Каковы преимущества перехода на технологию 400G?

Иван Иванов

Иван Иванов

Ответ в 6:44 утра

Переход на технологию 400G (400 Gigabit Ethernet) может принести множество преимуществ сетям, которым необходимо эффективно справляться с резким увеличением спроса на трафик, обусловленным в первую очередь услугами видео, мобильных и облачных вычислений. Некоторые из существенных преимуществ:

Повышенная емкость и скорость: 400G обеспечивает в 4 раза большую пропускную способность, чем 100G, значительно увеличивая емкость сети и пропускную способность для сервисов и приложений с интенсивным использованием данных.

Эффективность и масштабируемость: 400G по своей сути более эффективен, поскольку может передавать больше информации за одну передачу. Эта эффективность также обеспечивает провайдерам уверенность в будущем по мере роста потребностей в трафике.

Экономическая эффективность: обеспечивает снижение затрат и мощности на бит в 2–4 раза, что снижает капитальные и эксплуатационные затраты. Несмотря на то, что первоначальные капитальные затраты могут быть выше, общая стоимость эксплуатации может быть снижена в долгосрочной перспективе, поскольку вы можете перемещать больше данных с меньшим количеством устройств, что приводит к снижению требований к пространству, электропитанию и охлаждению.

Улучшенная производительность сети: Благодаря большей скорости и емкости технология 400G снижает задержку, обеспечивая общее улучшение производительности сети. Это имеет решающее значение для чувствительных ко времени приложений и может значительно улучшить взаимодействие с пользователем.

Поддержка приложений с более высокой пропускной способностью: Увеличение пропускной способности коммутации в 4 раза. Миграция с систем 100G на 400G увеличивает пропускную способность на RU с 3.2–3.6T до 12.8–14.4T/RU. Рост популярности приложений с высокой пропускной способностью, таких как потоковое видео сверхвысокой четкости (UHD), облачные сервисы, онлайн-игры и виртуальная реальность (VR), требует надежных, стабильных и быстрых сетевых подключений. Технология 400G может обеспечить необходимую поддержку для этих приложений с интенсивным использованием полосы пропускания.

Обеспечивает межмашинную связь: Технология 400G — это мощный инструмент для обеспечения межмашинной связи, занимающий центральное место в Интернете вещей (IoT), искусственном интеллекте и других новых технологиях.

Поддерживает сети 5G: Более высокая скорость и емкость технологии 400G идеально подходят для удовлетворения жестких требований сетей 5G, помогая им полностью раскрыть свой потенциал.

Соединение центров обработки данных (DCI): Для предприятий, эксплуатирующих несколько центров обработки данных на нескольких площадках, 400G поддерживает эффективное и мощное соединение центров обработки данных, улучшая передачу данных и связь.

Стабильность: 400G более энергоэффективен, чем его предшественники, поскольку обеспечивает большую передачу данных на один блок питания. Это значительное преимущество, учитывая растущее глобальное внимание к устойчивому развитию и зеленым технологиям.

Включите порты 100G с более высокой плотностью, используя оптические или медные разъемы. Система 32G высотой 1RU с 400 портами обеспечивает 128 портов 100GE на единицу. Это позволяет одному листовому коммутатору Top of Rack (TOR) подключаться к нескольким стойкам серверов или сетевым интерфейсным картам (NIC).

Сократите количество оптоволоконных каналов, разъемов и патч-панелей в 4 раза по сравнению с платформами 100G при той же совокупной пропускной способности.

В заключение отметим, что технология 400G представляет собой привлекательное решение для сетей, работающих с высокими потоками трафика в связи с тенденциями цифровой трансформации. Он закладывает основу для поддержки растущего спроса на данные как со стороны бизнеса, так и среди потребителей, что делает его важным инструментом в эпоху 5G и Интернета вещей.

Люди также спрашивают

Архитектура «позвоночник-лист» против традиционной трёхуровневой архитектуры: комплексное сравнение и анализ

Введение. Эволюция сетей центров обработки данных. За последние несколько десятилетий сети центров обработки данных претерпели масштабную трансформацию: от простых локальных сетей до сложных распределённых систем. В 1990-х годах центры обработки данных в основном использовали базовые коммутационные сети уровня 2, в которых серверы соединялись через концентраторы или недорогие коммутаторы.

AMD: пионер будущего рынка жидкостного охлаждения для ИИ

В стремительно развивающемся мире ИИ-инфраструктуры AMD становится лидером, особенно в области технологий жидкостного охлаждения. Поскольку центры обработки данных расширяют границы производительности и эффективности, последние разработки AMD задают новые стандарты. FiberMall, специализированный поставщик продуктов и решений для оптической связи, стремится предоставлять экономичные решения.

