Leave Your Message

Rozwiązanie

Centrum dat

Podstawową architekturą centrum danych jest połączenie serwerów w szafie z przełącznikami niskiego poziomu oraz przełączników niskiego poziomu z przełącznikami wyższej warstwy. Wczesne centra danych przyjęły tradycyjną trójwarstwową architekturę dostęp-agregacja-rdzeń, wzorowaną na sieci telekomunikacyjnej ze strukturą dostęp-metro-szkielet. Ta trójwarstwowa struktura sieci doskonale nadaje się do transmisji między serwerami a urządzeniami zewnętrznymi (północ-południe), a informacje są przesyłane spoza centrum danych do centrum.

Ponieważ zapotrzebowanie na przetwarzanie w chmurze i duże zbiory danych prowadzi do wzrostu przepływu danych między serwerami (wschód-zachód), na rynku zaczęła pojawiać się dwuwarstwowa architektura Leaf Ridge, w której warstwa konwergencji i warstwa rdzenia są połączone. W tej topologii sieć jest spłaszczona z trzech warstw do dwóch, a wszystkie przełączniki typu blade są podłączone do każdego przełącznika grzbietowego. Dzięki temu transmisja danych między dowolnym serwerem a innym serwerem odbywa się tylko przez jeden przełącznik typu blade i jeden przełącznik grzbietowy, co zmniejsza konieczność wyszukiwania lub oczekiwania urządzeń na połączenia, a tym samym opóźnienia i wąskie gardła. To znacznie poprawia wydajność transmisji danych i zaspokaja potrzeby klastrów obliczeniowych o wysokiej wydajności.

ROZWIĄZANIE

Chengdu Sandao Technology Co., LTD.

tradycyjny 3-poziomowy i grzbietowo-liściowy
Typowe scenariusze centrum randkowego

Typowe scenariusze

Architektura sieci centrum danych dzieli się na Spine Core, Edge Core i TOR.

* Do połączenia pomiędzy kartą sieciową serwera a przełącznikiem obszaru przełączania dostępu używany jest aktywny kabel optyczny AOC 10G-100G.
* Moduły optyczne 40G-100G i złączki światłowodowe MPO służą do łączenia przełączników obszaru przełączania dostępowego z przełącznikami obszaru rdzeniowego w modułach.
* Począwszy od przełącznika modułowego, aż po przełącznik superrdzeniowy, do zapewnienia połączenia wykorzystano moduł optyczny 100G QSFP28 i podwójny zwornik światłowodowy LC.

Cechy

Cechy wymagań modułu optycznego centrum danych

* Okres iteracji jest krótki. Ruch w centrach danych dynamicznie rośnie, co wymusza ciągłą modernizację modułów optycznych, a ich tempo rośnie, w tym moduły optyczne, cykl generacji sprzętu do centrów danych wynosi około 3 lata, a cykl iteracji modułów optycznych klasy operatorskiej wynosi zazwyczaj ponad 6-7 lat.
* Wymagania dotyczące dużej prędkości. Ze względu na gwałtowny wzrost ruchu w centrach danych, technologiczna iteracja modułów optycznych nie nadąża za popytem, ​​a w centrach danych stosuje się głównie najnowocześniejsze technologie. W przypadku modułów optycznych o wyższej prędkości zapotrzebowanie centrów danych zawsze istniało, a kluczem jest dojrzałość technologii.
* Wysoka gęstość. Rdzeń o wysokiej gęstości ma na celu poprawę przepustowości przełączników i płyt serwerowych, w istocie, aby sprostać potrzebom szybkiego wzrostu ruchu. Jednocześnie wyższa gęstość oznacza, że ​​można wdrożyć mniej przełączników, oszczędzając w ten sposób miejsce.
* Niskie zużycie energii. Centrum danych zużywa dużo energii, a niskie zużycie energii ma z jednej strony oszczędzać energię, a z drugiej radzić sobie z problemem rozpraszania ciepła, ponieważ płyta montażowa przełącznika centrum danych jest pełna modułów optycznych. Jeśli problem rozpraszania ciepła nie zostanie odpowiednio rozwiązany, wydajność i gęstość modułów optycznych ulegną pogorszeniu.