광 모듈을 고려한 스위치 선정과 커미셔닝
광학 부품은 스위치 프로젝트가 현실과 만나는 지점입니다: 포트, 기능, 가격을 기준으로 장비를 선정하고 나면 “당연히 동작해야 할” 모듈이 동작하지 않거나, 업링크 케이지가 40 km 광 모듈에 전력을 공급하지 못하거나, 랙 기준으로 통풍 방향이 반대이거나, 첫 소프트웨어 업그레이드가 링크 절반을 errdisable 상태로 만드는 일이 벌어집니다. 이 페이지는 두 개의 체크리스트로 구성됩니다 — 스위치 선정 시 광학 부품에서 확인할 사항과, 언박싱부터 DDM 기준값 확보까지 개통하는 방법이며, 여기에 사용자가 알아차리기 전에 마진이 빠듯한 링크를 잡아내는 인수 테스트가 더해집니다.
선정 기준
| 기준 | 확인할 질문 | 답을 찾을 곳 |
|---|
| 포트 수와 속도 | 다운링크가 어떤 속도로 몇 개인지, 업링크는 몇 개인지, 3–5년 성장 여력 | 설계 (역할과 토폴로지) |
| 오버서브스크립션 | 트래픽에 맞는 다운링크 ÷ 업링크 용량 비율 | 포트와 업링크 |
| 케이지 세대 | SFP28 대 SFP56, QSFP28 대 QSFP-DD/OSFP; 케이지가 어떤 구형 모듈까지 허용하는지 | 포트 유형과 케이지 |
| 속도 및 브레이크아웃 규칙 | 포트 그룹, 어떤 포트가 브레이크아웃되는지, SFP+ 케이지의 1G 지원, QSA | 하드웨어 설치 가이드 |
| 광학 부품 정책 | 엄격한 OEM 정책, 목록 대조, 허용적 정책; 문서화된 우회 설정; 업그레이드가 미치는 영향 | 각 NOS가 모듈을 검증하는 방식 |
| 지원 광학 부품 목록 | 필요한 PMD(LR, ER, BiDi, CWDM, DWDM 튜너블, 100G ZR)가 플랫폼 목록에 있는지 | 호환성 매트릭스 |
| 케이지 전력 버짓 | 포트별 전력 등급; ZR/튜너블/10GBASE-T SFP+ 지원 여부 | 전력과 소비 |
| 통풍 방향 | 랙에 맞는 포트 측 흡기형 또는 배기형 SKU | 스위치 종류 |
| 환경 | 주변 온도 범위; 인더스트리얼 등급이 필요한지 | 온도 등급 |
| 포워딩 기능 | L2/L3, VXLAN/EVPN, MLAG, 스토리지/AI용 PFC/ECN | 포워딩 기초 |
| 스태킹/페어링 | 스택 케이블 또는 프런트 포트 VCP; 소모되는 MLAG 피어링크 포트 | 스태킹과 MLAG |
| 관리 | OOB 포트, 콘솔 유형, API, DDM용 텔레메트리, SNMP MIB | 관리와 모니터링 |
| 소프트웨어 라이프사이클 | 릴리스 주기, LTS 트레인, ISSU, 지원 종료일 | 벤더 라이프사이클 페이지 |
| 지원 모델 | 벤더가 서드파티 광학 부품에 대해 지원하는 범위; TAC의 입장 | 계약 |
| 총비용 | 스위치 + 라이선스 + 광학 부품(100G 이상에서는 포트 비용의 30–60 %에 달하는 경우가 많음) + 전력 + 예비품 | BOM |
| 이중화 | PSU, 팬, 슈퍼바이저; 서로 다른 모듈에 분산된 업링크 | 스위치 종류 |
광학 부품 자재 명세서(BOM)
| 항목 | 수량 산정 기준 |
|---|
| 다운링크 DAC/AOC | 서버 포트당 1개, 길이는 랙 위치에 따라 결정(1/2/3 m) |
| 업링크 모듈 | 2 × (스위치당 업링크 수) — 양쪽 끝 포함 |
| 브레이크아웃 케이블 | 분할되는 포트마다; 병렬 광학 방식에는 MPO 트렁크와 카세트 (브레이크아웃과 MPO) |
| 스택/피어링크 케이블 | 페어 또는 링당 |
| 관리 | 스위치당 OOB 네트워크로 연결되는 1G 구리 또는 LX 1개 |
| 예비품 | 유형별 5–10 %, 각 최소 2개; 리드타임이 긴 품목(ER, DWDM)은 더 확보 |
| 세정 및 테스트 | 원클릭 클리너, 검사용 스코프, 광원/파워미터, 유형별 기준 모듈 |
개통 체크리스트
- 언박싱과 검수 — 시리얼 번호, PSU, 팬 트레이, 통풍 방향 SKU, 업링크 모듈을 확인하고 전면 패널을 촬영합니다.
- 광학 부품 인벤토리 작성 — 벤치에서 모든 모듈을 읽어(벤더, PN, SN, 제조일자, 컴플라이언스 코드, 전력 등급, 펌웨어) 예정된 포트에 맞춰 기록합니다(Check transceiver, Code database).
