Pagal šias charakteristikas yra maždaug du įprasti DCI sprendimai:
1. Naudokite gryną DWDM įrangą ir jungiklyje naudokite spalvotą optinį modulį + DWDM multipleksorių/demultipleksorių. Vieno kanalo 10G atveju kaina yra labai maža, o gaminių pasirinkimas yra platus. 10G spalvoto apšvietimo modulis jau gaminamas vidaus rinkoje, ir kaina jau yra labai maža (iš tikrųjų 10G DWDM sistema pradėjo populiarėti prieš kelerius metus, tačiau atsiradus didesniems pralaidumo reikalavimams, ją reikėjo pašalinti, o 100G spalvoto apšvietimo modulis dar nebuvo prieinamas). Šiuo metu 100G tik pradeda atsirasti Kinijoje, susijusiuose su spalvotais optiniais moduliais, ir kaina nėra pakankamai maža, tačiau ji visada labai prisidės prie DCI tinklo.
2. Naudoti didelio tankio perdavimo OTN įrangą, tai 220 V kintamosios srovės, 19 colių įranga, 1–2 U aukščio, todėl ją lengviau diegti. SD-FEC funkcija išjungta siekiant sumažinti vėlavimą, o optinio sluoksnio maršrutizavimo apsauga naudojama stabilumui pagerinti, o valdoma šiaurės krypties sąsaja taip pat pagerina įrangos išplėtimo funkcijų kūrimo galimybes. Tačiau OTN technologija vis dar rezervuota, o valdymas vis tiek bus gana sudėtingas.
Be to, pirmojo lygio DCI tinklo kūrėjai šiuo metu daugiausia atjungia DCI perdavimo tinklą, įskaitant optinio tinklo atjungimą 0 sluoksnyje ir elektros tinklo atjungimą 1 sluoksnyje, taip pat tradicinių gamintojų NMS ir aparatinės įrangos atjungimą. Tradicinis metodas yra toks, kad tam tikro gamintojo elektros apdorojimo įranga turi bendradarbiauti su to paties gamintojo optine įranga, o aparatinė įranga turi bendradarbiauti su gamintojo patentuota NMS programine įranga valdymui. Šis tradicinis metodas turi keletą pagrindinių trūkumų:
1. Technologija yra uždara. Teoriškai optoelektronikos lygmenys gali būti atsieti vienas nuo kito, tačiau tradiciniai gamintojai sąmoningai to nedaro, kad galėtų kontroliuoti technologijos autoritetą.
2. DCI perdavimo tinklo kaina daugiausia sutelkta elektrinio signalo apdorojimo sluoksnyje. Pradinė sistemos statybos kaina yra maža, tačiau išplėtus pajėgumus, gamintojas, grasindamas techniniu unikalumu, padidins kainą, todėl išplėtimo kaina labai padidės.
3. Pradėjus naudoti DCI perdavimo tinklo optinį sluoksnį, jį gali naudoti tik to paties gamintojo elektrinio sluoksnio įranga. Įrangos išteklių panaudojimo lygis yra mažas, o tai neatitinka tinklo išteklių telkimo plėtros krypties ir nepadeda vieningam optinio sluoksnio išteklių planavimui. Atsietas optinis sluoksnis investuojamas atskirai ankstyvoje statybos stadijoje ir nėra ribojamas būsimu vienos optinio sluoksnio sistemos naudojimu kelių gamintojų, o optinio sluoksnio šiaurės krypties sąsaja su SDN technologija sujungia kanalų išteklių krypties planavimą optiniame sluoksnyje, pagerindama verslo lankstumą.
4. Tinklo įranga sklandžiai jungiasi prie interneto bendrovės tinklo valdymo platformos tiesiogiai per „YANGmodel“ duomenų struktūrą, o tai taupo valdymo platformos kūrimo investicijas ir pašalina gamintojo pateiktą NMS programinę įrangą, o tai pagerina duomenų rinkimo ir tinklo valdymo efektyvumą.
