• pea_bänner

DCI võrgu arendamise suund (teine ​​osa)

Nende omaduste põhjal on umbes kaks tavapärast DCI-lahendust:

1. Kasutage puhast DWDM-seadet ja kasutage lülitil värvioptilist moodulit + DWDM-multiplekserit/demultiplekserit. Ühekanalilise 10G puhul on hind äärmiselt madal ja tootevalikud on rikkalikud. 10G värvivalgusmoodul on kodumaises turul juba olemas ja hind on juba väga madal (tegelikult hakkas 10G DWDM-süsteem populaarseks muutuma juba paar aastat tagasi, kuid suurema ribalaiuse nõuete saabumisega tuli see kõrvaldada ja 100G värvivalgusmoodul polnud veel saadaval). Praegu on 100G Hiinas alles hakanud ilmuma seotud värvioptiliste moodulitega ja hind pole piisavalt madal, kuid see annab alati olulise panuse DCI-võrku.

2. Kasutage suure tihedusega ülekandega OTN-seadmeid, need on 220 V vahelduvvoolu, 19-tollised seadmed, 1–2U kõrged ja mugavam juurutamine. SD-FEC-funktsioon on viivituse vähendamiseks välja lülitatud ja optilise kihi marsruutimiskaitset kasutatakse stabiilsuse parandamiseks ning juhitav põhjasuunaline liides parandab ka seadmete laiendusfunktsioonide arendusvõimalusi. OTN-tehnoloogia on aga endiselt reserveeritud ja haldamine on endiselt suhteliselt keeruline.

Lisaks tegelevad esimese astme DCI võrguehitajad praegu peamiselt DCI ülekandevõrgu lahtisidumisega, sealhulgas optilise lahtisidumise 0. kihil ja elektrilise lahtisidumise 1. kihil, samuti traditsiooniliste tootjate NMS-i ja riistvaraseadmete lahtisidumisega. Traditsiooniline lähenemisviis on see, et teatud tootja elektrilised töötlemisseadmed peavad tegema koostööd sama tootja optiliste seadmetega ja riistvaraseadmed peavad tegema koostööd tootja omanduses oleva NMS-tarkvaraga haldamiseks. Sellel traditsioonilisel meetodil on mitu olulist puudust:

1. Tehnoloogia on suletud. Teoreetiliselt saab optoelektroonilist taset üksteisest lahti siduda, kuid traditsioonilised tootjad ei tee seda teadlikult, et kontrollida tehnoloogia autoriteeti.

2. DCI ülekandevõrgu maksumus koondub peamiselt elektrilise signaali töötlemise kihile. Süsteemi esialgne ehitusmaksumus on madal, kuid võimsuse laiendamisel tõstab tootja hinda tehnilise ainulaadsuse ohus ja laiendamiskulud suurenevad oluliselt.

3. Pärast DCI ülekandevõrgu optilise kihi kasutuselevõttu saavad seda kasutada ainult sama tootja elektrilised kihiseadmed. Seadmete ressursside madal kasutusmäär ei vasta võrguressursside koondamise arengusuunale ega soodusta ühtset optilise kihi ressursside ajastamist. Lahtisidestatud optiline kiht investeeritakse ehituse algstaadiumis eraldi ega ole piiratud ühe optilise kihi süsteemi tulevase kasutamisega mitme tootja poolt. See ühendab optilise kihi põhjasuunalise liidese SDN-tehnoloogiaga, et teostada kanaliressursside suuna ajastamist optilisel kihil, parandades ettevõtte paindlikkust.

4. Võrguseadmed ühenduvad sujuvalt internetiettevõtte enda võrguhaldusplatvormiga otse YANGmodeli andmestruktuuri kaudu, mis säästab haldusplatvormi arendusinvesteeringuid ja kõrvaldab tootja pakutava NMS-tarkvara vajaduse, parandades seeläbi andmete kogumise ja võrguhalduse tõhusust.

Seega on optoelektrooniline lahtisidumine DCI ülekandevõrgu arendamise uus suund. Lähitulevikus saab DCI ülekandevõrgu optiline kiht olla SDN-tehnoloogia, mis koosneb ROADM+ põhja-lõuna liidesest ning kanalit saab suvaliselt avada, ajastada ja taastada. Samas optilises süsteemis on võimalik kasutada tootjate segatüüpi elektrilise kihi seadmeid või isegi Etherneti ja OTN-liideste segakasutust. Sel ajal paraneb oluliselt töö efektiivsus süsteemi laiendamise ja muutmise osas ning kasutatakse ka optilist kihti. Eristamine on lihtsam, võrguloogika haldamine on selgem ja kulud vähenevad oluliselt.

SDN-i puhul on põhieeldus võrguressursside tsentraliseeritud haldamine ja jaotamine. Milliseid DWDM-ülekandevõrgu ressursse saab siis praeguses DCI-ülekandevõrgus hallata?

On kolm kanalit, rada ja ribalaiust (sagedust). Seega toimub valgus valguse ja IP koostöös tegelikult nende kolme punkti haldamise ja levitamise kaudu.

IP ja DWDM kanalid on lahutatud, seega kui IP loogilise lingi ja DWDM kanali vaheline vastav seos konfigureeritakse varajases etapis ja kanali ning IP vahelist vastavat suhet tuleb hiljem kohandada, saab kasutada OXC-d. Meetod võimaldab kiiret kanalite vahetamist millisekundilisel tasemel, mis võib muuta IP-kihi teadmatuks. OXC haldamise kaudu saab iga saidi edastuskanali ressursse tsentraliseeritud hallata, et teha koostööd ettevõtte SDN-iga.

