【重庆,2026年7月】 2026 年 7 月 14 日,重庆市住房和城乡建设委员会发布《关于发布〈建筑智能化系统设计标准〉的通知》(渝建标〔2026〕24 号),批准《建筑智能化系统设计标准》(DBJ50/T-175-2026)为重庆市工程建设地方标准,自 2026 年 11 月 1 日起施行。值得关注的是," 无源以太全光网 " 作为新一代园区网络技术路线,首次被正式纳入政府工程建设地方标准体系,标志着该技术从行业探索阶段迈入工程设计的 " 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"
在此之前,设计院若要在图纸中采用无源以太全光网架构,往往面临 " 技术先进但无规范依据 " 的尴尬局面。本次标准出台,意味着这一技术路线从 " 可以用 " 正式进入 " 应该怎么用 " 的规范指导,也标志着设计院的图纸中采用该组网架构从此 " 有据可依 ",工程建设方在招投标、验收环节也有了明确的规范参照。
标准第 4.6.3 条明确将 " 以太网、无源光局域网、无源以太全光网 " 并列为三种可选组网方案,并在条文说明中以对比表形式给出了三者在网络架构、采用技术、传输介质及弱电间设备属性等维度的差异。其中,无源以太全光网采用 " 核心 - 接入 " 二层结构,以光介质为传输载体,弱电间部署无源波分设备,无需供电即可实现光信号的分配与汇聚。这一架构特征,使其在信息点密度高、弱电间取电困难、对带宽独享有明确诉求的场景中展现出独特优势。
标准给出权威定义:什么是无源以太全光网
标准第 2.1.13 条对 " 无源以太全光网 "(simplified-WDM optical ethernet)给出了权威定义:" 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。"
条文说明进一步解释,该技术基于粗波分复用(CWDM)原理,通过无源器件(无主动光放大、电信号处理模块)实现不同波长光信号在单根光纤中的并行传输,常见配置为 1 分 8 或 1 分 16。
在设计要求层面,标准第 4.6.6 条从四个维度对无源以太全光网的组网架构作出规定:系统应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;应在弱电间内部署无源波分设备,实现点到多点的光信号分配与汇聚;核心交换机应具备高带宽、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;接入交换机应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
标准的生命力在于落地。在标准编制过程中,参编单位的工程实践为条款的可操作性提供了重要参照。以参编单位锐捷网络为例,据《IDC 中国以太网交换机市场跟踪报告》数据,锐捷网络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。其极简以太彩光 4.0 方案在架构层面与标准第 4.6.6 条的四款要求形成高度对应: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:锐捷网络官网)
该方案已在全国范围内形成规模化落地。以重庆本地为例,西南大学于 2023 年采用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 10Gbps 高性能光纤入室,在满足 4K/8K 教学、直播课堂等高并发业务的同时,弱电间因汇聚无源化而实现 " 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得到显著优化。
标准将于 2026 年 11 月 1 日正式施行。对于设计院、集成商及甲方而言,这不仅是一份技术规范,更是一张 " 选型地图 " ——当标准将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将更具确定性,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。


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