Bidi optisches Modul: bidi --- bidirektional. Es verwendet die WDM-Technologie, um verschiedene zentrale Wellenlängen in zwei Richtungen zu senden und zu empfangen, um die bidirektionale Übertragung optischer Signale durch eine Faser zu realisieren. Bidi-Module müssen paarweise verwendet werden. Der größte Vorteil besteht darin, Glasfaserressourcen zu sparen. Durch Einstellen des Diplexers auf die gewünschte Wellenlänge von Sender und Empfänger wird die bidirektionale Übertragung von Daten realisiert.
Anwendung
Single-Fibre-Two-Way wird normalerweise im Benutzerzugriffsnetzwerk verwendet, um die Kommunikation von Bild, Daten und Sprache mit geringen Kosten abzuschließen.
1. Bidi-Optikmodul mit einer einzelnen Faser ist teurer, es wird jedoch nur eine Faser benötigt, um Faserressourcen zu sparen. Dies ist eine bessere Wahl für Benutzer, denen Faserressourcen fehlen.
2. Das optische Doppelfasermodul muss nicht gekoppelt werden. Es können zwei beliebige optische Module angeschlossen werden. Der Preis ist günstiger als der eines bidi-optischen Einzelfasermoduls, es wird jedoch eine weitere Faser benötigt. Wenn die Faserressourcen ausreichend sind, kann das optische Doppelfasermodul ausgewählt werden.
Arbeitsprinzip
Der offensichtliche Unterschied zwischen dem optischen Bidi-Modul und dem herkömmlichen bidirektionalen optischen Doppelfaser-Modul besteht darin, dass das optische Bidi-Modul mit einem WDM-Koppler ausgestattet ist, der auch als Diplexer bezeichnet wird und die von einer einzelnen Faser übertragenen Daten koppeln und trennen kann. Daher wird das optische Bidi-Modul auch als optisches WDM-Modul bezeichnet.
Um effektiv zu arbeiten, müssen bidi-optische Module paarweise verwendet werden, und die Betriebswellenlängen der beiden Diplexer müssen komplementär und konsistent sein. Wenn beispielsweise zwei paarweise optische Bidi-Module verwendet werden, nämlich a und B, ist die Empfangswellenlänge des Moduls a die Sendewellenlänge des Moduls B und die Sendewellenlänge des Moduls a die Empfangswellenlänge des Moduls B.

Art des optischen Bidi-Moduls
(1) Optische Bidi-SFP-Module: Optische Bidi-SFP-Module werden normalerweise in integrierten Hochleistungs-Duplex-Datenverbindungen über eine einzelne Faser verwendet. Wenn die Übertragungsentfernung weniger als 40 km beträgt, beträgt das Wellenlängenschema des optischen Bidi-SFP-Moduls 1310 nm / 1550 nm und 1310 nm / 1490 nm; Wenn die Übertragungsentfernung mehr als 40 km beträgt, beträgt das Wellenlängenschema des optischen Bidi-SFP-Moduls 1550 nm / 1490 nm.
(2) Optisches Bidi SFP + -Modul: Das optische Bidi SFP + -Modul ist ein erweitertes optisches SFP-Modul. Es wird in der bidirektionalen seriellen optischen 10g-Kommunikation zwischen 1330 / 1270nm-Sender und 1270 / 1330nm-Empfänger wie IEEE 802.3ae 10gbase-bx mit einer Übertragungsentfernung von 20 km verwendet.
(3) Optisches Bidi x2-Modul: Das optische Bidi x2-Modul wird für die bidirektionale serielle optische 10g-Kommunikation verwendet. Dieses optische Modul besteht aus zwei Teilen: Der Senderteil verwendet einen DFB-Laser mit 1330/1270 nm. Der Empfänger verwendet einen integrierten 1270/1330-nm-Vorverstärker und einen Nachverstärker.
(4) Optisches Bidi XFP-Modul: Das optische Bidi XFP-Modul ist ein optisches XFP MSA-Modul mit integrierter digitaler Diagnosefunktion. Seine Emissionswellenlänge und Empfangswellenlänge betragen 1330 nm / 1270 nm bzw. 1270 nm / 1330 nm. Es wird im Allgemeinen mit gebändertem SMF verwendet und die maximale Übertragungsentfernung kann 10 km erreichen. Darüber hinaus ist der Stromverbrauch des optischen 2G-Moduls geringer als der des optischen 10G-Moduls.
Warum das optische Modul bidi wählen?
