Aby sprostać potrzebom przedsiębiorstw w zakresie obsługi wielu usług oraz użytkownikom wysokiej jakości usług sieciowych w różnych regionach geograficznych, centra danych nie są już „wyspami”; muszą być połączone, aby udostępniać lub tworzyć kopie zapasowe danych i zapewniać równoważenie obciążenia. Według raportu z badań rynku, globalny rynek połączeń między centrami danych ma wzrosnąć do 7,65 miliarda dolarów amerykańskich do 2026 roku, ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 14% w latach 2021-2026, a połączenia między centrami danych stały się trendem.
Po drugie, czym jest połączenie centrów danych
Data Center Interconnect (DCI) to rozwiązanie sieciowe, które umożliwia komunikację między centrami danych. Charakteryzuje się ono elastyczną komunikacją, wysoką wydajnością, bezpieczeństwem oraz uproszczoną obsługą i konserwacją (O&M), spełniając wymagania dotyczące efektywnej wymiany danych i odzyskiwania danych po awarii między centrami danych.
Połączenia między centrami danych można klasyfikować według odległości transmisji danych i metody połączenia sieciowego:
Według odległości transmisji:
1) Niewielka odległość: w promieniu 5 km do realizacji połączenia centrów danych w parku zastosowano ogólne okablowanie;
2) Średnia odległość: w granicach 80 km, odnosi się ogólnie do stosowania modułów optycznych w sąsiednich miastach lub średnich lokalizacjach geograficznych w celu zapewnienia połączenia międzysystemowego;
3) Duża odległość: tysiące kilometrów, odnosi się na ogół do sprzętu do transmisji optycznej w celu osiągnięcia połączenia centrów danych na duże odległości, takiego jak sieć kabli podmorskich;
Według metody połączenia:
1) Połączenia warstwy sieciowej trzeciej: sieć front-end różnych centrów danych uzyskuje dostęp do każdego centrum danych za pośrednictwem sieci IP. W przypadku awarii głównej lokalizacji centrum danych możliwe jest odzyskanie danych skopiowanych do lokalizacji zapasowej, a aplikacja może zostać ponownie uruchomiona w krótkim oknie przerwania. Ważne jest, aby chronić ten ruch przed złośliwymi atakami sieciowymi i zapewnić jego stałą dostępność.
2) Połączenia sieciowe warstwy 2: Budowa dużej sieci warstwy 2 (VLAN) między różnymi centrami danych spełnia głównie wymagania wirtualnej, dynamicznej migracji klastrów serwerów. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
Niskie opóźnienie: Połączenie warstwy 2 między centrami danych służy do implementacji zdalnego harmonogramowania maszyn wirtualnych i zdalnych aplikacji klastrowych. Aby to osiągnąć, muszą zostać spełnione wymagania dotyczące opóźnień dla zdalnego dostępu między systemem VMS a pamięcią masową klastra.
Wysoka przepustowość: Jednym z podstawowych wymagań połączenia centrów danych jest zapewnienie migracji maszyn wirtualnych między centrami danych, co wiąże się z większymi wymaganiami dotyczącymi przepustowości
Wysoka dostępność: Jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy dostępności jest zaprojektowanie łączy zapasowych w celu zapewnienia ciągłości działania firmy
3) Połączenie sieci pamięci masowej: Replikacja danych między ośrodkiem podstawowym a ośrodkiem odzyskiwania po awarii realizowana jest za pomocą technologii transmisji (światłowód światłowodowy, DWDM, SDH itp.).
Po trzecie, jak osiągnąć połączenie centrów danych
1) Technologia MPLS: Schemat połączeń oparty na technologii MPLS wymaga, aby sieć połączeń między centrami danych stanowiła sieć rdzeniową do wdrażania technologii MPLS, tak aby bezpośrednie połączenie warstwowe centrów danych mogło być realizowane bezpośrednio poprzez VLL i VPLS. MPLS obejmuje technologie VPN warstwy 2 i 3. Protokół VPLS to technologia VPN warstwy 2. Jego zaletą jest łatwość wdrożenia sieci metropolitalnej/rozległej (MWAN) i jest stosowany w wielu branżach.
