Numutkeun ciri-ciri ieu, aya kira-kira dua solusi DCI konvensional:
1. Anggo alat DWDM murni, sareng anggo modul optik warna + multiplexer/demultiplexer DWDM dina saklar. Dina kasus 10G saluran tunggal, biayana murah pisan, sareng pilihan produkna seueur. Modul lampu warna 10G aya di domestik. Éta parantos diproduksi, sareng biayana parantos murah pisan (kanyataanna, sistem DWDM 10G mimiti janten populér sababaraha taun ka pengker, tapi kalayan datangna sababaraha sarat bandwidth anu langkung ageung, éta kedah dihapus, sareng modul lampu warna 100G tacan sayogi. Muncul.) Ayeuna, 100G nembé mimiti muncul di Cina anu aya hubunganana sareng modul optik warna, sareng biayana henteu cekap murah, tapi éta bakal salawasna masihan kontribusi anu kuat pikeun jaringan DCI.
2. Anggo alat OTN transmisi kapadetan luhur, nyaéta 220V AC, alat 19 inci, jangkungna 1 ~ 2U, sareng palaksanaanna langkung merenah. Fungsi SD-FEC dipareuman pikeun ngirangan reureuh, sareng panyalindungan routing dina lapisan optik dianggo pikeun ningkatkeun stabilitas, sareng antarmuka kalér anu tiasa dikontrol ogé ningkatkeun kamampuan pamekaran fungsi ékspansi alat. Nanging, téknologi OTN masih ditangtayungan, sareng manajeménna masih bakal relatif rumit.
Salian ti éta, naon anu dilakukeun ku para pambangun jaringan DCI tingkat kahiji ayeuna nyaéta utamina pikeun misahkeun jaringan transmisi DCI, kalebet misahkeun optik dina lapisan 0 sareng listrik dina lapisan 1, ogé NMS sareng peralatan perangkat keras ti produsén tradisional. misahkeun. Pendekatan tradisional nyaéta peralatan pamrosésan listrik produsén anu tangtu kedah damel bareng sareng peralatan optik produsén anu sami, sareng peralatan perangkat keras kedah damel bareng sareng perangkat lunak NMS milik produsén pikeun manajemén. Métode tradisional ieu ngagaduhan sababaraha kakurangan utama:
1. Téhnologi ieu katutup. Sacara téori, tingkat optoéléktronik tiasa dipisahkeun, tapi produsén tradisional ngahaja henteu misahkeun pikeun ngontrol otoritas téknologi.
2. Biaya jaringan transmisi DCI utamina dipusatkeun dina lapisan pamrosésan sinyal listrik. Biaya konstruksi awal sistem ieu rendah, tapi nalika kapasitasna dilegaan, produsén bakal naékkeun harga dina ancaman kaunikan téknis, sareng biaya ékspansi bakal ningkat pisan.
3. Saatos lapisan optik jaringan transmisi DCI dianggo, éta ngan ukur tiasa dianggo ku peralatan lapisan listrik ti produsén anu sami. Tingkat panggunaan sumber daya peralatan rendah, anu henteu saluyu sareng arah pamekaran pangumpulan sumber daya jaringan, sareng henteu kondusif pikeun penjadwalan sumber daya lapisan optik anu ngahiji. Lapisan optik anu dipisahkeun diinvestasikeun sacara misah dina tahap awal konstruksi, sareng henteu diwatesan ku panggunaan sistem lapisan optik tunggal ku sababaraha produsén ka hareup, sareng ngagabungkeun antarmuka lapisan optik kalér sareng téknologi SDN pikeun ngalaksanakeun penjadwalan arah sumber daya saluran dina lapisan optik, Ningkatkeun kalenturan bisnis.
4. Alat-alat jaringan nyambung sacara mulus sareng platform manajemen jaringan perusahaan Internét sorangan sacara langsung ngalangkungan struktur data YANGmodel, anu ngahémat investasi pamekaran platform manajemen sareng ngaleungitkeun parangkat lunak NMS anu disayogikeun ku produsén, anu ningkatkeun efisiensi pangumpulan data sareng manajemen jaringan.
