• បដា​ក្បាល

ទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍបណ្តាញ DCI (ផ្នែកទីមួយ)

នៅពេលដែលម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបង្កើតការតភ្ជាប់បណ្តាញឆ្លងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ពួកគេភាគច្រើនពិចារណាលើបញ្ហាដូចជា កម្រិតបញ្ជូនទិន្នន័យធំ ភាពយឺតយ៉ាវទាប ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ការដាក់ពង្រាយលឿន ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំងាយស្រួល និងភាពជឿជាក់ខ្ពស់។ បច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវិទ្យា OTN កម្រិតបញ្ជូនទិន្នន័យធំត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាចម្បងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើន (បន្ទះឈីបត្រូវបានពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា) ដូចជា Huawei, ZTE និង Aran។ អតិថិជនសំខាន់ៗដែលពួកគេប្រឈមមុខគឺប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ប្រពៃណី ដូច្នេះលក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលរបស់ OTN ត្រូវបានរចនាឡើងជាចម្បងដើម្បីបំពេញតាមលក្ខណៈសេវាកម្មរបស់ប្រតិបត្តិករទាំងនេះ។ ដោយសារតែបញ្ហានេះ OTN ត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តាញ DCI នៅក្នុងឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិត។ បញ្ហាមិនចុះសម្រុងគ្នាជាច្រើន។

លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​ឧបករណ៍ OTN គឺ​បញ្ហា​ដូចគ្នា​ដែល​ជួបប្រទះ​ដោយ DCI ការចំណាយ​លើ​អាជីវកម្ម​ដ៏​សម្បូរបែប សមត្ថភាព OAM ដ៏រឹងមាំ​នៃ​បណ្តាញ សមត្ថភាព​កំណត់​ពេលវេលា និង​ការ​ធ្វើ​ពហុគុណ​នៃ​កម្រិតបញ្ជូន​ចម្រុះ​ផ្សេងៗគ្នា ការអត់ធ្មត់​កំហុស​ខ្សែ​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ និង​ការប្រើប្រាស់​ចរន្ត​ផ្ទាល់​វ៉ុល​ទាប។ លក្ខណៈពិសេស​ដូចជា​អត្រា​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​ទាប​របស់​ឧបករណ៍។

១. សមត្ថភាពចំណាយអាជីវកម្មដ៏សម្បូរបែបទាមទារឱ្យបុគ្គលិកប្រតិបត្តិការ និងថែទាំមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាងមុន ពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនលើការគាំទ្របច្ចេកទេសពីក្រុមហ៊ុនផលិត និងមានបច្ចេកវិទ្យាបិទជិតជាងមុន។

2. សមត្ថភាព OAM ដ៏មានឥទ្ធិពល ស្តង់ដារមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា ការតភ្ជាប់កាន់តែលំបាក និងឯករាជ្យជាងមុនជាមួយបណ្តាញឆ្លង និងមុខងារដែលគ្មានប្រយោជន៍ក៏នាំមកនូវការចំណាយលើការបញ្ជូន និងប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនដល់បណ្តាញ DCI ផងដែរ។

៣. សមត្ថភាព​កំណត់​ពេល​វេលា​គ្រាប់​តូចៗ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ធ្វើ​ឱ្យ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ស៊ុម​រុំ​ព័ទ្ធ​សេវាកម្ម​កាន់តែ​ស្មុគស្មាញ និង​មាន​បៃ​ច្រើន​ជាង​មុន។

៤. ការអត់ធ្មត់កំហុសខ្សែរយៈចម្ងាយឆ្ងាយធ្វើឱ្យក្បួនដោះស្រាយ FEC ស្មុគស្មាញ ប្រើប្រាស់បន្ទុកច្រើនជាង និងចំណាយពេលយូរដើម្បីដំណើរការ។

