IDC机房交换机 光纤用的是那种?

精密空调用于高精度环境如规劃机房,程控交换机房卫星移动通信站,大型机房实验室,试验室和精细电子设备交付车间空气的温度和湿度是什么样的环境?清潔度气流分布和其他目标是非常需要的,并且必须通过共享计算机房的精密空调来确保该计算机房一年365天,24小时安全可靠热门交换機机房精密空调由于机房产生的热量非常大,一些IDC机房的热量达到30kw/m2以上所以它已经四年了。这里必须提到的一件事是精密空调也有一個加热器,但它只在除湿时开始除湿时出风口温度应该明显降低,室温应该降得太快(室温需要每隔10分钟不改变1°C湿度不超过每小时5%)。它可以用空调的数量来表示原来指的是输出功率,包括压缩机电风扇机电和电子控制部件。由于品牌不同不同的系统和电子控制方案是不同的。输出冷却能力不一样因此输出冷却能力。电力规划同样地,一匹马的冷却能力大约是2000卡路里转换到国内单位应該乘以1.162。

机房内每天所发生的热量十分的大这些热量主要来自于高密布度电子元件散热而发生的,交换机机房精密空调维修因而在挑选機房空调加湿器的时分一定要结合机房内所装置的电器设备品种以及数量来装备装置空调加湿器,结合这些电器设备的作业时间等来估算出热量值这样装备的空调加湿器才愈加适用于机房环境中运用,也能够让空气质量得到调理别的还需求考虑几个要素,例如照明设備以及人的显热散热量等这些也是不能够忽视的问题。核算机在作业的时分不会发生任何的湿气因而在装置机房空调加湿器的时分,針对机房内的湿气核算问题不需求考虑到室内设备要素但是需求考虑到环境以及气候等要素,如果机房内的空气质量比较的湿润或者昰在特殊时节的时分,就需求考虑到对机房内环境所发生的湿度影响机房内的核算机在作业的时分会发出许多的热量,因而机房内的通風欠好的话不只会造成机房内空气质量变差,也简单由于热量高无法及时发出而对机器设备发生影响

我们都知道,机房不能运用普通嘚空调因为普通空调的主要仅仅为用户供给适合的温度,湿度不能操控机房里边的电子设备通常主要有、服务器、交换机、光端机等計算机设备以及不间断电源UPS等,这些设备会以传热、对流、辐射的方式向机房内发出热量这些热量仅形成机房内温度的升高。假如机房裏的湿度过湿或者过于枯燥对于机房的电子设备的影响极为晦气,所以一定要装置精密空调为机房供给一个恒温恒湿的环境。热门交換机机房精密空调除了恒温恒湿以外机房需求运用精密空调的因素还有:1、全年制冷。因为机房的发热量很大有的IDC机房发热量更是到達30kw/㎡以上,所以全年都是制冷。这儿需求说到的一点是机房精密空调也有加热器只不过是在除湿的时分发动的。应为除湿时出风温度要相對较低防止房间温度降低得太快(机房请求温度改变每10分钟不超越1℃,湿度每小时不超越5%)2、高显热比显热比是显冷量与总冷量的比徝。空调的总冷量是显冷量和潜冷量之和其中显热制冷是用来降温的,而潜冷是用来除湿的

电子核算机房的单位容积发热量很大,跟著科学技术的不断进步各种精细电子设备愈来愈趋于小型化,各类电子元器材的紧密排布对散热效果提出了越来越高的要求,为了确保电子元件的及时排出显热及整个机房的温度梯度改动率≤1℃/10分钟这就对空调机的风量及换气循环次数提出了严厉要求,以现在运用较哆的3万大卡左右能量的空调为例作为精密空调它的风量应该≥10000m3/h,换气次数≥30次/h而一般舒适性空调的风量只需6000-6500m3/h,换气次数只能到达10次/h远远不能满意机房的要求。菏泽交换机机房精密空调相对湿度对机房的影响也是一个不容忽视的问题高湿度可使设备的外表结露而呈現凝结水,影响电器元件的绝缘功用以及设备的正常运用,低湿度会发作不同电位元件之间放静电这种静电压可达几万伏,足以使电器元件遭到丧命损伤精密空调的湿度操控体系由分辨率极高的微处理操控器来操控,可由用户自行挑选的电极式锅炉加湿器和远红外加濕器为精细操控机房的湿度操控供给了可靠的确保,而一般舒适性空无法进行湿度操控

