Összes kategória
Vissza

Négy kulcsfontosságú forgatókönyv az optikai oktatási hálózatban: az összeköttetéstől a számítási együttműködésig

Ahogy az oktatási iparág egyre inkább a nagy sávszélesség, alacsony késleltetés és magas megbízhatóság irányába fejlődik, a hagyományos hálózati architektúrák egyre nehezebben képesek támogatni a több kampuszos együttműködést, az adatbiztonságot és az MI-kutatási igényeket. Ezeknek a kihívásoknak a kezelése érdekében Sino-Telecom kihasználja A DCI , OTN , és FTTX technológiákat alkalmazva építettek ki egy olyan all-optikai hálózati megoldást, amely lefedi az összeköttetést, a katasztrófavédelmi rendszereket, a számítási együttműködést és a helyi hozzáférést.

1. forgatókönyv: Nagysebességű több kampuszos összeköttetés – egységes oktatási erőforrás-készlet

Az egyetemek, az általános és középiskolai oktatási csoportok, valamint a szakképzési intézmények több helyszínnel rendelkező szervezetei gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy a könyvtári és adminisztrációs rendszerekhez való hozzáférés során magas a késleltetés a különböző kampuszok között, instabil a videokonferencia- és távoktatási élmény, továbbá a korlátozott üvegszálas erőforrások miatt nehézkes a hálózat bővítése.

Az összes optikai metrókapcsolat a DCI-BOX alapján

Ez a megoldás a Sino-Telecom DCI platformot használja . A hullámhossz-elosztásos (DWDM) eszközöket a fő és a telephelyi kampuszokon helyezték el, lehetővé téve a 48/96 hullámhossz-csatorna üzemeltetését egy vagy két szálra, ahol minden csatorna akár 100 Gbit/s, 200 Gbit/s, 400 Gbit/s, 800 Gbit/s vagy 1,6 Tbit/s sebességre is bővíthető a jövőbeni sávszélesség-növekedés igényeinek kielégítése érdekében.
Üzleti elkülönítés és finomhangolt ütemezés: A különböző szolgáltatásokhoz külön hullámhosszakat rendelnek hozzá fizikai elkülönítés céljából, így természetes „kemény csövek” jönnek létre, amelyek megakadályozzák az interferenciát. Az OTN-réteg ODUk/VC keresztkapcsolási technológiájával együtt finomhangolt sávszélesség-ütemezést és magas megbízhatóságú szolgáltatás-lehetőséget biztosítanak.
Magas megbízhatóságú védelem: A rendszer támogatja az optikai réteg 1+1 védelmét és az OCH védelmet, amelyek milliszekundumos automatikus átkapcsolást tesznek lehetővé kapcsolati vagy eszközhiba esetén, így biztosítva a folyamatos szolgáltatást.
Könnyű bővítés és egységes felügyelet: A DCI platform támogatja a moduláris bővítést és egymásra rakást, így a teljes kapacitás zavartalanul növelhető legfeljebb 1,6 T/ hullámhosszig, miközben az SDN vezérlők egységes ütemezést és központosított kezelést biztosítanak több gyártó eszközein át.

Ügyfél érték:

  • Sávszélesség-növelés gigabitről 100 G/400 G/800 G/1,6 T értékre az 5–10 éves növekedési igények kielégítéséhez
  • Jelentősen csökkentett kampuszok közötti késleltetés, javítva a távoktatást és a távmunkát
  • Egységes kimenő forgalom és központosított működtetés, ami növeli a kezelés hatékonyságát

2. forgatókönyv: Távoli katasztrófa-helyreállítás – az oktatási adatbiztonság „kétszeres biztosítása”

A tartománi oktatási adatközpontok, egyetemek és szakképző iskolák számára a megfelelő távoli katasztrófa-elhárítás hiánya jelentős kockázatot jelent a kritikus adatok és rendszerek számára. A hagyományos biztonsági mentési módszerek gyakran nem felelnek meg a helyreállítási sebesség és megbízhatóság követelményeinek.

