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中小学/普教校园以太彩光网络建设决策参考

中小学/普教校园以太彩光网络建设决策参考

同行案例 · 选型指南 · 实施经验

本指南汇聚全国已经实施落地的以太彩光网络建设经验,覆盖新建校、老校改造、区域统筹等多种场景,为中小学校网络建设提供可参考的同行实践经验。内容会持续更新,欢迎点击订阅更新。

中小学/普教校园以太彩光网络建设实践已覆盖31省份,落地2000+学校市场份额排名第一

市场份额数据来源:IDC中国以太光网络市场跟踪报告,锐捷以太彩光网络落地学校数

选型及应用

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标杆案例

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湖北

光纤入室,无源免中间:石首一中用“极简以太彩光”破解校园网络十年难题

石首一中采用锐捷极简以太彩光方案破解十年老网难题,光纤入室无需强电和精密空调,故障率下降90%,2分钟确定定位故障,实现无线全覆盖和灵活扩展,为中小学网络改造提供可复制样板。

# 老网改造# 2分钟定位# 校区扩容
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重庆

看百强名校璧山巴蜀中学 用全光网赋能智慧校园

智慧新校园,光纤入室带来高带宽保障走廊和VR教学,无源汇聚降低电网减少90%,SDN智简运维效率提升,故障定位从2天降级至分钟级。

# 走班制教学# VR教学# 运维人力减半
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甘肃

从“一校一网”到“全区一网”专访:甘肃兰州七里河区教育局极简彩光重构教育信息化治理模式

方案为技术核心,将全区74所中小学及幼儿园网络纳入全区一网,实现从分级运维到集约管理的治理改革,支撑区域数字化转型。

# 区域教育统筹# 多校统一管理
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广西

彩光点亮柳北第十五中学校园新视界

柳北第十五中学采用锐捷极简以太彩光方案,实现千兆到人高峰流量不卡顿,无源汇聚降低机房管理难度,SDN运维让设备上线如拔灯泡般简单,满足未来5-10年信息化发展需求。

# 老旧改造# 预算有限# 智慧校园
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广东

新校区,新视野——广州六中以太彩光打造智慧教育新高地

广州六中在从化、花都新校区采用锐捷以太彩光方案,光纤入室解决信息点扩展难题,无源弱电间免去UPS和空调成本,业务部署时间缩短至30分钟,为新校区建设树立智慧校园标杆。

# 新校区建设# 集团校多校区# 快速交付
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内蒙

【对话】草原上的学校——鄂尔多斯市第一中学东胜校区,探索智慧教育背后的光改之路

鄂尔多斯市第一中学东胜校区通过锐捷极简以太彩光方案完成全光改造,针对全光入室解决十年老网巨额难题,SDN可视化运维让1人即可管理全校网络,光AP集中供电消除强电接触隐患,为西北地区学校光改提供可借鉴样板。

# 老旧改造# 网络升级# 无线安全管控
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青海

案例|西宁市教育局统筹南川中学以太彩光校园网建设:筑牢县域高中数字化底座

西宁市教育局统筹南川中学以太彩光联网建设,作为县域高中数字化标杆项目,以太彩光方案以无源免强电、万兆带宽、统一以太运维满足未来教育质量标准,故障定位从24小时缩短至30分钟,1人即可运维全校网络。

# 新建校网络# 区域教育统筹# 教育专网
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山西

孝义市职教中心新校区网络建设实践:一张以太彩光网如何支撑职教数字化

孝义职教中心新校区采用锐捷以太彩光方案,光纤到班直达机柜与实训室,弱电间无源化,依托可视化管理平台远程运维;实训作业上传从1小时缩短至10分钟,故障修复从每周二三十起降至零稳定,支撑山西省高水平中职学校建设。

# 新建校# AI智慧教学# 远程运维
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案例视频

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常见问题

常见问题

普教网络维护正趋向“管两端”(核心机房+用户侧),核心设备上线后基本无需频繁变更。彩光4.0已将核心合路器与光模块集成于小型化模块,单模块单芯即可接入16个房间(1:16收敛),核心层部署大幅简化。末端入室交换机更小巧,配备鲨鱼鳍散热与特殊材料保障稳定,支持零配置即插即用上线/替换,并带状态指示灯——老师看灯即知设备状态,运维简单到学生网管也能从容处理。
有源设备常见故障源于长期发热导致的电容老化;而彩光透明汇聚是无源设备(尾纤、滤波片、透镜等组成),自身不发热、玻璃材质不易氧化,寿命十余年,外力破坏外基本免维护。无源虽不能自动识别端口,但部署时UNC平台会记录端口位置(集成商打标签已很熟练);UNC还具备光链路检测功能,AI算法可可视化定位中断原因(折断/拔出/掉电等),排查简单直观。
弱电间多部门设备并存、完全无源确有难度,这也是学校现状。彩光方案并非追求“全无源”,而是将弱电间设备尽可能无源化——尤其对重点保障业务做无源部署,可增强稳定性、规避弱电间停电影响并减少维护量。方案需因地制宜:老楼改造、教学区、办公区用彩光部署更为合适。
模块因波长不同需配对使用。为降低运维难度,产品通过颜色与编号区分核心侧与楼栋侧设备及模块,安装维护时按“颜色+数字编号”对应即可。落地项目显示,渠道工程师参照安装说明即可轻松上手。
透明汇聚设备提供单上行与双冗余上行两款。双冗余款内置裂变器,双链路分别接入核心两台超聚合交换机,两台超聚合再组VSU虚拟化,从而实现楼栋光纤链路与核心侧设备的双重冗余。

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