Når datacenterejere bygger netværksforbindelser på tværs af datacentre, overvejer de primært problemstillinger som stor båndbredde, lav latenstid, høj tæthed, hurtig implementering, nem betjening og vedligeholdelse samt høj pålidelighed. I øjeblikket kontrolleres den almindelige OTN-teknologi med stor båndbredde primært af flere store producenter af telekommunikationsudstyr (chips diskuteres separat), såsom Huawei, ZTE og Aran. De primære kunder, de står over for, er traditionelle teleoperatører, så produktfunktionerne i OTN er primært designet til at imødekomme disse operatørers servicekarakteristika. På grund af dette bruges OTN i stigende grad i DCI-netværksapplikationer i internetbranchen. Mange uoverensstemmende problemer.
Karakteristikaene for OTN-udstyr er de samme problemer, som DCI støder på, rige forretningsomkostninger, netværkets stærke OAM-kapacitet, planlægnings- og multipleksningsmuligheder for forskellige granulære båndbredder, linjefejltolerance under lange afstande og brug af lavspændings jævnstrøm. Funktioner såsom lav udnyttelsesgrad og udstyrs strømforbrug.
1. Store forretningsmæssige udgiftsmuligheder kræver, at drifts- og vedligeholdelsespersonalet er mere professionelt, i højere grad bruger teknisk support fra producenterne og har en mere lukket teknologi.
2. Kraftfulde OAM-funktioner, inkonsistente standarder, vanskeligere og mere uafhængig sammenkobling med tværgående netværk og ubrugelige funktioner medfører også flere transmissions- og driftsomkostninger for DCI-netværket.
3. Forskellige granuleplanlægningsfunktioner gør tjenesteindkapslingsrammestrukturen mere kompliceret og indeholder flere indbyggede bytes.
4. Fejltolerancen over lange afstande gør FEC-algoritmen kompleks, bruger mere overhead og tager længere tid at behandle.
5. OTN-udstyrets 48V-DC strømforsyningstilstand er forskellig fra standard 19-tommer 220V-AD (eller 240V-DC) kabinetter, der bruges i de fleste datacentre. Installationen er kompliceret og kræver strømtransformation i computerrummet.
6. Traditionelt OTN-udstyr har en stor ramme, som ikke er egnet til installation i standardskabe, og kapacitetstætheden er ikke høj. Senere udvidelse er besværlig og kræver, at skabene flyttes eller genopbygges.
I øjeblikket er vores DCI-netværk primært beregnet til at levere pipelines til data på tværs af datacentre. Forretningsmodellens hovedkarakteristika er: krav til granularitet med en samlet og enkelt båndbredde, stor båndbredde, tjenester på tværs af datacentre (især multiaktiv IDC, big data-tjenester) har lave latenskrav og høje krav til netværksstabilitet. Samtidig skal drift og vedligeholdelse af DCI-netværk være "enkel", "enkel" og "enkel" – vigtige ting siges tre gange (hvor er det ikke en slags netværk?). Den eksplosive udvikling af internettet forkorter kravene til opbygning og udvidelse af cyklussen (operatørers OTN-udvidelsescyklus er generelt et halvt til et år, mens internettets egne DCI-udvidelseskrav er 1 til 3 måneder). Derfor er det nødvendigt at komprimere tiden i alle aspekter.
Derfor tilbyder OTN en brugbar løsning til DCI, men OTN er på ingen måde den mest egnede løsning til DCI. Nu hvor DCI-netværket boomer, er der et stigende behov for egnede løsninger til at løse problemer, der spænder fra omkostninger til konstruktion, drift og vedligeholdelse. Disse problemer er intet andet end de seks krav til DCI-netværket (stor båndbredde, lav latenstid, høj tæthed, hurtig implementering, nem betjening og vedligeholdelse samt høj pålidelighed):
1. Stor båndbredde. DCI-transmissionsnetværk har ikke mange forskellige typer af granuler som f.eks. operatorer. Båndbreddegranulerne i DCI-transmissionsnetværk er enklere. I øjeblikket bruges 10G eller 100G, i fremtiden 200G/400G osv., så der er ikke behov for at bruge stor båndbredde ved andre granulariteter. Da DCI-transmissionsnetværkets rækkevidde generelt ikke er for lang, kan transmissionsafstanden uden elektrisk relæ være omkring 500 kilometer (PM-64QAM er omkring 200 kilometer), når man bruger 400G-systemet baseret på 200G PM-16QAM dual-carrier-modulation, så DCI's metro-backbone-transmission ikke vil være begrænset af afstand.
