Saskaņā ar šīm īpašībām pastāv aptuveni divi tradicionāli DCI risinājumi:
1. Izmantojiet tīru DWDM aprīkojumu un komutatorā izmantojiet krāsu optisko moduli + DWDM multipleksoru/demultipleksoru. Vienkanāla 10G gadījumā izmaksas ir ārkārtīgi zemas, un produktu izvēles iespējas ir plašas. 10G krāsu gaismas modulis jau ir ražots vietējā tirgū, un izmaksas jau ir ļoti zemas (patiesībā 10G DWDM sistēma sāka kļūt populāra pirms dažiem gadiem, taču, parādoties lielākām joslas platuma prasībām, tā bija jāizslēdz, un 100G krāsu gaismas modulis vēl nebija pieejams). Pašlaik 100G ir tikko sācis parādīties Ķīnā saistītie krāsu optiskie moduļi, un izmaksas nav pietiekami zemas, taču tas vienmēr sniegs lielu ieguldījumu DCI tīklā.
2. Izmantojiet augsta blīvuma pārraides OTN iekārtas, tās ir 220 V maiņstrāvas, 19 collu iekārtas, 1–2 U augstas, un izvietošana ir ērtāka. SD-FEC funkcija ir izslēgta, lai samazinātu aizkavi, un optiskā slāņa maršrutēšanas aizsardzība tiek izmantota, lai uzlabotu stabilitāti, un vadāmā ziemeļu virziena saskarne arī uzlabo iekārtu paplašināšanas funkciju izstrādes iespējas. Tomēr OTN tehnoloģija joprojām ir rezervēta, un pārvaldība joprojām būs samērā sarežģīta.
Turklāt pirmā līmeņa DCI tīkla veidotāji pašlaik galvenokārt atvieno DCI pārraides tīklu, tostarp atvieno optisko 0. slānī un elektrisko 1. slānī, kā arī tradicionālo ražotāju NMS un aparatūras iekārtas. Tradicionālā pieeja ir tāda, ka noteikta ražotāja elektriskās apstrādes iekārtām ir jāsadarbojas ar tā paša ražotāja optisko iekārtu, un aparatūras iekārtām ir jāsadarbojas ar ražotāja patentēto NMS programmatūru pārvaldībai. Šai tradicionālajai metodei ir vairāki būtiski trūkumi:
1. Tehnoloģija ir slēgta. Teorētiski optoelektronisko līmeni var atdalīt vienu no otra, taču tradicionālie ražotāji apzināti to nedara, lai kontrolētu tehnoloģijas autoritāti.
2. DCI pārraides tīkla izmaksas galvenokārt koncentrējas elektriskā signāla apstrādes slānī. Sistēmas sākotnējās būvniecības izmaksas ir zemas, bet, paplašinot jaudu, ražotājs paaugstinās cenu, draudot ar tehnisko unikalitāti, un paplašināšanas izmaksas ievērojami palielināsies.
3. Pēc DCI pārraides tīkla optiskā slāņa nodošanas ekspluatācijā to var izmantot tikai viena ražotāja elektriskā slāņa iekārtas. Iekārtu resursu izmantošanas līmenis ir zems, kas neatbilst tīkla resursu apvienošanas attīstības virzienam un neveicina vienotu optiskā slāņa resursu plānošanu. Atdalītais optiskais slānis tiek ieguldīts atsevišķi jau būvniecības sākumposmā, un to neierobežo viena optiskā slāņa sistēmas izmantošana nākotnē vairāku ražotāju vidū, un tas apvieno optiskā slāņa ziemeļu virziena saskarni ar SDN tehnoloģiju, lai veiktu kanālu resursu virziena plānošanu optiskajā slānī, uzlabojot uzņēmējdarbības elastību.
4. Tīkla iekārtas nemanāmi savienojas ar interneta uzņēmuma tīkla pārvaldības platformu tieši, izmantojot YANGmodel datu struktūru, kas ietaupa pārvaldības platformas izstrādes ieguldījumus un novērš ražotāja nodrošinātās NMS programmatūras nepieciešamību, tādējādi uzlabojot datu vākšanas un tīkla pārvaldības efektivitāti.
