Laŭ ĉi tiuj karakterizaĵoj, ekzistas proksimume du konvenciaj DCI-solvoj:
1. Uzu puran DWDM-ekipaĵon, kaj uzu koloran optikan modulon + DWDM-multipleksilon/demultipleksilon sur la ŝaltilo. Kaze de unu-kanala 10G, la kosto estas ekstreme malalta, kaj la produktaj elektoj abundas. 10G-kolora lummodulo estas en la hejma merkato. Ĝi jam estas produktita, kaj la kosto jam estas tre malalta (fakte, la 10G DWDM-sistemo komencis populariĝi antaŭ kelkaj jaroj, sed kun la alveno de iuj pli grandaj bendolarĝaj postuloj, ĝi devis esti forigita, kaj la 100G-kolora lummodulo ankoraŭ ne estis havebla. Ĝi aperis.) Nuntempe, 100G ĵus komencis aperi en Ĉinio rilataj koloraj optikaj moduloj, kaj la kosto ne estas sufiĉe malalta, sed ĝi ĉiam faros fortan kontribuon al la DCI-reto.
2. Uzu alt-densecan transmisian OTN-ekipaĵon, ili estas 220V AC, 19-colaj ekipaĵoj, 1~2U altaj, kaj la deplojo estas pli oportuna. La SD-FEC-funkcio estas malŝaltita por redukti la prokraston, kaj la vojiga protekto ĉe la optika tavolo estas uzata por plibonigi stabilecon, kaj la kontrolebla norden iranta interfaco ankaŭ plibonigas la disvolvan kapablon de ekipaĵaj vastigaj funkcioj. Tamen, OTN-teknologio ankoraŭ estas rezervita, kaj administrado ankoraŭ estos relative komplika.
Krome, kion la unuarangaj DCI-retkonstruantoj nuntempe faras ĉefe malkupli la DCI-dissendan reton, inkluzive de la malkuplado de la optika ĉe tavolo 0 kaj la elektra ĉe tavolo 1, same kiel la NMS kaj aparatara ekipaĵo de tradiciaj fabrikantoj. La tradicia aliro estas, ke la elektra prilabora ekipaĵo de iu fabrikanto devas kunlabori kun la optika ekipaĵo de la sama fabrikanto, kaj la aparatara ekipaĵo devas kunlabori kun la proprieta NMS-programaro de la fabrikanto por administrado. Ĉi tiu tradicia metodo havas plurajn gravajn malavantaĝojn:
1. La teknologio estas fermita. Teorie, la optoelektronika nivelo povas esti malkuplita unu de la alia, sed tradiciaj fabrikantoj intence ne malkuplas por kontroli la aŭtoritaton de la teknologio.
2. La kosto de la DCI-transdona reto ĉefe koncentriĝas en la tavolo de elektra signal-prilaborado. La komenca konstrukosto de la sistemo estas malalta, sed kiam la kapacito estas plivastigita, la fabrikanto altigos la prezon sub la minaco de teknika unikeco, kaj la vastiĝkosto multe pliiĝos.
3. Post kiam la optika tavolo de la DCI-transdona reto estas ekfunkciigita, ĝi povas esti uzata nur de la elektra-tavola ekipaĵo de la sama fabrikanto. La utiligo-kvoto de ekipaĵaj rimedoj estas malalta, kio ne konformas al la evoluiga direkto de kunigo de retaj rimedoj, kaj ne favoras unuigitan planadon de la optika tavola rimedo. La malkuplita optika tavolo estas investita aparte en la frua stadio de konstruado, kaj ne estas limigita de la estonta uzo de unu-optika tavola sistemo fare de pluraj fabrikantoj, kaj kombinas la norden irantan interfacon de la optika tavolo kun SDN-teknologio por plenumi direktan planadon de kanalaj rimedoj ĉe la optika tavolo, plibonigante komercan flekseblecon.
4. La retinipaĵo senjunte konektiĝas kun la propra retadministra platformo de la interreta kompanio rekte per la datumstrukturo de YANGmodel, kio ŝparas la disvolvan investon de la administra platformo kaj forigas la NMS-programaron provizitan de la fabrikanto, kio plibonigas la efikecon de datenkolektado kaj retadministra efikeco.
