FTTx · PON/OLT · WISP/FWA · Middle mile

Breitband-Aggregation auf der offenen Hardware Ihrer Wahl.

The broadband aggregation router carries FTTx, PON, WISP, and fixed-wireless subscriber traffic from the OLT and tower edge back to the IP core. IP Infusion delivers it complete on validated open Edgecore or UfiSpace hardware with OcNOS-SP, per-subscriber shaping, deep-buffer silicon for PON microbursts, and an SR-MPLS middle mile, supported under one contract.

In der Produktion bewährt

Betreiber, die Breitband auf kompletten offenen Routern aggregieren.

Ländliche ISPs, WISPs und kommunale Betreiber aggregieren Breitband heute produktiv auf vollständigen offenen Routern, über die Szenarien FTTx, WISP, MDU und Middle-Mile hinweg.

"OcNOS and UfiSpace hardware provided the perfect balance of price, performance, and availability for our rural broadband expansion. RocNet's expertise and hands-on support made the transition seamless, and the solution's rich feature set ensures we can meet the needs of our communities." TJ Scott, Chief Operating Officer und General Manager, Broadlinc

OcNOS-SP läuft produktiv in Mehr als 600 Betreibernetze in über 60 Ländern, on a routing stack with 26 years of production history.

Einsatzbereich

Wo die Breitband-Aggregation im Netz sitzt.

Der Aggregationsrouter sitzt zwischen dem Teilnehmer-Edge und dem IP-Core. Er trägt FTTx- und PON-Verkehr vom OLT sowie WISP- und Fixed-Wireless-Verkehr vom Funkmast, formt jeden Teilnehmerdienst und übergibt ihn an die SR-MPLS-Middle-Mile in Richtung Core und Internet-Edge.

Breitband-Zugangsarchitektur: Internet-Peering über die Middle Mile und Aggregation bis zum Teilnehmer-OLT-Edge
Broadband Access: durchgängiger Pfad vom Internet-Peering über Middle-Mile und Aggregation bis zum OLT-Teilnehmer-Edge.

Der Aggregationsrouter trägt vier Zugangsszenarien. Jedes ist ein eigenständiger Aufbau, den dasselbe Router-Image unterstützt, lizenziert und dimensioniert je Access-Edge.

FTTx / XGS-PON

OLT-Uplink-Aggregation

Der Router aggregiert FTTx- und XGS-PON-Verkehr auf dem OLT-Uplink und wendet dabei per-service VLAN shaping so each subscriber service is shaped, with deep-buffer silicon absorbing PON microbursts. DIGI runs OcNOS for OLT aggregation.

WISP / FWA

Tower- und POP-Aggregation

A WISP keeps forwarding even when one backhaul path degrades. The router concentrates each tower's fixed-wireless traffic into the POP, load-shares the POP-to-core uplinks with SR ECMP, and detects a failing backhaul in milliseconds with BFD. For the 5G-FWA angle, see mobile transport.

Municipal / rural

Middle-Mile-Übergabe

Der Router trägt ländlichen und kommunalen Verkehr über ein SR-MPLS middle mile that reroutes around a failed link in the data plane. For routed-optical 400G ZR and ZR+ links, see the IPoDWDM solution.

Internet edge

Peering handoff

Am Internet-Edge übergibt der Aggregationsrouter an die Peering-Schicht. Die vollständige Internet-BGP-Tabelle, Transit und Peering bilden die IP-Core- und Peering-Lösung.

Shaping pro Teilnehmer

Formen Sie Teilnehmerverkehr auf dem OLT-Uplink.

Der Router shaped den Verkehr in drei Stufen auf dem OLT-Uplink: den physischen Port, jedes Dienst-VLAN und jede Teilnehmer-Queue innerhalb des VLAN. OcNOS-SP handles the shaping and scheduling, and the deep-buffer merchant silicon absorbs PON microbursts between tiers.

Die Shaping-Hierarchie

Drei Shaping-Stufen auf einem OLT-Uplink.

Shaping ist auf dem Aggregationsrouter in drei Tiers verschachtelt: Der physische Port legt die gesamte Uplink-Kapazität fest, jedes darunterliegende Service-VLAN wird geformt, und jede Teilnehmer-Queue innerhalb eines VLANs wird geformt und geplant.