精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。交换机机房精密空调维修一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的淛冷剂气体压缩成高压气体然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路Φ去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂然后又送回到压缩机。

热门交换机机房精密空調与此同时精密空调具有高精度、反应灵敏、基于微处理器的控制系统,可以对外界环境的变化快速做出反应从而保证环境变化保持茬稳定环境所需的整定值范围之内。舒适性空调通常包括有限的基本控制系统无法足够快速地做出反应,来保证机房内所需的温度差洏且,机房精密空调通常采用高中效过滤器使空气中的尘埃减至少,而舒适性空调采用粗效过滤器无法去除足够的尘埃颗粒;机房精密涳调的设计时按照八千七百六十小时运转设计的,组件有冗余功能这会大大提高可靠性,降低运行和运维的成本机房专用空调具有恒濕的功能,保护机房设备不会因为湿度过大而损坏而舒适性空调并没有这个功能。舒适性空调的温差范围在1℃而机房精密空调的温差范围在0.1℃甚至更高。机房精密空调中高效过滤器保证了机房的无尘环境。而舒适性空调仅具备了低效过滤器。机房精密空调虽然初期投资要比舒适性空调高但其终年无休的运行,可靠性相比舒适性空调要高好几个等级

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  全球市场(第2/3层)在2017年第四季度錄得69亿美元的收入同比增长3.2%。 2017年全年该市场收入超过257亿美元,同比增长5.4%与此同时,2017年第四季度全球整体企业和服务提供商(SP)路由器市場在第四季度的收入仅略低于40亿美元同比增长2.4%。在2017年全年路由器市场达到152亿美元,比2016年增长4.0%数据来源于国际数据公司(IDC)全球季度和路甴器跟踪器得出。

  从地理角度看2017年第四季度市场在亚太地区(不包括日本)地区录得最强劲的增长,同比增长11.1%2017年全年增长11.3%。中国市场占地区总额的最大份额第四季度首次突破10亿美元大关,而第四季度同比增长17.8%全年同比增长16.1%。虽然印度尼西亚是一个较小的市场但增長十分强劲:从2017年第三季度到2017年第四季度依次增长34.1%,季度同比增长19.7%2017年全年增长12.1%。

  西欧地区在2017年第四季度同比增长2.8%2017年全年增长6.5%。德國第四季度业绩表现强劲同比增长7.8%,环比增长10.8% 2017年全年德国也同比上涨11.2%。中东和非洲(MEA)地区在第四季度业绩涨跌不一上涨12.3%,但同比下降0.8%该地区与2016年相比增长5.2%。在国家层面上MEA中表现突出的是阿拉伯联合酋长国(阿联酋),该国的年增长率为16.7%2017年全年增长率为19.2%。拉美同比下降2.4%但全年接近持平,仅增长0.3%美国是全球最大的市场,2017年第四季度环比下降5.3%但同比增长0.6%。 2017年全年美国同比增长2.9%。

  “以太网交换市場将继续转向成熟客户将迅速转向更高的100GbE速度,特别是在数据中心部署中” IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示, “虽然不同地区正处于不同的荿熟阶段即公共和私有云增长,但市场显然希望利用新的基础设施部署这有助于推动供应商收入增长。”

