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什么,锐捷极简以太彩光一张网竟然有两幅面孔?

在园区网络的建设中,我们常常面临一个两难选择:教学或办公楼需要大带宽,宿舍或病房楼需要弹性带宽。如果分别建两张网,成本翻倍、运维复杂。

锐捷极简以太彩光方案给出的答案是:一张物理网络,同时融合两种运行模式。我们把这种能力称为 “双超融合架构”——超聚合模式与超融合模式。它们在同一套核心平台、同一套运维体系下,分别解决不同场景的核心痛点。

第一幅面孔:超聚合以太彩光——让每个房间独享万兆

适配场景:教学楼、办公室、实验室、诊室、CT阅片室、AOI、5DX质检等场景

超聚合模式的核心技术是波分复用,方案实现了1:16的高密度彩光,简单说,就是在一根光纤里同时传输16种不同波长的光信号,每种波长独立承载一路万兆业务。核心交换机的一个端口,就能实现 160Gbps 的传输带宽。

在接入侧,每个房间部署一台以太彩光入室多速率接入交换机或光AP,通过一根光纤连接到弱电间的

无源汇聚设备。这个汇聚设备我们称它为透明汇聚,它只做光的合分波,不需要供电、不需要风扇、不需要动环监控——真正实现弱电间“无源免运维”。

带来的实际价值:

● 带宽不抢:每个房间独享万兆带宽,隔壁传100G科研数据,这边上4K VR课,互不影响。

● 省光缆:一根主干光纤覆盖16个房间,光缆用量和熔纤节点减少一半。老旧园区改造不用大动干戈。

● 弱电间省心:没有有源设备,就不会有设备过热、断电、风扇损坏等故障,从物理上消除了汇聚层的故障节点,网络可靠性提升。

第二幅面孔:超融合以太彩光——高密弹性接入,共享万兆

适合场景:学生宿舍、员工公寓、医疗病房、工业数采等场景

超融合模式的设计目标是:以最高的设备集成度,支持大规模的房间接入,同时提供弹性可调的带宽分配能力,提高网络资源的利用率。它是通过时分复用和动态调度,让上万人在高峰期同时流畅使用网络。

超融合模式底层采用 G.9807 XGS-PON 国际标准,基于时分复用机制,单个光模块即可等效 4个传统OLT端口的能力,高度集成。

● 1U盒式设备:单台即可支持高达 1280个房间 的接入

● 框式核心设备:单台框式核心可支持超过 12032个房间

这意味着,一个大型园区,只需一台核心设备就能全部覆盖,实现“一园一核心”。

其次,与超聚合模式一样,超融合模式的弱电间部署无源融合汇聚设备。该设备仅完成光信号的分发与汇聚,不需要供电、不需要风扇、不需要动环监控,从物理上降低故障节点。

带来的实际价值:

● 超高密度:1U设备支持1280房间,框式支持超12032房间,大型园区一台核心全覆盖。

● 弹性带宽:灵活以太分光比,带宽扩容只需要更换无源融合汇聚设备,接入侧模块无需调整,灵活扩容。

● 弱电间无源:楼栋弱电间采用小尺寸无源融合汇聚设备部署,无需供电、无需空调。

两幅面孔,同一套内核

超聚合与超融合不是两套独立的网络,而是一张网,它们共享:

● 同一套核心设备:只需要更换光模块及对应的透明汇聚设备,就可以在“独享高性能”与“共享高弹性”之间灵活切换,也可以在园区内混合部署,比如教学楼用超聚合,宿舍楼用超融合,互不干扰。

● 同一套运维逻辑:超聚合方案利用了光纤介质的高传输性能和承载力的优点的同时沿袭以太网架构,设备不绑定、运维零门槛;超融合方案在标准的 OMCI管理通道上封装了以太网协议,虽然底层传输采用的是XGS-PON技术,但上层运维管理依然是用户熟悉的以太网协议。网管人员无需学习两套复杂的技术体系,可以沿用既有的管理习惯和工具,大幅降低技术门槛和运维成本。

● 同一个网络管理平台:超聚合、超融合,支持在UNC一套界面统一管理,通过对全光链路的智能感知和AI实时诊断,实现免现场诊断,将问题诊断由小时级降低到秒级。

不变的初衷:极简

锐捷极简以太彩光方案的“双超架构”,本质上是在回答一个实际问题:你的园区既需要教学楼的大带宽,又需要宿舍楼的高弹性,还不想建两张网——怎么办?

答案就是:一张网,两幅面孔,随需而变。

但不变的是:同一个平台,同一种运维,同一份省心,同样的“极简”。

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http://www.jsqmd.com/news/868207/

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