• գլխի_վահանակ

DCI ցանցի զարգացման ուղղությունը (երկրորդ մաս)

Այս բնութագրերի համաձայն, կան մոտավորապես երկու ավանդական DCI լուծումներ՝

1. Օգտագործեք մաքուր DWDM սարքավորումներ և գունավոր օպտիկական մոդուլ + DWDM մուլտիպլեքսոր/դեմուլտիպլեքսոր անջատիչի վրա: Միալիք 10G-ի դեպքում գինը չափազանց ցածր է, և արտադրանքի տարբերակները առատ են: 10G գունավոր լույսի մոդուլը ներքին շուկայում է: Այն արդեն արտադրվել է, և գինը արդեն շատ ցածր է (իրականում, 10G DWDM համակարգը մի քանի տարի առաջ սկսեց ժողովրդականություն ձեռք բերել, բայց որոշ ավելի մեծ թողունակության պահանջների ի հայտ գալու հետ մեկտեղ այն պետք է վերացվեր, և 100G գունավոր լույսի մոդուլը դեռևս հասանելի չէր): Ներկայումս 100G-ն նոր է սկսել հայտնվել Չինաստանում գունավոր օպտիկական մոդուլների հետ կապված, և գինը բավականաչափ ցածր չէ, բայց այն միշտ մեծ ներդրում կունենա DCI ցանցում:

2. Օգտագործեք բարձր խտության փոխանցման OTN սարքավորումներ, դրանք 220V AC, 19 դյույմանոց սարքավորումներ են, 1~2U բարձրությամբ, և տեղակայումն ավելի հարմար է: SD-FEC ֆունկցիան անջատված է ուշացումը նվազեցնելու համար, իսկ օպտիկական շերտում երթուղային պաշտպանությունն օգտագործվում է կայունությունը բարելավելու համար, իսկ կառավարելի հյուսիսային ինտերֆեյսը նույնպես բարելավում է սարքավորումների ընդլայնման գործառույթների զարգացման հնարավորությունները: Այնուամենայնիվ, OTN տեխնոլոգիան դեռևս պահպանված է, և կառավարումը դեռևս համեմատաբար բարդ կլինի:

Բացի այդ, առաջին մակարդակի DCI ցանցերի կառուցողները ներկայումս հիմնականում զբաղվում են DCI փոխանցման ցանցի անջատմամբ, ներառյալ 0-րդ շերտում օպտիկականի և 1-ին շերտում էլեկտրականի, ինչպես նաև ավանդական արտադրողների NMS և ապարատային սարքավորումների անջատումը: Ավանդական մոտեցումն այն է, որ որոշակի արտադրողի էլեկտրական մշակման սարքավորումները պետք է համագործակցեն նույն արտադրողի օպտիկական սարքավորումների հետ, իսկ ապարատային սարքավորումները պետք է համագործակցեն արտադրողի սեփական NMS ծրագրային ապահովման հետ՝ կառավարման համար: Այս ավանդական մեթոդն ունի մի քանի հիմնական թերություններ.

1. Տեխնոլոգիան փակ է։ Տեսականորեն, օպտոէլեկտրոնային մակարդակը կարող է անջատվել միմյանցից, բայց ավանդական արտադրողները միտումնավոր չեն անջատվում՝ տեխնոլոգիայի հեղինակությունը վերահսկելու համար։

2. DCI փոխանցման ցանցի արժեքը հիմնականում կենտրոնացած է էլեկտրական ազդանշանների մշակման շերտում: Համակարգի սկզբնական կառուցման արժեքը ցածր է, բայց երբ հզորությունը ընդլայնվում է, արտադրողը կբարձրացնի գինը տեխնիկական եզակիության սպառնալիքի տակ, և ընդլայնման արժեքը զգալիորեն կաճի:

