DWDM: la solución es más barata que la operadora en un 30-50% (clase empresarial)



En el mercado de la óptica, algo ha cambiado en los últimos dos años. Ahora puede comprar sus propias unidades DWDM, colocarlas en un estante en el centro de datos. Y obtener todo esto es más barato que las soluciones de operador tradicionales.

¿Quién necesita exactamente:

  • Si tiene una red de transporte DWDM / CWDM, implementada antes de 2012.
  • Si necesita aumentar el rendimiento de su red de transporte y / o conectar nuevas sucursales, y solo está calculando el presupuesto.
  • Si al mismo tiempo tiene una red de metro (no transcontinental, sino dentro de la ciudad y sus suburbios).
  • Si sus canales ópticos están sobrecargados o pronto lo estarán.

Hace unos años, una serie de grandes proveedores DWDM anunció que el equipo evolucionará de una manera más amigable para la empresa (más compacto, más asequible, con más ancho de banda). Ahora sucedió, pero las formas de tal "amigable" son diferentes.

En esta publicación, explicaré por qué es hora de cambiar a equipos Enterprise, y revisaré los dispositivos de varios de los principales proveedores: Huawei, ADVA, Ciena.

Programa educativo


Las grandes empresas conectan sus puntos con la óptica. Casi todo el petróleo y el gas tienen su propia red de transporte, en muchos bancos, en el sector energético, en los intercambios, grandes ingenierías mecánicas, empresas de transporte, etc.

Primero, para conectar los objetos colocados ópticos "oscuros". Esta es una fibra simple en la que se puede suministrar una señal digital. Extremadamente simplificado, hay luz - una, sin luz - cero. Por lo general, en el cable tendido, no hay un núcleo, sino varios: paquetes a lo largo de 12–32–64 líneas.

La capacidad de transporte de la óptica oscura se agota muy rápidamente, por lo que debe "pintar" la línea. Esto requiere sellos ópticos, también son dispositivos DWDM. DWDM no solo "colorea" la señal, sino que también multiplexa varias señales en una sola, es decir, "empuja" varias portadoras en un núcleo óptico debido a la capacidad de trabajar en diferentes longitudes de onda. Además de la compactación física en sí, el equipo también utiliza tecnología OTN para multiplexar varias transmisiones de baja velocidad en una de alta velocidad. Para nuestro programa educativo, el principio en sí mismo no es importante, pero es importante que se trate de una magia chamánica especial de la física y la tecnología.

Además, las grandes empresas crean una red tolerante a fallas en el nivel L1. Como regla general, hacemos una reserva de canales en una señal lineal: la primera señal óptica recorre la ruta habitual (la más corta), la segunda a lo largo de la línea óptica independiente o a lo largo de la topología del anillo en tránsito a través de los nodos (un "triángulo" como un caso simple de una red descentralizada), desde Señalar que había rutas independientes. Además, generalmente ponemos conjuntos 1 + 1 para duplicar el tráfico. Esto es importante para crear una redundancia total y la posibilidad de crear una solución resistente a desastres a nivel de la red de transporte.

Entonces, ¿qué pasa con el nuevo equipo? ¿Cuáles son sus capacidades?


En primer lugar, alto ancho de banda. Con más detalle, un poco más tarde, y he aquí por qué.

El tráfico en las empresas está creciendo, esta es una tendencia obvia.

Si todavía piensa que en 80 líneas ópticas, 800 Gb / s para empresas en desarrollo es mucho, entonces algo está mal. Como regla general, ahora ya necesita más ancho de banda para diferentes tareas y tráfico de tránsito.

Fig 1. Evolución del ancho de banda en los centros de datos.



Este gráfico muestra un aumento constante en los flujos de datos transmitidos en los centros de datos modernos. Además, el tráfico con velocidades de 100 Gbit / s adquiere una parte cada vez mayor.

En segundo lugar, el costo. Hasta 2015, el costo de 100 Gbit / s por línea era más costoso que 10 veces 10 Gbit / s. Todos se dejaron llevar por paquetes de fibras, pero ahora los vendedores fabricaron equipos donde 200 Gbit / s pueden ser más baratos que 20 veces 10, e incluso más baratos que 10 veces 10.