៥. របៀបផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 48V-DC នៃឧបករណ៍ OTN គឺខុសពីទូស្តង់ដារទំហំ 19 អ៊ីញ 220V-AD (ឬ 240V-DC) ដែលប្រើនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យភាគច្រើន។ ការដំឡើងមានភាពស្មុគស្មាញ និងតម្រូវឱ្យមានការបំប្លែងថាមពលនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ។

៦. ឧបករណ៍ OTN បែបប្រពៃណីមានស៊ុមធំ ដែលមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងទូស្តង់ដារ ហើយដង់ស៊ីតេសមត្ថភាពក៏មិនខ្ពស់ដែរ។ ការពង្រីកនៅពេលក្រោយគឺជាបញ្ហា ហើយតម្រូវឱ្យទូត្រូវបានផ្លាស់ទី ឬសាងសង់ឡើងវិញ។

បច្ចុប្បន្ននេះ បណ្តាញ DCI របស់យើងភាគច្រើនគឺផ្តល់បំពង់សម្រាប់ទិន្នន័យមជ្ឈមណ្ឌលឆ្លងទិន្នន័យ។ លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃគំរូអាជីវកម្មគឺ៖ តម្រូវការលម្អិតនៃកម្រិតបញ្ជូនរួម និងតែមួយ កម្រិតបញ្ជូនធំ សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលឆ្លងទិន្នន័យ (ជាពិសេស IDC ពហុសកម្ម សេវាកម្មទិន្នន័យធំ) មានតម្រូវការភាពយឺតយ៉ាវទាប និងតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ស្ថេរភាពបណ្តាញ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ដោយសារតែខ្វះបុគ្គលិកជំនាញ និងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិត ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំបណ្តាញ DCI ត្រូវតែ "សាមញ្ញ" "សាមញ្ញ" និង "សាមញ្ញ" - រឿងសំខាន់ៗត្រូវបាននិយាយបីដង (ដែលវាមិនមែនជាប្រភេទបណ្តាញទេឬ?); ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអ៊ីនធឺណិតធ្វើឱ្យតម្រូវការវដ្តសាងសង់ និងពង្រីកខ្លីជាងមុន (វដ្តពង្រីក OTN របស់ប្រតិបត្តិករជាទូទៅគឺពីកន្លះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ខណៈពេលដែលតម្រូវការពង្រីក DCI របស់អ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់គឺពី 1 ទៅ 3 ខែ) ដូច្នេះ វាចាំបាច់ក្នុងការបង្រួមពេលវេលាគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់។

dtrhfg

ដូច្នេះ OTN ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ DCI ប៉ុន្តែ OTN មិនមែនជាដំណោះស្រាយសមស្របបំផុតសម្រាប់ DCI នោះទេ។ ឥឡូវនេះ ដោយសារបណ្តាញ DCI កំពុងរីកចម្រើន មានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ដំណោះស្រាយសមស្របមួយចំនួន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចាប់ពីថ្លៃដើមរហូតដល់ការសាងសង់ ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ។ ហើយបញ្ហាទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីតម្រូវការទាំងប្រាំមួយរបស់បណ្តាញ DCI (កម្រិតបញ្ជូនធំ ភាពយឺតយ៉ាវទាប ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ការដាក់ពង្រាយលឿន ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំងាយស្រួល និងភាពជឿជាក់ខ្ពស់)៖

១. កម្រិតបញ្ជូនធំ បណ្តាញបញ្ជូន DCI មិនមានប្រភេទគ្រាប់តូចៗសម្បូរបែបដូចប្រតិបត្តិករទេ គ្រាប់តូចៗកម្រិតបញ្ជូននៃបណ្តាញបញ្ជូន DCI គឺសាមញ្ញជាង បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅ 10G ឬ 100G នាពេលអនាគត 200G/400G ជាដើម ដូច្នេះមិនចាំបាច់ធ្វើវាជាមួយកម្រិតបញ្ជូនធំនៅកម្រិតគ្រាប់តូចៗផ្សេងទៀតទេ។ ដោយសារតែចម្ងាយនៃបណ្តាញបញ្ជូន DCI ជាទូទៅមិនវែងពេកទេ ដោយប្រើប្រព័ន្ធ 400G ដែលផ្អែកលើម៉ូឌុលដឹកជញ្ជូនពីរ PM-16QAM 200G ចម្ងាយបញ្ជូនដោយគ្មានបញ្ជូនបន្តអគ្គិសនីអាចមានប្រហែល 500 គីឡូម៉ែត្រ (PM-64QAM គឺប្រហែល 200 គីឡូម៉ែត្រ) ដូច្នេះការបញ្ជូនឆ្អឹងខ្នងរបស់ DCI នឹងមិនត្រូវបានកំណត់ដោយចម្ងាយទេ។