3. DCI փոխանցման ցանցի օպտիկական շերտը շահագործման հանձնելուց հետո այն կարող է օգտագործվել միայն նույն արտադրողի էլեկտրական շերտի սարքավորումների կողմից: Սարքավորումների ռեսուրսների օգտագործման մակարդակը ցածր է, ինչը չի համապատասխանում ցանցային ռեսուրսների համախմբման զարգացման ուղղությանը և չի նպաստում օպտիկական շերտի միասնական ռեսուրսների ժամանակացույցին: Առանձնացված օպտիկական շերտը ներդրվում է առանձին շինարարության վաղ փուլում և չի սահմանափակվում մի քանի արտադրողների կողմից մեկ օպտիկական շերտի համակարգի ապագա օգտագործմամբ, և համատեղում է օպտիկական շերտի հյուսիսային ինտերֆեյսը SDN տեխնոլոգիայի հետ՝ օպտիկական շերտում ալիքային ռեսուրսների ուղղության ժամանակացույցը կատարելու համար, ինչը բարելավում է բիզնեսի ճկունությունը:

4. Ցանցային սարքավորումները անխափան կերպով միանում են ինտերնետային ընկերության սեփական ցանցային կառավարման հարթակին անմիջապես YANGmodel-ի տվյալների կառուցվածքի միջոցով, ինչը խնայում է կառավարման հարթակի մշակման ներդրումները և վերացնում արտադրողի կողմից տրամադրվող NMS ծրագրակազմը, ինչը բարելավում է տվյալների հավաքագրման և ցանցի կառավարման արդյունավետությունը։

Հետևաբար, օպտոէլեկտրոնային անջատումը DCI փոխանցման ցանցի զարգացման նոր ուղղություն է: Մոտ ապագայում DCI փոխանցման ցանցի օպտիկական շերտը կարող է լինել SDN տեխնոլոգիա, որը բաղկացած է ROADM+ հյուսիս-հարավ ինտերֆեյսից, և ալիքը կարող է բացվել, պլանավորվել և վերականգնվել կամայականորեն: Հնարավոր կլինի օգտագործել արտադրողների խառը էլեկտրական շերտի սարքեր կամ նույնիսկ Ethernet և OTN ինտերֆեյսների խառը օգտագործում նույն օպտիկական համակարգի վրա: Այդ ժամանակ համակարգի ընդլայնման և փոփոխության առումով աշխատանքի արդյունավետությունը զգալիորեն կբարելավվի, և կօգտագործվի նաև օպտիկական շերտը: Այն ավելի հեշտ կլինի տարբերակել, ցանցային տրամաբանության կառավարումն ավելի պարզ կլինի, և արժեքը զգալիորեն կնվազի:

SDN-ի համար հիմնական նախադրյալը ցանցային ռեսուրսների կենտրոնացված կառավարումն ու բաշխումն է: Այսպիսով, որո՞նք են DWDM փոխանցման ցանցի ռեսուրսները, որոնք կարող են կառավարվել ներկայիս DCI փոխանցման ցանցում:

Կան երեք ալիքներ, ուղիներ և թողունակություն (հաճախականություն): Հետևաբար, լույսի + IP համագործակցության մեջ լույսը իրականում իրականացվում է այս երեք կետերի կառավարման և բաշխման շուրջ:

IP և DWDM ալիքները անջատված են, ուստի եթե IP տրամաբանական կապի և DWDM ալիքի միջև համապատասխան կապը կարգավորված է վաղ փուլում, և ալիքի ու IP-ի միջև համապատասխան կապը պետք է կարգավորվի ավելի ուշ, կարող եք օգտագործել OXC-ն։ Մեթոդը օգտագործվում է միլիվայրկյանային մակարդակում ալիքների արագ փոխարկում կատարելու համար, ինչը կարող է IP շերտը անտեղյակ դարձնել։ OXC-ի կառավարման միջոցով կարելի է իրականացնել յուրաքանչյուր տեղամասում փոխանցման ալիքի ռեսուրսների կենտրոնացված կառավարում՝ բիզնես SDN-ի հետ համագործակցելու համար։

