Bu özelliklere göre, kabaca iki geleneksel DCI çözümü mevcuttur:
1. Saf DWDM ekipmanı kullanın ve anahtar üzerinde renkli optik modül + DWDM çoklayıcı/ayıcı kullanın. Tek kanallı 10G durumunda, maliyet son derece düşüktür ve ürün seçenekleri boldur. 10G renkli ışık modülü yurt içinde zaten üretiliyor ve maliyeti zaten çok düşük (aslında, 10G DWDM sistemi birkaç yıl önce popülerleşmeye başlamıştı, ancak daha büyük bant genişliği gereksinimlerinin ortaya çıkmasıyla ortadan kaldırılması gerekti ve 100G renkli ışık modülü henüz mevcut değildi.) Şu anda, Çin'de 100G ile ilgili renkli optik modüller yeni yeni ortaya çıkmaya başladı ve maliyet yeterince düşük değil, ancak DCI ağına her zaman güçlü bir katkı sağlayacaktır.
2. Yüksek yoğunluklu iletim OTN ekipmanı kullanın; bunlar 220V AC, 19 inç, 1~2U yüksekliğinde ekipmanlardır ve kurulumu daha kolaydır. Gecikmeyi azaltmak için SD-FEC fonksiyonu kapatılır ve optik katmanda yönlendirme koruması kullanılarak kararlılık artırılır; ayrıca kontrol edilebilir kuzey yönlü arayüz, ekipman genişletme fonksiyonlarının geliştirme yeteneğini de artırır. Bununla birlikte, OTN teknolojisi hala kısıtlıdır ve yönetimi nispeten karmaşık olacaktır.
Ek olarak, birinci kademe DCI ağ oluşturucularının şu anda yaptığı şey, esas olarak DCI iletim ağını birbirinden ayırmaktır; bu, katman 0'daki optik ve katman 1'deki elektriksel bileşenlerin yanı sıra geleneksel üreticilerin NMS ve donanım ekipmanlarının birbirinden ayrılmasını da içerir. Geleneksel yaklaşım, belirli bir üreticinin elektriksel işleme ekipmanının aynı üreticinin optik ekipmanıyla, donanım ekipmanının ise üreticinin tescilli NMS yazılımıyla yönetim için iş birliği yapması gerektiğidir. Bu geleneksel yöntemin birkaç önemli dezavantajı vardır:
1. Teknoloji kapalı bir yapıya sahip. Teoride optoelektronik seviyeler birbirinden ayrılabilir, ancak geleneksel üreticiler teknolojinin otoritesini kontrol altında tutmak için kasıtlı olarak bu ayrıştırmayı yapmazlar.
2. DCI iletim ağının maliyeti esas olarak elektrik sinyal işleme katmanında yoğunlaşmaktadır. Sistemin ilk kurulum maliyeti düşüktür, ancak kapasite genişletildiğinde, üretici teknik özgünlük tehdidi altında fiyatı artıracak ve genişleme maliyeti büyük ölçüde artacaktır.
3. DCI iletim ağının optik katmanı kullanıma alındıktan sonra, yalnızca aynı üreticinin elektrik katmanı ekipmanları tarafından kullanılabilir. Ekipman kaynaklarının kullanım oranı düşüktür, bu da ağ kaynaklarının birleştirilmesi geliştirme yönüne uygun değildir ve birleşik optik katman kaynak planlamasına elverişli değildir. Ayrıştırılmış optik katman, inşaatın erken aşamasında ayrı olarak yatırım yapılır ve gelecekte birden fazla üretici tarafından tek bir optik katman sisteminin kullanımıyla sınırlı kalmaz; optik katmanın kuzey yönlü arayüzünü SDN teknolojisiyle birleştirerek optik katmanda kanal kaynaklarının yönlendirilmiş planlamasını gerçekleştirir ve iş esnekliğini artırır.
4. Ağ ekipmanı, YANGmodel veri yapısı aracılığıyla internet şirketinin kendi ağ yönetim platformuna sorunsuz bir şekilde doğrudan bağlanır; bu da yönetim platformunun geliştirme yatırımından tasarruf sağlar ve üretici tarafından sağlanan NMS yazılımına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak veri toplama ve ağ yönetimi verimliliğini artırır.
