数据中心

我们正在走向灯火通明的数据中心吗?

鲱鱼Sechrist
10年前,当有人提到熄灯数据中心时,他们可能是在谈论被动数据中心。

出于冗余和灾难恢复的目的,一些组织实现了主动-被动架构:他们建立了一个主动数据中心作为主要位置,并在该位置方圆几百英里内建立了一个被动数据中心。如果主用站点宕机,则被动数据中心处于备用状态,以接管站点,避免停机。

然而,如今,“熄灯数据中心”(也被称为“无人数据中心”)顾名思义就是:一个完全自动化的设施,无需现场工作人员就能在黑暗中运行。为了节省运营者的钱,可以关掉灯。数据中心的服务和设备都是远程监控和管理的,而不是工程师和运营经理在现场。

这意味着条件不一定要适合长期居住。在决定位置、通道布局、温度和服务器机架高度时,可能不需要人工操作员在最前面,相反,重点可以放在最大化面积上。当现场需要人员时(例如,硬件更改),数据中心发送警报让他们知道。

熄灯数据中心就是一个很好的例子混合边缘数据中心.它们支持计算、存储、安全和运营商服务的混合方法,以实现高效、经济的数据管理、存储和分析。它们向用户提供对延迟敏感的数据,并与公共云或企业数据中心中的核心或集中应用程序集成。它们不仅支持向外绑定的数据,还支持双向数据。

关闭的数据中心可能还不是主流(尽管许多IT部门已经在使用软件定义网络(SDN)和虚拟化等技术),但COVID-19向许多运营商展示了它们可能的样子。在很多情况下,大流行证明了数据中心仍然可以运行更少的人类参与比最初的想法。

通过叶脊架构实现第1层自动化

数据中心传统的联网方式已经跟不上技术的发展。随着应用程序和目标的改变,需要一种更灵活的拓扑。传统的网络往往不具备支持自动化和关闭数据中心所需的可伸缩性、敏捷性和灵活性。

随着数据中心走向自动化,许多人在尝试自动化时陷入了困境图层1(物理层),它“扮演”着电缆、连接和局域网(LAN)的角色。软件定义网络(SDN)是促进这一层次自动化的一种方法。虽然IT运营团队一直在提供按需服务和更改请求,但第一层网络仍然很顽固。

为了便于自动化,您可以消除meeting -me房间的交叉连接,而使用叶子(聚合)交换机(连接服务器和存储)和具有高端口密度(连接叶子交换机)的脊椎交换机(连接叶子交换机)创建一个完整的网状网络拓扑。这就是所谓的叶刺架构

主要分布区域的脊椎开关互不相连。代替运行多个点对点连接,每个叶交换机与每个脊柱交换机连接。主干为叶交换机提供流量转发选项。流量只从入口叶交换机移动到主干交换机,并从出口叶交换机,这减少了瓶颈和延迟,以更快的数据传输。

随着云基础设施的崛起,东西流量(从服务器到服务器的流量)也在增长。这种流量需要较低的延迟,以支持时间敏感、数据密集的应用程序。叶棘架构通过确保从下一个目的地的流量总是相同的跳数来支持这一工作。

正如我们预期的叶-脊架构的部署来支持高速、低延迟的通信,结构化布线将成为实现这一目标的核心。

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