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各顯其能 數(shù)據(jù)中心核心交換機基礎(chǔ)架構(gòu)博弈

網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
單從性能上看,思科、華為等四家的核心交換機似乎沒有太多的區(qū)別,不論在線卡、整體交換容量等方面都可以滿足客戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的需求,甚至還可保證未來5-10年的擴展性需求。但如果我們深入到產(chǎn)品內(nèi)部,看一看各家核心交換機內(nèi)部的實現(xiàn),就會發(fā)現(xiàn)各家在基礎(chǔ)架構(gòu)的散熱風(fēng)道、冷熱風(fēng)道隔離、帶寬擴展性等實現(xiàn)方面存在細節(jié)上的不同,那么給用戶所帶來的價值也就不同。

 數(shù)據(jù)中心核心交換機業(yè)界動態(tài)

核心交換機是數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)最為關(guān)鍵的節(jié)點。隨著云計算、虛擬化和大數(shù)據(jù)等趨勢逐漸走俏,數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也出現(xiàn)新的變化。因為企業(yè)需要不斷面對IT系統(tǒng)日益復(fù)雜、設(shè)備數(shù)量日益增多,數(shù)據(jù)大集中和計算能力走高的諸多挑戰(zhàn)。核心交換機面臨很大的數(shù)據(jù)交換壓力,由此也推動了核心交換機技術(shù)在近幾年的跨越式發(fā)展,關(guān)于技術(shù)標(biāo)準、性能、架構(gòu)、大二層網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、虛擬機網(wǎng)絡(luò)策略遷移、SDN的討論,更是呈現(xiàn)百家爭鳴的態(tài)勢。在這期間,萬兆技術(shù)標(biāo)準成為主流,40G、100G逐漸走向商用;Spine-Leaf架構(gòu)已經(jīng)贏得共識;SDN、NFV還未塵埃落定。每年我們都能看到技術(shù)標(biāo)準博弈的不斷演進,性能不斷超越的驚艷,數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場走向繁榮的步伐,以及各家戰(zhàn)略、策略和產(chǎn)品的角力。

從2008年開始,業(yè)界主流的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商“你爭我趕”的推出了自己的數(shù)據(jù)中心核心交換機產(chǎn)品。迄今為止,4家在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場舉足輕重的供應(yīng)商,思科、華為、H3C和Arista先后推出了新一代數(shù)據(jù)中心核心交換機產(chǎn)品,分別是Nexus 7700系列、CloudEngine 12800系列、H3C S12500-X系列、Arista 7500E系列。與上一代各家的數(shù)據(jù)中心核心交換機產(chǎn)品,華為S9700、思科N7000、H3C S12500、ARISTA 7500相比較,這4大系列產(chǎn)品在硬件架構(gòu)、性能、功能等各方面都有了質(zhì)的飛躍,共同站在了目前核心交換機產(chǎn)品的最前端。同時,數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場所醞釀的火藥味越來越濃,所涉及的話題,已不是局限于談?wù)勞厔?,聊聊技術(shù)標(biāo)準那么簡單,因為真正決定客戶選擇的,是技術(shù)、創(chuàng)新、質(zhì)量和服務(wù)等硬條件。

在各大企事業(yè)的招標(biāo)設(shè)備技術(shù)規(guī)格要求中,核心交換機的性能、通風(fēng)散熱、系統(tǒng)可擴展性要求首當(dāng)其沖:

在性能要求方面,要求核心交換機能夠支持足夠大的交換容量,在業(yè)務(wù)槽位數(shù)、單板帶寬等方面也有具體的要求;

在通風(fēng)散熱方面,要求核心交換機遵循數(shù)據(jù)中心機房前進風(fēng)、后出風(fēng)的嚴格散熱風(fēng)道建設(shè)規(guī)范,以保證在長期高速運行下的可靠性;

在系統(tǒng)可擴展性方面要求核心交換機具有持續(xù)的帶寬升級能力以及相匹配的散熱方面的擴展能力,從而保護其在數(shù)據(jù)中心方面的投資。

如果單從性能上看,思科、華為等四家的核心交換機似乎沒有太多的區(qū)別,不論在線卡、整體交換容量等方面都可以滿足客戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的需求,甚至還可保證未來5-10年的擴展性需求。但如果我們深入到產(chǎn)品內(nèi)部,看一看各家核心交換機內(nèi)部的實現(xiàn),就會發(fā)現(xiàn)各家在基礎(chǔ)架構(gòu)的散熱風(fēng)道、冷熱風(fēng)道隔離、帶寬擴展性等實現(xiàn)方面存在細節(jié)上的不同,那么給用戶所帶來的價值也就不同。

