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Qu'est-ce que le DCI ?

Pour répondre aux besoins des entreprises en matière de support multiservices et à ceux des utilisateurs en quête d'une expérience réseau de haute qualité, quel que soit leur emplacement géographique, les centres de données ne fonctionnent plus de manière isolée ; ils doivent être interconnectés pour partager et sauvegarder les données et assurer l'équilibrage de charge. Selon une étude de marché, le marché mondial de l'interconnexion des centres de données devrait atteindre 7,65 milliards de dollars américains en 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 14 % entre 2021 et 2026. L'interconnexion des centres de données est ainsi devenue une tendance incontournable.

Deuxièmement, qu'est-ce que l'interconnexion des centres de données ?

L'interconnexion de centres de données (DCI) est une solution réseau permettant la communication entre différents centres de données. Elle offre une interconnexion flexible, une efficacité élevée, une sécurité renforcée et une maintenance simplifiée, répondant ainsi aux exigences d'échange de données efficace et de reprise après sinistre entre centres de données.

L'interconnexion des centres de données peut être classée selon la distance de transmission entre les centres de données et la méthode de connexion réseau :

Selon la distance de transmission :

1) Courte distance : dans un rayon de 5 km, un câblage général est utilisé pour réaliser l'interconnexion des centres de données du parc ;

2) Moyenne distance : dans un rayon de 80 km, fait généralement référence à l'utilisation de modules optiques dans des villes adjacentes ou des emplacements géographiques de moyenne distance pour réaliser l'interconnexion ;

3) Longue distance : des milliers de kilomètres, se réfère généralement à des équipements de transmission optique pour réaliser une interconnexion de centres de données longue distance, tels que les réseaux de câbles sous-marins ;

Selon la méthode de connexion :

1) Interconnexion de couche réseau trois : le réseau frontal des différents centres de données accède à chaque centre de données via le réseau IP ; en cas de défaillance du site du centre de données principal, les données copiées sur le site de secours peuvent être récupérées et l'application peut être redémarrée dans un court laps de temps. Il est important de protéger ce trafic contre les attaques réseau malveillantes et de garantir sa disponibilité permanente.

2) Interconnexion réseau de couche 2 : La mise en place d’un vaste réseau de couche 2 (VLAN) entre différents centres de données répond principalement aux exigences de la migration dynamique virtuelle des clusters de serveurs. Les facteurs suivants doivent être pris en compte :

Faible latence : l’interconnexion de couche 2 entre les centres de données est utilisée pour la planification à distance des machines virtuelles et le clustering d’applications distantes. Pour ce faire, les exigences de latence pour l’accès distant entre le système de gestion des machines virtuelles et le stockage du cluster doivent être respectées.

Bande passante élevée : L’une des exigences fondamentales de l’interconnexion des centres de données est d’assurer la migration des machines virtuelles entre ces centres, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de bande passante.

Haute disponibilité : L'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la disponibilité consiste à concevoir des liaisons de secours pour assurer la continuité des activités.

3) Interconnexion du réseau de stockage : La réplication des données entre le centre principal et le centre de reprise après sinistre est réalisée au moyen de technologies de transmission (fibre optique nue, DWDM, SDH, etc.).

Troisièmement, comment réaliser l'interconnexion des centres de données

1) Technologie MPLS : Le schéma d'interconnexion basé sur la technologie MPLS exige que le réseau d'interconnexion entre les centres de données constitue le réseau central pour le déploiement de cette technologie. Ainsi, l'interconnexion directe de couche 2 des centres de données peut être réalisée directement via VLL et VPLS. MPLS inclut les technologies VPN de couche 2 et de couche 3. Le protocole VPLS est une technologie VPN de couche 2. Son avantage réside dans sa capacité à faciliter le déploiement de réseaux métropolitains/étendus, et il est utilisé dans de nombreux secteurs.

2) Technologie de tunnel IP : Il s'agit d'une technologie d'encapsulation de paquets qui permet de réaliser l'interconnexion de couche 2 du réseau hétérogène entre plusieurs centres de données ;

3) Technologie de tunnel VXLAN-DCI : La technologie VXLAN permet l’interconnexion de couches 2 et 3 des réseaux multi-datacenters. Forte de sa maturité technologique et de son expérience en entreprise, la technologie VXLAN offre flexibilité, contrôle et isolation sécurisée, ainsi qu’une gestion et un contrôle centralisés, ce qui la rend parfaitement adaptée aux futures interconnexions de datacenters.

4. Caractéristiques et recommandations de produits pour les solutions d'interconnexion de centres de données

Caractéristiques du programme :

1) Interconnexion flexible : Le mode d'interconnexion flexible améliore la flexibilité et l'évolutivité du réseau, afin de répondre aux besoins d'accès à Internet, de déploiement distribué des centres de données, de mise en réseau de cloud hybride et d'autres extensions flexibles entre plusieurs centres de données ;

2) Sécurité efficace : la technologie DCI contribue à optimiser les charges de travail entre les centres de données, à partager les ressources physiques et virtuelles entre les régions afin d'optimiser la charge de travail des données et à assurer la distribution efficace du trafic réseau entre les serveurs ; dans le même temps, grâce au chiffrement dynamique et au contrôle d'accès strict, la sécurité des données sensibles telles que les transactions financières et les informations personnelles est garantie afin d'assurer la continuité des activités ;

4) Simplifier l'exploitation et la maintenance : Personnaliser les services réseau en fonction des besoins de l'entreprise et atteindre l'objectif de simplification de l'exploitation et de la maintenance grâce à la définition logicielle/réseau ouvert.

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Le HUA6800 est un produit de transmission DCI innovant. Il se caractérise par sa taille compacte, sa très grande capacité d'accès aux services, sa transmission longue distance, sa simplicité d'utilisation et de maintenance, sa sécurité, ses économies d'énergie et la réduction de ses émissions. Il répond efficacement aux exigences d'interconnexion et de transmission longue distance et à large bande passante des centres de données utilisateurs.

HUA6800

Le HUA6800 adopte une conception modulaire qui permet non seulement le découplage photoélectrique pour réduire les coûts, mais aussi la gestion intégrée de l'énergie photoélectrique au sein d'un même châssis. Grâce à sa fonctionnalité SDN, il crée une architecture réseau intelligente et ouverte, prend en charge l'interface de modèle YANG basée sur le protocole NetConf et diverses méthodes de gestion telles que le Web, l'interface de ligne de commande (CLI) et le protocole SNMP, simplifiant ainsi l'exploitation et la maintenance. Il est idéal pour les réseaux centraux tels que les réseaux dorsaux nationaux, provinciaux et métropolitains, ainsi que pour l'interconnexion de centres de données, répondant aux besoins des nœuds de grande capacité supérieurs à 16 Tbit/s. Il s'agit de la plateforme de transmission la plus rentable du marché. C'est une solution d'interconnexion permettant aux centres de données et aux opérateurs Internet de construire des centres de données de grande capacité.


Date de publication : 28 mars 2024