• head_banner

DCI ქსელის განვითარების მიმართულება (მეორე ნაწილი)

ამ მახასიათებლების მიხედვით, დაახლოებით ორი ჩვეულებრივი DCI გადაწყვეტა არსებობს:

1. გამოიყენეთ სუფთა DWDM აღჭურვილობა და ფერადი ოპტიკური მოდული + DWDM მულტიპლექსორი/დემულტიპლექსორი კომუტატორზე. ერთარხიანი 10G-ის შემთხვევაში, ღირებულება ძალიან დაბალია და პროდუქტის ვარიანტები უხვადაა. 10G ფერადი სინათლის მოდული უკვე წარმოებულია შიდა ბაზარზე და მისი ღირებულება უკვე ძალიან დაბალია (სინამდვილეში, 10G DWDM სისტემა რამდენიმე წლის წინ გახდა პოპულარული, მაგრამ უფრო დიდი გამტარუნარიანობის მოთხოვნების გამო, მისი გაუქმება გახდა საჭირო და 100G ფერადი სინათლის მოდული ჯერ არ იყო ხელმისაწვდომი). ამჟამად, 100G-მ ახლახან დაიწყო ჩინეთში გამოჩენა, რაც დაკავშირებულია ფერად ოპტიკურ მოდულებთან და მისი ღირებულება საკმარისად დაბალი არ არის, მაგრამ ის ყოველთვის მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს DCI ქსელში.

2. გამოიყენეთ მაღალი სიმკვრივის გადამცემი OTN აღჭურვილობა, ისინი წარმოადგენენ 220 ვ ცვლად ძაბვას, 19 დიუმიან აღჭურვილობას, 1~2U სიმაღლის აღჭურვილობას და განლაგება უფრო მოსახერხებელია. SD-FEC ფუნქცია გამორთულია შეფერხების შესამცირებლად, ხოლო ოპტიკურ ფენაზე მარშრუტიზაციის დაცვა გამოიყენება სტაბილურობის გასაუმჯობესებლად, ხოლო კონტროლირებადი ჩრდილოეთის ინტერფეისი ასევე აუმჯობესებს აღჭურვილობის გაფართოების ფუნქციების განვითარების შესაძლებლობას. თუმცა, OTN ტექნოლოგია კვლავ დაცულია და მართვა კვლავ შედარებით რთული იქნება.

გარდა ამისა, პირველი დონის DCI ქსელის შემქმნელები ამჟამად ძირითადად DCI გადამცემი ქსელის გამოყოფას ახდენენ, მათ შორის ოპტიკურის 0 ფენაზე და ელექტრულის 1 ფენაზე გამოყოფას, ასევე ტრადიციული მწარმოებლების NMS და აპარატურულ აღჭურვილობას. ტრადიციული მიდგომა გულისხმობს, რომ გარკვეული მწარმოებლის ელექტრო დამუშავების აღჭურვილობა უნდა თანამშრომლობდეს იმავე მწარმოებლის ოპტიკურ აღჭურვილობასთან, ხოლო აპარატურული აღჭურვილობა უნდა თანამშრომლობდეს მწარმოებლის საკუთრებაში არსებულ NMS პროგრამულ უზრუნველყოფასთან მართვისთვის. ამ ტრადიციულ მეთოდს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაკლი აქვს:

1. ტექნოლოგია დახურულია. თეორიულად, ოპტოელექტრონული დონეები შეიძლება ერთმანეთისგან გამოეყოს, მაგრამ ტრადიციული მწარმოებლები განზრახ არ აკეთებენ ამას ტექნოლოგიის ავტორიტეტის გასაკონტროლებლად.

2. DCI გადამცემი ქსელის ღირებულება ძირითადად ელექტრო სიგნალის დამუშავების ფენაშია კონცენტრირებული. სისტემის საწყისი მშენებლობის ღირებულება დაბალია, მაგრამ როდესაც სიმძლავრე გაფართოვდება, მწარმოებელი ტექნიკური უნიკალურობის საფრთხის ქვეშ გაზრდის ფასს და გაფართოების ღირებულება მნიშვნელოვნად გაიზრდება.

