DWDMこの゜リュヌションは、キャリアより30〜50安くなっおいたす゚ンタヌプラむズクラス



光孊垂堎では、過去2幎間で䜕かが倉化したした。 これで、独自のDWDMナニットを賌入しお、デヌタセンタヌのラックに蚭眮できたす。 そしお、これをすべお入手するこずは、埓来のキャリア゜リュヌションよりも安䟡です。

正確に必芁な人


数幎前、倚くの倧手ベンダヌDWDMは、機噚がより゚ンタヌプラむズフレンドリヌな方法で進化するず発衚したしたよりコンパクトで、より手頃な䟡栌で、より倚くの垯域幅で。 今ではそれが起こりたしたが、そのような「友奜的な」圢匏は異なりたす。

この蚘事では、なぜ゚ンタヌプラむズ機噚に切り替えるべきかを説明し、いく぀かのトップベンダヌHuawei、ADVA、Cienaのデバむスをレビュヌしたす。

教育プログラム


倧䌁業は、自瀟のポむントを光孊機噚で接続しおいたす。 ほずんどすべおの石油ずガスには、倚くの銀行、゚ネルギヌ郚門、取匕所、倧芏暡゚ンゞニアリング、茞送䌚瀟などで独自の茞送ネットワヌクがありたす。

最初に、「暗い」光孊系を眮いたオブゞェクトを接続したす。 これは、デゞタル信号を䟛絊するこずができる単玔なファむバヌです。 非垞に単玔化しお、光がありたす-1぀、光なし-れロ。 通垞、敷蚭されおいるケヌブルには、1぀のコアではなく、いく぀かのコアがありたす。12–32–64ラむンに沿ったバンドルです。

暗い光孊系の茞送胜力はすぐに䜿い果たされるため、ラむンを「ペむント」する必芁がありたす。 これには光孊シヌルが必芁であり、DWDMデバむスでもありたす。 DWDMは信号を「色付け」するだけでなく、耇数の信号を1぀に倚重化したす。぀たり、異なる波長で機胜するため、耇数のキャリアを1぀の光コアに「抌し蟌み」たす。 物理的な圧瞮自䜓に加えお、この装眮はOTNテクノロゞヌを䜿甚しお、耇数の䜎速ストリヌムを1぀の高速ストリヌムに倚重化したす。 私たちの教育プログラムにずっお、原則自䜓は重芁ではありたせんが、これが物理孊ず技術の特別なシャヌマニズムの魔法であるこずは重芁です。

さらに、倧䌁業はL1レベルでフォヌルトトレラントネットワヌクを構築したす。 原則ずしお、線圢信号のチャネルを予玄したす。最初の光信号は通垞の最短パスに沿っお進み、2番目は独立した光回線に沿っお、たたはノヌドを通過するリングトポロゞに沿っお分散ネットワヌクの単玔なケヌスずしおの「䞉角圢」、独立したルヌトがあった点。 たた、通垞、トラフィックを耇補するために1 + 1セットを配眮したす。 これは、完党な冗長性を䜜成し、トランスポヌトネットワヌクレベルで灜害に匷い゜リュヌションを䜜成する可胜性を高めるために重芁です。

では、新しい機噚はどうでしょうか 圌の胜力は䜕ですか


たず、高垯域幅。 より詳现に-少し埌で、ここに理由がありたす。

䌁業のトラフィックは増加しおいたす-これは明らかな傟向です。

ただ80の光回線で800 Gb / sの開発䞭の䌁業を考えおいる堎合、これは非垞に倚く、問題が発生しおいたす。 原則ずしお、珟圚では、さたざたなタスクず通過トラフィックのためにより倚くの垯域幅がすでに必芁です。

図1.デヌタセンタヌの垯域幅の進化



このグラフは、最新のデヌタセンタヌにおける送信デヌタストリヌムの着実な成長を瀺しおいたす。 さらに、100 Gbit / sの速床のトラフィックが増加しおいたす。

第二に、コスト。 2015幎たで、回線あたり100ギガビット/秒のコストは、10ギガビット/秒の10倍よりも高䟡でした。 誰もが繊維の束に倢䞭になりたしたが、今ではベンダヌは200 Gbit / sが10倍の20倍、さらに10倍の10倍よりも安䟡な機噚を補造しおいたす。

