En la mayoría de los enlaces Ethernet de una sola fibra más habituales, dos idénticos SFP bidireccional módulos no funcionarán juntos. Si ambos módulos transmiten en la misma longitud de onda y reciben en la misma otra longitud de onda, ninguno de los receptores detectará la señal para la que está diseñado.
Normalmente se necesita un par complementario. Por ejemplo, un módulo marcado como TX1310 nm/RX1550 nm necesita un módulo opuesto marcado como TX1550 nm/RX1310 nm.
Los módulos también deben ser compatibles en cuanto a aplicación de datos, velocidad de línea, clase de alcance, conector y tipo de fibra. Ambos puertos del host deben ser compatibles con el modo eléctrico y la codificación del módulo requeridos.
“Las etiquetas ”A/B“, ”U/D» y las de colores pueden ser de ayuda, pero el método más seguro consiste en comparar las especificaciones reales de longitud de onda de transmisión (TX) y recepción (RX).

Dos módulos SFP BiDi idénticos: respuesta rápida
| Módulo local | Módulo remoto | Resultado de la longitud de onda | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| TX1310/RX1550 | TX1310/RX1550 | Ambos emiten en 1310; ambos sintonizan en 1550 | No es un enlace válido |
| TX1310/RX1550 | TX1550/RX1310 | Cada TX se corresponde con el RX correspondiente | El emparejamiento de longitudes de onda es correcto |
| TX1270/RX1330 | TX1330/RX1270 | Cada TX se corresponde con el RX correspondiente | El emparejamiento de longitudes de onda es correcto |
| TX1310/RX1550 a 1G | TX1550/RX1310 a 2,5 G | Las longitudes de onda se complementan, pero las frecuencias no | No es un enlace válido |
| Longitudes de onda complementarias, pero clases de potencia diferentes | Las longitudes de onda pueden coincidir | Es posible que el balance óptico no sea válido | Comprueba las especificaciones exactas |
Las longitudes de onda correctas son necesarias, pero no suficientes. Una conexión real también depende del modo SerDes del host, la velocidad de la aplicación, la codificación del módulo, la fibra, el estado del conector y la potencia recibida.
Cómo utiliza un SFP BiDi un hilo de fibra óptica
Un enlace óptico dúplex normal utiliza una fibra para cada sentido. Un módulo BiDi de una sola fibra combina su transmisor y su receptor en una sola fibra mediante un componente óptico interno selectivo en longitud de onda.
Una longitud de onda se propaga desde el lado A hasta el lado B, mientras que otra longitud de onda se propaga desde el lado B hasta el lado A.
Por ejemplo, un par específico de un proveedor habitual:
- El lado A transmite a 1310 nm y recibe a 1550 nm.
- El lado B transmite a 1550 nm y recibe a 1310 nm.
Otros productos utilizan esquemas de longitudes de onda diferentes. Cisco especifica el 1000BASE-BX10-U como TX1310/RX1490 y el BX10-D como TX1490/RX1310. Sus productos BXU/BXD de 10G utilizan 1270 nm y 1330 nm en direcciones opuestas. Especificaciones de BiDi de 1G de Cisco, Especificaciones de BiDi de 10G de Cisco
No des por sentado que todos los pares BiDi utilizan 1310/1550 nm. Lee atentamente la ficha técnica y la etiqueta.
Por qué suelen fallar dos módulos del mismo lado
Supongamos que ambos extremos utilizan módulos TX1310/RX1550.
En el extremo local, el receptor está filtrado para 1550 nm. El módulo remoto envía 1310 nm, por lo que el receptor local no recibe la longitud de onda prevista.
El mismo desajuste se produce en sentido contrario. Ambos transmisores emiten a 1310 nm, mientras que ambos receptores esperan una señal de 1550 nm.
Es posible que el interruptor siga:
- Detectar el módulo EEPROM
- Mostrar el proveedor y el número de referencia
- Indicar la temperatura, la tensión o la potencia de transmisión
- Muestra que el láser está activado
Ninguno de estos elementos demuestra que la longitud de onda óptica remota llegue al receptor correcto. La detección de módulos y la comunicación DDM son independientes del correcto funcionamiento del tráfico óptico.
¿Significa “idéntico” siempre que el enlace no puede funcionar?