正交架構(gòu)下的散熱通道設(shè)計理念

正交架構(gòu)已經(jīng)成為數(shù)據(jù)中心核心交換機設(shè)計的共識,上述4大系列產(chǎn)品都不約而同的選擇了正交架構(gòu)。正交架構(gòu)可將背板高速鏈路走線長度有效降低,以獲得更加理想的誤碼率,從而在性能方面有了很大的提升。

但正交架構(gòu)帶來性能優(yōu)勢的同時,也帶來散熱設(shè)計的難度。因為在正交架構(gòu)中,線卡與網(wǎng)板垂直對插,整個機框通過背板被分隔成兩個獨立的空間,散熱時兩個空間需要絕對隔離,并都保持前進后出的風(fēng)道,這對散熱設(shè)計帶來了挑戰(zhàn)。而交換機遵循數(shù)據(jù)中心機房的前進風(fēng)、后出風(fēng)的散熱通道標(biāo)準是國際數(shù)據(jù)中心通行做法,更是各大企事業(yè)標(biāo)書明確提到的指標(biāo)要求。如何實現(xiàn)在正交架構(gòu)下做到冷熱風(fēng)道隔離,并適配數(shù)據(jù)中心機房的前進風(fēng)、后出風(fēng)的散熱通道的設(shè)計,是對各家設(shè)備供應(yīng)商的基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計能力的考驗。

為了更好的落地正交基礎(chǔ)架構(gòu)的設(shè)計理念,這4大系列產(chǎn)品在實現(xiàn)細節(jié)和技術(shù)上都采用了不同的做法。主要包括三大類:1)直通風(fēng)前后風(fēng)道/級聯(lián)風(fēng)道解決方案,思科Nexus 7700系列和Arista 7500E系列采用這樣的做法;2)直通風(fēng)前后風(fēng)道/區(qū)域獨立散熱風(fēng)道,華為CloudEngine 12800系列所采用的專利方案;3)直通風(fēng)Z型散熱風(fēng)道/橫向散熱通道混合使用,H3C S12510-X和S12516-X分別采用了不同的散熱通道做法。接下來讓我們詳細了解下4款系列產(chǎn)品,采用不同設(shè)計理念下的差異。

直通風(fēng)前后風(fēng)道/級聯(lián)風(fēng)道

Nexus7700系列是思科最新一代的數(shù)據(jù)中心核心交換機產(chǎn)品,采用正交架構(gòu)設(shè)計,為了遵循嚴格的前進風(fēng)、后出風(fēng)的散熱風(fēng)道,思科大膽的采用了直通風(fēng)/級聯(lián)風(fēng)道的散熱方案,即直接在線卡面板上開孔進風(fēng),在背板上打孔,風(fēng)流直接穿過背板到達網(wǎng)板,網(wǎng)板的面板上開孔,風(fēng)扇框安裝在機箱的后面,進行抽風(fēng)散熱。同時,風(fēng)扇系統(tǒng)可根據(jù)設(shè)備溫度自動調(diào)速,允許風(fēng)扇系統(tǒng)熱插拔。當(dāng)網(wǎng)板故障時,要拔出風(fēng)扇框更換網(wǎng)板,但嚴格要求用戶在3分鐘內(nèi)更換完網(wǎng)板,以免風(fēng)扇停止散熱后造成系統(tǒng)掉電。而這樣的直通風(fēng)設(shè)計,使得線卡散熱和網(wǎng)板的散熱風(fēng)道并未隔離,交換網(wǎng)板始終處于高溫工作狀態(tài),不得不面對級聯(lián)風(fēng)道熱積累效應(yīng)帶來的可靠性問題。

Arista 7500E也采用了直通風(fēng)/級聯(lián)風(fēng)道的散熱方案,但設(shè)計上更加大膽,直接將風(fēng)扇集成在了交換網(wǎng)板上,而風(fēng)扇屬于機械容易損壞部件,如果風(fēng)扇出現(xiàn)故障需要更換,意味著交換網(wǎng)板也要隨之進行更換,這樣的集成無疑將使用戶的后期維護成本大大提高。

直通風(fēng)前后風(fēng)道/區(qū)域獨立散熱風(fēng)道

華為CloudEngine 12800系列采用了直通風(fēng)前后風(fēng)道/區(qū)域獨立散熱風(fēng)道的解決方案,在風(fēng)道設(shè)計上擁有專利技術(shù)。將交換機的散熱區(qū)域分成了線卡區(qū)域和網(wǎng)板區(qū)域,線卡區(qū)域的散熱是面板進風(fēng),后面出風(fēng);網(wǎng)板區(qū)域的散熱是機箱前面下部進風(fēng),機箱后面上部分出風(fēng);兩個區(qū)域經(jīng)過背板嚴格的隔離,這樣形成了兩個完全獨立的前進風(fēng)、后出風(fēng)的散熱風(fēng)道。嚴格遵循風(fēng)道設(shè)計的前提下,可有效規(guī)避風(fēng)道級聯(lián)所帶來的可靠性問題。

