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1:16、160G ,以太彩光的新标杆

97国际网络极简以太彩光解决计划4.0通过1:16高密度彩光和单模单芯160G带宽手艺 ,重构园区网络架构 ,实现万兆到房间的超宽接入。该计划接纳极简两层架构 ,大幅镌汰光纤布线与运维本钱 ,为教育、医疗、企业园区提供面向AI时代简直定性网络体验 ,支持营业平滑演进。

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    宣布时间:2025-11-10

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我想谈论

文章泉源:鲜枣课堂

今天这篇文章 ,我们来聊一个近几年很火的手艺——以太彩光。

在现在这个数字时代 ,我们时刻都离不开网络。在家里 ,有光纤宽带。在户外 ,有移动蜂窝通讯。在公司、校园、医院、厂区等场合 ,同样也需要安排网络 ,例如校园网、医院网等。这些也被称为园区网(Campus Network)。

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众所周知 ,随着数字化转型的一直深入 ,营业场景对园区网的要求越来越高。例如 ,在医院 ,有许多的诊室、检查室、病房。除了办公终端 ,尚有大宗的医学装备。这些终端和装备必需举行联网 ,才华实时传输包括检查效果、医学影像在内的海量数据。再例如 ,在校园 ,有许多的课堂、办公室、实验室、宿舍。这些场合需要传输海量的实验数据、教学资料。现在越来越盛行的VR/AR陶醉式授课、远程授课 ,也依赖于大带宽、低时延的网络。

近几年 ,AI浪潮汹涌澎拜 ,相关应用迅速普及。园区网面临的压力和挑战 ,就更大了。那么 ,怎样才华更好地应对这些挑战呢?谜底就是——推动园区网全光化。

一、园区网全光化的手艺蹊径

园区网降生于上世纪八九十年月。在其时的信息化浪潮中 ,许多企业接纳以太网(Ethernet)手艺构建了早期的内部网络 ,以此知足基本的联网需求。进入21世纪后 ,园区规模一连扩大 ,数字场景一直增多。只管园区网接纳磷泣高速率的以太网标准以提升带宽 ,但仍然难以跟上需求的程序 ,逐渐泛起出疲态。

那一时期 ,光通讯的迅猛生长 ,给整个固网通讯手艺的演进带来了新的选项。相比铜缆 ,光通讯的带宽更大、消耗更低、本钱更低、传输距离更长、抗电磁滋扰能力更强 ,优势很是显着。

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将光通讯引入园区网 ,归纳综合来说 ,有3种手艺计划:

第1种计划 ,是古板以太网计划——继续接纳古板以太网架构和装备 ,只是把网线换成光纤(设惫亓网口�?榛怀晒饽?椋�。

这种计划 ,只能算是“修修补补”。它虽然提升了链路带宽 ,但没有解决架构和维护上的问题。古板以太网接纳的是“接入-汇聚-焦点”三层架构。网络规模越大 ,装备就越多 ,线缆也越多。设置历程重大 ,装置和布线事情量很大 ,容易出问题 ,排查也很难题。

第2种计划 ,是各人较量熟悉的PON计划 ,也是运营商家庭宽带营业的主流计划。

PON计划接纳点对多点(P2MP)架构 ,说白了 ,就是把一束恢复制为多束光 ,毗连多个用户(如32/64/128个)。

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PON网络架构

PON手艺的下行通常是广播模式 ,上行则是基于时分复用(TDM)的共享模式。它的一大特点是带宽共享。在高并发、重负载场景下 ,每个用户现实获得的带宽和延迟是不确定的。在横向流量处置惩罚、协议重漂后、兼容性、扩展性方面 ,PON计划也有一定的缺陷。

第3种 ,就是我们今天重点要先容的以太彩光计划。

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以太彩光 ,顾名思义 ,就是“以太+彩光”。它接纳标准以太网系统 ,可以与现有网络无缝融合。它在物理层使用了彩光WDM手艺 ,但在数据链路层及以上是标准以太网�;谎灾� ,以太彩光计划在集成了以太网协议及优势的基础上 ,充分融入了光通讯的优势 ,通过一根单芯光纤 ,即可实现从焦点到多个接入点的直连架构。

以太彩光计划中 ,每个接入交流机分派一个自力的、专属的波长 ,接入交流机到汇聚交流机是独享带宽 ,不保存争抢 ,并且时延也更低。在维护性、扩展性、兼容性等各方面 ,以太彩光计划也比古板以太网计划和PON计划更有优势。

二、以太彩光背后的黑科技

早在2021年 ,97国际率先建设了“以太全光网”架构 ,并推出了基于以太网的全光计划——极简以太全光解决计划1.0。这些年 ,97国际一直在对这个计划举行演进迭代 ,并将它运用到了众多客户的园区网建设中 ,赢得了客户的认可和青睐。