3. DCI გადამცემი ქსელის ოპტიკური ფენის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, მისი გამოყენება მხოლოდ ერთი მწარმოებლის ელექტრო ფენის აღჭურვილობას შეუძლია. აღჭურვილობის რესურსების გამოყენების მაჩვენებელი დაბალია, რაც არ შეესაბამება ქსელის რესურსების გაერთიანების განვითარების მიმართულებას და არ უწყობს ხელს ოპტიკური ფენის რესურსების ერთიან დაგეგმვას. განცალკევებული ოპტიკური ფენა მშენებლობის ადრეულ ეტაპზე ცალკეა ინვესტირებული და არ შემოიფარგლება მრავალი მწარმოებლის მიერ ერთი ოპტიკური ფენის სისტემის მომავალი გამოყენებით და აერთიანებს ოპტიკური ფენის ჩრდილოეთისკენ მიმართულ ინტერფეისს SDN ტექნოლოგიასთან, რათა განხორციელდეს არხის რესურსების მიმართულების დაგეგმვა ოპტიკურ ფენაზე, რაც აუმჯობესებს ბიზნესის მოქნილობას.

4. ქსელური აღჭურვილობა შეუფერხებლად უკავშირდება ინტერნეტ კომპანიის საკუთარ ქსელის მართვის პლატფორმას პირდაპირ YANGmodel-ის მონაცემთა სტრუქტურის მეშვეობით, რაც ზოგავს მართვის პლატფორმის განვითარების ინვესტიციას და გამორიცხავს მწარმოებლის მიერ მოწოდებულ NMS პროგრამულ უზრუნველყოფას, რაც აუმჯობესებს მონაცემთა შეგროვებისა და ქსელის მართვის ეფექტურობას.

ამგვარად, ოპტოელექტრონული განცალკევება DCI გადამცემი ქსელის განვითარების ახალი მიმართულებაა. უახლოეს მომავალში, DCI გადამცემი ქსელის ოპტიკური ფენა შეიძლება იყოს SDN ტექნოლოგია, რომელიც შედგება ROADM+ ჩრდილოეთ-სამხრეთის ინტერფეისისგან და არხის გახსნა, დაგეგმვა და აღდგენა შესაძლებელია თვითნებურად. შესაძლებელი იქნება მწარმოებლების შერეული ელექტრული ფენის მოწყობილობების გამოყენება, ან თუნდაც Ethernet ინტერფეისების და OTN ინტერფეისების შერეული გამოყენება ერთსა და იმავე ოპტიკურ სისტემაზე. ამ დროს, სისტემის გაფართოებისა და ცვლილების თვალსაზრისით მუშაობის ეფექტურობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და ასევე გამოყენებული იქნება ოპტიკური ფენა. მისი გარჩევა უფრო ადვილი იქნება, ქსელის ლოგიკის მართვა უფრო ნათელი გახდება და ხარჯები მნიშვნელოვნად შემცირდება.

SDN-ისთვის ძირითადი წინაპირობაა ქსელური რესურსების ცენტრალიზებული მართვა და განაწილება. მაშ, რა DWDM გადამცემი ქსელის რესურსების მართვაა შესაძლებელი მიმდინარე DCI გადამცემ ქსელზე?

არსებობს სამი არხი, გზა და გამტარობა (სიხშირე). ამიტომ, სინათლის + IP-ის თანამშრომლობით სინათლე რეალურად ხორციელდება ამ სამი წერტილის მართვისა და განაწილების გარშემო.

IP და DWDM არხები გათიშულია, ამიტომ თუ IP ლოგიკურ ბმულსა და DWDM არხს შორის შესაბამისი ურთიერთობა კონფიგურირებულია ადრეულ ეტაპზე და არხსა და IP-ს შორის შესაბამისი ურთიერთობის კორექტირება მოგვიანებით არის საჭირო, შეგიძლიათ გამოიყენოთ OXC. მეთოდი გამოიყენება არხის სწრაფი გადართვისთვის მილიწამიან დონეზე, რამაც შეიძლება IP ფენა უყურადღებოდ დატოვოს. OXC-ის მართვის საშუალებით, შესაძლებელია თითოეულ ობიექტზე გადამცემი არხის რესურსების ცენტრალიზებული მართვის რეალიზება, რათა ითანამშრომლოს ბიზნეს SDN-თან.

