盛科网络 低时延到确定性低时延

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世界互联网大会召开,CDS首云多款产品发布赋能数字未来

世界互联网大会召开,CDS首云多款产品发布赋能数字未来

世界互联网大会召开,CDS首云多款产品发布赋能数字未来11月23-24日,世界互联网大会如期在乌镇举行,本届大会以“数字赋能、共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题。

国家领导人在贺信中指出,当今世界,新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,带动数字技术快速发展。

新冠肺炎疫情发生以来,远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公等得到广泛应用,互联网对促进各国经济复苏、保障社会运行、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。

国家领导人强调,中国愿同世界各国一道,把握信息革命历史机遇,培育创新发展新动能,开创数字合作新局面,打造网络安全新格局,构建网络空间命运共同体,携手创造人类更加美好的未来。

作为一家“立足国内,服务全球”的云网一体化云计算服务提供商,首都在线自2005年成立以来,就致力于“连接中国和世界”,和助力中国企业的数字化转型。

15年来,首都在线专注企业的网络与IT设施建设,以专业的运维、运营管理水平和丰厚的经验,获得了国内外政企、互联网、视频、金融等多个行业众多客户的高度认可。

目前已经在大陆、亚太、美国、欧洲四大核心区域布置了30余个数据中心。

节点间通过光纤双线互联,企业只需5分钟即可实现业务的全球多点部署。

以助力企业抓住线上化机遇,快速实现数字化转型为目的,CDS首云今年,尤其是下半年发布了多款产品和解决方案:高主频型云服务器11月初,采用Intel® Xeon® Gold 6246R型CPU的CDS 首云高主频型云服务器正式发布,主频3.4GHz,睿频可达4.1GHz,这是目前云服务器中主频最高型号,不仅高于友商同类产品,且在核心功能上可以完美无缝兼容首云实例的所有功能。

除此之外,高主频云服务器还具备强劲算力、超高性能存储(SSD云盘,任意可调IOPS和吞吐量)、灵活网络(10Gb到25Gb网卡技术)、高效稳定(服务可用性不低于99.95%)四大亮点。

银河裸金属2.0平台解决方案10月中,CDS首云银河裸金属2.0平台解决方案发布,彻底实现了裸金属的平台化,新一代首云银河裸金属2.0平台,不仅仅具备了传统裸金属的高性能,运营稳定、资源独享,成本较低,容易扩展的优点,更是通过软件功能的改进,实现了裸金属的平台化,实现了以裸金属为架构底座,以裸金属容器云,裸金属私有云,GPU裸金属,硬件转码裸金属等一系列解决方案的裸金属平台化产品。

盛科推出中国首颗100Gbps电信级以太网核心芯片

盛科推出中国首颗100Gbps电信级以太网核心芯片
同的需要, 择基 于芯片 、 卡 、 统 、 选 板 系
C C 0 8 芯 片 采 用 集 E hr T 64 te-
ntPMP SMP ST 于 一 体 的 融 合 eI/ L / L . P / 设 计 , 提 供 高 达 10 b s 据 处 理 能 0G p 数 力 , 可 以满 足 当 前 和 未 来 多 种 业 务 和
由 盛 科 提 供 定 制 的 完 整 解 决 方 案 或 者
传 送 网 络 (T ) 光 线 路 终 端 设 备 PN、 (L ) 多种网络应用场 景。 OT等
芯片系列 , 盛科 自主研 发 了完整 的 自下 而上 的系统交 换平 台。盛科 为客户提
供 灵 活 的 合 作 方 式 , 客 户 可 以 根 据 不
网络 承 载 需 求 。在 灵 活 性 与 可 靠 性 方
直接采 购芯片 , 进行系统开 发。这将帮
助 客 户 大 大 缩 短 研 发 周 期 , 降 低 研 发 成 本 ” 。
Lcne等 多 种 合 作 模 式 。C C 0 8芯 ies T 64 片 的 发 布 , 明盛 科 面 向城 域 以太 网 、 表
对 无 线 接 入 网络
( N) 满 足 RA
2 /G L E 不 同 阶 段 网 络 承 载 需 求 , G 3 /T
步 以 太 网 功 能 , 以 可
实 现 多 业 务 统 一 承 载 的平 滑 演 进 。 C C 0 8可 用 于 构 建 固 定 配 置 和 全 分 T 64 布 式 路 由交 换 产 品 , 可 应 用 于 三 网融
8 lG 、 825 在 内 的 多 种 端 口 形 x 0 E 4 x .G
1 — 7

