ເມື່ອເຈົ້າຂອງສູນຂໍ້ມູນສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຂ້າມສູນຂໍ້ມູນ, ພວກເຂົາສ່ວນໃຫຍ່ພິຈາລະນາບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່, ຄວາມໜ່ວງເວລາຕ່ຳ, ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ການນຳໃຊ້ໄວ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ. ໃນປະຈຸບັນ, ເທັກໂນໂລຢີ OTN ແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໂທລະຄົມຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍບໍລິສັດ (ຊິບຈະຖືກປຶກສາຫາລືແຍກຕ່າງຫາກ), ເຊັ່ນ: Huawei, ZTE, ແລະ Aran. ລູກຄ້າຫຼັກທີ່ພວກເຂົາປະເຊີນແມ່ນຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມແບບດັ້ງເດີມ, ສະນັ້ນຄຸນສົມບັດຜະລິດຕະພັນຂອງ OTN ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງລັກສະນະການບໍລິການຂອງຜູ້ປະກອບການເຫຼົ່ານີ້. ເນື່ອງຈາກສິ່ງນີ້, OTN ຈຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແອັບພລິເຄຊັນເຄືອຂ່າຍ DCI ໃນອຸດສາຫະກໍາອິນເຕີເນັດ. ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ.
ລັກສະນະຂອງອຸປະກອນ OTN ແມ່ນບັນຫາດຽວກັນທີ່ພົບໂດຍ DCI, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທຸລະກິດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ຄວາມສາມາດ OAM ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເຄືອຂ່າຍ, ຄວາມສາມາດໃນການກຳນົດເວລາ ແລະ ມິຕິເພລັກຂອງແບນວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໄລຍະທາງໄກ, ແລະ ການໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງແຮງດັນຕ່ຳ. ຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ອັດຕາການໃຊ້ພະລັງງານຂອງອຸປະກອນຕໍ່າ.
1. ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຈ່າຍທາງທຸລະກິດທີ່ອຸດົມສົມບູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານດ້ານການດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາມີຄວາມເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ, ອີງໃສ່ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກຜູ້ຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ມີເຕັກໂນໂລຊີທີ່ປິດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.
2. ຄວາມສາມາດຂອງ OAM ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຍາກກວ່າ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະກວ່າກັບເຄືອຂ່າຍຂ້າມ, ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຍັງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການດຳເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍ DCI.
3. ຄວາມສາມາດໃນການກຳນົດເວລາຂອງ granule ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງເຟຣມ encapsulation ການບໍລິການມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີໄບຕ໌ຊ້ອນກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
4. ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍໄລຍະໄກເຮັດໃຫ້ອັລກໍຣິທຶມ FEC ສັບສົນ, ໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າໃນການປະມວນຜົນ
5. ຮູບແບບການສະໜອງພະລັງງານ 48V-DC ຂອງອຸປະກອນ OTN ແຕກຕ່າງຈາກຕູ້ມາດຕະຖານຂະໜາດ 19 ນິ້ວ 220V-AD (ຫຼື 240V-DC) ທີ່ໃຊ້ໃນສູນຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່. ການຕິດຕັ້ງມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ຕ້ອງການການຫັນປ່ຽນພະລັງງານໃນຫ້ອງຄອມພິວເຕີ
6. ອຸປະກອນ OTN ແບບດັ້ງເດີມມີໂຄງຮ່າງຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນຕູ້ມາດຕະຖານ, ແລະຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸບໍ່ສູງ. ການຂະຫຍາຍຕໍ່ມາແມ່ນມີບັນຫາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍ້າຍ ຫຼື ກໍ່ສ້າງຕູ້ຄືນໃໝ່.
ໃນປະຈຸບັນ, ເຄືອຂ່າຍ DCI ຂອງພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອສະໜອງທໍ່ສົ່ງຂໍ້ມູນສຳລັບສູນຂໍ້ມູນຂ້າມຂໍ້ມູນ. ລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງຮູບແບບທຸລະກິດແມ່ນ: ຄວາມຕ້ອງການຄວາມລະອຽດແບນວິດແບບລວມສູນ ແລະ ແບນວິດດຽວ, ແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່, ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນຂ້າມຂໍ້ມູນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ IDC ຫຼາຍໜ້າທີ່, ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່) ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມໜ່ວງຊ້າຕ່ຳ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສູງສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຄືອຂ່າຍ; ໃນເວລາດຽວກັນ, ເນື່ອງຈາກການຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນວິຊາຊີບ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອຸດສາຫະກຳອິນເຕີເນັດ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເຄືອຂ່າຍ DCI ຕ້ອງເປັນ “ງ່າຍດາຍ” “ງ່າຍດາຍ” ແລະ “ງ່າຍດາຍ” - ສິ່ງສຳຄັນຖືກກ່າວສາມເທື່ອ (ບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ແມ່ນເຄືອຂ່າຍປະເພດໜຶ່ງບໍ?); ການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງວົງຈອນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຂະຫຍາຍສັ້ນລົງ (ວົງຈອນການຂະຫຍາຍຕົວ OTN ຂອງຜູ້ປະກອບການໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຄິ່ງປີຫາໜຶ່ງປີ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການການຂະຫຍາຍຕົວ DCI ຂອງອິນເຕີເນັດເອງແມ່ນ 1 ຫາ 3 ເດືອນ), ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງບີບອັດເວລາໃນທຸກດ້ານ.