En tercer lugar, los tamaños. El antiguo operador se colocó en la cruz y el nuevo Enterprise, en la sala de servidores. Este no es un estante para la oficina, como lo era antes, no un estante para el ático, sino una pieza de hierro, que debería estar en el centro de datos con corredores fríos y calientes. Y ahora los módulos no tienen una profundidad de 300 mm, sino una profundidad de 600 mm debajo de los bastidores del servidor.

Procedemos directamente a la revisión de los equipos de la empresa.

Comencemos con Huawei. Puede colocar seis tableros en dos unidades; cada uno de los cuales puede producir 400 Gbit / s por línea.

Fig.2. Ejemplo de Huawei Enterprise



Información general



• Chasis 2RU 600 mm (D) * 442 mm (W) * 86,1 mm (H)


• Intercambio en caliente


• 6 ranuras


• Hasta 400 Gbps por ranura


• Fuentes de alimentación 1 + 1 AC / HVDC


• Unidades de ventilación 2 + 1 flujo de aire


De adelante hacia atrás



Interfaces



• Interfaces de cliente: 100GE; 40GE; 10GE; FC16G; FC32G.


• Lineal: 100G QPSK / 200G 16QAM programable



Protección de datos



• Compatible con LLDP, cifrado AES256



Gestión



• SNMP / MML / U2000 / RESTful / CLI


/ NETCONF / Corba / WebLCT


Este equipo es compacto y proporciona un ancho de banda tremendo. Pero no tiene la parte óptica clásica de DWDM. La parte óptica con el uso de multiplexación y demultiplexación de varias longitudes de onda, usando amplificadores y filtros ópticos, con la posibilidad de redundancia lineal, aún permanece en el equipo del operador. Es decir, si toma y reemplaza una parte de su equipo con una red de transporte WDM existente, ampliará el ancho de banda de la red a partir del cálculo de 200 Gbit / s por línea con una lambda. Es decir, cuando se utiliza un solo multiplexor Huawei OSN902, el ancho de banda máximo en la línea será de 2.4 Tbps.

Y aquí está lo que tiene ADVA.

Fig. 3. Ejemplo de equipo empresarial ADVA-FSP 3000 TeraFlex



El crecimiento del tráfico de Internet y la transición a los servicios en la nube nos hacen aumentar la capacidad y la velocidad en las redes entre los centros de datos. Demasiados clientes necesitan desarrollar infraestructura rápidamente mientras mantienen la simplicidad y satisfacen las crecientes demandas de densidad y potencia. Para enfrentar estos desafíos, ADVA creó el terminal TeraFlex. Ahora no está a la venta todavía. Será capaz de transmitir hasta 600 Gbit / s en una longitud de onda y proporcionar una capacidad total de 3.6 Tbit / s sobre un par de fibras.

Brevemente sobre el FSP 3000 TeraFlex.

Información general



• Chasis 1RU


• Intercambio en caliente


• 3 ranuras para tarjetas de línea; 1.2 Tbps por tarjeta


• Hasta 600 Gbit / s en una sola longitud de onda



Interfaces



• 400GbE: FR4, DR4, SR8, LR8 y CWDM8


• 100GbE: LR4, CWDM4, ER4, SR4, AOC, DAC y terceros


• 10GbE y 40GbE a través de FSP 3000 MicroMuxTM enchufable QSFP28


• soporte FlexE



Protección de datos



• Tecnología de cifrado ADVA ConnectGuard


• Separación de la red y dominios seguros.


• Escalado de 600 Gbit / s



Gestión



• interfaces abiertas


• Configuración en SDN por modelo YANG


• CLI tipo JUNOS


• Admite SNMP, REST, RESTCONF, NETCONF, SNMPv3 y WebGUI


• Transmisión de telemetría (gRPC)



Operación fácil


• Configuración de Zero Touch


• Soporte de script


• Linux para descargar y ejecutar software de usuario


• Configuración local simplificada


Uno de los primeros en crear hardware de clase empresarial fue Google. La compañía Ciena trabajaba para él. Google necesitaba implementar una solución para transferir una gran cantidad (medida en Tbps) de tráfico a través de la red de transporte y obtener un margen para el desarrollo. Además gana en precio. Ciena ha desarrollado una solución compacta y escalable.

