CodingBox Документация

Топологии и архитектуры волоконных сетей

Два трансивера и волокно образуют линию; сеть — это то, что вы делаете с сотнями таких линий. Способ расположения линий — точка-точка, кольцо, дерево, сетка, звезда — решает, сколько волокон нужно трассе, что случится при порезе кабеля, какую оптику несёт каждый конец и как документируется хозяйство. Здесь разобраны топологии дата-центров, кампусов, сетей доступа и транспорта, иерархия структурированной кабельной системы по стандартам, архитектуры FTTx, планирование числа волокон и схемы защиты — с оптикой, которую подразумевает каждая.

Топологии волоконных сетей: точка–точка, защищённое кольцо, дерево PON, WDM на одной паре

Базовые топологии

ТопологияСтруктураВолокон на линиюЗащитаТипичная оптикаГде
Точка-точка, дуплексA ↔ B по двум волокнам2нет (или вторая разнесённая пара)SR/LR/ER, DAC/AOCвезде
Точка-точка, одноволоконный BiDiодно волокно, две длины волны1нетпары BiDi (1310/1490, 1270/1330)трассы с дефицитом волокна, FTTx
Точка-точка WDMN каналов на одной паре через мукс/демукс2 на N сервисовпо системемодули CWDM/DWDM (CWDM, DWDM)метро, соединение кампусов
Звезда / hub-and-spokeкаждая площадка к центральному узлу2 на лучдвойное подключение к двум хабамLR/ER по расстояниюкампус, корпоративный WAN
Кольцоузлы в петле, трафик в обе стороны2 (одно кольцо) или 4 (двойное)врождённая: второй путьLR/ER, DWDM с OADMметро, операторский доступ, энергетики
Дерево (PON)одно волокно OLT делится 1:32–1:128 на ONU1 фидер, 1 на абонентаопциональная защита типа B/Cклассы оптики PON (Как работает PON)FTTH
Сетка (mesh)многие ко многиммногоперемаршрутизацияROADM/когеренттранспортное ядро
Leaf–spine (свёрнутый Clos)каждый leaf к каждому spine2 на линкмногопутёвость по конструкцииSR4/DR4/AOC (Роли и топологии)дата-центр
Шина / линейный ввод-выводузлы вдоль одной трассы2нетOADMтрубопроводы, железные дороги

Иерархия структурированной кабельной системы (TIA-568 / ISO 11801)

ЭлементРольВыбор волокнаПримечания
Ввод в зданиегде входят операторские кабели; переход наружный → внутреннийкак у операторанаружный кабель может идти внутри ≤ 15 м без сертификации (NEC 770)
Аппаратная / главный кросс (MC)ядро, ODFOS2все магистрали оканчиваются здесь
Магистраль (вертикальная / кампусная)MC ↔ промежуточные (IC) ↔ горизонтальные кроссы (HC)OS2 (OM4 для коротких внутри здания)≤ 2 000 м кампусный SMF; типично 12–48 волокон на кроссовую
Телекоммуникационная (TR/HC)распределение по этажукоммутаторы доступа
Горизонтальная проводкаTR → розетка рабочего места, ≤ 90 мв основном медь; волокно в централизованной проводке (≤ 300 м OM3/OM4)волокно до стола редко, но бывает
Дата-центр (TIA-942)MDA → IDA → HDA → EDA (ZDA опционально)транки OM4/OS2 с MPOсхемы ToR, EoR, MoR ниже

Схемы кабелирования дата-центров

СхемаКабелированиеОптика
Top-of-rack (ToR)серверы к коммутатору в той же стойке по DAC; аплинки коммутатора к spine по структурированному волокнуDAC ≤ 3 м; аплинки SR4/DR4/AOC
End-of-row / middle-of-row (EoR/MoR)серверы проведены через ряд к коммутатору в конце/серединеAOC или оптика SR на 10–30 м; больше волокна, меньше коммутаторов
Структурированные транки MPO + кассетытранки на 12/24 волокна между MDA и HDA/EDA, разводка LC в кассетахлюбая дуплексная оптика; метод полярности A/B/C (Breakout и MPO)
Прямые MPO точка-точкатранк напрямую между портами QSFP (SR4/DR4)параллельная оптика; меньше разъёмов
Rail-оптимизированные (AI)каждая NIC GPU к своему leafв основном AOC/DR4 (Кабелирование AI-кластера)