ດັ່ງນັ້ນ, OTN ຈຶ່ງໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບ DCI, ແຕ່ OTN ບໍ່ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບ DCI. ໃນປັດຈຸບັນທີ່ເຄືອຂ່າຍ DCI ກຳລັງເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມບາງຢ່າງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈົນເຖິງການກໍ່ສ້າງ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ. ແລະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງນອກເໜືອໄປຈາກຫົກຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍ DCI (ແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່, ຄວາມໜ່ວງເວລາຕ່ຳ, ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ການນຳໃຊ້ໄວ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ):
1. ແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່, ເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DCI ບໍ່ມີປະເພດເມັດທີ່ອຸດົມສົມບູນຄືກັບຕົວປະຕິບັດການ, ເມັດແບນວິດຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DCI ແມ່ນງ່າຍກວ່າ, ປະຈຸບັນໃຊ້ທົ່ວໄປ 10G ຫຼື 100G, ໃນອະນາຄົດ 200G/400G, ແລະອື່ນໆ, ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດມັນດ້ວຍແບນວິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລາຍລະອຽດອື່ນໆ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າໄລຍະທາງຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DCI ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ຍາວເກີນໄປ, ໂດຍໃຊ້ລະບົບ 400G ໂດຍອີງໃສ່ການປັບປ່ຽນສອງຕົວຮັບສັນຍານ 200G PM-16QAM, ໄລຍະທາງການສົ່ງໂດຍບໍ່ມີຕົວສົ່ງໄຟຟ້າສາມາດປະມານ 500 ກິໂລແມັດ (PM-64QAM ແມ່ນປະມານ 200 ກິໂລແມັດ), ດັ່ງນັ້ນການສົ່ງສັນຍານຫຼັກຂອງ DCI ຈະບໍ່ຖືກຈຳກັດໂດຍໄລຍະທາງ.
2. ຄວາມໜ່ວງຊ້າຕ່ຳ, ຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດ DCI, ໂດຍສະເພາະເມື່ອການປະມວນຜົນແບບຄລາວຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອລວມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຫຼາຍລະບົບ, ຄວາມໜ່ວງຊ້າຈະຖືກຄິດໄລ່ໃນລະດັບໄມໂຄຣວິນາທີ, ດັ່ງນັ້ນເວລາສົ່ງຂໍ້ມູນຄວນຈະສັ້ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ໂດຍຕ້ອງການເກີນຄວາມໄວແສງ. ກຳຈັດວຽກງານປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນທາງການສົ່ງສັນຍານ. ຕົວຢ່າງ, ໂດຍການລຶບຟັງຊັນ SD-FEC ທີ່ໃຊ້ໂດຍ 100G OTN, ການຕໍ່ເນື່ອງກັນຄັ້ງດຽວສາມາດປະຫຍັດເວລາໄດ້ 200 ໄມໂຄຣວິນາທີ, ແລະ ການລຶບການຫຸ້ມຫໍ່ OTN ຂ້າມລະດັບສາມາດປະຫຍັດເວລາໄດ້ຫຼາຍສິບໄມໂຄຣວິນາທີ, ແລະ ໃຊ້ໂຄງສ້າງ hubspoke ຢ່າງມີເຫດຜົນສຳລັບການບໍລິການທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນເສັ້ນທາງທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ. ແນ່ນອນ, ມັນຍັງສາມາດຮ່ວມມືກັບ MPLS ແລະ QOS ໃນລະດັບ IP ເພື່ອພະຍາຍາມຮັບປະກັນວ່າຄວາມຊັກຊ້າໃນລະດັບການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນກໍ່ດີຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
3. ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, U ດຽວ, ຫຼື 2U, ສາມາດບັນລຸແບນວິດສູງເຖິງ T, ຊັ້ນແສງ DWDM ແລະຊັ້ນສັນຍານໄຟຟ້າແຍກອອກ, ປັບປຸງການໂຕ້ຕອບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອຸປະກອນ, ແລະຫຼຸດຂະໜາດຂອງໂມດູນແສງ. ຕົວຢ່າງ, ການນຳໃຊ້ໂມດູນແສງ QSFP28 ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ 100G ຂອງອຸປະກອນດຽວໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະການນຳໃຊ້ໂມດູນແສງສະຫວ່າງ CFP2 ຢູ່ຂ້າງສາຍສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າແບນວິດການສົ່ງຜ່ານຂອງອຸປະກອນໂດຍລວມໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, 1U ສາມາດເປັນ 1.6T, 