Մեկ ալիքի և IP-ի անջատման կարգավորումը միայն փոքր մասն է։ Եթե ալիքը կարգավորելիս հաշվի առնեք թողունակության կարգավորումը, կարող եք լուծել տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր ծառայությունների թողունակության պահանջները կարգավորելու խնդիրը։ Դա զգալիորեն կբարելավի կառուցված թողունակության օգտագործման մակարդակը։ Հետևաբար, OXC-ի հետ համակարգելով ալիքը կարգավորելու համար, ճկուն ցանցային տեխնոլոգիայի մուլտիպլեքսերի և դեմուլտիպլեքսերի հետ համատեղ, մեկ ալիքը այլևս չունի ֆիքսված կենտրոնական ալիքի երկարություն, բայց թույլ է տալիս այն ծածկել մասշտաբային հաճախականության միջակայք՝ թողունակության չափի ճկուն կարգավորման հասնելու համար։ Ավելին, ցանցային տոպոլոգիայում բազմաթիվ ծառայություններ օգտագործելու դեպքում DWDM համակարգի հաճախականության օգտագործման մակարդակը կարող է էլ ավելի բարելավվել, և առկա ռեսուրսները կարող են օգտագործվել հագեցած վիճակում։

Առաջին երկուսի դինամիկ կառավարման հնարավորությունների շնորհիվ, փոխանցման ցանցի ուղիների կառավարումը կարող է օգնել ամբողջ ցանցային տոպոլոգիային ունենալ ավելի բարձր կայունություն: Փոխանցման ցանցի բնութագրերի համաձայն, յուրաքանչյուր ուղի ունի անկախ փոխանցման ալիքային ռեսուրսներ, ուստի մեծ նշանակություն ունի յուրաքանչյուր փոխանցման ուղու վրա ալիքները կառավարել և բաշխել միասնական ձևով, ինչը կապահովի բազմաուղի ծառայությունների համար օպտիմալ ուղու ընտրություն և կբարձրացնի ալիքային ռեսուրսների օգտագործումը բոլոր ուղիներում: Ինչպես ASON-ում, ոսկին, արծաթը և պղինձը առանձնանում են տարբեր ծառայությունների համար՝ ծառայությունների ամենաբարձր մակարդակի կայունությունն ապահովելու համար:

Օրինակ, կա օղակաձև ցանց, որը բաղկացած է երեք տվյալների կենտրոններից՝ A, B և C: Կա S1 ծառայություն (օրինակ՝ ներցանցային մեծ տվյալների ծառայություն), A-ից B-ից C, որը զբաղեցնում է այս օղակաձև ցանցի 1-5 ալիք, յուրաքանչյուր ալիք ունի 100G թողունակություն, իսկ հաճախականության միջակայքը՝ 50GHz: Կա S2 ծառայություն (արտաքին ցանցային ծառայություն), A-ից B-ից C, այս օղակաձև ցանցի 6-9 ալիքները զբաղեցնում են, յուրաքանչյուր ալիք ունի 100G թողունակություն, իսկ հաճախականության միջակայքը՝ 50GHz:

