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2020年数据中心要实现400G传输,10G到400G如何布线?(2)

发布时间:2018-09-05 10:14 所属栏目:52 来源:康宁光通信
导读:端口分支部署已经成为一种非常受欢迎的网络工具,推动了整个行业对于并行光学收发器的需求。现如今,人们通常使用端口分支的方式将40/100G并行光学收发器解聚为四条10/25G链路。分支并行光学端口对于很多应用都有利

端口分支部署已经成为一种非常受欢迎的网络工具,推动了整个行业对于并行光学收发器的需求。现如今,人们通常使用端口分支的方式将40/100G并行光学收发器解聚为四条10/25G链路。分支并行光学端口对于很多应用都有利,包括创建大规模脊叶(Spine-and-leaf)网络和推行高密度10/25G网络。

为什么采用端口分支?在并行端口上运行10G网络的第一个和最明显的优势在于密度,即通过单交换机板卡可实现的密度。高密度SFP+交换机板卡通常提供最多48个端口。但现在您可以购买拥有36个端口的高密度QSFP交换机板卡。若使用板卡端口分支方式,则每一个40G端口均可用作四个离散的10G端口,这样就三倍了板卡容量,使单个板卡达到144个10G端口的容量。

除了能够节省数据中心至关重要的空间外,端口分支方式还可以节省初期建设成本和运营成本对初期建设成本而言,成本节省来自于前面提到过的对“每个端口部署成本“的节约。对运营成功而言,成本节省来自于如下方面:

·减少需要更多板卡、机架和收发器的耗电量;

·改善冷却成本;

·减少机架维护操作和备件使用量;

·增大密度/减少数据中心占地面积;

更不用说在网络升级时可提升便利性。操作人员仅需要提高链路一端的速度-不用全面升级所有设备。

并行光学收发器在8根光纤上运行,因此考虑如何设计数据中心结构化布线来支持端口分支应用就变得至关重要。推荐的设计方案包括使用基于8芯的MTP®光纤连接基础架构解决方案来优化光纤利用率和端口映射。从图9a、9b和9c中可以看出,部署一个8芯MTP连接器界面的链路允许使用简单的优化解决方案将端口分解为四个LC双工端口,以便用于10G设备端口的配线连接。

图9a和图9b描述了结构化布线设计,此时专用布线干线网安装在具有40/100G和10/25G端口的设备之间。图9a具有实用意义,当所有10/25G端口位于一个设备单元内时,图9b中的布局图对于所需结构化布线连接机柜内不同设备端口的跳接线非常有帮助。然而,图9c为数据中心结构化布线提供了最大的灵活性,可在交叉连接点将40G(MTP)端口分解为LC双工端口。在中心配线区进行交叉连接时,40/100G交换机分解得到的任何10/25G端口可被跳接到任何需要使用10/25G链路的设备。

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图9a:使用面板和分支跳线的端口分支应用系统设计

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图9b:使用连接器模块和跳接线的端口分支应用系统设计

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图9c:端口分支应用的系统设计

升级数据中心至400G

数据中心应用、网络和光收发器正迅速演变进化。每一个数据中心的升级规划时间都会因技术需求、预算、规模以及业务优先级而不同。通过对40/100/400G相关知识的了解,评估您当前的布线基础设施,并尽早制定实施计划,将确保无故障顺利的升级。我们将帮您执行每一步操作。

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(编辑:ASP站长网)

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