Meet Me Room (MMR)是出租型數(shù)據(jù)中心中一個(gè)劃分專屬區(qū)域,位置在ER之后,各個(gè)Cage之前。為用戶和電信運(yùn)營(yíng)商或ISP之間提供一個(gè)進(jìn)行連接的獨(dú)立空間。
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電信運(yùn)營(yíng)商明白,他們必須不斷對(duì)其網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行現(xiàn)代化改造,才能保持或成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。在過去十年中,收入停滯不前,流量需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),而在 COVID-19 大流行期間在家工作的人更是加劇了這種情況。這種壓力加速了CORD技術(shù)的電信中央辦公室(CO)中的采用。
CORD(central office rearchitected as a data,中央辦公室重新設(shè)計(jì)為數(shù)據(jù)中心),CORD 就是結(jié)合SDN+NFV+云計(jì)算(OpenStack),將傳統(tǒng)電信端局改造為數(shù)據(jù)中心(DC)的開源項(xiàng)目,該項(xiàng)目由ONF社區(qū)管理。CORD的運(yùn)營(yíng)商場(chǎng)景又可細(xì)分為分為家庭接入業(yè)務(wù)(R-CORD)、企業(yè)業(yè)務(wù)(E-CORD)和移動(dòng)業(yè)務(wù)(M-CORD) 。
對(duì)于他們中的許多人來說,將他們的 CO 轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)中心是挖掘新業(yè)務(wù)潛力的機(jī)會(huì)。通過將現(xiàn)有的 CO 重新配置為低延遲邊緣計(jì)算“cloudlet”(微云)和托管多租戶數(shù)據(jù)中心 (MTDC),CORD 計(jì)劃努力用更靈活、基于軟件的元素替換過去的專用硬件,并在這樣做的過程中確保傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商CO成為更大的云戰(zhàn)略的組成部分,為客戶提供彈性、低延遲的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
“最后一公里”是一個(gè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái),超大規(guī)模和托管服務(wù)提供商處于領(lǐng)先地位。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),運(yùn)營(yíng)商必須了解如何將中央辦公室轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代化數(shù)據(jù)中心,配備易于配置、升級(jí)和敏捷的現(xiàn)代化設(shè)備。
隨著邊緣網(wǎng)絡(luò)直接連接到云,通過軟件定義網(wǎng)絡(luò) (SDN) 和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化 (NFV) 將云經(jīng)濟(jì)引入中央辦公室對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的持續(xù)成功至關(guān)重要。
本文將介紹 CORD 的價(jià)值主張、應(yīng)用、優(yōu)勢(shì)、所需技術(shù)以及標(biāo)準(zhǔn) CO 與已轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)中心的 CO 之間的物理差異。
將傳統(tǒng)的 CO 轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代數(shù)據(jù)中心,運(yùn)營(yíng)商可以通過提供新服務(wù)(例如多租戶租賃空間、 Metro服務(wù)和云連接)來帶來新的收入來源,基本上模仿了過去二十年托管數(shù)據(jù)中心所做的事情。
然而,除了提高生產(chǎn)力之外,運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行現(xiàn)代化改造的動(dòng)機(jī)是明確而切實(shí)的。從資本、運(yùn)營(yíng)和設(shè)施成本的角度來看,與 IP 網(wǎng)絡(luò)相比,維護(hù)公共交換電話網(wǎng)絡(luò) (PTSN) 的成本相當(dāng)可觀;此外,電信設(shè)備發(fā)展緩慢,升級(jí)困難。
