Koje su najbolje prakse za dizajniranje i raspoređivanje interkonekcija podataka podataka velike gustoće?

May 20, 2020

Ostavi poruku

Izgled kampusa centra podataka


Brza internetska potraga za najavama o potrošnji ogromnih podataka ili usluga za više zakupaca može stvoriti više planova za proširenje u vrijednosti od nekoliko milijardi dolara. Šta biste dobili od ove investicije? Obično je to kampus centar podataka, koji se sastoji od nekoliko modula sa podacima o podacima koji se nalaze u različitim zgradama. Te su sobe podataka obično veće od nogometnog igrališta, a protok između podatkovnih soba obično je veći od 100 Tbps.


Mnogo je detaljnih razloga zašto su se ti podatkovni centri toliko povećali, ali možemo ih pojednostaviti na dva trenda. Prvi je eksponencijalni porast prometa istok-zapad od komunikacije stroj-stroj. Drugi trend je primjena laskavih mrežnih arhitektura poput crested i Clos mreža. Cilj je izgraditi veliku mrežnu strukturu unutar kampusa koja će omogućiti da podaci između podataka centara dosegnu ili premaše 100 Tbps.


Moguće je da će se mreža ove razmjere suočiti s nizom posebnih izazova širom mreže, od napajanja i hlađenja do povezivanja uređaja. Procijenjene su različite metode za postizanje brzine prenosa 100 Tbps na povezivanju mrežnih uređaja, ali uobičajeni je model prijenosa s nižim stupnjem prijenosa putem višejedrnih jednosmjernih vlakana. Važno je napomenuti da je duljina tih veza obično 2-3 km ili manja. Kroz našu analizu modeliranja, korištenje više vlakana za prijenos pri niskoj brzini prijenosa podataka ostaje najisplativiji pristup, barem sljedećih nekoliko godina. Ovaj model troškova otkriva zašto industrija troši toliko novca za razvoj kablova visokog jezgra i odgovarajućeg hardvera.


Sada kada razumijemo gdje je potražnja, možemo skrenuti pažnju na alternative na tržištu povezivanja podatkovnih centara. Industrija se složila da je vrpčni kabel jedino održivo rješenje za ovu aplikaciju. Tradicionalni optički kabl od labave cijevi i jednožilni optički vlakni krajnjeg vremena instalacije predugo je; hardver za fuziju optičkih vlakana je prevelik i nije praktičan. Na primjer, kablu 3456 vlakna s labavim dizajnom kućišta treba više od 200 sati da se fuzija završi, pod pretpostavkom da svaka fuzija traje četiri minute. Ako koristite konfiguraciju vrpce, vrijeme zavarivanja pada na manje od 40 sati. Osim što štede to vrijeme, kapacitet presjeka vrpce obično je četiri do pet puta gušći odjednog jezgra vlakna u istoj mjeri hardverskih otisaka.


Nakon što je industrija odlučila da je vrpčni kabl najbolji izbor, uskoro će postati jasno da tradicionalni dizajn vrpce ne može postići potrebnu gustoću vlakana u postojećem prostoru cjevovoda. Stoga se industrija odlučila udvostručiti gustoću optičkih vlakana unutar tradicionalnog vrpcenog kabela.


Struktura optičkog kabla


Postoje dva načina dizajniranja strukture kabla. Prva metoda koristi standardnu ​​matričnu traku sa čvršće zatvorenom podjedinicom, dok druga upotrebljava standardni konstrukcijski dizajn kabela sa središnjim ili utornim dizajnom i labavo povezanim trakastim vlaknima koji se mogu preklapati.



Pošaljite upit