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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

기준확인할 질문답을 찾을 곳
포트 수와 속도다운링크가 어떤 속도로 몇 개인지, 업링크는 몇 개인지, 3–5년 성장 여력설계 (역할과 토폴로지)
오버서브스크립션트래픽에 맞는 다운링크 ÷ 업링크 용량 비율포트와 업링크
케이지 세대SFP28 대 SFP56, QSFP28 대 QSFP-DD/OSFP; 케이지가 어떤 구형 모듈까지 허용하는지포트 유형과 케이지
속도 및 브레이크아웃 규칙포트 그룹, 어떤 포트가 브레이크아웃되는지, SFP+ 케이지의 1G 지원, QSA하드웨어 설치 가이드
광학 부품 정책엄격한 OEM 정책, 목록 대조, 허용적 정책; 문서화된 우회 설정; 업그레이드가 미치는 영향각 NOS가 모듈을 검증하는 방식
지원 광학 부품 목록필요한 PMD(LR, ER, BiDi, CWDM, DWDM 튜너블, 100G ZR)가 플랫폼 목록에 있는지호환성 매트릭스
케이지 전력 버짓포트별 전력 등급; ZR/튜너블/10GBASE-T SFP+ 지원 여부전력과 소비
통풍 방향랙에 맞는 포트 측 흡기형 또는 배기형 SKU스위치 종류
환경주변 온도 범위; 인더스트리얼 등급이 필요한지온도 등급
포워딩 기능L2/L3, VXLAN/EVPN, MLAG, 스토리지/AI용 PFC/ECN포워딩 기초
스태킹/페어링스택 케이블 또는 프런트 포트 VCP; 소모되는 MLAG 피어링크 포트스태킹과 MLAG
관리OOB 포트, 콘솔 유형, API, DDM용 텔레메트리, SNMP MIB관리와 모니터링
소프트웨어 라이프사이클릴리스 주기, LTS 트레인, ISSU, 지원 종료일벤더 라이프사이클 페이지
지원 모델벤더가 서드파티 광학 부품에 대해 지원하는 범위; TAC의 입장계약
총비용스위치 + 라이선스 + 광학 부품(100G 이상에서는 포트 비용의 30–60 %에 달하는 경우가 많음) + 전력 + 예비품BOM
이중화PSU, 팬, 슈퍼바이저; 서로 다른 모듈에 분산된 업링크스위치 종류

광학 부품 자재 명세서(BOM)

항목수량 산정 기준
다운링크 DAC/AOC서버 포트당 1개, 길이는 랙 위치에 따라 결정(1/2/3 m)
업링크 모듈2 × (스위치당 업링크 수) — 양쪽 끝 포함
브레이크아웃 케이블분할되는 포트마다; 병렬 광학 방식에는 MPO 트렁크와 카세트 (브레이크아웃과 MPO)
스택/피어링크 케이블페어 또는 링당
관리스위치당 OOB 네트워크로 연결되는 1G 구리 또는 LX 1개
예비품유형별 5–10 %, 각 최소 2개; 리드타임이 긴 품목(ER, DWDM)은 더 확보
세정 및 테스트원클릭 클리너, 검사용 스코프, 광원/파워미터, 유형별 기준 모듈

