Das Netz im Rechenzentrum
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- Eike Mann
- vor 6 Jahren
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Transkript
1 Das Netz im Rechenzentrum Kevin Sürig Sales Manager Nord-Ost Igor Canjko Manager, Customer & Channel Education EMEA Berlin
2 2017 Corning Incorporated
3 Agenda Das Rechenzentrum Ein lebendiger Organismus? Verkabelung im Rechenzentrum Übertragungssysteme Moderne Verkabelungssysteme und Ihre Tücken Architekturen Port-Breakout Lösung & Gesamtkostenanalyse 2017 Corning Incorporated
4 Woraus besteht ein Rechenzentrum ein lebendiger Organismus??? Was braucht unser Netzwerk? Unser persönliches Netzwerk Energie Essen Trinken Atmen Kühlung Trinken Atmen Ins kalte Wasser springen Daten Schutz Wachstum Sehen / Auge Hören / Ohr Schmecken / Mund Fühlen / Haut 2017 Corning Incorporated
5 Woraus besteht ein Rechenzentrum ein lebendiger Organismus??? Was braucht unser Netzwerk? Energie Versorgung und mehr Kohlenhydrate Sauerstoff Kühlung Daten Gute Infrastruktur = Durchblutung Gute Infrastruktur = Nervenbahnen Hängt von äußern Einflüssen ab - Nase - Durchblutung Kamera Mikrofon / Lautsprecher Sensoren 2017 Corning Incorporated
6 Das Rechenzentrum ein lebendiger Organismus? Setzt sich aus vielen Einzelbereichen zusammen Muss sich immer weiter entwickeln Benötigt Energie zum Fortbestand Muss vor Angriffen und Überlastung geschützt werden Ein harmonisches und bestens ausgerichtetes Zusammenspiel der Kernelemente ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad Während der Mensch mit der Infrastruktur geboren wird und sie außer einer ausgewogenen Ernährung, einem kontinuierlichem Training, sowie einem sorgsamen Umgang nichts kostet, müssen in der IT-Infrastruktur andere Ansätze verfolgt werden 2017 Corning Incorporated
7 Woraus besteht ein Rechenzentrum 2017 Corning Incorporated
8 Verkabelung im Rechenzentrum Data Center Design
9 Wachstum oder Wucher im Rechenzentrum Strukturierte vs Unstrukturierte Verkabelung Data Center Layout & Equipment Platzierung 2017 Corning Incorporated
10 Strukturierte vs Unstrukturierte Verkabelung Unstrukturierte Verkabelung: Punkt zu Punkt Installation Direkte Verbindungen zu allen Geräten mit Patchkabeln Strukturierte Verkabelung : Stern Topologie Hochfaserige Trunks & Zentrale Patchingzone 2017 Corning Incorporated
11 Unstrukturierte Verkabelung LAN/WAN 2017 Corning Incorporated
12 Unstrukturierte Verkabelung Server racks Der Anfang besteht nur aus ein paar Verbindungen Und so wächst es dann Keine definierten Kabelwege Änderung von aktiven Komponenten Problemfindung wird schwer Das Wachstum wird komplizierter Chaos im Unterflur Storage Switch racks 2017 Corning Incorporated
13 Installationsherausforderungen Umgebungen, die Dämpfungen erzeugen können 2017 Corning Incorporated
14 Empfohlener Standard/Norm für biegeoptimierte Multimode Faser nach ITU oder IEC? Die IEC Norm Die ITU-T G6511 Norm Mandrel Radius Anzahl der Windungen Maimum Dämpfung bei 850 nm Maimum Dämpfung bei 1300 nm 37,5 mm 100 < 0,5 db < 0,5 db Mandrel Radius Anzahl der Windungen Maimum Dämpfung bei 850 nm Maimum Dämpfung bei 1300 nm 15 mm 2 < 1,0 db < 1,0 db Corning ClearCurve Multimode Faser Mandrel Radius Anzahl der Windungen Maimum Dämpfung bei 850 nm Maimum Dämpfung bei 1300 nm 37,5 mm 100 < 0,15 db < 0,15 db 15 mm 2 < 0,1 db < 0,3 db Es eistiert keine Spezifikation für Biegeradien bis 7,5 mm! 7,5 mm 2 < 0,2 db < 0,5 db 2017 Corning Incorporated