Ku kituna, decoupling optoelektronik mangrupikeun arah énggal pikeun pamekaran jaringan transmisi DCI. Dina mangsa nu bakal datang, lapisan optik jaringan transmisi DCI tiasa janten téknologi SDN anu diwangun ku antarmuka ROADM+ kalér-kidul, sareng saluranna tiasa dibuka, dijadwalkeun sareng dipulihkeun sacara acak. Bakal mungkin pikeun nganggo alat lapisan listrik campuran ti produsén, atanapi bahkan panggunaan campuran antarmuka Ethernet sareng antarmuka OTN dina sistem optik anu sami. Dina waktos éta, efisiensi kerja dina hal ékspansi sareng parobihan sistem bakal ningkat pisan, sareng lapisan optik ogé bakal dianggo. Langkung gampang dibédakeun, manajemén logika jaringan langkung jelas, sareng biaya bakal dikirangan pisan.
Pikeun SDN, premis inti na nyaéta manajemen sareng alokasi sumber daya jaringan anu terpusat. Janten, naon waé sumber daya jaringan transmisi DWDM anu tiasa diurus dina jaringan transmisi DCI ayeuna?
Aya tilu saluran, jalur, sareng bandwidth (frékuénsi). Ku kituna, cahaya dina kerjasama cahaya + IP sabenerna dilaksanakeun di sabudeureun manajemen sareng distribusi tilu titik ieu.
Saluran IP sareng DWDM dipisahkeun, janten upami hubungan anu saluyu antara tautan logis IP sareng saluran DWDM dikonfigurasi dina tahap awal, sareng hubungan anu saluyu antara saluran sareng IP kedah disaluyukeun engké, anjeun tiasa nganggo OXC. Métode ieu dianggo pikeun ngalakukeun switching saluran gancang dina tingkat milidetik, anu tiasa ngajantenkeun lapisan IP teu sadar. Ngaliwatan manajemen OXC, manajemen sumber daya anu terpusat tina saluran transmisi dina unggal situs tiasa direalisasikeun, supados tiasa damel bareng sareng SDN bisnis.
Pangaturan decoupling hiji saluran sareng IP ngan ukur bagian leutik. Upami anjeun ngémutan pikeun nyaluyukeun bandwidth nalika nyaluyukeun saluran, anjeun tiasa ngarengsekeun masalah nyaluyukeun sarat bandwidth tina layanan anu béda dina période waktos anu béda. Ningkatkeun pisan laju panggunaan bandwidth anu diwangun. Ku alatan éta, nalika koordinasi sareng OXC pikeun nyaluyukeun saluran, digabungkeun sareng multiplexer sareng demultiplexer téknologi grid fléksibel, hiji saluran henteu deui gaduh panjang gelombang sentral anu tetep, tapi ngamungkinkeun éta pikeun nutupan rentang frékuénsi anu tiasa diskalakeun, supados ngahontal pangaturan ukuran bandwidth anu fléksibel. Leuwih ti éta, dina hal ngagunakeun sababaraha layanan dina topologi jaringan, laju panggunaan frékuénsi sistem DWDM tiasa langkung ningkat, sareng sumber daya anu aya tiasa dianggo dina kaayaan jenuh.
Kalayan kamampuan manajemen dinamis tina dua anu munggaran, manajemen jalur jaringan transmisi tiasa ngabantosan sadaya topologi jaringan pikeun ngagaduhan stabilitas anu langkung luhur. Numutkeun karakteristik jaringan transmisi, unggal jalur ngagaduhan sumber daya saluran transmisi anu mandiri, janten penting pisan pikeun ngatur sareng ngalokasikeun saluran dina unggal jalur transmisi sacara terpadu, anu bakal nyayogikeun pilihan jalur anu optimal pikeun layanan multi-jalur, sareng maksimalkeun panggunaan sumber daya saluran dina sadaya jalur. Sapertos dina ASON, emas, pérak sareng tambaga dibédakeun pikeun layanan anu béda pikeun mastikeun stabilitas tingkat layanan anu pangluhurna.
