• हेड_ब्यानर

DCI नेटवर्क विकासको दिशा (भाग दुई)

यी विशेषताहरू अनुसार, लगभग दुई परम्परागत DCI समाधानहरू छन्:

१. शुद्ध DWDM उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्, र स्विचमा रङ अप्टिकल मोड्युल + DWDM मल्टिप्लेक्सर/डेमल्टीप्लेक्सर प्रयोग गर्नुहोस्। एकल-च्यानल १०G को मामलामा, लागत अत्यन्तै कम छ, र उत्पादन विकल्पहरू प्रशस्त छन्। १०G रङ लाइट मोड्युल घरेलु बजारमा छ। यो पहिले नै उत्पादन भइसकेको छ, र लागत पहिले नै धेरै कम छ (वास्तवमा, १०G DWDM प्रणाली केही वर्ष पहिले लोकप्रिय हुन थालेको थियो, तर केही ठूला ब्यान्डविथ आवश्यकताहरूको आगमनसँगै, यसलाई हटाउनु पर्यो, र १००G रङ लाइट मोड्युल अझै उपलब्ध थिएन। देखा पर्यो।) हाल, १००G भर्खरै चीनसँग सम्बन्धित रङ अप्टिकल मोड्युलहरूमा देखा पर्न थालेको छ, र लागत पर्याप्त कम छैन, तर यसले सधैं DCI नेटवर्कमा बलियो योगदान गर्नेछ।

२. उच्च-घनत्व प्रसारण OTN उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्, तिनीहरू २२०V AC, १९-इन्च उपकरणहरू, १~२U उच्च छन्, र तैनाती अधिक सुविधाजनक छ। ढिलाइ कम गर्न SD-FEC प्रकार्य बन्द गरिएको छ, र अप्टिकल तहमा राउटिङ सुरक्षा स्थिरता सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ, र नियन्त्रणयोग्य उत्तरबाउन्ड इन्टरफेसले उपकरण विस्तार कार्यहरूको विकास क्षमतालाई पनि सुधार गर्दछ। यद्यपि, OTN प्रविधि अझै पनि आरक्षित छ, र व्यवस्थापन अझै पनि अपेक्षाकृत जटिल हुनेछ।

यसको अतिरिक्त, पहिलो-स्तरीय DCI नेटवर्क निर्माणकर्ताहरूले हाल के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा मुख्यतया DCI प्रसारण नेटवर्कलाई डिकपल गर्नु हो, जसमा तह ० मा अप्टिकल र तह १ मा विद्युतीयको डिकपलिङ, साथै परम्परागत निर्माताहरूको NMS र हार्डवेयर उपकरणहरू समावेश छन्। डिकपलिङ। परम्परागत दृष्टिकोण यो हो कि एक निश्चित निर्माताको विद्युतीय प्रशोधन उपकरणले उही निर्माताको अप्टिकल उपकरणसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, र हार्डवेयर उपकरणले व्यवस्थापनको लागि निर्माताको स्वामित्वको NMS सफ्टवेयरसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। यो परम्परागत विधिमा धेरै प्रमुख कमजोरीहरू छन्:

१. प्रविधि बन्द छ। सिद्धान्तमा, अप्टोइलेक्ट्रोनिक स्तर एकअर्काबाट अलग गर्न सकिन्छ, तर परम्परागत निर्माताहरूले प्रविधिको अधिकार नियन्त्रण गर्न जानाजानी अलग गर्दैनन्।

२. DCI प्रसारण नेटवर्कको लागत मुख्यतया विद्युतीय सिग्नल प्रशोधन तहमा केन्द्रित हुन्छ। प्रणालीको प्रारम्भिक निर्माण लागत कम छ, तर क्षमता विस्तार गर्दा, निर्माताले प्राविधिक विशिष्टताको खतरामा मूल्य बढाउनेछ, र विस्तार लागत धेरै बढ्नेछ।

