Spectrum-4 SN5600 端口怎么规划:800G、400G 与分拆边界
说明 NVIDIA Spectrum-4 SN5600 端口规划中如何区分物理笼口、逻辑端口、800G/400G 模式、分拆、介质和扩容预留。

SN5600 的端口规划不能把面板物理笼口直接当成最终服务器端口数。800G、400G 和分拆模式会改变逻辑端口、线缆主端、分支数量与交换机配置,实际能力还取决于具体硬件版本和网络操作系统。
开始 BOM 前,应先固定服务器端点、目标速率、Leaf/Spine 角色和收敛比,再把每条逻辑链路映射到物理笼口与介质。按交换机数量平均分配端口,容易遗漏分拆和故障域。
分开记录四种端口口径
物理笼口描述面板连接位置;逻辑端口描述系统配置后的独立接口;链路描述两台设备之间的连接;分支则是一拖多线缆中的每个子端。四者不能在表格中共用一列数量。
每个物理笼口要记录端口模式、目标设备、速率、介质 OPN 和是否预留。分拆后还要为每个逻辑分支分配唯一名称和目标端口。
800G 与 400G 由端到端组合决定
交换机端口具备某一速率能力,不代表服务器网卡、线缆和端口配置自动匹配。需要核对两端协议、速率、通道、FEC、封装和软件支持。
一个 800G 主端分拆为多个较低速率端点时,总带宽、分支数量和服务器接口必须与正式支持的模式一致。不能只根据线缆外观推断可用分拆。
Leaf 与 Spine 分别计算
Leaf 侧先计算服务器下行,再依据目标收敛比和故障模型计算上联。Spine 侧按 Leaf 数量、每台上联和扩容批次核算,不能用机架服务器总数直接估计。
AI 训练网络若要求接近无阻塞,还要检查单交换机或单链路故障后的剩余容量。正常状态总带宽相等,不代表故障状态仍满足作业放置。
介质和风道进入同一物料表
记录 DAC、AOC 或光模块、光纤类型、长度、连接器、拉环和弯曲空间。高密度 OSFP 端口的散热形态与交换机笼口设计相关,不能忽略模块热设计。
机柜内距离、跨柜走线和备用路径要现场测量。统一购买一种长度会造成过长堆叠或无法到达,影响风道和维护。
样链路通过后再批量配置
用最终交换机、网络操作系统、网卡、线缆和目标速率建立样链路,检查识别、端口模式、FEC、错误计数、温度和持续负载。分拆模式逐分支验证。
验收表以逐链路方式关联交换机端口、线缆 OPN、服务器和网卡端口。任何替代模块或线缆都要重新进入样链路验证,并保留端口配置导出作为交付基线。