解决方案
数据中心
数据中心的基本架构是将机柜内的服务器连接到底层交换机,底层交换机连接到上层交换机。早期的数据中心采用传统的接入-汇聚-核心的三层架构,效仿了电信网络的接入-城域-骨干结构。这种三层网络结构非常适合服务器与外部设备(南北向)之间的传输,以及信息从数据中心外部传输到中心。
随着云计算和大数据的需求导致服务器之间(东西向)数据流的增加,市场上开始出现汇聚层与核心层融合的双层叶脊架构。在这种拓扑结构中,网络由三层扁平化为两层,所有刀片交换机都连接到每个脊交换机,使得任何服务器与另一服务器之间的数据传输只需要经过一台刀片交换机和一台脊交换机,减少了设备查找或等待连接的需要,降低了延迟,减少了瓶颈。它大大提高了数据传输的效率,满足了高性能计算集群应用。
解决方案
成都三道科技有限公司

典型场景
数据中心网络架构分为Spine Core、Edge Core、TOR。
* 从服务器网卡到接入交换区交换机,采用10G-100G AOC有源光缆进行互连。
* 模块内采用40G-100G光模块和MPO光纤跳线连接接入区域交换机和核心区域交换机。
* 从模块核心交换机到超核心交换机,采用100G QSFP28光模块和LC双纤光纤跳线进行互连。
特征
数据中心光模块需求特点
* 迭代周期短。数据中心流量快速增长,带动光模块不断升级,且正在加速,包括光模块在内的数据中心硬件设备更新换代周期约为3年,而电信级光模块的迭代周期一般在6~7年以上。
* 高速率需求。由于数据中心流量的爆发式增长,光模块的技术迭代跟不上需求,基本上都是将最前沿的技术应用到数据中心。对于更高速率的光模块,数据中心的需求一直存在,关键在于技术是否成熟。
* 高密度。高密度的核心在于提高交换机和服务器板卡的传输容量,本质上是为了满足高速流量增长的需求;同时,更高的密度意味着可以部署更少的交换机,从而节省机房资源。
* 低功耗。数据中心的功耗很大,低功耗一方面是为了节能,另一方面也是为了解决散热问题,因为数据中心交换机的背板上布满了光模块。如果散热问题不能得到妥善解决,光模块的性能和密度都会受到影响。