15 / I I I r a t a l i t s t I r r l / I r l Strukturierte Verkabelung 2017 Corning Incorporated
16 Strukturierte Verkabelung Server rack Versuchen wir es noch mal MDA Server Ports Storage Switch Ports Switch rack Storage Ports 2017 Corning Incorporated
17 Strukturierte vs Unstrukturierte Verkabelung Punkt zu Punkt Verkabelung Patchkabel Installation Strukturierte Optische Verkabelung Ca 250 Stk Duple Patchkabel 36 Trunkkabel mit 96 Faser 1728 Duple Patchkabel 2017 Corning Incorporated
18 Übertragungssysteme Data Center Design
19 Weit verbreitet Die 2-Faser Welt Server LC Duple Patchkabel Switch T R R T Transceiver mit LC Duple interface Transceiver mit LC Duple interface 2017 Corning Incorporated
20 Transceiver Optionen Duple Fasersysteme (40G/50G/100G) WDM Wavelength Division Multipleing Verschiedene Ethernet und FC Übertragungen MM & SM T R WDM Übertragungen MM & SM Ethernet: (40G/50G/100G) R T 2017 Corning Incorporated
21 Verkabelungsdesign Duple Fasersysteme (10G/25G) MTP-LC Modul Trunk MTP-LC Modul EDGE LC-Duple Patchkabel Interface LC-Duple Transmit Receive Link erstellt SFP+ Modul 10G SWDM / BiDi Modul EDGE LC-Duple Patchkabel Interface LC-Duple Transmit Receive 2017 Corning Incorporated
22 Transceiver Option Parallel Optische Fasersysteme (40G/100G) Parallel 40G, 100G Ethernet 32G, 64G, 128G FibreChannel MTP Stecker R R R R 12 Faser Position 1 MTP Stecker T T T T T T T T 1 12 R R R R 2017 Corning Incorporated
23 Verkabelungsdesign Parallel Optische Fasersysteme (40G/100G) MTP Adapterpanel terface MPO/MTP mit Pins 4Transmit 4Receive MTP Patchkabel MTP Trunk Link erstellt MTP Adapterpanel MTP Patchkabel Interface MPO/MTP mit Pins 4Transmit 4Receive R1 R2 R3 R4 T4 T3 T2 T1 R1 R2 R3 R4 T4 T3 T2 T1 QSFP+ Modul 40GBase-SR4 QSFP+ Modul 40GBase-SR Corning Incorporated
24 Moderne Verkabelungssysteme und Ihre Tücken Data Center Design
25 40100/Gb QSFP MTP/MPO Parallel Transceivers 4 Fasern senden bei 10G Übertagung 4 Fasern empfangen bei 10G Übertagung R1 R2 R3 R4 T4 T3 T2 T Corning Incorporated
26 Verkabelungslösungen 40G/100G Faserauslastung Base-12 auf Base-12 = Faser beleuchtet 12 MTP 12 MTP Base-12 Kabel 12 MTP 12 MTP 12 f 12 MTP 12 MTP Base-12 Kabel 12 MTP HDA MDA MDA HDA HDA 12 MTP 40G Switch Acht äußere Fasern sind in jedem 12f Link beleuchtet Vier innere Fasern sind in jedem Link dunkel Ergebnis: 67% Faserauslastung Logische Architektur 12 MTP 40G Switch HDA 2017 Corning Incorporated
27 EDGE8 TM Lösung Vorteile von Base-8 gegenüber Base-12 Infrastruktur Bereich Vorteil Merkmale Infrastruktur mit Cross- Connect (MDA) Reduzierung von Dämpfung und Steckverbindern Der Wegfall der Konvertierungsmodule halbiert die Linkdämpfung Dies ermöglicht größere Linklänge und senkt die Kosten, da weniger Steckverbinder bei 100% Fasernutzung benötigt werden Elektronik Patchkabel 12F 12F 12F 12F 24 fasriges Base-12 Trunkkabel Patchkabel 12F 12F 12F 12F 24 fasriges Base-12 Trunkkabel Konvertierungsmodule Konvertierungsmodule Konvertierungsmodule Konvertierungsmodule Patchkabel Elektronik 40GBase-SR4 Link Stecker Anzahl = 8 Stecker Dämpfung =20dB Reichweite = 110M = Nicht Ideal Elektronik Panel 24 fasriges Base-8 Trunkkabel Panel Panel 24 fasriges Base-8 Trunkkabel Panel Elektronik Patchkabel 40GBase-SR4 Link Stecker Anzahl = 4 Stecker Dämpfung =10dB Patchkabel 40GBase-SR4 Reichweite = 178M 70% Verbesserung Patchkabel 2017 Corning Incorporated
