Бул мүнөздөмөлөргө ылайык, болжол менен эки салттуу DCI чечими бар:
1. Таза DWDM жабдууларын колдонуңуз жана коммутатордо түстүү оптикалык модуль + DWDM мультиплексору/демультиплексорун колдонуңуз. Бир каналдуу 10G учурда баасы өтө төмөн жана продуктунун варианттары көп. 10G түстүү жарык модулу ата мекендик өндүрүштө бар. Ал буга чейин эле өндүрүлгөн жана баасы буга чейин эле абдан төмөн (чындыгында, 10G DWDM системасы бир нече жыл мурун популярдуу боло баштаган, бирок өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу чоң талаптардын келиши менен аны алып салууга туура келген жана 100G түстүү жарык модулу али жеткиликтүү эмес болчу. Пайда болду.) Учурда, 100G Кытайда тиешелүү түстүү оптикалык модулдар пайда боло баштады жана баасы жетиштүү төмөн эмес, бирок ал ар дайым DCI тармагына чоң салым кошот.
2. Жогорку тыгыздыктагы берүү OTN жабдууларын колдонуңуз, алар 220V AC, 19 дюймдук жабдуулар, 1~2U бийиктикте жана жайылтуу ыңгайлуураак. Кечигүүнү азайтуу үчүн SD-FEC функциясы өчүрүлгөн, ал эми оптикалык катмардагы маршруттоодон коргоо туруктуулукту жакшыртуу үчүн колдонулат, ал эми башкарылуучу түндүктү көздөй интерфейс жабдууларды кеңейтүү функцияларын иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн да жакшыртат. Бирок, OTN технологиясы дагы эле сакталып калган жана башкаруу дагы эле салыштырмалуу татаал болот.
Мындан тышкары, биринчи деңгээлдеги DCI тармагын куруучулары учурда негизинен DCI берүү тармагын ажыратуу, анын ичинде 0-кабаттагы оптикалык жана 1-кабаттагы электрдик байланыштарды, ошондой эле салттуу өндүрүүчүлөрдүн NMS жана аппараттык жабдууларын ажыратуу. ажыратуу. Салттуу ыкма, белгилүү бир өндүрүүчүнүн электрдик иштетүүчү жабдуулары ошол эле өндүрүүчүнүн оптикалык жабдуулары менен кызматташышы керек, ал эми аппараттык жабдуулар башкаруу үчүн өндүрүүчүнүн менчик NMS программасы менен кызматташышы керек. Бул салттуу ыкманын бир нече негизги кемчиликтери бар:
1. Технология жабык. Теория боюнча, оптоэлектрондук деңгээлди бири-биринен ажыратууга болот, бирок салттуу өндүрүүчүлөр технологиянын бийлигин көзөмөлдөө үчүн атайылап ажыратышпайт.
2. DCI берүү тармагынын баасы негизинен электр сигналдарын иштетүү катмарында топтолгон. Системанын баштапкы курулуш баасы төмөн, бирок кубаттуулугу кеңейтилгенде, өндүрүүчү техникалык уникалдуулук коркунучу астында бааны көтөрөт жана кеңейтүү баасы бир топ жогорулайт.
3. DCI берүү тармагынын оптикалык катмары колдонууга киргизилгенден кийин, аны бир эле өндүрүүчүнүн электрдик катмар жабдуулары гана колдоно алат. Жабдуулардын ресурстарын пайдалануу көрсөткүчү төмөн, бул тармактык ресурстарды бириктирүүнүн өнүгүү багытына туура келбейт жана оптикалык катмар ресурстарын бирдиктүү пландаштырууга өбөлгө түзбөйт. Ажыратылган оптикалык катмар курулуштун алгачкы этабында өзүнчө инвестицияланат жана келечекте бир нече өндүрүүчүлөр тарабынан бир оптикалык катмар системасын колдонуу менен чектелбейт жана оптикалык катмардын түндүк интерфейсин SDN технологиясы менен айкалыштырып, оптикалык катмарда канал ресурстарын багыттоону пландаштырат, бизнестин ийкемдүүлүгүн жогорулатат.
4. Тармактык жабдуулар интернет компаниясынын өзүнүн тармактык башкаруу платформасы менен YANGmodel маалымат түзүмү аркылуу түздөн-түз үзгүлтүксүз байланышат, бул башкаруу платформасын иштеп чыгууга кеткен инвестицияны үнөмдөйт жана өндүрүүчү тарабынан берилген NMS программасын жок кылат, бул маалыматтарды чогултуунун жана тармактык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатат. Башкаруунун натыйжалуулугу.
