Living Infrastructure

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1 Living Infrastructure Guide de conception pour data centers

2 Table des matières Introduction...6 Présentation du data center...8 Choisir une conception modulaire...0 Considérations concernant le data center type... Solution : Fin de rangée...4 Solution : Fin de rangée...6 Solution 3 : Fin de rangée Solution 4 : Fin de rangée Solution 5 : Fin de rangée... Solution 6 : Fin de rangée...

3 Solution 7 : Fin de rangée Solution 8 : Fin de rangée 4... Solution 9 : Partie supérieure du rack... Solution 0 : Module d armoires...3 Solution : Module d armoires... Solution : Rangée dédiée infrastructure... Solution 3 : Rangée dédiée infrastructure... Solution 4 : Connexion croisée centralisée... Résumé...4

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5 Le data center ne cesse d évoluer et le concept Living Infrastructure de CommScope, avec ses concepts d architecture, vous permettra d améliorer l efficacité et la productivité, d augmenter la durée de vie de vos réseaux et d optimiser votre retour sur investissement. Ce guide décrit diverses architectures possibles, chacune présentant des avantages spécifiques. Ces architectures, associées à quelques-uns des déploiements les plus courants, vous aideront à déterminer les éléments de base d un data center répondant à vos besoins.

6 Introduction Les data centers constituent un maillon indispensable des opérations informatiques de la plupart des entités, permettant le stockage et l accès aux informations utilisées dans le cadre de la gestion des activités. Que vous exploitiez un data center interne dédié ou que vous fournissiez des services de colocation à des clients via le cloud, l approche Living Infrastructure de CommScope offre l infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs de votre réseau. La norme TIA-94 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers) a été publiée en 0 et a été mise à jour en 0. Ce vaste ensemble de lignes directrices énonce les principes de base pour «standardiser» les opérations des data centers, mais laisse une trop grande marge de manœuvre. Par ailleurs, les fournisseurs d électronique et de systèmes intègrent sans cesse de nouvelles considérations architecturales afin d améliorer l efficacité et l exploitation, ce qui se traduit par une multitude d applications dans le data center. Résultat : reproduire les architectures de data centers les plus efficaces est presque mission impossible. Ce guide présente une approche plus raisonnable du développement des data centers, une approche appelée Living Infrastructure qui démarre par les éléments de base (ou modules). Ces modules peuvent être reproduits, en fonction de la taille de votre data center et des besoins potentiels en câblage structuré. Le Guide Living Infrastructure décrit une série de conceptions modèles qui peuvent être utilisées en l état ou modifiées afin de répondre à vos besoins spécifiques. Choisir le bon modèle est chose aisée. Pour commencer, vous analyserez le data center dans son ensemble, puis vous le diviserez en zones (cœur, agrégation et accès à l équipement). Dans chaque zone, les avantages et les caractéristiques des diverses architectures locales vous dirigeront vers un type de conception particulier. Pour chaque type de conception, vous trouverez un ou deux exemples de techniques de mise en œuvre, ainsi que des diagrammes de site montrant l emplacement de l équipement. N oubliez pas que toute modification du modèle de conception est susceptible d affecter l emplacement de l équipement et la nomenclature. page 6

