40G以太網的部署理由及市場潛力
40G以太網正成為不可阻擋的商業趨勢。雖然 10G以太網仍被廣泛運用于數據中心,但CIO和IT經理們必須提前考慮未來需求(參見圖 1):高帶寬應用,例如服務器虛擬化和云計算、數據中心光纖整合、以及最終用戶對于更高性能計算的需求。對更快的數據傳輸速率的需求將不斷增長并對網絡生產效率和OPEX成本帶來重要意義。
圖1:驅動高速以太網需求的當前趨勢
2010 年 6 月, IEEE 適時行動,正式采納了 IEEE 標準 802.3baTM,為40G以太網和100G以太網的發展鋪平了道路。隨著速度的提升,網絡能夠將新發現的10G以太網 資源移動到接入層,讓更強大的40G以太網設備處理聚合層及核心層的流量。分析師的預測和原始設備制造商的全力開發說明,40G以太網必將成為 IT 環境不可或缺的一部分,剩下的只是時間和方式問題。
本白皮書將分析40G以太網的未來發展以及它對網絡架構的影響,并為 IT 經理解釋遷移到新的標準需要哪些準備工作。
40G以太網的商業現狀
自 1980 年 2 月IEEE 802標準委員會成立之時起,以太網在各個層面中的輸送速度有了顯著提升,間隔時間卻大幅縮短。現在,距10G以太網標準的確立僅八年之后,IEEE 就已經采納了802.3ba,為40G以太網 和 100G以太網 鋪平了道路。
圖 2:代表前沿部署趨勢;大面積市場部署通常晚幾年
如圖 2 所示,接入層內的 I/O 數據傳輸速率每 24 個月翻一倍,而核心層傳輸速率大約每 18 個月翻一倍。40G以太網背后的主要驅動力是新一代高速、高需求計算應用和技術,其中包括虛擬服務器和云計算的擴展部署。截至 2009 年末,將近有五分之一的新服務器中實現虛擬化1。同時,經濟形勢帶來的財務壓力也讓網絡不得不尋找整合資源的方法,以便降低 OPEX 和總體擁有成本。
圖 3:40G以太網和100G以太網的多模和單模實施成本#p#
多模光纜40G以太網擁有四倍容量,且可經濟地遷移至100G以太網(參見圖 3),顯然是數據網絡發展的下一目標。考慮到迫切程度的增加以及價格的降低等因素,市場調研公司 Dell'Oro 集團的分析師認為,到 2013 年,40Gbps光纜市場的成交金額將達到 145 億美元2。
IT 經理是否應暫緩部署 40G以太網技術而等待100G以太網面市有一些爭論,但鑒于 40G以太網的設計靈活性和相對100G以太網的成本優勢,這一問題很快沉寂。目前,40G以太網可以有效地部署在數據中心網絡的聚合鏈路內。到 2016 年,40G以太網還將普遍應用于接入鏈路,實現圖 4 所示的服務器連接。作為40G以太網的補充, 100G以太網更適合電信服務提供商和數據中心核心鏈路。
圖 4:40G以太網交換設備成為主流的預測時間表
對于有意保持競爭力的 IT 經理和CIO來說,40G以太網是增加所需帶寬的最佳選擇,但如果規劃不當,網絡運營商在面臨升級需求時可能措手不及。
本文詳細說明了全面評估、規劃和指定40G以太網網絡升級的過程。如圖 4 所示,雖然距離40G以太網大面積普及尚需數年,但 IT 經理和CIO最好馬上著手遷移規劃。
40G以太網:詳細情況
40G以太網和100G以太網是由 IEEE 802.3ba 工作小組開發的以太網標準,支持每秒 40 和 100 Gb 的以太網幀傳送,同時確立了通過主干網絡、銅纜布線、多模光纜和單模光纜通信的物理層規范。40G以太網/100G以太網標準的正式開發始于 2008 年 1 月,2010 年 6月 正式獲得批準。
40G以太網網絡層的核心是一對經電纜(比如 OM4 或 OM3 光纜)連接的收發器。收發器繼而插入網絡服務器或各種組件,如網絡接口卡和交換機等。
圖 5:針對第 1 代部署規劃的收發器尺寸
收發器:40G以太網收發器(圖 5)是按照幾個標準尺寸開發的。CFP(C 型可插入)收發器擁有12個10Gb/s 發射通道和12個10Gb/s 接收通道,只支持一個100G以太網 端口或最多三個40G以太網端口。其尺寸較大,適合單模光纜,也可輕松地匹配多模光纜或銅纜。CXP尺寸的收發器也在每個方向上提供12個通道,但比CFP小很多,適合多模光纜和銅纜。QSFP(四通道小型可插入)與CXP尺寸相當,提供4個發射通道和4個接收通道,支持目前的40G以太網多模光纜和銅纜應用,未來也可能支持單模應用。QSFP還可能在通道速率增至25Gb/s后投入100GE 應用。
圖 6:10G以太網和 40/100G以太網的布線選擇#p#
電纜和連接件:如圖 6 所示,光纜和銅纜均可用于40G以太網布線。可支持的信道長度取決于電纜和收發器類型。關于連接件,802.3ba 標準中唯一明確指出的變化是在多模收發器上使用MPO型連接器,以便支持多芯并行光纖信道。
對于在 40G 或100G下運行的數據中心環境,通常推薦OM3和OM4多模光纜布線,兩者的距離支持比銅纜解決方案更廣泛的部署配置,且成本低于單模光纜解決方案。
圖 7:多模光纜10/40/100G以太網的以太網信道配線布局
IEEE 802.3 以太網信道布局
數據速率
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10Gb/s
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40Gb/s
|
100Gb/s
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激光類型