Shaping-Hierarchie pro Teilnehmer: Port, Service-VLAN, Queue pro Teilnehmer Eine verschachtelte Shaping-Hierarchie auf dem Aggregationsrouter: der physische OLT-Uplink-Port formt die Gesamtkapazität, jedes Dienst-VLAN unter dem Port wird geformt, und jede Teilnehmer-Queue innerhalb eines Dienst-VLANs wird mit WRED und WRR, WFQ oder strenger Priorität geformt und geplant. TIER 1 · PORT TIER 2 · SERVICE VLAN TIER 3 · SUBSCRIBER QUEUE OLT-Uplink-Port Shape total uplink capacity Service VLAN A residential · shape per VLAN Service VLAN B business · shape per VLAN Subscriber queue Subscriber queue Subscriber queue Subscriber queue WRED + scheduling WRR/WFQ/SP

Port, dann Service-VLAN, dann Queue pro Teilnehmer. Das Shaping erfolgt pro Queue, pro Port und pro Service-VLAN, mit WRED und WRR-, WFQ- oder Strict-Priority-Scheduling pro Queue. Konzeptionell; nicht maßstabsgetreu.

Port- und VLAN-Shaping

Shaping pro Port und pro Service-VLAN

Der Router wendet per-queue and per-port shaping on the uplink, then per-service VLAN shaping that maps services to VLANs and shapes each VLAN, so a residential, business, or wholesale service each gets its committed rate.

Congestion avoidance

WRED und Scheduling je Queue

Latenzempfindlicher Teilnehmerverkehr behält seine Priorität, auch wenn der Uplink überlastet ist. Weighted Random Early Detection (WRED) eases congestion before the buffer fills, and the router schedules each subscriber queue with WRR, WFQ oder Strict Priority, so voice and interactive sessions stay ahead of bulk traffic under load.

Microburst buffering

Deep-Buffer-Silicon für PON-Bursts

Die Aggregations-Tier verwendet deep-buffer merchant silicon from the Jericho and Qumran class, so the bursty upstream traffic of GPON and XGS-PON subscribers is absorbed rather than dropped when many subscribers transmit at once.

Ein Policy-Modell

QoS als einheitliche Policy auf dem Router

Ein Shaping-Design deckt jeden Dienst ab, unabhängig davon, wie er am Router ankommt. Layer-2- und Layer-3-QoS, Subinterface-QoS und Class-Map-Statistiken nutzen ein konsistentes Policy-Modell, sodass ein Dienst auf einem VLAN, einem Subinterface oder einem gerouteten Port auf dieselbe Weise geshaped wird.

Ordnen Sie die Shaping- und QoS-Funktionen Ihrer Hardware zu in der feature matrix →

Funktionen

Aggregationsfunktionen, jede in der Feature-Matrix.

Ein Router trägt den gesamten Teilnehmer-Edge in den Core, sodass keine separate Box pro Access-Typ nötig ist. Er aggregiert über EVPN-VXLAN und MPLS-Pseudowires, übergibt an eine SR-MPLS-Middle-Mile und hält WISP- und FWA-Backhaul resilient. Jede Fähigkeit unten ist in der Feature-Matrix verifizierbar, und die reine Metro-Aggregation und L3-Switch-Rolle ist die Metro-Ethernet-Lösung.

EVPN-VXLAN- und MPLS-Aggregation

Jeder Teilnehmerdienst nutzt eine Aggregations-Fabric zurück zum Core, unabhängig vom Access-Edge. Der Router bündelt FTTx-, OLT- und Mast-Uplinks in EVPN-VXLAN or MPLS L2/L3 pseudowires (VPLS, VPWS, L3VPN) toward the core. See EVPN, or the bare metro aggregation and L3-switch role in Metro-Ethernet.

Übergabe an die SR-MPLS Middle Mile

Der aggregierte Teilnehmerverkehr wird übergeben an einen SR-MPLS middle mile that carries it to the core with fast, data-plane failure recovery. The middle-mile transport is covered below.