Архитектуры FTTx

АрхитектураВолокно доходит доПоследний участокАктивное оборудованиеОптика
FTTH — PONквартиры1 волокно от сплиттераOLT + ONUклассы GPON/XGS-PON; сплиттеры 1:32–1:64
FTTH — P2P Ethernet (AON)квартирывыделенное волокно на домEthernet-коммутатор + CPEодноволоконный BiDi 1G/10G
FTTBзданиямедь внутри (Ethernet/VDSL/G.fast)домовой коммутатор/DSLAMаплинк LR 1G/10G
FTTC / FTTNшкафа / узлаVDSL по медиуличный DSLAMLR 1G/10G, CWDM
FTTAантенныволокно до RRURRU/AAUфронтхол-оптика 10/25G (Фронтхол)
FTTx с WDM-PON / TWDMквартиры1 волокно, длина волны на пользователя/группуNG-PON2перестраиваемая оптика ONU

Архитектура деления в PON: централизованная (один сплиттер 1:64 в шкафу — гибко, одна точка сварки) против каскадной/распределённой (1:4, затем 1:16 вдоль улицы — меньше фидерного волокна, больше муфт, ~0,5 дБ лишних) (Классы ODN).

Планирование числа волокон

ПравилоОбоснование
2 волокна на дуплексный сервис, 1 на абонента BiDi/PONбаза
Добавить 50–100 % запаса на магистральных трассахстоимость строительства многократно превышает стоимость волокна; протяжка позже дороже
Не меньше 12 волокон в любом наружном кабеле; 24–48 между зданиями; 96–288 на метро-транках; 864+ в каналах к дата-центрамгранулярность сварки и лент
Планировать WDM вместо волокон там, где ограничение — место в каналах8–96 сервисов на одной паре
Отдельные волокна (или кабели) для защитных путейвторая пара в том же кабеле не переживёт раскопки
Резервировать волокна для мониторинга (RFTS) и будущих сплиттеров PON
Аренда тёмного волокна против услуги длины волны/Ethernetтёмное волокно: вы выбираете оптику и управляете хозяйством; управляемая длина волны: правила оптики провайдера

Защита и разнесение

СхемаКакВремя переключенияСтоимость по волокну
Без защитыодин путь
1+1трафик идёт по двум разнесённым путям, приёмник выбирает< 50 мс
1:1 / 1:Nрезервный путь активируется при отказе50 мс–секунды2× или разделяемая
Кольцо (ERPS G.8032, MPLS-TP, OTN, SNCP)перемаршрутизация в другую сторону кольца< 50 мсволокна кольца
Восстановление в сеткеплоскость управления находит новый путьсекундыразделяемая резервная ёмкость
PON тип B / Cрезервный порт OLT / фидер / полное дублированиесекунды+1 фидерное волокно
Двойное подключение (LAG/MLAG/ECMP к двум узлам)многопутёвость L2/L3доли секунды2× линков доступа (Основы коммутации)

Разнесение означает физически раздельные трассы: разные каналы, разные вводы в здание, разные стороны улицы. Два кабеля в одной траншее делят один экскаватор.

Задержка

СредаЗадержкаПримечание
Стандартное волокно≈ 4,9 мкс/км (n ≈ 1,47)100 км ≈ 0,5 мс в одну сторону
Полое волокно≈ 3,3 мкс/кмбиржи, HPC (Типы волокна)
Медь / радиорелейка / открытое пространство≈ 3,3 мкс/кмрадиорелейка обыгрывает волокно на прямых путях
Добавка на хопкоммутаторы 1–10 мкс, маршрутизаторы 10–100 мкс, FEC/DSP в оптике 400G+ 100–300 нс, когерентный DSP — мксоборудование, а не стекло

Документирование топологии

Каждой волоконной сети нужны: карта трасс (ГИС), нумерация кабелей и волокон, схемы сварок по муфтам, карты портов ODF, записи кроссировок, результаты измерений по волокнам и журнал изменений — в актуальном состоянии (Обслуживание и восстановление, Прокладка и монтаж трасс).

В CodingBox

Топология определяет список оптики: пары BiDi для одноволоконных лучей, классы PON для деревьев, каналы CWDM/DWDM для разделяемых пар, параллельные SR4/DR4 для транков MPO. CodingBox сверяет каждый поставленный модуль с этим списком — длина волны, канал, PMD, класс мощности — до отправки на объект (Check transceiver, База кодов).