Эволюция оптических модулей: обеспечение будущего центров обработки данных и не только

В эпоху доминирования искусственного интеллекта (ИИ), облачных вычислений и больших данных спрос на высокопроизводительную передачу данных как никогда высок. Центры обработки данных, движущие силы этой цифровой революции, отвечают за обработку и передачу огромных объёмов данных с беспрецедентной скоростью. В основе этого

Как спроектирована тепловая структура оптических модулей OSFP?

Энергопотребление сверхскоростных оптических модулей со скоростями 400G OSFP и выше значительно возросло, что делает управление температурой критически важной задачей. Для оптических модулей в корпусе OSFP протокол явно определяет диапазон импеданса рёбер радиатора. В частности, когда давление охлаждающего газа не превышает

Вычислительные кластеры ИИ: энергия будущего

В последние годы глобальный рост искусственного интеллекта (ИИ) привлёк к себе широкое внимание всего общества. Одной из частых тем для обсуждения ИИ является концепция вычислительных кластеров — одного из трёх основополагающих принципов ИИ, наряду с алгоритмами и данными. Эти вычислительные кластеры служат основным источником вычислительных ресурсов.

Коммутаторы центров обработки данных: текущее состояние и будущие тенденции

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) стимулирует экспоненциальный рост объёмов данных и сложности моделей, распределённые вычисления используют взаимосвязанные узлы для ускорения процессов обучения. Коммутаторы центров обработки данных играют ключевую роль в обеспечении своевременной доставки сообщений между узлами, особенно в крупных центрах обработки данных, где задержка в хвосте критически важна для обработки высокой нагрузки.

Статьи по теме

800 г ср8 и 400 г ср4

Отчет о совместимости и взаимосвязи модулей оптических приемопередатчиков 800G SR8 и 400G SR4

Средство записи журнала изменений версий V0. Образец теста Cassie Test Цель тестирования Объекты: 800G OSFP SR8/400G OSFP SR4/400G Q112 SR4. Проведя соответствующие тесты, параметры теста соответствуют соответствующим отраслевым стандартам, и тестовые модули можно нормально использовать для коммутатора Nvidia (Mellanox) MQM9790, сетевой карты Nvidia (Mellanox) ConnectX-7 и Nvidia (Mellanox) BlueField-3, прокладывая основа для

Подробнее »
Определение и структура шипа-листа

Архитектура «позвоночник-лист» против традиционной трёхуровневой архитектуры: комплексное сравнение и анализ

Введение. Эволюция сетей центров обработки данных. За последние несколько десятилетий сети центров обработки данных претерпели масштабную трансформацию: от простых локальных сетей до сложных распределённых систем. В 1990-х годах центры обработки данных в основном использовали базовые коммутационные сети уровня 2, в которых серверы соединялись через концентраторы или недорогие коммутаторы.

Подробнее »
AMD

AMD: пионер будущего рынка жидкостного охлаждения для ИИ

В стремительно развивающемся мире ИИ-инфраструктуры AMD становится лидером, особенно в области технологий жидкостного охлаждения. Поскольку центры обработки данных расширяют границы производительности и эффективности, последние разработки AMD задают новые стандарты. FiberMall, специализированный поставщик продуктов и решений для оптической связи, стремится предоставлять экономичные решения.

Подробнее »
оптические модули внутренние компоненты

Эволюция оптических модулей: обеспечение будущего центров обработки данных и не только

В эпоху доминирования искусственного интеллекта (ИИ), облачных вычислений и больших данных спрос на высокопроизводительную передачу данных как никогда высок. Центры обработки данных, движущие силы этой цифровой революции, отвечают за обработку и передачу огромных объёмов данных с беспрецедентной скоростью. В основе этого

Подробнее »
модуль osfp

Как спроектирована тепловая структура оптических модулей OSFP?

Энергопотребление сверхскоростных оптических модулей со скоростями 400G OSFP и выше значительно возросло, что делает управление температурой критически важной задачей. Для оптических модулей в корпусе OSFP протокол явно определяет диапазон импеданса рёбер радиатора. В частности, когда давление охлаждающего газа не превышает

Подробнее »
Вычислительные кластеры ИИ (2)

Вычислительные кластеры ИИ: энергия будущего

В последние годы глобальный рост искусственного интеллекта (ИИ) привлёк к себе широкое внимание всего общества. Одной из частых тем для обсуждения ИИ является концепция вычислительных кластеров — одного из трёх основополагающих принципов ИИ, наряду с алгоритмами и данными. Эти вычислительные кластеры служат основным источником вычислительных ресурсов.

Подробнее »
Коммутаторы для центров обработки данных (2)

Коммутаторы центров обработки данных: текущее состояние и будущие тенденции

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) стимулирует экспоненциальный рост объёмов данных и сложности моделей, распределённые вычисления используют взаимосвязанные узлы для ускорения процессов обучения. Коммутаторы центров обработки данных играют ключевую роль в обеспечении своевременной доставки сообщений между узлами, особенно в крупных центрах обработки данных, где задержка в хвосте критически важна для обработки высокой нагрузки.

Подробнее »

Оставьте комментарий

Наверх