7 La mise en œuvre nécessite un ensemble complet d équipements pour chaque module. Cela comprend le câblage et les matériels qui composent le câblage structuré, ainsi que les cordons d équipement qui peuvent être connectés à l équipement actif. Une nomenclature sera fournie pour chaque exemple. Ce guide présente un ensemble de modèles de conception pouvant servir de point de départ pour développer votre Living Infrastructure. Pour des informations plus complètes sur les applications, les composants et les détails de conception des centres de données, consultez le Guide de conception des data centers d entreprise 0, ou la présentation en ligne interactive Living Infrastructure sur La CommScope Infrastructure Academy propose, dans le monde entier, des programmes de formation certifiée sur les solutions d infrastructures de réseau. Les formats des cours disponibles incluent la formation en classe avec un instructeur, la formation en ligne par webcast et vidéo, ainsi que des évaluations adaptées au rythme de chacun. La CommScope Infrastructure Academy offre des services de support et une évaluation des compétences en matière de stratégie et de migration. Elle propose des formations dans la langue locale dispensées en ligne et dans des salles de conférence de haute qualité. Par ailleurs, l Academy offre des programmes de formation personnalisée et des services de conseil portant sur les derniers développements en matière de conception de câblage structuré et pratiques d installation, normes ANSI/ TIA, ISO/IEC ou CENELEC, choix et sélection de produits, tendances du marché, innovations et statistiques. Engineering (Conception et ingénierie des data centers) se veut une formation approfondie sur la conception des data centers couvrant notamment les normes, l architecture et les supports adaptés à des applications nécessitant des débits de données élevés. Le programme est disponible en ligne ou dans le cadre du Package Passeport. Le Package Passeport permet d accéder à tous les programmes de formation : installation et conception, solutions de câblage structuré, formation spécialisée en fibre optique, solutions pour bâtiments intelligents, etc. Pour une formation en ligne sur les data centers ou pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site de la CommScope Infrastructure Academy à l adresse suivante :

8 Présentation du data center Agrégation Équipement Accès page 8

9 Accès à la zone d équipement Armoire ou rangée électronique dédiée Croissance incrémentielle prévue Électronique stockée dans une armoire séparée, une rangée ou un coffret de distribution de zone. Besoin de plus grandes longueurs de cordon Souplesse nécessaire pour extensions et modifi cations d architecture Voir les solutions -8 Accès à la zone de distribution d équipement Partie supérieure du rack et module d armoires Haute densité de ports dans chaque armoire ou rack Électronique à lames Switches dans un châssis distinct des serveurs Architecture fi xe où aucune extension ou modifi cation du câblage n est prévue Préférence pour une petite longueur de cordon de raccordement Voir les solutions 9- Zone de distribution intermédiaire CORE et ensembles de solutions de la zone de distribution horizontale Rangée d infrastructures dédiées Connectivité SAN Director pour canal fibre ou un réseau convergent Haute densité requise Peu de place pour le raccordement passif, espace rack nécessaire pour l électronique Reconfi guration réduite au strict nécessaire Parallèle et convergent classiques Voir les solutions & 3 Zone de distribution intermédiaire CORE et ensembles de solutions de la zone de distribution horizontale Champ de raccordement à connexion croisée centralisée Connectivité fi bre et cuivre haute densité Une zone consolidée pour confi guration, câblage en provenance d emplacements multiples Voir la solution 4

10 d du c Choisissez la conception modulaire qui répond le mieux à vos critères de conception J ai besoin d une conception modulaire pour data center CORE / IDA / HDA Switches directeurs Zone de distribution de l équipement (EDA - Equipment Distribution Area) Armoires de serveurs Armoires de stockage Partie supérieure du rack Réduit le câblage structuré horizontal Armoire électronique dédiée Efficacité maximum de l utilisation des ports Conception robuste du câblage Réduit la gestion du réseau page 0

11 Solution : Rangée d infrastructures dédiées avec connexion croisée Prend en charge Ethernet IP + commutateurdirecteur SAN pour Fibre Channel Connexion croisée pour une gestion optimale Page 6 Solution 3 : Rangée d infrastructures dédiées avec interconnexion Prend en charge Ethernet IP + commutateurdirecteur SAN pour Fibre Channel Interconnexion pour optimisation Espace requis Page 7 Solution 4 : Raccordement à connexion croisée centralisée Simplicité de la configuration Emplacement centralisé pour MAC Exposition limitée à l équipement actif Page 8 Solution 9 : Solution 0 : Solution : Partie supérieure du rack fibre et cuivre Réseau IP et commutateurs Fibre Channel Page 3 Partie supérieure du rack Architecture Fibre Channel Solution de support en fibre optique Rangée unique avec connexion croisée Page 4 Module d armoires Architecture unifiée Commutateurs de réseau prenant en charge quatre armoires Moins d électronique Faible niveau de latence et de puissance Moins de NIC et de bus hôtes et moins de câbles à l intérieur des armoires Page 5 Solution : Solution : EOR avec connexion croisée Solution IP Page 4 EOR avec interconnexion Solution IP Page 6 Fin de rangée Facilite l accès à l électronique d un module Solution 3 : EOR avec connexion croisée Solutions IP & FC Page 8 Solution 4 : EOR avec interconnexion Solutions IP + FC Page 0 Solution 5 : MOR avec connexion croisée Solution IP Page Solution 6 : MOR avec interconnexion Solution IP Page Milieu de rangée Permet un remplissage moindre es chemins de câbles et une portée ordon de raccordement plus standard Solution 7 : MOR avec connexion croisée Solutions IP & FC Page 6 Solution 8 : MOR avec interconnexion Solutions IP + FC Page