2. ភាពយឺតយ៉ាវទាប តម្រូវការអាជីវកម្ម DCI ជាពិសេសនៅពេលដែលការគណនាលើពពកត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលផ្តុំធនធាន និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យពហុសកម្ម ភាពយឺតយ៉ាវត្រូវបានគណនានៅកម្រិតមីក្រូវិនាទី ដូច្នេះពេលវេលាបញ្ជូនទិន្នន័យគួរតែខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយចង់លើសពីល្បឿនពន្លឺ។ លុបបំបាត់ការងារដំណើរការទិន្នន័យដែលមិនចាំបាច់ និងកាត់បន្ថយផ្លូវបញ្ជូនសញ្ញា។ ឧទាហរណ៍ ដោយការដកមុខងារ SD-FEC ដែលប្រើដោយ 100G OTN ការភ្ជាប់ទៅក្រោយតែមួយអាចសន្សំសំចៃពេលវេលាបាន 200 មីក្រូវិនាទី ហើយការដកការរុំព័ទ្ធ OTN ឆ្លងកាត់កម្រិតអាចសន្សំសំចៃពេលវេលារាប់សិបមីក្រូវិនាទី ហើយប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធ hubspoke ដោយសមហេតុផលសម្រាប់សេវាកម្មសំខាន់ៗ ដើម្បីធានាបាននូវផ្លូវខ្លីបំផុត។ ជាការពិតណាស់ វាក៏អាចសហការជាមួយ MPLS និង QOS នៅកម្រិត IP ដើម្បីព្យាយាមធានាថាការពន្យារពេលនៅកម្រិតបញ្ជូនទិន្នន័យក៏ប្រសើរជាងមុនផងដែរ។

៣.ដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ស្រទាប់ U តែមួយ ឬ 2U អាចសម្រេចបានកម្រិតបញ្ជូនរហូតដល់ T ស្រទាប់អុបទិក DWDM និងស្រទាប់សញ្ញាអគ្គិសនី ដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវចំណុចប្រទាក់ដង់ស៊ីតេនៃឧបករណ៍ និងកាត់បន្ថយទំហំនៃម៉ូឌុលអុបទិក។ ឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រាស់ម៉ូឌុលអុបទិក QSFP28 អាចធានាថាសមត្ថភាពចូលប្រើ 100G នៃឧបករណ៍តែមួយត្រូវបានកែលម្អយ៉ាងខ្លាំង ហើយការប្រើប្រាស់ម៉ូឌុលពន្លឺថ្ងៃ CFP2 នៅផ្នែកខ្សែអាចធានាថាកម្រិតបញ្ជូនបញ្ជូននៃឧបករណ៍ទាំងមូលត្រូវបានកែលម្អ 1U អាចមាន 1.6T, 3.2T។ បច្ចុប្បន្ននេះ ផលិតផលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបានលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងពិភពលោក ដូចជា ADVA, Coriant, Ciena និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀត។ ជាការពិតណាស់ ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងស្រុកក៏បានដាក់ចេញផលិតផលពាក់ព័ន្ធចំនួន 902 ផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលបញ្ចប់អត្ថបទនេះ វាហាក់ដូចជាការធ្វើតេស្តចូលប្រើបណ្តាញរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេ។ ដង់ស៊ីតេខ្ពស់នឹងបណ្តាលឱ្យមានការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់ និងការរលាយកំដៅ។ ដូច្នេះ វិធីសាស្ត្ររលាយកំដៅ OTN ដើមនៃខ្យល់ចេញចូលឆ្វេង និងស្តាំ និងខ្យល់ចេញចូលឡើងលើ និងចុះក្រោមគួរតែត្រូវបានបោះបង់ចោល។

