隨著資料中心管理人員放眼未來,基於雲計算的發展跡象無處不在:更高效能的虛擬化伺服器、更高的頻寬和更低的延遲需求,以及更快的伺服器切換連線。無論您今天執行的是10Gb還是100Gb,向400Gb的過渡可能比您意識到的更快。
許多因素導致了400G/800G甚至更高的需求。資料中心已經從多個完全不同的網路轉移到更虛擬化的、軟體驅動的環境。與此同時,它們正在部署更多的機器對機器的連線,並減少它們之間的交換機數量。支援未來雲規模資料中心的大部分元件都已經存在。現在缺少的是一個建立物理層基礎設施的全面戰略,該基礎設施可以將所有這些設施連線在一起。
那麼,我們如何做到這一點呢?
收發器
躍升至 400Gb 需要將當前 SFP、SFP+ 或 QSFP+ 收發器的密度提高一倍。這就是 QSFP-雙密度 (QSFP-DD) 和八進位制小型可插拔 (OSFP) 技術發揮作用的地方。兩者都使用 8 個通道而不是 4 個通道,並且可以在 1RU 面板中安裝 32 個埠。唯一顯著的區別在於向後相容性和功率處理能力。 MSA 提到了不同的光學連線選項:可以根據支援的應用選擇 LC、mini-LC、MPO 8、12、16、SN、MDC 和 CS 聯結器。
聯結器
多種聯結器選項提供了更多方式來分配更高的八進位制容量。 12 芯 MPO 傳統上用於支援 6 個雙芯通道。對於許多應用,如 40GBase-SR4,僅使用四通道(八根光纖),MPO16 可能更適合與八進位制模組一起使用。其他值得研究的聯結器是 SN 和 MDC,它們採用 1.25 毫米插芯技術併為高速光學模組提供靈活的分線選項。最終的問題將是未來哪些收發器可與哪些聯結器一起使用。
晶片
當然,對頻寬的需求是沒有限制的。目前,限制因素不是你可以在交換機前面插入多少,而是裡面的晶片組可以提供多少容量。更高的基數與更高的 SERDES 速度相結合,從而獲得更高的容量。大約在 2015 年支援 100Gb 應用程式的典型方法使用 128 - 25Gb 通道,產生 3.2Tb 交換機容量。達到 400Gb 需要將 ASIC 增加到 256 個 50Gb 通道,從而產生 12.8Tb 的交換機容量。下一個進展——256 個 100Gb 通道——將我們帶到 25.6Tbs。正在考慮將通道速度提高到 200Gb 的未來計劃——這是一項艱鉅的任務,需要幾年時間才能完善。
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