Bu nedenle, optoelektronik ayrıştırma, DCI iletim ağının geliştirilmesi için yeni bir yöndür. Yakın gelecekte, DCI iletim ağının optik katmanı, ROADM+ kuzey-güney arayüzünden oluşan SDN teknolojisi olabilir ve kanal keyfi olarak açılabilir, planlanabilir ve geri alınabilir. Üreticilerin karışık elektrik katmanı cihazlarının kullanılması veya hatta aynı optik sistemde Ethernet arayüzleri ve OTN arayüzlerinin karışık kullanımı mümkün olacaktır. O zaman, sistem genişletme ve değiştirme açısından iş verimliliği büyük ölçüde artacak ve optik katman da daha kolay ayırt edilebilir, ağ mantığı yönetimi daha net olacak ve maliyet büyük ölçüde azalacaktır.
SDN için temel öncül, ağ kaynaklarının merkezi yönetimi ve tahsisidir. Peki, mevcut DCI iletim ağında hangi DWDM iletim ağı kaynakları yönetilebilir?
Üç kanal, yol ve bant genişliği (frekans) vardır. Bu nedenle, ışık + IP işbirliğindeki ışık, aslında bu üç noktanın yönetimi ve dağıtımı etrafında gerçekleştirilir.
IP ve DWDM kanalları birbirinden bağımsızdır; bu nedenle, bir IP mantıksal bağlantısı ile bir DWDM kanalı arasındaki karşılık gelen ilişki erken aşamada yapılandırılırsa ve kanal ile IP arasındaki karşılık gelen ilişkinin daha sonra ayarlanması gerekiyorsa, milisaniye düzeyinde hızlı kanal değiştirme işlemi gerçekleştirmek için OXC yöntemi kullanılabilir; bu da IP katmanının bundan haberdar olmasını engeller. OXC yönetimi sayesinde, her lokasyondaki iletim kanalının kaynak merkezi yönetimi gerçekleştirilebilir ve böylece işletme SDN'si ile işbirliği yapılabilir.
Tek bir kanal ve IP'nin ayrıştırılması yalnızca küçük bir parçadır. Kanalı ayarlarken bant genişliğini de ayarlamayı düşünürseniz, farklı zaman dilimlerinde farklı hizmetlerin bant genişliği gereksinimlerini ayarlama sorununu çözebilirsiniz. Oluşturulan bant genişliğinin kullanım oranını büyük ölçüde artırabilirsiniz. Bu nedenle, OXC ile koordineli olarak kanalı ayarlarken, esnek şebeke teknolojisinin çoklayıcı ve ayırıcısıyla birleştirildiğinde, tek bir kanalın artık sabit bir merkezi dalga boyuna sahip olmaması, ölçeklenebilir bir frekans aralığını kapsamasına olanak tanıyarak bant genişliği boyutunun esnek bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Dahası, bir ağ topolojisinde birden fazla hizmet kullanılması durumunda, DWDM sisteminin frekans kullanım oranı daha da iyileştirilebilir ve mevcut kaynaklar doygunlukta kullanılabilir.
İlk iki yöntemin dinamik yönetim yetenekleriyle, iletim ağının yol yönetimi, tüm ağ topolojisinin daha yüksek bir istikrara sahip olmasına yardımcı olabilir. İletim ağının özelliklerine göre, her yolun bağımsız iletim kanalı kaynakları vardır; bu nedenle, her iletim yolundaki kanalları birleşik bir şekilde yönetmek ve tahsis etmek büyük önem taşır. Bu, çok yollu hizmetler için en uygun yol seçimini sağlayacak ve tüm yollardaki kanal kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkaracaktır. Tıpkı ASON'da olduğu gibi, en yüksek seviyedeki hizmetlerin istikrarını sağlamak için farklı hizmetler için altın, gümüş ve bakır ayırt edilir.