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VCSEL
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VCSEL 陣列
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VCSEL 陣列
|
光纜類型
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OM3
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OM3/OM4
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OM3/OM4
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連接件
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LC × 2
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12 芯 MPO
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2×12f MPO 或 1×24f MPO
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光纖芯數
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2
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12
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24
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并行光纖的使用
以太網標準傳統上依靠雙工光纖布線,每個信道有一條光纖負責發射,另一條負責接收。但 802.3ab 標準要求每個信道有多個流量通道。因此,40/100G以太網標準使用了圖 7 中所示的并行光纖。40G以太網規范提倡 12 芯光纜布線解決方案,每個信道擁有4條專用發射光纖和4條專用接收光纖。中間四條光纖保持閑置。100G以太網解決方案規定使用 24 條光纖,分為兩個 12 芯陣列,一個陣列專用于發射,另一陣列專用于接收。每個陣列中,中間10條光纖用于傳輸流量,而兩端2條光纖閑置。
上圖說明了100G以太網的幾種不同接口,其中首選方案是單個 24 芯 MPO 連接件,或者也可用兩個 12 芯連接件構成信道,連接件垂直或并排配置。#p#
40G以太網在網絡中的部署
新的40G以太網技術首先可能部署在數據中心內,如圖 8 所示。這有助于打破接入交換機與配線交換機連接層面上的瓶頸。
Dell'Oro 集團以太網交換機和企業電話市場調查部門主管 Alan Weckel 表示:"隨著企業開始在布線機柜內部署客戶端交換機10G以太網上行鏈路,以及 10G以太網直接服務器連接,這些鏈路的聚合將形成網絡瓶頸,直到更高速度普及后才能打破。"
圖 8:整個數據中心網絡中的 40/100G以太網部署
Weckel 解釋道:"例如,目前企業必須部署復雜的胖樹或生成樹架構來聚合10G以太網,聚合器和被聚合端使用相同速度。我們相信,40G以太網和100G以太網對滿足數據中心不斷增加的帶寬需求至關重要。"
40G以太網最有吸引力的一大特點是應用的廣泛性和設計的靈活性。考慮到生產效率的提升和 OPEX 的降低,正確遷移到 40G以太網將帶來可觀的成本效益。
在遷移到40G以太網時,一些網絡可以繼續使用目前的10G以太網交換機底盤,僅需升級線路卡和收發器。部署 CFP 尺寸收發器后,可以靈活地從40G以太網遷移至100G以太網。
布線方面,OM3 或 OM4 光纜最適合40G以太網或100G以太網數據中心環境,兩者主要差異在于最大跨距。在 10G以太網網絡中,OM3 光纜的最大跨度可達 300米,而 OM4 支持更長的信道。在 40G以太網或100G以太網環境中,按 IEEE802 標準,OM3 的最長跨度可達 100 米,OM4 則為 150 米。對于接近 150米 的應用,電纜應通過低損耗連接件端接。
從 10G以太網升級至 40G以太網還有許多替代途徑。要為您的網絡做出最佳選擇,需要考慮下列關鍵問題:
確認部署40G以太網物理層比聚合10G以太網信道更有效時,哪些因素起決定作用?
哪些硬件或布線,如有的話,需要更換或重新配置?
各種40G以太網傳輸替代方案有何功能?
馬上行動,打造面向未來的網絡
遷移規劃的推遲,可能讓您在評估和選擇最佳遷移途徑的過程中出現紕漏。盡管從 10G以太網升級至40G以太網的過程應該相對順利,但當今的網絡管理員必須進行長遠的考慮。這意味著,不僅要讓原有系統完美轉換到 40G以太網環境,也要預見到轉換過程是否影響100G以太網及更高技術的最終遷移。只有及時和全面地考慮這些問題并制定實施計劃,IT人員才能打造面向未來的網絡。
請記住,預先計劃過程不表示立即購買。802.3ba 規范已經就位,網絡規劃可以放心進行,不用擔心 IT 環境發生劇變。