ერთი არხისა და IP-ის განცალკევების რეგულირება მხოლოდ მცირე ნაწილია. თუ არხის რეგულირებისას გამტარუნარიანობის რეგულირებასაც გაითვალისწინებთ, შეგიძლიათ გადაჭრათ სხვადასხვა სერვისის გამტარუნარიანობის მოთხოვნების რეგულირების პრობლემა სხვადასხვა დროის პერიოდში. მნიშვნელოვნად გააუმჯობესეთ ჩაშენებული გამტარუნარიანობის გამოყენების მაჩვენებელი. ამიტომ, არხის რეგულირებისთვის OXC-თან კოორდინაციისას, მოქნილი ქსელის ტექნოლოგიის მულტიპლექსორთან და დემულტიპლექსორთან ერთად, ერთ არხს აღარ აქვს ფიქსირებული ცენტრალური ტალღის სიგრძე, მაგრამ საშუალებას აძლევს მას დაფაროს მასშტაბირებადი სიხშირის დიაპაზონი, რათა მიღწეული იქნას გამტარუნარიანობის ზომის მოქნილი რეგულირება. გარდა ამისა, ქსელის ტოპოლოგიაში მრავალი სერვისის გამოყენების შემთხვევაში, DWDM სისტემის სიხშირის გამოყენების მაჩვენებელი შეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს და არსებული რესურსები გამოყენებულ იქნას გაჯერების მდგომარეობაში.

პირველი ორის დინამიური მართვის შესაძლებლობებით, გადამცემი ქსელის ბილიკის მართვა ხელს უწყობს მთელი ქსელის ტოპოლოგიის უფრო მაღალი სტაბილურობის მიღწევას. გადამცემი ქსელის მახასიათებლების მიხედვით, თითოეულ ბილიკს აქვს დამოუკიდებელი გადამცემი არხის რესურსები, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ გადამცემ ბილიკზე არხების ერთიანი გზით მართვას და განაწილებას, რაც უზრუნველყოფს მრავალმხრივი სერვისებისთვის ოპტიმალური ბილიკის შერჩევას და მაქსიმალურად გაზრდის არხის რესურსების გამოყენებას ყველა ბილიკზე. ისევე, როგორც ASON-ში, ოქროს, ვერცხლს და სპილენძს გამოყოფენ სხვადასხვა სერვისებისთვის, რათა უზრუნველყონ სერვისების უმაღლესი დონის სტაბილურობა.

მაგალითად, არსებობს რგოლური ქსელი, რომელიც შედგება სამი მონაცემთა ცენტრისგან: A, B და C. არსებობს სერვისი S1 (მაგალითად, ინტრანეტის დიდი მონაცემების სერვისი), A-დან B-მდე C-მდე, რომელიც იკავებს ამ რგოლური ქსელის 1-5 ტალღას, თითოეულ ტალღას აქვს 100 გბ გამტარობა და სიხშირის ინტერვალი 50 გჰც; არსებობს სერვისი S2 (გარე ქსელის სერვისი), A-დან B-მდე C-მდე, ამ რგოლური ქსელის 6-9 ტალღაა დაკავებული, თითოეულ ტალღას აქვს 100 გბ გამტარობა და სიხშირის ინტერვალი 50 გჰც.