直通風(fēng)Z型散熱風(fēng)道/橫向散熱通道混合

H3C在正交架構(gòu)的散熱風(fēng)道設(shè)計上,嘗試了兩種解決方案。H3C S12510-X采用了Z型散熱風(fēng)道,遵循前進后出風(fēng)道和冷熱風(fēng)道分離原則,進風(fēng)口集中在機箱下部,出風(fēng)口在機箱的后上部,線卡豎插,風(fēng)道從下到上問題不大,但交換網(wǎng)板和主控板橫插,阻礙了風(fēng)道流向,因此需要在交換網(wǎng)板和主控板上兩邊開孔形成風(fēng)道,這樣做會造成單板面積浪費,同時孔洞疊加形成的風(fēng)道會產(chǎn)生風(fēng)阻,導(dǎo)致散熱效率降低。思科也曾在其上一代的Nexus 7000系列產(chǎn)品中使用過Z型風(fēng)道設(shè)計,但在Nexus 7700系列中并未沿用這一風(fēng)道設(shè)計思路。H3C S12516-X在散熱風(fēng)道設(shè)計上反其道而行,并未遵循目前主流的前進風(fēng)、后出風(fēng)的通道設(shè)計,而是采用了“復(fù)古”的橫向散熱通道,橫向散熱通道會帶來熱風(fēng)回流和走線空間不足的問題,目前并不適用于數(shù)據(jù)中心的機房環(huán)境,值得商榷。

帶寬、散熱能力的可擴展性

之所以大筆墨的詳述了4家廠商正交架構(gòu)下散熱風(fēng)道的設(shè)計思路,是因為正交架構(gòu)代表了目前核心交換機基礎(chǔ)架構(gòu)的方向,基于正交架構(gòu)的散熱風(fēng)道設(shè)計、正交連接器的選擇決定了交換機單板的散熱和帶寬擴展能力。這些不僅代表了廠家在核心交換機研發(fā)的技術(shù)領(lǐng)先性,更關(guān)乎用戶在未來的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)整體的擴展性、維護成本和系統(tǒng)可靠性。

連接器是核心交換機的基礎(chǔ)架構(gòu)部件,伴隨著產(chǎn)品的整個生命周期,因此連接器選擇至關(guān)重要。在具有正交架構(gòu)的交換機中,正交連接器決定了交換機的帶寬可擴展性和單板兼容性,因為正交連接器決定高速鏈路能不能升級到更高速率的重要因素,目前這4款最前沿產(chǎn)品的正交連接器選擇分成了兩個方向。思科Nexus 7700系列和華為CloudEngine 12800系列都選擇了ATCS的Xcede正交連接器;H3C S12500-X系列和Arista 7500E系列都選擇了Molex的上一代Impact正交連接器。Xcede正交連接器是新一代的連接器,是面向25G高速鏈路設(shè)計的,在高速連接、串?dāng)_和連接密度等方面已經(jīng)考慮了更高速率的支持,所以可以應(yīng)用在演進到更高速率的核心交換機上。

同時,每槽位的散熱能力的高低決定了單板端口密度的高低,而這與散熱通道設(shè)計的領(lǐng)先性息息相關(guān)。最具優(yōu)勢的散熱風(fēng)道設(shè)計,將直接影響交換機是否能支持48*40GE單板和48*100GE單板所帶來的千瓦功耗,單板的擴展能力越高則需要首先考慮系統(tǒng)能否帶來更好的散熱設(shè)計。所以,就目前的散熱風(fēng)道設(shè)計而言,華為的直通風(fēng)前后風(fēng)道/區(qū)域獨立散熱風(fēng)道思路,對于單板散熱可擴展性最具競爭優(yōu)勢。

結(jié)語:

正交架構(gòu),前進風(fēng)、后出風(fēng)的散熱風(fēng)道設(shè)計標(biāo)準已經(jīng)成為了數(shù)據(jù)中心核心交換機的標(biāo)準,而在技術(shù)的細節(jié)實現(xiàn)上,不同廠商各顯其能。作為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)的核心組件,它每一個細微的技術(shù)實現(xiàn)差異,也許就會給數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的整體性能、未來的擴展性、可靠性,甚至是業(yè)務(wù)實現(xiàn)帶來差異。所以在企業(yè)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中,將供應(yīng)商在硬件基礎(chǔ)架構(gòu)方面的技術(shù)積累、設(shè)計理念和用戶投資、運維成本等方面的價值體現(xiàn)作為考量因素至關(guān)重要。

責(zé)任編輯:林琳 來源: 政府采購信息網(wǎng)
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