WISP- und FWA-Backhaul-Resilienz

Ein WISP- oder Fixed-Wireless-Netz leitet weiter, wenn ein Backhaul-Pfad beeinträchtigt wird. SR ECMP load-shares across multiple tower and POP uplinks, BFD detects a failing path in milliseconds, and VRRP with graceful restart holds the gateway up. BGP here is WISP and FWA multi-uplink only; the full internet BGP table is the IP-Core und Peering layer.

Tower to POP

Jeden Mast im POP konzentrieren

Jeder Mast leitet seine Fixed-Wireless-Teilnehmer per Backhaul zum POP, und der Aggregationsrouter konzentriert diese Mast-Feeds auf die POP-zu-Core-Uplinks. Dasselbe Router-Image und QoS-Design trägt einen WISP-POP, der einen FTTx-OLT-Standort trägt, sodass ein Betreiber, der beide Zugangsarten betreibt, auf einer Plattform aufbaut.

Multi-Uplink und Erkennung

ECMP über Uplinks, BFD auf jedem Pfad

SR ECMP spreads the POP-to-core traffic across every available uplink rather than pinning it to one, and BFD (single-hop, multi-hop, and over IS-IS, OSPF, and BGP) watches each path so a degraded backhaul is detected and steered around in milliseconds. Celerity and WispWest upgraded a MikroTik and Juniper network to OcNOS-SP on UfiSpace across three states this way.

Breitband-Aggregationsrollen auf OcNOS-SP. Zuletzt geprüft: Jul 2026.
Access scenario Rolle, die der Router übernimmt Owned capability Platform tier
FTTx / XGS-PON OLT-Uplink-Aggregation Shaping pro Service-VLAN, Deep-Buffer-Silicon Edgecore / UfiSpace Aggregations-Tier
WISP / FWA Tower- / POP-Aggregation SR ECMP Multi-Uplink, BFD Edgecore / UfiSpace
Municipal / rural Middle-Mile-Übergabe SR-MPLS-Middle-Mile-Transport (details →) UfiSpace S9500-22XST / S9600-56DX
ISP-Internet-Edge Peering handoff IP-Core & Peering ansehen (details →) Verantwortet von IP-Core & Peering

Juniper, MikroTik und andere Namen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. IP Infusion ist nicht mit ihnen verbunden und wird nicht von ihnen unterstützt. Ordnen Sie jede Funktion der Hardware zu in der Feature-Matrix.

Middle-Mile und Förderung

Erreichen Sie ländliche und kommunale Teilnehmer über offenen Middle-Mile-Transport.

Der Router betreibt ein SR-MPLS middle mile with TI-LFA fast reroute, so a rural or municipal build carries subscriber traffic to the core with data-plane recovery. Broadlinc runs this pattern on OcNOS-SP MPLS and UfiSpace for a rural fixed-wireless build in Kentucky.

Middle-Mile-Transport

SR-MPLS mit TI-LFA unter 50ms

IS-IS mit SR-Erweiterungen trägt den aggregierten Teilnehmerverkehr zum Core, und TI-LFA precomputes a loop-free backup path so a middle-mile link failure reroutes in under 50ms. For routed-optical 400G ZR and ZR+ links, see IPoDWDM.

Procurement freedom

Offene Lieferkette für geförderte Ausbauten

A rural or federally funded operator can source the aggregation router from more than one US-compatible open vendor, Edgecore or UfiSpace, so a build is not tied to one vendor's supply chain or lead times. The hardware and the OcNOS-SP software refresh on independent cycles.

Progressive licensing

Lizenzierung wächst, wenn Teilnehmer sich anbinden

OcNOS-SP-Lizenzierung skaliert nach oben von IPBASE to MPLS to PLUS as a network adds MPLS and more services, with no hardware swap, so a small ISP starts light and grows the router in place as subscriber counts rise.

Qualifizierte Hardware

Offene Plattformen, ein unterstütztes System

IP Infusion validiert, installiert vor und unterstützt den Router als ein System über eine breite Auswahl offener Plattformen hinweg, sodass ein finanziertes Projekt als unterstützte Kombination ausgeliefert wird statt als Eigenintegrationsprojekt. Dies ist der Service-Provider-Netzansatz am Access-Edge.

Platform sizing

Dimensionieren Sie den Aggregationsrouter auf den Access-Edge.

