圖 1: 以太網(wǎng)體系
傳統(tǒng)上,以太網(wǎng)在數(shù)據(jù)中心和企業(yè)局域網(wǎng)占主導地位。過去七年時間里,我們看到以太網(wǎng)開始滲透到整個體系的其它部分。首先,研究和教育機構(gòu)開始將以太網(wǎng)作為為全球科學家提供大型計算資源的經(jīng)濟方式。今天,寬帶接入網(wǎng)絡(luò)中采用以太網(wǎng)的趨勢也很明顯,以太網(wǎng)的成本優(yōu)勢和帶寬靈活性提供了具有吸引力的價格選擇。這些市場的發(fā)展導致以太網(wǎng)市場的快速發(fā)展,并且推動了會聚在以太網(wǎng)技術(shù)的長期趨勢。
推動對更高速度以太網(wǎng)技術(shù)的需求是什么呢? 我們可以看到多種趨勢的會聚正在推動對更高速度以太網(wǎng)的需求。 其中最主要的因素就是視頻等帶寬密集應(yīng)用推動網(wǎng)絡(luò)流量快速增長。隨著因特網(wǎng)娛樂應(yīng)用不斷增加,從企業(yè)到主干在內(nèi)的每一級網(wǎng)絡(luò)都在逼近其當前的速度極限。
那么我們?nèi)绾蝸硖岣呔W(wǎng)絡(luò)帶寬呢?整個體系的許多部分正在轉(zhuǎn)向萬兆(10G)以太網(wǎng),但網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)流量的增長速度已經(jīng)快速超過萬兆以太網(wǎng)的能力。這在很大程度上是由于鏈路匯接(LAG)問題導致的。目前普遍使用鏈路匯接技術(shù)將多個不同的網(wǎng)絡(luò)管道匯接到單個虛擬管道中。LAG主要是針對大約四個鏈路進行性能和管理優(yōu)化的。在整個生態(tài)體系的一些部分,業(yè)務(wù)流量幾乎每年翻一番,并且到2010年都將保持這一速度。 即使四個萬兆以太網(wǎng)管道連接起來,也不足以提供所需要的容量。要滿足需求,需要更新的技術(shù)。這也是目前IEEE正在開發(fā)的。
IEEE高速研究組(Higher Speed Study Group)最近同意研究在40 Gbps和100 Gbps下一代以太網(wǎng)技術(shù)標準。兩種速度主要針對服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)方面不同的需求。IEEE研究40 Gbps主要針對計算應(yīng)用,而100 Gbps則主要針對核心和匯接應(yīng)用。通過提供兩種速度,IEEE意在保證以太網(wǎng)能夠更高效更經(jīng)濟地滿足不同應(yīng)用的需要,進一步推動基于以太網(wǎng)技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)會聚。
表1給出的是40 Gbps 和 100 Gbps的最初技術(shù)規(guī)格。每種速度針對不同的應(yīng)用,如技術(shù)規(guī)格列表中所示。
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40G |
100G |
至少1m背板傳輸 |
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至少10m銅纜傳輸 |
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至少100m OM3 MMF |
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至少10km SMF |
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至少40km SMF |
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表1: 40G和100G物理層信號技術(shù)要求
要達到這么高的速度,需要重新考慮系統(tǒng)設(shè)計。2008年,業(yè)界將開始討論和研究如何在系統(tǒng)級支持40G和100G以太網(wǎng)。10年前,系統(tǒng)背板通道是2.5 Gbps,當時許多人的預(yù)測是最快的理論速度是3.1 Gbps。今天我們正在開發(fā)10個4Gbps和4個25Gbps的背板通道。
隨著系統(tǒng)要求的提升,系統(tǒng)功率也在提高。4個25 Gbps通道需要更大電源;100Gbps處理器需要更大量的存儲器,當然也需要更大功率;微處理技術(shù)也需要更大功率。對此,需要尋找解決方案。功率事關(guān)未來。同時,功率也是重大的障礙。我們需要保證電路板的供電。不僅要為電路板供電,還需要控制如此大的功率并保證系統(tǒng)冷卻。隨著我們轉(zhuǎn)向速度更快的以太網(wǎng),這些都是業(yè)界面對的主要問題。
今天,如果考慮網(wǎng)絡(luò)容量,我們必須面對這樣的事實,即帶寬遇到了問題。我們必須尋找解決這些問題的方法。 開發(fā)40 Gbps和100 Gbps以太網(wǎng)標準是以太網(wǎng)行業(yè)面對不斷增長的帶寬密集應(yīng)用為網(wǎng)絡(luò)帶來的帶寬壓力做出的響應(yīng)。