Üksiku kanali ja IP lahtisidumise reguleerimine on vaid väike osa. Kui arvestada ribalaiuse reguleerimist kanali reguleerimise ajal, saab lahendada erinevate teenuste ribalaiuse nõuete reguleerimise probleemi erinevatel ajaperioodidel. See parandab oluliselt ehitatud ribalaiuse kasutusmäära. Seega, koordineerides kanali reguleerimist OXC-ga ning kombineerides paindliku võrgutehnoloogia multiplekseri ja demultiplekseriga, ei ole ühel kanalil enam fikseeritud keskset lainepikkust, vaid see võimaldab katta skaleeritavat sagedusvahemikku, et saavutada ribalaiuse suuruse paindlik reguleerimine. Lisaks saab võrgutopoloogias mitme teenuse kasutamisel DWDM-süsteemi sageduse kasutusmäära veelgi parandada ja olemasolevaid ressursse saab küllastuse korral kasutada.

Kahe esimese dünaamilise haldusvõimalusega aitab ülekandevõrgu teehaldus saavutada kogu võrgutopoloogia stabiilsust. Vastavalt ülekandevõrgu omadustele on igal teel sõltumatud edastuskanali ressursid, seega on väga oluline hallata ja eraldada kanaleid igal edastusteel ühtsel viisil, mis tagab mitme teega teenuste jaoks optimaalse teevaliku ja maksimeerib kanaliressursside kasutamist kõigil teedel. Nii nagu ASON-is, eristatakse erinevate teenuste jaoks kulda, hõbedat ja vaske, et tagada kõrgeima taseme teenuste stabiilsus.

Näiteks on olemas ringvõrk, mis koosneb kolmest andmekeskusest A, B ja C. Teenus S1 (näiteks intraneti suurandmete teenus) kulgeb punktist A punkti B ja seejärel C, hõivates selles ringvõrgus 1–5 lainet, iga laine ribalaius on 100 G ja sagedusvahemik on 50 GHz; teenus S2 (väline võrguteenus) kulgeb punktist A punkti B ja seejärel C, hõivates selles ringvõrgus 6–9 lainet, iga laine ribalaius on 100 G ja sagedusvahemik on 50 GHz.

Tavaliselt suudab selline ribalaiuse ja kanali kasutus nõudlust rahuldada, kuid kui näiteks lisatakse uus andmekeskus ja ettevõte peab andmebaasi lühikese aja jooksul migreerima, siis intraneti ribalaiuse nõudlus sel perioodil kahekordistub. Algne 500G ribalaius (5–100G) nõuab nüüd 2T ribalaiust. Seejärel saab edastustasandi kanalid ümber arvutada ja lainekihis kasutusele võtta viis 400G kanalit. Iga 400G kanali sagedusvahemikku muudetakse algselt 50 GHz-lt 75 GHz-le. Paindliku ROADM-i ja multiplekseri/demultiplekseri abil hõivavad need viis kanalit 375 GHz spektriressurssi. Kui edastustasandi ressursid on valmis, reguleerige OXC-d tsentraliseeritud haldusplatvormi kaudu ja kohandage algsete 1-5 laine 100G teenindussignaalide edastuskanaleid millisekundilise viivitusega äsjavalmistatud 5-ga. 400G teeninduskanal tõuseb, nii et ribalaiuse ja kanali paindliku reguleerimise funktsioon vastavalt DCI teenindusnõuetele on teostatav reaalajas. Loomulikult peavad IP-seadmete võrguühendused toetama 100G/400G kiiruse reguleerimise ja optilise signaali sageduse (lainepikkuse) reguleerimise funktsioone, mis ei ole probleem.

DCI võrgutehnoloogia osas on edastuse abil teostatav töö väga madala tasemega. Intelligentsema DCI võrgu saavutamiseks tuleb see realiseerida koos IP-ga. Näiteks kasutage DCI IP-sisevõrgus MP-BGP EVPN+VXLAN-i, et kiiresti juurutada 2. kihi võrku üle alalisvoolukeskuste, mis on väga ühilduv olemasolevate võrguseadmetega ja vastab rentnike virtuaalsete masinate vajadustele paindlikult liikuda alalisvoolukeskuste vahel. Kasutage DCI IP-välisvõrgus segmentide marsruutimist, et teostada liiklustee ajastamist allika ärieristuse põhjal, täites alalisvoolukeskustevahelise väljuva liikluse visualiseerimise, kiire marsruudi taastamise ja suure ribalaiuse kasutamise nõudeid. Aluseks olev ülekandevõrk teeb koostööd mitmemõõtmelise OXC-süsteemiga. Võrreldes praeguse tavapärase ROADM-iga saab see realiseerida peeneteralise teenindustee ajastamise funktsiooni. Mitteelektrilise edastuslainepikkuse muundamise tehnoloogia kasutamine võib lahendada kanalite spektriressursside killustumise probleemi. Ülemise ja alumise kihi ressursside integreerimine ärijuhtimiseks ja juurutamiseks, paindlik juurutamine ja ressursside parem kasutamine on tulevikus vältimatu suund. Praegu pööravad mõned suured kodumaised ettevõtted sellele valdkonnale tähelepanu ning mõned idufirmad tegelevad juba seotud tehniliste toodete uurimis- ja arendustegevusega. Loodetavasti näeme sel aastal turul sarnaseid terviklahendusi. Võib-olla kaob lähitulevikus OTN ka operaatoriklassi võrkudest, jättes alles vaid DWDM-i.


Postituse aeg: 15. veebruar 2023