在過去的 40 到 50 年里,許多 CO 并沒有掛太多。他們通常擁有多達(dá) 300 種不同類型的設(shè)備,這是運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 (opex) 和資本費(fèi)用 (capex) 的巨大來源。通過 SDN 和 NFV 將云經(jīng)濟(jì)學(xué)引入 CO 將降低成本并增加收入流,但需要進(jìn)行重大的基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型。
從基于銅線的中央辦公室遷移到基于光纖的中央辦公室還使運(yùn)營(yíng)商能夠縮小設(shè)備和物理工廠的占地面積,從而騰出空間來添加更多服務(wù)器和存儲(chǔ)機(jī)架,并可能增加一些客戶空間和機(jī)架。
將傳統(tǒng) CO 轉(zhuǎn)換為下一代 CO/CORD 部署的大挑戰(zhàn)是安全性、電源和帶寬監(jiān)控以及布線基礎(chǔ)設(shè)施。在這些領(lǐng)域中的每一個(gè),CO 運(yùn)營(yíng)商都必須在前進(jìn)的過程中實(shí)施變革,以有效地運(yùn)行 MTDC。
重要的是要記住,在將 CO 轉(zhuǎn)換為 CORD 時(shí),IP 網(wǎng)絡(luò)布線需要遵守一組不同的標(biāo)準(zhǔn)(TIA 而不是 WECO)。
在傳統(tǒng)的 CO 中,安全性相對(duì)簡(jiǎn)單,因?yàn)橹挥幸患移髽I(yè)可以進(jìn)入大樓,并且受到嚴(yán)格控制。CORD 部署必須容納需要訪問 CO 數(shù)據(jù)中心才能在其設(shè)備上工作的多個(gè)客戶。通常,MTDC 使用六層安全性。
在傳統(tǒng)的電力監(jiān)控系統(tǒng)中,電力監(jiān)控通常發(fā)生在建筑物入口處或直流配電處。它們通過電池配電、熔斷器和電池配電斷路器來限制自己的直流電源。
Colo 設(shè)施要求數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商以更高的粒度監(jiān)控電力,以確保所使用的電力水平是他們同意提供給最終客戶的電力水平。通常,電力在客戶連接級(jí)別進(jìn)行監(jiān)控,這可能是機(jī)柜或機(jī)箱的饋電。此外,電源將變?yōu)橹饕褂媒涣麟?,使用不間斷電源 (UPS),該電源將電池裝置與相關(guān)的開關(guān)設(shè)備面板和斷路器結(jié)合在一起。
帶寬監(jiān)控對(duì)于 CO 運(yùn)營(yíng)商來說并不是一個(gè)新概念,但仍需要進(jìn)行調(diào)整,以便獲得更多詳細(xì)信息。在傳統(tǒng)的 CO 中,帶寬被監(jiān)控到房間或分配交換機(jī)級(jí)別。在下一代 CO/MTDC 中,需要將帶寬監(jiān)控到接入交換機(jī)端口級(jí)別,以便準(zhǔn)確地向租戶計(jì)費(fèi)他們正在使用或推送到網(wǎng)絡(luò)上的帶寬量。百分之九十五的帶寬測(cè)量是測(cè)量數(shù)據(jù)中心內(nèi)帶寬的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)于這些領(lǐng)域中的每一個(gè),服務(wù)升級(jí)都會(huì)帶來額外的收入來源。
由于 CORD 旨在滿足低延遲需求,因此 CO 將需要過渡到更多類似數(shù)據(jù)中心的設(shè)施。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的演進(jìn)將導(dǎo)致當(dāng)前 CO 使用的空間量減少 30% 到 50%,新的 CO 基礎(chǔ)設(shè)施將更加數(shù)據(jù)中心和企業(yè)化。
有源和無源組件都將受到新 CORD 架構(gòu)的影響,包括對(duì)新電纜、連接器和附件的要求。網(wǎng)絡(luò)管理成本的降低和性能的提高是從傳統(tǒng)電信設(shè)備過渡到數(shù)據(jù)中心類設(shè)備的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素,其中包括機(jī)架和機(jī)柜、冷卻基礎(chǔ)設(shè)施、電力基礎(chǔ)設(shè)施、滅火以及接地和連接。
由于其中電信設(shè)備的高耐受性,CO 最初設(shè)計(jì)為具有最小的冷卻。由于傳統(tǒng)的電信設(shè)備被普通服務(wù)器所取代,冷卻方式需要遵循數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)。在 CORD 環(huán)境中,需要使用冷凍水和制冷劑冷卻系統(tǒng)等數(shù)據(jù)中心冷卻方法來解決使用較低溫度的高熱負(fù)荷情況。需要添加戰(zhàn)略性放置的冷卻設(shè)備,例如冷水機(jī)或機(jī)房空調(diào) (CRAC) 或機(jī)房空氣處理器 (CRAH) 裝置,并且運(yùn)營(yíng)商需要找出制冷劑系統(tǒng)。
隨著 CO 轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)中心,電力基礎(chǔ)設(shè)施也需要改變。CO 最初是使用 48 V DC 電源設(shè)計(jì)的,該電源由電池廠提供支持,可以在沒有公用電源的情況下支持超過 48 小時(shí)。
