数据中心网络中的无线通信技术_第1页
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文档简介

1、数据中心网络中的无线通信技术随着云技术的日益发展,诸如云储存、云计算、云平台等云应用服务得到了各界的广泛关注。近年来,世界各大公司竞相构建大型数据中心来为云服务提供硬件支持。数据中心网络(den)是构建数据中心的一个重要部分,它需要能联结百万台服务器,同时亦能为云技术提供合适的带宽。数据中心网络通常基于3层拓扑结构:核心层、聚集层、边缘层。常见数据中心内部网络拓扑图如图1所示。在图1中,位于机架内的服务器通过架顶式交换机互联,同时,它们与汇聚层和核心层的交换机组成了一个多根树。由于核心层的根节点数量有限,当数据中心负载较大时,这些节点容易成为整个数据中心网络的瓶颈。故而在网络实际通信中,服务器

2、之间数据传输所能达到的吞吐量可能比实际可用带宽低许多。为了解决网络中部分节点过热问题,人们开始研究数据中心网络的拓扑结构和路由协议等优化问题,这些研究大多采用添加新路径的方法(尤其是互不相交的路径)以便增加端到端吞吐量。这些方法取得了一定成效,然而在以太网中,人们仍然难以应对大量的高突发流量,这是因为以太网中的静态链路和有限网络接口会引起部分服务器堵塞,从而对其他服务器产生副作用。另外,数据中心网络通常需要大量服务器合作完成一项任务,此时,高负载的服务器可能会进一步降低数据中心网络性能。1无线数据中心发展现状与存在的问题由于无线通信在数据中心网络应用中的特殊性,无线数据中心网络和基于有线的传统

3、数据中心网络存在很大区别。随着极高频(ehf)技术(特别是60ghz无线通信技术)的引入,用高速率的无线通信传输数据成为了现实(吞吐量可达4gbit/s),从而使在数据中心中应用无线通信技术成为可能。于是,2008年出现了首篇讨论在数据中心网络中应用60ghz无线通信技术的论文1,文章提出用无线链接替换部分有线链接,可以降低布线复杂度,降低冷却开销,减少大量的成本,从而大幅提高数据中心网络的性能。此外,60ghz无线通信技术在数据中心网络中的应用还有其他几大优势:(1) 7ghz的可用频谱(5764ghz)使得采用60ghz无线通信技术能够提供达到吉比特每秒量级速度的多条链接。(2) 60gh

4、z频段在减少无线信号干扰的同时也减少了被监听的机会。(3) 无线网络更益于数据中心网络的扩容和提升。(4) 无线网络可以按需建立,它能动态改变数据中心网络的拓扑结构,使其更适合当前网络环境。在设计构建的方面,当前研究主要借助波束成形技术和特殊物理环境3使60ghz无线通信技术能够有效部署在数据中心中。该方向的研究目标是证实无线通信技术应用在数据中心网络中的可行性和优越性。人们提出各种新颖的机架摆放形式并尝试利用天花板反射4等方法来更好地把无线通信技术应用到数据中心网络中。在性能优化方面,除了前文提到的飞路策略以外,目前研究方向主要集中于无线通信在数据中心网络中的调度问题,即无线网络中的信道分配

5、问题。目前的研究5-7多尝试应用启发式算法通过分流解决部分节点过热问题,从而使得数据中心网络整体吞吐量最大化,以及整体利用率最大化。图2展示了当前将无线通信技术应用于数据中心网络的相关研究方向、分支结构、及最新发展现状。其中左分支为设计构建,包含了波束成形、空间排布、以及完全无线等构建技术,而右分支主要介绍了无线数据中心网络中的优化问题,如无线链接调度问题。其中对应的年份表示该技术的发表年份。尽管上述研究提出了一些解决方案,但离构建性能优越的数据中心网络仍存在一定差距,要将60ghz无线通信技术很好地应用在数据中心网络中,至少还需要面对以下挑战:(1)如何克服传输范围限制。尽管60ghz无线通