३. DCI प्रसारण नेटवर्कको अप्टिकल तह प्रयोगमा ल्याएपछि, यो एउटै निर्माताको विद्युतीय तह उपकरणले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ। उपकरण स्रोतहरूको उपयोग दर कम छ, जुन नेटवर्क स्रोत पूलिङको विकास दिशा अनुरूप छैन, र एकीकृत अप्टिकल तह स्रोत तालिकाको लागि अनुकूल छैन। डिकपल्ड अप्टिकल तह निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छुट्टाछुट्टै लगानी गरिन्छ, र धेरै निर्माताहरूद्वारा एकल अप्टिकल तह प्रणालीको भविष्यको प्रयोगद्वारा सीमित छैन, र अप्टिकल तहको उत्तरबाउन्ड इन्टरफेसलाई SDN प्रविधिसँग जोड्दछ जसले अप्टिकल तहमा च्यानल स्रोतहरूको दिशा तालिका बनाउँछ, व्यापार लचिलोपन सुधार गर्दछ।

४. नेटवर्क उपकरणले YANGmodel को डाटा संरचना मार्फत इन्टरनेट कम्पनीको आफ्नै नेटवर्क व्यवस्थापन प्लेटफर्मसँग सिधै जडान गर्दछ, जसले व्यवस्थापन प्लेटफर्मको विकास लगानी बचत गर्दछ र निर्माताद्वारा प्रदान गरिएको NMS सफ्टवेयरलाई हटाउँछ, जसले डाटा सङ्कलन र नेटवर्क व्यवस्थापनको दक्षतामा सुधार गर्दछ। व्यवस्थापन दक्षता।

त्यसकारण, अप्टोइलेक्ट्रोनिक डिकपलिंग DCI प्रसारण नेटवर्कको विकासको लागि एक नयाँ दिशा हो। निकट भविष्यमा, DCI प्रसारण नेटवर्कको अप्टिकल तह ROADM+ उत्तर-दक्षिण इन्टरफेसबाट बनेको SDN प्रविधि हुन सक्छ, र च्यानल खोल्न, तालिकाबद्ध गर्न र मनमानी रूपमा पुन: प्राप्ति गर्न सकिन्छ। निर्माताहरूको मिश्रित विद्युतीय तह उपकरणहरू प्रयोग गर्न, वा एउटै अप्टिकल प्रणालीमा इथरनेट इन्टरफेस र OTN इन्टरफेसहरूको मिश्रित प्रयोग गर्न सम्भव हुनेछ। त्यस समयमा, प्रणाली विस्तार र परिवर्तनको सन्दर्भमा कार्य दक्षता धेरै सुधार हुनेछ, र अप्टिकल तह पनि प्रयोग गरिनेछ। यो छुट्याउन सजिलो छ, नेटवर्क तर्क व्यवस्थापन स्पष्ट छ, र लागत धेरै कम हुनेछ।

SDN को लागि, मुख्य आधार भनेको नेटवर्क स्रोतहरूको केन्द्रीकृत व्यवस्थापन र आवंटन हो। त्यसोभए, हालको DCI प्रसारण नेटवर्कमा व्यवस्थापन गर्न सकिने DWDM प्रसारण नेटवर्क स्रोतहरू के के हुन्?

त्यहाँ तीन च्यानलहरू, मार्गहरू, र ब्यान्डविथ (फ्रिक्वेन्सी) छन्। त्यसकारण, प्रकाश + IP को सहयोगमा प्रकाश वास्तवमा यी तीन बिन्दुहरूको व्यवस्थापन र वितरणको वरिपरि गरिन्छ।

IP र DWDM का च्यानलहरू डिकपल गरिएका छन्, त्यसैले यदि IP तार्किक लिङ्क र DWDM च्यानल बीचको सम्बन्धित सम्बन्ध प्रारम्भिक चरणमा कन्फिगर गरिएको छ, र च्यानल र IP बीचको सम्बन्धित सम्बन्ध पछि समायोजन गर्न आवश्यक छ भने, तपाईंले OXC प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो विधि मिलिसेकेन्ड स्तरमा छिटो च्यानल स्विचिङ गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसले IP तहलाई अनजान बनाउन सक्छ। OXC को व्यवस्थापन मार्फत, प्रत्येक साइटमा प्रसारण च्यानलको स्रोत केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्राप्त गर्न सकिन्छ, ताकि व्यापार SDN सँग सहकार्य गर्न सकियोस्।

