Packetwave Platform. Funktionen und Vorteile. Branchenführende Dichte bei 10GbE und 100GbE
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- Lorenz Busch
- vor 7 Jahren
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1 8700 Packetwave Platform Funktionen und Vorteile > Branchenführende 10GbE- und be-dichte und kompaktes Gehäuse adressieren die begrenzte Verfügbarkeit von Flächen > Niedriger Energieverbrauch hält die Betriebsausgaben in Schach > Flexible Konfigurationsoptionen mit vollständig modularen Chassisvarianten mit 4 oder 10 Steckplätzen > Zertifiziert nach MEF CE 2.0 für E-Line, E-LAN, E-Tree und E-Access, für verbesserte Serviceangebote > Hardware-unterstützte OAM- Fähigkeiten für eine Differenzierung mit garantierten SLAs > Provisionierung ohne Benutzereingriff für schnelle, sichere und fehlerfreie Inbetriebnahme von Paket-Services > Kompatibel mit den Paket- und paketoptischen Portfolios von Ciena für eine umfassende Anwendungsunterstützung > Ciena OneControl Multi-layer Provisioning-Unterstützung für eine Ende-zu-Ende-Netzwerk- Management-Unterstützung > Integrierte Testmöglichkeiten für die Serviceaktivierung* > Nahtlose Integration mit Ciena WaveLogic Photonics* > Nahtlose Integration mit Ciena Software-definierten Netzen* Die neue Ciena 8700 Packetwave Platform ein programmierbarer Multi-Terabit-Paketswitch mit Ethernet-over--Übertragung adressiert die wachsende Notwendigkeit für effiziente Aggregation und Switching von großen Datenmengen bei gleichzeitiger Einhaltung von restriktiven Service Level Agreements (SLAs). Damit wird die Ökonomie bei Investitionen und Betrieb von 10GbE- und be-services in Metro-Ethernet-Netzen revolutioniert. Rechenzentrums- und Endbenutzeranwendungen nehmen immer mehr zu. Dadurch wächst auch der paketdominierte Datenverkehr zwischen Benutzern und Inhalten sowie zwischen den Inhalten untereinander immer weiter, wodurch sich signifikante Änderungen bei Übertragungsmustern, Dynamik und Umfang des Datenverkehrs in Metro-Netzen ergeben. Die neue Ciena 8700 Packetwave Platform wurde speziell entwickelt, um die Hauptherausforderungen im Metro- Netzwerkgeschäft zu adressieren und es Netzbetreibern dadurch zu ermöglichen, mit den sich schnell entwickelnden Trends im Markt schrittzuhalten. Aufgrund des fortschreitenden weltweiten Zuwachses bei der Bandbreitennachfrage in Metro-Netzen hat sich dieser spezielle Teil der globalen Netzinfrastruktur zu der Gelegenheit für die Netztransformation entwickelt. Durch die zunehmende Popularität von 10GbE- und be-ports, Verbindungen und Services ist eine neue geschäftliche Anforderung für eine Optimierung von 10GbE-zu-bE- Switching und Aggregation entstanden, wobei die allerneuesten Technologien im Bereich Ethernet und kohärente -basierte optische Technologien eingesetzt werden sollten. Der 8700 wurde entwickelt, um speziell dieses Schlüssel- Marktsegment zu adressieren und gleichzeitig eindrucksvolle geschäftliche Vorteile in Bezug auf Strom- und Platzbedarf durch eine verbesserte Netzökonomie zu bieten. Branchenführende Dichte bei 10GbE und be Die zunehmend wachsende jährliche Nachfrage nach Bandbreiten in Metro-Netzen verursacht eine Änderung bei der Zusammensetzung von Verbindungen und Services, weg von 1GbE Fan-in zu 10GbE und hin zu 10GbE Fan-in zu be. Außerdem steigt auch die Nachfrage nach be UNI-Services stetig weiter an. Diese Verschiebung hin zu Services mit höheren Bandbreiten führt dazu, dass die Metro-Ethernet-Netze, die einmal für die niedrigeren 1GbE-Übertragungsraten D Datenblatt