Kétaktív katasztrófa-helyreállítás OTN kemény csöveken alapulva

Ez a megoldás a Sino-Telecom hozzáférés-típusú OTN eszközöket használja (kártya-alapú vagy doboz-alapú) együtt egy DCI hullámhossz-elosztó platformmal. Magas megbízhatóságú, merev cső optikai kapcsolat jön létre a termelési központ (fő kampusz) és a katasztrófa-helyreállítási központ (ágazati kampusz vagy távoli adatközpont) között.
Adatszintű és alkalmazásszintű katasztrófa-helyreállítás: Támogatja a valós idejű adatbázis-tranzakció-replikációt (RPO ≈ 0) és a kritikus üzleti rendszerek gyors helyreállítását a katasztrófa-helyreállítási központban, amelynek RTO-ja kevesebb mint 30 perc, így biztosítva a magyar szolgáltatások folytonosságát.
Automatikus védelem és átkapcsolás: A fő központ meghibásodása esetén a szolgáltatások automatikusan átkapcsolódnak az optikai réteg védelme vagy az SDN vezérlő segítségével, csökkentve ezzel a manuális beavatkozást és javítva az átkapcsolási hatékonyságot.
Rugalmas hozzáférés és egységes szolgáltatás-összevonás: Az ágazati kampuszok hozzáférési típusú OTN eszközökön keresztül csatlakozhatnak (támogatva az FE/GE/STM-1/4/16/64 interfészeket), és összevonhatják a szolgáltatásaikat a hullámhossz-elosztó platformra, lehetővé téve a központosított, többszolgáltatásos szállítást és ütemezést.

Ügyfél érték:

  • Megfelel a kritikus adatok távoli biztonsági mentésére vonatkozó szabályozási követelményeknek
  • A építési költségek 30–40%-kal csökkentek a dedikált szálas hálózat építéséhez képest; a telepítési idő több hónapról 2 hétre csökkent
  • A kritikus szolgáltatások – például a kampusz-kártya-, az adminisztrációs- és a hallgatói rendszerek – majdnem azonnali adatvédelmet érnek el

Forgatókönyv 3: Keresztkampuszos szuperszámítógép-együttműködés – Számítási hálózat alapja

A kutatóegyetemek, intézetek és MI-képzési központok esetében a nagy modellképzés és a nagy teljesítményű számítás iránti gyorsan növekvő igény meghaladja az egyetlen kampusz erőforrásait. A kampuszok közötti számítási feladatok késleltetési és csomagvesztéses problémákkal küzdenek, amelyek negatívan befolyásolják az elosztott MI-képzés hatékonyságát.