개통 체크리스트

  1. 언박싱과 검수 — 시리얼 번호, PSU, 팬 트레이, 통풍 방향 SKU, 업링크 모듈을 확인하고 전면 패널을 촬영합니다.
  2. 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).
  3. 콘솔 접속 — OOB 포트와 VRF에 관리 IP를 설정하고, 자격 증명, NTP, syslog, SNMP/텔레메트리 대상을 지정합니다(관리와 모니터링).
  4. 소프트웨어 — 포트를 설정하기 전에 목표 릴리스로 업그레이드하고, 릴리스 노트에서 트랜시버 관련 항목을 확인합니다(호환성 매트릭스와 펌웨어).
  5. 정책 라인 — 필요하다면 service unsupported-transceiver / allow-unsupported-transceiver / transceiver phony-alarm-disable를 적용합니다; errdisable 복구도 함께 설정합니다.
  6. 포트 설정 — 속도, FEC, 자동 협상(DAC는 켜고 광학 부품은 끔), 브레이크아웃 맵, 설명, LAG/MLAG 멤버십을 설정합니다(포트 설정 레시피).
  7. 모듈 삽입 — 모든 커넥터를 세정하고, 베일을 연 상태로 삽입하며, 걸쇠가 걸리는 소리를 확인합니다; 2단 케이지에서는 가이드에 따라 DAC/AOC의 풀탭을 위로 향하게 합니다.
  8. 포트별 확인 — 모듈이 인식되는지, 올바른 유형 문자열인지, 의도한 속도로 링크가 올라오는지, FEC 카운터가 0인지 확인합니다(스위치에서 광학 부품 검증하기).
  9. DDM 기준값 확보 — 포트별 Rx/Tx 파워, 바이어스, 온도를 기록하고(“링크 패스포트”), Rx를 버짓과 비교합니다(모니터링, Rx 파워와 링크 버짓).
  10. 인수 테스트 — 아래를 참고합니다.
  11. 문서화 — 포트 맵, 시리얼 번호가 포함된 광학 부품 인벤토리, 케이블 ID, 사진, 설정 백업을 남기고 케이블 양쪽 끝에 라벨을 붙입니다.
  12. 현장 예비품 — ESD 백에 보관하고 더스트 캡을 씌워 둡니다.

인수 테스트

테스트방법통과 기준
링크 안정성24시간 동안 carrier-transitions/플랩 카운터 모니터링플랩 0회
오류 없음24시간 트래픽 이후 CRC/FCS와 FEC 정정 불가 카운터정정 불가 0; 정정된 FEC는 안정적이고 증가하지 않음
처리량각 업링크(또는 고정된 LAG 멤버)를 통한 호스트 간 iperf/TRex라인 레이트의 ≥ 95 %
파워 마진링크별 Rx 파워 대 수신 감도≥ 3 dB 마진(MMF의 SR은 ≥ 2 dB)
온도팬 최대 속도와 평상시 모듈 DDM 온도high-warning보다 ≥ 10 °C 낮음
페일오버업링크 1개/PSU 1개/스택 케이블 1개 분리트래픽 유지, 알람 발생, 깨끗하게 복구
이중 경로 점검MLAG 피어/스파인 1개 차단설계된 시간 내에 ECMP/LAG 재수렴
관리트랜시버 오브젝트 SNMP walk, 텔레메트리 구독, syslog 수신모든 포트에서 데이터 수신

흔한 개통 실수

실수결과해결책
소프트웨어 업그레이드 전에 포트 설정업그레이드 시 정책이나 문법 변경업그레이드를 먼저 수행
한 랙 줄에 통풍 방향 SKU 혼용방향이 반대인 장비에서 광학 부품 과열일치하는 SKU로 주문
class 4 등급 케이지에 40 km/ZR 모듈 장착모듈이 저전력 상태에 머무름전력 버짓 확인(전력과 발열)
광학 부품은 AN 켜짐, DAC는 꺼짐 상태로 방치수치는 양호한데 링크 다운FEC와 AN
삽입 전 세정 생략첫날부터 Rx가 빠듯함세정 후 검사
해당 플랫폼/릴리스에서 검증되지 않은 서드파티 광학 부품금요일에 errdisable 발생유형별로 하나씩 먼저 테스트(서드파티 광학 부품)
DDM 기준값 미확보이후의 열화가 드러나지 않음패스포트를 기록
라벨 없는 케이블과 문서화되지 않은 브레이크아웃 하위 포트장애가 날 때마다 몇 시간씩 허비라벨을 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.


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