Инструменты пользователя

Инструменты сайта


topics:12:trends

Это старая версия документа!


Заключение и современные тенденции

Современные требования к телекоммуникационной инфраструктуре ЦОД включают ограничения по длине кабелей, их категории, типу и размещению распределительных узлов. Планирование кабельной системы должно учитывать не только текущие, но и будущие обновления оборудования и сетей, чтобы избежать необходимости полной замены кабелей при модернизации.

Основные требования для современных ЦОД

  • Витая пара категории не ниже 6A.
  • Оптическое волокно типа OM4 или выше для многомодовых линий.
  • Предусмотренные каналы для одномодового оптического волокна в магистральных соединениях.

Рекомендуется проектировать инфраструктуру с учётом как минимум одного поколения обновлений оборудования — это обеспечивает гибкость и снижает эксплуатационные риски.

Конвергенция LAN и SAN

В современных ЦОД всё чаще наблюдается объединение локальных (LAN) и сетей хранения данных (SAN). Это упрощает архитектуру и снижает затраты на обслуживание.

Преимущества объединения LAN и SAN:

  • Меньшее количество подключений позволяет использовать серверы компактного форм-фактора.
  • Снижается стоимость и сложность администрирования сети.
  • Исключается необходимость отдельной Fibre Channel-сети для SAN.

Типичные скорости соединений:

  • Серверные подключения — 10 или 40 Гбит/с Ethernet.
  • Магистральные соединения — 100 Гбит/с и выше.

Новые архитектуры сетей ЦОД

Развитие облачных вычислений и высокоскоростного обмена данными между устройствами (сервер–хранилище, сервер–сервер) требует архитектур с низкими задержками (low latency) и высокой пропускной способностью. Для этого применяются современные топологии сетей, известные как Data Center Switch Fabric.

Пример архитектуры Fabric (Leaf–Spine):

graph TB classDef layer fill:#fffbe8,stroke:#aaa,stroke-width:1px,color:#222,font-size:12px; classDef node fill:#ffffff,stroke:#888,stroke-width:1px,color:#222,font-size:12px; subgraph Spine["Уровень Spine"] S1["Interconnection switch"]:::node S2["Interconnection switch"]:::node S3["Interconnection switch"]:::node S4["Interconnection switch"]:::node end subgraph Leaf["Уровень Leaf"] L1["Access switch"]:::node L2["Access switch"]:::node L3["Access switch"]:::node L4["Access switch"]:::node end subgraph EDA["Серверный уровень (EDA)"] A1["Servers"]:::node A2["Servers"]:::node A3["Servers"]:::node A4["Servers"]:::node end %% Связи Spine–Leaf S1 --- L1 S1 --- L2 S2 --- L3 S2 --- L4 S3 --- L1 S3 --- L2 S4 --- L3 S4 --- L4 %% Связи Leaf–EDA L1 --> A1 L2 --> A2 L3 --> A3 L4 --> A4

Leaf–Spine — топология с полносвязной структурой, обеспечивающая равномерные задержки и высокую масштабируемость при добавлении новых стоек.

Будущее развитие

  • Рост трафика и виртуализация ведут к увеличению плотности портов и необходимости в более высоких скоростях*
topics/12/trends.1762460742.txt.gz · Последнее изменение: admin