性 ; 芯片可灵活 配置工 作模式 , 单 提供

智慧法院Campus OptiX全光网络解决方案

智慧法院Campus OptiX全光网络解决方案

智慧法院Campus OptiX全光网络解决方案智慧法院全光解决方案场景2法院园区网络趋势与挑战1智慧法院全光解决方案亮点3目录智慧法院全光解决方案应用案例及产品4最高法推进信息化发展的决定法院信息化1.以五年发展规划为牵引,加强顶层设计2.以拓展融合为重点,加快系统建设3.与系统建设和应用需求相适应,强化保障体系4.以大力推广和质效评估为杠杆,提升应用成效业务云化驱动法院园区网络架构革新业务云化100% 企业@202585% 业务@2025连接IoT千亿连接数@202550G 每用户每月@2025管理融合办公/安防/IoT 一网融合多网统一管理园区业务三大趋势园区网络新诉求架构简单流量南北化桌面云要求低时延灵活演进宽带/WiFi/5G/IoT 灵活接入园区带宽需求大幅增长智能运维多网融合管理运维智能化,降低人员依赖度智慧法院全光解决方案场景2法院园区网络趋势与挑战1智慧法院全光解决方案亮点3目录智慧法院全光解决方案应用案例及产品4法院网络架构图简架构易演进智运维➢支持业务扩展,一纤多业务,面向IPv6能力ready ➢10G->50G->100G PON 共平台;➢自研芯片ONU支持对称10G PON ,布线免改动,节省30%工程TCO➢开局即插即用免调测,提升部署效率60%➢企业轻量级网管eSight ,无源ODN 免维护➢扁平大二层极简架构,光进铜退➢节省80%能耗和机房,90%布线空间➢业界领先端到端IP+光全光网络外网终端分光器智慧办公智慧服务ONU智慧安保ONU智慧法庭数据中心DMZ网管管理中心视频监控/安防中心法院内网涉密专网机房ONUONUOLT OLTONUONU OLTOLT语音PBXONU ONUTypeB 双归属保护运营商语音专线办公内网外网涉密网安防/设备网交换机羁押网羁押区⚫采用网络箱方式安装⚫小、中、大法庭可以选择不同规格ONU安装方式电话电脑电脑电脑ONU 选型EA5821: GPON/XG-PON, 24GE POE P805E:XGS-PON, 24GEP613E: GPON, 4GE POE+4GE P603E: GPON, 8GE接入点>8接入点<=8内网、外网光纤直接进入到法院法庭。

存储HCIP试题库+参考答案

存储HCIP试题库+参考答案

存储HCIP试题库+参考答案一、单选题(共38题,每题1分,共38分)1.下列选项中关于配额与统计描述错误的是:A、可供统计的桶资源包括桶的空间大小、拥有的桶数量以及桶中的对象数量。

B、当帐户的桶容量总数达到所配置的帐户配额后,该帐户无法再进行写入操作。

C、可供统计的帐户资源包括帐户配额、拥有的桶数量、对象数量及容量总大小。

D、当桶容量达到所配置的桶配额后,无法再对该桶进行写入操作。

正确答案:D2.华为分布式存储对象服务使用哪种协议获取租户、桶的资源统计情况()A、SNMPB、SSLC、RESTD、SMI-S正确答案:A3.以下哪个不是 NAS 系统的体系结构中必须包含的组件?A、可访问的磁盘阵列B、文件系统C、访问文件系统的接口D、访问文件系统的业务接口正确答案:D4.以下关于 Oceanstor 9000 的物理分域描述错误的是哪一项?A、物理分域是一种隔离故障的有效手段B、某些节点故障,会造成与这些节点在一个物理分域内的其他节点上的数据的可靠性级别降低C、Oceanstor 9000 通过节点池与分级的方法来实现物理分域D、管理员最少要将 2 个存储节点加入一个分域中正确答案:D5.帐户是使用对象存储服务(兼容 Amazon S3 接口)的凭证,其管理功能不包括:A、签约业务管理B、帐户基本管理C、证书管理D、跨域访问策略管理正确答案:D6.大数据时代对传统技术升级已经满足不了了大数据处理的需求,以下哪一项不是大数据时代技术发展的方向?A、计算向集群化发展B、由非关系型数据库想关系型数据库发展C、网络向更高苏,协议开销更低,更有效的方向发展D、向虚拟化方向发展正确答案:B7.站点 A 需要的存储容量为 2543GB.,站点 B 需要的存储容量为3000GB.,站点 B 的备份数据远程复制到站点 A保存。

考虑复制压缩的情况,压缩比为 3,计算站点 A 需要的后端存储容量是多大?A、3543GB.B、4644GB.C、3865GB.D、4549GB.正确答案:A8.华为 Oceanstor 9000 InfoTier 文件池策略将决定文件创建的存储位置,以及文件重条带化时的目标分级,以下关于文件池策略说法不正确的是哪一项?A、default 策略可以被修改B、default 策略优先级最低C、最多可支持配置 128 条文件池策略D、策略参数组合间为“或”的关系正确答案:D9.以下那个特性不能提升华为混合闪存存储产品的性能?A、SmartPartitionB、SmartCacheC、SmartVirtualizationD、SmartTier正确答案:C10.以下关于 CIFS 的工作原理说法正确的是哪一项?A、在建立共享连接之前,先建立回话,然后进行协议协商B、建立共享连接之后才能进行文件操作C、在协议协商阶段进行安全认证D、文件操作完成后,不需要客户端请求,服务器将自动断开共享连接正确答案:B11.NAS 系统专注对于以下哪种类型的数据存储和管理?A、大块数据B、文件数据C、小块数据D、连接数据块正确答案:B12.InfiniBand 协议特点不包括以下哪一项?A、速度高B、远程直接内存存取功能C、基于标准协议开发D、传输卸载,可将数据包路由从芯片级转到 os正确答案:D13.pcie 协议的特点不包括哪一项?A、高可靠B、基于帧结构的传输C、并行总线结构D、点对点连接正确答案:C14.以下描述正确的是?1 备份的目标是为了防止人为误操作或系统问题,保存的是历史数据,恢复时间相对长 2 备份方案通常使用快照、镜像或复制技术来实现。

5G技术发展与未来应用习试题库完整

5G技术发展与未来应用习试题库完整

5G技术发展与未来应用习题库—、5G驱动及应用场景1、全息技术属于对5G三大类应用场景网络需求中的哪一种?(A)A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽2、在5G时代,不同领域的不同设备大量接入网络,其实引用传统的组网方式和服务提供形式也是可以满足用户多样化的场景需求的。

那么请问传统的组网方式是什么?可以满足用户多样化的场景需求说法是否正确?(A)A. 4Gone・fit・all,错误B. 4G on e-fit-all,正确C. 4G all-fit-one ,错误D. 4G all-fit-one ,正确3、在产业推进上,中国移动在巴展发布SPN技术白皮书,并在OFC联合业界厂商展示(D) 了5G承载网关键技术-FlexE多厂家互联互通。

