Според овие карактеристики, постојат приближно две конвенционални DCI решенија:
1. Користете чиста DWDM опрема и користете оптички модул во боја + DWDM мултиплексер/демултиплексер на прекинувачот. Во случај на едноканален 10G, цената е екстремно ниска, а опциите на производот се изобилни. 10G модулот за светло во боја е домашен. Веќе е произведен, а цената е веќе многу ниска (всушност, системот 10G DWDM почна да станува популарен пред неколку години, но со доаѓањето на некои поголеми барања за пропусен опсег, мораше да се елиминира, а модулот за светло во боја 100G сè уште не беше достапен. Се појави.) Во моментов, 100G штотуку почна да се појавува во Кина поврзани со оптички модули во боја, а цената не е доволно ниска, но секогаш ќе даде силен придонес во мрежата DCI.
2. Користете опрема за пренос на OTN со висока густина, тие се 220V AC, опрема од 19 инчи, висока 1~2U, а распоредувањето е поудобно. Функцијата SD-FEC е исклучена за да се намали доцнењето, а заштитата на рутирање на оптичкиот слој се користи за подобрување на стабилноста, а контролираниот интерфејс кон север, исто така, ја подобрува можноста за развој на функциите за проширување на опремата. Сепак, OTN технологијата е сè уште резервирана, а управувањето сè уште ќе биде релативно комплицирано.
Покрај тоа, она што градителите на DCI мрежи од прво ниво моментално го прават е главно одвојување на DCI преносната мрежа, вклучувајќи го одвојувањето на оптичката на слој 0 и електричната на слој 1, како и одвојувањето на NMS и хардверската опрема на традиционалните производители. Традиционалниот пристап е дека електричната опрема за обработка на одреден производител мора да соработува со оптичката опрема на истиот производител, а хардверската опрема мора да соработува со сопствениот NMS софтвер на производителот за управување. Овој традиционален метод има неколку големи недостатоци:
1. Технологијата е затворена. Во теорија, оптоелектронските нивоа можат да се одвојат едни од други, но традиционалните производители намерно не го прават тоа за да го контролираат авторитетот на технологијата.
2. Цената на DCI преносната мрежа е главно концентрирана во слојот за обработка на електрични сигнали. Првичните трошоци за изградба на системот се ниски, но кога капацитетот ќе се прошири, производителот ќе ја зголеми цената под закана од техничка уникатност, а трошоците за проширување ќе бидат значително зголемени.
3. Откако оптичкиот слој на DCI преносната мрежа ќе биде ставен во употреба, тој може да се користи само од опремата на електричниот слој од истиот производител. Стапката на искористеност на ресурсите на опремата е ниска, што не е во согласност со насоката на развој на здружувањето на мрежните ресурси и не е погодна за унифицирано распоредување на ресурсите на оптичкиот слој. Одвоениот оптички слој се инвестира одделно во раната фаза на изградба и не е ограничен од идната употреба на еден систем на оптички слој од повеќе производители, и го комбинира северниот интерфејс на оптичкиот слој со SDN технологијата за да се изврши распоредување на насоките на ресурсите на каналот на оптичкиот слој, подобрувајќи ја флексибилноста на бизнисот.
4. Мрежната опрема беспрекорно се поврзува со сопствената платформа за управување со мрежата на интернет компанијата директно преку структурата на податоци на YANGmodel, што заштедува инвестиции во развој на платформата за управување и го елиминира софтверот NMS што го обезбедува производителот, што ја подобрува ефикасноста на собирањето податоци и управувањето со мрежата.
Затоа, оптоелектронско раздвојување е нова насока за развој на DCI преносната мрежа. Во блиска иднина, оптичкиот слој на DCI преносната мрежа може да биде SDN технологија составена од ROADM+ север-југ интерфејс, а каналот може да се отвора, закажува и обновува произволно. Ќе биде можно да се користат мешани електрични слоеви на уреди од производителите, или дури и мешана употреба на Ethernet интерфејси и OTN интерфејси на истиот оптички систем. Во тој момент, ефикасноста на работата во однос на проширувањето и промената на системот значително ќе се подобри, а ќе се користи и оптичкиот слој. Полесно е да се направи разлика, управувањето со мрежната логика е појасно, а трошоците значително ќе се намалат.
За SDN, основната премиса е централизирано управување и распределба на мрежните ресурси. Значи, кои се ресурсите на преносната мрежа DWDM што можат да се управуваат на тековната преносна мрежа DCI?
Постојат три канали, патеки и пропусни опсези (фреквенција). Затоа, светлината во соработката на светлина + IP всушност се спроведува околу управувањето и дистрибуцијата на овие три точки.
Каналите на IP и DWDM се одвоени, па ако соодветната врска помеѓу IP логичката врска и DWDM каналот е конфигурирана во рана фаза, а соодветната врска помеѓу каналот и IP треба да се прилагоди подоцна, можете да го користите OXC. Методот се користи за брзо префрлување на канали на милисекундно ниво, што може да го направи IP слојот несвесен. Преку управувањето со OXC, може да се реализира централизирано управување со ресурсите на преносниот канал на секоја локација, со цел да се соработува со деловниот SDN.