12 Considérations concernant le data center type, quelle que soit l architecture L électronique redondante et le câblage associé sont considérés comme une configuration standard. Outre les éléments redondants, n oubliez pas le câblage nécessaire pour connecter les systèmes primaire et secondaire. Le câblage structuré à connexion croisée garantit une plus grande souplesse, une maintenance aisée et une sécurité accrue. Des solutions intelligentes assurent à l opérateur du data center un meilleur contrôle de l infrastructure. Le câblage pré-raccordé est recommandé pour le câblage cuivre et fibre optique. Par rapport au raccordement sur le terrain, les solutions usine garantissent une meilleure performance, une installation plus rapide et une fiabilité accrue. Les choix en matière de supports et de connectivité assurent une performance optimale pour les solutions actuelles et futures, notamment : o Câblage à fibre optique LazrSPEED 550 OM4 o Connectivité LC pour applications en série o Connectivité MPO pour applications parallèles o Câblage GigaSPEED X0D Catégorie 6A U/UTP La solution envisagée doit tenir compte des besoins futurs aussi bien que des exigences actuelles. Les besoins futurs peuvent comprendre davantage de ports, un débit de bande passante accru et d éventuelles évolutions de l architecture. Prévisions d extension serveurs Il est important d estimer le nombre de ports d une armoire, d une rangée d armoires ou d un module pour déterminer l infrastructure nécessaire pour prendre en charge la base de serveurs. Compte tenu des nombreux aspects de la conception d un data center, il n est pas possible de couvrir toutes les situations avec un seul ensemble de règles ; la connaissance de l électronique en place aujourd hui et des prévisions de croissance et d évolution future vous aideront toutefois à améliorer l efficacité de votre planification. Le nombre de ports d une armoire est limité par deux facteurs :. Densité de puissance disponible pour l armoire. Il est possible de l estimer en KW/armoire (ou rack) ; elle est normalement de l ordre de 7,5 à 5 kw par armoire, et de 5 à kw par armoire pour les zones à charge élevée. On peut aussi décrire la densité de puissance en fonction de la page