请问这是在哪一年发生的事情?A. 2015B. 2016C. 2017D. 20184、2005年,全球迎来第四代移动通信(4G)技术与标准竞争热潮。

为改变我国移动通信技术、标准和产业缺乏整体国际竞争力的局面,政产学研用联合攻关,提出国际领先的TDD OFDM和智能多天线技术方案,请问,这项技术方案主导成为什么国际标准?(A)A. TD-LTEB. TC-LTEC. DC-LTED. TD-LTF5、是什么技术可以让运营商在一个硬件基础设施中切分出多个虚拟的端到端网络?(A)A. 网络切片技术B. 网络优化技术C. 网络隔离技术D. 网络传输技术A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽7、无人驾驶场景属于对5G三大类应用场景网络需求中的哪一种?(C)A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽&高低频协作可以服务不同场景,如使用低频进行连续覆盖,中频进行基础覆盖,高频进行热点/室内覆盖,协同保证5G网络的覆盖、速率、时延等性能,5G采用大规模天线不断提升网络性能,频谱效率相对4G可提升几倍?(C)A. 1-2B. 2-5C. 3-5D. 3-6A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽10、在5G技术发展成熟之前,无线网络共发展了几代?(D)A. 1B. 2C. 3D. 411、为满足5G需求和打造一个先进的面向未来的网络,5G核心网从4个系统设计理念出发,通过几大技术方向推进了架构的变革?( B)A. 4B. 8C. 6D. 2A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽13、5G可以与哪些行业深度融合,从而带来“万物互联”新机遇?(ABCD)A. 教育B. 工业C. 服务D. 交通14、mMTC大连接场景下连接密度数每平方千米可达多少数量级?(A. 万B. 十万C. 百万D. 千万15、SPN的SE通道层在以太网PH丫的哪层增强实现的?(B)A. PMAC. PCS16、5G网络的三类应用场景的服务需求是不一样的,请问是哪三类应用场景?(A. 移动带宽场景B. 物联网场景C. 低时延、高可靠场景D. 咼时延、咼可靠场景17、5G的四大场景分别是?(ABCD)A. eMBB连续广域覆盖场景B. eMBB热点高容量C. 低时延高可靠场景D. 低功耗大连接场景18、中国移动将继续在哪些方面推进5G传输产业成熟?(ABCD)A. 标准B. 设备C. 芯片19、5G应用场景多样需要网络支持切片,集中灵活分配资源,东西向流量增多ABC)L3VPN 下沉,连接方向和数量大规模增加,因此业务需要做到哪几点? (BCD) *A. 增加设备B. 按需连接C. 灵活调度D. 依流量调优这三方面优化分别20、为降低空口时延,提升用户业务感知,5G设计三方面优化降低时延来,是?(ACD)A. 空口帧结构设计B. 高性能运算C. 缩短空口调度时延D. 边缘计算L3VPN 下21 x 5G应用场景多样需要网络支持切片,集中灵活分配资源,东西向流量增多沉,连接方向和数量大规模增加,因此业务需要做到哪几点?(BCD)A.增加设备B.按需连接C. 灵活调度D. 依流量调优A. CUB. DUC. ACD. DC23、5G网络引入时,4G、5G无线网和4G、5G核心网之间可以有多种组合的建网模式。

面向工业互联网5G确定性网络技术与应用研究

面向工业互联网5G确定性网络技术与应用研究

导读:在行业数字化改革浪潮下,工业互联网成为5G网络高价值目标场景,工业对网络的低时延、高可靠、稳定性有着严苛的要求,5G网络能否提供确定性的无线网络保障是其深入工业互联网等行业场景的先决条件。

本文首先对5G确定性网络及产业动态进行概述,之后介绍5G 确定性网络技术,分析工业互联网应用需求,探讨5G确定性网络与现有工业生产网络的融合方案。

1 概述移动通信服务由消费互联网迈入产业互联网时代,5G网络业务从面向公众用户为主向垂直行业拓展,随着行业数字化浪潮的推动,结合云计算、AI、视觉、传感等应用技术,垂直行业的多个环节将涌现出一系列新的业务场景,对网络的需求向低时延、高可靠性、融合性、确定性升级,移动网络与行业业务深度融合,带来全新的发展机遇。

5G确定性网络(5G Deterministic Networking,5GDN)是指利用5G网络资源打造可预期、可规划、可验证、有确定性能力的移动专网,提供差异化+确定性的业务体验。

相对于传统“尽力而为”的公众网络,5G确定性网络通过叠加使用一些网络新技术来提升和保障网络的质量,在复杂多业务接入和高效传输的情况下,提供端到端确定性的网络服务,满足一些行业应用对网络的严苛要求。

确定性网络中的“确定性”特性包括:时延确定性(时延上限)、抖动确定性(抖动上限)、丢包确定性(丢包上限)、带宽确定性(带宽上下限)、高可靠性(可靠性下限)、定位确定性(精度保障)、安全隔离等。

2 确定性网络产业动态现有多个通信标准组织及联盟机构已开展确定性网络技术研究及应用推广,包括:3GPP、IEEE、IETF、ITU、中国通信标准化协会(CCSA)、工业互联网联盟(AII)、5G确定性网络产业联盟(5GDNA)等,本节将简要介绍一些组织研究情况。

2.13GPP3GPP R16针对URLLC、工业互联网、车联网等行业能力进行拓展,多业务/信道并发时,明确数据抢占和排队机制,保障URLLC业务;首次引入了5G+TSN融合架构,5G作为TSN的透明逻辑桥,通过终端侧DS-TT及核心网侧NW-TT支持TSN标准,实现确定性转发。