2025年5月 ,97国际正式宣布了“极简以太彩光网络解决计划4.0(以下简称:4.0计划)”。这个全新计划以“极简”为焦点理念 ,通过手艺立异实现了网络性能的指数级提升 ,同时大幅简化了网络结构与运维。

1.计划的降生配景

前面我们已经提到 ,在全行业数字化转型以及AI浪潮的双重压力下 ,整个园区网络的手艺已经面临很大的压力和挑战。在医院、学校、厂区等各个场景 ,无论是在带宽、时延和容量上 ,照旧在可维护性、稳固性、可靠性上 ,都有更高的要求。

从带宽来看 ,百兆已经由时 ,千兆正在普及 ,万兆即将成为主流。从营业来看 ,新型营业层出不穷 ,简单端口需要承载的营业类型和流量模子日益重大。园区网的收敛比和端口带宽 ,必需整体升级 ,才华支持企业的转型需求 ,带给用户更好的体验。举例来说 ,现在各所学校都在推动智慧教育。在一个课堂里 ,可能有智慧黑板、教学终端、考试屏障仪、门禁、摄像头、电子班牌等大宗数字化终端 ,还要支持4K互动教学、VR实验、云桌面等营业 ,并发带宽需求轻松突破10G。

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学校里类似的课堂可能有数百间。这还不包括实验室、图书馆、行政办公室以及学生宿舍等其它大流量场合。

其次 ,就是密度问题。现在许多学校楼栋光纤仅有10多芯 ,遇到120间以上的房间需求 ,就需要面临网络层级增多、管理越发难题的问题。若是规模更大的话 ,焦点装备也会响应增添 ,占用空间大且本钱高。

以是 ,学校的园区网 ,既要支持重大的接入端口数目(1000+) ,也要确保端口带宽知足需求(10Gbps+)。“4.0计划”的设计 ,细密围绕了这两个要害需求。计划有两个标记性的指标 ,划分是——“1:16高密度彩光”与“单模单芯160G”。

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2.1:16高密度彩光

“1:16高密度彩光” ,是指一个焦点交流机的彩光端口 ,通过一根光纤和无源分光装备 ,即可同时接入16台远端的万兆彩光接入交流机 ,实现1:16的超高收敛比。

古板计划中 ,每个接入交流机需要一对光纤(也就是2根)。“4.0计划” ,镌汰为1根。关于大型园区或楼宇刷新项目 ,可以显着镌汰布线本钱和工期。各人需要注重 ,ITU-T G.694.2界说的标准CWDM(粗波分复用)波长阵列最多只有18个波长 ,现实商用中常为16波。

古板上(下图计划1) ,想要实现双向通讯 ,要么使用两根光纤 ,一收一发 ,单向16波 ,双向32波。要么 ,接纳单纤双向(BiDi)手艺 ,在一根光纤上使用两个差别波长划分承载上下行信号(下图计划2) ,就酿成一根光纤16波 ,8波收8波发。单纤可用的信道数减半。

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97国际计划(上图计划3)的焦点突破在于 ,在单根光纤上 ,使用统一个波长实现双向通讯。这意味着16个CWDM波长可以承载16路自力的全双工信道。这在业界具有立异性。

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1:16的超高收敛比 ,带来的优势是很是显着的。

首先 ,它使得整个组网中 ,能够承载的接入数目大幅增添了。

以97国际RG-N18014-E焦点交流机为例 ,在线卡满载的情形下 ,一个装备就可以承载1536个房间的接入(装备有96个端口 ,每个端口16个接入 ,96×16=1536) ,足以知足绝大部分学校、医院、企业的需求。

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其次 ,更高的收敛比 ,意味着更少的光纤数目。

适才已经提到 ,单根光纤承载16路全双工信道 ,使得端口密度直接翻倍 ,主干光纤占用减半。关于大型园区或楼宇刷新项目 ,可节约巨额的布线本钱和工期 ,尤其是在光纤管道资源主要的老旧修建中 ,价值更为凸显。光纤镌汰后 ,布线会越发无邪 ,雅观度也会提升。

第三 ,更高的收敛比 ,带来焦点装备与机房空间节约。在知足同样数目接入点的情形下 ,网络中心所需的焦点交流机数目、板卡数目和物理端口数目都大幅镌汰。这直接带来了机柜空间、装备功耗和制冷需求的大幅降低。

第四 ,1:16的高密度聚合 ,简化了网络拓扑。更少的焦点装备、更少的机柜空间、无源免运维的弱电间 ,这些都意味着管理节点、故障点以及运维事情量的大幅镌汰了 ,降低了管理的重漂后。

