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Solución

Centro de citas

La arquitectura básica de un centro de datos consiste en conectar servidores en un gabinete a conmutadores de bajo nivel y conmutadores de bajo nivel a conmutadores de capa superior. Los primeros centros de datos adoptaron la arquitectura tradicional de tres capas de acceso-núcleo de agregación, modelada a partir de la red de telecomunicaciones con acceso-metro-estructura troncal. Esta estructura de red de tres capas es muy adecuada para la transmisión entre servidores y dispositivos externos (norte-sur), y la información se transmite desde fuera del centro de datos al centro.

A medida que la demanda de computación en la nube y big data conduce a un aumento en el flujo de datos entre servidores (este-oeste), ha comenzado a aparecer en el mercado una arquitectura de cresta de hoja de dos niveles donde se fusionan la capa de convergencia y la capa central. En esta topología, la red se aplana de tres capas a dos capas, y todos los conmutadores blade están conectados a cada conmutador de cresta, de modo que la transmisión de datos entre cualquier servidor y otro servidor solo necesita pasar a través de un conmutador de cuchilla y un conmutador de cresta, lo que reduce la necesidad de que los dispositivos encuentren o esperen conexiones, reduciendo la latencia y los cuellos de botella. Mejora enormemente la eficiencia de la transmisión de datos y satisface la aplicación del clúster informático de alto rendimiento.

SOLUCIÓN

Chengdu Sandao Tecnología Co., LTD.

tradicional de 3 niveles y hoja de lomo
Escenarios típicos del centro de citas.

Escenarios típicos

La arquitectura de red del centro de datos se divide en Spine Core, Edge Core y TOR.

* Desde la NIC del servidor hasta el conmutador del área de conmutación de acceso, se utiliza un cable óptico activo AOC 10G-100G para la interconexión.
* Los módulos ópticos 40G-100G y los puentes de fibra MPO se utilizan para conectar los conmutadores de área del conmutador de acceso a los conmutadores de área central en los módulos.
* Desde el conmutador central del módulo hasta el conmutador supernúcleo, se utilizan para la interconexión un módulo óptico QSFP28 de 100G y un puente de fibra doble LC.

Características

Características de los requisitos del módulo óptico del centro de datos.

* El período de iteración es corto. El tráfico del centro de datos está creciendo rápidamente, los módulos ópticos impulsores continúan actualizándose y se están acelerando, incluidos los módulos ópticos, el ciclo de generación de equipos de hardware del centro de datos es de aproximadamente 3 años y el ciclo de iteración de los módulos ópticos de nivel de operador es generalmente de más de 6 a 7 años.
* Requisito de alta velocidad. Debido al crecimiento explosivo del tráfico del centro de datos, la iteración tecnológica de los módulos ópticos no puede alcanzar la demanda y básicamente se aplican las tecnologías más avanzadas al centro de datos. Para módulos ópticos de mayor velocidad, la demanda de los centros de datos siempre ha estado ahí; la clave es si la tecnología está madura.
* Alta densidad. El núcleo de alta densidad tiene como objetivo mejorar la capacidad de transmisión de conmutadores y placas de servidores, en esencia, para satisfacer las necesidades del crecimiento del tráfico de alta velocidad; Al mismo tiempo, una mayor densidad significa que se pueden implementar menos conmutadores para ahorrar recursos de la sala.
* Bajo consumo de energía. El centro de datos consume mucha energía y el bajo consumo de energía es para ahorrar energía, por un lado, y para solucionar el problema de disipación de calor, por otro, porque la placa posterior del conmutador del centro de datos está llena de módulos ópticos. Si el problema de disipación de calor no se puede resolver adecuadamente, el rendimiento y la densidad de los módulos ópticos se verán afectados.