  随着超大规模云提供商囷大型企业的采用加速100Gb以太网交换机收入继续快速增长。 100Gb的出货量在2017年第四季度达到了130多万个端口和6.61亿美元的收入目前100Gb占市场总收入嘚9.6%,高于去年同期的4.8% 25Gb / 50Gb以太网交换机产品继续获得推动力。第四季度出货量突破100万个端口,收入达到1.24亿美元 40Gb端口出货量同比下降6.9%,2017年铨年收入下降11.2%10Gb市场继续保持健康增长,但定价压力阻碍了收入增长第四季度10Gb出货量同比增长37.2%,收入下降2.7%与此同时,1Gb仍然是企业园区囷分支机构部署的主要连接技术在2017年第四季度推动1Gb端口出货量达到1.126亿,同比增长5.4%市场份额保持稳定在所有端口出货量的66.7%。就第四季度收入而言1Gb逐年上升0.5%,但同比下降4.0%并在2017年全年下降0.5%。

  全球企业和服务提供商路由器市场在第四季度同比增长2.4%其中较大的服务提供商部门增长1.4%,企业部分增长5.3%全年合计市场增长4.0%,服务供应商板块增长5.7%企业板块下降1.1%。随着软件定义架构开始占据广域网SD-WAN有可能破坏傳统路由和WAN优化架构以及WAN传输服务市场,这将成为未来几个季度密切关注的市场

  综合企业和服务提供商路由器市场在2017年第四季度出現了区域性表现,其中亚太地区(不包括日本)市场表现活跃同比增长44.1%,年均增长29.3% MEA同比增长4.9%,年均增长8.4%美国是全球最大的市场,季度收叺同比下降20.0%全年下降7.9%。西欧在第四季度同比下降4.3%全年下降2.9%。

  思科2017年第四季度以太网交换机同比下降1.4%市场份额占53.0%。 2017年全年思科嘚交换机收入比2016年增长1.5%,同时录得54.9%的市场份额(2016年为57.0%)在竞争激烈的10GbE市场中,思科仍然是市场领导者但它正在失去份额。思科10Gb的收入份额為47.6%低于其在2016年第四季度 52.7%的份额。思科2017年第四季度的综合服务提供商和企业路由器收入同比下降10.5%而其2017年第四季度的市场份额则从2016年第四季度的42.0%下降至36.7%。思科路由器全年总收入为62亿美元比2016年下降5.8%。

  华为在以太网交换机和路由器市场继续表现良好2017年第四季度,华为的鉯太网交换机收入同比增长8.1%市场份额为10.3%。 2017年全年华为以太网交换机收入增长24.5%,市场份额达到8.3%华为的企业和SP路由器收入在2017年第四季度哃比增长53.9%,占路由器市场总额的28.2%而2016年第四季度份额为18.7%。从全年来看华为的路由器总收入为36亿美元,比2016年增长40.3%使该公司的市场份额达箌23.8%。

  Arista Networks继续保持强劲的表现其中以太网交换业务收入同比增长40.9%,市场份额为5.9% 2017年全年,Arista增长44.5%市场份额为5.6%。

  Juniper 2017年第四季度以太网交換机收入同比下降7.0%但全年上涨12.9%。Juniper的服务提供商路由器收入同比下降21.8% 该公司2017年服务提供商路由器市场份额为18.0%,低于2016年的20.2%

  “随着网絡的更新和对快速发展的校园和数据中心市场的投资,以太网交换机市场继续保持健康增长在联合服务提供商和企业路由器市场,供应商的动态开始转变因为终端用户希望利用更高速度的云连接。”IDC全球网络追踪器研究经理Petr Jirovsky说

  全球季度以太网交换机跟踪器和全球季度路由器跟踪器为以太网交换机和路由器技术提供总体市场规模和供应商份额。以太网交换机市场和路由器市场的地理覆盖范围包括八個主要地区(美国加拿大,拉丁美洲亚太地区(不包括日本),日本西欧,中欧和东欧以及中东和非洲)以及60个国家以太网交换机市场进┅步按照速度(100Mb,1000Mb10Gb,25Gb40Gb,50Gb100Gb),产品(固定管理固定非管理,模块化)和层(L2L3,ADC)进行了细分以太网交换机市场的衡量了供应商收入,价值和端口出货量路由器市场进一步分为产品(高端,中端低端,SOHO)部署(服务提供商,企业)连接性(核心,边缘)以及测量在供应商收入价值囷单位出货量。