2 Access G.8032 be Metro MPLS-TP G.8032/OTN Regional/Core MPLS-TP/OTN Abbildung Packetwave Platform Netzanwendungen optimiert wurden, nicht länger den sich ändernden Datenverkehrstrends im Metro-Netz genügen. Der 8700 wurde insbesondere optimiert, um 10GbE zu be- Switching und -Aggregation zu unterstützen, und er erlaubt es Serviceprovidern damit, in einem Markt mitzuhalten, der sich schnell in Richtung von Ports, Services und Verbindungen mit höheren Übertragungsraten entwickelt. Kompakte, dicht gepackte Kapazität Der effiziente Einsatz von Liegenschaften wird zunehmend zum Problem für Netzbetreiber, egal ob diese ihre Netzgeräte in eigenen Lokationen unterbringen oder den Platz dafür in Kollokationseinrichtungen leasen. Die Servicemargen geraten durch zusätzliche Anwendungen und Services unter Druck, wodurch die Netzerweiterung schneller voranschreitet als das Umsatzwachstum. Platz wird zunehmend knapp und teuer, und Netzbetreiber müssen erhebliche Investitionen in Betracht ziehen, um neue Lokationen zu eröffnen, oder sie müssen aktive Geräte abbauen, um Platz für neue, dichter gepackte Geräte zu schaffen. Die Reaktion auf die wachsende Bandbreitennachfrage durch den Einsatz größerer und zusätzlicher Geräte ist schlicht kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Die drängenden Notwendigkeiten zur Optimierung und Konsolidierung neuer und vorhandener Datenübertragungen mithilfe unglaublich dichter Netzplattformen mit Unterstützung für Services mit hoher Kapazität zu adressieren, dies ist die neue Richtung, die zukunftsorientierte Betreiber einschlagen müssen. Durch den Einsatz der allerneuesten verfügbaren Hardware und innovativer Design-Techniken kann der 8700 auf enge Platzverhältnisse mit einer branchenführenden Kombination von kompakter Bauweise und hoher Kapazität reagieren. Energieeffizienz für 10GbE und be Energiekosten sind der wichtigste Faktor bei den heutigen schnell ansteigenden monatlichen Betriebskosten für Netzbetreiber, und sie steigen mit einer alarmierenden Geschwindigkeit. Wie die U.S. Energy Information Agency angibt, sind in den größten US-Märkten die Energiekosten allein in den letzten sechs Monaten um 60 bis 100 Prozent gestiegen. 1 Ähnliche Trends mit explodierenden Energiekosten finden sich in den meisten Teilen der Welt, und sie führen zu einem erheblichen Druck hin zu innovativen Netzlösungen, die erheblich weniger Energie zum Betrieb und zur Kühlung der Netzwerkgeräte benötigen. Der 8700 ermöglicht eine höhere Energieeffizienz und einen niedrigeren Energieverbrauch und hilft damit der Umwelt genauso wie der Rendite von Netzbetreibern. Einfachere Metro-Netze Metro-Netzbetreiber stellen fest, dass es bei der geänderten Skalierung und Dynamik im Metrobereich schlichtweg nicht länger möglich ist, Metro-Netze auf herkömmliche Weise zu erweitern. Netzbetreiber sind auf der Suche nach innovativen Ansätzen, um Metro-Paketnetze zu entwerfen und zu implementieren, die nicht durch die Komplexität der traditionellen IP/MPLS-basierten Netzarchitekturen mit ihrem hohen Betriebsaufwand belastet sind. Wir bei Ciena 1 U.S. Energy Commission 29. Juli
3 verstehen die Notwendigkeit, Netze zu vereinfachen, und haben den 8700 entwickelt, um einen neuen Ansatz für Metro-Netze zu ermöglichen, bei dem Komplexität aufgrund des Einsatzes von einfacheren, robusten Technologien wie Ethernet, MPLS-TP und G.8032 Ethernet-Ringen wegfällt. Die WaveLogic Photonik-Integration, die die Spielregeln ändert Die beiden Technologien, die die Effizienz und Ökonomie von Metro-Netzen im vergangenen Jahrzehnt am meisten beeinflusst haben, sind Ethernet und Photonik. In beiden Bereichen schreitet die technologische Entwicklung mit einer ungebremst hohen Geschwindigkeit weiter fort. Durch die Kombination dieser beiden Technologien in einer gemeinsamen Ethernet-Switching- und Aggregationsplattform können Netzbetreiber