当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 服务器接口从10G升级为25G接口带来很多好处,比如: ● 以太网性能是10G接口的2.5倍; ● 能为服务器的提供更高的端口密度; ● 更低的每GB数据传输功耗(更省电

服务器接口从10G升级为25G接口带来很多好处,比如:

以太网性能是10G接口的2.5倍;

● 能为服务器的提供更高的端口密度;

● 更低的每GB数据传输功耗(更省电费);

……

虽然这些好处很诱人,但是仍然有几个方面需要注意:

一、确保理解 25G/100G的含义

以太网接口的传输速率在过去几十年来大体呈线性增长(每10年增长10倍)。大家的台式电脑或笔记本电脑的有线网卡基本是千兆网卡。而在当前的许多数据中心中,服务器的接口是10Gbps(万兆), 交换机间的接口是40Gbps(四万兆),它们中的大多数都在考虑(或者正在)将网络升级到下一代的25G/100G网络(服务器的接口是25Gbps, 交换机间互联的接口是100Gbps)。

一个100Gbps连接可被分接线缆(Break-out Cable)分解为四个通道(每个通道25Gbps),所以100G网络有时被称为25G/100G网络。同理,10G网络有时也被称为10G/40G网络。

10G/40G网络:

Spine交换机和Leaf (TOR)交换机之间链路为40Gbps,

服务器接口为10Gbps,

不同的Leaf交换机提供10G接口的方式及端口密度可能并不一样,

1)以某Leaf交换机为例,该交换机端口规格为:4810Gbps+640Gbps ,此时Leaf 交换机提供的10G接口是Leaf交换机的原生10G接口:

2)以某Leaf交换机为例,该交换机端口规格为:3240Gbps,此时该Leaf 交换机提供的10G接口是其原生的40G接口经一分四Break-out cable分接出来的(在6个端口用于上连Spine交换机的场景下,能提供(32-6)4=104个10G端口):

25G/100G网络:

● Spine交换机和Leaf 交换机之间链路为100Gbps

● 服务器接口为25Gbps

不同的Leaf交换机提供25G接口的方式及端口密度可能并不一样:

1)以某Leaf交换机为例,该交换机端口规格为:4825Gbps+6100Gbps ,此时Leaf 交换机提供的25G接口是Leaf交换机的原生25G接口:

2)以某Leaf交换机为例,该交换机端口规格为:32100Gbps,此时该Leaf 交换机提供的25G接口是其原生的100G接口经一分四Break-out cable分接出来的(在6个端口用于上连Spine交换机的场景下,能提供(32-6)4=104个25G端口):

二。 基于业务扩张规模,综合考虑是否需要升级

对于一些处于领先地位的企业而言,从当前10/40G网络升级到25/100G是最快速的方法。毕竟从规划、新建到上线一个数据中心所花时间可能要花费好几年。(花费时间过长意味着自身有被竞争对手追上的风险)。世界几大公有云巨头基本都是美国企业,特别注意的是部分领先者为了保持(甚至为了扩大领先优势),即使当时的25G/100G设备、光模块等比今天要贵不少,但它们仍然在几前就逐渐将既有数据中心网络从10/40G升级到25/100G(当然它们同期也新建了一些数据中心)。

▲ 出货到亚马逊、谷歌和微软的光模块数量预测

放眼整个光模块市场的出货量,会发现每一种新的光模块刚出现的一两年都不被广泛使用。想想也是,毕竟刚推出的那段时间价格很贵。过去几年,国内25G/100G的应用晚于美国几大OTT的脚步,而且国内25G/100G大多用在新建的数据中心。如今(2018年),国内存量的10G数据中心有不少即将面临网络瓶颈或着IT设备设计寿命, 25G/100G光模块价格比前两年低不少,切换到到25G是个不错的选择(经济+性能提升)。

▲ 整个光模块市场的出货量预测

三、不一定每台服务器都需要升级

如果您数据中心的一部分服务器的10G网络(或未来一段时间)没有瓶颈,那么将它们网络也升级到25G并不会带来性能提升。这种情况下可以让这些服务器继续使用10G网络,等网络即将成为瓶颈的时候再进行升级。。

四、尽量不要采购40Gbps的网卡

过去几年中,40G的服务器网卡出货数量并不多。某电商平台的25G和40G服务器网卡的价格截图如下(不含光模块),可以看到二者价格很接近。

但40G网卡通常并不能充分利用服务器PCIe总线。因为许多服务器带PCIe 3.0 x 8(Gen3 x8)插槽,能提供56Gbps的带宽。将带2个25G的端口的网卡插到56Gbps PCIe插槽,可以使网络到服务器性能获得更高的效率(相对于插一个40G端口的网卡)。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