Прилагодувањето на раздвојувањето на еден канал и IP е само мал дел. Ако размислите за прилагодување на пропусниот опсег додека го прилагодувате каналот, можете да го решите проблемот со прилагодување на барањата за пропусен опсег на различни услуги во различни временски периоди. Значително подобрување на стапката на искористеност на изградениот пропусен опсег. Затоа, додека се координира со OXC за прилагодување на каналот, во комбинација со мултиплексерот и демултиплексерот на флексибилна мрежна технологија, еден канал повеќе нема фиксна централна бранова должина, туку му овозможува да покрие скалабилен фреквентен опсег, со цел да се постигне флексибилно прилагодување на големината на пропусниот опсег. Покрај тоа, во случај на користење на повеќе услуги во мрежна топологија, стапката на искористеност на фреквенцијата на DWDM системот може дополнително да се подобри, а постојните ресурси може да се користат во заситеност.
Со можностите за динамичко управување на првите два, управувањето со патеките на преносната мрежа може да помогне целата мрежна топологија да има поголема стабилност. Според карактеристиките на преносната мрежа, секоја патека има независни ресурси на преносниот канал, па затоа е од големо значење да се управуваат и распределуваат каналите на секоја преносна патека на унифициран начин, што ќе обезбеди оптимален избор на патеки за услуги со повеќе патеки и ќе го максимизира користењето на ресурсите на каналите на сите патеки. Исто како и во ASON, златото, среброто и бакарот се разликуваат за различни услуги за да се обезбеди стабилност на највисоко ниво на услуги.
На пример, постои прстенеста мрежа составена од три центри за податоци A, B и C. Постои услуга S1 (како што е интранет услуга за големи податоци), од A до B до C, зафаќајќи 1~5 бранови од оваа прстенеста мрежа, секој бран има пропусен опсег од 100G, а фреквентниот интервал е 50GHz; постои услуга S2 (надворешна мрежна услуга), од A до B до C, 6~9 бранови од оваа прстенеста мрежа се зафатени, секој бран има пропусен опсег од 100G, а фреквентниот интервал е 50GHz.
Во нормални времиња, овој вид на пропусен опсег и користење на канали може да ја задоволи побарувачката, но кога понекогаш, на пример, се додава нов центар за податоци и бизнисот треба да ја мигрира базата на податоци за кратко време, тогаш побарувачката за интранет пропусен опсег во овој временски период ќе биде. Таа се удвоила, оригиналниот пропусен опсег од 500G (5 100G), сега бара пропусен опсег од 2T. Потоа каналите на ниво на пренос може да се пресметаат повторно и пет 400G канали се распоредуваат во брановиот слој. Фреквенцискиот интервал на секој 400G канал се менува од оригиналните 50GHz на 75GHz. Со флексибилната решетка ROADM и мултиплексерот/демултиплексерот, целата патека на ниво на пренос, така што овие пет канали зафаќаат ресурси од 375GHz спектар. Откако ресурсите на ниво на пренос ќе бидат подготвени, прилагодете го OXC преку централизираната платформа за управување и прилагодете ги каналите за пренос што ги користат оригиналните 1-5 бранови на 100G сервисни сигнали на новоподготвените 5 со милисекундно доцнење. 400G сервисниот канал се качува, така што функцијата за флексибилно прилагодување на пропусниот опсег и каналот според барањата на DCI услугата е завршена, што може да се изврши во реално време. Секако, мрежните конектори на IP уредите треба да поддржуваат функции за прилагодување на брзината 100G/400G и функции за прилагодување на фреквенцијата (бранова должина) на оптичкиот сигнал, што нема да биде проблем.
Во однос на мрежната технологија на DCI, работата што може да се заврши со пренос е на многу ниско ниво. За да се постигне поинтелигентна DCI мрежа, таа треба да се реализира заедно со IP. На пример, користете MP-BGP EVPN+VXLAN на IP интранетот на DCI за брзо распоредување на мрежа од второ ниво низ DC, што може да биде високо компатибилно со постојните мрежни уреди и да ги задоволи потребите на виртуелните машини закупувачи за флексибилно движење низ DC. ;Користете сегментно рутирање на IP надворешната мрежа на DCI за да извршите распоредување на сообраќајните патеки врз основа на разликување на изворниот бизнис, исполнувајќи ги барањата за визуелизација на излезниот сообраќај помеѓу DC, брзо враќање на рутата и користење на висок пропусен опсег; основната преносна мрежа соработува со повеќедимензионалниот OXC систем. Во споредба со сегашниот конвенционален ROADM, може да ја реализира функцијата за прецизно распоредување на сервисните патеки; употребата на неелектрична технологија за конверзија на бранови должини на пренос може да го реши проблемот со фрагментацијата на ресурсите на каналниот спектар. Интеграцијата на ресурсите од горниот и долниот слој за управување и распоредување на бизнисот, флексибилното распоредување и подобреното користење на ресурсите ќе бидат неизбежна насока во иднина. Во моментов, некои големи домашни компании обрнуваат внимание на оваа област, а некои стартап специјализирани компании веќе спроведуваат истражување и развој на сродни технички производи. Се надевам дека ќе видиме поврзани целокупни решенија на пазарот оваа година. Можеби во блиска иднина, OTN ќе исчезне и во мрежите од класа на оператори, оставајќи само DWDM.
Време на објавување: 15 февруари 2023 година