IP Infusion liefert den Aggregationsrouter auf 43 validated platforms from Edgecore and UfiSpace, each lab-qualified per ASIC stepping with OcNOS-SP pre-loaded. A WISP or rural POP sizes on a compact tier; regional FTTx and converged metro aggregation size up on capacity and deep-buffer silicon.

Validierte Aggregationsrouter nach Access-Stufe. Zuletzt verifiziert: Jul 2026.
Access tier Validated router Silicon und Kapazität Warum es zur Stufe passt
WISP / ländlicher POP
UfiSpace S9500-22XST compact aggregation routerUfiSpace S9500-22XST
Broadcom Qumran AX, 300 Gbps, temperaturgehärtet Kompakte, temperaturgehärtete Aggregation für einen Mast, POP oder ländlichen Verteilerschrank, wo Platz und Umgebung begrenzt sind.
Regionale FTTx- / OLT-Aggregation
UfiSpace S9600-56DX aggregation router, 4.8 TbpsUfiSpace S9600-56DX
Broadcom Qumran 2C, 4.8 Tbps, 8×400G + 48×100G Bündelt viele OLT-Uplinks mit 400G zum Core. Zugleich die Metro-Aggregationsebene, siehe Metro-Ethernet.
Konvergente Metro-Aggregation
UfiSpace S9610-36D top-tier aggregation router, 14.4 TbpsUfiSpace S9610-36D
Broadcom Jericho2C+ (BCM88850), 14.4 Tbps, 36×400G, deep-buffer silicon Höchste Kapazität mit Deep-Buffer-Silicon für PON-Mikrobursts sowie redundante, im laufenden Betrieb austauschbare Netzteile und Lüfter für einen konvergenten Aggregationsstandort.

Jede validierte Plattform ansehen in der Hardware-Kompatibilitätsliste, und ordnen Sie Features der Hardware zu in der Feature-Matrix.

Wie Sie den Aggregationsrouter dimensionieren

  • Kleiner ISP- oder WISP-POP. Dimensionieren Sie eine kompakte 300-Gbps-Tier für einen Funkmast, POP oder ländlichen Verteilerschrank, temperaturgehärtet dort, wo die Umgebung es erfordert.
  • Regionale FTTx- und OLT-Aggregation. Dimensionieren Sie die 4.8-Tbps-Tier, um viele OLT-Uplinks mit 400G-Übergabe an den Core zu aggregieren.
  • Konvergente Metro-Aggregation. Dimensionieren Sie die 14.4-Tbps-Tier mit Deep-Buffer-Silicon dort, wo PON-Microbursts und mehrere Zugangsarten an einem Standort zusammenlaufen.
  • Lizenzierung im laufenden Betrieb erweitern. Starten Sie mit IPBASE und steigen Sie auf MPLS und PLUS auf, während das Netz Dienste hinzufügt, ohne Hardwaretausch.
  • One contract. IP Infusion validiert, installiert vor und unterstützt den Router als ein System, und Hardware und Software werden in unabhängigen Zyklen erneuert.
Configuration

Formen Sie einen Teilnehmerdienst auf dem Uplink.

Das Shaping eines Teilnehmerdienstes folgt auf dem Router einem Muster: Klassifizieren Sie den Dienst, legen Sie eine geformte Rate und einen Scheduler in einer Policy fest und wenden Sie die Policy dann auf den Uplink an. Das Grundgerüst unten zeigt die Struktur dieser Policy; verwenden Sie die genauen Befehle und Optionen für Ihr Release aus dem OcNOS-SP QoS Guide.

OcNOS-SP · shaping policy (representative)
! Representative OcNOS-SP HQoS queuing policy for Qumran deep-buffer platforms.
! The queuing-policy form and options vary by platform and release.
! 1. Classify the subscriber service by its queuing group
class-map type queuing subscriber-service
 match qos-group <group>
! 2. Shape the service, add congestion avoidance, and weight its queue
policy-map type queuing shape-subscriber
 class type queuing subscriber-service
  shape <committed-rate> mbps
  random-detect <thresholds>    ! WRED congestion avoidance
  wrr-queue weight <weight>      ! or priority for strict priority
! 3. Apply the policy to the OLT uplink in the output direction
interface <uplink>
 service-policy type queuing output shape-subscriber

