• ဦးခေါင်း_အလံ

DCI ကွန်ရက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏ ဦးတည်ချက် (အပိုင်းနှစ်)

ဤဝိသေသလက္ခဏာများအရ၊ ရိုးရာ DCI ဖြေရှင်းချက်နှစ်ခုခန့်ရှိသည်-

၁။ သန့်စင်သော DWDM ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြုပြီး switch တွင် color optical module + DWDM multiplexer/demultiplexer ကို အသုံးပြုပါ။ single-channel 10G တွင် ကုန်ကျစရိတ် အလွန်နည်းပါးပြီး ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်စရာများစွာ ရှိပါသည်။ 10G color light module ကို ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း အလွန်နည်းပါးပါသည် (တကယ်တော့ 10G DWDM စနစ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ရေပန်းစားလာခဲ့သော်လည်း bandwidth လိုအပ်ချက်အချို့ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းကို ဖယ်ရှားခဲ့ရပြီး 100G color light module မှာ ရရှိနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ ပေါ်လာပါသည်။) လက်ရှိတွင် 100G သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ်သော color optical module များတွင် ပေါ်လာပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ လုံလောက်မှု မရှိသော်လည်း DCI ကွန်ရက်အတွက် အမြဲတမ်း ခိုင်မာသော ပံ့ပိုးကူညီမှု ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။

၂။ သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော ထုတ်လွှင့်မှု OTN စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ၊ ၎င်းတို့သည် 220V AC၊ 19 လက်မ စက်ပစ္စည်းများ၊ 1~2U အမြင့်ရှိပြီး ဖြန့်ကျက်ခြင်းသည် ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။ နှောင့်နှေးမှုကို လျှော့ချရန် SD-FEC လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိတ်ထားပြီး၊ optical layer ရှိ routing protection ကို တည်ငြိမ်မှု မြှင့်တင်ရန် အသုံးပြုပြီး၊ ထိန်းချုပ်နိုင်သော northbound interface သည် စက်ပစ္စည်း ချဲ့ထွင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စွမ်းရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ သို့သော်၊ OTN နည်းပညာသည် သီးသန့်ထားရှိဆဲဖြစ်ပြီး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အတော်လေး ရှုပ်ထွေးနေဦးမည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ ပထမအဆင့် DCI ကွန်ရက်တည်ဆောက်သူများသည် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည်မှာ အဓိကအားဖြင့် DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်ကို ခွဲထုတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ အလွှာ ၀ ရှိ optical နှင့် အလွှာ ၁ ရှိ electrical ကို ခွဲထုတ်ခြင်းအပြင် ရိုးရာထုတ်လုပ်သူများ၏ NMS နှင့် hardware ပစ္စည်းကိရိယာများကို ခွဲထုတ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ခွဲထုတ်ခြင်း။ ရိုးရာချဉ်းကပ်မှုမှာ ထုတ်လုပ်သူအချို့၏ electrical processing ပစ္စည်းကိရိယာများသည် တူညီသောထုတ်လုပ်သူ၏ optical ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ hardware ပစ္စည်းကိရိယာများသည် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ မူပိုင် NMS software နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ ဤရိုးရာနည်းလမ်းတွင် အဓိကအားနည်းချက်များစွာရှိသည်-

၁။ နည်းပညာသည် ပိတ်ထားသည်။ သီအိုရီအရ၊ optoelectronic အဆင့်ကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခွဲထားနိုင်သော်လည်း ရိုးရာထုတ်လုပ်သူများသည် နည်းပညာ၏အခွင့်အာဏာကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ခွဲထားခြင်းမရှိပါ။

၂။ DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုလုပ်ငန်းစဉ်အလွှာတွင် စုစည်းထားသည်။ စနစ်၏ ကနဦးတည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာ နည်းပါးသော်လည်း စွမ်းရည်ကို တိုးချဲ့လိုက်သောအခါ ထုတ်လုပ်သူသည် နည်းပညာဆိုင်ရာထူးခြားမှု၏ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်တွင် ဈေးနှုန်းကို မြှင့်တင်မည်ဖြစ်ပြီး တိုးချဲ့မှုကုန်ကျစရိတ်မှာ များစွာမြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၃။ DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်၏ optical layer ကို အသုံးပြုပြီးနောက်၊ ၎င်းကို တူညီသောထုတ်လုပ်သူ၏ electrical layer ပစ္စည်းကိရိယာများမှသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာအရင်းအမြစ်များ၏ အသုံးပြုမှုနှုန်းသည် နိမ့်ကျပြီး network resource pooling ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဦးတည်ချက်နှင့် မကိုက်ညီဘဲ၊ unified optical layer resource scheduling အတွက် အထောက်အကူမပြုပါ။ decoupled optical layer ကို တည်ဆောက်မှု၏ အစောပိုင်းအဆင့်တွင် သီးခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး၊ ထုတ်လုပ်သူများစွာမှ single optical layer system ကို အနာဂတ်တွင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကန့်သတ်မထားပါ။ optical layer ၏ northbound interface ကို SDN နည်းပညာနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး optical layer တွင် channel resource များ၏ direction scheduling ကို လုပ်ဆောင်ကာ၊ စီးပွားရေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