Tial, optoelektronika malkuplado estas nova direkto por la disvolviĝo de DCI-dissenda reto. En la antaŭvidebla estonteco, la optika tavolo de DCI-dissenda reto povas esti SDN-teknologio konsistanta el ROADM+ nord-suda interfaco, kaj la kanalo povas esti malfermita, planita kaj restarigita arbitre. Estos eble uzi miksitajn elektrajn tavolajn aparatojn de fabrikantoj, aŭ eĉ miksitan uzon de Eterretaj interfacoj kaj OTN-interfacoj sur la sama optika sistemo. Tiam, la labora efikeco rilate al sistema vastiĝo kaj ŝanĝo estos multe plibonigita, kaj la optika tavolo ankaŭ estos uzata. Ĝi estas pli facile distingebla, la retlogika administrado estas pli klara, kaj la kosto estos multe reduktita.
Por SDN, la kerna premiso estas la centralizita administrado kaj asigno de retaj rimedoj. Do, kiaj estas la DWDM-dissendaj retaj rimedoj, kiujn oni povas administri en la nuna DCI-dissenda reto?
Ekzistas tri kanaloj, vojoj, kaj bendlarĝoj (frekvenco). Tial, la lumo en la kunlaboro de lumo + IP efektive efektiviĝas ĉirkaŭ la administrado kaj distribuado de ĉi tiuj tri punktoj.
La kanaloj IP kaj DWDM estas malkuplitaj, do se la koresponda rilato inter logika IP-ligo kaj DWDM-kanalo estas agordita en la frua stadio, kaj la koresponda rilato inter la kanalo kaj IP bezonas esti ĝustigita poste, vi povas uzi OXC. La metodo estas uzata por plenumi rapidan kanalŝaltadon je milisekunda nivelo, kio povas igi la IP-tavolon nekonscia. Per la administrado de OXC, la rimedo-centralizita administrado de la dissenda kanalo sur ĉiu loko povas esti realigita, por kunlabori kun la komerca SDN.
La malkuplado de unuopa kanalo kaj IP-adreso estas nur malgranda parto. Se vi konsideras alĝustigi la bendlarĝon dum vi alĝustigas la kanalon, vi povas solvi la problemon de alĝustigo de la bendlarĝaj postuloj de malsamaj servoj en malsamaj tempoperiodoj. Multe plibonigas la utiligoftecon de la konstruita bendlarĝo. Tial, kunordigante kun OXC por alĝustigi la kanalon, kombinite kun la multipleksilo kaj demultipleksilo de fleksebla krada teknologio, unuopa kanalo jam ne havas fiksan centran ondolongon, sed permesas al ĝi kovri skaleblan frekvencan gamon, por atingi flekseblan alĝustigon de bendlarĝa grandeco. Krome, en la kazo de uzado de pluraj servoj en reta topologio, la frekvenco-utiligofteco de la DWDM-sistemo povas esti plu plibonigita, kaj la ekzistantaj rimedoj povas esti uzataj saturite.
Kun la dinamikaj administraj kapabloj de la unuaj du, la vojadministrado de la transmisia reto povas helpi la tutan rettopologion havi pli altan stabilecon. Laŭ la karakterizaĵoj de la transmisia reto, ĉiu vojo havas sendependajn dissendilkanalajn rimedojn, do estas tre grave administri kaj asigni la kanalojn sur ĉiu transmisia vojo unuece, kio provizos optimuman vojelekton por plurvojaj servoj kaj maksimumigos la uzon de kanalaj rimedoj sur ĉiuj vojoj. Same kiel en ASON, oro, arĝento kaj kupro estas distingitaj por malsamaj servoj por certigi la stabilecon de la plej alta nivelo de servoj.