- 콘솔 접속 — OOB 포트와 VRF에 관리 IP를 설정하고, 자격 증명, NTP, syslog, SNMP/텔레메트리 대상을 지정합니다(관리와 모니터링).
- 소프트웨어 — 포트를 설정하기 전에 목표 릴리스로 업그레이드하고, 릴리스 노트에서 트랜시버 관련 항목을 확인합니다(호환성 매트릭스와 펌웨어).
- 정책 라인 — 필요하다면
service unsupported-transceiver / allow-unsupported-transceiver / transceiver phony-alarm-disable를 적용합니다; errdisable 복구도 함께 설정합니다. - 포트 설정 — 속도, FEC, 자동 협상(DAC는 켜고 광학 부품은 끔), 브레이크아웃 맵, 설명, LAG/MLAG 멤버십을 설정합니다(포트 설정 레시피).
- 모듈 삽입 — 모든 커넥터를 세정하고, 베일을 연 상태로 삽입하며, 걸쇠가 걸리는 소리를 확인합니다; 2단 케이지에서는 가이드에 따라 DAC/AOC의 풀탭을 위로 향하게 합니다.
- 포트별 확인 — 모듈이 인식되는지, 올바른 유형 문자열인지, 의도한 속도로 링크가 올라오는지, FEC 카운터가 0인지 확인합니다(스위치에서 광학 부품 검증하기).
- DDM 기준값 확보 — 포트별 Rx/Tx 파워, 바이어스, 온도를 기록하고(“링크 패스포트”), Rx를 버짓과 비교합니다(모니터링, Rx 파워와 링크 버짓).
- 인수 테스트 — 아래를 참고합니다.
- 문서화 — 포트 맵, 시리얼 번호가 포함된 광학 부품 인벤토리, 케이블 ID, 사진, 설정 백업을 남기고 케이블 양쪽 끝에 라벨을 붙입니다.
- 현장 예비품 — ESD 백에 보관하고 더스트 캡을 씌워 둡니다.
인수 테스트
| 테스트 | 방법 | 통과 기준 |
|---|
| 링크 안정성 | 24시간 동안 carrier-transitions/플랩 카운터 모니터링 | 플랩 0회 |
| 오류 없음 | 24시간 트래픽 이후 CRC/FCS와 FEC 정정 불가 카운터 | 정정 불가 0; 정정된 FEC는 안정적이고 증가하지 않음 |
| 처리량 | 각 업링크(또는 고정된 LAG 멤버)를 통한 호스트 간 iperf/TRex | 라인 레이트의 ≥ 95 % |
| 파워 마진 | 링크별 Rx 파워 대 수신 감도 | ≥ 3 dB 마진(MMF의 SR은 ≥ 2 dB) |
| 온도 | 팬 최대 속도와 평상시 모듈 DDM 온도 | high-warning보다 ≥ 10 °C 낮음 |
| 페일오버 | 업링크 1개/PSU 1개/스택 케이블 1개 분리 | 트래픽 유지, 알람 발생, 깨끗하게 복구 |
| 이중 경로 점검 | MLAG 피어/스파인 1개 차단 | 설계된 시간 내에 ECMP/LAG 재수렴 |
| 관리 | 트랜시버 오브젝트 SNMP walk, 텔레메트리 구독, syslog 수신 | 모든 포트에서 데이터 수신 |
흔한 개통 실수
| 실수 | 결과 | 해결책 |
|---|
| 소프트웨어 업그레이드 전에 포트 설정 | 업그레이드 시 정책이나 문법 변경 | 업그레이드를 먼저 수행 |
| 한 랙 줄에 통풍 방향 SKU 혼용 | 방향이 반대인 장비에서 광학 부품 과열 | 일치하는 SKU로 주문 |
| class 4 등급 케이지에 40 km/ZR 모듈 장착 | 모듈이 저전력 상태에 머무름 | 전력 버짓 확인(전력과 발열) |
| 광학 부품은 AN 켜짐, DAC는 꺼짐 상태로 방치 | 수치는 양호한데 링크 다운 | FEC와 AN |
| 삽입 전 세정 생략 | 첫날부터 Rx가 빠듯함 | 세정 후 검사 |
| 해당 플랫폼/릴리스에서 검증되지 않은 서드파티 광학 부품 | 금요일에 errdisable 발생 | 유형별로 하나씩 먼저 테스트(서드파티 광학 부품) |
| DDM 기준값 미확보 | 이후의 열화가 드러나지 않음 | 패스포트를 기록 |
| 라벨 없는 케이블과 문서화되지 않은 브레이크아웃 하위 포트 | 장애가 날 때마다 몇 시간씩 허비 | 라벨을 붙이고 문서화(포트 명명과 LED) |
CodingBox에서
개통 목록의 2단계가 바로 벤치 작업입니다: 랙에 장착하기 전에 모든 모듈을 읽으면 인벤토리가 만들어지고, 잘못된 PMD와 라벨이 잘못된 부품을 잡아내며, 플랫폼이 요구하는 경우에는 8단계를 첫 시도에 통과시키기 위해 바로 이 시점에 식별 정보를 코딩합니다(Check transceiver, EEPROM editor).
광섬유 설비 자체의 인수 테스트 — LSPM을 이용한 삽입 손실, OTDR 트레이스, 반사 손실, 단면 검사와 인증 표준: 시험과 측정.