13 superficie du data center, sachant qu on compte une armoire pour 7,6 m au sol. Le nombre de périphériques est limité par la quantité de puissance disponible.. Le nombre de ports que le rack peut prendre en charge, d après le nombre d unités de racks utilisées par serveur et le nombre de ports par périphérique. La densité est très variable, puisqu un serveur type peut n avoir qu une seule unité de rack, tandis qu un serveur lame peut occuper 0 à 5 unités d espace. Pour calculer le nombre maximal de ports, on prendra le plus petit des deux nombres suivants : nombre pouvant être pris en charge par l unité d alimentation ou nombre d unités de rack disponibles. Bien que ce ne soit pas la norme, il faut en général pouvoir prendre en charge le raccordement de à 96 ports pour les ports de serveurs 0G U/UTP. Pour les supports à fibre optique, prévoir la prise en charge de à ports fibre par armoire de serveurs. Un autre facteur à considérer est la capacité limitée des chemins de câbles aériens. Quelle que soit la capacité calculée en fonction de l électronique, on peut en général amener 7 câbles cuivre par armoire puisque les câbles cuivre peuvent rapidement occuper l espace disponible dans les chemins de câbles. Les câbles en fibre optique de plus petit diamètre posent moins de problème. Pour les applications de -switches directeurs haute densité, qui ont en général des ports fibre optique, une densité bien plus importante est prévue. La carte d un commutateur-switch directeur peut prendre en charge à 64 ports par carte. Si l on compte huit cartes par commutateurswitche directeur et trois commutateursswitches directeurs par armoire, les câbles doivent prendre en charge le raccordement de plus de 00 ports. Étant donné que les commutateursswitches directeurs laissent peu d espace rack pour l équipement passif, on a recours ici aux options de densité plus élevée. Ce qui précède permet d expliquer certaines des recommandations figurant dans ce guide de conception. Bien que chaque conception soit optimisée pour différentes applications, on retrouve des thèmes communs. Dans l ensemble, ce guide offre des solutions robustes prenant en charge les technologies actuelles et futures tout en simplifiant la vie du concepteur, de l installateur et du gestionnaire du data center.center designer, installer and manager.

14 Solution : EDA Architecture IP fin de rangée Rangée unique avec connexion croisée Solution catégorie 6A U/UTP Critères de conception Les switches sont logés dans des armoires dédiées pour prendre en charge toute la rangée de serveurs Le système à connexion croisée garantit une souplesse maximum et limite les contacts avec l électronique Forte utilisation des ports Il est facile d ajouter un serveur à n importe quel emplacement de la rangée Sortie du câble de liaison préraccordé MPO vers HD Les raccordements CAT 6A et OM4 permettent de répondre aux exigences de distance des rangées La gestion horizontale des câbles assure une gestion propre et sécurisée des cordons de raccordement Nomenclature pour une rangée de 4 armoires serveurs PRODUIT N MID Switch IP primaire - Capacité port supplémentaire Switch IP secondaire - Capacité port supplémentaire Switch serveur primaire Switch serveur de fréquences serveur secondaire Serveurs par armoire X armoires capacité de 0 serveurs Kit panneau Evolve 0 U 0 E KIT U Solution 0 InstaPATCH Cu (GigaSPEED X0D câbles ignifuges U/UTP) CCA Bxx Bxx xxxxxxxx 0 InstaPATCH Cu «switch tail» CAT 6A GigaSPEED X0D CCA Kxx Exx xxxxxxxx CAT 6A GigaSPEED X0D 0GS0E cordons U/UTP CPCSSX 0ZMxxx Tiroir optique coulissant 0G U 7605 Modules MPO vers LC fibres 0DM LS 7684 Câble trunk MPO 96 fibres LazrSPEED 550 FGXMPMPALMBMxxx Cordons LC duplex LazrSPEED 550 FEXLCLCMXMxxx Gestion horizontale des câbles U Armoire SC 4U 800x000 NS 766 Armoire SC 4U 600x000 NS 763 Panneau latéral 4U x pouces/ 000 mm, Pack de 7658 page 4

15 0 3 4 RANGÉE Switch serveur primaire Switch serveur secondaire Commutateur IP primaire - Capacité port supplémentaire Commutateur IP secondaire - Capacité port supplémentaire QUANTITÉ xxx CPP 0 CPP 0* Liaison montante fibre optique HCM U Switch serveur Commutateur IP *mirroring direct des ports d équipement Applications : IP = Internet Protocol (Ethernet) FC = Fibre Channel Matériel : Fibre multimode laser optimisée OM4 = 50 um CPP = Copper Patch Panel (cuivre) FPP = Fiber Patch Panel (fi bre) HCM = Horizontal Cable Manager (Kit de gestion horizontale des câbles) U = Unités de rack Espace nécessaire par composant Armoires : SC = Server Cabinet (Armoire de serveurs) NC = Network Cabinet (Armoire de réseau) 600 mm = pouces 800 mm = 3 pouces 000 mm = pouces Les quantités de cordons cuivre et fibre indiquées ci-dessus correspondent au nombre maximum calculé sur la base de la pleine capacité du système

