|ГЛАВНАЯ|   |О ЖУРНАЛЕ|    |ПОДПИСКА|   |ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА|  |КОНТАКТЫ|   |СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА|  |НОВОСТИ|    |ВАКАНСИИ|     |АРХИВ|  |IT-СТРАНСТВИЯ|

№ 6 (61) 2011

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Игорь КИРИЛЛОВ

 

 

Управляемые СКС — достаточно известное решение

на мировом рынке. И хотя серьезные технические обновления происходят

здесь не так уж часто, за последний год несколько производителей

серьезно модернизировали свои «интеллектуальные» системы.

 

 

Тотальное проникновение информационных технологий во все сферы нашей жизни не­избежно ведет к лавинообразному росту не только сгенерированной информации, но и количества разнообразных электрон­ных устройств, которые должны быть подключены к сети передачи данных. Гегемония кабельной инфраструктуры не только не ос­лабевает, а напротив — усилива­ется с каждым днем. Тысячи подключенных портов СКС, десятки километров медного и волоконно-оптического кабеля, несметное количество коммутационных панелей, множество стоек — вот общее описание инфраструктуры, скажем, небольшого украинского банка или другой организации среднего размера.

При этом одной из главных и, надо сказать, обоснованных современных тенденций в ИТ корпоративного сегмента является тотальный мониторинг и управление. СКС не исключение. Неразбериха в кабельном хозяйстве легко может привести к коллапсу всей сети передачи данных или, как минимум, нерациональному использованию существующих ресурсов СКС. Пока сеть небольшая, еще можно понять, что к чему, но в случае с тысячами портов и в условиях «текучки» кадров физическая коммутация может оказаться не таким уж простым занятием. Проблема, конечно, есть, но в каждом случае так или иначе выход находится. Однако подобная задача может быть решена вполне элегантно и, так сказать, в духе времени путем применения системы управления кабельными соединениями — Intelligent Physical Layer Management (IPLM).

Хотя в этом случае цена СКС увеличивается, дополнительные затраты, по словам производителей, часто бывают оправда­ны. Но несмотря на веские доводы со стороны разработчиков, украинские заказчики не спешат внедрять 1РЬМ в свои СКС. За последние пять лет в нашей стране отмечено всего лишь несколько относительно крупных проектов. Вместе с тем ближайшие год-два могут стать переломными для упомянутой технологии на постсоветском пространстве. Этому будут способствовать новые требования к управляемости корпоративных сетей, глобальные тенденции к централизации и укрупнению всего и вся, а так­же усовершенствования, которые производители внедрили в по­следних версиях своих решений.

Другими словами, когда тех­нология фактически появилась на рынке (а произошло это в кон­це ХХ века), она фактически обогнала свое время на 10-12 лет, став предметом обладания и технологической гордости в первую очередь крупных компаний. И вот теперь может наступить ее «звезд­ный час», когда потребность использовать IPLM реально осознают средние и не­большие компании, в том числе и в Украине.

 

Производители и проекты

Как известно, технологию «интеллектуальных» СКС первой вывела на рынок компания RiT. Произо­шло это в 1994 году. До начала нового века особого спроса на решения не ощущалось. Но уже начиная с 2000-х системы IPLM стали предлагать сразу несколько производителей: iTracs, Molex PN, Panduit, Brand-Rex, Nexans IES... На сегодняшний день — это уже около десятка компаний. В свое время техно­логией заинтересовалась даже Lucent Technologies и разработала свое решение под названием iPatch, которое сегодня развивает компания ComeScope в своем решении Systimax. Все остальные системы IPLM на начальном этапе развития технологии были основаны на базе лицензированных разработок RiT или iTracs. К первой группе относятся ADC/Krone, Belden/COT, Brand-Rex, Panduit, а ко вто­рой — Molex PN, Nexans IES, Optronics, Siemon, Tyco Electronics (ныне TE Connectivity).

 

 

Однако в последние несколько лет ведущие про­изводители вывели на рынок собственные решения. К таковым относится, в частности, MIIM Molex PN и Quareo TE Connectivity (так теперь называется Tyco Electronics после слияния и ADC/Krone); также существенные изменения претерпела система Panduit PanView, которая теперь называется PIM. Появились здесь и новые игроки, например, немецкая компания Data-Complex с решением .max.

По мнению экспертов, использование управляемых СКС оправдано в компаниях, активно эксплуатирующих не менее 1-2 тыс. портов. Меньшее количество соединении можно вполне успешно отследить вручную. При этом однозначная выгода от IPLM начинает ощущаться в случае приближения показателя к пяти тысячам портов. Надо ли говорить, что в нашей стране подобные проекты — большая редкость, в отличие от мировой практики, где внедрения на тысячи и десятки тысяч портов не считаются чем-то экстраординарным.

В Украине системы для IPLM предлагают шесть про­изводителей: Data-Complex, Systimax, TE Connectivity, Molex PN, Panduit, а также RiT. Однако несмотря на довольно широкое представление технологии в наших широтах, реализованные проекты пока еще можно сосчитать по пальцам. В числе успешных реализаций — банк «Пивденный», где «интеллектуальная» СКС реализована на базе решений Tyco Electronics, офис «Майкрософт Украина», представительства компаний Unilever и Johnson & Johnson (во всех трех случаях Systimax Solution) «Дельта Банк» (Molex PN). В то же время, по словам представителей пяти упомянутых производителей, работающих в Украине, 2010-2011 годы показали значительный интерес к IPLM со стороны новых заказчиков, что в нескольких случаях переросло в подготовку проектов, завершение которых ожидается в следующем году. В любом случае, количество «интеллектуальных» портов, работающих на данный момент в Украине, вряд ли превышает 10 тыс., при том, что в мире, по разным данным, уже действуют 5-6 миллионов таковых.

Небольшое количество «интеллектуальных» решений СКС в нашей стране обусловлено главным образом экономическим спадом и отсутствием по-настоящему крупных проектов в сфере физической инфраструктуры ИТ Управляемая СКС в силу конструктивных особенностей (о которых ниже) в первую очередь будет оправдана в новых инсталляциях, где кабельная система строится с нуля, либо там, где СКС построена на основе продукции одного производителя, который, к тому же, является разработчиком системы IPLM.

Модернизация же обычной кабельной системы, построенной на базе решений различных производителей, до уровня «интел­лектуальной» может вызвать непреодолимые трудности или быть неоправданно дорогостоящей. В целом же средняя наценка за «интеллект» в новых проектах составля­ет 20-30% от стоимости обычной СКС. При этом стоимость может существенно варьироваться в зависимости от политики лицензирования программного обеспечения, которое является важной и неотъемлемой частью решения. Например Panduit предлагает лицензии на определенное количество зданий объекта или шкафов ЦОД, а, скажем, у Systimax ПО до­рожает в зависимости от количества администраторов системы.

 

Управляемая СКС — основные элементы

Детальная статья, посвященная принципам работы и эксплуатации управляемых СКС, опубликована в специальном приложении к «СиБ» №1 за 2006 год. Поскольку было это довольно давно, в данном разделе кратко напомним ключевые особенности, пре­вращающие обычную кабельную систему в «интеллектуальную».

Основными элементами управляемой СКС являются специальные коммутационные панели и кабели, а также особые устройства — «анализаторы» либо «сканеры» и ПО, устанавливаемое на обычный х86-сервер. Для контроля физических соединений панели имеют специальную контактную группу, а патч-корды — «лишний» сигнальный проводник (исключение составляют решения Systimax и Molex MIIM). Таким образом, когда подключены оба разъема «интеллектуального» коммутационного кабеля, замыкается электрическая цепь (через сигнальный проводник). При этом один конец патч-корда подключен к «интеллектуальной» патч-панели, а другой — к разъему промежуточной коммутационной панели или ком­мутатора ЛВС — в зависимости от применяемого принципа: оди­нарного (interconnect) и двойно­го (cross-connect) представления. Следовательно, в первом случае патч-панель связана с активным оборудованием напрямую, а во втором — посредством промежуточной панели (рис. 1).

Роль сканеров, являющихся ак­тивными устройствами, состоит в том, чтобы с определенной периодичностью собирать информацию о состоянии портов панелей коммутации и передавать ее на сервер со специальным ПО (рис. 2.).

При этом программа позволяет идентифициро­вать по MAC- или IP-адресу активное оборудование, такое как ПК, серверы, коммутаторы и т.д. Если оно будет переподключено в другой порт, система сможет определить новое местоположение устройства. Отметим, что не всегда получается сделать это оперативно. Дело в том, что опрос активных устройств — довольно затратное действие с точки зрения ресурсов ЛВС, поэтому сетевые администраторы, стремясь оптимизировать работу сети, задают параметры обновления базы данных об активных устройствах, скажем, раз в сутки (или еще реже). В результате реальное изменение ситуации можно увидеть только с определенной задержкой. В системах лицензированных у RiT эта проблема обойдена за счет использования SNMP. Так­же в силу конструктивных особенностей, которые мы рассмотрим ниже, она полностью отсутствует в решения Systimax. В ряде случаев коммутационные панели имеют световую индикацию, позволяющую контролировать правильность кабельных соединений, а сканеры могут быть оснащены небольшим монитором.

Если требуется перекоммутация портов, на сер­вере формируется соответствующее задание, которое отправляется оператору. При этом указываются четкие и однозначные параметры нужных трактов и порядок их подключения. Естественно, для осуществления физической перекоммутации необходимо вмешательство человека. Но оператор, работающий с патч-кордами, получает детальную пошаговую инструкцию и последовательность подключений. Если соединение произошло неправильно, об этом сразу же будут уведомлены все заинтересованные сотрудники (например, системный администратор), а инцидент отражен в базе данных сервера. К тому же в ряде решений о правильности подключения свидетельствует световая индикация на коммутационных панелях. Следовательно, ошибку может увидеть и оператор, непосредственно манипулирующий кабельными соединениями. Такая схема очень удобна для крупных компаний с распределенной структурой, когда невыгодно держать в каждом отделении высококвалифицированного сетевого администратора. Использование управляемой СКС позволяет контролировать состояние всех кабельных соеди­нений из единого центра и удаленно выдавать задания на перекоммутацию, которую может осуществить работник любой квалификации.

После краткого обобщающего экскурса перейдем к рассмотрению конкретных решений, представленных на украинском рынке, а также последних достижений и новшеств в сфере «интеллектуальных» СКС.

 

RiT PatchView — по праву первого

Начнем в порядке историче­ской очереди с израильской компании ШТ, впервые явившей миру коммерческую реализацию 1РЬМ под названием Pat.ch.View. Основными элементами решения являются сканеры РУМах, 10-контактные панели, коммутационные кабели (с аналогичным количеством контактов), а также специальное ПО (рис. 3).

Отметим, что PatchView относится к решениям двойного представления. Этот метод имеет свои преимущества перед одинарным представлением, которое связано с удобством администрирования ЛВС и кросса, а также позволяет физически разграничить возможности доступа к системам. В результате активное и кроссовое оборудование можно разместить вообще в разных помещениях. Следует отметить, что количество разъемных соединений в системе за счет двойного представления увеличивается, а этот фактор, как известно, вносит дополнительное затухание в тракт и снижает показатели сквозного кабельного канала.

Над каждым портом «интеллектуальной» панели имеется световой индикатор, цвет которого (красный либо зеленый) говорит о правильности соединения. Для кабелей категории 5е и 6 все десять контактов находятся в гнезде разъема. При этом в случае волоконно-оптических соединений или медных кат. 7 сигнальный проводник коммутационного кабеля размещен отдельно от основной контактной группы, ана­логичная ситуация наблюдается и на коммутационной панели.

Информацию об активном обо­рудовании сети собирает сканер EVP Scout, передающий данные на сервер. Поскольку сбор осу­ществляется по протоколу SNMP, этот процесс почти не нагружает локальную сеть. Сканер представляет собой устройство, занимающее в стойке один юнит, к которому специальным разъемом подключаются 24-портовые коммутационные панели RiT, которых может быть также 24 (или всего 576 портов на один контроллер). Если требуется организовать более масштабную систему, то до вось­ми EVP Scout можно подключить к одноюнитовому контроллеру EVP Central. Таким образом, цен­трализовано можно управлять сетью из 4608 портов.

Также RiT предлагает набор специального фирменного ПО, которое существенно облегчает работу с огромным количеством активных устройств (рис. 4).

Например, модуль Automated Discovery при первом включении сканера обнаруживает все подключенные к сети IP-устройства и вносит их в базу данных сервера. Также программное обеспечение фиксирует все физические операции с оборудованием ЛВС, формирует детальные отчеты о работе, выдает уведомления о нарушениях и несанкционированных действиях, обеспечивает визуализацию сети путем отображения всех подключенных устройств на виртуальной карте, а также обладает множеством иных полезных возможностей. Отметим, что одна из важных особенностей PatchView состоит в том, что оно способно отслеживать IP-адреса любых устройств, подключенных к сети.

 

Panduit PanView — СКС с IQ

Как было отмечено выше, на первом этапе компания Panduit лицензировала систему IPLM у RiT. Но добавила к ней некоторые собственные разработки. Например, в отличие от PatchView, в патч-панелях и коммутационных кабелях PanView использовались не десять, а девять контактов. При этом в разработке Panduit девятый контакт во всех случа­ях отделен от основной группы (рис. 5).

Более того, в 2008 году Panduit представил на рынке собственную систему, которую назвала PanView iQ, что должно символизировать ее передовую «интеллектуальность» (рис. 6 а, б).

Например, в новой системе PViQ сканер расположен на задней части каждой «интеллектуальной» коммутационной панели и, соответственно, не занимает места в стойке. Четыре сканера могут подключаться каскадно, создавая пул из 96 управляемых портов. Есть возможность объединения до пятидесяти таких групп, что суммарно составляет 4 800 портов, каждая такая группа подключается к одному порту коммутатора. Как и раньше, основной особенностью решения Рanduit является использование патч-панелей со специальным 9-м контактом над портом и встроенным трехцветным индикатором. Когда выдается заказ-наряд на перекоммутацию подключений, над первой парой портов, которые необходимо скоммутировать, начинают мигать зеленые индикаторы. Если новое соединение осуществлено правильно — они гаснут, в противном случае их цвет меняется. После выполнения очередного переподключения загорается следующая пара индикаторов, и так далее, пока не будут выполнены все задания наряда.

Девятый контакт имеется так­же и на коммутационном кабеле, при этом специальный дополнительный проводник проходит через весь патч-корд. Все сигналы системы мониторинга идут по этому проводу, что гарантирует отсутствие взаимодействия с IР-трафиком. РViQ поддерживает схемы подключения активного обо­рудования как Cross-Connect, так и Inter-Connect. Во втором случае, активное оборудование по CDP-протоколу сообщает номер подключенного порта, и используется особый коммутационный кабель Enhanced Interconnect(Enhanced I-Cord), в одну из вилок которого интегрирован двухцветный светодиодный индикатор, обеспечивающий визуальную идентификацию корректности соединения (рис. 7).

Отметим также, что в решениях СКС Panduit, в том числе «интеллектуальных», применяются наборные коммутационные панели, в которые можно установить разнообразные модули. В одной патч-панели могут одновременно находиться порты оптические, UTP, STP, что позволяет внедрять систему поэтапно, а так же мигрировать с обычной СКС Panduit на «интеллектуальную», без перезаделки кабеля. PViQ поддерживает Active Directory, кроме штатных отчетов, есть возможность использования Crystal Report, aктивные устройства контролируются по протоколу SNMP.

Поскольку физическая часть системы представляет собой относительно законченное решение, значительное внимание компания Panduit сосредоточила на разработке программного обеспечения, вложив более $35 млн. в создание собственного софтверного подразделения. Результатом чего стало создание в 2010 году нового программного комплекса Panduit Infrastructure Manager (PIM). Система включает в себя ряд программных модулей, которые позволяют наращивать функциональные возможности решения по мере необходимости. Основным модулем является PIM Base — операционная система с функциями администрирования пользователей, генерации отчетов и управления событиями. ПО обеспечивает ведение электронного кабельного журнала, организацию логической иерархии сети, поиск и обнаружение устройств, автоматическое распознавание информации о подключенном оборудовании (имя, IP- и MAC-адреса, местоположение на карте, номера портов и т.д.).

PanView iQ стало модулем PIM-Connect, который отвечает за управление и мониторинг физического кроссового поля, PIM-Power позволяет отслеживать состояние и управлять электропитанием, климатическими системами и средствами условного доступа, что особенно актуально для дата-центров. PIM-Asset отслеживает расположение и использование сетевых и внесетевых активов. Отметим, что PIM интегрируется с таким ПО, как IBM-Tivoli, HP OpenView, Microsoft System Center, BMC Remedy, EMC Smart, а так же с VMware Vsphere, передавая в них информацию о физическом уровне. Кроме того, осенью 2011 года появилась версия с русскоязычным интерфейсом и новые модули PIM-Report и Dashboard. В планах Panduit — дальнейшее развитие системы: использование RFID-меток, выпуск модуля Capacity, отвечающего за планирование развития ЦОД (свободное место в стойках, резервы электропитания и т.д.).

 

TE Connectivity — от iTracs до Quareo

Компания iTracs представила свое решение на рынке СКС несколько позже, чем RiT, а именно — в 2000 году. Тем не менее лицензиями на него заинтересовались несколько крупных производителей СКС. В частности, Tyco Electronics (с недавнего времени TE Connectivity), которая предлагает данную систему в почти неизмененном виде на территории нашей страны под названием AMPTrac. До недавнего времени, решение предлагалось исключительно с программным обеспечениением IM (iTracs Infrastructure Manager). Сегодня, AMPTrac предлагается с но­вым ПО Infrastructure Configuration Manager (ICM), разработаным уже непосредственно TE Connectivity.

Решения на базе iTracs имеют ряд принципиальных конструктивных отличий от рассмотренных выше систем, на основе разработок RiT. Так, патч-панель оснащается накладкой со специальными контактными полосами из меди, которая проходит по всей ее длине под портами. Соединительные кабели, в свою очередь, имеют отдельный девя­тый контакт, интегрированный в оболочку, который подключен к штыревым разъемам на корпусе стандарной вилки RJ45, TERA или ВО соединителя LC duplex, SC duplex (рис. 8).

Таким образом, коммутационный шнур, соединяя порты, одновременно замыкает дополнительную сигнальную цепь, ко­торая при этом никак не связана с сетью передачи данных.

В состав системы входит одноюнитовый сетевой сканер (или в терминологии производителя — «анализатор») (рис. 9). В отли­чие от решения RiT он оснащен 4-строчным ЖК-дисплеем, который позволяет локально получить информацию о состоянии отдельных подключений, данные трассировки и т.д. Сканер опрашивает сеть путем рассылки проверочных сигналов и пере­дает данные на сервер, который заносит полученную информацию в свою базу данных и создает карту подключенных к сети устройств. Также любая перекоммутация сразу фиксируется в БД. Изначально на один анализатор можно было подключить до четырнадцати 24-портовых панелей (336 разъемов).

Интересной особенностью реше­ния является то, что контактная полоса не является неотъемлемой частью патч-панели и мо­жет быть установлена позднее, по мере необходимости, в том числе и в решениях других производителей. Даже если используются какие то особые панели, всегда есть возможность сделать индивидуальную накладку под заказ (естественно, ее стои­мость будет немаленькой, поэтому «нестандартные» разработки не пользуются большим спросом). Оснастив патч-панели дополнительной контактной группой, подключив их к анализатору, серверу с ПО и добавив специальные 9-контактные патч-корды, можно превратить обычную СКС в «интеллектуальную».

Также в портфолио производителя есть решение AMPTrac Redy (рис. 9), которое включает в себя, кроме специальной патч-панели и дополнительной контактной группы, еще и интерфейсный модуль для связи со сканером. Сам сканер, а также ПО управления, можно добавить позже.

На активное сетевое оборудование тоже должны быть установлены стандартные или заказные контактные полосы. Отметим, что патч-панели в этом решении являются абсолютно пассивными и не имеют световой индикации.

Но недавно TE Connectivity представила обновление, благодаря которому теперь поддерживается до 1152 портов на устройство (48 панелей на 24 порта или 96 вдвое меньшей емкости). Анализаторы могут подключать­ся каскадно, при этом каждому из них может быть назначена роль ведущего (Master) или подчиненного устройства (Slave). Общение с сервером осуществляется посредством подключения коммутационных панелей к анализатору Master напрямую или через Slave. Общее же коли­чество портов в рамках «интеллектуального» решения АМРТгас может составлять до 65,5 тыс. на одну зону коммутации. Также анализатор оснащается специальным щупом, с помощью которого можно проверить физические кабельные соединения. Для этого надо дотронуться концом щупа (другой его конец подключен в анализатор) до кон­тактной полосы любого разъема патч-панели, и вся информация, связанная с подключением выбранного порта, будет выведена на ЖК-дисплей сканера. Верная и неверная коммутация, во время выполнения наряда на перекоммутацию, сопровождается разными звуковыми сигналами, что должно компенсировать отсутствие лампочек возле портов пассивных панелей. Кстати, в отличие от решения RiT, система iTracs не имеет двойного представления портов.

Как и в других «интеллектуаль­ных» решениях, ключевую роль в работе AMPTrac играет ПО. Ранее система предлагалась исключи­тельно с программным обеспечени-ением IM (Infrastructure Manager от iTracs). Сегодня, AMPTrac поставляется с новым ПО Infrastructure Configuration Manager (ICM), разработаным TE Connectivity, которое поддерживается наряду с IM. При этом ICM поддерживает виртуализацию, веб-интерфейс и может интегрироваться в HP OpenView, IBM Tivoli и другие систему управления. Оно позволяет создавать и сопровождать базы данных об ИТ-инфраструктуре, осуществлять мониторинг и визуализацию соединений, создавать наряды на выполнение подключений и переподключений с указанием точного места операции и последовательности действий. Также программа ведет статистику событий, выдает детальные отчеты о работе сети, проведенных операциях и т.д.

Кроме AMPTrac, которая уже хорошо известна на рынке, TE Connectivity предлагает заказчикам «интеллектуальную» систему Quareo, доставшуюся в наследство от ADC. Это новое решение, официально представленное международной общественности только в мае 2011 года. Оно ориентировано на сегмент крупных дата-центров и не предназначено для интеграции с другими решениями СКС. Отличительной особенностью Quareo является то, что в каждую вилку коммутационного кабеля встроен специальный идентификационный чип, который предоставляет центральной системе управления детальную информацию о состоянии кабеля и соединения. С помощью информации, снимаемой с этого чипа, центральный сервер может четко проследить весь путь физического подключения.

 

Управляемая СКС по-немецки

Пока другие производители только собираются выводить на рынок систему на базе электронных меток, немецкая компания Data-Complex уже около двух лет предлагает подобное решение. Речь идет о системе max. Ее основными элементами являются патч-корды со встроенными в каждую вилку чипами RFID (частота 15,6 МГц), активные накладки на патч-панели maxLine, анализатор maxAnalyzer, устанавливаемый в каждый ком­мутационный шкаф, и набор ПО maxWare (рис. 10).

Накладка maxLine устанавливается на фронтальную часть каждой патч-панели и содержит в себе 54 специальные микросхемы считыватели, которые снимают данные с чипов RFID о подключениях в СКС и передают информацию на анализатор, а он, в свою очередь, отправляет данные на центральный сервер активной панели. Также накладки снабжены светодиодными индикаторами, позволяющими определить состояние подключений и скоординировать порядок выполнения заданий на перекоммутацию.

Фактически max позволяет модернизировать обычную СКС до уровня управляемой, независимо от того, решения каких производителей кабельных систем используются. Накладка может быть установлена практически на любую патч-панель (оптическую, медную) или коммутатор. Соответственно, система поддерживает и все типы кабеля (главное, чтобы в патч-корде была фирменная RFID-метка).

К анализатору можно подключить до сорока накладок; кроме стандартного для всех решений IPLM интерфейса Ethernet, используемого при передаче данных на сервер, maxLine содержит также встроенный модуль Bluetooth, предназначенный для трансляции заданий на КПК оператора.

ПО maxWare не только выдает задания операторам и ведет базу данных, где сохраняет информацию обо всех действиях над подключениями СКС, но и определяет несанкционированные подключения к полю коммутации.

Отрадно отметить, что в Укра­ине система max была впервые представлена широкой публике 5 октября 2010 года на конферен­ции, посвященной корпоративным системам связи, которую организовал журнал «Сети и Бизнес».

 

Molex PN RealTime и MIIM

Компания Molex PN, так же, как и некоторые из ее конкурентов, приобрела в свое время лицензию на производство системы iTracs, предлагая ее заказчикам под торговой маркой RealTime. Принципиальных отличий от базовой конструкции здесь нет, поэтому не будем повторять изложенное в предыдущем разделе. Гораздо интереснее рассмотреть относительно новое аппаратно-программное решение компании, которое получило название MIIM.

Одним из основных компонентов системы является сканер (монитор), содержащий 48 портов, к которому могут быть подключены 24 панели по 24 порта каждая (рис. 11 а, б).

То есть всего один сканер по­зволяет осуществлять мониторинг 1152 точек подключения. MIIM относится к системам двойного представления, interconnect здесь не предусмотрен. К выводу на рынок готовится специальная модель «филиального» сканера, который будет обслуживать до 96 портов, и решение для дата-центров, способное работать с количеством портов более трех тысяч. Каждый сканер оснащен собственной встроенной памятью, позволяющей сохранять журнал событий, в котором помещается до миллиона записей. Это дает возможность повысить доступность данных о событиях, например, в случае сбоя основной системы хранения.

Второй составляющей решения является распределительная панель категории 6 и 6а. Отметим, что в системе используются только обычные медные неэкранированные патч-корды — никаких дополнительных контактов либо иных элементов. Также есть оптические соединительные кабели, но они как раз имеют дополнительный контакт. Над каждым портом коммутационной панели расположен светодиодный индикатор, который позволяет определить правильность подключения кабеля и сориентироваться в последовательности выполнения заданий. Патч-панель MIIM имеет на тыльной стороне специаль­ный порт для передачи данных на сканер и сервер.

Кроме того, в Molex MIIM применяется специальный элемент — кабельный терминатор выхода, который используется в области абонентских рабочих мест и позволяет системе контролировать связь горизонтального кабеля с абонентской розеткой. Это по сути резистор, имитирующий нагрузку, который устанавливается в свободный порт RJ-45. Устройство, работающее только в составе MIIM, представляет со­бой пластиковую насадку на клеммы (которая «насаживается» на розеточные модули в коммутационной панели) со специальным встроенным компонентом. Терминатор дает возможность отслеживать целостность кабельных соединений в области абонентских рабочих мест, а также контролировать запасные или неиспользуемые в данный момент каналы.

Еще одним важным элементом решения является программное обеспечение ,которое предоставляет детальную информацию

 

 

обо всех подключениях ЛВС, позволяет фиксировать все действия, производимые в СКС, выдавать задания на подключение кабелей и отслеживать их выполнение, формировать детальные отчеты и т.д. ПО MIIM визуально отображает иерархический вид всей структуры вплоть до або­нентской розетки, моментально отражает реальную ситуацию в ЛВС при любом изменении. Благодаря работе по протоколу SNMP Ethernet-сеть не нагружается лишним трафиком. Графическое представление системы дает возможность всю структуру сети привязать к детальному поэтажному плану здания. Поскольку система построена на базе открытых стандартов, она может быть интегрирована с другими системами управления сторонних производителей. Отметим также, что одна лицензия на программное обеспечение позволяет использовать решение неограниченному количеству пользователей.

 

Systimax iPatch — особое мнение

Подход компании CommScope (СКС Systimax Solutions), воплощенный в «интеллектуальной» СКС iPatch, отличается от всех вышеупомянутых реализаций по целому ряду параметров. Принципиальная разница заключается, например, в том, что в данной системе применяются обычные патч-корды без дополнительных контактов, но при этом используются особые механизмы на коммутационной панели (которые поддерживают разнообразные типы кабелей кат. 5е, 6, оптические ЬС и 5С). Здесь, как и в других решениях IPLM, имеется сканер и набор специального ПО. Каждый порт патч-панели оснащен датчиком подключения коммутационного кабеля на основе фотоэлемента и специальной кнопкой, а также светодиодным индикатором (рис. 12).

При подключении патч-корда в розеточное гнездо коммутационной панели вилка закрывает установленный там фотоэлемент. Каждый факт соединения/разъединения фиксируется сканером и передается на центральный сервер системы. Кнопка нужна для отслеживания отдельных подключений. Если нажать ее над портом кросс-панели, куда подключен один конец коммутационного шнура, то зажигается светодиод над тем портом, куда подключен его второй конец.

В случае, когда оператор получает задание на подключение или перекоммутацию кабелей, индикаторы над панелями начинают мигать. Сначала первая пара, которая должна быть соединена, после ее объединения вторая и так далее. Если соединение произведено неверно индикатор сигнализирует об этом красным цветом. В общем, даже неквалифицированному оператору сложно запутаться.

Сканер, оснащенный ЖК- монитором может быть выполнен как в одноюнитовом исполнении для стандартного крепления в стойке, так и в 0-юнитовом. Во втором случае он имеет магниты и может крепиться в любом удобном месте. Обычная СКС Systimax пу­тем установки дополнительных элементов — «iPatch upgrade kit», контроллера, ПО — может быть усовершенствована до управляемой.

Для мониторинга кабельной инфраструктуры, а также выдачи рабочих заданий используется программное обеспечение iPatch System Manager. Данное ПО ведет документирование физических соединений, производит поиск IP-устройств, находит несанкционированные подключения в СКС (уведомляя всех заинтересованных лиц), формирует разносторонние отчеты и может быть интегрировано в более глобальную систему управления ИТ-инфраструктурой с использованием интерфейса API.

Добавление «интеллекта» очевидным образом усложняет кабельную систему, которая, по идее, должна быть простой и пассивной. К тому же возрастают стоимость общего решения (иногда в два раза) и требования к подготовке и квалификации администрирующего персонала. В то же время, когда речь идет об СКС, в которой присутствует 5-10 тыс. портов, без IPLM уже не обойтись. С технической точки зрения концепция практически безупречна для своей сферы применения. К тому же в мире количество крупных проектов, где применение «интеллектуальной» СКС будет оправдано, постепенно увеличивается. Особенно заметна эта тенденция в контексте развития крупных дата-центров, поэтому концепция управляемой кабельной системы достаточно популярна и занимает устойчивые позиции на развитых рынках.

Соответственно, некоторые ми­ровые производители не останавливаются на унаследованных решениях, а пытаются развивать собственные разработки. И пусть все системы IPLM концептуально схожи, все таки они имеют и существенные отличия. И похоже, что тенденция технологического развития «интеллектуальных» СКС продолжает развиваться, а значит, скоро мы увидим очередные версии фирменных систем и новые разработки в этой области.

В то же время в нашей стране данный сегмент рынка практически не развивается, и проекты носят пока что эпизодический харак­тер. Переломить такую ситуацию можно в случае активного экономического роста страны в целом, который неизбежно сопровождается и развитием ИТ-отрасли и, как следствие, увеличением количества крупных инфраструктурных проектов.

 

Редакция благодарит за помощь в подготовке публикации Петра Кокальского (TE Connectivity), Владислава Еременко и Сергея Сопова (Panduit), Михаила Солечника (RiT), Анатолия Яковенко («Ромсат») и Олега Мащенко (Molex PN).

 

 

 

 

Игорь КИРИЛЛОВ,

СиБ

igor@sib.com.ua

 

№ 6 (декабрь) 2011