Was jeder Schritt bewirkt

  1. Classify. A queuing class-map matches the subscriber service by its queuing group with match qos-group, and the service VLAN is mapped to that group in a type qos policy, so each service can be shaped on its own.
  2. Formen und planen. A queuing policy-map sets the shaped rate for the class with shape, adds random-detect WRED congestion avoidance, and weights the queue with wrr-queue weight (or uses priority for strict priority).
  3. Apply. A service-policy type queuing output binds the policy to the OLT uplink in the output direction, so every subscriber service on that port is shaped as designed.
  4. Pro Service-VLAN. Wiederholen Sie Klasse und Policy je Service-VLAN, um Privatkunden-, Geschäftskunden- und Wholesale-Verkehr unabhängig voneinander auf demselben Uplink zu formen.

These are representative OcNOS-SP HQoS queuing commands for the Qumran deep-buffer platforms this aggregation router uses. The queuing-policy form, queue thresholds, and weights vary by platform and release; use the OcNOS-SP HQoS (Qumran) configuration guide for the exact form, documentation.ipinfusion.com.

Migration

Modernisieren Sie einen Legacy-L2-Ring zu IP/MPLS.

Sie überführen einen installierten Layer-2-Ring phasenweise auf IP/MPLS und EVPN-VXLAN auf offener Hardware und bleiben mit dem installierten Netz interoperabel, sodass die Teilnehmerdienste während der Umschaltung weiterlaufen. Race Communications migriert auf diese Weise einen L2-Ring auf IP/MPLS mit OcNOS.

01 / Interop

Dem installierten Ring beitreten

Ein neuer offener Aggregationsrouter bildet standardbasierte Adjazenzen mit dem installierten Netz, sodass er ohne Neugestaltung am bestehenden Ring teilnimmt. Race wählte OcNOS wegen der robusten Protokollimplementierungen, auf die sich sein Netz bereits stützte.

02 / IP/MPLS ergänzen

EVPN-VXLAN und MPLS-Transport hinzufügen

Der Router ergänzt EVPN-VXLAN und MPLS L2/L3 transport alongside the legacy L2 ring, so new services ride IP/MPLS while the installed ring keeps carrying its traffic. The two coexist through the transition.

03 / Segment für Segment umschalten

Den Ring Segment für Segment umstellen

Jedes Ringsegment wird nacheinander auf IP/MPLS umgestellt und jeweils validiert, bevor es produktiven Teilnehmerverkehr trägt. Graceful Restart und TI-LFA halten die Dienste bei jedem Wechsel im Forwarding, und IP Infusion unterstützt den Router in jedem Schritt.

Unterstützung bei der CLI-Übersetzung von Cisco IOS-XR zu OcNOS ist verfügbar, um die Konfigurationskonvertierung während einer Migration zu beschleunigen.

Offen im Vergleich zu proprietär

Offener Breitband-Aggregationsrouter im Vergleich zu einem proprietären Chassis.

Operators ask whether an open box can shape subscriber traffic as cleanly as a proprietary edge chassis. It can, with per-service-VLAN hierarchical QoS at aggregation scale, aggregation transport, and middle-mile reroute, and the hardware comes from more than one vendor on one support contract.

Offener Breitband-Aggregationsrouter auf OcNOS-SP im Vergleich zu einem proprietären Chassis. Zuletzt verifiziert: Juli 2026.
Capability / model Offener Aggregationsrouter (OcNOS-SP) Proprietäres Chassis (Cisco / Juniper / Nokia)
Shaping pro Teilnehmer / pro Dienst Shaping pro Queue, pro Port und pro Service-VLAN, WRED, WRR/WFQ/SP Vendor-spezifisches QoS, Vendor-Hardware
PON-Microburst-Absorption Deep-Buffer Jericho / Qumran Merchant-Silicon Vendor-Buffer, Vendor-Preise
Aggregation transport EVPN-VXLAN and MPLS L2/L3 (VPLS / VPWS / L3VPN) Proprietary equivalents
Middle-Mile-Transport SR-MPLS mit TI-LFA unter 50ms Proprietäres SR / MPLS
WISP / FWA Backhaul SR ECMP Multi-Uplink, BFD, VRRP, Graceful Restart Vendor equivalents
Hardware-Beschaffung 43 validierte Edgecore- / UfiSpace-Plattformen, unabhängige Erneuerung Chassis und Lifecycle aus einer Hand
Lizenzierung Progressiv von IPBASE über MPLS zu PLUS, kein Hardwaretausch Vendor-Lizenzierungspakete
Supportmodell Ein Anbieter verantwortet Software, Hardware und RMA unter einem Vertrag Getrennte NOS- und Hardware-Anbieter oder ein geschlossener Stack

