Взаимосвързаност на крайния център за данни

Свързване на точките: Разбиране на взаимното свързване на Edge Data Center

Граничните центрове за данни са по-малки съоръжения, разположени близо до населението, което обслужват и доставят облачни изчислителни ресурси и кеширано съдържание на крайните потребители. Те обикновено се свързват към по-големи централни данни или множество центрове за данни. Чрез обработване на данни и услуги възможно най-близо до крайните потребители, периферните компютри позволяват на организациите да намалят забавянето и да подобрят потребителското изживяване.

Закъснението винаги е било проблем за управлението на центровете за данни, но през последните години се превърна в критична грижа поради Големи данни, IoT, облачни и стрийминг услуги и други технологични тенденции. Крайните потребители и устройства изискват навсякъде и по всяко време достъп до приложения, услуги и данни, съхранявани в днешните центрове за данни, и забавянето вече не е допустимо. В резултат на това организации в много индустрии създават крайни центрове за данни като високоефективен и рентабилен начин да предоставят на клиентите съдържание и функционалност.

В свят, който все повече разчита на високоскоростен интернет, мрежите се нуждаят от 100G DWDM сменяеми трансивъри, които могат да се справят с търсенето — и да се мащабират с нарастването му. Преди това тези връзки използваха стандартна технология за оптични влакна, която работи добре за скорости на предаване до 10G, но не може да отговори на нуждите от 100 гигабита (100G) интернет.

100G оптични приемо-предаватели

100-гигабитовият Ethernet се превръща в индустриален стандарт за скорост на интернет, защото има способността да предава 100 гигабита данни в секунда - 25 гигабита през четири ленти. Използва се най-вече в центрове за данни или всяко приложение, което се нуждае от предаване от комутатор на дълги разстояния.

100G оптичните приемо-предаватели се превърнаха във все по-популярен избор в мрежата, защото могат да се справят с изискванията на високоскоростния интернет. Кохерентната оптика CFP и CFP2 и оптиката QSFP PAM4 са типове оптични трансивъри в рамките на 100G модели.

Наличност на DWDM
Сравняването на PAM4 с кохерентния започва с разбирането на плътното мултиплексиране с разделяне на дължината на вълната (DWDM), тъй като двете са трансивърни технологии, използвани в тази система.

Плюсове и минуси на PAM4 OPTICS

Плюсове и минуси на PAM4 OPTICS
Амплитудна модулация на импулса — или оптика PAM4 — е създадена, за да отговори на нуждата от оптични приемо-предаватели за връзки на къси разстояния. Той използва четири различни амплитуди на импулса, за да предаде информация. Всяка амплитуда има два бита, което удвоява скоростта на данни и прави PAM4 два пъти по-ефективен от честотната лента от конвенционалните двоични модели.

Плюсове на PAM4
PAM4 е водещо решение при 100G оптични приемо-предаватели поради своята простота и ниска консумация на енергия, което е от решаващо значение за оптичните системи на къси разстояния. Той предлага предимствата на дългите разстояния, които не бяха достъпни преди, както и рентабилност. PAM4 може да се използва директно в комутатора на вградена DWDM мрежа.

Минуси на PAM4
Един от неговите недостатъци е, че оптичният трансивър PAM4 изисква усилване над пет до шест километра. В този случай се нуждаете от отделен DWDM мултиплексор, оборудван с компенсация на дисперсията и система за усилване, за да свържете центровете за данни. Освен това, ако използвате PAM4 оптика със съществуваща DWDM мрежа, първо трябва да подготвите своя DCM и усилване, за да избегнете проблеми по-късно.

Друг недостатък е, че PAM4 е податлив на смущения от шум. Неговите допълнителни нива на напрежение изискват намалено разстояние между нивата, което води до по-високо необходимо съотношение сигнал/шум. Ето защо PAM4 работи най-добре в оптична система за къси разстояния.

Плюсове и минуси на КОХЕРЕНТНАТА ОПТИКА

Кохерентната оптика е ефективно решение за по-бързо предоставяне на повече данни, използвайки цифрова обработка на сигнала (DSP), модулирана амплитуда, светлинни фази и две поляризации. Той има капацитет да достигне скорост на транспортиране до и над 100 гигабита, изисквайки само една двойка влакна за предаване на терабита данни. Обикновено се използва в приложения на дълги разстояния поради обширните си възможности за разстояния.

Плюсове на COHERENT
Кохерентните оптични трансивъри са рентабилни и имат по-изгодни характеристики в сравнение с други трансивъри. Основното му предимство е вграденият DSP чип и електронната компенсация на дисперсията (EDC), които PAM4 няма. Този чип елиминира нуждата от отделни DSP и модули за компенсация на дисперсията — вместо това използва EDC за увеличаване на усилването.

Кохерентната оптика позволява разстояния на предаване до 1,000 километра, което позволява поддръжка на дълги разстояния без система на трета страна. Използвайки технология, наблюдавана в радиокомуникациите, кохерентната оптика може да увеличи чувствителността на приемника, като същевременно поддържа селективна настройка. Това позволява разстоянието между каналите да бъде близко, но да остане отделено.

Минуси на COHERENT
Въпреки че цифровата кохерентна оптика CFP и CFP2 работи с бързина и ефективност, те използват повече енергия и имат по-високи разходи от други модели. Тези недостатъци могат да повлияят на общите оперативни разходи, което представлява предизвикателство за бизнеса, който се нуждае от качествени 100G DWDM щепселни трансивъри в рамките на икономичен бюджет.

Друг недостатък на кохерентната оптика е, че ще ви трябват два DSP от един и същи доставчик във всеки край на връзката. Различните DSP не могат да работят заедно и в някои случаи линейните карти също трябва да бъдат еднакви.