16 Solution : EDA Architecture IP fin de rangée Rangée unique avec interconnexion Solution catégorie 6A U/UTP Critères de conception Les commutateurs switches sont logés dans des armoires dédiées pour prendre en charge toute la rangée de serveurs Le positionnement en fin de rangée facilite la gestion de l équipement d accès Le schéma d interconnexion permet un gain d espace au niveau du rack et réduit les dépenses en composants Forte utilisation des ports Il est facile d ajouter un serveur à n importe quel emplacement de la rangée Le câble trunk préraccordé MPO sort du MODULE et prend en charge des distances jusqu à 70 mètres pour le G et le 00G Les cordons CAT 6A permet de répondre aux exigences de distance des rangées jusqu à 00 mètres sur 0G La gestion horizontale des câbles assure une gestion propre et sécurisée des cordons Nomenclature pour une rangée de armoires serveurs PRODUIT N MID Switch IP primaire - Capacité port supplémentaire Switch IP secondaire - Capacité port supplémentaire Switch serveur primaire Switch serveur de fréquences serveur secondaire Serveurs par armoire X armoires capacité de 0 serveurs Kit panneau Evolve 0 U 0 E KIT U Solution 0 InstaPATCH Cu (GigaSPEED X0D câbles ignifuges U/UTP) CCA Bxx Bxx xxxxxxxx Cordons CAT 6A GigaSPEED X0D 0GS0E U/UTP CPCSSX 0ZM00 Tiroir optique coulissant 0G U 7605 Modules MPO vers LC fibres 0DM LS 7684 Câble trunk MPO 96 fibres LazrSPEED 550 FGXMPMPALMBMxxx Cordons LC duplex LazrSPEED 550 FEXLCLCMXMxxx Gestion horizontale des câbles U Armoire SC 4U 600x000 NS 766 Armoire SC 4U 800x000 NS 763 Panneau latéral 4U x pouces/ 000 mm, Pack de 7658 page 6

17 0 3 4 RANGÉE Switch serveur primaire Switch serveur secondaire Switch IP primaire - Capacité port supplémentaire Switch IP secondaire - Capacité port supplémentaire QUANTITÉ, CPP 0 Switch serveur Liaison montante fibre optique Applications : IP = Internet Protocol (Ethernet) FC = Fibre Channel Switch IP HCM U Matériel : Fibre multimode laser optimisée OM4 = 50 um CPP = Copper Patch Panel (Panneau de brassage cuivre) FPP = Fiber Patch Panel (Panneau de brassage fi bre) HCM = Horizontal Cable Manager (Kit de gestion horizontale des câbles) U = Unités de rack Espace nécessaire par composant Armoires : SC = Server Cabinet (Armoire serveurs) NC = Network Cabinet (Armoire réseau) 600 mm = pouces 800 mm = 3 pouces 000 mm = pouces Les quantités de cordons cuivre et fibre indiquées ci-dessus correspondent au nombre maximum calculé sur la base de la pleine capacité du système