【计算机应用】_网络延迟_期刊发文热词逐年推荐_20140727

【计算机应用】_网络延迟_期刊发文热词逐年推荐_20140727

科研热词 推荐指数 无线传感器网络 5 数据融合 3 仿真 3 流媒体 2 实时 2 同步 2 ukf 2 qos 2 p2p网络 2 ipv6 2 龙芯2e处理器 1 预取 1 集群计算机 1 长线传输 1 链路情况 1 重负载路由 1 通道饱和度 1 通用学习网络 1 通信系统 1 递归神经网络 1 连续搅拌釜式反应器(cstr) 1 转交地址 1 路由表 1 路由算法 1 路由协议 1 路由 1 跨层调度 1 资源预留协议 1 资源分配 1 负载均衡 1 读写特征 1 访问延迟 1 覆盖组播 1 覆盖代价 1 蚂蚁路由算法 1 蚁群优化算法 1 节能 1 能量消耗 1 能量有效性 1 能量感知 1 网络防火墙 1 网络数据包延时 1 网络数据包吞吐率 1 网络仿真 1 网格 1 缓存 1 线程池模式 1 红外图像 1 系统辨识 1 端到端qos 1 突发情况 1 移动自组网 1
移动自组织网络 移动代理 移动ip 移动ad hoc网络 神经网络 神经传递通路 用户效用 生成树 热量交换网络 源路由协议 模拟器 构型 服务质量 最短路径 普适计算 时隙 时分复用 无线局域网 数据调度 数据融合技术 数据分配 搜索负载 搜索时间 拓扑树 扩散深度 快照 异步 异构并行计算 开销 延迟焦化过程 延迟发送机制 应用层组播 应急措施 并行性能 平均访问延时 平均延迟 嵌入式操作系统 层次路由 对等网络 实时性应用 定时 定向扩散 夹点技术 备份路由 启动延迟 合作博弈 发布/订阅系统 反射内存 半径自适应 区域自治 动态源路由 剩余能量 分布式算法 分布式文件共享
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

盛科网络:掌握通信芯片核心技术

盛科网络:掌握通信芯片核心技术

龙源期刊网 盛科网络:掌握通信芯片核心技术作者:来源:《中国电子报》2016年第19期盛科网络(苏州)有限公司是2005年1月成立于苏州工业园区的高新技术企业。

公司是中国电子信息产业集团(CEC)下属企业中国振华电子集团有限公司控股的高新技术企业,主要从事全系列以太网核心芯片以及基于自主核心芯片的定制化网络交换机的设计和研发,是全球这领域为数不多的厂商之一,亦是中国乃至亚洲领先的拥有该领域核心技术的公司。

经过10年的技术积累,盛科在数据通信领域的技术已经处于世界领先水平,拥有世界级竞争力的自主核心技术。

目前为止,盛科已成功开发4代多款具有国际先进水平的核心芯片和基于自主核心芯片的多个系列成熟的自主网络交换机和软件定义网络(SDN)解决方案。

支持软件定义网络(SDN)高性能以太网交换芯片CTC5160由盛科网络自主研发,是一款多功能、高性能的IP/Ethemet交换芯片,旨在满足下一代运营级以太网和包传输接入/汇聚网络需求;应用于企业网的接人和汇聚,城域网接人/汇聚,PTN/IP-RAN,数据中心ToR交换机,SDN交换。

芯片采用国际先进的45nm工艺,采用盛科自主的N-FlowTM技术,突破NVGR卫隧道技术,是国内首颗支持NVGR卫的干兆以太网交换机芯片;芯片主频550MHz,线速处理能力高达120Gbps、;在SDN方面,全面支持Openflow13、支持32K流表和2级多流表;典型功耗低于15W,相比同类产品低20%左右。

芯片CTC5160已申请发明专利44项,其中授权16项;获得软件著作权1项,集成电路布图1项。

支持软件定义网络(SDN)的高性能以太网交换芯片CTC5160在网络通信技术领域已达到国际先进水平。

2015年2月,电子学会针对CTC5160组织召开了科技成果鉴定会,包括戴浩院士、核高基总师魏少军、中国电信科技委主任韦乐平等专家在内的鉴定委员会一致认为:“芯片总体达到国际先进水平,在NVGRE、N-Flow技术方面达到国际领先水平,提升了我国网络核心芯片的研制能力,具有显著的社会效益。

算力网络科技创新成果)

算力网络科技创新成果)

算力网络科技创新成果1 继往开来,全面推进算力网络构建1 继往开来,全面推进算力网络构建1.1 算力网络发展历程自算力网络概念首次提出至今已经一年有余,中国移动正以算力网络为重大发展方向,不断深化算力网络顶层设计、攻关关键技术、完善资源布局、构建服务体系,持续推动算力网络稳步快速发展。

2021年8月杨杰董事长首次提出了算力网络的理念愿景,2021年11月中国移动联合十余家产业合作伙伴共同发布《算力网络白皮书》,全面阐述了算力网络的定义内涵、总体架构、愿景目标、演进路径等,向业界正式提出了算力网络全新发展理念。

2022年1月,算力网络进一步融入到公司整体发展战略,成为中国移动力量大厦新台基和“连接+算力+能力”新型信息服务体系中关键一环。

2022年6月,中国移动发布《算力网络技术白皮书》,创新提出算力网络十大技术发展方向和核心技术体系,进一步明确了技术发展路线和产业发展方向。

一年以来,中国移动围绕算网基础设施构建、CHBN业务融合创新、创新技术引领三条主线,不断推动算力网络成熟发展。

面向算网基础设施构建,中国移动紧密围绕算力在物理空间、逻辑空间、异构空间的“三个融通”,深入推进算网规划布局。

在物理融通方面,积极融入国家“东数西算”战略,持续完善数据中心布局,在京津冀、长三角等热点区域及内蒙古、贵州等地建立超大型数据中心,与各省市数据中心一起形成“热点集约、跨区辐射、边缘覆盖”的梯次布局体系,数据中心机架超120万架;在逻辑融通方面,建设超过1500个CDN节点,发展1000余个边缘计算节点,形成云边协同的算力体系;在异构融通方面,进一步加快异构算力供给,多样化算力服务器规模超60万台,满足不同场景算力需求。