ihre Metro-Netze optimieren und messbare Vorteile bei der Einfachheit, Skalierbarkeit, Energieund Platzeffizienz zusammen mit einer überzeugenden Ökonomie erzielen. Ciena kombiniert in der 8700 Plattform die fortschrittlichen Fähigkeiten des Service Aware Operating System (SAOS) im Bereich Paketnetze mit der neuesten preisgekrönten WaveLogic Photonics-Technologie. Damit können Netzbetreiber intelligente, in Bezug auf die Paketübertragung optimierte photonische Netze aufbauen, die sowohl einfacher als auch wesentlich kosteneffizienter sind. Differenzierung durch Service-Geschwindigkeit Service-Geschwindigkeit hat sich zu einem kritisch wichtigen Wettbewerbsvorteil für Netzbetreiber weltweit entwickelt. In vielen Fällen entscheidet die Service-Geschwindigkeit darüber, ob neue Service-Aufträge gewonnen werden können. In den meisten wettbewerbsorientierten Märkten ist es schlicht nicht länger möglich, Kunden zu bitten, monatelang auf die Bereitstellung neuer Services zu warten. Der 8700 implementiert die einzigartige Ciena Zero-Touch Provisioning (ZTP)-Fähigkeit, wodurch Netzbetreiber schnell und vollständig automatisiert neue paketbasierte Services implementieren können. Dadurch, dass keine menschlichen Eingriffe erforderlich sind, sind Fehler aufgrund manueller Provisionierung ausgeschlossen. Am wichtigsten ist aber, dass durch ZTP die Geschwindigkeit der Servicebereitstellung erhöht wird, wodurch sich ein erheblicher Wettbewerbsvorteil ergibt. Umfangreiche Packet OAM-Fähigkeiten Netzbetreiber und ihre Kunden migrieren weg von herkömmlichen TDM-basierten Ports, Verbindungen und Services und hin zu neuen paketbasierten Netzen. Dabei müssen die garantierten Service-Level aufrecht erhalten und in vielen Fällen verbessert werden. Paketnetze müssen eine große Bandbreite von Operation, Administration and Maintenance (OAM)-Fähigkeiten unterstützen, um sicherzustellen, dass Netzbetreiber proaktiv und reaktiv die fortlaufende Verfügbarkeit ihrer Metro-Netze und -Services aufrechterhalten und nachweisen können. Der 8700 unterstützt ein umfangreiches Set von durch Hardware unterstützten OAM-Fähigkeiten, einschließlich Ethernet-Ausfälle pro Service (IEEE 802.1ag) und Leistungsüberwachung (ITU-T Y.1731 und TWAMP), sowie den integrierten Serviceaktivierungstest (RFC2544 und Y.1564 KPIs). Dies hilft bei der Garantie und beim Management von SLAs, die eine Differenzierung im Markt ermöglichen. Blick in die Zukunft Netzbetreiber sind verständlicherweise über die kurzfristigen geschäftlichen Vorgaben besorgt, aber sie müssen auch langfristige Trends und die damit verbundenen geschäftlichen Möglichkeiten im Auge behalten. Bei Ciena verstehen wir diese Sorgen und haben den 8700 mit einem Schwerpunkt auf die Zukunft entwickelt, so dass sichergestellt ist, dass diese innovative Plattform sich mit neuen dynamischen Änderungen im Markt und bei den Technologien weiterentwickeln wird. Der 8700 wurde speziell entwickelt, um offene Software-Defined Networking (SDN)- Architekturen zu unterstützen sowie Ethernet mit höherer Kapazität, 400G -Optiken und die zugrundeliegenden Innovationen bei intelligenten photonischen Netzen. Vereinfachtes Multi-Layer-Management und -Steuerung Das Ciena OneControl Unified Management System bietet eine einzigartige und umfassende Lösung für die Administration geschäftskritischer Netze, die sich über Access-, Metro- und Core-Domänen erstrecken, und bietet eine Sichtbarkeit über alle Ebenen, vom photonischen bis zum Paket-Layer, die ihresgleichen sucht. Durch diesen innovativen Management-Ansatz gibt OneControl dem Netzbetreiber die direkte Kontrolle über das Metro- Paketnetz und die Services zurück. Der 8700 wird von der OneControl Netzmanagementlösung