כאשר בעלי מרכזי נתונים בונים חיבורי רשת חוצי מרכזי נתונים, הם שוקלים בעיקר נושאים כמו רוחב פס גדול, השהייה נמוכה, צפיפות גבוהה, פריסה מהירה, תפעול ותחזוקה קלים ואמינות גבוהה. כיום, טכנולוגיית OTN ברוחב פס גדול המיינסטרימית נשלטת בעיקר על ידי מספר יצרני ציוד טלקום בקנה מידה גדול (שבבים נדונים בנפרד), כגון Huawei, ZTE ו-Aran. הלקוחות העיקריים העומדים בפניהם הם מפעילי טלקום מסורתיים, ולכן תכונות המוצר של OTN נועדו בעיקר לעמוד במאפייני השירות של מפעילים אלה. מסיבה זו, OTN נמצא בשימוש גובר ביישומי רשת DCI בתעשיית האינטרנט. בעיות רבות ומגוונות עולות בקנה אחד.
המאפיינים של ציוד OTN הם אותן בעיות שנתקלים בהן ב-DCI, תקורה עסקית עשירה, יכולת OAM חזקה של הרשת, יכולות תזמון וריבוב של רוחבי פס גרגיריים שונים, סבילות לתקלות קו בתנאי מרחק ארוכים ושימוש בזרם ישר במתח נמוך. מאפיינים כגון שיעור ניצול נמוך של צריכת חשמל של הציוד.
1. יכולות הוצאות עסקיות עשירות דורשות מאנשי תפעול ותחזוקה להיות מקצועיים יותר, להסתמך יותר על תמיכה טכנית מיצרנים, וליהנות מטכנולוגיה סגורה יותר.
2. יכולות OAM עוצמתיות, סטנדרטים לא עקביים, חיבור קשה ועצמאי יותר עם רשתות צולבות ופונקציות חסרות תועלת מביאות גם הן לעלויות שידור ותפעול גבוהות יותר לרשת DCI.
3. יכולות תזמון גרגירים שונות הופכות את מבנה מסגרת אנקפסולציית השירות למסובך יותר ולבעל יותר בייטים מקוננים.
4. סבילות התקלות בקו למרחקים ארוכים הופכת את אלגוריתם ה-FEC למורכב, צורך יותר תקורה ולוקח יותר זמן לעיבוד.
5. מצב אספקת החשמל 48V-DC של ציוד OTN שונה מארונות 19 אינץ' סטנדרטיים של 220V-AD (או 240V-DC) המשמשים ברוב מרכזי הנתונים. ההתקנה מורכבת ודורשת טרנספורמציה של חשמל בחדר המחשבים.
6. לציוד OTN המסורתי יש מסגרת גדולה, שאינה מתאימה להתקנה בארונות סטנדרטיים, וצפיפות הקיבולת אינה גבוהה. הרחבה מאוחרת יותר היא בעייתית ודורשת הזזת או בנייה מחדש של ארונות.
נכון לעכשיו, רשת ה-DCI שלנו נועדה בעיקר לספק צינורות (pipelines) לנתונים בין מרכזי נתונים. המאפיינים העיקריים של מודל העסקי הם: דרישות גרגיריות של רוחב פס אחיד ויחיד, רוחב פס גדול, שירותי מרכזי נתונים בין מרכזי נתונים (במיוחד IDC רב-פעיל, שירותי ביג דאטה) בעלי דרישות השהייה נמוכות ודרישות גבוהות ליציבות הרשת; יחד עם זאת, עקב מחסור בכוח אדם מקצועי וטכני רלוונטי בתעשיית האינטרנט, התפעול והתחזוקה של רשתות DCI צריכות להיות "פשוטות", "פשוטות" ו"פשוטות" - דברים חשובים נאמרים שלוש פעמים (היכן שזו לא סוג של רשת?); ההתפתחות הנפיצה של האינטרנט מקצרת את דרישות מחזור הבנייה וההרחבה (מחזור הרחבת OTN של מפעילים הוא בדרך כלל חצי שנה עד שנה, בעוד שדרישות הרחבת DCI של האינטרנט הן חודש עד שלושה חודשים), לכן, יש צורך לדחוס את הזמן בכל ההיבטים.
לכן, OTN מספק פתרון שמיש עבור DCI, אך OTN אינו בשום אופן הפתרון המתאים ביותר עבור DCI. כעת, כאשר רשת DCI פורחת, קיים צורך גובר בפתרונות מתאימים לפתרון בעיות הנעות מעלות ועד לבנייה, תפעול ותחזוקה. בעיות שונות שנתקלו בהן אינן אלא שש הדרישות של רשת DCI (רוחב פס גדול, השהייה נמוכה, צפיפות גבוהה, פריסה מהירה, תפעול ותחזוקה קלים ואמינות גבוהה):
1. רוחב פס גדול, רשת השידור DCI אינה כוללת סוגים עשירים של גרגירים כמו אופרטורים, גרגירי רוחב הפס של רשת השידור DCI פשוטים יותר, כיום נפוצים 10G או 100G, בעתיד 200G/400G וכו', כך שאין צורך לעשות זאת עם רוחב פס גדול בגרגירים אחרים. בשל העובדה שטווח המרחק של רשת השידור DCI אינו ארוך מדי, באמצעות מערכת 400G המבוססת על אפנון כפול-גלי 200G PM-16QAM, מרחק השידור ללא ממסר חשמלי יכול להיות כ-500 קילומטרים (PM-64QAM הוא כ-200 קילומטרים), כך ששידור עמוד השדרה המטרופוליני של DCI לא יהיה מוגבל במרחק.