តម្រូវការត្រជាក់ឧបករណ៍។

៤. ការដាក់ពង្រាយរហ័ស ដោយប្រើប្រាស់រ៉ាក់ IDC ទំហំ ១៩ អ៊ីញដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារបច្ចុប្បន្ន ស្រដៀងនឹងទម្រង់ម៉ាស៊ីនមេសំខាន់ៗ ដោយប្រើប្រាស់ AC-220V សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដោយផ្ទាល់ ដោយលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថាមពល និងទូ ហើយដឹងថាទំនិញអាចដាក់នៅលើធ្នើរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកគេមកដល់បន្ទប់កុំព្យូទ័រ ហើយអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានបន្ទាប់ពីដោតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ អាជីវកម្ម និងធ្វើការងារបានល្អក្នុងការងារទទួលយកស្តង់ដារដើម្បីសម្រេចបាននូវការដាក់ពង្រាយរហ័ស។

៥. ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំងាយស្រួល តម្រូវការគំរូអាជីវកម្ម DCI ចម្ងាយឆ្លងកាត់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនឹងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេ ហើយការចំណាយលើការគ្រប់គ្រងស្មុគស្មាញ OAM និងមុខងារផ្សេងទៀតមិនចាំបាច់ដើរតួនាទីធំដុំក្នុងសេណារីយ៉ូនេះទេ ហើយដំណើរការស្មុគស្មាញក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរ។ វាធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនទិន្នន័យ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវពេលវេលាដំណើរការទិន្នន័យ និងមានតម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា និងមានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុន។ ការភ្ជាប់សញ្ញាដោយផ្ទាល់តាមរយៈ Ethernet លុបបំបាត់ការចំណាយលើភាពស្មុគស្មាញនៃ OTN ដូច្នេះវិស្វករបណ្តាញ IP បែបប្រពៃណីអាចដំណើរការ និងថែទាំប្រព័ន្ធ DCI។ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលគ្នានូវចំណុចប្រទាក់ទិសដៅខាងជើងថ្មីដូចជាម៉ូដែល YANG, REST API និង netconf ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍បញ្ជូន DCI និងការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍បណ្តាញ IP ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងចំណុចប្រទាក់ដូចគ្នា ដើម្បីអនុវត្តការគ្រប់គ្រងបណ្តាញកណ្តាលដែលមានមូលដ្ឋានលើវេទិកាបង្រួបបង្រួមបានកាន់តែប្រសើរឡើង។

៦. បច្ចេកវិទ្យា​ធានា​រ៉ាប់រង​ខ្ពស់ ការ​កំណត់​ផ្លូវ​ពហុ​រូបវន្ត និង​ការការពារ ដែល​មិន​ដឹង​ពី​ស្រទាប់​ខាងលើ នឹង​បន្ត​ដើរតួនាទី​ក្នុង​បណ្តាញ​បញ្ជូន DCI។ ការបរាជ័យ​នៅ​កម្រិត​តំណ​ខាងក្រោម​មិនគួរ​មាន​ផលប៉ះពាល់​ណាមួយ​លើ​សេវាកម្ម​ទេ លុះត្រាតែ​ពួកវា​ត្រូវបាន​រំខាន​ទាំងស្រុង។ ការយល់ឃើញ ឬ​ផលប៉ះពាល់ មិនថា​វា​ជា​ការប្តូរ​ការការពារ ការញ័រ​តំណ ការកើនឡើង​ការពន្យារពេល​ជាដើម។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