Der offensichtlichste Vorteil des optischen Bidi-Moduls besteht darin, dass es die Anzahl der Ports auf dem Glasfaser-Patch-Panel reduzieren, die Kosten für die Glasfaser-Verkabelungsinfrastruktur sparen, den Verkabelungsraum reduzieren, das Glasfaser-Management unterstützen und die Anzahl der erforderlichen Glasfasern reduzieren kann. Der Preis des optischen Bidi-Moduls ist höher als der des herkömmlichen bidirektionalen optischen Doppelfasermoduls, aber die Anzahl der optischen Fasern, die das optische Bidi-Modul pro Einheit Übertragungsentfernung benötigt, wird um die Hälfte reduziert. Bei vielen Netzwerkleitungen überwiegen die Kosteneinsparungen durch die Verwendung von weniger Fasern bei weitem die Kosten für den Kauf von optischen Bidi-Modulen.
Der Unterschied zwischen einem bidirektionalen optischen Einzelfasermodul und einem bidirektionalen optischen Doppelfasermodul:
1. Die WDM-Technologie wird in einem bidirektionalen optischen Einzelfasermodul angewendet, ein bidirektionales optisches Doppelfasermodul wird jedoch nicht verwendet.
2. Das bidirektionale optische Einzelfasermodul muss paarweise verwendet werden, und das bidirektionale optische Doppelfasermodul muss nicht verwendet werden.
3. Die Struktur des bidirektionalen optischen Einzelfasermoduls ist komplexer als die des bidirektionalen optischen Doppelfasermoduls, und im optischen Modul wird ein Splitter benötigt.
4. Zwischen bidirektionalen optischen Einzelfasermodulen wird nur eine Faser benötigt, und zwei bidirektionale optische Fasermodule sind erforderlich.
5. Im Allgemeinen ist der Preis für ein optisches Einmodenmodul höher als der für ein optisches Mehrmodenmodul, und die Gründe dafür sind folgende:
Der Kerndurchmesser der Einmodenfaser ist klein, es ist nur eine Modenübertragung zulässig, die Dispersion ist klein und die Kopplung mit optischen Vorrichtungen ist relativ schwierig; Der Kerndurchmesser der Multimode-Faser ist groß und ermöglicht Hunderte von Modenübertragungen, so dass die Kopplung mit optischen Geräten relativ einfach ist und die Größe der Kopplungskomponenten gut mit der Multimode-Faser übereinstimmt. Das optische Einmodenmodul kann sowohl mit einer Einmodenfaser als auch mit einer Multimodefaser betrieben werden, während das optische Multimodemodul nur mit einer Multimodefaser betrieben werden kann.
Einführung gängiger optischer Module für SFPs
Gegenwärtig beträgt die höchste Geschwindigkeit bis zu 10,3 G, und die Schnittstelle ist LC. Es besteht aus Laser (einschließlich Sender Tosa und Empfänger Rosa), Leiterplatten-IC und externem Zubehör. Das externe Zubehör umfasst Schale, Basis, Leiterplatte, Zugring, Schließe, Entriegelungsteil und Gummistopfen.
Klassifizierung von optischen Modulen für SFPs
① Entsprechend der Rate gibt es 155 m / 622 m / 1,25 g / 2,125 g / 4,25 g / 8 g / 10 g, von denen 155 m und 1,25 g auf dem Markt weit verbreitet sind.
② Entsprechend der Wellenlänge: 850 nm / 1310 nm / 1550 nm / 1490 nm / 1530 nm / 1610 nm, die Wellenlänge beträgt 850 nm, es handelt sich um ein Multimode-SFP, die Übertragungsentfernung beträgt weniger als 2 km, die Wellenlänge beträgt 1310/1550 nm, die Übertragungsentfernung beträgt Bei mehr als 2 km ist der Preis dieser drei Wellenlängen relativ günstiger als bei anderen Wellenlängen.
③ Je nach Entfernung gibt es kurze, mittlere und lange Entfernungen.
④ Je nach Übertragungsmodus: elektrischer Anschluss, Single-Mode, Multi-Mode;
⑤ Zu den speziellen SFP-Typen gehören Bidi-SFP, SFPs mit elektrischem Port, optische Module cwdmsfp, dwdmsfp und SFP +.
Unterschiede zwischen SFPs und Bidi SFPs
Wie wir alle wissen, hat ein gemeinsames SFP-Modul normalerweise zwei Ports, einer ist der TX-Port zum Senden von Signalen, der andere ist der RX-Port zum Empfangen von Signalen. Im Gegensatz zum herkömmlichen SFP-Modul verfügt das Bidi-SFP-Modul nur über einen Port, der vom Filter im optischen Modul gefiltert wird. Der integrierte WDM-Koppler dient zum Senden und Empfangen von Signalen auf einer einzelnen Faser. Gleichzeitig wird ein optisches Signal von 1310 nm gesendet und ein optisches Signal von 1550 nm empfangen oder umgekehrt.
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