Todėl optoelektroninis atjungimas yra nauja DCI perdavimo tinklo plėtros kryptis. Artimiausiu metu DCI perdavimo tinklo optinis sluoksnis gali būti SDN technologija, sudaryta iš ROADM+ šiaurės-pietų sąsajos, o kanalą bus galima atidaryti, suplanuoti ir atkurti savavališkai. Bus galima naudoti mišrius gamintojų elektros sluoksnio įrenginius arba netgi mišriai naudoti Ethernet ir OTN sąsajas toje pačioje optinėje sistemoje. Tuo metu bus gerokai pagerintas sistemos plėtros ir keitimo darbo efektyvumas, taip pat bus naudojamas optinis sluoksnis. Jį bus lengviau atskirti, tinklo logikos valdymas bus aiškesnis, o kaina bus gerokai sumažinta.
SDN atveju pagrindinė prielaida yra centralizuotas tinklo išteklių valdymas ir paskirstymas. Taigi, kokius DWDM perdavimo tinklo išteklius galima valdyti dabartiniame DCI perdavimo tinkle?
Yra trys kanalai, keliai ir dažnių juostos plotiai (dažniai). Todėl šviesa, bendradarbiaujant su šviesa ir IP, iš tikrųjų vykdoma valdant ir paskirstant šiuos tris taškus.
IP ir DWDM kanalai yra atsieti, todėl jei atitinkamas ryšys tarp IP loginio ryšio ir DWDM kanalo yra sukonfigūruotas ankstyvoje stadijoje, o atitinkamą ryšį tarp kanalo ir IP reikia koreguoti vėliau, galite naudoti OXC. Šis metodas naudojamas greitam kanalų perjungimui milisekundės lygmeniu, o tai gali padaryti IP sluoksnį neinformuotą. Valdant OXC, galima centralizuotai valdyti perdavimo kanalo išteklius kiekvienoje vietoje, kad būtų galima bendradarbiauti su verslo SDN.
Vieno kanalo ir IP atjungimo reguliavimas yra tik maža dalis. Jei atsižvelgsite į pralaidumo reguliavimą kartu su kanalo reguliavimu, galite išspręsti skirtingų paslaugų pralaidumo reikalavimų koregavimo skirtingais laikotarpiais problemą. Žymiai pagerinsite sukurto pralaidumo panaudojimo rodiklį. Todėl, koordinuojant su OXC kanalo reguliavimui, kartu su lanksčios tinklelio technologijos multiplekseriu ir demultiplekseriu, vienas kanalas nebeturi fiksuoto centrinio bangos ilgio, bet leidžia jam apimti keičiamo dažnio diapazoną, kad būtų pasiektas lankstus pralaidumo dydžio reguliavimas. Be to, naudojant kelias paslaugas tinklo topologijoje, galima dar labiau pagerinti DWDM sistemos dažnio panaudojimo rodiklį ir naudoti esamus išteklius sodrumu.
Dėl pirmųjų dviejų dinaminio valdymo galimybių perdavimo tinklo kelių valdymas gali padėti visai tinklo topologijai pasiekti didesnį stabilumą. Atsižvelgiant į perdavimo tinklo charakteristikas, kiekvienas kelias turi nepriklausomus perdavimo kanalo išteklius, todėl labai svarbu vieningai valdyti ir paskirstyti kanalus kiekviename perdavimo kelyje, kad būtų užtikrintas optimalus kelių kelių pasirinkimas ir maksimaliai išnaudoti kanalo ištekliai visuose keliuose. Kaip ir ASON, skirtingoms paslaugoms išskiriamas auksas, sidabras ir varis, siekiant užtikrinti aukščiausio lygio paslaugų stabilumą.