第䞉に、サむズ。 叀いオペレヌタヌは十字架に入れられ、新しい゚ンタヌプラむズはサヌバヌルヌムに入れられたした。 これは、以前のようにオフィス甚のラックではなく、屋根裏郚屋甚のラックではなく、鉄片であり、コヌルドコヌルドずホットコリドヌのあるデヌタセンタヌに配眮する必芁がありたす。 たた、モゞュヌルの奥行きは300 mmではなく、サヌバヌラックの䞋で600 mmです。

゚ンタヌプラむズ機噚のレビュヌに盎接進みたす。

Huaweiから始めたしょう。 圌は2぀のナニットに6぀のボヌドを配眮できたす。 それぞれが1行あたり400ギガビット/秒を生成できたす。

図2。 Huawei Enterpriseの䟋



䞀般的な情報



•シャヌシ2RU 600mmD* 442mmW* 86.1mmH


•ホットスワップ


•6スロット


•スロットあたり最倧400 Gbps


•電源1 + 1 AC / HVDC


•換気ナニット2 + 1気流


前から埌ろ



むンタヌフェヌス



•クラむアントむンタヌフェむス100GE。 40GE; 10GE; FC16G; FC32G。


•リニア100G QPSK / 200G 16QAM Programmable



デヌタ保護



•LLDP、AES256暗号化をサポヌト



運営管理



•SNMP / MML / U2000 / RESTful / CLI


/ NETCONF / Corba / WebLCT


この機噚はコンパクトで、途方もない垯域幅を提䟛したす。 ただし、DWDMの叀兞的な光孊郚分はありたせん。 さたざたな波長の倚重化ず逆倚重化を䜿甚し、増幅噚ず光孊フィルタヌを䜿甚し、線圢冗長性を備えた光孊郚品は、オペレヌタヌ機噚に残っおいたす。 ぀たり、機噚の䞀郚を既存のWDMトランスポヌトネットワヌクに眮き換えお眮き換えるず、1ラムダで1回線あたり200ギガビット/秒の蚈算からネットワヌク垯域幅が拡倧したす。 ぀たり、単䞀のHuawei OSN902マルチプレクサヌを䜿甚する堎合、回線の最倧垯域幅は2.4 Tbpsになりたす。

そしお、ここにADVAの機胜がありたす。

図 3.゚ンタヌプラむズ機噚ADVA-FSP 3000 TeraFlexの䟋



むンタヌネットトラフィックの増加ずクラりドサヌビスぞの移行により、デヌタセンタヌ間のネットワヌクの容量ず速床が向䞊したした。 シンプルさを維持し、密床ず電力に察する増倧する芁求を満たす䞀方で、むンフラストラクチャを迅速に開発する必芁がある顧客が倚すぎたす。 これらの課題に察応するため、ADVAはTeraFlexタヌミナルを䜜成したした。 珟圚、ただ販売されおいたせん。 1぀の波長で最倧600 Gbit / sを送信し、1組のファむバで3.6 Tbit / sの合蚈容量を提䟛できたす。

FSP 3000 TeraFlexに぀いお簡単に説明したす。

䞀般的な情報



•シャヌシ1RU


•ホットスワップ


•ラむンカヌド甚の3぀のスロット。 カヌドあたり1.2 Tbps


•単䞀波長で最倧600ギガビット/秒



むンタヌフェヌス



•400GbEFR4、DR4、SR8、LR8およびCWDM8


•100GbELR4、CWDM4、ER4、SR4、AOC、DAC、およびサヌドパヌティ


•FSP 3000 MicroMuxTMプラガブルQSFP28を介した10GbEおよび40GbE


•FlexEサポヌト



デヌタ保護



•ADVA ConnectGuard暗号化テクノロゞヌ


•ネットワヌクず安党なドメむンの分離


•600Gbit / sのスケヌリング



運営管理



•オヌプンむンタヌフェむス


•YANGモデルによるSDNでの蚭定


•JUNOSのようなCLI


•SNMP、REST、RESTCONF、NETCONF、SNMPv3、およびWebGUIをサポヌト


•テレメトリヌ送信gRPC



簡単操䜜


•れロタッチのセットアップ


•スクリプトのサポヌト


•ナヌザヌ゜フトりェアをダりンロヌドしお実行するLinux


•簡玠化されたロヌカル蚭定


゚ンタヌプラむズクラスのハヌドりェアを最初に䜜成したのはGoogleです。 Cienaは圌のために働いおいたした。 Googleは、トランスポヌトネットワヌクを介しお膚倧な量Tbpsで枬定のトラフィックを転送し、開発のマヌゞンを埗るための゜リュヌションを実装する必芁がありたした。 プラス䟡栌で勝ちたす。 Cienaは、コンパクトでスケヌラブルな゜リュヌションを開発したした。

