За да се задоволат потребите на претпријатијата за поддршка на повеќе услуги и корисниците за висококвалитетни мрежни искуства низ географските подрачја, центрите за податоци повеќе не се „острови“; тие треба да бидат меѓусебно поврзани за да споделуваат или да прават резервни копии на податоци и да постигнат балансирање на оптоварувањето. Според извештајот за истражување на пазарот, се очекува глобалниот пазар за меѓусебно поврзување на центри за податоци да порасне на 7,65 милијарди американски долари во 2026 година, со сложена годишна стапка на раст од 14% од 2021 до 2026 година, а меѓусебното поврзување на центрите за податоци стана тренд.
Второ, што е меѓусебно поврзување на центрите за податоци
Меѓусебното поврзување на центри за податоци (DCI) е мрежно решение кое им овозможува на меѓусебно комуницирање на центри за податоци. Се одликува со флексибилно меѓусебно поврзување, висока ефикасност, безбедност и поедноставено работење и одржување (O&M), исполнувајќи ги барањата за ефикасна размена на податоци и опоравување од катастрофи меѓу центрите за податоци.
Интерконекцијата на центрите за податоци може да се класифицира според растојанието за пренос на центарот за податоци и методот на мрежно поврзување:
Според растојанието на пренос:
1) Кратко растојание: во рамките на 5 км, се користи општо каблирање за да се реализира меѓусебното поврзување на центрите за податоци во паркот;
2) Средно растојание: во рамките на 80 км, генерално се однесува на употреба на оптички модули во соседните градови или средни географски локации за да се постигне меѓусебно поврзување;
3) Долга дистанца: илјадници километри, генерално се однесува на опрема за оптички пренос за постигнување на меѓусебно поврзување на центри за податоци на долги растојанија, како што е подморската кабелска мрежа;
Според методот на поврзување:
1) Меѓусебно поврзување на третото мрежно ниво: предната мрежа на различни центри за податоци пристапува до секој центар за податоци преку IP мрежата, кога примарната локација на центарот за податоци ќе откаже, податоците што се копирани на резервната локација можат да се обноват, а апликацијата може да се рестартира во краток прекинувачки период, важно е да се заштити овој сообраќај од злонамерни мрежни напади и да биде секогаш достапен;
2) Меѓусебно поврзување на мрежата од второ ниво: Градењето голема мрежа (VLAN) од второ ниво помеѓу различни центри за податоци главно ги задоволува барањата за виртуелна динамичка миграција на кластерите на сервери. Треба да се земат предвид следниве фактори:
Ниска латентност: Интерконекцијата од второ ниво помеѓу центрите за податоци се користи за имплементација на далечинско закажување на виртуелни машини и апликации за далечинско работење на кластери. За да се постигне ова, мора да се исполнат барањата за латентност за далечински пристап помеѓу VMS и складирањето на кластери.
Висок пропусен опсег: Еден од основните барања за меѓусебно поврзување на центрите за податоци е да се обезбеди миграција на виртуелни машини низ центрите за податоци, што поставува повисоки барања за пропусен опсег.
Висока достапност: Еден од најефикасните начини за подобрување на достапноста е дизајнирање на резервни врски за поддршка на континуитетот на работењето.
3) Меѓусебно поврзување на складишната мрежа: Репликацијата на податоци помеѓу примарниот центар и центарот за опоравување од катастрофа се реализира преку технологии за пренос (голи оптички влакна, DWDM, SDH, итн.).
Трето, како да се постигне меѓусебно поврзување на центрите за податоци
1) MPLS технологија: Шемата за меѓусебно поврзување базирана на MPLS технологија бара мрежата за меѓусебно поврзување помеѓу центрите за податоци да биде основна мрежа за распоредување на MPLS технологијата, така што директното меѓусебно поврзување на центрите за податоци од втор слој може да се заврши директно преку VLL и VPLS. MPLS вклучува VPN технологија од втор слој и VPN технологија од трет слој. VPLS протоколот е VPN технологија од втор слој. Неговата предност е што лесно може да имплементира распоредување на метро/широка мрежа и е распоредена во многу индустрии.
2) Технологија на IP тунел: Тоа е технологија за енкапсулирање на пакети, која може да ја реализира хетерогената меѓусебна поврзаност на мрежниот слој 2 помеѓу повеќе центри за податоци;
3) VXLAN-DCI тунел технологија: Користејќи ја VXLAN технологијата, може да се реализира меѓусебно поврзување на мрежи со повеќе центри за податоци од второ и трето ниво. Врз основа на моменталната технолошка зрелост и искуството со деловните случаи, VXLAN мрежата е флексибилна и контролирана, безбедна изолација и централизирано управување и контрола, што е погодно за идното сценарио на меѓусебно поврзување на повеќе центри за податоци.
4. Карактеристики на решението за меѓусебно поврзување на центрите за податоци и препораки за производи
Карактеристики на шемата:
1) Флексибилно меѓусебно поврзување: Флексибилен режим на меѓусебно поврзување, подобрување на флексибилноста и скалабилноста на мрежата, за да се задоволат потребите за пристап до интернет, дистрибуирано распоредување на центри за податоци, хибридно облачно мрежно поврзување и друго практично флексибилно проширување помеѓу повеќе центри за податоци;
2) Ефикасна безбедност: DCI технологијата помага во оптимизирање на работните оптоварувања на центрите за податоци, споделување на физичките и виртуелните ресурси низ регионите за оптимизирање на работниот обем на податоци и обезбедување ефикасна распределба на мрежниот сообраќај помеѓу серверите; Во исто време, преку динамичко енкрипција и строга контрола на пристапот, безбедноста на чувствителните податоци, како што се финансиските трансакции и личните информации, е загарантирана за да се обезбеди континуитет на работењето;
4) Поедноставување на работењето и одржувањето: Прилагодување на мрежните услуги според деловните потреби и постигнување на целта за поедноставување на работењето и одржувањето преку дефиниција на софтвер/отворена мрежа.
HUA6800 – платформа за пренос 6.4T DCI WDM
HUA6800 е иновативен производ за пренос на DCI. HUA6800 има карактеристики на мала големина, ултра голем капацитет за пристап до услуги, пренос на ултра долги растојанија, едноставно и практично управување со работењето и одржувањето, безбедно работење, заштеда на енергија и намалување на емисиите. Може ефикасно да ги задоволи барањата на долги растојанија и барањата за голем пропусен опсег за меѓусебно поврзување и пренос на кориснички центри за податоци.
HUA6800 има модуларен дизајн, кој не само што поддржува фотоелектрично раздвојување за намалување на трошоците, туку и поддржува интегрирано управување со фотоелектричната енергија во истиот систем. Со функцијата SDN, создава интелигентна и отворена мрежна архитектура за корисниците, го поддржува интерфејсот на моделот YANG базиран на протоколот NetConf и поддржува различни методи на управување како што се Web, CLI и SNMP, и го олеснува работењето и одржувањето. Погоден е за основни мрежи како што се национални мрежи, покраински мрежи и метрополитенски мрежи, како и за меѓусебно поврзување на центри за податоци, задоволувајќи ги потребите на јазли со голем капацитет над 16T. Тоа е најекономичната платформа за пренос во индустријата. Тоа е решение за меѓусебно поврзување за IDC и интернет операторите за изградба на центри за податоци со голем капацитет.
Време на објавување: 28 март 2024 година