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  现在运营商为了减少运营荿本和增加收入,正在热衷于采用全新的、基于新一代光器件的智能型光网络这些新器件能提供新功能和多种功能的集成。

  其中┅个较为典型的例子就是全光交换器件。交换机已经从原始的简单光学机械装置发展成具有新功能的高速光器件新功能如动态可调光衰耗和光层组播等已经被引入到光交换器件中。

  下一代光交换机的特点是性能更好、功能更丰富性能上的改善将为更多的新应用架起┅个宽广的平台。其范围包括从网络新技术到全新的系统集成

  SDH/SONET这个主流传送技术使用的网络保护机制是已成事实的行业标准。网络保护的新方法是在接入网中趋向于采用双归(或无保护)技术在城域网中采用SDH/SONET自愈环,在长途传输网则采用1:1或1:N(主要的)线性保护技术但是,随着光网络向智能化方向发展迫切需要一些适用于多种网络拓扑结构(如环形网、互连环形网、格形与环形混合网、格形网)嘚全新光层保护机制。

  设计这些保护机制时应将交换、组播及衰减控制等功能集成在一起比如,目前最流行的环形网保护机制是二纖单向通道倒换环(UPSR/2)和二纤双向线路倒换环(BLSR/2)最近它们都被搬到光层上,实现了诸如光信道专用通道保护环(OCh-DPRING基于光UPSR)和光复用段共享保护环(OMS-SPRING,基于光BLSR)等光层保护机制

  在OCh-DPRING方案(1+1)中,每一根光纤中的波长信道是反方向传送的波长是在前端桥接的,实现基于接收端的保护倒换它只需要少量信令或根本不用信令。在集成光交换机中引入动态组播功能有助于OCh-DPRING结构的实现。功率分配将能补償桥接引入的损耗由于环的两个方向上的光通道几乎很少是相等的,采用功率动态分配策略更为有效

  另一种提高效率的方法是将信号功率电平降到标称信噪比(SNR)以下,这将会以更小的功率损耗实现快速、简单的、由接收端触发的保护倒换。

  在OMS-SPRING结构中保护僅在光复用段(OMS)上实现,这对于复用量很大的DWDM系统而言是非常经济的OMS-SPRING机制是通过在发生故障的相邻节点处执行光纤环回来实现的。在這种机制中两根“虚拟光纤”是在两根物理光纤上创建的。这里采用了一种波长分配/编号机制并在光纤中分配工作波长和保护波长这種方法,要求每一根光纤(工作和备份光纤)中的业务流都是反向传送的波长分配策略确保为每一个工作波长备份一个保护波长。

  這种机制的优点是保护了光纤而不是光信道然而,它同时要求延长受保护的通道和采用复杂的信令协议为了支持更灵活的波长分配和咣纤环回,有必要将交换和衰减控制结合在一起如果将OMS-SPRING机制运用到四纤环中,效果将会更好

  集成光交换机使环形网更容易向互连環、格形与环形混合网、格形网扩展。采用带增益控制和组播功能的快速光交换机就可以将虚拟保护环形网叠加在物理格形网上,结果昰业务恢复得更快运营商也因此能提供与众不同的业务。

  用户对高带宽数据业务的需求持续增长加之最近光通信技术所取得的进展,促进了动态智能光网络的出现智能化光层提供多种服务,如信道动态分配、光功率监控、光层保护和突发光交换

  无论是全光網还是基于光电光(OEO)的网络,上述新功能的引入使DWDM光网络能够实现动态波长分配它们的控制平面可建立在网络管理系统、GMPLS或突发光交換机之上。然而它们对光层功能的要求都是相似的。

  动态波长分配要求更好地适应物理层的变化

  在OEO网络中,波长终接于每一個节点这限制了光给波长所经过的每一个链路带来的影响,允许在每条链路上实现光功率的简单均衡(发射机输出功率)因此,在OEO网絡中瞬间效应主要影响光放大器例如,在节点D和G之间新增加的波长将导致放大器1的光信号输入功率升高,从而使相连的信道增益衰减3dB在光放大器2和3的光功率则减小两倍,使节点F的接收功率显著下降因此,将会触发业务中断的告警和保护倒换为了避免这个问题,链蕗放大器应能随输入功率的变化而自动调节增益集成光交换技术非常适合于这种设备的设计要求。

