[导读]11月20日,2014年“第15届中国国际建筑智能化峰会”于神旺大酒店举办。本届峰会的主题是“智能建筑创新技术与应用趋势论坛”,现场,著名专家、知名品牌分别围绕现今的智能建筑创新技术与应用作精彩演讲,同时,一起展望智能建筑新趋势与发展前景。
11月20日,2014年“第15届中国国际建筑智能化峰会”于神旺大酒店举办。本届峰会的主题是“智能建筑创新技术与应用趋势论坛”,现场,著名专家、知名品牌分别围绕现今的智能建筑创新技术与应用作精彩演讲,同时,一起展望智能建筑新趋势与发展前景。
清华同方研发经理 刘凌云
下面是清华同方研发经理刘凌云先生先生精彩演讲实录:
其实这个主题涉及范围很大,如同综合布线涉及到的领域很多一样,在此我跟大家分享一下自身在这方面的感受。作为同方人,首先还是要做一下公司简介。同方两字来源于《礼记》中的一句话,宗旨是科技服务社会,校训是自强不息厚德载物。同方主要有两个产业,一个是信息产业,另一个是能源环境产业,围绕这两方面来做很多的工作。这是同方整个10+2架构,我所在的部门位于物联网应用产业部,发展战略是技术加资本、合作加发展、品牌加国际化,企业的目标是创建世界一流的高科技企业。
现在开始进入正题,随着近几年物联网的快速发展,有很多数据中心也是相继建立,特别是在西部地区。在这其中数据中心的结构也发生了一系列的变化,从最初的三层架构路由器接入到安全设备、核心交换机,然后到汇聚层,再到接入层,下面还有一个是存储路由。区域化的平台使每个服务器能够处理不同的信息,并大大提高了资源利用率。试想一下,每个服务器之间是对等的,跟之前的不同,它是通过虚拟化的平台导入其功能,然后再调取服务器的资源,即使其中一个服务器坏了也不会影响到其他的服务器,这样服务器的资源就得到了大大的利用。因此,从服务器到交换机连接的方式就是由传统的EoR到ROW的过渡,根据应用灵活考虑。
我们看一下EOR是什么?很简单,就是将所有的交换机放在一个地方。EoR与MoR不同之处在于它可以居中,把每个交换机放在叠列的顶端。我画了一张图来表示这种关系。首先它叫TOR,它的特点是比较均衡,可以进行一些控制,局部热点也可以控制。TOR带来的就是规内走线,铜缆运用大量减少。手连比计算机调整更加直观,扩展机柜也更加的方便。由于光纤云用越来越多, 40G、100G、铜缆和光缆的运用也是越来越多。
同方也出MPO产品来支持40G和100G的运用。同方在做MPO的时候还是需要先做一些检测的。之前我们做传统的LCSC的时候已经有检测,光纤高度区域半径也会做一些措施。对于MPO来讲它的测试要增加一个光纤高度,它没有区域半径,只是有一个光纤到户插在里面。它里面有两个针的头,会影响到它的衰减问题。衰减问题对MPO来讲是一个急切要解决的问题。衰减和尘埃是影响MPO的最大的问题。因为MPO很容易被二次污染,衰减就很差,传统的千兆或是百兆中光缆衰减量很多,大概10几G,现在40G到100G一衰减就会使整个连接不合格。这是衰减的要求,40G到100G,不同的长度有不同的衰减度。
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这里有几个链接模型,为什么要讲这个东西?首先第一点,第一个模型很简单,1.5的衰减是这样的,到了第二个可以看到它的衰减数增加了多少,一个、两个、三个、四个接点,四个接点如果我们用传统的0.5衰减已经不能满足40G的一个要求,我们要做到0.35,做0.35的时候它本身有一些模块在里面,这个会用的越来越多,未来它的趋势是规模化和集装模式。我们可以把整个机柜里所有的内部走线、交换机、服务器等等都放在里面,包括智能和配电等等。这样我们就不用再依赖传统的方法,我们可以精确的控制它的温度、规模化。根据腾讯公司的报道,如果用上百的规模块来做,全生命周期的成本比传统的数据中心要下降17%。所以说,规模化的设计也是一种设计,但它会造成一个接点的增加,因为你做完之后会做一个接口,就会使你的衰减增加。因此,在这种情况下,我们只有做更低的损耗才可以满足未来数据中心的需求。所以说,同方开始致力于做更低的损耗,我们把以前的0.35做到0.21的损耗。当然,这并不是简单的24芯就可以了,而是我们要做低损耗的24芯。而且我们还同样的升级方案,提供相应的MPO的接口供大家选择,可以随意更改。
第二个问题是尘埃问题,也是我们迫切要解决的问题,MPO和MTP上面的尘埃非常大,这是一个习惯问题。以前不需要去清洁,有一点污染还可以用,但是现在必需清洁,所以说大家做完之后要检测、要清洁、要装配。解决尘埃问题的方式就是AOC。AOC的方式对我们来讲其实不太好做,因为它没有接口,因此,纯粹的布线厂商就必须跟相应的交换机服务器的厂家进行协商,而这一块的价格会高很多。AOC它是通过光纤直接到模块里,通过一个斜径的方式打进去,因此就不会有尘埃污染的问题,所以AOC也是一种方式。但是它所付出的成本是比较高的,因为如果有一点点损坏,那么整个面都要换掉,但如果你用传统的OSFP的方式,它是可以模块坏了换模块,光纤坏了换光纤。而它是在一起的通过透镜方式可以将MPO或是MTP尘埃减少。
另外就是节能的问题,我们看一下热池隔离的示意图是把热通道全部封闭,冷池是反过来将冷通道全部封闭,为什么要封闭?这是因为冷热交换会带来能耗,耗能最多的就是空调,占了70%的能耗。但如果我们做到更好的隔热,注意细节,不给它们冷热交换的空间,这样就会达到一个更好的制冷效果,我们的机柜就能迅速的改变,比如我们随时可以调控窗口的大小,另外,我们还可以采用六边形的蜂窝排列。
最后,我们有两个文革,一个是MPO能走多远,另外一个是7A和8A能走多远。首先我们看一下MPO走多远,40G的Base技术是基于Om3和om4双芯LC连接,使850MM和900MM双波长双向传输40G。这个技术在北美非常普遍,面对这种技术我们怎么办?我们怎么应对MPO到底还能支持多久的问题?但我相信MPO这样的技术最后还是会起来的,因为从带宽方面来讲明显比MPO弱。大家想一下到底该怎么做?另外一个就是7A和8A的生存空间到底有多少,它其实只能传输28到32米,接口乱象,接口方面如果我们用8.1来做,8.2就要用RJ45来做,所以说这是一个挺困难的问题。RJ45是怎么满足的?它下面有两层,上面有四层,中间的3、6和4、5如果全用的话就是100到200兆。
脚部坚定、志存高远,且行且珍惜。谢谢大家。
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