Tāpēc optoelektroniskā atvienošana ir jauns virziens DCI pārraides tīkla attīstībā. Pārredzamā nākotnē DCI pārraides tīkla optiskais slānis var būt SDN tehnoloģija, kas sastāv no ROADM+ ziemeļu-dienvidu saskarnes, un kanālu var patvaļīgi atvērt, plānot un atjaunot. Būs iespējams izmantot dažādu ražotāju jauktas elektriskā slāņa ierīces vai pat jauktu Ethernet saskarņu un OTN saskarņu izmantošanu vienā un tajā pašā optiskajā sistēmā. Tajā laikā ievērojami uzlabosies darba efektivitāte sistēmas paplašināšanas un izmaiņu ziņā, un tiks izmantots arī optiskais slānis. To būs vieglāk atšķirt, tīkla loģikas pārvaldība ir skaidrāka, un izmaksas ievērojami samazināsies.
SDN pamatprincips ir centralizēta tīkla resursu pārvaldība un piešķiršana. Tātad, kādus DWDM pārraides tīkla resursus var pārvaldīt pašreizējā DCI pārraides tīklā?
Ir trīs kanāli, ceļi un joslas platumi (frekvence). Tādēļ gaisma gaismas un IP sadarbībā faktiski tiek veikta, pārvaldot un izplatot šos trīs punktus.
IP un DWDM kanāli ir atdalīti, tāpēc, ja atbilstošā saistība starp IP loģisko saiti un DWDM kanālu tiek konfigurēta agrīnā stadijā un atbilstošā saistība starp kanālu un IP ir jāpielāgo vēlāk, var izmantot OXC. Šī metode tiek izmantota, lai veiktu ātru kanālu pārslēgšanu milisekundes līmenī, kas var padarīt IP slāni nemanāmu. Izmantojot OXC pārvaldību, var realizēt resursu centralizētu pārvaldību pārraides kanālam katrā vietnē, lai sadarbotos ar uzņēmuma SDN.
Viena kanāla un IP atdalīšanas regulēšana ir tikai neliela daļa. Ja, pielāgojot kanālu, ņem vērā joslas platuma regulēšanu, var atrisināt dažādu pakalpojumu joslas platuma prasību pielāgošanas problēmu dažādos laika periodos. Ievērojami uzlabot izveidotās joslas platuma izmantošanas ātrumu. Tādēļ, koordinējot ar OXC kanāla pielāgošanu, apvienojumā ar elastīgās tīkla tehnoloģijas multipleksoru un demultipleksoru, vienam kanālam vairs nav fiksēta centrālā viļņa garuma, bet tas ļauj aptvert mērogojamu frekvenču diapazonu, lai panāktu elastīgu joslas platuma pielāgošanu. Turklāt, ja tīkla topoloģijā tiek izmantoti vairāki pakalpojumi, DWDM sistēmas frekvenču izmantošanas ātrumu var vēl vairāk uzlabot, un esošos resursus var izmantot piesātinātā režīmā.
Izmantojot pirmo divu dinamiskās pārvaldības iespējas, pārraides tīkla ceļu pārvaldība var palīdzēt nodrošināt lielāku visas tīkla topoloģijas stabilitāti. Atbilstoši pārraides tīkla īpašībām katram ceļam ir neatkarīgi pārraides kanālu resursi, tāpēc ir ļoti svarīgi vienoti pārvaldīt un piešķirt kanālus katrā pārraides ceļā, kas nodrošinās optimālu ceļa izvēli vairāku ceļu pakalpojumiem un maksimāli izmantos kanālu resursus visos ceļos. Tāpat kā ASON, dažādiem pakalpojumiem tiek atšķirts zelts, sudrabs un varš, lai nodrošinātu augstākā līmeņa pakalpojumu stabilitāti.
