Commutateur Middle-of-Rack (MoR) : définition, cas d’usage et conseils de choix

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A Commutateur « Middle-of-Rack » (MoR) est un commutateur de couche d'accès pour centre de données installé dans le partie centrale d'une baie de serveurs, placés de manière stratégique afin d'assurer des distances de câblage équilibrées pour tous les serveurs. L'architecture MoR offre un compromis entre la simplicité de , par exemple, les câbles en cuivre sont souvent utilisés pour relier les commutateurs aux serveurs au sein d’un même châssis serveur ou entre des châssis voisins. et la gestion centralisée de Fin de rangée (EoR), ce qui le rend adapté aux centres de données de taille moyenne et aux centres de données d'entreprise.

Qu'est-ce qu'un commutateur MoR ?

▶ Qu'est-ce qu'un commutateur MoR ?

A Commutateur MoR (commutateur « Middle-of-Rack ») est un commutateur Ethernet installé autour du positions centrales U d'une armoire de serveurs. Son rôle est de regrouper le trafic provenant de tous les serveurs de cette armoire et de le transmettre vers les commutateurs d'agrégation ou « spine ». En plaçant le commutateur au centre de l'armoire, les longueurs de câbles sont plus uniformes, ce qui améliore l'esthétique et réduit la contrainte exercée sur les connecteurs.

MoR est généralement déployé avec Liaisons descendantes 10G, 25G ou 50G and Liaisons montantes 40G/100G/200G, en fonction de la charge de travail et de la génération du centre de données.

▶ Comment fonctionne l'architecture « Middle-of-Rack » (MoR)

Câblage symétrique pour racks de grande taille ou à hauteurs mixtes

Contrairement au modèle ToR — où le commutateur est situé tout en haut —, le modèle MoR réduit les variations extrêmes de longueur de câble. Cela s'avère particulièrement utile dans les cas suivants :

  • Baies à haute densité (42U / 48U)

  • Hauteurs de serveurs variées (1U, 2U, 4U)

  • Environnements nécessitant une gestion soignée et symétrique des câbles

Entretien simplifié et circulation de l'air

Commutateurs MoR peut être installé dans des zones du rack offrant des conditions thermiques favorables, ce qui permet de minimiser l'impact sur la circulation de l'air. Les techniciens peuvent également accéder plus facilement au commutateur depuis l'avant ou l'arrière du rack.

Architecture MoR (au milieu du rack)

▶ MoR, ToR et EoR : principales différences

Catégorie

MoR
(Au milieu du rack)

Les connexions de boîtier à rangée (EoR)
(Top-of-Rack)

Les améliorations du backbone entreprise de 10G vers 40G
(Fin de ligne)

Changer d'emplacement

Au milieu du rayonnage

En haut du panier

Fin d'allée

le câblage

Uniforme

Court

Long

Utilisation inefficace du spectre

Disposition équilibrée ; bonne circulation de l'air ; soigné

Acheminement facile des câbles ; modulaire

Gestion centralisée ; moins de commutateurs

Énergie faible

Plus de câbles que prévu dans le cahier des charges ; commutateurs distribués

Il faut davantage de commutateurs ; les coûts augmentent

Câblage important ; acheminement plus complexe

Quand privilégier le MoR plutôt que le ToR ou l'EoR ?

Choisir MoR lorsque :

  • Vous disposez d'armoires de serveurs hautes et souhaitez que les longueurs de câbles soient symétriques

  • Vous avez besoin d'une gestion des câbles plus ordonnée

  • Les commutateurs ToR sont difficiles à installer en raison des contraintes liées à l'alimentation électrique et à la circulation d'air

  • Vous souhaitez avoir moins de câbles par serveur qu'avec une configuration EoR, mais moins de commutateurs qu'avec une configuration ToR

Choisir Les connexions de boîtier à rangée (EoR) lorsque vous souhaitez que le câblage le plus simple et une modularité maximale.

Choisir Les améliorations du backbone entreprise de 10G vers 40G lorsque vous avez besoin de gestion centralisée des commutateurs et un nombre minimal d'appareils.

▶ Émetteurs-récepteurs optiques utilisés dans les commutateurs MoR

Les commutateurs MoR prennent généralement en charge les mêmes types d'émetteurs-récepteurs que Commutateurs ToR, en fonction de la vitesse du port. Parmi les types de modules les plus courants, on trouve :

des modules optiques

Modules de liaison descendante (serveur vers MoR)

Utilisé pour les connexions des cartes réseau des serveurs :

  • SFP+ 10GBASE-SR/LR (10G)

  • SFP28 25GBASE-SR/LR (25G)

  • QSFP28 (50G)

Ces modules se connectent directement aux cartes réseau du serveur à l'aide de câbles à fibre optique à courte portée ou de câbles DAC/AOC.

Modules de liaison montante (du MoR vers l'agrégation)

Utilisé pour la liaison montante vers les commutateurs « leaf »/« spine » :

  • QSFP+ 40GBASE-SR4/LR4

  • QSFP28 100GBASE-SR4/LR4/CWDM4

  • QSFP-DD Modules 200G / 400G dans des environnements mis à niveau

Pour les entreprises et les centres de données de taille moyenne, Liaisons montantes 40G et 100G sont les plus courantes.

H3 : Modules compatibles LINK-PP pour les déploiements MoR

LINK-PP propose une gamme complète de SFP/SFP+/SFP28/QSFP+ émetteurs-récepteurs optiques compatible avec les principaux fabricants de commutateurs.

Remarque pratique : assurez-vous de la compatibilité entre les modules et les commutateurs (ou utilisez des modules dont la compatibilité avec les équipements d'origine est avérée) et vérifiez la rétrocompatibilité des ports : les ports SFP28 acceptent les modules SFP+ pour des débits inférieurs, ce qui facilite la migration.

▶ Avantages de l'architecture de commutation MoR

1. Longueurs de câblage uniformes

Réduit la tension et la flexion exercées sur les câbles à fibres optiques et en cuivre.

2. Disposition équilibrée des racks

Garantit un environnement propre et bien organisé, idéal pour les centres de données d'entreprise.

3. Dépannage plus facile

Les techniciens peuvent accéder au commutateur sans avoir à grimper ni à démonter les équipements situés au-dessus.

4. Adapté aux charges de travail mixtes

Prend en charge les baies contenant des ressources de calcul, de stockage et GPU des serveurs de différentes hauteurs.

▶ Inconvénients de l'architecture MoR

1. Plus de commutateurs qu'EoR

Il faut tout de même un commutateur par rack (comme pour le ToR), bien qu'il soit placé à un autre endroit.

2. Coût potentiellement plus élevé par rapport à l'EoR

EoR présente le nombre total de commutateurs le plus faible.

3. Un câblage plus complexe que prévu dans le cahier des charges

Bien qu'il soit équilibré, le MoR compte tout de même un plus grand nombre total de câbles que Les connexions de boîtier à rangée (EoR).

▶ Bonnes pratiques pour le déploiement des commutateurs MoR

Utiliser des longueurs de câble uniformes

Uniformisez les longueurs afin de garantir la propreté des rayonnages.

Placer les commutateurs dans des zones de neutralité thermique

En général, des emplacements au milieu du rack, d'environ 20 à 25U.

Choisissez vos émetteurs-récepteurs en fonction de la distance

Vérifier la compatibilité des fournisseurs

Utilisez des modules compatibles tels que Émetteurs-récepteurs LINK-PP pour garantir des performances constantes.

▶ FAQ

● Qu'est-ce qu'une architecture MoR (Middle-of-Rack) ?

Le MoR désigne une architecture de réseau de centre de données dans laquelle le commutateur est placé au centre du rack. Cette configuration permet de réduire la longueur des câbles, tant pour les serveurs situés en haut qu'en bas du rack, d'améliorer l'organisation du câblage et d'équilibrer la circulation de l'air à l'intérieur du rack.

● En quoi le MoR diffère-t-il du ToR et de l'EoR ?

  • ToR (Top-of-Rack) : Commutateur installé en haut du rack ; câblage très simple, solution la plus répandue.

  • MoR (au milieu du rack) : Commutateur installé au milieu du rack ; idéal pour les racks comportant des serveurs montés à la fois dans la partie supérieure et dans la partie inférieure.

  • EoR (fin de rangée) : Commutateurs placés à l'extrémité d'une rangée ; permettent une gestion centralisée mais nécessitent des longueurs de câble plus importantes.

MoR offre un juste équilibre entre la simplicité de ToR et l'agrégation centralisée d'EoR.

● Quels sont les émetteurs-récepteurs optiques couramment utilisés dans les déploiements MoR ?

Le MoR est généralement utilisé pour les connexions intra-rack sur de courtes distances. Parmi les composants optiques et les câbles couramment utilisés, on trouve :

Émetteurs-récepteurs optiques et câbles à courte portée :

  • SFP28 25G SR (fibre multimode) — idéal pour des câblages de 1 à 100 m

  • QSFP28 100G SR4 (MMF) — très prisé pour les liaisons montantes à 100G

  • Câble optique actif (AOC) — flexible et économique pour les liaisons de plusieurs mètres

  • DAC (cuivre directement raccordé) — l'option la moins chère pour 1 à 3 m

  • ACC (câble en cuivre actif) — alternative au DAC pour les longues distances

Pour les liaisons montantes de rack à rack (MoR ↔ agrégation) :

  • transceiver QSFP28 100G LR4

  • Modules QSFP56 200G / QSFP-DD 400G

  • QSFP+ 40G SR4/LR4

● Quels types de centres de données tirent parti du MoR ?

  • Les environnements de serveurs haute densité

  • Centres de colocation respectant des normes strictes en matière de gestion des câbles

  • Centres de données équipés de panneaux de raccordement à double face

  • Environnements cloud ou de télécommunications privilégiant l'équilibre des flux d'air et un câblage symétrique


▶ Conclusion

The Architecture de commutation « Middle-of-Rack » (MoR) constitue un choix polyvalent et efficace pour les centres de données d'entreprise et de taille moyenne. Il offre un câblage équilibré, une circulation d'air optimisée et une maintenance simplifiée, tout en prenant en charge les émetteurs-récepteurs optiques modernes à haut débit pour une évolution évolutive du réseau. Avec une stratégie de placement des commutateurs adaptée et des modules optiques correctement sélectionnés, tels que SFP+, SFP28, and Modules QSFP+ les modules optiques de LINK-PP—MoR est capable de fournir une connectivité fiable et hautement performante pour divers types de charges de travail.

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