同时,以算为中心优化网络架构,构建基于OXC的新一代光电联动全光网和统一IP算网底座,打造骨干(20ms)、省域/区域(5ms)、城市(1ms)三级时延圈网络,形成覆盖全国320多个地市的云专网,推进枢纽节点间网络带宽向单波400G演进。

云宏虚拟化技术指标

云宏虚拟化技术指标

云宏虚拟化技术指标云宏虚拟化技术是一种基于云计算环境的网络虚拟化技术,通过对底层网络资源的集中管理和可编程化控制,实现了网络的灵活分割、资源的高效利用和服务的快速部署。

下面将介绍云宏虚拟化技术的相关指标。

1. 网络性能指标:网络性能是衡量云宏虚拟化技术的重要指标之一。

主要包括带宽、时延、丢包率和吞吐量等。

带宽指的是数据在网络中传输的速率,云宏虚拟化技术需要保证虚拟网络的带宽能够满足用户的需求。

时延是数据从发送端到接收端所需的时间,低时延可以提高网络传输的实时性。

丢包率指的是在传输过程中丢失的数据包的比率,低丢包率可以保证数据的完整性。

吞吐量指的是在单位时间内网络传输的数据量,高吞吐量可以提高网络传输的效率。

2. 虚拟网络规模指标:虚拟网络规模是指在云宏虚拟化技术中能够同时支持的虚拟网络的数量和规模。

虚拟网络规模的大与小直接影响了云宏虚拟化技术的扩展能力和灵活性。

较大的虚拟网络规模可以支持更多的用户和业务,提高系统的负载能力和资源利用率。

3. 虚拟网络隔离指标:虚拟网络隔离是指在云宏虚拟化技术中不同虚拟网络之间相互隔离,各自独立运行,避免互相干扰。

虚拟网络隔离的性能可以通过隔离效果、安全性和可扩展性等指标来评估。

隔离效果主要是指虚拟网络之间的数据隔离程度,高隔离效果可以避免不同虚拟网络之间的干扰。

安全性是指从物理网络到虚拟网络的全链路安全,包括数据传输的机密性、完整性和可用性。

可扩展性是指虚拟网络隔离技术在网络规模扩大时的性能表现,如是否能够保持稳定的性能和运行状态。

4. 虚拟网络管理指标:虚拟网络管理是指通过集中管理和可编程化控制手段进行虚拟网络资源的配置和控制。

虚拟网络管理的性能可以通过灵活性、可靠性和可管理性等指标来评估。

灵活性指的是虚拟网络管理的可扩展性和可定制性,可以根据不同的需求进行配置和控制。

可靠性是指虚拟网络管理系统的稳定性和可用性,能够保证系统的正常运行。

可管理性是指虚拟网络管理系统的易用性和可维护性,方便管理员进行资源的管理和配置。

在网计算推动算网融合落地

在网计算推动算网融合落地
前处于快速发展阶段,尤其是近几年人 工智能、大数据等快速发展,通用数据 中心、智算中心、超算中心对时延、算 力等要求变高,大量通信数据导致网络 堵塞问题频繁出现,引起业界对在网计 算的广泛关注,试图通过在网计算解决 分布式应用网络通信问题。
在网计算概述
典型应用场景
场景 1:高性能计算
在网计算是一种将计算任务和数据处理能力从传统的中
正逐渐成为推动数字经济转型升级的重要力量,其广泛应用 算资源突破落地。
推动了算网融合从概念走向实践。单一的在网计算技术难以
满足日益复杂的业务需求和多元化的应用场景,通过将计算、
通信、存储及应用服务下沉至网络边缘,集成云计算的强大
作者单位:中国移动广东公司
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中国电信业 CHINA TELECOMMUNICATIONS TRADE
段为概念萌芽阶段,主要是面向传统集合通信操作造成的资 性需求,以及减轻中央数据中心的负担。
源堵塞、计算资源浪费等问题,在本世纪初高性能计算领域 传统式高性能计算依赖于中央集中式的
提出硬件卸载的方式,即相对于传统的基于软件的集合操作, 超级计算机或数据中心。在网计算为高
将集合操作由网卡、交换机等硬件执行,有效加快了集合通 性能计算带来了新的维度,在网计算功
行性、张量并行性等不同维度并行技术,
在网计算技术架构包括设备、功能、平台、应用多个层
对计算任务、训练数据和模型进行划分, 次,涉及网络协议卸载、数据处理、异构网元、高性能互联、
实现分布式存储和分布式训练,大幅提 分布式应用等多方面的技术能力。
升训练效率。
网络协议卸载
场景 3:车联网
在进行数据发送和接送操作时,TCP/IP 协议栈一般通过
例如,英伟达在业界率先实现公有云业