2) Technologia tunelowania IP: Jest to technologia enkapsulacji pakietów, która umożliwia realizację heterogenicznych połączeń sieciowych warstwy 2 pomiędzy wieloma centrami danych;
3) Technologia tunelowania VXLAN-DCI: Wykorzystując technologię VXLAN, umożliwia ona realizację połączeń między warstwami 2 i 3 sieci wielu centrów danych. Biorąc pod uwagę obecny poziom zaawansowania technologii i doświadczenia biznesowe, sieć VXLAN charakteryzuje się elastycznością i sterowalnością, bezpieczną izolacją oraz scentralizowanym zarządzaniem i kontrolą, co jest odpowiednie dla przyszłego scenariusza połączeń między wieloma centrami danych.
4. Funkcje rozwiązania połączenia centrów danych i zalecenia dotyczące produktów
Cechy programu:
1) Elastyczne połączenia: Elastyczny tryb połączeń, poprawiający elastyczność i skalowalność sieci, w celu spełnienia wymagań dostępu do Internetu, rozproszonego wdrażania centrów danych, hybrydowej sieci chmurowej i innych wygodnych, elastycznych rozszerzeń między wieloma centrami danych;
2) Skuteczne zabezpieczenia: technologia DCI pomaga optymalizować obciążenia między centrami danych, udostępniać zasoby fizyczne i wirtualne w różnych regionach w celu optymalizacji obciążenia danymi oraz zapewnić efektywny rozkład ruchu sieciowego między serwerami. Jednocześnie dzięki dynamicznemu szyfrowaniu i ścisłej kontroli dostępu gwarantowane jest bezpieczeństwo poufnych danych, takich jak transakcje finansowe i dane osobowe, co gwarantuje ciągłość działania firmy.
4) Uproszczenie obsługi i konserwacji: dostosowanie usług sieciowych do potrzeb przedsiębiorstwa oraz osiągnięcie celu uproszczenia obsługi i konserwacji poprzez definicję oprogramowania/otwartą sieć.
HUA6800 – platforma transmisyjna 6.4T DCI WDM
HUA6800 to innowacyjny produkt transmisyjny DCI. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, ultrawysoką przepustowością, transmisją na bardzo duże odległości, prostym i wygodnym zarządzaniem obsługą i konserwacją, bezpieczeństwem pracy, oszczędnością energii i redukcją emisji. Urządzenie skutecznie spełnia wymagania dotyczące połączeń i transmisji na duże odległości i o dużej przepustowości w centrach danych użytkowników.
HUA6800 charakteryzuje się modułową konstrukcją, która nie tylko obsługuje separację fotoelektryczną w celu obniżenia kosztów, ale także umożliwia zintegrowane zarządzanie fotoelektrycznością w tej samej ramce. Dzięki funkcji SDN tworzy inteligentną i otwartą architekturę sieciową dla użytkowników, obsługuje interfejs modelu YANG oparty na protokole NetConf oraz różne metody zarządzania, takie jak Web, CLI i SNMP, a także ułatwia obsługę i konserwację. Nadaje się do sieci szkieletowych, takich jak krajowe sieci szkieletowe, wojewódzkie sieci szkieletowe i metropolitalne sieci szkieletowe, a także do połączeń między centrami danych, spełniając potrzeby węzłów o dużej przepustowości powyżej 16 T. Jest to najbardziej ekonomiczna platforma transmisyjna w branży. Jest to rozwiązanie łączące dla IDC i operatorów internetowych, umożliwiające budowę centrów danych o dużej przepustowości.
Czas publikacji: 28 marca 2024 r.