Ошондуктан, оптоэлектрондук ажыратуу DCI берүү тармагын өнүктүрүүнүн жаңы багыты болуп саналат. Жакынкы келечекте DCI берүү тармагынын оптикалык катмары ROADM+ түндүк-түштүк интерфейсинен турган SDN технологиясы болушу мүмкүн жана каналды каалагандай ачууга, пландаштырууга жана калыбына келтирүүгө болот. Өндүрүүчүлөрдүн аралаш электрдик катмар түзмөктөрүн колдонууга, же ал тургай бир эле оптикалык системада Ethernet интерфейстерин жана OTN интерфейстерин аралаш колдонууга мүмкүн болот. Ошол учурда системаны кеңейтүү жана өзгөртүү жагынан иштин натыйжалуулугу бир топ жакшырат жана оптикалык катмар да колдонулат. Аны айырмалоо оңой болот, тармактык логиканы башкаруу так болот жана чыгымдар бир топ азаят.
SDN үчүн негизги алгы шарт - тармактык ресурстарды борборлоштурулган башкаруу жана бөлүштүрүү. Ошентип, учурдагы DCI берүү тармагында башкарылуучу DWDM берүү тармагынын ресурстары кайсылар?
Үч канал, жол жана өткөрүү жөндөмдүүлүгү (жыштык) бар. Ошондуктан, жарык + IP кызматташтыгындагы жарык чындыгында ушул үч чекитти башкаруу жана бөлүштүрүү айланасында жүргүзүлөт.
IP жана DWDM каналдары ажыратылган, андыктан эгерде IP логикалык байланышы менен DWDM каналынын ортосундагы тиешелүү байланыш алгачкы этапта конфигурацияланса жана канал менен IP ортосундагы тиешелүү байланышты кийинчерээк тууралоо керек болсо, сиз OXC колдонсоңуз болот. Бул ыкма миллисекунддук деңгээлде тез каналдарды которууну аткаруу үчүн колдонулат, бул IP катмарын кабарсыз кылышы мүмкүн. OXC башкаруу аркылуу ар бир сайттагы берүү каналынын ресурстарын борборлоштурулган башкаруу ишке ашырылышы мүмкүн, ошентип бизнес SDN менен кызматташууга болот.
Бир каналды жана IP дарегин ажыратуу жөндөөсү кичинекей гана бөлүгү. Эгерде сиз каналды жөндөө менен бирге өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жөндөөнү карап көрсөңүз, ар кандай убакыт аралыгында ар кандай кызматтардын өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн талаптарын жөндөө маселесин чече аласыз. Курулган өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн пайдалануу көрсөткүчүн бир топ жакшыртат. Ошондуктан, каналды жөндөө үчүн OXC менен координациялоодо, ийкемдүү тор технологиясынын мультиплексору жана демультиплексору менен айкалышып, бир канал мындан ары туруктуу борбордук толкун узундугуна ээ эмес, тескерисинче, өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн өлчөмүн ийкемдүү жөндөөгө жетүү үчүн масштабдалуучу жыштык диапазонун камтууга мүмкүндүк берет. Андан тышкары, тармактык топологияда бир нече кызматтарды колдонууда DWDM системасынын жыштык пайдалануу көрсөткүчүн андан ары жакшыртууга болот жана учурдагы ресурстарды каныктырууда колдонууга болот.
Биринчи экөөнүн динамикалык башкаруу мүмкүнчүлүктөрү менен, берүү тармагынын жол башкаруусу бүтүндөй тармак топологиясынын жогорку туруктуулугуна жардам берет. Берүү тармагынын мүнөздөмөлөрүнө ылайык, ар бир жолдун өз алдынча берүү каналынын ресурстары бар, андыктан ар бир берүү жолундагы каналдарды бирдиктүү түрдө башкаруу жана бөлүштүрүү чоң мааниге ээ, бул көп жолдуу кызматтар үчүн оптималдуу жол тандоону камсыз кылат жана бардык жолдордо канал ресурстарын максималдуу түрдө колдонот. ASONдогудай эле, эң жогорку деңгээлдеги кызматтардын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн ар кандай кызматтар үчүн алтын, күмүш жана жез бөлүнүп көрсөтүлөт.
Мисалы, үч A, B жана C маалымат борборлорунан турган шакекче тармагы бар. Бул шакекче тармагынын 1~5 толкунун ээлеген S1 кызматы (мисалы, интранет чоң маалыматтар кызматы) бар, ар бир толкун 100G өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ жана жыштык аралыгы 50 ГГц; S2 кызматы бар (тышкы тармак кызматы), Адан Bден Cге чейин бул шакекче тармагынын 6~9 толкуну ээлейт, ар бир толкундун өткөрүү жөндөмдүүлүгү 100G жана жыштык аралыгы 50 ГГц.