2. השהייה נמוכה, דרישות עסקיות DCI, במיוחד כאשר משתמשים במחשוב ענן לאיגום משאבים ומרכזי נתונים מרובי פעילים, ההשהיה מחושבת ברמת המיקרו-שנייה, כך שזמן העברת הנתונים צריך להיות קצר ככל האפשר, ברצון לעלות על מהירות האור. ביטול עבודת עיבוד נתונים מיותרת והפחתת נתיבי העברת אותות. לדוגמה, על ידי הסרת פונקציית SD-FEC המשמשת את 100G OTN, חיבור גב-אל-גב יחיד יכול לחסוך 200 מיקרו-שניות, והסרת אנקפסולציה של OTN חוצה-רמות יכולה לחסוך עשרות מיקרו-שניות, ושימוש רציונלי בטופולוגיית hubspoke עבור שירותים מרכזיים כדי להבטיח את הנתיב הקצר ביותר. כמובן, ניתן גם לשתף פעולה עם MPLS ו-QOS ברמת ה-IP כדי לנסות להבטיח שההשהייה ברמת העברת הנתונים תהיה טובה יותר גם כן.
3. צפיפות גבוהה, U יחיד, או 2U, יכול להשיג רוחב פס של עד T, ניתוק שכבת השכבה האופטית DWDM ושכבת האות החשמלי, שיפור ממשק הצפיפות של המכשיר והפחתת גודל המודול האופטי. לדוגמה, השימוש במודולים אופטיים QSFP28 יכול להבטיח שיפור משמעותי של יכולת הגישה ל-100G של מכשיר יחיד, ושימוש במודולי תאורת יום CFP2 בצד הקו יכול להבטיח שיפור רוחב הפס של ההעברה של המכשיר הכולל, 1U יכול להיות 1.6T, 3.2T. כיום, הופיעו מוצרים קשורים רבים בעולם, כגון ADVA, coriant, ciena וחברות אחרות. כמובן, גם Huawei המקומית השיקה מוצרים קשורים של 902. עם זאת, נכון להשלמת מאמר זה, נראה כי בדיקת הגישה לרשת של משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע טרם הושלמה. צפיפות גבוהה תגרום לצריכת חשמל גבוהה ופיזור חום. לכן, יש לזנוח את שיטת פיזור החום המקורית של OTN של כניסה ויציאה של אוויר שמאלה וימינה, ואוויר למעלה ולמטה.
דרישות קירור המכשיר.
4. פריסה מהירה, באמצעות מתלה IDC 19 אינץ' סטנדרטי הנוכחי, בדומה לשרתים המיינסטרים, באמצעות AC-220V לאספקת חשמל ישירה, מבטל את הצורך בחשמל ובשינוי ארון, ומבין שניתן להניח את הסחורה על המדפים מיד לאחר הגעתה לחדר המחשבים, וניתן להגדיר אותה לאחר חיבור ספק הכוח. עסק, ולעשות עבודה טובה בעבודת קבלה סטנדרטית כדי להשיג פריסה מהירה.
5. הפעלה ותחזוקה קלים, דרישות מודל עסקי של DCI, המרחק בין מרכזי נתונים לא יהיה גדול במיוחד, ותקורות ניהול מורכבות, OAM ופונקציות אחרות אינן נחוצות כדי למלא תפקיד גדול בתרחיש זה, וגם עיבוד מורכב מצטמצם. זה משפר את יעילות העברת הנתונים, משפר את זמן עיבוד הנתונים, ויש לו דרישות גבוהות יותר לטכנולוגיה והוא סגור יותר. חיבור אותות ישירות דרך Ethernet מבטל את התקורה המסובכת של OTN, כך שמהנדסי רשת IP מסורתיים יכולים להפעיל ולתחזק את מערכת DCI. לאחר שילוב ממשקים חדשים לכיוון צפון כגון מודל YANG, REST API ו-netconf, ניהול ציוד שידור DCI וניהול ציוד רשת IP פותחו עם אותו ממשק, על מנת לבצע טוב יותר ניהול רשת מרכזי מבוסס פלטפורמה מאוחד.
6. טכנולוגיות ניתוב והגנה רב-פיזיות בעלות אמינות גבוהה, שאינן מודעות לשכבה העליונה, ימשיכו למלא תפקיד ברשת השידור DCI. כשלים ברמת הקישור הבסיסי לא אמורים להשפיע על השירותים אלא אם כן הם מופסקים לחלוטין. תפיסה או השפעה, בין אם מדובר במיתוג הגנה, ריצוד קישורים, עלייה בעיכוב וכו'.
זמן פרסום: 13 בפברואר 2023