एकल च्यानल र IP को डिकपलिंग समायोजन केवल सानो भाग हो। यदि तपाईंले च्यानल समायोजन गर्दा ब्यान्डविथ समायोजन गर्ने विचार गर्नुभयो भने, तपाईंले फरक समय अवधिमा विभिन्न सेवाहरूको ब्यान्डविथ आवश्यकताहरू समायोजन गर्ने समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। निर्मित ब्यान्डविथको उपयोग दरमा ठूलो सुधार गर्नुहोस्। त्यसकारण, च्यानल समायोजन गर्न OXC सँग समन्वय गर्दा, लचिलो ग्रिड प्रविधिको मल्टिप्लेक्सर र डेमल्टीप्लेक्सरसँग मिलाएर, एकल च्यानलमा अब निश्चित केन्द्रीय तरंगदैर्ध्य हुँदैन, तर यसलाई स्केलेबल फ्रिक्वेन्सी दायरा कभर गर्न अनुमति दिन्छ, ताकि ब्यान्डविथ आकारको लचिलो समायोजन प्राप्त गर्न सकियोस्। यसबाहेक, नेटवर्क टोपोलोजीमा धेरै सेवाहरू प्रयोग गर्ने अवस्थामा, DWDM प्रणालीको फ्रिक्वेन्सी उपयोग दरलाई अझ सुधार गर्न सकिन्छ, र अवस्थित स्रोतहरू संतृप्तिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

पहिलो दुईको गतिशील व्यवस्थापन क्षमताहरूको साथ, प्रसारण नेटवर्कको मार्ग व्यवस्थापनले सम्पूर्ण नेटवर्क टोपोलोजीलाई उच्च स्थिरता प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। प्रसारण नेटवर्कको विशेषताहरू अनुसार, प्रत्येक मार्गमा स्वतन्त्र प्रसारण च्यानल स्रोतहरू हुन्छन्, त्यसैले प्रत्येक प्रसारण मार्गमा च्यानलहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन र आवंटन गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, जसले बहु-मार्ग सेवाहरूको लागि इष्टतम मार्ग चयन प्रदान गर्नेछ, र सबै मार्गहरूमा च्यानल स्रोतहरूको अधिकतम प्रयोग गर्नेछ। ASON मा जस्तै, उच्चतम स्तरको सेवाहरूको स्थिरता सुनिश्चित गर्न सुन, चाँदी र तामालाई विभिन्न सेवाहरूको लागि छुट्याइएको छ।

उदाहरणका लागि, तीन डेटा केन्द्रहरू A, B, र C मिलेर बनेको रिङ नेटवर्क छ। A देखि B सम्म C सम्म सेवा S1 (जस्तै इन्ट्रानेट ठूलो डेटा सेवा) छ, जसले यस रिङ नेटवर्कको १~५ तरंगहरू ओगटेको छ, प्रत्येक तरंगमा १००G ब्यान्डविथ छ, र फ्रिक्वेन्सी अन्तराल ५०GHz छ; सेवा S2 (बाह्य नेटवर्क सेवा) छ, A देखि B सम्म C सम्म, यस रिङ नेटवर्कको ६~९ तरंगहरू ओगटेको छ, प्रत्येक तरंगको १००G ब्यान्डविथ छ, र फ्रिक्वेन्सी अन्तराल ५०GHz छ।