18 Solution 3: EDA Architecture fin de rangée IP et Fibre Channel Deux () rangées de serveurs avec connexion croisée Fibre mixte OM4 et solution catégorie 6A U/UTP Critères de conception Les switches sont logés dans des armoires dédiées pour prendre en charge toute la rangée de serveurs Le positionnement en fin de rangée facilite la gestion de l équipement d accès Les solutions IP et FC sont placées dans des rangées différentes Le système à connexion croisée garantit une souplesse maximum et limite les contacts avec l électronique Forte utilisation des ports Il est facile d ajouter un serveur à n importe quel emplacement de la rangée Le câble trunk préraccordé MPO sort du MODULE et prend en charge des distances jusqu à 70 mètres pour Ethernet et 00G Les raccordements CAT 6A et OM4 permettent de répondre aux exigences de distance des rangées La gestion horizontale des câbles assure une gestion propre et sécurisée des cordons de raccordement Nomenclature pour une rangée de armoires serveurs PRODUIT Switch IP primaire Switch IP secondaire Canal fibre Swicth primaire Canal Fibre Switch secondaire Serveurs par armoire X armoires capacité de 864 serveurs N MID Kit panneau Evolve 0 U 0 E KIT U Solution 0 InstaPATCH Cu (GigaSPEED X0D câbles ignifuges U/UTP) CCA Bxx Bxx xxxxxxxx 0 InstaPATCH Cu «switch tail» CAT 6A GigaSPEED X0D CCA Kxx Exx xxxxxxxx CAT 6A GigaSPEED X0D 0GS0E cordons U/UTP CPCSSX 0ZM00 Tiroir optique coulissant 0G U 7605 Tiroir optique 0G 4U Modules MPO vers LC fibres 0DM LS Modules MPO vers LC fibres 0DM LS 7684 Câble trunk MPO 96 fibres LazrSPEED 550 Câble trunk MPO fibres LazrSPEED 550 Cordons de raccordement LC duplex LazrSPEED 550 FGXMPMPALMBMxxx FGXMPMPADMBMxxx FEXLCLCMXMxxx Gestion horizontale des câbles U HTK 9 SS U Gestion horizontale des câbles 3U HTK 9 SS 3U Armoire SC 4U 600x000 NS Armoire SC 4U 800x000 NS Panneau latéral 4U x pouces/ 000 mm, Pack de 7658 page 8

19 Fibre de la rangée (A) Fibre de la rangée (A) Fibre de la rangée (B) Fibre de la rangée (B) Cuivre Copper de from la rangée Row Cuivre Copper de from la rangée Row RANGÉE Switch FC pour structure A Switch FC pour structure B RANGÉE Switch IP primaire Switch IP secondaire QUANTITÉ CPP 0 CPP 0* Liaison montante fibre optique U HCM Switch FC Switch IP P FPP IP 0 FPP IP 8/ 4U FPP IP / 4U Switch serveur FPP IP 6/6 4U HCM 3U, ,4 Les quantités de cordons cuivre et fibre indiquées ci-dessus correspondent au nombre maximum calculé sur la base de la pleine capacité du système *mirroring direct des ports d équipement Applications : IP = Internet Protocol (Ethernet) FC = Fibre Channel Matériel : Fibre multimode optimisée laser OM4 = 50 um CPP = Copper Patch Panel (Panneau de brassage cuivre) FPP = Fiber Patch Panel (Panneau de brassage fi bre) HCM = Horizontal Cable Manager (Kit de gestion horizontale des câbles) U = Unités de rack Espace nécessaire par composant Armoires : SC = Server Cabinet (Armoire de serveurs) NC = Network Cabinet (Armoire de réseau) 600 mm = pouces 800 mm = 3 pouces 000 mm = inches

20 Solution 4: EDA Architecture fin de rangée IP et architecture Fibre Channel Deux () rangées de serveurs avec interconnexion Fibre mixte OM4 et solution support Catégorie 6A U/UTP Critères de conception Les switches sont logés dans des armoires dédiées pour prendre en charge toute la rangée de serveurs Le positionnement en fin de rangée facilite la gestion de l équipement d accès Les solutions IP et FC sont placées dans des rangées différentes Le schéma d interconnexion permet un gain d espace au niveau du rack et réduit les dépenses en composants Forte utilisation des ports Il est facile d ajouter un serveur à n importe quel emplacement de la rangée Le câble trunk préraccordé MPO sort du MODULE et prend en charge des distances jusqu à 70 mètres pour Ethernet et 00G Les cordons CAT 6A et OM4 permettent de répondre aux exigences de distance des rangées La gestion horizontale des câbles assure une gestion propre et sécurisée des cordons de raccordement Nomenclature pour deux () rangées de armoires serveurs PRODUIT Switch IP primaire Switch IP secondaire Switch canal Fibre primaire Switch canal Fibre secondaire Serveurs par armoire X armoires capacité de 864 serveurs N MID Kit panneau Evolve 0 U 0 E KIT U Solution 0 InstaPATCH Cu (GigaSPEED X0D câbles ignifuges U/UTP) CAT 6A GigaSPEED X0D 0GS0E cordons U/UTP CCA Bxx Bxx xxxxxxxx CPCSSX 0ZM00 Tiroir optique coulissant 0G U 7605 Tiroir optique 0G 4U Modules MPO vers LC fibres 0DM LS Modules MPO vers LC fibres 0DM LS 7684 Câble trunk MPO fibres LazrSPEED 550 Câble trunk MPO 96 fibres LazrSPEED 550 Cordons LC duplex LazrSPEED 550 Gestion horizontale des câbles 3U HTK 9 SS 3U Armoire SC 4U 600x000 NS Armoire SC 4U 800x000 NS FGXMPMPADMBMxxx FGXMPMPALMBMxxx FEXLCLCMXMxxx Panneau latéral 4U x pouces/ 000 mm, Pack de 7658 page 0