低时延交换机 应用场景

低时延交换机 应用场景

低时延交换机应用场景什么是低时延交换机?低时延交换机是一种网络设备,用于在计算机网络中传递数据包。

时延是指从源设备发送数据包到目标设备接收到数据包所需的时间。

低时延交换机通过优化数据包传送过程中的各个环节,使得数据包能够以更快的速度传输,从而降低网络传输的时延。

低时延交换机的应用场景:1. 金融交易:在金融行业中,特别是在高频交易环境中,时延是至关重要的。

一毫秒的时延差异可以对交易结果产生重大影响。

低时延交换机可以提供高速的数据传输,确保交易数据以最快的速度到达交易所,从而增加交易成功的可能性。

2. 医疗应用:在医疗行业中,低时延交换机能够实现医疗设备和医院信息系统的高效连接。

医疗设备如监护仪、手术机器人等需要及时传输数据,以便医疗人员能够实时监测患者的状况并做出及时的医疗决策。

3. 视频监控:视频监控系统需要实时传输摄像头捕获的视频数据,以便安全人员能够及时检测到异常情况。

低时延交换机通过提供高速的数据传输能力,确保视频数据实时接收,从而提高监控系统的效能。

4. 多媒体传输:对于需要实时传输音频和视频的应用,如实时视频会议和流媒体服务,低时延交换机可以减少视频和音频的卡顿和延迟, 提供更好的用户体验。

5. 云计算:在云计算环境中,虚拟机间的通信需要低延迟和高吞吐量。

低时延交换机通过提供高速的数据传输和高效的网络连接,加速虚拟机之间的通信,提高云计算的性能和效率。

低时延交换机的工作原理和优化方法:1. 数据包处理:低时延交换机在数据包处理过程中减少了不必要的延迟。

比如,通过硬件加速和优化的转发算法,快速决策数据包的转发路径,避免中继,减少转发时延。

2. 排队管理:对于高速网络环境中的数据包,采用先进的排队管理算法可以减少传输时延。

比如,采用SP(Strict Priority)算法,根据不同类型的流量设置不同的优先级,确保高优先级的数据包优先传输。

3. 缓存和缓存预热:低时延交换机通过合理使用缓存技术,减少取数据的等待时间。

面向下一代网络的超低时延承载技术SPN

面向下一代网络的超低时延承载技术SPN

面向下一代网络的超低时延承载技术SPN 作者:刘建兵来源:《中国新通信》 2018年第20期刘建兵吉林吉大通信设计院股份有限公司【摘要】下一代网络业务的发展离不开承载技术,承载先行已经成为运营商和业界的共识。

按照工信部、三大运营商下一代网络商用规划,我国 2020 年下一代网络便将商用。

这无疑给承载网的升级换代带来极大的压力。

目前国内外对于下一代网络的标准并不能够很快的推出,面临着很多的具体问题。

中国移动已经制定了有关下一代网络传输的企业标准 SPN,将推进相关行业标准和国际标准的建立,研究 SPN 的技术原理,考下一代网络对于传输网的需求和挑战,以及 SPN 对下一代网络的承载优势将是十分有必要的。

【关键词】下一代网络超低时延承载技术 SPN一、SPN 技术简介下一代网络所需要解决的不仅仅是人与人之间的连接,更重要的是实现人与物、物与物之间的连接,也就是万物互联的物联网时代。

这一物联网时代已经超越了互联网的内涵,包括eMBB(移动宽带增强)、uRLLC(超高可靠、超低时延通信)、mMTC(大规模物联网),其中eMBB 与人的体验有关,mMTC 和 uRLLC 则是为满足物物互联需求。

下一代网络发展的突破口需要一些新的空口新的核心网络,同时其对于传输和网络承载的要求也越来越高,只有使用 SPN 等新型承载技术才能够扫清下一代网络在前进道路上的商用型发展障碍。

二、下一代网络对传输网的需求和挑战2.1 带宽 10 倍以上增长、高性价比下一代网络的目标是需要能够随时随地的为用户提供100Mbps 以上的用户体验速率。

下一代网络基站带宽均值将超过1Gbps,峰值在10Gbps左右,相比4G时代带宽增长10倍。

下一代网络时代的承载网需要高性价比的大带宽,这种带宽能力需要考虑到运营商的平均投资和成本。

承载网的投资大部分都集中在接入层,接入层的技术选择至关重要。

下一代网络时代,接入环带宽在 30Gbps 左右。

盛科网络 低时延到确定性低时延

盛科网络 低时延到确定性低时延

芯视角-低时延到确定性低时延交通发展:更快的路线,确定时间路线驾车地铁自行车关键业务场景确定性更重要网络转发中时延的发展趋势时延不重要存储转发低时延更快转发确定性低时延确定可控如何在5G实现端到端的确定性时延⏹网络设备(网络芯片)转发业务的时延(变量)⏹光纤距离带来的时延(常量)FlexE技术是Ethernet进化的关键里程碑FlexE给传输网提供了非常有价值的解决方案,承载5G新兴业务,去SDH化从OLT的上行,到承载网的承载,到数据中心的通道化,都可以使用FlexE技术FlexE对以太网轻量级的演化,给Ethernet更大的空间,广阔的市场是降低成本的基础FlexE从芯片实现上是否可以做到确定性的低时延?交换芯片内部是个拥挤的火车站数据中心成熟的低时延技术–Cut-Through•只保存报文头部•人安检完成就放行•行李不用检查Cut-Through 模式•10G 9600字节只需要700ns转发时延和包长无关•存储转发完整报文•每个人和所有行李全部安检完成•允许放行传统转发模式•10G 9600字节至少需要8us转发时延和包长线性关系Cut-Through提供低时延,但时延无法确定一旦发生排队,赶时间的客人依旧需要排队等候,时延出现劣化当端口发生拥塞,报文在芯片里可能需要等候10G的端口速率8-30usQoS是否可以解决上述Cut-Trough的问题但是当进站广场发生拥塞,相信大家感受过,想挤到排队入口都是非常艰难的事情即使用QOS的调度,对时延没有明显的优化效果,时延同样需要8-30us,以太网技术本身就是弹性管道工业网络的低时延技术–TSN紧急的乘客有个高级通道可以通过•可以插队,已经安检完不着急的乘客,行李暂存,先让紧急的乘客通过TSN技术提供了两个优先级•高优先级的报文可以打断低优先级别报文,低优先级报文需要支持重组传统低时延技术小结⏹Cut-Through可以让时延和包长无关▪1500/9600在无拥塞的场景10Gbps700ns⏹拥塞的时候即使使能Cut-Through作用不大,10Gbs8-30us⏹TSN技术可以让高优先级的流量不受拥塞的影响,但只有两个通道Flex-Ethernet的通道化技术FlexE提供了以5Gbps颗粒度的通道化技术支持多个通道,比如将100G拆分为10个通道报文在光路上传输也采用时分复用的方法来通道化传输通道化保证了该通道内没有拥塞时时延是确定的FlexE的L1交叉–高铁换乘无须二次进站FlexE无须进入MAC通过L1交叉的扩展方式进行转发在传输的中间节点时延将完全确定盛科将推出新一代5G交换芯片架构FlexE技术是Ethernet进化的关键里程碑FlexE给传输网提供了非常有价值的解决方案,承载5G新兴业务,去SDH化从OLT的上行,到承载网的承载,到数据中心的通道化,都可以使用FlexE技术FlexE对以太网轻量级的演化,给Ethernet更大的空间,广阔的市场是降低成本的基础FlexE从芯片实现上是否可以做到确定性的低时延?X-PIPE架构芯片流程内“端到端”硬通道L1交叉在更快转发,更确定时延支撑5G端到端的全系列交换场景OLT交换•从线卡到Fabric,通过内部的硬管道保证时延•Fabric支持FlexE上联,提供确定性时延承载网•支撑SPN/IP RAN的以太网承载管道刚性化数据中心•将业务切片延展到数据中心,实现整网切片化。

