為有效管理數據中心網絡,IT團隊需要從小范圍拓撲開始,刷新最新標準以及評估SDN等技術帶來的影響。 數據中心網絡管理是個多管齊下的過程,從拓撲開始著手,會有更多拓展空間。
從這里開始,管理員可以推動更高級的網絡功能,包括軟件定義網絡,但同時也需要仔細考慮采用的線纜類型、新興網絡標準等。 以下是了解數據中心網絡管理的最新趨勢和最佳實踐的五個網絡建議:
開發可管理的網絡圖
圖表開發和維護并不是簡化數據中心網絡管理的新方法,而且通常是IT鄙視的。物理和邏輯網絡圖的創建通常冗長乏味,甚至難以更新。物理圖應描述硬件連接,包括交換機分布位置和設備布線位置。邏輯圖描述網絡數據流,和物理圖相比,它提供了更深入的信息。根據自己需求來決定如何二選一,或組合使用。
創建圖表后,確定在發生變更時,定期更新圖表的最佳方案。一些工具可以創建和更新網絡圖,但它們經常使用設備發現來構建網絡圖并確定流量,并不一定是完美的方法。
為最大限度地減少創建和維護圖表所需的時間,需要縮小圖表范圍。這樣可以防止因單個網絡變更而更新整張圖表。
考慮葉脊架構來支持新型網絡流新技術,如超融合基礎設施,導致數據呈東西向運動,而不是更傳統的北向南模式。數據在通過網絡時可能產生瓶頸。
葉脊結構是一種網絡拓撲,可以處理發達的多向數據流,并幫助IT解決這些瓶頸。葉交換機在傳遞數據到“主干”(即核心存儲系統和服務器)之前,會先整合用戶數據。
葉脊結構還將網絡從三層變為兩層,減少交換機和纜線數量。然而,葉脊交換機與單個連接器相比具有更多到核心的連接。
葉脊結構還有助于數據中心的邏輯網絡,因為設備之間能更直接與高效地共享信息。更新網絡拓撲以包括葉子脊柱架構,可以為軟件定義網絡(SDN)鋪平道路。
評估光纖線纜整合與其他IT趨勢經常強調網絡上線纜容量的限制。光纖線纜,不是銅纜,能夠幫助IT實現必要的高速連接。
一些數據中心團隊可能比較熟悉光纖線纜,尤其涉及到超過330英尺的線纜連接——這是銅纜可以達到的最大長度。具有基于SX的光學元件的光纖電纜,其外形是常見的小型可插拔(SFP)模式,支持大約700英尺的傳輸距離。 SFP模型是1 GbE的標準,但SFP +模塊能夠在光纖接頭內達到10 GbE速度。
只要交換機支持SFP +格式,很可能也支持SFP模塊。
光纖線纜隨著數字診斷監控(DDM)的使用而不斷發展。IT團隊可以使用DDM解決鏈路和交換問題,因為信息需要通過線纜傳輸。然而,隨著組織需要更高的帶寬,未來光纖線纜的調整將非常必要。
了解最新的IEEE網絡標準電氣和電子工程師協會(IEEE)在2016年批準了用于802.3以太網的四個新的網絡標準,其中802.3bq和802.3by十分重要。這兩個標準專注于在數據中心中推行25 GbE容量。
802.3bq標準強調25 Gbps和40 Gbps所需的數據中心網絡管理與物理層,同時802.3by解釋了25 Gbps的媒體訪問控制參數。這些標準共同幫助定義用于開發互相兼容的的25 GbE設備協議。
對于數據中心管理員而言,轉向25 GbE將意味著降低成本,但也需要新的網絡硬件來處理這些速度。確認數據中心交換機,網絡接口卡,電纜和其他設備可以處理25 GbE。
滿足硬件、軟件和線纜要求后,確定如何管理25 GbE網絡上的工作負載。管理員需要重新思考如何調配資源以利用更快的帶寬。
通過軟件定義的技術提高效率靈活性、效率和彈性是管理員的關鍵最終結果,使軟件定義的應用程序和SDN對數據中心網絡管理特別有吸引力。