Piemēram, pastāv gredzenveida tīkls, kas sastāv no trim datu centriem A, B un C. Ir pakalpojums S1 (piemēram, intraneta lielo datu pakalpojums) no A uz B un uz C, kas aizņem 1–5 šī gredzenveida tīkla viļņus, katram vilnim ir 100 G joslas platums un frekvences intervāls ir 50 GHz; ir pakalpojums S2 (ārējā tīkla pakalpojums) no A uz B un uz C, kas aizņem 6–9 šī gredzenveida tīkla viļņus, katram vilnim ir 100 G joslas platums un frekvences intervāls ir 50 GHz.
Normālos laikos šāda veida joslas platums un kanālu izmantošana var apmierināt pieprasījumu, taču, piemēram, ja tiek pievienots jauns datu centrs un uzņēmumam ir īsā laikā jāmigrē datubāze, tad pieprasījums pēc intraneta joslas platuma šajā laika periodā būs divkāršojies, sākotnējais 500G joslas platums (5–100G) tagad prasa 2T joslas platumu. Pēc tam kanālus pārraides līmenī var pārrēķināt, un viļņu slānī tiek izvietoti pieci 400G kanāli. Katra 400G kanāla frekvenču intervāls tiek mainīts no sākotnējiem 50 GHz uz 75 GHz. Izmantojot elastīgo režģa ROADM un multipleksoru/demultipleksoru, viss ceļš pārraides līmenī aizņem 375 GHz spektra resursus, tāpēc šie pieci kanāli aizņem 375 GHz spektra resursus. Pēc tam, kad pārraides līmeņa resursi ir gatavi, pielāgojiet OXC, izmantojot centralizēto pārvaldības platformu, un pielāgojiet sākotnējo 1-5 100G servisa signālu viļņu izmantotos pārraides kanālus jaunizveidotajiem 5 ar milisekundes līmeņa aizkavi. 400G servisa kanāls paceļas, lai pabeigtu joslas platuma un kanāla elastīgas pielāgošanas funkciju atbilstoši DCI servisa prasībām, ko var veikt reāllaikā. Protams, IP ierīču tīkla savienotājiem ir jāatbalsta 100G/400G ātruma regulēšanas un optiskā signāla frekvences (viļņa garuma) regulēšanas funkcijas, kas neradīs problēmas.
Runājot par DCI tīkla tehnoloģiju, pārraides veicamais darbs ir ļoti zema līmeņa. Lai panāktu inteliģentāku DCI tīklu, tas jārealizē kopā ar IP. Piemēram, izmantojiet MP-BGP EVPN+VXLAN DCI IP intranetā, lai ātri izvietotu 2. slāņa tīklu starp DC, kas var būt ļoti saderīgs ar esošajām tīkla ierīcēm un apmierināt nomnieku virtuālo mašīnu vajadzības elastīgi pārvietoties starp DC. Izmantojiet segmentu maršrutēšanu DCI IP ārējā tīklā, lai veiktu datplūsmas ceļa plānošanu, pamatojoties uz avota biznesa atšķirībām, izpildot starp DC izejošās datplūsmas vizualizācijas, ātras maršruta atjaunošanas un augstas joslas platuma izmantošanas prasības. Pamatā esošais pārraides tīkls sadarbojas ar daudzdimensionālu OXC sistēmu. Salīdzinot ar pašreizējo parasto ROADM, tas var realizēt detalizētu pakalpojumu ceļa plānošanas funkciju. Neelektriskās pārraides viļņu garuma konvertēšanas tehnoloģijas izmantošana var atrisināt kanālu spektra resursu fragmentācijas problēmu. Augšējā un apakšējā slāņa resursu integrācija uzņēmējdarbības pārvaldībai un izvietošanai, elastīgai izvietošanai un uzlabotai resursu izmantošanai būs neizbēgams virziens nākotnē. Pašlaik daži lieli vietējie uzņēmumi pievērš uzmanību šai jomai, un daži jaunizveidoti specializēti uzņēmumi jau veic saistītu tehnisko produktu izpēti un izstrādi. Cerams, ka šogad tirgū parādīsies saistīti kopēji risinājumi. Iespējams, ka tuvākajā nākotnē OTN izzudīs arī operatoru klases tīklos, atstājot tikai DWDM.
Publicēšanas laiks: 2023. gada 15. februāris