盛科higig协议(2024精)

盛科higig协议(2024精)

盛科Higig协议简介盛科Higig(HiGigabitInterface)协议是一种高性能的数据通信协议,用于在网络设备之间传输数据。

它被广泛应用于网络交换机、路由器等网络设备中,提供高速、可靠的数据传输功能。

本文将介绍Higig协议的起源、工作原理以及在网络设备中的应用。

起源盛科Higig协议最初由Broadcom公司开发,旨在解决高性能网络设备之间的数据通信需求。

在当时,传统的以太网协议已经无法满足高速网络设备的需求,因此需要一种新型的协议来保证数据传输的高速和可靠性。

而Higig协议应运而生,成为了解决高性能网络设备通信问题的重要方案。

工作原理Higig协议在物理层和数据链路层之间起到了桥梁的作用,使得高性能网络设备能够以高速进行数据传输。

它使用一种特殊的帧格式来将数据包进行打包和解包,确保数据的可靠传输。

在物理层,Higig协议使用了高速串行连接,通常为光纤或者高速差分对。

这样可以实现更高的数据传输速率和较长的传输距离。

在数据链路层,Higig协议将数据包进行封装,通过添加一些特殊的字段来标示数据包的类型和属性。

这些特殊字段包括包头、包尾、校验和等。

这样,接收端能够根据这些字段来正确解析数据包,保证数据的正确性。

Higig协议还支持流控制和拥塞控制等机制,用于处理高速数据传输时出现的问题。

例如,当网络设备的接收端缓冲区已满时,发送端可以通过流控制机制通知发送速率。

这样可以避免数据丢失和传输延迟过大。

应用Higig协议在网络设备中有着广泛的应用。

它被用于各种网络设备,包括网络交换机、路由器、光纤通信设备等。

在网络交换机中,Higig协议被用于连接不同交换机之间的上行链路。

通过使用Higig协议,交换机之间可以高速、可靠地进行数据传输,实现网络中大数据量的快速交换。

在路由器中,Higig协议被用于连接不同路由器之间的数据传输。

它可以将数据包从一个路由器传输到另一个路由器,实现网络之间的连接。

基于VPX架构的6U通用主控交换板设计与实现

基于VPX架构的6U通用主控交换板设计与实现

基于VPX架构的6U通用主控交换板设计与实现发布时间:2021-07-23T16:34:23.237Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷3月第8期作者:张亚森姚志强陈露[导读] 应国家“自主可控”的发展需求,同时考虑下一代通用业务处理平台的适应模块化张亚森姚志强陈露中国电科网络通信研究院第5401所,河北石家庄,050081摘要:应国家“自主可控”的发展需求,同时考虑下一代通用业务处理平台的适应模块化、通用性、扩展性、可重构和平滑升级等要求,本文提出一种基于Open VPX标准的全国产化以太网交换与SRIO交换模块的设计与实现,详细阐述了以太网交互模块和SRIO交换模块的架构及硬件电路的设计,并对其功能和性能进行了测试验证,测试结果表明该模块完全满足现有设备的使用需求。

同时作为全国产化的产品,为国产自主可控设备的后续发展奠定了坚实基础,为未来大容量数据交换应用提供可靠保障。

关键词:以太网交换;SRIO交换;CTC5160;NRS18001 引言随着通信技术的快速发展,业务数据量的飞速提升,市场对高速总线的需求日益提高,原有的VME总线标准已不能满足技术应用需求,VPX总线应运而生。

VPX总线是VITA(VME International Trade Association,VME国际贸易协会)组织于2007年在其VME总线基础上提出的新一代高速串行总线标准。

采用高速的串行总线替代并行总线是其最主要变化,在接口技术上有多种高性能交换结构技术可供选择:Gigabit Ethernet(GbE)、Serial RapidIO(SRIO)、PCI Express(PCIe)等高速串行总线。

新的总线技术,新的系统构造机制,为通信系统获得更高的性能和带宽2019年初“中兴事件”的发生,不止给我们带来了危机敲响了警钟,同时也是一个契机。

面对外来的压力,掌握核心技术,自主创新,不再被他人所牵制,同时消除使用国外产品带来的后门和漏洞等安全隐患,研制国产化产品势在必行。

icnoc云网融合题库

icnoc云网融合题库

icnoc云网融合题库(一)行业各方对云网融合的定位会上,韦乐平总结了行业各方对云网融合的定位和表述:云网融合是IT与CT融合的新阶段;新型信息基础设施的底座;赋能数字化转型的基础底座;数字化服务的基本形态。