3.2T. ໃນປະຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຢ່າງໄດ້ປະກົດຕົວໃນໂລກ, ເຊັ່ນ ADVA, coriant, ciena ແລະບໍລິສັດອື່ນໆ. ແນ່ນອນ, Huawei ພາຍໃນປະເທດຍັງໄດ້ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນ 902 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອບົດຄວາມນີ້ສຳເລັດ, ເບິ່ງຄືວ່າການທົດສອບການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ. ຄວາມໜາແໜ້ນສູງຈະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ພະລັງງານສູງ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ OTN ເດີມຂອງອາກາດຊ້າຍ ແລະ ຂວາເຂົ້າ ແລະ ອອກ, ແລະອາກາດຂຶ້ນ ແລະ ລົງເຂົ້າ ແລະ ອອກຄວນຖືກຍົກເລີກ.
ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງອຸປະກອນ.
4. ການນຳໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ໂດຍໃຊ້ແຣັກ IDC ຂະໜາດ 19 ນິ້ວທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນປະຈຸບັນ, ຄ້າຍຄືກັບຮູບແບບຂອງເຊີບເວີຫຼັກ, ໂດຍໃຊ້ AC-220V ສຳລັບການສະໜອງພະລັງງານໂດຍກົງ, ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ການຫັນປ່ຽນຕູ້, ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າສິນຄ້າສາມາດວາງໄວ້ເທິງຊັ້ນວາງໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ພວກມັນມາຮອດຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ແລະ ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ຫຼັງຈາກສຽບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ. ທຸລະກິດ, ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ດີໃນວຽກງານການຍອມຮັບມາດຕະຖານເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການນຳໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
5. ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮູບແບບທຸລະກິດ DCI, ໄລຍະທາງຂ້າມສູນຂໍ້ມູນຈະບໍ່ໄກຫຼາຍ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ສັບສົນ, OAM ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີບົດບາດສຳຄັນໃນສະຖານະການນີ້, ແລະ ການປະມວນຜົນທີ່ສັບສົນກໍ່ຖືກຫຼຸດລົງ. ມັນປັບປຸງປະສິດທິພາບການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ປັບປຸງເວລາການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ, ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານໂດຍກົງຜ່ານ Ethernet ກຳຈັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັບສົນຂອງ OTN, ດັ່ງນັ້ນວິສະວະກອນເຄືອຂ່າຍ IP ແບບດັ້ງເດີມສາມາດດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບ DCI ໄດ້. ຫຼັງຈາກການລວມອິນເຕີເຟດທີ່ມຸ່ງໄປທາງທິດເໜືອໃໝ່ເຊັ່ນ: ຮູບແບບ YANG, REST API, ແລະ netconf, ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນສົ່ງ DCI ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ IP ໄດ້ຖືກພັດທະນາດ້ວຍອິນເຕີເຟດດຽວກັນ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍສູນກາງໂດຍອີງໃສ່ແພລດຟອມແບບລວມສູນໄດ້ດີຂຶ້ນ.
6. ເຕັກໂນໂລຊີການກຳນົດເສັ້ນທາງ ແລະ ການປົກປ້ອງທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ຫຼາຍຮູບແບບທາງກາຍະພາບທີ່ບໍ່ຮູ້ເຖິງຊັ້ນເທິງຈະສືບຕໍ່ມີບົດບາດໃນເຄືອຂ່າຍສົ່ງ DCI. ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນລະດັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕິດພັນກັນບໍ່ຄວນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການບໍລິການໃດໆ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກມັນຈະຖືກຂັດຂວາງຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ການຮັບຮູ້ ຫຼື ຜົນກະທົບ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະຫຼັບການປ້ອງກັນ, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ການເພີ່ມຄວາມຊັກຊ້າ, ແລະອື່ນໆ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023