सामान्य समयमा, यस प्रकारको ब्यान्डविथ र च्यानल प्रयोगले माग पूरा गर्न सक्छ, तर जब कहिलेकाहीं, उदाहरणका लागि, नयाँ डाटा सेन्टर थपिन्छ, र व्यवसायलाई छोटो समयमा डाटाबेस माइग्रेट गर्न आवश्यक पर्दछ, तब यस समय अवधिमा इन्ट्रानेट ब्यान्डविथको माग दोब्बर हुनेछ, मूल 500G ब्यान्डविथ (5 100G), अब 2T ब्यान्डविथ चाहिन्छ। त्यसपछि प्रसारण स्तरमा च्यानलहरू पुन: गणना गर्न सकिन्छ, र पाँच 400G च्यानलहरू तरंग तहमा तैनाथ गरिन्छ। प्रत्येक 400G च्यानलको फ्रिक्वेन्सी अन्तराल मूल 50GHz बाट 75GHz मा परिवर्तन गरिन्छ। लचिलो ग्रेटिंग ROADM र मल्टिप्लेक्सर/डेमल्टीप्लेक्सरको साथ, प्रसारण स्तरमा सम्पूर्ण मार्ग, त्यसैले यी पाँच च्यानलहरूले 375GHz स्पेक्ट्रम स्रोतहरू ओगटेका छन्। प्रसारण स्तरमा स्रोतहरू तयार भएपछि, केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्लेटफर्म मार्फत OXC समायोजन गर्नुहोस्, र १००G सेवा संकेतहरूको मूल १-५ तरंगहरू द्वारा प्रयोग गरिएको प्रसारण च्यानलहरूलाई मिलिसेकेन्ड-स्तर ढिलाइको साथ नयाँ तयार गरिएको ५ मा समायोजन गर्नुहोस्। ४००G सेवा च्यानल माथि जान्छ, ताकि DCI सेवा आवश्यकताहरू अनुसार ब्यान्डविथ र च्यानलको लचिलो समायोजनको कार्य पूरा हुन्छ, जुन वास्तविक समयमा गर्न सकिन्छ। अवश्य पनि, IP उपकरणहरूको नेटवर्क कनेक्टरहरूले १००G/४००G दर समायोज्य र अप्टिकल सिग्नल फ्रिक्वेन्सी (तरंगदैर्ध्य) समायोजन कार्यहरूलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ, जुन समस्या हुनेछैन।

DCI को नेटवर्क प्रविधिको सन्दर्भमा, प्रसारणद्वारा पूरा गर्न सकिने काम धेरै कम-स्तरको छ। थप बुद्धिमान DCI नेटवर्क प्राप्त गर्न, यसलाई IP सँगसँगै साकार पार्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, DCI को IP इन्ट्रानेटमा MP-BGP EVPN+VXLAN प्रयोग गर्नुहोस् DC हरूमा लेयर २ नेटवर्क द्रुत रूपमा तैनाथ गर्न, जुन अवस्थित नेटवर्क उपकरणहरूसँग अत्यधिक उपयुक्त हुन सक्छ र DC हरूमा लचिलो रूपमा सार्न भाडामा लिने भर्चुअल मेसिनहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। ; स्रोत व्यापार भिन्नताको आधारमा ट्राफिक मार्ग तालिका प्रदर्शन गर्न DCI को IP बाह्य नेटवर्कमा खण्ड राउटिङ प्रयोग गर्नुहोस्, क्रस-DC इग्रेस ट्राफिक दृश्यावलोकन, द्रुत मार्ग पुनर्स्थापना, र उच्च ब्यान्डविथ उपयोगको आवश्यकताहरू पूरा गर्दै; अन्तर्निहित प्रसारण नेटवर्क बहु-आयामी OXC प्रणालीसँग सहकार्य गर्दछ, हालको परम्परागत ROADM को तुलनामा, यसले सूक्ष्म-दानायुक्त सेवा मार्ग तालिका प्रकार्य महसुस गर्न सक्छ; गैर-विद्युतीय प्रसारण तरंगदैर्ध्य रूपान्तरण प्रविधिको प्रयोगले च्यानल स्पेक्ट्रम स्रोतहरूको खण्डीकरणको समस्या समाधान गर्न सक्छ। व्यवसाय व्यवस्थापन र तैनाती, लचिलो तैनाती, र सुधारिएको स्रोत उपयोगको लागि माथिल्लो-तह र तल्लो-तह स्रोतहरूको एकीकरण भविष्यमा अपरिहार्य दिशा हुनेछ। हाल, केही ठूला घरेलु कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा ध्यान दिइरहेका छन्, र केही स्टार्ट-अप विशेष कम्पनीहरूले पहिले नै सम्बन्धित प्राविधिक उत्पादनहरूको अनुसन्धान र विकास गरिरहेका छन्। यस वर्ष बजारमा सम्बन्धित समग्र समाधानहरू देख्ने आशा छ। सायद निकट भविष्यमा, OTN क्यारियर-क्लास नेटवर्कहरूमा पनि गायब हुनेछ, केवल DWDM छोड्नेछ।


पोस्ट समय: फेब्रुअरी-१५-२०२३