21 Fibre de la rangée / A Fibre de la rangée / B Cuivre Copper de from la rangée Row Cuivre Copper de from la rangée Row 3 4 RANGÉE Switch FC pour structure A Switch FC pour structure B RANGÉE Switch IP primaire Switch IP secondaire QUANTITÉ CPP 0 Liaison montante fibre optique HCM 3U P FPP IP 0 Switch FC Switch IP FPP IP 6/6 4U 96, ,96 4 Applications : IP = Internet Protocol (Ethernet) FC = Fibre Channel Matériel : Fibre multimode laser optimisée OM4 = 50 um CPP = Copper Patch Panel (Panneau de brassage cuivre) FPP = Fiber Patch Panel (Panneau de brassage fi bre) HCM = Horizontal Cable Manager (Kit de gestion horizontale des câbles) U = Unités de rack Espace nécessaire par composant Cabinets : SC = Server Cabinet (Armoire de serveurs) NC = Network Cabinet (Armoire de réseau) 600 mm = pouces 800 mm = 3 pouces 000 mm = pouces Les quantités de cordons cuivre et fibre indiquées ci-dessus correspondent au nombre maximum calculé sur la base de la pleine capacité du système

22 Solution 5: EDA Architecture IP milieu de rangée Rangée unique avec connexion croisée Solution support catégorie 6A U/UTP Armoires de serveurs Critères de conception Les switches sont logés dans des armoires dédiées pour prendre en charge toute la rangée de serveurs Le positionnement en milieu de rangée réduit la longueur et le remplissage des chemins de câbles Le système à connexion croisée garantit une souplesse maximum et limite les contacts avec l électronique Forte utilisation des ports Il est facile d ajouter un serveur à n importe quel emplacement de la rangée Le cordon CAT 6A permet de répondre aux exigences de distance des rangées, jusqu à 00 mètres pour 0G La gestion horizontale des câbles assure une gestion propre et sécurisée des cordons de raccordement Switch serveur primaire Switch IP primaire Switch serveur secondaire Switch IP secondaire 0 Nomenclature pour une rangée de armoires serveurs PRODUIT Switch IP primaire Switch IP secondaire Switch serveur primaire Switch serveur secondaire Serveurs par armoire X armoires capacité de 960 serveurs N MID /A Kit panneau Evolve 0 U 0 E KIT U Solution 0 InstaPATCH Cu (GigaSPEED X0D câbles ignifuges U/UTP) CCA Bxx Bxx xxxxxxxx 0 InstaPATCH Cu «switch tail» CAT 6A GigaSPEED X0D CCA Kxx Exx xxxxxxxx CAT 6A GigaSPEED X0D 0GS0E cordons U/UTP CPCSSX 0ZM00 Tiroir optique coulissant 0G U 7605 Modules MPO vers LC fibres 0DM LS 7684 Câble trunk MPO 96 fibres LazrSPEED 550 Cordons LC duplex LazrSPEED 550 FGXMPMPALMBMxxx FEXLCLCMXMxxx Gestion horizontale des câbles U HTK 9 SS U Armoire SC 4U 600x000 NS 766 Armoire SC 4U 800x000 NS 763 Panneau latéral 4U x pouces/ 000 mm, Pack de 7658 page