Contona, aya jaringan cincin anu diwangun ku tilu pusat data A, B, sareng C. Aya layanan S1 (sapertos layanan data ageung intranet), ti A ka B ka C, ngeusian 1 ~ 5 gelombang jaringan cincin ieu, unggal gelombang gaduh bandwidth 100G, sareng interval frékuénsi nyaéta 50GHz; aya layanan S2 (layanan jaringan éksternal), Ti A ka B ka C, 6 ~ 9 gelombang jaringan cincin ieu ngeusian, unggal gelombang gaduh bandwidth 100G, sareng interval frékuénsi nyaéta 50GHz.
Dina waktos normal, jinis bandwidth sareng panggunaan saluran sapertos kieu tiasa nyumponan paménta, tapi nalika sakapeung, contona, pusat data énggal ditambihkeun, sareng bisnis kedah mindahkeun database dina waktos anu singget, maka paménta pikeun bandwidth intranet dina période ieu bakal dua kali lipat, bandwidth 500G asli (5 100G), ayeuna meryogikeun bandwidth 2T. Teras saluran dina tingkat transmisi tiasa diitung deui, sareng lima saluran 400G disebarkeun dina lapisan gelombang. Interval frékuénsi unggal saluran 400G dirobih tina 50GHz asli ka 75GHz. Kalayan ROADM grating fléksibel sareng multiplexer/demultiplexer, sadaya jalur dina tingkat transmisi, janten lima saluran ieu ngeusian sumber daya spéktrum 375GHz. Saatos sumber daya dina tingkat transmisi parantos siap, saluyukeun OXC ngalangkungan platform manajemen terpusat, sareng saluyukeun saluran transmisi anu dianggo ku gelombang 1-5 asli tina sinyal layanan 100G ka 5 anu nembé disiapkeun kalayan reureuh tingkat milidetik. Saluran layanan 400G naék, supados fungsi pangaturan bandwidth sareng saluran anu fleksibel numutkeun sarat layanan DCI réngsé, anu tiasa dilakukeun sacara real time. Tangtosna, konektor jaringan alat IP kedah ngadukung fungsi pangaturan laju 100G/400G sareng frékuénsi sinyal optik (panjang gelombang), anu moal janten masalah.
Ngeunaan téknologi jaringan DCI, padamelan anu tiasa réngsé ku transmisi tingkatna handap pisan. Pikeun ngahontal jaringan DCI anu langkung cerdas, éta kedah direalisasikeun babarengan sareng IP. Salaku conto, anggo MP-BGP EVPN+VXLAN dina intranet IP DCI pikeun gancang nyebarkeun jaringan lapisan 2 di sakuliah DC, anu tiasa cocog pisan sareng alat jaringan anu tos aya sareng nyumponan kabutuhan mesin virtual panyewa pikeun ngalih sacara fléksibel di sakuliah DC. ;Anggo routing segmen dina jaringan éksternal IP DCI pikeun ngalaksanakeun penjadwalan jalur lalu lintas dumasar kana bédana bisnis sumber, nyumponan sarat visualisasi lalu lintas kaluar lintas DC, restorasi rute gancang, sareng panggunaan bandwidth anu luhur; jaringan transmisi anu aya di handapeunna damel bareng sareng sistem OXC multi-diménsi, Dibandingkeun sareng ROADM konvensional ayeuna, éta tiasa ngawujudkeun fungsi penjadwalan jalur layanan anu saé; panggunaan téknologi konvérsi panjang gelombang transmisi non-listrik tiasa ngabéréskeun masalah fragmentasi sumber daya spéktrum saluran. Integrasi sumber daya lapisan luhur sareng lapisan handap pikeun manajemén sareng panyebaran bisnis, panyebaran fléksibel, sareng panggunaan sumber daya anu ningkat bakal janten arah anu teu tiasa dihindari di hareup. Ayeuna, sababaraha perusahaan domestik ageung nuju merhatikeun widang ieu, sareng sababaraha perusahaan khusus rintisan parantos ngalaksanakeun panalungtikan sareng pamekaran produk téknis anu aya hubunganana. Miharep ningali solusi sacara umum anu aya hubunganana di pasar taun ieu. Panginten dina waktos anu caket, OTN ogé bakal ngaleungit dina jaringan kelas operator, ngan ukur nyésakeun DWDM.
Waktos posting: 15-Peb-2023
