Skip to main content
Print

🔗 Active Ethernet

📡 Was ist Active Ethernet?

Active Ethernet ist eine Glasfaser-Netzarchitektur, bei der Teilnehmer über aktive Ethernet-Komponenten mit dem Netz verbunden werden.

Im Gegensatz zu GPON oder XGS-PON werden keine passiven optischen Splitter benötigt, um eine einzelne Glasfaser auf mehrere Teilnehmer aufzuteilen.

Stattdessen erhält ein Teilnehmer typischerweise eine eigene Glasfaserverbindung bis zu einem aktiven Ethernet-Switch oder einem vergleichbaren Netzpunkt.

Dadurch entstehen direkte und klar zuordenbare Verbindungen.


🏗️ Wie ist Active Ethernet aufgebaut?

Ein vereinfachter Aufbau:

🌐 Core / Backbone
        │
        ▼
⚙️ Ethernet-Switch
        │
    ┌───┼────┐
    │   │    │
    ▼   ▼    ▼
   🔵  🔵   🔵
 Faser Faser Faser
    │   │    │
    ▼   ▼    ▼
   🏠  🏢   🏠
 Kunde Kunde Kunde

Der wesentliche Unterschied zu PON:

Jeder Teilnehmer kann eine eigene optische Verbindung bis zu einem aktiven Port erhalten.


⚙️ Welche aktiven Komponenten werden benötigt?

Da es sich um Active Ethernet handelt, spielen aktive Netzwerkgeräte eine zentrale Rolle.

Typische Komponenten sind:

  • ⚙️ Ethernet-Switches
  • 🌐 Aggregation-Switches
  • 🔀 Access-Switches
  • 🧩 SFP/SFP+-Module
  • 🔵 Glasfasertransceiver
  • 🔗 Patchfelder
  • 📡 Medienkonverter oder Teilnehmergeräte
  • 🖧 Router

Diese Komponenten benötigen Strom und müssen überwacht, konfiguriert und gewartet werden.


🔵 Dedizierte Glasfaser

Ein wichtiger Vorteil von Active Ethernet ist die Möglichkeit einer dedizierten Glasfaser pro Teilnehmer.

Vereinfacht:

Switch Port 1 ───── Glasfaser ───── Kunde 1
Switch Port 2 ───── Glasfaser ───── Kunde 2
Switch Port 3 ───── Glasfaser ───── Kunde 3

Dadurch ist jeder Anschluss physisch klar getrennt.

Das unterscheidet Active Ethernet deutlich von PON-Architekturen mit gemeinsam genutzten Splittern.


⚡ Welche Geschwindigkeiten sind möglich?

Active Ethernet basiert auf standardisierten Ethernet-Technologien.

Je nach eingesetzter Hardware können beispielsweise folgende Bandbreiten realisiert werden:

  • 1 Gbit/s
  • 2,5 Gbit/s
  • 10 Gbit/s
  • 25 Gbit/s
  • 40 Gbit/s
  • 100 Gbit/s

Bei Unternehmens- oder Rechenzentrumsanbindungen sind auch höhere Geschwindigkeiten möglich.

Die tatsächlich bereitgestellte Bandbreite hängt vom jeweiligen Switch-Port, Transceiver und Netzdesign ab.


↕️ Symmetrische Bandbreiten

Active Ethernet eignet sich sehr gut für symmetrische Verbindungen.

Das bedeutet:

Upload und Download können mit derselben Geschwindigkeit bereitgestellt werden.

Beispielsweise:

10 Gbit/s ↓
10 Gbit/s ↑

Dies ist besonders interessant für:

🏢 Unternehmen
☁️ Cloud-Dienste
💾 Backups
🎥 Medienproduktion
🏭 Industrie
🖥️ Rechenzentren


🧩 Point-to-Point und Active Ethernet

Active Ethernet wird häufig in Verbindung mit Point-to-Point (PtP) genannt.

Bei einer PtP-Architektur besteht eine direkte Verbindung zwischen zwei Punkten.

Beispiel:

Ethernet-Switch
      │
      │ eigene Glasfaser
      ▼
    Kunde

Active Ethernet nutzt solche direkten Verbindungen typischerweise in Kombination mit aktiven Ethernet-Switches.


🔍 Active Ethernet vs. GPON

Eigenschaft🔗 Active Ethernet🔵 GPON
Verbindunghäufig dedizierte FaserShared PON
Passive Splitter❌✅
Aktive Technik im Verteilnetz✅geringer
Bandbreite pro Portdirekt zuordenbargeteilt
Symmetrischsehr gut möglichklassisches GPON nein
Fasermengehöhergeringer
Skalierung bei vielen Haushaltenaufwendigersehr effizient
Fehlersucheoft einfacher zuzuordnenkomplexer durch Splitterstruktur

⚡ Active Ethernet vs. XGS-PON

XGS-PON bietet ebenfalls sehr hohe symmetrische Bandbreiten.

