如今,每小我都欲望更快地移动更多的数据,而这种需求正推动数据中间以太网速度的快速变更。超大年夜范围的数据中间┞俘在安排100千兆以太网(100GbE),期望在几年内将其进级到200GbE模块或400GbE模块,并且这些组织正在寻求更快的速度。在一般的企业数据中间,其收集扶植速度进展迟缓。只有比来人们懂得到10GbE模块成为企业收集连接的主流,但因为现有以太网的速度变更的办法正在加快,所以10GbE模块收集速度在企业数据中间将持续应用5年或10年的时光┞封并不实际。相反,人们将看到数据中间收集正在快速的向25GbE和100GbE的收集转型。
数据中间以太网的扼要介绍
大年夜成长汗青上看,以太网速度在10 Mbps,100 Mbps,1GbE,10GbE和100GbE的传输速度上慢慢增长。数据中间架构大年夜1GbE到10GbE进行了简单的过渡,然则如今企业客户正在对其传统架构进行其他更改,以进步效力。收集已经大年夜独裁到脊线或构造/网格设计扁平化,为用户供给容错,低延迟的办事。增长设备之间的数据速度可以进步办事交付率。
为了实现更高的速度,数据中间架构师已经改变了大年夜双工10GbE传输到40GbE和100GbE传输的旌旗灯号传输方法。并行传输应用更多的光纤,并且在10GbE元件的基本上,驱动100GbE的应用。事实上,40GbE一向受到企业的广泛迎接,因为除了数据速度的晋升,它在收集设备上供给了更高密度和更低成本的10G端口,占40GbE QSFP端口应用率的50%以上。企业可以应用20条光纤(10条并行10GbE光纤)供给100GbE的传输,但这种布线筹划与应用四个并行10GbE线路(八条光纤,四条用于发送,四条用于接收)40GbE比拟,更难以治理。
25GbE在2016年实现标准化,作为根本的以太网元件,已经实现了大年夜10GbE到25GbE的改变。应用25GbE调换10GbE,这为企业供给了一种应用四个光纤对达到100GbE的办法,这更轻易以连接器和布线方法进行治理。基于25GbE的100GbE具有八条光纤(四条发送和四个接收)已经具佣旧本效益并被广泛安排。办事器连接速度正在转向25Gbps.而经由过程将100GbE与4×25GbE接口相结合,可以实现更快的应用,降低成本,进步收集设备密度。
而50GbE的采取已显见端倪。该技巧许可企业应用四个发送和四个接收通道达到200GbE.跟着50GbE的赞成和标准化,将可能应用雷同的光纤基本举措措施和类似的连接实现200GbE.
编码技巧的变更也可以进步效力和速度。经由过程多模光纤和PSM4,经由过程单模光纤大年夜NRZ编码转换为PAM4可供给更高的效力。这些成长速度比经由过程1GbE进级10GbE时要快得多。每GbE的成本降低,更高的传输速度,以及更低的延迟使这些变更更具吸引力。
布线和传输请求
那么这些速度若何映射到数据中间的需求?以下来看三种情况:传统数据中间,多租户数据中间,以及超大年夜型数据中间。
传统企业数据中间采取10GbE作为典范元素,上行40GbE或100GbE.很多中型企颐魅正在推敲采取25GbE来进步100GbE的效力。而经由过程25GbE通道技巧,企业对于安排100GbE的兴趣也在增长。此外,企颐魅正在大年夜OM4演变为OM5(宽带多模)光纤,这使得它们在每个光纤中具有四个通道,是以一个光纤对中的带宽进步4倍。例如,应用OM5光纤,单个光纤对可以实现40GbE或100GbE传输,而不须要8条光纤。OM5光纤可以或许实现具佣旧本较低的垂直腔面发射激光器(VCSEL)的短波分复竽暌姑(SWDM)。
双工应用已经获灯揭捉?进,并且实现并行传输,大年夜10Gbps进步到更高的速度。然则,数据速度的进步与WDM相结合意味着双工光纤仍然须要更高的速度。此外,应用WDM双向(Bi-Di)或SWDM技巧,25,40,50,100GbE及以上的双工光纤对可以供给更高的效力。
多租户数据中间(MTDCs)是另一个应用。与单个客户端网卡的WAN连接须要长的单模扩大链接。尽管多模链路成本较低,但多模式不克不及支撑这种场景的距离和速度请求。在这些情况下,MTDC将单模光纤运行到单个租户空间,并在其机房中应用多模光纤。实际上,在其数据中间中为客户端供给办事的基本架构设计可以在其大年夜多租户数据中间租赁的笼式情况中复制。与数据中间园区情况比拟,很多较大年夜的多租户数据中间(MTDCs)正在采取一些与超大年夜范围数据中间运营商雷同的做法。
过渡策略
移动到更快的以太网不仅仅是接入更快的收集接口卡(NIC),还要涉及到光纤应用方法的变更以及数据的传输方法的改变。本文将介绍以太网收集技巧的变更,研究数据中间的重要需求,并摸索适应更高收集速度需求的迁徙策略,而不会中断组织正在进行的操作。
对于推敲新的"短距离"设计的组织,多模光纤仍将供给灵活性,能源效力和,以及数代数据速度增长。现有和近期开辟的收发器可以供给双工和并行选项,以适应距离和本钱预算的需求。第一个建议是存眷最低成本的双工设计。如许做使组织可以或许在10GbE和25GbE的当今应用双工应用,具有在脊柱或核心须要时并行的才能。双工连接占用与MPO连接雷同的空间。纯粹的并行设计是有效的,只有当收集坚出场行。大年夜平行回到双工可以增长须要的四倍机柜空间。
大年夜双工设计开端,用户可以大年夜双工转移参预行,并返回到双工,而不会因数据速度的增长而从新应用光纤端口。例如,应用10 Gbps作为基准,四个光纤对将供给40GbE上行链路(4×10 Gbps)。同样的光纤布线,增长到25GbE可以供给100Gbps的通道速度。跟着收集技巧的成长,组织可以应用诸如短波波分复竽暌姑(SWDM)的技巧,并且可以经由过程单条光纤供给雷同的40GbE或100GbE,大年夜而保存本来安排的光纤,并持续应用。
跟着近期OM5宽带多模光纤实现标准化,短距离多模基本举措措施的价值大年夜大年夜增长。OM5可以供给支撑与OM3和OM4雷同的传统短波长应用的才能,在很多情况下,它可以扩大布线架构的可支撑距离和/或设计灵活性。除此之外,它供给的最大年夜价值是可以或许支撑更高频率的波长,大年夜而实现诸如短波波分复竽暌姑(SWDM)等技巧的更有效的实现。这种办法可以应用成本效益高的VCSEL技巧在光纤对上供给四倍的带宽。
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本文标题:光纤技术发展让企业数据中心更快传输数据
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