Cisco, IOS-XR, Cisco 8000, Juniper, Junos, Nokia und SR OS sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. IP Infusion ist mit diesen Anbietern nicht verbunden und empfiehlt sie nicht; der Vergleich spiegelt die OcNOS-SP-Fähigkeiten wider, die überprüfbar sind in der Feature-Matrix. Subscriber termination is out of scope; see the BNG question in the FAQ below.

Bevor Sie testen

Fragen, die ein ISP-Architekt stellt.

Der Breitband-Aggregationsrouter trägt FTTx-, PON-, WISP- und Fixed-Wireless-Teilnehmerverkehr vom OLT- und Funkmast-Edge zurück zum IP-Core. IP Infusion liefert ihn vollständig auf validierter Edgecore- oder UfiSpace-Hardware mit OcNOS-SP: Shaping je Teilnehmer, Deep-Buffer-Silicon für PON-Microbursts und eine SR-MPLS-Middle-Mile, alles unter einem Vertrag unterstützt.
Der Router wendet Shaping je Queue und je Port sowie VLAN-Shaping je Dienst an, sodass Dienste VLANs zugeordnet werden und jedes VLAN auf dem OLT-Uplink geshaped wird. OcNOS-SP ergänzt WRED-Congestion-Avoidance sowie WRR-, WFQ- und Strict-Priority-Scheduling je Queue, und das Deep-Buffer-Merchant-Silicon fängt GPON- und XGS-PON-Mikrobursts ab.
Der Router verteilt die Last über mehrere Tower- und POP-Uplinks mit SR ECMP und erkennt Backhaul-Ausfälle schnell mit BFD, sodass ein WISP- oder Fixed-Wireless-Netz betriebsbereit bleibt, wenn eine Verbindung degradiert. Für den 5G-Fixed-Wireless-Access-Aspekt siehe die Mobile-Transport-Lösung unter /solutions/mobile-transport/.
Der Router betreibt SR-MPLS-Middle-Mile-Transport mit TI-LFA-Fast-Reroute unter 50ms, sodass ländliche und kommunale Ausbauten Teilnehmerverkehr mit schneller Wiederherstellung zum Core tragen. Für Routed-Optical-400G-ZR- und ZR+-Middle-Mile-Verbindungen siehe die IPoDWDM-Lösung unter /solutions/ipodwdm/.
Ja. Sie überführen einen installierten L2-Ring phasenweise auf IP/MPLS und EVPN-VXLAN auf offener Hardware und bleiben während der Umschaltung mit dem installierten Netz interoperabel, sodass die Dienste weiterlaufen. Race Communications migriert auf diese Weise einen L2-Ring auf IP/MPLS mit OcNOS.
Ja, am Internet-Edge übergibt der Aggregationsrouter an die Peering-Schicht. Diese Core-und-Peering-Schicht, einschließlich der vollständigen Internet-BGP-Tabelle, ist die IP-Core- und Peering-Lösung unter /solutions/ip-core/.
Nein. OcNOS-SP ist die Aggregations- und Transportebene. Für die Teilnehmerterminierung arbeitet IP Infusion mit virtuellen Partner-BNG-Lösungen zusammen, etwa netElastic vBNG, wie es zusammen mit OcNOS bei Amplex Internet eingesetzt wird.
IP Infusion bietet einen Supportvertrag, der die OcNOS-SP-Software und die validierte offene Hardware abdeckt: ein Eskalationsweg, eine validierte Kombination, eine RMA. Box und Software wählen und erneuern Sie weiterhin in unabhängigen Zyklen.
OcNOS-SP evaluieren

Setzen Sie den Aggregationsrouter auf Ihre eigene Hardware.

Laden Sie die OcNOS VM herunter und validieren Sie die benötigten Breitband-Aggregations-Funktionen auf der von Ihnen gewählten Hardware.