Deutsches Forschungsnetz
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- Elke Fried
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1 Deutsches Forschungsnetz
2 N E U E S I M X - WiN 53. DFN-Betriebstagung * Hans-Martin Adler DFN-Geschäftsstelle Berlin, Alexanderplatz 1 Tel: 030/ adler@dfn.de Seite 2
3 Themen Optische Plattform IP-Plattform /Außenanbindungen Doppelte Anbindung / Verfügbarkeit 100GE - Test Leistungssteigerung 2011 Seite 3
4 Optische Plattform 94 Glasfaserabschnitte ca km Einbindung EWE mit Fasern nach AWI und MUE beauftragt Faser SAA BON und ROS GRE Anfrage nach Faser GRE - FFO Seite 4
5 Faser KPN Faser GL Faser GC WINGAS X-WiN-Topologie (Glasfaserstruktur) Faser andere Wellenlänge AAC FZJ ENS EWE MUE AWI BIE DKR DES BRE DUI BOC DOR KAS BON SAA STB WUP BIR KEH GIE GSI KAI FZK PAD MAR FRA HEI STU KIE HAN WUE HAM HMB BRA GOE ILM ERL JEN GAR ROS PIK POT MAG LEI BAY ESF REG ZIB CHE TUB FFO ZEU HUB ADH DRE SLU Richtung Basel FHM Stand Oktober 2010 Seite 5
6 X-WiN-Topologie (Glasfasern und Wellenlängen) Faser KPN Faser GL Faser GC WINGAS Faser andere Wellenlänge AAC FZJ ENS MUE AWI EWE BIE DKR DES BRE DUI BOC DOR KAS BON SAA STB WUP BIR KEH GIE GSI KAI FZK Richtung Basel BAS PAD MAR FRA HEI STU KIE HAN WUE HAM HMB BRA GOE ILM ERL AUG JEN GAR ROS PIK POT MAG LEI BAY ESF REG GRE ZIB CHE TUB FFO ZEU HUB ADH DRE SLU FHM Stand Oktober 2010 Seite 6
7 Verbindungen auf der optischen Plattform Protokoll/ DFNInternet VPN Bandbreite DFN Faser Carrier Verbindung DFN Faser Carrier Verbindung 2,5 Gbit/s SDH Gbit/s SDH GE GE Summe Gesamt Seite 7
8 Optische Plattform: Ausfälle Anzahl Dauer gesamt (h) maximale Ausfallzeit (h) Störungen Wartungen Seite 8
9 IP-Plattform: Oktober 2010 KIE ROS GRE BIE EWE BRE AWI HAM DES TUB HUB PIK PAD HAN BRA MAG POT ZIB ADH BOC MUE DUI FZJ KAS GOE T-Internet CRS- HAN CRS- FRA CRS- POT CRS- ERL BAY FFO ZEU T-Internet DRE CHE DOR WUP AAC BON BIR MAR GIE SAA FRA KAI GSI WUE HEI AUG FZK ERL REG FHM GAR STU ILM JEN LEI XR 2x10GE 10GE 1GE 53 CISCO7609 KR Seite 9
10 DFNInternet Dienst : 776 Anwender Stand: Kategorie Bandbreite (Mbit/s) Anzahl Anzahl hlcluster XI XI02 20/ XI03 34/ XI04 50/ XI05 100/ XI06 150/ XI07 300/ XI08 600/ XI / XI / XI / XI / XI14 2x10.000/ Summe XPI M1+M2 276 Seite 10
11 IPv6 vergebene Adressbereiche: 113 Anzahl Anwender: 77
12 IPv6 vergebene Adressbereiche: 113 Anzahl Anwender: 77!!Noch 226 Tage ( ) IPv4 Adressen!!
13 VPN VPN entweder auf der optischen Plattform oder der IP-Plattform 17 VPNs über 49 optische Verbindungen (Beispiele: DWD, DEISA, LHC, ZIB-RRZN, DESY, AWI, PTB, LOFAR, HEPPI) 9 VPNs über IP-Plattform (Beispiele: DLR, GRS, FZJ, GKSS, IPP, Uni Kassel- Uni F/M, FhI)
14 Außenanbindungen: DFNInternet-Dienst Global Upstream 3x10 GE 10 GE 10 GE 130 ISPs X-WiN Backup 2x10 GE Forschungsnetze Nordamerika Süd- und 60 Gbit/s Mittelamerika Japan, China T-Internet 2 x 10 GE 15 ISPs 10 GE 14 nationale private Peerings Europäische Forschungsnetze Seite 14
15 Statistik: Messpunkte X-WiN Anwender Anschlüsse DFN-Internet & VPN Global Upstream alle sonstigen Ziele im globalen Internet X-WiN Exportiertes Datenvolumen : Summe der gesendeten Daten über alle Anschlüsse europäische und nordamerikanische Wissenschaftsnetze Peerings mit ISPs T-InterConnect Peering mit T-Internet Sonstige ISP bilaterale Peerings Seite 15
16 Exportiertes Datenvolumen: Mai 2010: TeraByte exportiertes Datenvolumen X-WiN Kernnetz X-WiN-Anwender für die Jahre DFN->ISPs DFN->T-Internet DFN->GÉANT DFN->Global l Upstream XVPN-Dienste yte T B Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dez 09 Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Monat (Vorjahresmonat links) Seite 16
17 Status doppelte Anbindung: Anzahl der Anwender von DFNInternet mit redundantem Anschluss, davon Anwender am Kernnetzknoten Redundanz durch Haupt- und Nebenleitung Redundanz durch Weiternutzen von DFNBackup 1... Redundanz durch andere Anschlüsse an andere Netze 58 Anzahl Anwender im Cluster, die für ihre Redundanz selbst verantwortlich sind 117 Anzahl Anwender, die gegenwärtig keine Redundanz haben 99 Gesamtzahl aller Anwender von DFNInternet (ohne Mitnutzer) 500 Seite 17