Alacsony késleltetésű DCI-BOX-alapú számítási együttműködési hálózat

Ez a megoldás a Sino-Telecom DCI-BOX hullámhossz-elosztó eszközöket és RoCE veszteségmentes MI-kapcsolókat használ keresztdataközpontos számítási hálózatok építéséhez. Több szuperszámítógép-központ kapcsolódik össze a DCI-BOX teljesen optikai kapcsolataival ROADM/FOADM gyűrűtopológiával, amely rugalmas hullámhossz-ütemezést tesz lehetővé. Az egyes adatközpontokon belül az RoCE veszteségmentes kapcsolók nagy teljesítményű számítási (HPC) és mesterséges intelligencia (MI) tanítási fürtöket építenek fel, amelyek 100 Gb/s / 400 Gb/s sebességű, nagysebességű interfészekkel csatlakoznak a DCI-platformhoz, így elérve zavarmentes keresztdataközpontos számítási összeköttetést.
Végponttól végpontig veszteségmentes átvitel: Az RoCE kapcsolók a PFC (Prioritás-alapú folyamvezérlés) és az ECN (Kifejezett torlódásértesítés) technológiákat használják a veszteségmentes RDMA-kommunikáció biztosítására. A DCI-BOX ODUk merev csatornái és az FEC optimalizálása kombinációjával végponttól végpontig veszteségmentes útvonal jön létre az adatközpontok között, kiküszöbölve a csomagvesztés hatását az elosztott MI-tanításra.
Ultraalacsony késleltetés biztosítása: Az RoCE kapcsolók nanoszekundumos szintű portkésleltetést biztosítanak, míg a DCI eszközök 5 μs-nél kisebb egyes csomópontos továbbítást érnek el, így teljesítik az elosztott mesterséges intelligencia-oktatáshoz szükséges mikroszekundumos szinkronizációs követelményeket. Az NMS rendszer az OSNR-t figyeli, és dinamikus optimalizálást hajt végre a transzmissziós minőség biztosítása érdekében.
Számítási és hálózati együttütemezés: Az SDN vezérlők az RoCE hálózatokat és a DCI optikai hálózatokat koordinálják. A feladatütemezők – például a Slurm – dinamikusan módosítják a hálózati prioritásokat és a hullámhossz-allokációt a terhelés alapján, így optimalizálják a több adatközpont közötti számítási erőforrások kihasználását.
Intelligens üzemeltetés és megjelenítés: Az NMS optikai teljesítménymonitorozást, OSNR-mérést (±1 dB), automatikus hibadiagnosztikát és teljesítménycsökkenési riasztásokat biztosít, csökkentve a hibaelhárítási időt órákról percekre, és lehetővé téve az adatközpontok és a széles körű hálózatok egységes kezelését.

Ügyfél Érték :

  • Javítja a GPU- és számítási erőforrások kihasználtságát, csökkentve az oktatási várakozási időt
  • Lehetővé teszi az egységes, több kampuszon átívelő számítási ütemezést és erőforrás-közösséget
  • Minimálisra csökkenti a hálózati csomagvesztést és a késleltetés hatását az MI teljesítményre
  • Támogatja a jövőbeli sávszélesség-bővítést és a nagyobb méretű számítási fürtöket

4. forgatókönyv: FTTx kampusz-hozzáférési hálózat – rugalmas és hatékony

Egyetemek, általános és középiskolák, valamint okos kampuszok esetében a hagyományos háromszintes (mag-közvetítő-hozzáférés) kampusz-hálózatok gyakran bonyolult kábelezéssel, magas építési költséggel, nehezen kezelhető felügyelettel és a sávszélesség-bővítés korlátaival küzdenek, ami akadályozza az okos kampuszok és az IoT fejlesztését.
Ez a megoldás a Sino-Telecom FTTx termékeit használja a zavarmentes Combo GPON-fejlődés érdekében. Az OLT, ODN és ONT eszközök segítségével egy egyszerű, rugalmas hozzáférési hálózatot épít ki, amely több terminált és eszközt is támogat, és amelyet a DCI-BOX platformra lehet felszállítani a magasabb sávszélesség és alacsonyabb késleltetés elérése érdekében.

Ügyfél Érték :

  • Csökkenti az építési költségeket és az eszközök számát
  • Csökkenti az üzemeltetési és karbantartási költségeket a központosított felügyelet és a passzív hálózattervezés révén
  • Magasabb sávszélességű hozzáférést biztosít
  • Támogatja az okos kampusz alkalmazásokat
  • Kiterjeszti a hálózat élettartamát
A DCI, az OTN és az FTTx technológiák egyesítésével egy egységes, teljesen optikai architektúrába, Sino-Telecom skálázható és jövőbiztos alapot nyújt az oktatási hálózatok számára. A nagysebességű összeköttetéstől és megbízható katasztrófa-helyreállítástól kezdve a számítási és hálózati együttműködésen át az egyszerűsített kampuszhoz való hozzáférésig a megoldás rendszerszerűen kezeli a digitális oktatás folyamatosan változó igényeit.

Előző

Nincs

Összes

Az összes optikai AI-oktatási hálózatot támogató megoldás a DCI-BOX alapján

Következő

Ingyenes árajánlat kérése

Képviselőnk hamarosan felvételi veled kapcsolatot.
E-mail cím
Mobil
Név
Cég neve
Üzenet
0/1000