2. Lav latenstid, DCI-forretningskrav, især når cloud computing bruges til at samle ressourcer og multiaktive datacentre, beregnes latenstid på mikrosekundniveau, så dataoverførselstiden bør være så kort som muligt, da man ønsker at overstige lysets hastighed. Eliminer unødvendigt databehandlingsarbejde og reducer signaloverførselsstier. For eksempel kan en enkelt back-to-back ved at fjerne SD-FEC-funktionen, der bruges af 100G OTN, spare 200 mikrosekunder, og fjernelse af cross-level OTN-indkapsling kan spare snesevis af mikrosekunder og rationelt bruge hubspoke-topologien til nøgletjenester for at sikre den korteste sti. Selvfølgelig kan den også samarbejde med MPLS og QOS på IP-niveau for at forsøge at sikre, at forsinkelsen på datavideresendelsesniveauet også er bedre.
3. Høj densitet, en enkelt U eller 2U kan opnå en båndbredde på op til T, DWDM optisk lag og elektrisk signallag afkobling, forbedre enhedens densitetsgrænseflade og reducere størrelsen på det optiske modul. For eksempel kan brugen af QSFP28 optiske moduler sikre, at 100G-adgangskapaciteten for en enkelt enhed forbedres betydeligt, og brugen af CFP2 dagslysmoduler på linjesiden kan sikre, at transmissionsbåndbredden for den samlede enhed forbedres, 1U kan være 1,6T, 3,2T. I øjeblikket er mange relaterede produkter dukket op i verden, såsom ADVA, Coriant, Ciena og andre virksomheder. Selvfølgelig har indenlandske Huawei også lanceret relaterede 902-produkter. Men ved afslutningen af denne artikel ser det ud til, at netværksadgangstesten fra Ministeriet for Industri og Informationsteknologi ikke er afsluttet. Høj densitet vil forårsage højt strømforbrug og varmeafledning. Derfor bør den originale OTN-varmeafledningsmetode med venstre og højre luft ind og ud, og op og ned luft ind og ud kasseres.
Krav til køleanlæg.
4. Hurtig implementering ved hjælp af det nuværende standardiserede IDC 19-tommer rack, svarende til formen for mainstream-servere, der bruger AC-220V til direkte strømforsyning, hvilket eliminerer behovet for strøm og kabinettransformation, og realiserer, at varerne kan lægges på hylderne umiddelbart efter ankomsten til computerrummet, og kan konfigureres efter tilslutning af strømforsyningen. Virksomheden udfører et godt stykke arbejde med standardiseret acceptarbejde for at opnå hurtig implementering.
5. Nem betjening og vedligeholdelse, krav til DCI-forretningsmodellen, afstanden mellem datacentre vil ikke være særlig lang, og kompleks administrationsoverhead, OAM og andre funktioner er ikke nødvendige for at spille en stor rolle i dette scenarie, og kompleks behandling reduceres også. Det forbedrer datatransmissionseffektiviteten, forbedrer databehandlingstiden og har højere krav til teknologi og er mere lukket. Direkte tilslutning af signaler via Ethernet eliminerer den komplicerede overhead fra OTN, så traditionelle IP-netværksingeniører kan betjene og vedligeholde DCI-systemet. Efter at have kombineret nye nordgående grænseflader som YANG-modellen, REST API og netconf, er DCI-transmissionsudstyrsstyring og IP-netværksudstyrsstyring udviklet med den samme grænseflade for bedre at kunne udføre samlet platformbaseret centraliseret netværksstyring.
6. Høj pålidelighed, multifysisk routing og beskyttelsesteknologier, der ikke er opmærksomme på det øvre lag, vil fortsat spille en rolle i DCI-transmissionsnetværket. Fejl på det underliggende linkniveau bør ikke have nogen indflydelse på tjenester, medmindre de er fuldstændigt afbrudt. Opfattelse eller påvirkning, hvad enten det er beskyttelsesskift, linkjitter, øget forsinkelse osv.
Opslagstidspunkt: 13. feb. 2023