為了達(dá)到所需的性能,CORD 轉(zhuǎn)換需要轉(zhuǎn)向使用交流電源,這是為數(shù)據(jù)中心設(shè)備供電所需的主要電源,由電池廠和發(fā)電機(jī)支持,可以在沒有公用電源的情況下支持超過 48 小時(shí)。
CORD 部署將處理對(duì)延遲敏感的各種關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用程序。斷電,即使是幾秒鐘,也可能造成巨大損失,因此下一代 CO 必須提供可靠、不間斷的電源,以防止可能導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)中斷的停機(jī)時(shí)間。這將要求運(yùn)營(yíng)商添加帶有備用電池的 UPS(以提供短期電力以彌補(bǔ)公用電力損失和發(fā)電機(jī)電力激活之間的差距),這將需要進(jìn)行監(jiān)控。
此外,下一代 CO 通常將使用數(shù)據(jù)中心配電單元 (DCDU)、大型工業(yè)配電單元 (PDU) 從 UPS 獲取電力并將電力從 480 伏交流電轉(zhuǎn)換為 400 伏交流電以獲取更新的數(shù)據(jù)中心,或 208 伏交流電用于較舊的。
遠(yuǎn)程電源面板 (RPP) 是用于數(shù)據(jù)中心的斷路器面板,可靈活地切斷或恢復(fù)各個(gè)電路的電源并減輕破壞性浪涌,而機(jī)柜配電單元 (CPDU) 用于將電源分配給內(nèi)部的 IT 設(shè)備每個(gè)柜子。在典型操作期間,每個(gè) CPDU 承載不超過 50% 的 IT 負(fù)載以提供冗余(A + B 饋電),以防配電設(shè)備發(fā)生故障。
傳統(tǒng)的電信滅火無法滿足更現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心的密集覆蓋需求。數(shù)據(jù)中心通常不僅僅使用水來滅火,例如帶有噴水器的干式充電系統(tǒng),雙級(jí),具有更密集的發(fā)射器布局。
混合系統(tǒng)還可以使用氣體型化學(xué)品,例如 FM2000 的 Halon,以及在高壓下以細(xì)霧形式排放的介電流體,而不是像水基系統(tǒng)那樣的噴霧。
布線對(duì)數(shù)據(jù)中心的性能至關(guān)重要。有多種方法可以優(yōu)化 CO 布線基礎(chǔ)設(shè)施以及需要注意的潛在問題。無論是不適合應(yīng)用的電纜類型、極性反接,還是物理安裝和電纜管理/保護(hù)不佳,布線基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施不當(dāng)都會(huì)影響冷卻,可能會(huì)增加停機(jī)時(shí)間,并可能影響設(shè)備的長(zhǎng)期生存能力數(shù)據(jù)中心電纜廠。有關(guān)數(shù)據(jù)中心電信基礎(chǔ)設(shè)施最低要求的更多信息,請(qǐng)參閱 ANSI/TIA-942-B 標(biāo)準(zhǔn)。
CO 的設(shè)計(jì)人員應(yīng)考慮使用最高等級(jí)的銅纜或光纖(單模和多模)電纜,以滿足當(dāng)今和未來的應(yīng)用。使用舊式電纜的經(jīng)濟(jì)性可能很誘人,但可能會(huì)導(dǎo)致安裝時(shí)間增加和長(zhǎng)期可靠性問題,因?yàn)橐恍┡f式光纜無法承受當(dāng)今 CO 所需的減小彎曲半徑??偟膩碚f,下一代 CO 正在發(fā)展遠(yuǎn)離銅線以獲得更高速的通道,轉(zhuǎn)而使用光纖,因?yàn)殂~線根本無法在所需范圍內(nèi)支持高數(shù)據(jù)速率。在網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)層面,新一代的葉/脊結(jié)構(gòu)和高速服務(wù)器接口對(duì)當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)的物理層提出了更高的要求。
讓我們看看需要升級(jí)布線基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)域。
帶有運(yùn)營(yíng)商酒店的傳統(tǒng)托管數(shù)據(jù)中心使用會(huì)見室 (MMR) 來控制和管理數(shù)據(jù)中心內(nèi)客戶對(duì)客戶和電信提供商對(duì)客戶的連接??蛻艨梢允菣C(jī)箱或私人機(jī)架客戶,他們將從他們的空間連接到托管數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商管理請(qǐng)求連接的 MMR。
電信提供商也與 MMR 建立連接,以提供轉(zhuǎn)接連接。通常,在 MMR 中使用單模光纖,并安裝交叉連接以提供服務(wù)客戶機(jī)箱或?qū)S脵C(jī)架。