18 DFNInternet: Verfügbarkeit Monate 100,000% 99,990% 99,980% 99,970% 970% 99,960% 99,950% 99,940% 99,930% 99,920% 920% 99,910% 99,900% 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 einfach mehrfach Slide 18
19 DFNInternet: Verfügbarkeit Quartale 100,000% 99,990% 99,980% 99,970% 970% 99,960% 99,950% 99,940% 99,930% 99,920% 920% 99,910% 99,900% Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 einfach mehrfach Slide 19
20 Doppelte Anbindung und Verfügbarkeit Ereignisse im X-WiN mit Minderung der Verfügbarkeit: o Stromausfall am Kernnetzknoten Ursachen: Wartung, Stromausfall in der Region, Brand der USV USV-Strom für mindestens 2 Stunden! USV-fällt aus, Diesel springt nicht an ->FE-Endgeräte haben nur eine Stromversorgung o Standortumzüge oder Umbau 2010: ILM, MUE, ROS, TUB 2011: PIK, BON (?) o Wartungen IOS-Upgrades der X-WiN-Router (XR) Seite 20
21 Doppelte Anbindung und Verfügbarkeit Ereignisse im X-WiN mit Minderung der Verfügbarkeit: o Stromausfall am Kernnetzknoten Ursachen: Wartung, Stromausfall in der Region, Brand der USV USV-Strom für mindestens 2 Stunden! USV-fällt aus, Diesel springt nicht an ->FE-Endgeräte haben nur eine Stromversorgung o Standortumzüge oder Umbau 2010: ILM, MUE, ROS, TUB 2011: PIK, BON (?) o Wartungen IOS-Upgrades der X-WiN-Router (XR) immer noch ca. 40 Nebenleitungen nicht in Betrieb! Seite 21
22 Erweiterung der Anschluss-Überwachung Standard d mit ICMP (Pings) Überwachung der BGP-Session durch Auswerten einer SNMP-Variablen sofern zwischen XR und KR eine BGP-Session etabliert wurde (in der Regel bei Anschlüssen mit Nebenleitung) Workflow ist gleich -> 1. Anwender dann Carrier Seite 22
23 DFN Motivation für 100G Tests Mittelfristig: Ausschreibung DWDM-Geräte Langfristig: Ausschreibung Faserinfrastruktur Fragen Kommt eine DWDM-Ausschreibung für 100G-Technik zu früh? Ist 100G-Technik verfügbar? Ist die derzeitige Faserinfrastruktur für 100G-Technik geeignet? Seite 23
24 Konkrete Fragestellungen Faserinfrastruktur Sind die Abstände der Verstärker bei 10G und 100G Technik gleich? Deutliche Unterschiede mit Kostenauswirkungen? Faserparameter Gibt es besonders sensitive Parameter die es beim Einsatz von 100G Technik zu beachten gilt? (daher auch Praxistest und kein Labortest mit Kabelrollen) Handhabung und Nutzbarkeit Zusammenspiel optische Technik und Router Seite 24
25 Kooperationspartner Industrie Glasfaser: GasLINE DWDM: Huawei Router: Cisco Wissenschaft Vertreter aus HPC: FZ Jülich Vertreter aus LHC: KIT Koordinierung durch DFN-Verein Seite 25
26 Faserverlauf FZK KIT Düsseldorf Kirchtroisdorf 17 km 93 km Merkmale Köln FZ Jülich Bonn 250 km Luftlinie 447 km Faserstrecke Faser gemäß ITU-T G Faserabschnitte 5 optische Verstärker keine Regeneration Porz 88 km Koblenz Dernbach 60 km Naurod Wiesbaden Frankfurt Mainz 96 km 64 km Darmstadt Gernsheim Mannheim Heidelberg Reilingen 29 km KIT Karlsruhe Seite 26
27 Messaufbau bei den Anwendern K1 J1 K2 J2 K3 Cisco Switch 4900M Cisco Switch 4900M J3 K4 J4 K5 J5 K6 K7 K8 Cisco Switch 4900M Cisco Router CRS-3 Cisco Router CRS-3 Cisco Switch 4900M J6 J7 J8 K9 x 127 J9 ms-kit1 ms-fzj1 hades-kit2 hades-fzj2 KIT ti-kit1 447km FZJ end systems, s, 10GBase SR administration: KIT, FZJ end systems, 10GBase LR administration: DFN Seite 27
28 Messergebnisse DWDM-Technik wenige Minuten nach Einschalten betriebsbereit b b it 30 Stunden initialer Dauertest ohne Fehler Router-Technik Konfiguration analog zu IP-Technik im X-WiN mehrere Dauertests bei vollem Durchsatz keine erkennbaren Einbrüche Seite 28
29 Projektergebnisse zeigt, dass die im X-WiN vorhandenen Glasfasern auch für die Übertragung mit 100 Gbit/s geeignet sind bereits heute 100G-Technologie sehr stabil ist 100G-Technologie weitgehend problemlos im X-WiN betrieben werden kann zeigt, dass 100G-Technologie in der kommenden DWDM-Ausschreibung berücksichtigt werden kann Seite 29
30 Leistungssteigerung 2011 Seite 30
31 Fragen...???? Seite 31
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