综合来看 ,通过节约汇聚层装备投资、中心机房和弱电间空间本钱、光纤布线本钱以及恒久的电力和运维人力本钱 ,其总体拥有本钱(TCO)展现出很是大的优势。

各人需要注重 ,想要实现1:16的高密度彩光 ,难度远比我们想象中要大得多。

首先 ,光通讯的事情波段是有限制的 ,而差别的光路之间 ,需要坚持一定的距离 ,才华阻止爆发信道之间的串扰 ,影响信号质量。这个对光信号的爆发和吸收器件性能提出了更严苛的要求。

其次 ,16路高功率激光器同时势情 ,也会爆发重大的功耗和散热。若是没有控制好 ,就会导致激光器波长漂移 ,进一步加剧串扰 ,形成恶性循环。

最后 ,是尺寸要求。必需在严酷限制的QSFP-DD等封装尺寸内实现所有功效 ,并包管可靠性和易用性。

总之 ,1:16高密度彩光 ,可以说是天下级的工程难题。97国际能够做出这项手艺 ,说明他们战胜了一系列物理的挑战。凭证97国际的官方先容 ,之以是他们能够做到 ,是基于光耀双通手艺、激光切片手艺、全频载波手艺等手艺的加持。

3.单模单芯160G

“单模单芯160G” ,则是指在一根单模光纤上 ,通过波分复用手艺 ,实现双向同时高达160Gbps的传输带宽。这个数值已经远远凌驾了目今主流的40G/100G链路 ,是10G PON的16倍 ,或50G PON的3.2倍。160G的端口带宽 ,不但知足了目今的“万兆(10Gbps)到房间” ,更为未来升级至20G甚至40G接入预留了富足的演进空间。

前面我们提到的种种新型应用 ,例如医学影像数据的转达、VR/AR陶醉式教学 ,都可以搞定。这一手艺性能的实现 ,不但为园区网带来了优异的带宽体验 ,更为未来的网络扩展涤讪了坚实基础。现在Wi-Fi 7正在普及 ,无线AP的峰值速率已凌驾10Gbps。160G的端口带宽也可以轻松应对 ,充分验展Wi-Fi 7无线手艺的性能潜力。简朴来说 ,单模单芯160G速率 ,为园区网提供一条超宽的“信息高速公路” ,可以从容应对未来5-10年的营业增添 ,实现“一次投资 ,恒久受益”。

总之 ,“160G超大带宽”提供了强盛的主干道 ,“1:16高密度彩光”提供了高效分发的立交桥。两者相团结 ,施展了协同效应 ,完善解决了园区网面临的“带宽”与“笼罩”矛盾。

着实 ,以太彩光带来的价值不但仅是我们适才提到的“1:16”“160G”这些性能指标。在“极简”理念的驱动下 ,极简以太彩光4.0计划还带了更多的价值。

好比 ,“无源透明汇聚”产品 ,通过“透明汇聚”手艺 ,用无源的波分复用装备替换古板的有源汇聚交流机 ,实现“三层变两层”。并且装备自己也一直在“精简” ,集成了裂变器 ,支持单双归属的应用安排 ,可自由选择单接口、单上行或双上行。

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楼栋实现了透明汇聚 ,作废了楼层交流机

尚有在安排上的“极简”理念 ,新一代以太彩光计划接纳的是端到端单芯安排的方法 ,依托单芯光纤承载多路营业 ,大幅镌汰了光缆布放量 ,光缆用量和熔纤节点数目镌汰了50%以上 ,施工效坦率接提升一倍。关于园区网络来说 ,10公里内的距离 ,都可以实现无中继传输 ,降低安排难度。

再好比运维上的“极简”。“4.0计划”提供了统一的运维管理平台 ,在数字孪外行艺的加持下 ,可以实现端到端全链路的可视、可控、可优 ,分钟级故障定位与恢复。这大大降低了对运维职员的专业手艺要求 ,也镌汰了运维本钱。

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运维管理平台

三、结语

现在 ,97国际的以太彩光计划已经在教育、医疗、政府、制造等多个行业数千个客户实践中获得了普遍的验证和认可 ,累计接入房间数凌驾35W+。

计划乐成地将以太网的性能优势与无源光网络的架构优势集于一身 ,实现了网络性能、恒久演进能力和运维能力的升级。它提供的不再是简朴的网络通路 ,而是一张能够承载未来无限想象的、高品质、确定性的“信息服务网络”。

计划所带来的“1:16收敛比和单端口160G” ,不但是一个可行的选项 ,更是一个全新基准。“1:16”的高收敛比通过重构网络拓扑 ,从基础上实现了物理和管理的“极简”。而“160G”的无收敛带宽 ,则为万物互联时代的万兆接入提供了坚实的性能基石。

我相信 ,越来越多的企业会熟悉到以太彩光计划的优越性 ,也会将其应用于自身园区网的安排中。在以太彩光计划的支持下 ,园区网的全光化将进入一个爆炸式生长的阶段 ,从“毗连”时代大步迈向“体验”时代。让我们拭目以待!

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