2012年,100G网络在欧美部分地区得到了较为广泛的部署,迎来了100G的商用元年;近年来,国内运营商规模庞大的100G OTN集采计划,更是将100G商用提到了更高的层次,100G市场已步入黄金期。 100G不只代表速率,不只是在数据传输速率上比10G快了10倍,更重要的是由此带来的功能上的极大增强和丰富。那么,在100G规模化商用之时,100G的精细化管理又将面临哪些挑战?分流器厂商是否为此做好了准备呢? 网络分流器,是一种网络设备,它以旁路或者串接的方式接入到网络中,同时对原有网络是透明的。分流器对输入的数据进行复制、汇聚、过滤和协议转换,按照特定的算法进行负载均衡输出,输出的同时保证同一会话的所有数据包,或者同一IP用户的所有数据包从同一个接口输出。网络分流器是大数据时代流量管理不可或缺的设备之一。 针对100G分流器需要解决的几个问题,大家总结了当前主流解决方案: OTN协转100G与传统光通信最为本质的区别是线路侧采用了相干检测技术;同时,标准组织OIF定义100G的调制技术采用统一的DP-QPSK方式,与40G相比,统一的调制方式为100G线路接口实现标准化提供了契机,DP-QPSK信号本身也变的更加复杂。由于OTN信号具有大颗粒的带宽复用、交叉和配置,强大的开销和维护管理能力等优点,通常优先采用线路侧分光。因此分流器常常需要将OTN信号协转为标准的以太信号再做分流处理。 如果是从用户侧分光,则不需要OTN信号协转了。常见的有直接使用交换芯片的100G接口和使用Grearbox芯片将100G接口转换为10G接口。 交换方案由于交换芯片无与伦比的端口密度和大交换带宽,在万兆网络时代,网络分流器就大量采用BCM568XX系列芯片方案,到100G时代,已经升级到BCM5696X系列。BCM56960单芯片上实现32个100G以太网端口、64个40G/50G以太网端口或128个25G以太网端口,非常适合用于100G以太网端口的接入和简单的分流业务。 如果业务处理复杂,则需要在交换芯片后端再接入FPGA、NP、多核处理器等对业务做深度处理。 使用交换芯片接入,可以做到端口密度大(32个100G接入),对于大容量,简单业务处理场景具有很高性价比。使用成熟的开发套件和参考设计,可快速推向市场。 使用交换方案的设备 FPGA+Grearbox方案如果100G端口接入数较少或者业务处理能力要求较高,则需要使用FPGA/NP方案加Grearbox芯片转接。由于网络分流器需要对报文做深度处理,常常配合大容量高速TCAM使用,用于五元组和特征码的线速过滤。 使用Grearbox芯片接入,FPGA/NP做为核心处理,功能上更灵活,可对遂道报文做内层处理,和功能上的定制,适合于复杂业务。特别是使用FPGA方案,可兼容POS/WAN链路的接入,外挂TCAM芯片,可达到400G报文的特征匹配线速处理。下图为采用大容量FPGA方案的100G网络分流器,可处理4个100G端口的带宽输入。 使用FPGA方案的100G网络分流器 组合式方案除了盒式设备,由于ATCA开放的电信平台标准设计,具有电信级高可靠性和极强的扩展性。使用最新的100G背板带宽交换,采用双双星结构,单刀片400G的接入处理能力,是主流的解决方案。 结语大数据时代,需要100G甚至更高的高速网络,带宽的升级给传统的分流方案带来了很大挑战。在方案设计时要综合考虑设备的整体处理能力、端口密度、功耗等,还要考虑不同的应用场合,做出适合的解决方案。
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