说个有意思的——就在上个月,重庆市住房和城乡建设委员会正式批准了一项地方标准,其中首次将“无源以太全光网”纳入官方工程建设规范体系。这事儿发生在2026年7月14日,标准编号DBJ50/T-175-2026,从2026年11月1日起正式施行。
这意味着什么?简单说,过去设计院想在图纸上采用无源以太全光网架构,常常面临“技术先进但无规范可依”的尴尬:明明方案不错,但招投标、验收环节没有标准参照,容易陷入争议。现在好了,这条路从“可以用”正式升级为“有据可依”,从行业探索阶段迈入了工程设计的“标准语境”。

图1:《建筑智能化系统设计标准》(DBJ50/T-175-2026)封面
从团体标准到地方标准:一项技术路线的“身份升级”
这次标准出台,关键在于给出了明确的规范指导。标准第4.6.3条写得明明白白,把“以太网、无源光局域网、无源以太全光网”三种组网方案并列,条文说明里还附了一张对比表,从网络架构、采用技术、传输介质到弱电间设备属性,差异一目了然。
其中,无源以太全光网采用的是“核心-接入”二层结构,传输介质是光,弱电间部署的是无源波分设备——不需要供电,就能完成光信号的分配与汇聚。这个架构特点,让它特别适合信息点密度高、弱电间取电困难、对带宽独享有明确诉求的场景。说白了,就是那些传统布线方案容易“卡脖子”的地方,它反而能发挥优势。
标准给出权威定义:什么是无源以太全光网
标准第2.1.13条给了一个很严谨的定义:“基于以太网通信技术标准构建的光网络架构,通过波分复用技术实现单根光纤中多波长光信号并行传输,各波长信道业务隔离、带宽独享,形成高密度、低时延、可扩展的光纤资源复用型通信网络。”
条文说明里进一步解释,这个技术基于粗波分复用(CWDM)原理,靠无源器件实现不同波长光信号在单根光纤里并行传输,常见配置是1分8或1分16。理解起来并不复杂:就像在一条光纤里同时跑好几条“车道”,每条车道互相隔离、互不干扰,带宽独享。
在设计层面,标准第4.6.6条从四个维度对组网架构作出了规定:系统要基于以太网通信技术标准,采用CWDM技术构建核心、接入二层结构;弱电间要部署无源波分设备,实现点到多点的光信号分配与汇聚;核心交换机得具备高带宽、低延迟、冗余性、可靠性、扩展性及高转发性能,通过CWDM技术实现点对点带宽独享;接入交换机则要满足终端设备的接入端口密度、上行光口带宽以及以太网供电(PoE)等功能需求。

图2:《建筑智能化系统设计标准》(DBJ50/T-175-2026)第4.6.6条
市场已先行:参编单位锐捷以太彩光方案的条款对应实践
标准能不能落地,关键看实践。这次标准编制过程中,参编单位锐捷网络的工程实践就提供了很好的参照。根据《IDC中国以太网交换机市场跟踪报告》的数据,锐捷网络的极简以太彩光网络方案在2025年第一季度以市场占有率第一领跑中国以太光网络市场。
具体来看,其极简以太彩光4.0方案在架构层面和标准第4.6.6条的四款要求高度对应:以太网技术底座叠加CWDM彩光超聚合,构建“核心-接入”二层极简组网;弱电间部署无源透明汇聚设备,实现免供电运维;核心侧通过波长独享保障带宽,支持高可靠冗余;接入侧以光纤入室交换机下沉至房间,提供高密端口、上行光口及PoE供电能力。

图3:锐捷极简以太彩光方案部署架构图(来源:锐捷网络)
这个方案在全国范围内已经有不少规模化落地的案例。以重庆本地为例,西南大学在2024年就采用了极简以太彩光方案,对全校365间智慧教室进行网络改造,实现了10Gbps高性能光纤入室,支撑4K/8K教学、直播课堂等高并发业务的同时,弱电间因为汇聚无源化,直接实现了“免运维”。重庆大学在标准化考场改造中应用该方案后,骨干光缆资源节省超过85%,设备管理与空间使用效率也得到了显著优化。
标准将于2026年11月1日正式施行。对于设计院、集成商和甲方来说,这不仅是一份技术规范,更是一张“选型地图”——当标准把无源以太全光网纳入可选组网方案并给出明确的设计要求时,工程建设中的技术路线选择就有了更强的确定性。而先行者的实践案例,则为这份确定性提供了可验证的参照。