Figura 4. Ejemplo de equipo Waveserver Ciena Enterprise



Waveserver es potente y fácil de usar. Para aumentar la capacidad de transporte y la escalabilidad, utiliza procesadores ópticos coherentes Ciena WaveLogic 3 Extreme. Proporciona altos requisitos de DCI para ancho de banda de red, espacio y ahorro de energía. Se integra y opera fácilmente con puntos de acceso abiertos programables.

Características físicas



• 1U 44.45 mm (H) x 442 mm (W) x 553 mm (D)


• Peso: 13.8 kg



Servicio estándar



• Sistema de alimentación redundante / reemplazable, unidad de ventilador


• Opciones de energía: alimentación de CA o CC


• Rango de entrada de CA: 96 a 264 VCA. corriente


• Rango de entrada de CC: -36 a -72 VCC. corriente


• Consumo de energía: 600 W, estándar



Interfaces



• Interfaces de cliente:


10 x QSFP + (40 x 10GbE; 8 x 40GbE + 8 x 10GbE); 4 x QSFP28 (4 x 100GbE);


también es compatible con varios tráfico de clientes de 10 GbE / 40 GbE / 100 GbE desde un servidor Waves


• Lineal:


200G (2 x 100 Gb / s; QPSK)


300G (2 x 150 Gb / s; 8QAM)


400G (2 x 200 Gb / s; 16QAM)



Gestión



• CLI, SNMP, Websocket, REST API basado en el modelo YANG,


NETCONF y gRPC



Característica ambiental



• Temperatura de funcionamiento normal: 0 ° C a + 40 ° C


• Humedad relativa durante la operación: humedad relativa 93%


Y aquí hay otro de la línea Siena.

Figura 5. Ejemplo de equipo Waveserver Ai Ciena Enterprise




Dimensiones físicas



• 1U 44.45 mm (H) x 444 mm (W) x 584 mm (L)



Misa



• 9,52 kg (sin módulos)


• 14,92 kg (con tres módulos, sin conectores)



Capacidad



• Soporte para tres complementos de Waveserver


• Cliente: hasta 24 QSFP28 con clientes de 100 GbE u OTL4.4 (OTU4)


• Los puertos de línea admiten las siguientes velocidades: 100, 150, 200, 250, 300, 400 Gb / s


a 56 Gbaud o 100, 150, 200 Gbps a 35 Gbaud



Capacidad máxima



• 2.4 Tbps por chasis de fibra única Waveserver Ai


• Se proporciona la implementación en sistemas lineales de terceros.



Equipamiento estándar



• Fuente de alimentación redundante / reemplazable


• Unidad de ventilador reemplazable



Opciones de energía: CA o CC



• Rango de entrada de CA: 100 a 264 VCA corriente


• Rango de entrada de CC: -40 a -72 VCC. corriente


• Consumo de energía: 0.4 W / Gbps



Gestión



• CLI, SNMP v2c, Blue Planet MCP


• API: Websocket, RESTCONF, NETCONF, gRPC basado en los modelos OpenConfig, YANG, Streaming Telemetry y Declarative Configuration.


• Canal de comunicación subacuático.



Seguridad



• TACACS +


• RADIO



Características ambientales



• Temperatura de funcionamiento normal: 0 ° C a +40 ° C


• Humedad de funcionamiento normal: 5% a 85%.


El equipo de la cámara también ha evolucionado, pero no tiene la capacidad de transferir tales velocidades desde las glándulas antiguas. Algunos proveedores han implementado la capacidad del chasis del operador para admitir las tarjetas de línea de los transpondedores a 100 Gbit / sy 200 Gbit / s. Actualizar una red de transporte existente para aumentar el rendimiento utilizando equipos de operador puede ser más costoso que comprar nuevos equipos de clase empresarial.

Un proyecto típico para la transferencia de 100 G entre tres sitios, calculado sobre el equipo de Enterprise Ciena de Waveserver. Costo: hasta $ 330 mil en la GPL.



En general, no se centre en este proyecto como estándar, porque cada caso es individual. WDM es un área donde no hay cosas típicas, en principio, debido a las características de las redes y los presupuestos. Por lo tanto, si el tema es interesante, es mejor escribir un par de líneas en el correo. Le diré qué ofertas puede obtener y de qué proveedor.

Referencias


Source: https://habr.com/ru/post/es432744/


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