数据中心存储技术的概述

存储基础架构是数据中心的基础,因为它们容纳了由私人,企业或政府机构。有许多类型的数据中心可以满足不同应用领域的要求,例如云存储,(工业)物联网或商业模型,包括软件作为服务或流门户等。

在某些情况下,必须尽快可用数据。在其他情况下,以结构化的方式存储数据优先。全部数据中心有一个共同点:他们处理大量的业务和消费者应用程序数据。

今天的数据中心

数据中心的数据存储技术主要由硬盘驱动器(HHD),固态驱动器(SSD)和磁带存储组成。随着数据中心的未来存储技术,SSD的重要性将呈指数增长。尽管HDD继续提供每笔成本最高的存储容量,但SDD技术的性能明显更高,并且读写速度远远超出了HDD功能。

例如,低潜伏期的高速性能将在使用5G无线通信网络挑战快速数据存储方面发挥更大的作用。数据中心存储技术的一般趋势将是混合或混合系统,将SDD,HDD和磁带存储组合在一起以满足高速需求,同时仍能从HDD Storage的最低价格中获利。

例如,HDD制造商正在尝试将SSD典型的NVME协议本地集成到HDD存储设备中,以增强数据中心未来SDD繁重环境中传统HDD存储的兼容性。初步的实验结果令人鼓舞,预计样本单元将很快准备就绪。

数据中心存储技术的概述

图片来源:虹膜光谱技术

互连的重要性

数据中心互连技术,该技术通常基于光纤电缆和常规的铜线互连。这和数据存储技术本身。光纤电缆被视为数据中心互连的未来选择,不仅是外部连接,而且在数据中心基础架构中,随着对超快速可访问性的需求不断上升。

单模或多模光纤电缆将数据中心硬件连接到彼此和外界。收发器模块是用于通过光纤从电子设备发送和接收数据的互连组件。纤维网络根据光纤类型使用单模或多模电器收发器。多模纤维连接主要用于数据中心,因为它们的总成本仍然大大低于单模连接。

设备上的光源,可以是LED,VCSEL或各种类型的激光器,例如DBR,DFB或Fabry-Perot或可调激光组件,是多模式和单模传输者之间的一个与成本相关的差异。多模设备中使用的LED或VCSEL比单模收发器中使用的激光器便宜。多模纤维比单模纤维传输更大的波长范围,但是传输距离要短得多。尽管如此,多模纤维长度通常足以用于数据中心的使用。

对于波长的多路复用,收发器严重依赖干扰过滤器。短通和长通滤波器用于分离或组合波长。由于技术进步和可调设备成本降低,可调激光器和收发器变得越来越流行。

即使数据中心纤维基础架构,合并可调激光器和波长分级多路复用也将扩大网络功能。在发射机设备中可调激光积分所需的其他过滤类型,例如Notch过滤器或二分性滤波器。坚硬的Etalon过滤器为集成可调激光组件(ITLAS)提供波长选择性和可调波长锁定。

数据中心的光学连接

由于需要大量的收发器设备和光纤电缆,因此数据中心互连的总成本起着重要作用。以最低可能的成本提供高光学性能对于Datacom过滤器制造商至关重要。

Iridian设计和制造定制的光学过滤器或Etalons,以满足Datacom过滤解决方案解决方案的要求,以实现光学质量,鲁棒性,可靠性和成本敏感性。

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