28 Verkabelungsdesign Duple Fasersysteme Base-8 Design (10G/25G/40G/50G) EDGE8 MTP-LC Modul EDGE8 Trunk EDGE8 MTP-LC Modul EDGE LC-Duple Patchkabel EDGE LC-Duple Patchkabel Interface LC-Duple Interface LC-Duple Transmit Receive Link erstellt Transmit Receive 2017 Corning Incorporated
29 Verkabelungsdesign Parallel Optische Fasersysteme Base-8 (10G/25G/40G/50G/100G) EDGE8 MTP Adapterpanel EDGE8 MTP Adapterpanel EDGE8 MTP Patchkabel Interface MPO/MTP mit Pins 4Transmit 4Receive EDGE8 Trunk EDGE8 MTP Patchkabel Interface MPO/MTP mit Pins 4Transmit 4Receive R1 R2 R3 R4 T4 T3 T2 T1 R1 R2 R3 R4 T4 T3 T2 T1 QSFP+ Modul 40G oder 100G Link erstellt QSFP+ Modul 40G oder 100G 2017 Corning Incorporated
30 Architekturen Data Center Design
31 Szenario: Spine 7060CX-64 Leaf 7060CX-32 frei skalierbares Up/Downlink Verhältnis 40 und 100G ready 7060CX-64 Eample 10 -mal 100GBase-LRL 7060CX-32 Eamples y-mal 40GBase-PLRL4 (opt100gbase-plrl4*) Breakout zu 410 bzw, 425GBase-LRL Quelle: Arista, 7060X and 7260X Series Datasheet 2017 Corning Incorporated
32 Szenario: Spine 7060CX-64 Leaf 7060CX-32 frei skalierbares Up/Downlink Verhältnis 40 und 100G ready (over-subscription 1:3) -mal 100GBase-LRL Spine CX-64 Spine CX-64 y-mal 40GBase-PLRL4 (opt100gbase-plrl4*) Leaf CX-32 Leaf CX-32 Leaf CX-32 Leaf CX Corning Incorporated
33 Szenario: Spine 7060CX-32S Leaf 7060CX-32 frei skalierbares Up/Downlink Verhältnis 40 oder 100G ready Link Leaf 1 zu Spine 1 EDGE8 MTP Adapterpanel EDGE8 MTP Patchkabel EDGE8 32 faseriger Trunk EDGE8 MTP Adapterpanel EDGE8 MTP Patchkabel Interface MPO/MTP mit Pins Interface MPO/MTP mit Pins 7060CX-32 QSFP+ Modul 40G oder 100G QSFP+ Modul 40G oder 100G Leaf 1 Spine CX-32S 2017 Corning Incorporated
34 Szenario: Leaf 7060CX-32 zu Server frei skalierbares Up/Downlink Verhältnis 10G oder 25G ready 7060CX CX CX-32 y-mal 40GBase-PLRL4 (opt100gbase-plrl4*) Breakout zu 410 bzw, 425GBase-LRL 7060CX-32 Bis zu 64 Server Bis zu 64 Server Bis zu 64 Server Bis zu 64 Server 2017 Corning Incorporated
35 Abbildung einer Kompletten Verkabelung von 140G QSFP zu 410G SFP Ports (De-aggregation eines 40G Port) EDGE8 Breakout Modul Das Gehäuse simuliert nun einen Switch mit mehreren 10G Ports Leaf CX-32 EDGE LC-Duple Patchkabel Optical Transceiver LC-Duple Transmit Receive Interface MPO/MTP mit Pins SFP+ Module 10G QSFP+ Modul 40G oder 100G 2017 Corning Incorporated
36 Abbildung einer Kompletten Verkabelung von 140G QSFP zu 410G SFP Ports (De-aggregation eines 40G Port) Das Gehäuse simuliert nun einen Switch mit mehreren 10G Ports EDGE LC-Duple Patchkabel EDGE8 MTP-LC Modul EDGE8 Trunk EDGE8 Breakout Modul Link erstellt EDGE LC-Duple EDGE8 Patchkabel MTP-LC Modul Interface MPO/MTP mit Pins 4Transmit 4Receive R1 R2 R3 R4 T4 T3 T2 T1 QSFP+ Modul 40G oder 100G Optical Transceiver LC-Duple Transmit SFP+ Module 10G Receive 2017 Corning Incorporated
37 Port-Breakout Lösung & Gesamtkostenanalyse Data Center Design
38 Paralleloptische Port Break-out Anwendung Vergleich von Parallel vs Duple - Betrachtung 140G QSFP zu 410G SFP Ports (De-aggregation eines 40G Port) Anforderung: Bereitstellung von 144 Ports mit 10G Aktiv 10G Blade + Transceiver zu 40G Blade + Transceiver 3X48 Port 10GE SFP+ Line Card TOR / MOR / EDGE Switch 36 Port 40GE QSFP Line Card Core Network 36 X Ports 40GE 144 X Ports 10GE 36 X Port Breakout Module 2 X 1 HE Gehäuse EDGE-01U-SP 2017 Corning Incorporated
