데이터 센터 상호 연결애플리케이션은 네트워크 도메인에서 중요하고 빠르게 성장하는 부분이 되었습니다. 데이터의 엄청난 성장은 데이터 센터 공원의 건설, 특히 초대형 데이터 센터의 건설을 촉진합니다. 이제 캠퍼스의 여러 건물은 충분한 대역폭으로 연결되어야 합니다. 단일 캠퍼스 내의 데이터 센터 간에 정보 흐름을 유지하려면 어느 정도의 대역폭이 필요합니까? 현재 각 데이터 센터는 최대 200Tbps의 용량을 다른 데이터 센터로 전송할 수 있지만 앞으로는 더 많은 대역폭이 필요할 것입니다.
캠퍼스 건물 간의 대역폭에 대한 막대한 수요를 유발하는 요인은 무엇입니까?
첫째, 동서 트래픽의 기하급수적 성장(HT6000 WDM 광 전송 플랫폼)는 장비 간 통신에 의해 지원됩니다. 두 번째 추세는 척수엽 네트워크 또는 CLOS 네트워크와 같은 더 평평한 네트워크 아키텍처의 채택과 관련이 있습니다. 목표는 캠퍼스 내에서 대규모 네트워크 구조를 갖는 것이며, 이는 장치 간 많은 수의 연결이 필요합니다.
전통적으로 데이터 센터는 코어 스위치, 집계 스위치 및 액세스 스위치로 구성된 3계층 토폴로지에 구축됩니다. 성숙하고 광범위하게 배포되었지만 기존의 3계층 아키텍처는 환경의 증가하는 워크로드 및 지연 요구 사항을 더 이상 충족할 수 없습니다. 이에 대응하여 오늘날의 초대형 데이터 센터는 ridgeback 아키텍처로 마이그레이션하고 있습니다. 로브 아키텍처에서 네트워크는 두 단계로 나뉩니다. 릿지 단계는 패킷을 집계하여 최종 목적지로 라우팅하는 데 사용되며 리프 단계는 호스트 측과 부하 분산 연결을 연결하는 데 사용됩니다.
이상적으로 각 리프 스위치는 서버 간의 연결을 최대화하기 위해 각 릿지 스위치로 팬 아웃되므로 네트워크에는 십진수가 높은 릿지 코어 스위치가 필요합니다. 많은 환경에서 대형 능선 스위치는 종종 공원 또는 폴리머 이온 능선 스위치라고 하는 더 높은 수준의 능선 스위치에 연결되어 공원의 모든 건물을 함께 연결합니다. 이 평평한 네트워크 아키텍처와 고정밀 스위치의 사용으로 인해 우리는 네트워크가 더 크고 모듈식이며 확장성이 높아질 것으로 기대합니다.














