Սովորական ժամանակներում այս տեսակի թողունակությունը և ալիքների օգտագործումը կարող են բավարարել պահանջարկը, բայց երբ երբեմն, օրինակ, ավելացվում է նոր տվյալների կենտրոն, և բիզնեսը պետք է կարճ ժամանակում տեղափոխի տվյալների բազան, ապա ներցանցային թողունակության պահանջարկը այս ժամանակահատվածում կլինի կրկնապատկված, սկզբնական 500G թողունակությունը (5 100G) այժմ պահանջում է 2T թողունակություն։ Այնուհետև փոխանցման մակարդակի ալիքները կարող են վերահաշվարկվել, և ալիքային շերտում տեղակայվում են հինգ 400G ալիքներ։ Յուրաքանչյուր 400G ալիքի հաճախականության միջակայքը փոխվում է սկզբնական 50GHz-ից մինչև 75GHz։ ROADM ճկուն ցանցային համակարգի և մուլտիպլեքսորի/դեմուլտիպլեքսորի միջոցով փոխանցման մակարդակի ամբողջ ուղին, այնպես որ այս հինգ ալիքները զբաղեցնում են 375GHz սպեկտրի ռեսուրսները։ Երբ փոխանցման մակարդակի ռեսուրսները պատրաստ լինեն, կենտրոնացված կառավարման հարթակի միջոցով կարգավորեք OXC-ն և կարգավորեք 100G ծառայության ազդանշանների սկզբնական 1-5 ալիքների կողմից օգտագործվող փոխանցման ալիքները նոր պատրաստված 5-ի՝ միլիվայրկյանային մակարդակի ուշացմամբ։ 400G ծառայության ալիքը բարձրանում է, որպեսզի ավարտվի թողունակության և ալիքի ճկուն կարգավորման գործառույթը՝ համաձայն DCI ծառայության պահանջների, որը կարող է իրականացվել իրական ժամանակում։ Իհարկե, IP սարքերի ցանցային միակցիչները պետք է աջակցեն 100G/400G արագության կարգավորման և օպտիկական ազդանշանի հաճախականության (ալիքի երկարության) կարգավորման գործառույթներին, ինչը խնդիր չի լինի։

DCI ցանցային տեխնոլոգիայի վերաբերյալ, փոխանցման միջոցով կատարվող աշխատանքը շատ ցածր մակարդակի է: Ավելի ինտելեկտուալ DCI ցանց ստեղծելու համար այն պետք է իրականացվի IP-ի հետ միասին: Օրինակ, DCI-ի IP ներցանցում օգտագործեք MP-BGP EVPN+VXLAN-ը՝ DC-ների միջև 2-րդ մակարդակի ցանցը արագ տեղակայելու համար, որը կարող է բարձր համատեղելի լինել առկա ցանցային սարքերի հետ և բավարարել վարձակալ վիրտուալ մեքենաների կարիքները՝ DC-ների միջև ճկուն տեղաշարժվելու համար: Օգտագործեք հատվածային երթուղայնացում DCI-ի IP արտաքին ցանցում՝ աղբյուրի բիզնեսի տարբերակման հիման վրա երթևեկության ուղիների ժամանակացույց կատարելու համար, որը բավարարում է խաչաձև DC ելքային երթևեկության վիզուալիզացիայի, արագ երթուղու վերականգնման և բարձր թողունակության օգտագործման պահանջները. հիմքում ընկած փոխանցման ցանցը համագործակցում է բազմաչափ OXC համակարգի հետ: Ներկայիս ավանդական ROADM-ի համեմատ, այն կարող է իրականացնել նուրբ ծառայության ուղիների ժամանակացույցի ֆունկցիա. ոչ էլեկտրական փոխանցման ալիքի երկարության փոխակերպման տեխնոլոգիայի օգտագործումը կարող է լուծել ալիքային սպեկտրի ռեսուրսների մասնատման խնդիրը: Վերին և ստորին շերտերի ռեսուրսների ինտեգրումը բիզնեսի կառավարման և տեղակայման, ճկուն տեղակայման և ռեսուրսների օգտագործման բարելավման համար անխուսափելի ուղղություն կլինի ապագայում: Ներկայումս որոշ խոշոր տեղական ընկերություններ ուշադրություն են դարձնում այս ոլորտին, իսկ որոշ սկսնակ մասնագիտացված ընկերություններ արդեն իսկ հետազոտություններ և մշակումներ են անցկացնում հարակից տեխնիկական արտադրանքի վերաբերյալ: Հուսով եմ՝ այս տարի շուկայում կտեսնենք հարակից ընդհանուր լուծումներ: Հնարավոր է՝ մոտ ապագայում OTN-ը նույնպես կանհետանա օպերատորային դասի ցանցերում՝ թողնելով միայն DWDM-ը:


Հրապարակման ժամանակը. Փետրվարի 15-2023