Inquiry
Form loading...

Լուծում

Ժամադրության կենտրոն

Տվյալների կենտրոնի հիմնական ճարտարապետությունն է կաբինետի սերվերները միացնել ցածր մակարդակի անջատիչներին, իսկ ցածր մակարդակի անջատիչները վերին շերտի անջատիչներին: Վաղ տվյալների կենտրոնները որդեգրեցին մուտքի եռաշերտ կառուցվածքի ավանդական ագրեգացիա-միջուկը, որը մոդելավորվել է հեռահաղորդակցության ցանցի հիման վրա՝ մուտքի մետրո-հիմնական կառուցվածքով: Այս եռաշերտ ցանցի կառուցվածքը շատ հարմար է սերվերների և արտաքին սարքերի միջև փոխանցման համար (հյուսիս-հարավ), և տեղեկատվությունը փոխանցվում է տվյալների կենտրոնից դուրս կենտրոն:

Քանի որ ամպային հաշվարկների և մեծ տվյալների պահանջարկը հանգեցնում է սերվերների միջև տվյալների հոսքի ավելացմանը (արևելք-արևմուտք), շուկան սկսել է երևալ երկաստիճան տերևային լեռնաշղթա, որտեղ կոնվերգենցիայի շերտը և հիմնական շերտը միաձուլված են: Այս տոպոլոգիայում ցանցը հարթեցվում է երեք շերտից մինչև երկու շերտ, և բոլոր blade անջատիչները միացված են յուրաքանչյուր ridge switch-ին, այնպես որ տվյալների փոխանցումը ցանկացած սերվերի և մեկ այլ սերվերի միջև պետք է անցնի միայն մեկ blade switch և մեկ ridge switch՝ նվազեցնելով սարքերի միացումներ գտնելու կամ սպասելու անհրաժեշտությունը՝ նվազեցնելով հետաձգումը և նվազեցնելով խցանումները: Այն մեծապես բարելավում է տվյալների փոխանցման արդյունավետությունը և բավարարում է բարձր արդյունավետությամբ հաշվողական կլաստերի հավելվածը:

ԼՈՒԾՈՒՄ

Chengdu Sandao Technology Co., LTD.

էջ
DATE2e0z

Տիպիկ սցենարներ

Տվյալների կենտրոնի ցանցի ճարտարապետությունը բաժանված է Spine Core, Edge Core և TOR:

* Սերվերի NIC-ից մինչև մուտքի միացման տարածքի անջատիչ, փոխկապակցման համար օգտագործվում է 10G-100G AOC ակտիվ օպտիկական մալուխ:
* 40G-100G օպտիկական մոդուլներ և MPO մանրաթելային ցատկերներ օգտագործվում են մուտքի անջատիչի տարածքի անջատիչները մոդուլների միջուկային տարածքի անջատիչներին միացնելու համար:
* Մոդուլի միջուկային անջատիչից մինչև գերմիջուկային անջատիչ, փոխկապակցման համար օգտագործվում են 100G QSFP28 օպտիկական մոդուլ և LC կրկնակի մանրաթելային ցատկող:

Հատկություններ

Տվյալների կենտրոնի օպտիկական մոդուլի պահանջների առանձնահատկությունները

* Կրկնման ժամկետը կարճ է: Տվյալների կենտրոնի թրաֆիկը արագորեն աճում է, շարժիչ օպտիկական մոդուլները շարունակում են արդիականանալ և արագանում են, ներառյալ օպտիկական մոդուլները, տվյալների կենտրոնի ապարատային սարքավորումների արտադրության ցիկլը մոտ 3 տարի, իսկ օպտիկական մոդուլների կրկնման ցիկլը սովորաբար տևում է ավելի քան 6-7 տարի:
* Բարձր արագության պահանջ: Տվյալների կենտրոնների տրաֆիկի պայթյունավտանգ աճի պատճառով օպտիկական մոդուլների տեխնոլոգիական կրկնությունը չի կարող բավարարել պահանջարկը, և հիմնականում տվյալների կենտրոնի վրա կիրառվում են ամենաառաջին տեխնոլոգիաները: Ավելի բարձր արագությամբ օպտիկական մոդուլների համար տվյալների կենտրոնի պահանջարկը միշտ եղել է, գլխավորն այն է, թե արդյոք տեխնոլոգիան հասուն է:
* Բարձր խտության. Բարձր խտության միջուկը պետք է բարելավել անջատիչների և սերվերի տախտակների փոխանցման հզորությունը, ըստ էության, բավարարել արագընթաց երթևեկության աճի կարիքները. Միևնույն ժամանակ, ավելի մեծ խտությունը նշանակում է, որ ավելի քիչ անջատիչներ կարող են տեղակայվել սենյակի ռեսուրսները խնայելու համար:
* Ցածր էներգիայի սպառում: Տվյալների կենտրոնը շատ էներգիա է սպառում, իսկ ցածր էներգիայի սպառումը մի կողմից էներգիա խնայելու համար է, մյուս կողմից՝ ջերմության ցրման խնդիրը լուծելու համար, քանի որ տվյալների կենտրոնի անջատիչի հետնամասը լի է օպտիկական մոդուլներով: Եթե ​​ջերմության արտանետման խնդիրը չի կարող պատշաճ կերպով լուծվել, ապա օպտիկական մոդուլների աշխատանքը և խտությունը կազդեն: