Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Microsoft globala nätverk är ett vidomfattande nätverk (WAN) som kopplar Microsoft-datacenter över mer än 80 Azure-regioner till varandra och till kunder runt om i världen. Med en sträcka på mer än 800 000 kilometer är det ett av världens största ryggradsnätverk.
Varje dag skickar kunder biljoner förfrågningar till tjänster som Microsoft Azure, Bing, Dynamics 365, Microsoft 365 och XBOX, och de förväntar sig omedelbar tillförlitlighet och svarsförmåga. Ett stort nätverk av edge-noder, strategiskt placerade runt om i världen, kopplar ryggraden till kunderna och ger tillgänglighet, kapacitet och flexibilitet för att möta efterfrågan.
Den här artikeln förklarar hur Microsoft bygger och driver det globala nätverket, så att du kan förstå hur de levererar en konsekvent, högpresterande molnupplevelse för dina arbetsbelastningar.
Global ruttning och sammankoppling
När kundtrafik kommer in i det globala nätverket via strategiskt placerade edge-noder, färdas den över optimerade rutter över ryggraden. Dessa kantnoder kopplas samman med mer än 4 000 unika internetpartners (peers) genom tusentals anslutningar på mer än 190 platser, vilket utgör grunden för Microsoft sammankopplingsstrategi.
Oavsett om du ansluter från London till Tokyo eller från Washington DC till Los Angeles påverkar latens, jitter, paketförlust och genomströmning nätverkets prestanda. På Microsoft väljer och använder vi direkta sammankopplingar istället för transitlänkar. Denna metod säkerställer symmetrisk svarstrafik och hjälper till att minimera hopp, peeringparter och rutter så att dessa hålls så korta och enkla som möjligt.
Till exempel, om du använder en tjänst i Tokyo från London, går internettrafiken in i en av våra gränser i London, färdas över Microsoft WAN genom Frankrike, våra Trans-Arabia vägar mellan Europa och Indien, och sedan till Japan där tjänsten finns. Svarstrafiken är symmetrisk. Den här datatrafiken kallas cold-potato routing. Trafiken stannar kvar på Microsoft-nätverket så länge som möjligt innan den överlämnas.
Stannar all trafik mellan Microsoft-tjänster på det globala nätverket? Ja, all trafik mellan datacenter, inom Microsoft Azure, eller mellan Microsoft-tjänster som Virtual Machines, Microsoft 365, XBOX, SQL-databaser, lagring och virtuella nätverk går inom vårt globala nätverk och aldrig över det offentliga internet. Den här routningen garanterar optimal prestanda och integritet.
Massiva investeringar i fiberkapacitet och mångfald över metro-, terrestra och undervattensvägar är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla konsekventa och höga servicenivåer samtidigt som vi stödjer den extrema tillväxten av våra moln- och onlinetjänster.
De senaste tilläggen till vårt globala nätverk är:
MAREA ubåtskabel. Branschens första Open Line System (OLS) över havet, mellan Bilbao, Spanien och Virginia Beach, Virginia, USA.
AEC mellan New York, USA och Dublin, Irland.
New Cross Pacific (NCP) mellan Tokyo, Japan och Portland, Oregon, USA.
Anslutningstjänster
Du kan bygga avancerade överläggningsarkitekturer ovanpå det globala nätverket. Azure erbjuder en portfölj av anslutningstjänster som täcker virtuell nätverkspeering mellan regioner; hybrida och molnbaserade punkt-till-plats- och plats-till-plats-arkitekturer; samt globala IP-transitscenarier. För att koppla ett datacenter eller nätverk till Azure, eller för att stödja betydande behov av datainsamling eller transit, kan du välja mellan alternativ som ExpressRoute och ExpressRoute Direct. De här alternativen ger bandbredd på upp till 100 Gbit/s direkt till Microsofts globala nätverk på peeringplatser över hela världen.
ExpressRoute Global Reach kompletterar din tjänsteleverantörs WAN-implementering och kopplar samman dina lokala platser över hela världen. Om du driver en global verksamhet kan du använda ExpressRoute Global Reach med dina föredragna och lokala tjänsteleverantörer för att koppla samman alla dina globala platser via Microsoft globala nätverk. Du kan utöka ditt molnbaserade WAN till att inkludera många filialplatser genom att använda Azure Virtual WAN. Du kan koppla dina filialer till Microsoft:s globala nätverk sömlöst genom att använda SDWAN och VPN-enheter (Customer Premises Equipment eller CPE) med inbyggd användarvänlighet och automatiserad anslutning och konfigurationshantering.
Global virtuell nätverkspeering kopplar samman två eller flera virtuella Azure-nätverk över regioner sömlöst. När de virtuella nätverken är peerkopplade visas de som ett. Microsoft ryggradsinfrastruktur leder trafik mellan virtuella maskiner i peerade virtuella nätverk, ungefär som den leder trafik mellan virtuella maskiner i samma virtuella nätverk – endast via privata IP-adresser.
Mjukvarudefinierad nätverkshantering
Som en av världens främsta molnleverantörer har Microsoft omfattande insikt och expertis i att bygga och hantera högpresterande global infrastruktur.
Vi följer en robust uppsättning driftsprinciper:
Använd bästa av rasens växlingsmaskinvara i nätverkets olika nivåer.
Distribuera nya funktioner utan effekt för slutanvändarna.
Distribuera uppdateringar på ett säkert och tillförlitligt sätt i hela flottan så snabbt som möjligt. Timmar i stället för veckor.
Använd omfattande molnbaserad övervakning och helt automatiserad felhantering.
Använd enhetlig och mjukvarudefinierad nätverksteknik för att kontrollera alla hårdvaruelement i nätverket, eliminera duplicering och minska fel.
Dessa principer gäller för alla lager i nätverket: från värdnätverksgränssnittet, switchplattformen, nätverksfunktioner i datacentret såsom lastbalanserare, hela vägen upp till WAN med vår trafikingenjörsplattform och våra optiska nätverk.
Den exponentiella tillväxten av Azure och dess nätverk nådde en punkt där mänsklig intuition inte längre kunde hantera de globala nätverksoperationerna. För att uppfylla behovet av att validera långa, medelstora och kortsiktiga ändringar i nätverket utvecklade vi en plattform för att spegla och emulera vårt produktionsnätverk syntetiskt. Genom att skapa speglade miljöer och köra miljontals simuleringar testar vi mjukvaru- och hårdvaruändringar och deras effekter innan vi committar dem till vår produktionsplattform och nätverk.