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云计算数据中心的光互连解决方案——睿海光电
返回列表 来源: 发布日期: 2020.07.31
       近年来我国数据中心流量的爆发式增长,无论是整体数据中心的市场销售额还是新增数据中心机房的面积都保持着高速的增长,云计算业务持续渗透,拉动云计算超大数据中心的建设。云计算基础设施主要由交换机、服务器以及互连这一切的光缆和光模块(或AOC)组成。

       云数据中心的大型化将极大提升光模块的使用量,同时对光模块的传输距离有了更高的要求,这将增加单模光模块的使用比例。驱动了光模块工作速率不断升级。10G速率端口迭代到40G速率端口经历了5年,40G速率端口升级到100G速率端口经历了4年,而100G速率端口到400G速率端口或仅需3年时间。未来数据中心所有的出口数据都需经过内部的海量运算(尤其是AI等应用的崛起,内部流量和出口流量更加惊人)。如今,数据中心普遍采用扁平化的架构使得100G光模块市场将持续高速的增长。

        根据Synergy第三方报告显示,截至2016年,全球超大规模数据中心总数突破300个,2017年则超过390个,目前至少有69个超大规模数据中心处于规划或建设阶段,预测到2019年底之前,全球超大规模数据中心数量将超过500个,届时83%的公有云服务器和86%的公有云负载都将承载在超级数据中心,超级数据中心服务器部署量占比将从21%上升到47%,处理能力占比从39%提升到68%,流量占比从34%提升到53%。


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数据中心传统三层架构和扁平化两层架构的对比

光模块和AOC在数据中心光互连应用实例介绍


       国内某云数据中心网络架构分为超核心区交换机(Spine Core), 模组核心区域交换机(Edge Core,或称Leaf Switch)和接入交换区域交换机(TOR)。

从服务器网卡NIC到接入交换区域交换机,采用10G SFP+ AOC有源光缆互连。
从接入交换区域交换机到模组核心区域交换机,采用40GE QSFP+ SR4光模块和MPO光纤跳线互连。
从模组核心交换机到超核心区交换机,采用100G QSFP28 CWDM4光模块和LC双纤光纤跳线互连。

布线


国内某云数据中心光模块应用实例

云数据中心光模块需求的特点
       由于云数据中心流量增速、网络架构、可靠性要求和机房环境与电信级网络的差异,云数据中心对光模块的需求体现以下特点:迭代周期短、速率要求高、高密度、低功耗。

迭代周期短。数据中心流量高速增长,驱动光模块不断升级,并呈加速态势,包括光模块在内的数据中心硬件设备跌代周期在3年左右,而电信级光模块的迭代周期一般在6至7年以上。


速率要求高。由于数据中心流量爆发性增长,光模块的技术迭代赶不上需求,基本上最尖端的技术都应用到了数据中心。对于更高速光模块,数据中心需求一直都在,关键在于技术是否成熟。


高密度。高密度的核心是为了提高交换机和服务器单板传输容量,本质上还是为了满足流量高速增长的需求;同时,密度越大,意味着可以部署更少的交换机,以节约机房资源。


低功耗。数据中心耗电量大,低功耗一方面是为了节约能耗,另外一方面是为了应对散热问题,因为数据中心交换机背板插满了光模块,若散热问题无法妥善解决,将会影响到光模块的性能和密度的提高。


针对几大需求,睿海光电提供了非常全面的云数据中心光模块产品解决方案,其速率覆盖10G至400G,且距离覆盖100m至40km。


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