历史会重演的古语千真万确。如果我们没有从历史中吸取教训,则注定会重蹈覆辙。如今的许多数据中心是历史上的点对点布线做法的牺牲品。
直接连接 – “点对点”(即从交换机到服务器、服务器到存储、服务器到其它服务器等)由于种种原因导致问题多、价格昂贵。在最好的数据中心生态系统中,一个基于标准的结构化布线系统将为当前和未来的设备以最多的可用选项提供功能性和伸缩性。柜顶(ToR)和列末(EoR)设备如今有了安装选项,它们应是一种补充,而不是替代一个结构化布线系统。ToR和EoR设备的放置均很大程度地依靠点对点电缆,这些连接电缆通常为光纤跳线以及双芯同轴电缆组件或多股软跳线,来连接网络或存储设备端口到服务器。
数据中心正在以一种颇具周期性的方式不断发展。数据中心(原来的电脑室)刚刚建成时,计算服务是通过一个大型机(虚拟)环境来提供的。最终用户的简易终端使用同轴或双芯同轴总线来实现点对点连接。进入基于PC 和Intel 的服务器平台后,需要新的连接。我们已经经历几代可能的布线选择:同轴(粗电缆网、细电缆网),3、4、5、5e、6 类。如今,推荐用于数据中心的支持10G 的铜缆是6A、7和7A 信道,用于多模电子设备的是OM3 激光优化多模光纤,用于更长范围的电子设备的是单模光纤。
在有些数据中心中,在活动地板下或头顶通道中仍然可以找到原来点对点安装的每种系统的样品。到如今,这些线“从”哪个点“到”哪个点都成了谜,使得电缆的排除(废弃电缆的移除)变得困难重重。在这个问题上更加棘手的是缺乏命名约定。如果电缆双端均带标签,这些标签可能已不再有意义了。例如,一根电缆可能贴上“Unix 排,1号柜”。数年后,Unix 排可能已经被更换,而新的人员可能不知道Unix 排在哪里。
在一个数据中心中结构化布线系统有两个标准:TIA 942 和ISO 24764 草案,后者定于在2009年9 月颁布。
这些标准是根据需要而制定的。两个数据中心的标准都明文规定,布线的安装,应考虑数据中心在使用寿命中的发展。对单个或少数信道的移动、添加和更改,与作为整个多信道安装项目的一部分相比,价格比较昂贵。对于较大的项目,最终用户可以从项目定价、规模经济和每个信道较低的人工价格中受益。而单一信道通常更加昂贵,因为要派专人来运行,而且停机的风险也随着不断的移动、添加和更改而增加。即使对通道和空间预先作了适当地规划和估算尺寸,但还是可能由于定期添加的额外信道而变得难以控制和溢出。
电缆线路通道有问题的数据中心,通常是由于规划不当造成的。扩充添加新的信道时只考虑需要,而没有考虑通道容量。在某些情况下,通道无法适应数据中心寿命期内的扩充或最大容量。过满的通道还会造成气流的问题,在有些情况下,布线由于重力负载而出现变形,对这些信道的传输性能产生了不利的影响。对于点对点系统来说,随着时间推移,线缆的堆积往往发展成为意大利面条状,这些问题尤其突出。同样地,没有进行旧电缆的移除的数据中心随着更新、更高性能的系统的安装,也同样遭遇着凌乱不堪的通道。
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西蒙已经开发了一些产品来协助数据中心人员规划具有高伸缩性、灵活性、易维护的系统来出色地支持各代设备连同ToR 机架系统。西蒙的VersaPOD 是这类创新的一个绝佳的例子。
VersaPOD™系统利用连成一排的机柜之间的一个中央的Zero-U 配线区。这个空间可进行铜和光配架以及19 英寸机架安装PDU 的各种组合。如客户将交换机安装在一个机柜的顶部,角落的柱子应凹进,允许机柜到机柜的连接,并允许交换机支持多个服务器机柜,提高交换机端口的利用率。这可降低所需的交换机的数量,同时为铜和光纤提供多样的高密度配线选择,因此更节能。
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参考:
1. 数据中心动态,数据中心趋势美国,2008
2. 数据中心能源效率及生产率,Kenneth G. Brill (www.uptimeinstitute.com)
3. 电源效率,全球远景。Bob Mammano. Texas instruments
4. 穆尔法律的经济危机,国际正常运行时间协会(www.uptimeinstitute.com)
5. www.tolly.com 及 www.commonRFP.com
6. www.siemon.com/us/versapod 及 www.siemon.com
资料来源http://www.siemon.com.cn/articles.php。