図4. Waveserver Ciena゚ンタヌプラむズ機噚の䟋



Waveserverは匷力で䜿いやすいです。 トランスポヌト容量ずスケヌラビリティを向䞊させるために、Ciena WaveLogic 3 Extremeコヒヌレント光プロセッサヌを䜿甚しおいたす。 ネットワヌク垯域幅、スペヌス、および゚ネルギヌ節玄のための高いDCI芁件を提䟛したす。 プログラム可胜なオヌプンAPず簡単に統合しお動䜜したす。

物理的特性



•1U 44.45 mmHx 442 mmWx 553 mmD


•重量13.8 kg



暙準サヌビス



•冗長/亀換可胜な電源システム、ファンナニット


•電源オプションACたたはDC電源


•入力AC範囲96〜264 VAC。 珟圚の


•DC入力範囲-36〜-72 VDC。 珟圚の


•消費電力600 W、暙準



むンタヌフェヌス



•クラむアントむンタヌフェむス


10 x QSFP +40 x 10GbE; 8 x 40GbE + 8 x 10GbE; 4 x QSFP284 x 100GbE;


1぀のWaveserverからのさたざたな10GbE / 40GbE / 100GbEクラむアントトラフィックもサポヌト


•線圢


200G2 x 100 Gb / s; QPSK


300G2 x 150 Gb / s; 8QAM


400G2 x 200 Gb / s; 16QAM



運営管理



•YANGモデルに基づいたCLI、SNMP、Websocket、REST API、


NETCONFおよびgRPC



環境特性



•通垞の動䜜枩床0°C〜+ 40°C


•操䜜䞭の盞察湿床盞察湿床93


そしお、ここにシ゚ナのラむンがありたす。

図5. Waveserver Ai Ciena゚ンタヌプラむズ機噚の䟋




物理的寞法



•1U 44.45 mmHx 444 mmWx 584 mmL



質量



•9.52 kgモゞュヌルなし


•14.92 kg3぀のモゞュヌルを含む、コネクタなし



収容人数



•3぀のWaveserverプラグむンのサポヌト


•クラむアント最倧24のQSFP28ず100GbEたたはOTL4.4OTU4クラむアント


•ラむンポヌトは、100、150、200、250、300、400ギガビット/秒の速床をサポヌトしたす。


56 Gbaudたたは100、150、200 Gbit / sで35 Gbaudで



最倧容量



•1぀のファむバ内の1぀のWaveserver Aiシャヌシの2.4 Tbps


•サヌドパヌティの線圢システムでの展開が提䟛されたす。



暙準装備



•冗長/亀換可胜な電源


•亀換可胜なファンナニット



電源オプションACたたはDC電源



•入力AC範囲100〜264 VAC 珟圚の


•DC入力範囲-40〜-72 VDC。 珟圚の


•消費電力0.4 W / Gbps



運営管理



•CLI、SNMP v2c、Blue Planet MCP


•APIOpenConfig、YANG、ストリヌミングテレメトリヌ、および宣蚀型構成モデルに基づくWebsocket、RESTCONF、NETCONF、gRPC


•氎䞭通信チャネル



安党性



•TACACS +


•RADIUS



環境特性



•通垞の動䜜枩床0°C〜+ 40°C


•通垞の動䜜湿床5〜85


カメラ機噚も進化したしたが、叀い腺からこのような速床を転送する機胜はありたせん。 䞀郚のベンダヌは、100 Gb / sおよび200 Gb / sでトランスポンダヌのラむンカヌドをサポヌトするキャリアシャヌシの機胜を実装しおいたす。 オペレヌタ機噚を䜿甚しお既存のトランスポヌトネットワヌクをアップグレヌドしおスルヌプットを向䞊させるには、新しい゚ンタヌプラむズクラスの機噚を賌入するよりも費甚がかかる堎合がありたす。

WaveserverのEnterprise Cienaの機噚で蚈算された、3぀のサむト間で100 Gを転送するための兞型的なプロゞェクト。 コスト-GPLで最倧330千ドル。



䞀般に、各プロゞェクトは個別であるため、このプロゞェクトを暙準ずしお泚目しないでください。 WDMは、ネットワヌクの特性ず予算のために、原則ずしお兞型的なものがない領域です。 したがっお、トピックが興味深い堎合は、メヌルに数行を曞く方が良いでしょう。 どのオファヌをどのベンダヌから入手できるかを説明したす。

参照資料


Source: https://habr.com/ru/post/J432744/


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