Örneğin, A, B ve C olmak üzere üç veri merkezinden oluşan bir halka ağımız olsun. A'dan B'ye ve C'ye uzanan S1 hizmeti (örneğin, intranet büyük veri hizmeti) bu halka ağın 1 ila 5 dalgasını işgal eder, her dalganın bant genişliği 100G'dir ve frekans aralığı 50GHz'dir; A'dan B'ye ve C'ye uzanan S2 hizmeti (harici ağ hizmeti) ise bu halka ağın 6 ila 9 dalgasını işgal eder, her dalganın bant genişliği 100G'dir ve frekans aralığı 50GHz'dir.
Normal zamanlarda, bu tür bant genişliği ve kanal kullanımı talebi karşılayabilir, ancak bazen, örneğin yeni bir veri merkezi eklendiğinde ve işletmenin veritabanını kısa sürede taşıması gerektiğinde, bu zaman diliminde intranet bant genişliğine olan talep iki katına çıkar; orijinal 500G bant genişliği (5 x 100G), şimdi 2T bant genişliği gerektirir. Daha sonra iletim seviyesindeki kanallar yeniden hesaplanabilir ve dalga katmanında beş adet 400G kanal konuşlandırılabilir. Her bir 400G kanalın frekans aralığı orijinal 50GHz'den 75GHz'e değiştirilir. Esnek ızgara ROADM ve çoklayıcı/ayıcı ile tüm iletim seviyesindeki yol, bu beş kanalın 375GHz spektrum kaynaklarını işgal etmesini sağlar. İletim seviyesindeki kaynaklar hazır olduktan sonra, merkezi yönetim platformu üzerinden OXC'yi ayarlayın ve orijinal 1-5 dalgalı 100G servis sinyallerinin kullandığı iletim kanallarını, milisaniyelik gecikmeyle yeni hazırlanan 5 dalgalı 400G servis kanalına yükseltin. Böylece, DCI servis gereksinimlerine göre bant genişliği ve kanalın esnek bir şekilde ayarlanması işlevi gerçek zamanlı olarak tamamlanır. Elbette, IP cihazlarının ağ bağlantı noktalarının 100G/400G hız ayarı ve optik sinyal frekansı (dalga boyu) ayarlama işlevlerini desteklemesi gerekir, bu da sorun teşkil etmez.
DCI'nin ağ teknolojisiyle ilgili olarak, iletim yoluyla tamamlanabilecek işler çok düşük seviyededir. Daha akıllı bir DCI ağı elde etmek için, IP ile birlikte gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin, DCI'nin IP intranetinde MP-BGP EVPN+VXLAN kullanarak, veri merkezleri arasında hızlı bir şekilde katman 2 ağı kurulabilir; bu, mevcut ağ cihazlarıyla yüksek uyumluluk sağlayabilir ve kiracı sanal makinelerinin veri merkezleri arasında esnek bir şekilde taşınması ihtiyacını karşılayabilir. DCI'nin IP dış ağında segment yönlendirme kullanılarak, kaynak iş ayrımına dayalı trafik yolu planlaması yapılabilir; bu, veri merkezleri arası çıkış trafiğinin görselleştirilmesi, hızlı rota kurtarma ve yüksek bant genişliği kullanım gereksinimlerini karşılar. Altta yatan iletim ağı, çok boyutlu OXC sistemiyle işbirliği yaparak, mevcut geleneksel ROADM'ye kıyasla, ince taneli hizmet yolu planlama işlevini gerçekleştirebilir. Elektriksel olmayan iletim dalga boyu dönüştürme teknolojisinin kullanımı, kanal spektrum kaynaklarının parçalanması sorununu çözebilir. İş yönetimi ve dağıtımında üst katman ve alt katman kaynaklarının entegrasyonu, esnek dağıtım ve kaynak kullanımının iyileştirilmesi gelecekte kaçınılmaz bir yönelim olacaktır. Şu anda bazı büyük yerli şirketler bu alana dikkat ediyor ve bazı uzmanlaşmış girişim şirketleri ilgili teknik ürünlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Bu yıl piyasada ilgili genel çözümleri görmeyi umuyoruz. Belki de yakın gelecekte, operatör sınıfı ağlarda OTN de ortadan kalkacak ve geriye sadece DWDM kalacaktır.
Yayın tarihi: 15 Şubat 2023