  对于全光交换来自节点D的新建波长沿着不同于来自节点A的光通道。因此节点C的光输入功率稍有差别,而造成以下几种可能的影响:

* 放大器1的光输入功率升高导致相連信道的增益下降。

* 光放大器和光纤的非线性效应导致信道间的串话

* OXC信道间的隔离不完善,导致信道间的串话

  为了减小这些影响,必须对光放大器和光信号的增益进行控制OXC的增益控制能确保系统在适当的光功率范围内正常工作。工作范围越大越有利于延长光的傳输距离,但是实现起来也更加困难自动增益控制放大器能适应网络放大器的增益变化。集成光交换技术既适用于光放大器也适用于OXC。

  显然交换速度也非常重要。增加新波长既可以快速提供也可以慢慢逐步提供快速操作将能使光通道在保护倒换被触发之前已保歭稳定。所需的稳定时间几乎是微秒级的(与具体应用相关)这对于全光器件或许是不可能的。

  逐渐新建波长的相应功率增长也相對缓慢对已建信道的影响几乎可以忽略不计;因此波长达到稳定的时间也相应地可以放宽一些。缺点是建立连接所需要时间较长且增加叻整个过程的复杂性

  由于应用对带宽的需求呈指数式增长,人们对组播在分组交换网中的应用做了大量的研究通过把面向分组网嘚组播技术推广到光学领域,运营商能够提高宽带图像、高清晰度电视、存储区域网(SNA)、多媒体业务的传输性能此外,还可以获得其咜好处如可实现网络优化(减少网络中收发机的数量、延长网络节点间的“虚”连接、波长汇集、减少波长数目)。这吸引了人们对光層组播网络的兴趣

光层组播是指点到多点的光层连接。全光组播是指光输入功率在节点的多个端口间分配

  如果采用OEO来建立上述接續,则需要5个发射机和5个接收机以及宽带电子交换单元如果采用点对点全光连接,由于节点A和C之间的链路是共享的则需要4个发射机和4個接收机以及4个不同的波长。

  这些优势是以成本为代价的光组播的设计要求对各种相互矛盾的设计和性能指标进行折衷,包括:

* 尽量减少网络中的发射机、光放大器和OEO再生器的数量

* 尽量增加节点间的虚拟连接

* 始终保持合理的光功率预算

* 解决路由和波长分配(RWA)问题來同时满足单播和组播的需要

* 尽量减少波长的阻塞概率

  具有组播和增益控制功能的光交换机,是支持全光网络实现动态配置、组播的關键器件它们有助于解决组播网络的主要问题:光功率预算的管理。由于组播实质上是在多个客户节点之间分配光功率这必然带来功率损耗问题。应当采用灵活、动态的光功率分配策略尽量减少损耗和提高网络效率

  当今,SDH/SONET环形网已在城域网中广泛使用因此要建竝和发展城域网,都必须充分考虑大规模光纤环形网的存在这意味着DWDM技术的初期部署必须是在环形网上,并采用混合格形网结构做为叠加网

  可重配置的光分叉复用器(R-OADM)是在环形网上部署DWDM动态系统的必要设备。这种波长重配置功能允许运营商快速地配置网络从而佷快可获得新的收入。全光可重配置能力也使网络向更复杂的格形环形网或格形网演进更加容易

  光交换机的发展为R-OADM提供更多的光层功能。比如交换机能提供上下路功能。增益控制有利于波长的重新配置而组播功能则提供了上下多路信号的功能。上下路在互连环上配置波长以及在节点之间共享单波长带宽和提供保护结构所必需的

  光交换机发展成为一个多功能的全光型设备,使许多以前无法实現的新应用变成现实如实现动态全光网、突发型光交换、测试设备和延迟线等。可以相信基于这些应用的新一代网络将能以很低的成夲提供更多的新业务。

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