云网融合是战略型的关键业务;决胜云改的关键突破口;电信运营商、互联网公司和各类ICT制造或供应商共同追逐的未来ICT大目标;无论从云网基础资源、还是基础平台、业务应用、数字化转型等几乎所有角度都能看到其战略重要性。

(二)CT和IT的技术融合无处不在电话诞生于1876年,而计算机诞生于1946年。

在长达接近90年的时间里,电话通信一直是模拟通信,直到1965年第一台电子交换机开始才进入数字化时代,电信与计算机的融合才逐渐开始。

依托计算机技术,电信网功能和性能才不断进步。

(三)云网技术、资源融合的趋势关于云网技术融合的趋势,韦乐平表示,“计算和通信向云网边端一体的融合方向发展,操作系统也逐渐从单机、局域网系统向互联网化的分布式系统发展演进。

”云网资源统一云化。

云网分离,DC边缘。

计算、存储与网络资源独立,静态配置。

网络只是云的一个接入专线通道。

基于传统网络业务,按行政区组网,DC只是网络的边缘节点。

云网融合,DC核心。

业务、IT资源与网络资源均虚拟化和云化。

云延伸到边缘、乃至终端,云网边缘协同一致,资源最佳分布。

面向云化互联网业务,DC成为网络核心。

(四)云网产业融合的趋势电信运营商从网络为主,到云网并重、云为核心。

AT&T和VZ等国际运营商放弃自有云,改为与多家云公司在细分领域合作,提供各类云服务,自己则聚焦提供连接服务。

中国运营商则都进军云领域,提供自有云服务。

互联网公司以云为主,并提供云网连接服务。

AWS、Azure等国际云服务商纷纷布局5G核心网,结合5G网络与云优势,试图进入电信行业。

阿里云、腾讯云等则推出SD-WAN等网络服务,提供企业入云和广域分支互联服务。

ICT厂商从提供云网设备到进入云服务运营市场。

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工业网络的低时延技术 – TSN
紧急的乘客有个高级通道可以通过 • 可以插队,已经安检完不着急的乘客,行李暂存,先让紧急的乘客通过 TSN技术提供了两个优先级 • 高优先级的报文可以打断低优先级别报文,低优先级报文需要支持重组
传统低时延技术小结
Cut-Through可以让时延和包长无关 . 1500/9600 在无拥塞的场景10Gbps 700ns
FlexE给传输网提供了非常有价值的解决方案,承载5G新兴业务,去SDH化 从OLT的上行,到承载网的承载,到数据中心的通道化,都可以使用FlexE技术 FlexE对以太网轻量级的演化,给Ethernet更大的空间,广阔的市场是降低成本的基础
FlexE从芯片实现上是否可 以做到确定性的低时延 ?
交换芯片内部是个拥挤的火车站
芯视角 - 低时延到确定性低时延
交通发展 : 键业务场景确 定性更重要
网络转发中时延的发展趋势
时延不重要
低时延
存储转发
更快转发
确定性 低时延
确定可控
如何在5G实现端到端的确定性时延
网络设备(网络芯片)转发业务的时延(变量) 光纤距离带来的时延(常量)
FlexE 技术是Ethernet 进化的关键里程碑
X-PIPE架构芯片流程内“端到端”硬通道 L1交叉在更快转发,更确定时延
支撑5G端到端的全系列交换场景
OLT交换 • 从线卡到Fabric,通过内部的硬管道保证时延 • Fabric支持FlexE上联,提供确定性时延 承载网 • 支撑SPN/IP RAN的以太网承载管道刚性化 数据中心 • 将业务切片延展到数据中心,实现整网切片化
拥塞的时候即使使能Cut-Through作用不大,10Gbs 8-30us
TSN技术可以让高优先级的流量不受拥塞的影响,但只有两个通道
Flex-Ethernet的通道化技术
FlexE提供了以5Gbps颗粒度的通道化技术 支持多个通道,比如将100G拆分为10个通道 报文在光路上传输也采用时分复用的方法来通道化传输 通道化保证了该通道内没有拥塞时时延是确定的
FlexE的L1 交叉 – 高铁换乘无须二次进站
FlexE无须进入MAC通过L1交叉的扩展方式进行转发 在传输的中间节点时延将完全确定
盛科将推出新一代5G交换芯片架构
FlexE 技术是Ethernet 进化的关键里程碑
FlexE从芯片实现上是否可 以做到确定性的低时延 ?
FlexE给传输网提供了非常有价值的解决方案,承载5G新兴业务,去SDH化 从OLT的上行,到承载网的承载,到数据中心的通道化,都可以使用FlexE技术 FlexE对以太网轻量级的演化,给Ethernet更大的空间,广阔的市场是降低成本的基础
Cut-Through提供低时延,但时延无法确定
一旦发生排队,赶时间的客人依旧需要排队等候,时延出现劣化 当端口发生拥塞,报文在芯片里可能需要等候 10G的端口速率 8-30us
QoS是否可以解决上述Cut-Trough的问题
但是当进站广场发生拥塞,相信大家感受过,想挤到排队入口都是非常艰难的事情 即使用QOS的调度,对时延没有明显的优化效果,时延同样需要8-30us,以太网技术本身就是弹性管道
数据中心成熟的低时延技术 – Cut-Through
传统转发模式 • 存储转发完整报文 • 每个人和所有行李全部安检完成 • 允许放行
转发时延和包长线性关系 • 10G 9600字节至少需要8us
Cut-Through模式 • 只保存报文头部 • 人安检完成就放行 • 行李不用检查
转发时延和包长无关 • 10G 9600字节只需要700ns
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