Inquiry
Form loading...

გამოსავალი

თარიღის ცენტრი

მონაცემთა ცენტრის ძირითადი არქიტექტურა არის კაბინეტში სერვერების დაკავშირება დაბალი დონის გადამრთველებთან, ხოლო დაბალი დონის გადამრთველები ზედა ფენის გადამრთველებთან. ადრეულმა მონაცემთა ცენტრებმა მიიღეს წვდომის-აგრეგაციის ბირთვის ტრადიციული სამშრიანი არქიტექტურა, რომელიც მოდელირებულია სატელეკომუნიკაციო ქსელის მიხედვით დაშვება-მეტრო-მყარი სტრუქტურით. ეს სამ ფენიანი ქსელის სტრუქტურა ძალიან შესაფერისია სერვერებსა და გარე მოწყობილობებს შორის გადაცემისთვის (ჩრდილოეთ-სამხრეთის მიმართულებით) და ინფორმაცია გადაეცემა მონაცემთა ცენტრის გარედან ცენტრამდე.

იმის გამო, რომ ღრუბლოვანი გამოთვლებისა და დიდი მონაცემების მოთხოვნა იწვევს სერვერებს შორის მონაცემთა ნაკადის ზრდას (აღმოსავლეთ-დასავლეთი), ბაზარზე გამოჩნდა ორსაფეხურიანი ფოთლის ქედის არქიტექტურა, სადაც შერწყმულია კონვერგენციის ფენა და ძირითადი ფენა. ამ ტოპოლოგიაში, ქსელი გაბრტყელებულია სამი ფენიდან ორ ფენამდე და ყველა blade გადამრთველი დაკავშირებულია თითოეულ რიდ გადამრთველთან, ასე რომ მონაცემთა გადაცემა ნებისმიერ სერვერსა და სხვა სერვერს შორის მხოლოდ ერთი blade switch და ერთი ridge switch უნდა გაიაროს, რაც ამცირებს მოწყობილობების საჭიროება იპოვონ ან დაელოდონ კავშირებს, შეამცირონ შეყოვნება და შემცირდეს ბოსტნეულობა. ის მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მონაცემთა გადაცემის ეფექტურობას და აკმაყოფილებს მაღალი ხარისხის გამოთვლითი კლასტერულ აპლიკაციას.

გადაწყვეტა

Chengdu Sandao Technology Co., LTD.

გვერდი
DATE2e0z

ტიპიური სცენარები

მონაცემთა ცენტრის ქსელის არქიტექტურა იყოფა Spine Core, Edge Core და TOR.

* სერვერის NIC-დან წვდომის გადართვის არეალის გადამრთველამდე, ურთიერთდაკავშირებისთვის გამოიყენება 10G-100G AOC აქტიური ოპტიკური კაბელი.
* 40G-100G ოპტიკური მოდულები და MPO ბოჭკოვანი მხტუნავები გამოიყენება წვდომის გადამრთველის არეალის გადამრთველების დასაკავშირებლად მოდულებში ძირითადი ზონის გადამრთველებთან.
* მოდულის ბირთვის გადამრთველიდან სუპერ-ბირთვიან გადამრთველამდე, ურთიერთდაკავშირებისთვის გამოიყენება 100G QSFP28 ოპტიკური მოდული და LC ორმაგი ბოჭკოვანი ჯუმპერი.

მახასიათებლები

მონაცემთა ცენტრის ოპტიკური მოდულის მოთხოვნების მახასიათებლები

* განმეორებითი პერიოდი ხანმოკლეა. მონაცემთა ცენტრის ტრაფიკი სწრაფად იზრდება, მამოძრავებელი ოპტიკური მოდულები განაგრძობს განახლებას და აჩქარებს, მათ შორის ოპტიკური მოდულები, მონაცემთა ცენტრის ტექნიკის აღჭურვილობის გენერირების ციკლი დაახლოებით 3 წელი და გადამზიდავი კლასის ოპტიკური მოდულის გამეორების ციკლი ზოგადად 6-დან 7 წელზე მეტია.
* მაღალი სიჩქარის მოთხოვნა. მონაცემთა ცენტრის ტრაფიკის ფეთქებადი ზრდის გამო, ოპტიკური მოდულების ტექნოლოგიური გამეორება მოთხოვნას ვერ ასწრებს და, ძირითადად, ყველაზე უახლესი ტექნოლოგიები გამოიყენება მონაცემთა ცენტრზე. უფრო მაღალი სიჩქარის ოპტიკური მოდულებისთვის, მონაცემთა ცენტრის მოთხოვნა ყოველთვის იყო, მთავარი ის არის, არის თუ არა ტექნოლოგია მომწიფებული.
* Მაღალი სიმკვრივის. მაღალი სიმკვრივის ბირთვი არის კონცენტრატორებისა და სერვერის დაფების გადაცემის სიმძლავრის გაუმჯობესება, არსებითად, მაღალი სიჩქარით ტრაფიკის ზრდის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად; ამავდროულად, უფრო მაღალი სიმკვრივე ნიშნავს, რომ ნაკლები გადამრთველი შეიძლება განთავსდეს ოთახის რესურსების დაზოგვის მიზნით.
* ენერგიის დაბალი მოხმარება. მონაცემთა ცენტრი მოიხმარს დიდ ენერგიას და დაბალი ენერგიის მოხმარება არის ერთი მხრივ ენერგიის დაზოგვა და მეორეს მხრივ სითბოს გაფრქვევის პრობლემის მოგვარება, რადგან მონაცემთა ცენტრის გადართვის უკანა პლანი სავსეა ოპტიკური მოდულებით. თუ სითბოს გაფრქვევის პრობლემა სათანადოდ ვერ მოგვარდება, გავლენას მოახდენს ოპტიკური მოდულების მუშაობასა და სიმკვრივეზე.