中央辦公室正在成為所謂的云內(nèi)核的著陸點(diǎn)。隨著運(yùn)營(yíng)商從傳統(tǒng)的 CO 遷移到 CORD 部署,連接將從銅纜轉(zhuǎn)向有源光學(xué)解決方案和傳統(tǒng)的光纖結(jié)構(gòu)化布線,以跟上數(shù)據(jù)速率。
提供商將在統(tǒng)一邊界中放置一個(gè)“他們的云內(nèi)核”,使用葉脊架構(gòu)連接特定應(yīng)用程序,以支持移動(dòng)、5G和GPON?,F(xiàn)在的接入網(wǎng)速度可能是2.5 Gbits/s,但將來會(huì)發(fā)展到10G、40G,甚至100G。運(yùn)營(yíng)商使用服務(wù)器吊艙來推動(dòng)服務(wù)/應(yīng)用更接近邊緣。
云和邊緣數(shù)據(jù)中心一直在將結(jié)構(gòu)串行通道速率升級(jí)到 400 Gbits/sec(從 2019 年起),并為一些多模評(píng)估極短距離 (VR) 低成本、基于多模光纖(<100 米)的解決方案切換接口。成都機(jī)柜租用
類別布線、直連銅纜 (DAC) 布線和有源光纜 (AOC) 目前是當(dāng)前服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)接口卡 (NIC) 通道速率(10 或 25)下交換機(jī)到服務(wù)器互連的成本最低的“固定”選項(xiàng)千兆位/秒)。隨著 400G 多模光纖 VR SR8 光學(xué)器件作為低成本選擇主流化,而 DR4 用于短距離,這些將轉(zhuǎn)向 50G NIC,并最終轉(zhuǎn)向 100G。
TIA 和 ISO 標(biāo)準(zhǔn)組電纜和連接硬件分為不同的性能類別。這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了每個(gè)類別的固有帶寬和數(shù)據(jù)速率能力。
各類雙絞銅纜的帶寬限制和適用的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)速率。
這些規(guī)格包括電氣性能參數(shù),并在特定電氣頻率范圍或帶寬內(nèi)進(jìn)行測(cè)試。
目前在 CO 中使用了幾種類型的銅纜,包括 DAC 電纜,它的每一端都有工廠端接的收發(fā)器連接器。DAC 電纜用于連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備——通常是交換機(jī)、路由器和其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,以及將服務(wù)器連接到交換機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備。DAC 電纜由屏蔽銅電纜構(gòu)成,通常范圍為 24 至 30 AWG。它們通常與 ToR 連接一起使用,但隨著 CO 接近 50G,運(yùn)營(yíng)商將需要從在 25G 時(shí)只能支持 5 米或更短的 DAC 轉(zhuǎn)移到 AOC。
用于各種銅線布線系統(tǒng)的兩個(gè)連接器通道的預(yù)期范圍(以米為單位)。
應(yīng)選擇今天部署的光纖布線系統(tǒng)以支持未來的數(shù)據(jù)速率應(yīng)用,例如 100G/400G 以太網(wǎng)和大于或等于 32G 的光纖通道。
幾種公認(rèn)的水平光纖布線介質(zhì)解決方案適用于 CORD 實(shí)施。
各類多模和單模電纜的帶寬限制,以及適用的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)速率。
AOC 在每一端都有工廠端接的收發(fā)器連接器,用于互連網(wǎng)絡(luò)設(shè)備——通常是交換機(jī)、路由器和其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備——以及將服務(wù)器連接到交換機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備。AOC 是固定長(zhǎng)度的電纜,可以實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)的距離,一般可達(dá) 100 米。隨著運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)向葉脊架構(gòu)和更高的數(shù)據(jù)速率,AOC 將取代 DAC 以適應(yīng)行尾 (EoR) 和行中間 (MoR) 設(shè)計(jì)。DAC 比 AOC 體積大,通路擁擠,并且與光纖相比更難彎曲/布線。此外,DAC 太短,無法支持 MoR 架構(gòu)。
對(duì)速度的不斷增長(zhǎng)的需求會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能緊縮,這推動(dòng)了 CO 的發(fā)展。因此,CO 中的光纖數(shù)量呈指數(shù)增長(zhǎng)。過去干線通常包含 72 或 144 根光纖,而現(xiàn)在它們已達(dá)到 288 根或更高。