6、信技术可以达到很高的数据传输速率,也具有很宽的频谱,但是传输范围极其有限;另一个问题就是因为氧原子吸收这个频段,信号衰减非常迅速。因此60ghz无线通信技术的有效传输范围大约只有10m。(2)如何摆放物理设备。机柜的摆放结构需要经过细致考虑,无论是星型结构抑或方阵结构,都要设计好配套的路由和中继机制。(3)如何设计精确的无线调度机制。为了缓解热节点的拥塞,建立无线链接后,需要使用正确的信道分配算法保证各信道互不干扰。现有的研究成果针对信道问题建模,利用遗传算法等启发式算法来解决干扰问题,但无法保证算法优劣性,也无法准确求出算法近似比,在性能表现上存在较大不确定性。(4)如何保证全局性能最优。保

7、证全局性能最优即指无线传输的性能(通常由吞吐量衡量)应该考虑全局工作完成时间。接下来的内容将针对无线网络设计构建与无线通信优化问题两个方面进行论述。我们将从技术发展历程入手分析无线网络设计与构建技术,而根据不同优化方案的讨论着眼于无线通信优化问题。2无线数据中心网络的设计与构建为了在数据中心网络中使用无线通信,我们首先从物理层面上考虑在数据中心网络中使用60ghz无线通信技术的可行性以及实用性,并通过合理的机柜摆放及无线节点空间排布,形成有效整体系统结构,使得数据中心网络性能得到大幅提高。2.1 60ghz无线通信技术在之前提到的对飞路系统8的研究中,kandula等人使用了hxi公司制造的设

8、备,它能提供双工60ghz的链接。研究结果显示,无线信号强度随着距离的增加而迅速减小,即无线覆盖范围有限。另外,多路效应有可能使得在距离较远时,信号变化会较大。但是通过有向天线可以让信号浮动大幅减小,在25m处的浮动也不超过5db,并保证超过1m距离的高吞吐量(4m内吞吐量可达2gbit/s)。图3(左上)是有向天线示例,图3(左中)是该天线的号角(horn)局部示意。有向天线同时可以隔离链接并实现空间重用。在一个典型的数据中心中,在机架上直线排列的60ghz链接能够保证无线链接的稳定性。除了飞路系统外,几乎所有的数据中心无线通信设计方案中都使用了有向天线技术3,9。另一方面,除了有向天线技术

9、,数据中心中的无线通信还使用了波束成形技术和波束转向技术。这些技术的使用可以提高链接传输速率并借频谱复用技术来增大数据传输带宽。2.2 空间排布技术空间排布问题中首先考虑的是广播半径问题。前面提到过60ghz无线通信技术的天线覆盖范围极其有限,广播半径只有10m左右。图3(左下)示意了有向天线在数据中心的广播范围。其中每一个小格表示1个24×48英寸的机柜,10个机柜排成一排,排与排之间横向距离10英尺,纵向距离6英尺。图中的圆形代表在某个机柜顶端60ghz无线通信设备的10m广播范围。由图中可以看出,即使10m的广播半径也足以覆盖17排服务器,对于大多数据中心来说可满足其

10、传输要求。假设一个数据中心中有n个机柜。当采用传统有线排布方法时,我们可以采用集中式交换机架结构,这样做的好处是线的数量与n同一个数量级,而后果就是布线会很长;也可以采用分布式交换机结构,这样做的好处是布线长度大幅缩短,但是布线长度会随n的增大急剧上升,与n2同数量级。如果我们采用有线与无线相结合的方式,就可以减少机柜排之间的布线成本。图3(右上)展示了用无线代替有线链接时可大幅降低布线需求,图3(右下)从三维角度更好地展现了结合型数据中心网络的布局。2.3 全无线构架技术无线技术的日益成熟使得完全使用无线传输技术来构建数据中心网络成为可能10。美国康奈尔大学和微软亚洲研究院的研究者们应用60ghz射频技术设计了一个非常新颖的数据中心。图4(左)为这种圆形数据中心的结构示意图。研究者设计了新型机柜和服务器,采用如图4(右上、右下)所示的结构,这些设备会让延时更短,总带宽更大;他们设计了全新的拓扑结构,为端到端的链接提供了多条冗余通路;他们也设计了全新的路由协议,可以让服务器用少量内存短时间内计算路由,并保证路由的有效性和较少跳数。实验结果显示,全无线技术会让数据中心网络的平均网络延迟更短,容错能力更强,资金投入大幅减少。在理想化的情况下,全无线构架会带来更低的造价,更低的能源

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