၄။ ကွန်ရက်ပစ္စည်းကိရိယာများသည် YANGmodel ၏ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံမှတစ်ဆင့် အင်တာနက်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်ထားပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို သက်သာစေပြီး ထုတ်လုပ်သူမှပေးသော NMS ဆော့ဖ်ဝဲကို ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် ဒေတာစုဆောင်းမှုနှင့် ကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

ထို့ကြောင့် optoelectronic decoupling သည် DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးတည်ချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မျှော်မှန်းနိုင်သော အနာဂတ်တွင် DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်၏ optical layer သည် ROADM+ မြောက်-တောင် interface ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော SDN နည်းပညာဖြစ်နိုင်ပြီး channel ကို အလိုအလျောက်ဖွင့်၊ အချိန်ဇယားဆွဲပြီး ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများ၏ ရောနှောထားသော လျှပ်စစ် layer device များကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် တူညီသော optical system တွင် Ethernet interface များနှင့် OTN interface များကို ရောနှောအသုံးပြုခြင်းပင် ဖြစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် စနစ်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာတိုးတက်စေပြီး optical layer ကိုလည်း အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ခွဲခြားရန် ပိုမိုလွယ်ကူပြီး network logic management သည် ပိုမိုရှင်းလင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။

SDN အတွက် အဓိကအခြေခံမူမှာ ကွန်ရက်အရင်းအမြစ်များကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ခွဲဝေပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဆိုရင် လက်ရှိ DCI ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်မှာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ DWDM ထုတ်လွှင့်မှုကွန်ရက်အရင်းအမြစ်တွေက ဘာတွေလဲ။

ချန်နယ်သုံးခု၊ လမ်းကြောင်းများနှင့် bandwidth (ကြိမ်နှုန်း) ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလင်း + IP ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အလင်းကို ဤအချက်သုံးချက်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင် အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

IP နှင့် DWDM ၏ channel များကို ခွဲထားသောကြောင့် IP logical link နှင့် DWDM channel အကြား သက်ဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုကို အစောပိုင်းအဆင့်တွင် configure လုပ်ထားပြီး channel နှင့် IP အကြား သက်ဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုကို နောက်ပိုင်းတွင် ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါက OXC ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကို millisecond level တွင် channel switching မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုပြီး IP layer ကို မသိရှိစေပါ။ OXC ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် site တစ်ခုချင်းစီရှိ transmission channel ၏ resource centralized management ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး business SDN နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

တစ်ခုတည်းသော channel နှင့် IP ကို ​​decoupling ချိန်ညှိခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ channel ကိုချိန်ညှိနေစဉ် bandwidth ကိုချိန်ညှိရန်စဉ်းစားပါက မတူညီသောအချိန်ကာလများတွင် မတူညီသောဝန်ဆောင်မှုများ၏ bandwidth လိုအပ်ချက်များကို ချိန်ညှိခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ တည်ဆောက်ထားသော bandwidth ၏အသုံးပြုမှုနှုန်းကို သိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။ ထို့ကြောင့် channel ကိုချိန်ညှိရန် OXC နှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေစဉ်တွင် flexible grid နည်းပညာ၏ multiplexer နှင့် demultiplexer တို့နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ single channel တွင် fixed central wavelength မရှိတော့ဘဲ scalable frequency range ကိုလွှမ်းခြုံနိုင်စေပြီး bandwidth size ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိန်ညှိမှုကိုရရှိစေသည်။ ထို့အပြင် network topology တွင် ဝန်ဆောင်မှုများစွာကိုအသုံးပြုသည့်အခါ DWDM စနစ်၏ frequency utilization rate ကိုပိုမိုတိုးတက်စေပြီး ရှိပြီးသား resource များကို saturation တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။

ပထမနှစ်ခုရဲ့ dynamic management capabilities တွေနဲ့ transmission network ရဲ့ path management က network topology တစ်ခုလုံးကို ပိုမိုတည်ငြိမ်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ transmission network ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေအရ path တစ်ခုချင်းစီမှာ transmission channel resources တွေ သီးခြားစီရှိတာကြောင့် transmission path တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့ channel တွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စီမံခန့်ခွဲပြီး ခွဲဝေပေးဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက multi-path service တွေအတွက် အကောင်းဆုံး path selection ကို ပေးစွမ်းပြီး path အားလုံးမှာ channel resources တွေကို အများဆုံးအသုံးချနိုင်မှာပါ။ ASON မှာလိုပဲ အမြင့်ဆုံးအဆင့် service တွေရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေဖို့အတွက် ရွှေ၊ ငွေနဲ့ ကြေးနီတွေကို ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက် ခွဲခြားထားပါတယ်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒေတာစင်တာ A၊ B နှင့် C သုံးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ring network တစ်ခုရှိသည်။ service S1 (intranet big data service ကဲ့သို့) ရှိပြီး A မှ B မှ C အထိ၊ ဤ ring network ၏ wave ၁~၅ ခုကို နေရာယူထားပြီး wave တစ်ခုစီတွင် 100G bandwidth ရှိပြီး frequency interval မှာ 50GHz ဖြစ်သည်။ service S2 (external network service) ရှိပြီး A မှ B မှ C အထိ၊ ဤ ring network ၏ wave ၆~၉ ခုကို နေရာယူထားပြီး wave တစ်ခုစီတွင် 100G bandwidth ရှိပြီး frequency interval မှာ 50GHz ဖြစ်သည်။