隨著從分層星型到葉脊架構(gòu)的變化,銅纜和光纖布線基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生了變化,基于從 ToR 到 EoR 或 MoR 葉脊部署的過渡。借助具有更高吞吐量和 Radix(通道速率和數(shù)據(jù)速率的乘積)計(jì)數(shù)的交換機(jī),單個(gè)交換機(jī)可以管理更多服務(wù)器。這意味著 CO 運(yùn)營(yíng)商可以選擇從 1:1 ToR 交換機(jī)到機(jī)架配置轉(zhuǎn)移到使用基于機(jī)箱的高 Radix 交換機(jī)的更具成本效益的 MoR 或 EoR 模式。
不同光纖類型的應(yīng)用范圍
在一種設(shè)計(jì)方案中,葉子交換機(jī)放置在 MoR/EoR 機(jī)柜中,并使用 SR4 收發(fā)器/多模布線或 AOC 連接到整排的 ToR 接入交換機(jī)(或直接連接到服務(wù)器以進(jìn)行較小的部署)。MoR 和 EoR 部署都可能需要 15 到 30 米的布線距離才能到達(dá)行中的 ToR 交換機(jī)(或服務(wù)器),因此,類別布線對(duì)于 10G 以上的數(shù)據(jù)速率是不實(shí)用的。
主干交換機(jī)折疊成一個(gè)遠(yuǎn)程中間配線架 (IDF) 行,并且可以通過多模 SR4 光學(xué)器件或更長(zhǎng)距離的單模光學(xué)器件(如 DR4)互連到葉交換機(jī)。
MTDC CORD 的典型硬件將是客戶/OEM 特定服務(wù)器和存儲(chǔ)的集合,由客戶/OEM 特定交換機(jī)的葉脊結(jié)構(gòu)互連。許多第三方系統(tǒng)集成商根據(jù)租戶自己的規(guī)范以“機(jī)架式”配置構(gòu)建完整的安裝就緒(帶有軟件)的服務(wù)器吊艙,盡管一些租戶可能會(huì)建立自己的 LS 結(jié)構(gòu),帶有離散的交換服務(wù)器機(jī)柜,用于連接到 CO 網(wǎng)絡(luò)。
雖然今天大多數(shù)交換機(jī)端口的速度為 100 Gbits/sec 或更低,但預(yù)計(jì)到 2025 年,超過 60% 的交換機(jī)端口將達(dá)到 100 Gbits/sec 或更高。從服務(wù)器到網(wǎng)絡(luò)的更高上行鏈路速度也滿足了交換機(jī)端口速度的這種增長(zhǎng)。服務(wù)器連接速度也從 1 或 10 Gbits/sec 過渡到 25 Gbits/sec 及以上。關(guān)鍵詞優(yōu)化排名雖然當(dāng)今大多數(shù)數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器和交換機(jī)之間的連接速度為 1G 或 10G,但預(yù)計(jì)到 2025 年,面向交換機(jī)的 60% 端口的速度將超過 10G,其中 25G 占近 30%的互連速度。
為了滿足更高的帶寬要求,開關(guān)芯片必須通過增加開關(guān)基數(shù)或通道帶寬來擴(kuò)展。在過去的 9 年中,交換機(jī) Radix 從 64x10G 增加到 128x25G,現(xiàn)在增加到 256x50G,并且很快增加到 256x100G。
多個(gè)物理基礎(chǔ)設(shè)施選項(xiàng)可以支持葉脊架構(gòu)
服務(wù)器連接速率可以通過根據(jù)結(jié)構(gòu)化布線的需要將多個(gè) SR8 端口組合在一起來選擇,并且隨著通道速率的增加,這種布線變得可遷移。該行業(yè)正在向 100G 的 256 條通道發(fā)展,主要是因?yàn)樗?jié)省了空間。這些通道可以折疊成一個(gè)基于機(jī)箱的交換機(jī),并集中在 EoR、MoR 或數(shù)據(jù)中心的其他位置,遠(yuǎn)離服務(wù)器。
400G SR8 技術(shù)是交換機(jī)到服務(wù)器互連的一個(gè)引人注目的解決方案,因?yàn)樗梢栽?8 路“分支模式”中使用,以支持從單個(gè) SR8 400G 交換機(jī)端口的 50G 服務(wù)器 NIC,并在未來從一個(gè) 100G/200G SR8 800G/1.6T 交換機(jī)端口。成都機(jī)柜租用
毫無疑問,在支持“最后一公里”的競(jìng)賽中,CO 運(yùn)營(yíng)商處于有利地位,可以進(jìn)入這個(gè)有利可圖的機(jī)會(huì)。通過將現(xiàn)有的中央辦公空間重新利用為可以支持新應(yīng)用和服務(wù)的數(shù)據(jù)中心,電信公司可以扭轉(zhuǎn)收入下滑的局面,重用現(xiàn)有設(shè)施,并在這個(gè)新興環(huán)境中變得具有競(jìng)爭(zhēng)力。難怪根據(jù) IHS Markit 的數(shù)據(jù),在全球大的服務(wù)提供商中,至少有 70% 正在推進(jìn)部署 CORD 的計(jì)劃。
網(wǎng)頁(yè)標(biāo)題:將中央辦公室重新架構(gòu)為數(shù)據(jù)中心
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