23 Armoires de serveurs Switch serveur primaire Switch serveur secondaire Switch IP primaire Switch IP secondaire QUANTITÉ 96 96, CPP 0 CPP 0* Liaison montante fibre optique HCM U Switch Serveur Switch IP *mirroring direct des ports d équipement Applications : IP = Internet Protocol (Ethernet) FC = Fibre Channel Matériel : Fibre multimode laser optimisée OM4 = 50 um CPP = Copper Patch Panel (Panneau de brassage cuivre) FPP = Fiber Patch Panel (Panneau de brassage fi bre) HCM = Horizontal Cable Manager (Kit de gestion horizontale des câbles) U = Unités de rack Espace nécessaire par composant Armoires : SC = Server Cabinet (Armoire de serveurs) NC = Network Cabinet (Armoire de réseau) 600 mm = pouces 800 mm = 3 pouces 000 mm = pouces Les quantités de cordons cuivre et fibre indiquées ci-dessus correspondent au nombre maximum calculé sur la base de la pleine capacité du système

24 Solution 6: EDA Architecture IP milieu de rangée Rangée unique avec interconnexion Solution catégorie 6A U/UTP Critères de conception Les swicthes sont logés dans des armoires dédiées pour prendre en charge toute la rangée de serveurs Le positionnement en milieu de rangée réduit la longueur des cordons de raccordement et le remplissage des chemins de câbles Le schéma d interconnexion permet un gain d espace au niveau du rack et réduit les dépenses en composants Forte utilisation des ports Il est facile d ajouter un serveur à n importe quel emplacement de la rangée Le cordon CAT 6A permet de répondre aux exigences de distance des rangées, jusqu à 00 mètres pour 0G La gestion horizontale des câbles assure une gestion propre et sécurisée des cordons de raccordement Liaison montante fibre optique - primaire Switch IP primaire Liaison montante fibre optique - primaire Switch IP secondaire Nomenclature pour une rangée de armoires PRODUIT Switch IP primaire Switch IP secondaire Switch serveur primaire Switch serveur secondaire Serveurs par armoire X armoires capacité de 960 serveurs N MID Kit panneau Evolve 0 U 0 E KIT U Solution 0 InstaPATCH Cu (GigaSPEED X0D câbles ignifuges U/UTP) CAT 6A GigaSPEED X0D 0GS0E cordons U/UTP CCA Bxx Bxx xxxxxxxx CPCSSX 0ZM00 Tiroir optique coulissant 0G U 7605 Modules MPO vers LC fibres 0DM LS 7684 Câble trunk MPO 96 fibres LazrSPEED 550 Cordons de raccordement LC duplex LazrSPEED 550 FGXMPMPALMBMxxx FEXLCLCMXMxxx Gestion horizontale des câbles U HTK 9 SS U Armoire SC 4U 600x000 NS 766 Armoire SC 4U 800x000 NS 763 Panneau latéral 4U x pouces/ 000 mm, Pack de 7658 page

25 QUANTITÉ 96, CPP 0 Liaison montante fibre optique Switch IP Applications : IP = Internet Protocol (Ethernet) FC = Fibre Channel HCM U Matériel : Fibre multimode laser optimisée OM4 = 50 um CPP = Copper Patch Panel (Panneau de brassage cuivre) FPP = Fiber Patch Panel (Panneau de brassage fi bre) HCM = Horizontal Cable Manager (Kit de gestion horizontale des câbles) U = Unités de rack Espace nécessaire par composant Armoires : SC = Server Cabinet (Armoire de serveurs) NC = Network Cabinet (Armoire de réseau) 600 mm = pouces 800 mm = 3 pouces 000 mm = pouces Les quantités de cordons de raccordement cuivre et fibre indiquées ci-dessus correspondent au nombre maximum calculé sur la base de la pleine capacité du système

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