ပုံမှန်အချိန်များတွင် ဤကဲ့သို့သော bandwidth နှင့် channel အသုံးပြုမှုသည် လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဥပမာအားဖြင့် data center အသစ်တစ်ခု ထပ်ထည့်သည့်အခါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် အချိန်တိုအတွင်း database ကို ရွှေ့ပြောင်းရန် လိုအပ်သည့်အခါ ဤအချိန်ကာလအတွင်း intranet bandwidth အတွက် လိုအပ်ချက်သည် နှစ်ဆတိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး မူလ 500G bandwidth (5 100G) သည် ယခုအခါ 2T bandwidth လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် transmission level ရှိ channel များကို ပြန်လည်တွက်ချက်နိုင်ပြီး 400G channel ငါးခုကို wave layer တွင် ဖြန့်ကျက်နိုင်ပါသည်။ 400G channel တစ်ခုစီ၏ frequency interval ကို မူလ 50GHz မှ 75GHz သို့ ပြောင်းလဲထားသည်။ flexible grating ROADM နှင့် multiplexer/demultiplexer ဖြင့် transmission level ရှိ path တစ်ခုလုံးသည် 375GHz spectrum resources များကို ရယူထားသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့်ရှိ အရင်းအမြစ်များ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနောက်၊ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် OXC ကို ချိန်ညှိပြီး မူလ 100G ဝန်ဆောင်မှုအချက်ပြမှုများ၏ 1-5 လှိုင်းများမှ အသုံးပြုသော ထုတ်လွှင့်မှုချန်နယ်များကို မီလီစက္ကန့်အဆင့်နှောင့်နှေးမှုဖြင့် အသစ်ပြင်ဆင်ထားသော 5 သို့ ချိန်ညှိပါ။ 400G ဝန်ဆောင်မှုချန်နယ် မြင့်တက်လာသောကြောင့် DCI ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များအရ bandwidth နှင့် channel ကို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိန်ညှိခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် ပြီးမြောက်ပြီး ၎င်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ IP စက်ပစ္စည်းများ၏ network connector များသည် 100G/400G rate adjustable နှင့် optical signal frequency (wavelength) adjustment လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ပြဿနာမဟုတ်ပါ။

DCI ရဲ့ ကွန်ရက်နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ထုတ်လွှင့်မှုကနေ ပြီးမြောက်နိုင်တဲ့ အလုပ်က အလွန်နိမ့်ကျပါတယ်။ ပိုမိုထက်မြက်တဲ့ DCI ကွန်ရက်တစ်ခု ရရှိဖို့အတွက် IP နဲ့အတူ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ DC တွေတစ်လျှောက် layer 2 ကွန်ရက်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြန့်ကျက်ဖို့ DCI ရဲ့ IP intranet မှာ MP-BGP EVPN+VXLAN ကို အသုံးပြုပါ၊ ၎င်းသည် ရှိပြီးသား ကွန်ရက်စက်ပစ္စည်းများနှင့် အလွန်လိုက်ဖက်ညီနိုင်ပြီး DC များတစ်လျှောက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရွေ့လျားနိုင်ရန် tenant virtual machine များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ ; source business distinction အပေါ်အခြေခံ၍ traffic path scheduling ကို လုပ်ဆောင်ရန်၊ cross-DC egress traffic visualization၊ fast route restoration နှင့် high bandwidth utilization တို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် DCI ရဲ့ IP external network မှာ segment routing ကို အသုံးပြုပါ။ underlying transmission network သည် multi-dimensional OXC system နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ လက်ရှိ conventional ROADM နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ၎င်းသည် fine-grained service path scheduling function ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါသည်။ non-electric transmission wavelength conversion နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းသည် channel spectrum resources များ fragmentation ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော resource utilization အတွက် upper-layer နှင့် lower-layer resources များ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် မလွဲမသွေ ဦးတည်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ လက်ရှိတွင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီကြီးအချို့သည် ဤနယ်ပယ်ကို အာရုံစိုက်နေကြပြီး အချို့သော startup အထူးပြုကုမ္ပဏီများသည် ဆက်စပ်နည်းပညာထုတ်ကုန်များကို သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် ဈေးကွက်တွင် ဆက်စပ်ဖြေရှင်းချက်များကို မြင်တွေ့ရမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ မကြာမီအနာဂတ်တွင် OTN သည် carrier-class ကွန်ရက်များတွင် ပျောက်ကွယ်သွားပြီး DWDM သာ ကျန်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်