Der wesentliche Unterschied liegt jedoch in der Architektur.

⚡ XGS-PON

OLT
 │
 ▼
Splitter
 ├── Kunde 1
 ├── Kunde 2
 └── Kunde 3

Mehrere Teilnehmer teilen sich einen PON-Zweig.

🔗 Active Ethernet

Switch
 ├── eigene Faser → Kunde 1
 ├── eigene Faser → Kunde 2
 └── eigene Faser → Kunde 3

Bei Active Ethernet sind Anschlüsse typischerweise stärker voneinander getrennt.


✅ Vorteile von Active Ethernet

✅ dedizierte Teilnehmerverbindungen möglich

✅ hohe und symmetrische Bandbreiten

✅ klare Port-zu-Kunde-Zuordnung

✅ einfache Segmentierung

✅ flexible Ethernet-Standards

✅ gut für Unternehmensnetze geeignet

✅ einfache Migration auf höhere Portgeschwindigkeiten

✅ Fehlersuche häufig klarer als in Splitter-Netzen


❌ Nachteile von Active Ethernet

❌ höherer Faserbedarf

❌ mehr aktive Technik erforderlich

❌ Stromversorgung notwendig

❌ aktive Komponenten müssen gewartet werden

❌ höhere Anforderungen an Technikstandorte

❌ bei sehr vielen Haushalten kann PON wirtschaftlicher sein


🏢 Wo wird Active Ethernet eingesetzt?

Active Ethernet ist besonders interessant für:

🏢 Unternehmensanschlüsse
🏭 Industrie
🏥 Kliniken
🏫 Campus-Netze
🏨 Hotels
🖥️ Rechenzentren
🏙️ kommunale Netze
🏬 Gewerbeparks
📡 Carrier- und Business-Netze

Auch FTTH-Netze können grundsätzlich mit einer Active-Ethernet-Architektur aufgebaut werden.


🔌 Typische Komponenten

KomponenteAufgabe
⚙️ Access-SwitchTeilnehmeranschlüsse
🌐 Aggregation-SwitchBündelung mehrerer Access-Bereiche
🔵 Glasfaserkabeloptische Punkt-zu-Punkt-Verbindung
🧩 SFP / SFP+optischer Transceiver
🔗 PatchpanelFaserverwaltung
📡 CPE / MedienkonverterTeilnehmerseite
🖧 RouterNetzwerkzugang beim Kunden

📏 Reichweite

Die mögliche Reichweite hängt von mehreren Faktoren ab:

  • Fasertyp
  • Ethernet-Standard
  • Transceiver
  • Wellenlänge
  • optischem Budget
  • Steckverbindungen
  • Spleißen

Mit passenden Singlemode-Transceivern können Ethernet-Verbindungen über viele Kilometer realisiert werden.


🧪 Messung und Fehlersuche

Bei Active-Ethernet-Verbindungen können unter anderem folgende Messmethoden verwendet werden:

📏 optische Pegelmessung
🧪 OTDR
🔴 Visual Fault Locator
🔬 Steckerinspektion
📊 Ethernet-Tests
🔗 Link-Status und Port-Diagnose

Ein Vorteil besteht darin, dass eine einzelne Faser häufig eindeutig einem bestimmten Teilnehmer zugeordnet werden kann.


🧠 Einfach erklärt

GPON ist vereinfacht wie eine Hauptstraße, die sich später auf mehrere Häuser verteilt.

Active Ethernet ähnelt eher mehreren direkten Straßen:

Zentrale
 ├──────────── Haus 1
 ├──────────── Haus 2
 └──────────── Haus 3

Jeder Teilnehmer kann seine eigene direkte Verbindung erhalten.


🌐 Active Ethernet und FTTH

Auch hier gilt:

FTTH beschreibt, wohin die Glasfaser reicht.

Active Ethernet beschreibt, wie die Verbindung technisch aufgebaut ist.

Ein Anschluss kann deshalb sein:

🏠 FTTH über Active Ethernet

oder:

🏠 FTTH über GPON

oder:

🏠 FTTH über XGS-PON


🔗 Verwandte Netztechnologien

Am Ende verlinken:

🧩 Point-to-Point (PtP) → Mehr erfahren

🔵 GPON → Mehr erfahren

⚡ XGS-PON → Mehr erfahren

🏠 FTTH → Mehr erfahren

🌐 FTTX → Mehr erfahren

🔌 Passive Infrastruktur → Mehr erfahren

⚙️ Aktive Netztechnik → Mehr erfahren

🏢 Über To Line GmbH

Die To Line GmbH ist spezialisiert auf FTTH, Glasfaser, Gebäudenetze (NE4), Netzwerktechnik sowie professionelle Netzwerk-Infrastrukturen in Deutschland.

Unsere Experten planen, installieren und dokumentieren moderne Glasfasernetze für Wohngebäude und Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf:

https://to-line.de

Table of Contents