos de SP.

Dos plataformas open-hardware 1RU de profundidad reducida: Edgecore AS7535-28XB and UfiSpace S9510-28DC. Ambos ejecutan Broadcom BCM88483 (Qumran 2A), ambos se entregan precargados con ONIE, ambos ejecutan la misma imagen OcNOS-SP. Dimensionados para roles de borde metro / agregación SP donde el temporizado IEEE 1588v2, el buffer profundo y el 400G ZR coherente son importantes en conjunto.
Los equipos de borde SP transportan tráfico mixto: flujos de larga duración de la red de acceso, ráfagas durante la rotación de BNG y sobresuscripción por la agregación N:1. Sin un búfer profundo, la congestión transitoria descarta paquetes y desencadena retransmisiones de TCP. La arquitectura de búfer on-chip + off-chip de Q2A (de clase HBM en el BCM88483) absorbe las ráfagas. Combinada con QoS jerárquico y la planificación ETS, los SLA del cliente se mantienen bajo una carga realista.
Hardware-assisted IEEE 1588v2 PTP at Clase C y Clase D precisión (fase por debajo de 100 ns y por debajo de 30 ns respectivamente), SyncE completo según ITU-T G.8261/G.8262, modos de reloj de límite (boundary clock) y reloj transparente. En AS7535-28XB y S9510-28DC, cada puerto admite PTP, incluidos los puertos 400G ZR para el transporte de reloj entre DC. Suficiente para los presupuestos de temporización de fronthaul/midhaul 5G y los perfiles móviles ITU-T G.8275.1/G.8275.2.
Sí. Ambos tienen 2 × jaulas 400G QSFP-DD con el presupuesto de potencia para óptica coherente conectable 400G ZR conforme a OIF/CMIS y OpenZR+. Conecte un módulo coherente directamente en el spine, sin estante de transpondedores. OcNOS-SP expone la capa óptica (BER, OSNR, compensación de dispersión, margen de FEC) mediante gNMI para tener visibilidad de ambas capas desde un solo equipo.
Q2U (BCM88280) es un CSR compacto más pequeño: menos puertos, sin 400G, menor consumo. Q2C (BCM88480) es el hermano de mayor radix: más puertos de 100G/400G para una mayor agregación. J2C+ (BCM88850) es la clase de núcleo de operador: 7,2 Tbps, router de núcleo IP/MPLS con FIB completa a escala de Internet. Q2A se sitúa en el medio: borde de buffer profundo con timing, dimensionado para metro y agregación de tier-2.
Una pila de Capa 3 completa de nivel operador: BGP (con BGP-LU, GR/LLGR, BMP, RPKI), IS-IS, OSPFv2/v3, SR-MPLS con TI-LFA, RSVP-TE para interoperabilidad heredada, LDP, servicios MPLS L2VPN/L3VPN, EVPN-MPLS para L2/L3 multiinquilino. En el lado del temporizado: PTP y SyncE con perfiles completos G.8275.1/G.8275.2. En el lado de la seguridad: MACsec AES-GCM 256 a velocidad de línea. Además de la automatización estándar: gNMI, NETCONF, OpenConfig YANG, ZTP. Más de 800 funciones en total en la matriz de funciones de OcNOS-SP.
Para el núcleo de operador Tier-1 (use J2C+: capacidad y tamaños de tabla mucho mayores). Para fabric de DC puro (use Trident o Tomahawk: conjunto de funciones distinto, sin temporización). Para agregación de acceso por debajo de 100G (Q2U es más económico y se adapta mejor). Para enlaces de subida de 800G (ningún SKU de Qumran alcanza los 800G; eso es terreno de TH5). El punto fuerte de Q2A es el "borde metro SP con temporización y preparado para 400G ZR".

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