Pavyzdžiui, yra žiedinis tinklas, sudarytas iš trijų duomenų centrų A, B ir C. Yra paslauga S1 (pvz., intraneto didelių duomenų paslauga) nuo A iki B ir C, užimanti 1–5 šio žiedinio tinklo bangas, kiekviena banga turi 100 G pralaidumą, o dažnių intervalas yra 50 GHz; yra paslauga S2 (išorinio tinklo paslauga), nuo A iki B ir C, užimamos 6–9 šio žiedinio tinklo bangos, kiekviena banga turi 100 G pralaidumą, o dažnių intervalas yra 50 GHz.
Įprastai toks pralaidumas ir kanalų naudojimas gali patenkinti paklausą, tačiau kartais, pavyzdžiui, kai pridedamas naujas duomenų centras ir įmonei reikia greitai perkelti duomenų bazę, intraneto pralaidumo poreikis per šį laikotarpį padvigubės, pradinis 500G pralaidumas (5–100G) dabar reikalauja 2T pralaidumo. Tuomet perdavimo lygmens kanalus galima perskaičiuoti ir bangų sluoksnyje dislokuoti penkis 400G kanalus. Kiekvieno 400G kanalo dažnių intervalas pakeičiamas iš pradinio 50 GHz į 75 GHz. Naudojant lanksčią ROADM tinklelio technologiją ir multiplekserį/demultiplekserį, visas kelias perdavimo lygmenyje užima 375 GHz spektro išteklius, todėl šie penki kanalai užima 375 GHz spektro išteklius. Kai perdavimo lygmens ištekliai bus paruošti, centralizuotoje valdymo platformoje pakoreguokite OXC ir pakoreguokite pradinių 1–5 100G aptarnavimo signalų bangų naudojamus perdavimo kanalus į naujai paruoštus 5 su milisekundės lygio vėlavimu. 400G aptarnavimo kanalas pakyla, kad būtų atlikta lanksčio pralaidumo ir kanalo reguliavimo pagal DCI aptarnavimo reikalavimus funkcija, kurią galima atlikti realiuoju laiku. Žinoma, IP įrenginių tinklo jungtys turi palaikyti 100G/400G greičio reguliavimo ir optinio signalo dažnio (bangos ilgio) reguliavimo funkcijas, kurios nesukels problemų.
Kalbant apie DCI tinklo technologiją, perdavimo metu atliekami darbai yra labai žemo lygio. Norint sukurti intelektualesnį DCI tinklą, jį reikia realizuoti kartu su IP. Pavyzdžiui, DCI IP intranete naudokite MP-BGP EVPN+VXLAN, kad greitai diegtumėte 2 lygio tinklą tarp DC, kuris gali būti labai suderinamas su esamais tinklo įrenginiais ir patenkinti nuomininkų virtualių mašinų poreikius lanksčiai judėti tarp DC. Naudokite segmentų maršrutizavimą DCI išoriniame IP tinkle, kad atliktumėte srauto kelio planavimą pagal šaltinio verslo skirtumus, patenkindami tarp DC išeinančio srauto vizualizavimo, greito maršruto atkūrimo ir didelio pralaidumo panaudojimo reikalavimus. Pagrindinis perdavimo tinklas bendradarbiauja su daugiamačiu OXC sistema. Palyginti su dabartine įprasta ROADM, jis gali realizuoti smulkiagrūdę paslaugų kelio planavimo funkciją. Neelektrinės perdavimo bangos ilgio konvertavimo technologijos naudojimas gali išspręsti kanalų spektro išteklių fragmentacijos problemą. Viršutinio ir apatinio sluoksnių išteklių integravimas verslo valdymui ir diegimui, lankstus diegimas ir geresnis išteklių panaudojimas bus neišvengiama kryptis ateityje. Šiuo metu kai kurios didelės šalies įmonės skiria dėmesį šiai sričiai, o kai kurios pradedančios specializuotos įmonės jau atlieka susijusių techninių produktų tyrimus ir plėtrą. Tikimasi šiais metais rinkoje pamatyti susijusius kompleksinius sprendimus. Galbūt artimiausiu metu OTN taip pat išnyks operatorių klasės tinkluose, palikdamas tik DWDM.
Įrašo laikas: 2023 m. vasario 15 d.