im vollen Umfang unterstützt und enthält eine integrierte Paket- und Multi- Layer-Steuerung. Durch einen konsolidierten Einblick in das Netz, vom photonischen bis zum Paket-Layer, wird der Netzbetrieb einfach, sicher und äußerst kosteneffizient. Mehr Pakete, weniger Box In der absehbaren Zukunft wird der Metro-Bereich innerhalb der globalen Netzinfrastruktur das Gebiet sein, wo Netzbetreiber die größten Vorteile durch Transformationsinitiativen erzielen können. Ciena als Netzwerkspezialist versteht die Notwendigkeit, sowohl die heutigen als auch die zukünftigen Trends zu adressieren. Der 8700 ermöglicht es Netzbetreibern, von Transformationsmöglichkeiten mit einer kompakten, dichten, energieeffizienten, leicht zu bedienenden und vereinfachten konvergierten paketoptischen Metro-Lösung zu profitieren. Ciena hat die wichtigsten Innovationen aus Rechenzentren in Bezug auf Paketnetze mit den größten Vorteilen der Metro-Netze in einem programmierbaren Ethernet-over--Switch kombiniert. Damit erhalten Netzbetreiber die Möglichkeit, das Design von Metro-Netzen enorm zu vereinfachen. 3
4 Technische Daten Physische Spezifikationen Beschreibung 4 Steckplätze 10 Steckplätze B X T X H (mm) B X T X H (Zoll) Einheiten pro Rack Gewicht (Max.) Gleichspannung Wechselspannung Energieverbrauch (Watt bei 25 C) Betriebstemperatur Lagertemperatur Luftfeuchtigkeit Luftdurchfluss Schnittstellen 483 X 600 X X 23,5 X 10,5 483 X 600 X X 23,5 X 17, lb/42 kg 147 lb/66 kg -40 Vdc bis -60 Vdc 180 Vac bis 265 Vac 1650 (Typisch) 1700 (Maximum) 2500 (Typisch) 3400 (Maximum) 32 F bis 104 F 0 C bis 40 C Das System wurde getestet und erfüllt die NEBS-Anforderungen für den kurzfristigen Betrieb bei -5 C bis 55 C (23 F bis 131 F). In NEBS ist kurzfristig als ein Zeitraum definiert, der nicht länger als 96 fortlaufende Stunden dauert und insgesamt nicht häufiger als an 15 Tagen pro Jahr auftritt. (Dies entspricht insgesamt 360 Stunden in einem beliebigen Jahr, aber nicht mehr als 15-maligem Auftreten während dieses einjährigen Zeitraums.) -40 F bis 158 F (-40 C bis 70 C) 5 % bis 90 % (Nicht kondensierend) Vorne rechts nach hinten links Service-(Leitungs-)Modul: Vorne unten nach hinten oben 20 x 1GE/10GE SFP/SFP+ pro Leitungsmodul (PLSLM ) Module pro System (4 Steckplätze); GE/10GE-Ports Module pro System (10 Steckplätze); GE/10GE-Ports 2 x 40GE/E CFP pro Leitungsmodul (PLSLM-200-2) Module pro System (4 Steckplätze); GE/E-Ports Module pro System (10 Steckplätze); GE/E-Ports Jedes Modul; jeder Steckplatz Control-Timing und Switch-Modul (CTX): 1 x 10/100/1000M RJ-45 Management-DCN-Port 1 x Konsolen-Port (RJ-45, EIA-561) Switch-Modul (SM): Keine externen Schnittstellen Input/Output-Modul (IOM): 16 x Externe Alarmeingänge/ 4 x Externe Alarmausgänge 2 x RJ-45 Sync Eingangs-/Ausgangsport 4 x SMB Sync Eingangs-/Ausgangsport Ethernet IEEE Ethernet IEEE 802.3z Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 1000Base-T über Kupfer-SFP IEEE Gigabit Ethernet IEEE 802.3ba 40GBase/Base optisches SFP IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1Q VLANs inklusive.1p-priorität IEEE 802.1ad Provider Bridging (Q-in-Q) VLAN, gesamter S-VLAN-Bereich VLAN Tunneling (Q-in-Q) für Transparent LAN Services (TLS) IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) ITU-T G.8032 v1, v2, v3 Ethernet Ring Protection Switching Link Aggregation (LAG): Aktiv/Aktiv; Aktiv/ Standby VLAN-basierte MAC Learning Control Jumbo-Frames bis zu Byte Layer 2 Control Frame Tunneling Private Forwarding-Gruppen VLANs pro System oder pro Port; einfaches oder doppeltes Tagging Entspricht MEF CE 2.0. Zertifizierung in Arbeit - E-LINE: EPL, EVPL - E-LAN: EP-LAN, EVP-LAN - E-Access: Access EPL, Access EVPL - E-Tree: EP-Tree, EVP-Tree Carrier Ethernet OAM IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ITU-T Y.1731 Leistungs-Monitoring (S-LM; DM) Erzeugung von RFC 2544 Leistungs-Benchmarktests und Reflexion bei 10GE pro Leitungsmodul (Hardware vorbereitet) ITU-T Y.1564 Ethernet-Service-Aktivierungs- KPIs RFC 5618 TWAMP Responder und Receiver TWAMP Sender Synchronisierung (Hardware vorbereitet) ITU-T G.8262/G.8264 EEC Option 1 und Option 2 ITU-T G.781 TU-T G.8261 ITU-T G.8265/G ITU-T G.8271 ITU-T G.8275/G /G ITU-T G.823/G.824 ITU-T G.813 GR-1244 Stratum3E-Oszillator Externe Timing-Schnittstellen* BITS In oder Out (1,544 MHz, 2,048 MHz, 2 Mbit/s) 10 MHz, 1,544 MHz, 2,048 MHz In oder Out GPS 1PPS Eingang oder Ausgang ToD Eingang oder Ausgang (NMEA 0183, MSTS) MPLS-TP RFC 3031 MPLS-Architektur RFC 4448 Enkapsulierungsmethoden für den Transport von Ethernet über MPLS-Netze (PW über MPLS) RFC 4664 Framework für L2VPN (VPLS/ VPWS) RFC 4665 Service-Req für L2 VPN RFC 4762 VPLS (Virtual Private LAN Service) und Hierarchical VPLS (H-VPLS) RFC 5654 MPLS-Transport-Profil (TP) LSP Statische Provisionierung 1:1-Tunnelschutz RFC 5884 LSP Bidirectional Forwarding Detection (BFD) über Gal/Gach-Kanal RFC 6215 MPLS Transportprofil Benutzer-zu- Netz- und Netz-zu-Netz-Schnittstellen MPLS Virtual Private Wire Service (VPWS) MPLS Label Switch Path (LSP) Tunnel-Gruppen MPLS Label Switch Path (LSP) Tunnel- Redundanz Layer 2 Control Frame Tunneling über MPLS Virtual Circuits RFC 6426 MPLS On-demand- Konnektivitätsverifizierung und Routenverfolgung Alarm Indication Signaling (AIS) mit Link Down Indication (LDI) und Remote Defect Indication (RDI) RFC 6428 LSP und PW Konnektivitätsverifizierung und Routenverfolgung 16K Pseudowires (bidirektional) pro System 8K LSPs (bidirektional) pro System 4
5 Technische Daten Fortsetzung Netzmanagement Erweitertes CLI CLI-basierte Konfigurationsdateien SNMP v1/v2c/v3 SNMPv3-Authentifizierung und Nachrichtenverschlüsselung RFC 1213 SNMP MIB II RFC 1493 Bridge MIB RFC 1643 Ethernet-like Interface MIB RFC 1573 MIB II-Schnittstellen RFC 1757 RMON MIB inklusive persistenter Konfiguration RFC 2021 RMON II- und RMON-Statistiken VLAN-basierte Statistiken RADIUS-Client und -Authentifizierung TACACS + AAA RFC 2131 DHCP-Client RFC 1305 NTP-Client RFC 1035 DNS-Client Telnet-Server RFC 1350 Trivial File Transfer Protocol (TFTP) RFC 959 File Transfer Protocol (FTP) Secure File Transfer Protocol (SFTP) Secure Shell (SSHv2) Syslog mit Syslog-Accounting Port State Mirroring Virtual Link Loss Indication (VLLI) Remote Link Loss Forwarding (RLLF) Lokaler Konsolenport Umfassendes Management über OneControl Automatische Remote-Konfiguration über TFTP, SFTP Bereitstellung ohne Benutzereingriff Softwareupgrade über TFTP, SFTP Service-Sicherheit Egress-Portbeschränkung Protokollfilterung auf Layer 2, 3, 4 Broadcast Containment Benutzer-Zugriffsrechte Hardware-basierte Blockade von DOS- Angriffen Größe der MAC-Adresstabelle MAC-Adressen pro Leitungsmodul Zulassungen Sicherheit: NRTL-gelistet UL/CSA Zulassungen IEC/EN Zulassungen CE-Kennzeichnung (Europäische Union) NEBS: Konform mit und zertifiziert für Level 3 Zone 4 GR-63-CORE und GR-1089 Emissionen: FCC Teil 15 Klasse A EN Klasse A Industry Canada ICES-003 Klasse A GR-1089 Ausgabe 6 Störfestigkeit (EMV): CISPR 24 EN GR-1089 Ausgabe 6 EN Umweltschutz: RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) WEEE 2002/96/EG Ciena behält sich das Recht vor, die hier beschriebenen Produkte oder Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Copyright 2014 Ciena Corporation. Alle Rechte vorbehalten. DS265_de_DE * Funktion ist in einer zukünftigen Version verfügbar
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