Ekzemple, ekzistas ringa reto konsistanta el tri datumcentroj A, B, kaj C. Ekzistas servo S1 (kiel ekzemple intrareta granda datumservo), de A al B al C, okupante 1~5 ondojn de ĉi tiu ringa reto, ĉiu ondo havas 100G bendolarĝon, kaj la frekvencintervalo estas 50GHz; ekzistas servo S2 (ekstera retservo), de A al B al C, 6~9 ondoj de ĉi tiu ringa reto estas okupitaj, ĉiu ondo havas bendolarĝon de 100G, kaj la frekvencintervalo estas 50GHz.
En normalaj tempoj, ĉi tiu speco de bendlarĝo kaj kanaluzado povas kontentigi la postulon, sed kiam foje, ekzemple, nova datumcentro estas aldonita, kaj la entrepreno bezonas migri la datumbazon en mallonga tempo, tiam la postulo je intrareta bendlarĝo en ĉi tiu tempoperiodo estos duobligita. La originala 500G-bendlarĝo (5 100G) nun postulas 2T-bendlarĝon. Tiam la kanaloj ĉe la dissenda nivelo povas esti rekalkulitaj, kaj kvin 400G-kanaloj estas deplojitaj en la onda tavolo. La frekvenca intervalo de ĉiu 400G-kanalo estas ŝanĝita de la originala 50GHz al 75GHz. Kun la fleksebla krado ROADM kaj multipleksilo/demultipleksilo, la tuta vojo ĉe la dissenda nivelo, do ĉi tiuj kvin kanaloj okupas 375GHz-spektrajn rimedojn. Post kiam la resursoj je la dissenda nivelo estas pretaj, ĝustigu la OXC per la centralizita administra platformo, kaj ĝustigu la dissendajn kanalojn uzatajn de la originalaj 1-5 ondoj de 100G servaj signaloj al la nove preparitaj 5 kun milisekunda nivelo de prokrasto. La 400G serva kanalo altiĝas, tiel ke la funkcio de fleksebla ĝustigo de bendolarĝo kaj kanalo laŭ DCI servaj postuloj estas kompletigita, kio povas esti plenumita en reala tempo. Kompreneble, la retkonektiloj de la IP-aparatoj devas subteni 100G/400G rapidecon alĝustigeblajn kaj optikajn signalajn frekvencajn (ondolongajn) alĝustigajn funkciojn, kio ne estos problemo.
Rilate al la retteknologio de DCI, la laboro, kiun oni povas plenumi per dissendo, estas tre malaltnivela. Por atingi pli inteligentan DCI-reton, ĝi devas esti realigita kune kun IP. Ekzemple, uzu MP-BGP EVPN+VXLAN en la IP-intrareto de DCI por rapide deploji tavolo-2-reton trans DC-oj, kiu povas esti tre kongrua kun ekzistantaj retaj aparatoj kaj plenumi la bezonojn de luantaj virtualaj maŝinoj por flekseble moviĝi tra DC-oj. Uzu segmentan vojigon en la ekstera IP-reto de DCI por plenumi trafikvojan planadon bazitan sur fonta komerca distingo, plenumante la postulojn de trans-DC-elira trafikbildigo, rapida itinerrestarigo kaj alta bendolarĝa utiligo; la subesta dissenda reto kunlaboras kun la plurdimensia OXC-sistemo. Kompare kun la nuna konvencia ROADM, ĝi povas realigi la fajngrajnan servovojan planan funkcion; la uzo de ne-elektra dissenda ondolongo-konverta teknologio povas solvi la problemon de fragmentiĝo de kanalspektraj rimedoj. La integriĝo de supra-tavolaj kaj malsupra-tavolaj rimedoj por komerca administrado kaj deplojo, fleksebla deplojo kaj plibonigita rimeda utiligo estos neevitebla direkto en la estonteco. Nuntempe, kelkaj grandaj hejmaj kompanioj atentas ĉi tiun areon, kaj kelkaj komencantaj specialigitaj kompanioj jam faras esploradon kaj disvolvon de rilataj teknikaj produktoj. Ni esperas vidi rilatajn ĝeneralajn solvojn sur la merkato ĉi-jare. Eble en la proksima estonteco, OTN ankaŭ malaperos en operator-klasaj retoj, restante nur DWDM.
Afiŝtempo: 15-a de februaro 2023