Кадимки учурларда, мындай өткөрүү жөндөмдүүлүгү жана каналды колдонуу суроо-талапты канааттандыра алат, бирок кээде, мисалы, жаңы маалымат борбору кошулганда жана бизнес маалымат базасын кыска убакыттын ичинде көчүрүшү керек болгондо, анда бул убакыт аралыгында интранет өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө болгон суроо-талап эки эсеге көбөйөт. Ал баштапкы 500G өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө (5 100G) караганда эки эсеге көбөйөт, эми 2T өткөрүү жөндөмдүүлүгүн талап кылат. Андан кийин өткөрүү деңгээлиндеги каналдарды кайра эсептөөгө болот жана толкун катмарына беш 400G каналы жайгаштырылат. Ар бир 400G каналынын жыштык аралыгы баштапкы 50ГГцтен 75ГГцке өзгөрөт. Ийкемдүү торчолуу ROADM жана мультиплексор/демультиплексор менен өткөрүү деңгээлиндеги бүт жол, ошондуктан бул беш канал 375ГГц спектр ресурстарын ээлейт. Өткөрүү деңгээлиндеги ресурстар даяр болгондон кийин, OXCди борборлоштурулган башкаруу платформасы аркылуу тууралаңыз жана 100G кызмат сигналдарынын баштапкы 1-5 толкундары тарабынан колдонулган өткөрүү каналдарын миллисекунддук деңгээлдеги кечигүү менен жаңы даярдалган 5ке тууралаңыз. 400G кызмат каналы жогорулайт, ошондуктан DCI кызмат талаптарына ылайык өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жана каналды ийкемдүү жөндөө функциясы аткарылат, аны реалдуу убакыт режиминде аткарууга болот. Албетте, IP түзмөктөрүнүн тармак туташтыргычтары 100G/400G ылдамдыгын жөнгө салуучу жана оптикалык сигнал жыштыгын (толкун узундугун) жөнгө салуу функцияларын колдошу керек, бул көйгөй жаратпайт.
DCI тармактык технологиясына келсек, берүү менен аткарыла турган иш өтө төмөн деңгээлде. Акылдуураак DCI тармагына жетүү үчүн, аны IP менен бирге ишке ашыруу керек. Мисалы, DCIнин IP интранетинде MP-BGP EVPN+VXLAN колдонуп, DCлер аркылуу 2-деңгээлдеги тармакты тез жайгаштырыңыз, ал учурдагы тармактык түзмөктөр менен абдан шайкеш келет жана ижарачы виртуалдык машиналардын DCлер аркылуу ийкемдүү жылуу муктаждыктарын канааттандырат. ; DCIнин IP тышкы тармагында сегменттик маршруттоону колдонуп, булак бизнесин айырмалоого негизделген трафик жолун пландаштырууну аткарыңыз, DC аралык чыгуу трафигин визуализациялоо, тез маршрутту калыбына келтирүү жана жогорку өткөрүү жөндөмдүүлүгүн пайдалануу талаптарын канааттандырыңыз; негизги берүү тармагы көп өлчөмдүү OXC системасы менен кызматташат, учурдагы салттуу ROADM менен салыштырганда, ал майда-чүйдөсүнө чейин кызмат көрсөтүү жолун пландаштыруу функциясын ишке ашыра алат; электрдик эмес берүү толкун узундугун конвертациялоо технологиясын колдонуу канал спектринин ресурстарынын фрагментация көйгөйүн чече алат. Бизнес башкаруу жана жайгаштыруу үчүн жогорку жана төмөнкү катмардагы ресурстарды интеграциялоо, ийкемдүү жайгаштыруу жана ресурстарды пайдаланууну жакшыртуу келечекте сөзсүз багыт болот. Учурда айрым ири ата мекендик компаниялар бул тармакка көңүл буруп жатышат, ал эми айрым стартап-адистештирилген компаниялар буга чейин эле тиешелүү техникалык продуктыларды изилдөө жана иштеп чыгуу иштерин жүргүзүп жатышат. Ушул жылы рынокто тиешелүү жалпы чечимдерди көрөбүз деп үмүттөнөбүз. Балким, жакынкы келечекте оператордук класстагы тармактарда OTN да жоголуп, DWDM гана калат.
Жарыяланган убактысы: 2023-жылдын 15-февралы