ნორმალურ დროს, ამ ტიპის გამტარუნარიანობასა და არხის გამოყენებას შეუძლია მოთხოვნის დაკმაყოფილება, მაგრამ როდესაც ზოგჯერ, მაგალითად, ახალი მონაცემთა ცენტრი ემატება და ბიზნესს მონაცემთა ბაზის მოკლე დროში მიგრაცია სჭირდება, მაშინ ინტრანეტის გამტარუნარიანობაზე მოთხოვნა ამ პერიოდში გაიზრდება. ის გაორმაგდა, თავდაპირველი 500G გამტარუნარიანობა (5 100G) ახლა 2T გამტარუნარიანობას მოითხოვს. შემდეგ გადაცემის დონეზე არხების ხელახლა გამოთვლა შესაძლებელია და ტალღის ფენაში ხუთი 400G არხი განთავსდება. თითოეული 400G არხის სიხშირის ინტერვალი თავდაპირველი 50GHz-დან 75GHz-მდე იცვლება. მოქნილი ბადისებრი ROADM-ისა და მულტიპლექსორის/დემულტიპლექსორის საშუალებით, გადაცემის დონეზე მთელი გზა, ამიტომ ეს ხუთი არხი 375GHz სპექტრის რესურსებს იკავებს. გადაცემის დონის რესურსების მზადყოფნის შემდეგ, ცენტრალიზებული მართვის პლატფორმის მეშვეობით, OXC უნდა დაარეგულიროთ და 100G სერვისის სიგნალების ორიგინალური 1-5 ტალღების მიერ გამოყენებული გადაცემის არხები ახლად მომზადებულ 5 ტალღამდე დაარეგულიროთ მილიწამიანი დაყოვნებით. 400G სერვისის არხი ადის, რათა დასრულდეს გამტარუნარიანობისა და არხის მოქნილი რეგულირების ფუნქცია DCI სერვისის მოთხოვნების შესაბამისად, რაც რეალურ დროში შეიძლება შესრულდეს. რა თქმა უნდა, IP მოწყობილობების ქსელურმა კონექტორებმა უნდა უზრუნველყონ 100G/400G სიჩქარის რეგულირებისა და ოპტიკური სიგნალის სიხშირის (ტალღის სიგრძის) რეგულირების ფუნქციები, რაც პრობლემას არ წარმოადგენს.

DCI-ის ქსელური ტექნოლოგიის თვალსაზრისით, გადაცემით შესასრულებელი სამუშაო ძალიან დაბალი დონისაა. უფრო ინტელექტუალური DCI ქსელის მისაღწევად, ის IP-თან ერთად უნდა განხორციელდეს. მაგალითად, DCI-ის IP ინტრანეტზე MP-BGP EVPN+VXLAN-ის გამოყენება DCI-ის IP ინტრანეტზე, რათა სწრაფად განლაგდეს მე-2 დონის ქსელი DC-ებს შორის, რაც შეიძლება მაღალ თავსებადია არსებულ ქსელურ მოწყობილობებთან და დააკმაყოფილოს დამქირავებელი ვირტუალური მანქანების საჭიროებები DC-ებს შორის მოქნილად გადაადგილებისთვის. DCI-ის IP გარე ქსელში სეგმენტის მარშრუტიზაციის გამოყენება ტრაფიკის გზის დაგეგმვის შესასრულებლად წყაროს ბიზნესის განსხვავების საფუძველზე, რაც აკმაყოფილებს DC-ს ჯვარედინი გასასვლელი ტრაფიკის ვიზუალიზაციის, მარშრუტის სწრაფი აღდგენის და მაღალი გამტარუნარიანობის გამოყენების მოთხოვნებს; ძირითადი გადამცემი ქსელი თანამშრომლობს მრავალგანზომილებიან OXC სისტემასთან. მიმდინარე ტრადიციულ ROADM-თან შედარებით, მას შეუძლია წვრილმარცვლოვანი მომსახურების გზის დაგეგმვის ფუნქციის რეალიზება; არაელექტრო გადაცემის ტალღის სიგრძის გარდაქმნის ტექნოლოგიის გამოყენებას შეუძლია გადაჭრას არხის სპექტრის რესურსების ფრაგმენტაციის პრობლემა. ზედა და ქვედა ფენის რესურსების ინტეგრაცია ბიზნესის მართვისა და განლაგებისთვის, მოქნილი განლაგება და რესურსების გაუმჯობესებული გამოყენება მომავალში გარდაუვალი მიმართულება იქნება. ამჟამად, ზოგიერთი მსხვილი ადგილობრივი კომპანია ყურადღებას აქცევს ამ სფეროს, ხოლო ზოგიერთი სტარტაპ სპეციალიზებული კომპანია უკვე ატარებს კვლევას და ავითარებს მასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ პროდუქტებს. იმედია, წელს ბაზარზე მსგავსი საერთო გადაწყვეტილებები გამოჩნდება. შესაძლოა, უახლოეს მომავალში OTN გაქრეს ოპერატორის კლასის ქსელებში და მხოლოდ DWDM დარჩეს.


გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 15 თებერვალი