39 Vergleich von Parallel vs Duple - Betrachtung der Gesamtkosten Warum sollte man sich diese Anwendung mit 40G oder 100G näher ansehen? 2-3 der Portdichte eines 10G Blades weniger Energie pro Port niedrigere Kosten pro Port Switch Migration zu reinen 40GbE Übertragungen Produkt Menge Total Preis 48 Port 10GbE (SFP+) Switch 7050SX GBASE-SR SFP+ Transceiver, LC-Duple, LP pro Stk Kosten eins 10G Ports (total von 48) = : ,81 / Port 32 Port 40GbE (QSFP) Switch QSFP 410GBASE-SR Transceiver, MPO, LP pro Stk Kosten eins 10G Ports (total von 128) = : ,02 /Port 2017 Corning Incorporated
40 Vergleich von Parallel vs Duple - Betrachtung der Gesamtkosten Die Entscheidungsfindung des Netzwerks sollte basieren auf den total Linkkosten (Optiken & Verkabelung), nicht nur allein auf den Kosten einer Strukturierten Die Verkabelung Betrachtung der Gesamtkosten beinhaltet die Strukturierte Verkabelung, NNV Patchkabel, und die Optiken (Transceiver) Circa 20% Einsparung Die Verkabelung ist eine Langzeitinvestition niedriger hat die niedrigsten als bei einem die verschiedene Generationen von gegenüber Transceivertypen MM unterstützen Duple Gesamtkosten SM System muss Was würde es kosteten im laufe der Zeit ein Netz niedrigsten von 40G zu 100G zu Migrieren? Verkabelungskosten Dieses Beispiel eines Kostenmodel beinhaltet die strukturierte Verkabelung, Gesamtkosten Patchkabel und Optiken um (72) optische Links zu Unterstützen MM Duple Nach GK für der MM Migration Base8 zu System 40G MM ist Parallel um 43% Base8 MM Parallel 8 SM Duple bietet die SM Duple SM Parallel 8 Time Strukturierte Verkabelung 40G Optiken Patchkabel 100G Optiken Die strukturierte Verkabelung, ist eine Tag 1 Entscheidung 2017 Corning Incorporated
41 EDGE Base-8 EDGE8 Lösung Best in Class High Density Lösung 100% Faserausnutzung Einfach zu identifizierende Komponenten Einfachster Zugriff und Installation vollkommen Werkzeug frei Hervorragende Netzwerk Skalierbarkeit Ultra Low-Loss Komponenten Skalierbare und Modulare Komponenten Optimale Portabbildung Optimierte Patchkabel Konfiguration 2017 Corning Incorporated
42 Zusammenfassung Die Auswahl der richtigen Infrastruktur ist eine Tag 1 Entscheidung! Highspeed Switche mit geringen Latenzzeiten im korrekten Design (Spine&Leaf Architektur) bieten beste Performance im gesamten System In der Kosten-Nutzen Analyse sind skalierbare Switche der neusten Generation den Switchtypen die nur Standardlösungen, dh nur eine Übertragungsapplikation anbieten können, weit überlegen Switche der neusten Generation ermöglichen eine verlängerte Lebensdauer, da einfache Upgrades durchgeführt werden können Eine 8-fasrige Verkabelung bietet aktuell die beste Systemleistung und eine optimale Entwicklung hin zu höheren Datenraten 2017 Corning Incorporated
43 Award Winning EDGE8 TM Solution 2017 Corning Incorporated
44 Weiterbildung bei Corning Glasfaser- und Kupfergrundlagen Rechenzentrumstechnik Testmethoden verstehen und Anwenden Testing Professional 2017 Corning Incorporated
45 Ihr Ansprechpartner für die Region Ich unterstütze Sie mit: Kevin Sürig Beratung & Produktauswahl Materiallisten Planungsbudgets Ausschreibungsteten & Zeichnungen Katalogen, Datenblättern Mustern und Vorführungen Marketingaktionen Vorträgen & Workshops Sales Manager Nord-Ost bei Corning 2017 Corning Incorporated
46 Ihr Kontakt zu Corning Kevin Sürig Sales Manager Nord-Ost Igor Canjko Manager, Customer & Channel Education EMEA Tel 0160/ Tel Corning Incorporated
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