En el caso de los SFP BiDi de longitud de onda fija habituales que se analizan aquí, dos módulos idénticos del mismo lado no suelen formar un enlace.
Sin embargo, esto no debe interpretarse como una afirmación generalizada sobre todos los productos denominados “BiDi”. Algunos transceptores avanzados utilizan múltiples canales, longitudes de onda sintonizables, selección automática de funciones o arquitecturas propias.
La regla general que se aplica en la práctica es:
En el caso de un módulo de una sola fibra de longitud de onda fija, compara la transmisión (TX) en un extremo con la recepción (RX) en el otro, en ambas direcciones.
No te bases únicamente en las siglas SFP, SFP+, BiDi, WDM, A, B, U o D.
Las etiquetas «A/B» y «U/D» no son definiciones universales
Los proveedores pueden utilizar:
Estos nombres ayudan a identificar un conjunto coincidente, pero no son correspondencias universales de longitudes de onda.
El par BX10-U/D de 1G de Cisco utiliza 1310 nm y 1490 nm, mientras que su par BXU/D de 10G utiliza 1270 nm y 1330 nm. Un producto de 1,25G de otro fabricante puede utilizar las longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm.
Nunca emparejes módulos solo porque uno indique “A” y el otro “B”. Comprueba las especificaciones ópticas de ambos módulos, así como las longitudes de onda de transmisión (TX) y recepción (RX), la velocidad y el alcance.
¿Qué otros factores deben coincidir, además de la longitud de onda?
1. Aplicación de datos y velocidad real de la línea
Tanto los módulos como los hosts deben funcionar en el mismo modo requerido. Un módulo de 1G y un módulo de 2,5G, aunque sean complementarios, no establecen un enlace operativo por el mero hecho de que sus longitudes de onda coincidan.
El hecho de que el módulo SFP o SFP+ encaje físicamente en la ranura no garantiza la compatibilidad de velocidades. Comprueba el modo SerDes del host, el firmware, el controlador y la configuración del puerto.
2. Tipo de fibra
Los módulos LuLeey a los que se hace referencia aquí están diseñados para fibra monomodo. No sustituya la fibra monomodo por fibra multimodo basándose únicamente en que el conector encaje.
3. Tipo de conector y pulido
LC simplex y SC simplex son interfaces físicas diferentes. Las caras finales UPC y APC no deben acoplarse directamente entre sí.
4. Clase de alcance y presupuesto óptico
Las indicaciones de distancia, como 10 km, 20 km y 40 km, describen una clase de alcance prevista, no una garantía para todas las rutas.
Comprueba:
- Potencia de salida mínima y máxima del transmisor
- Sensibilidad del receptor
- Sobrecarga del receptor o entrada máxima
- Pérdidas reales en la fibra, los conectores y los empalmes
- Cualquier atenuación mínima requerida
No combines módulos solo porque en ambos envases ponga “20 km”.”
5. Reconocimiento y codificación del huésped
Algunos conmutadores admiten la codificación general; otros avisan o rechazan los transceptores no compatibles. Comprueba el modelo exacto del conmutador, el router, la tarjeta de red o el convertidor de medios, así como su firmware.
6. Entorno operativo
Los módulos comerciales e industriales pueden tener rangos de temperatura diferentes. Hay que tener en cuenta el entorno real de instalación, no solo la longitud de onda.
Cómo leer la etiqueta de un módulo BiDi
Fíjate en este ejemplo:
1,25 G, TX 1310 nm/RX 1550 nm, SMF, 20 km, LC, DDM
Considéralo como seis cheques distintos:
- 1,25 G: uso previsto y dosis de aplicación.
- TX1310 nm: longitud de onda a la salida de este módulo.
- RX1550nm: la longitud de onda que admite este módulo.
- SMF: Requisito de fibra monomodo.
- 20 km: alcanzar el objetivo de asistencia sin superar el presupuesto establecido.
- LC y DDM: conector y capacidad de diagnóstico.
El módulo opuesto debería indicar normalmente TX1550 nm/RX1310 nm, siempre que se cumplan las demás condiciones requeridas.
Si en la etiqueta solo figura una longitud de onda, busca la ficha técnica completa. Es posible que una única longitud de onda indicada con fines comerciales se refiera únicamente al transmisor.

Solución de problemas de «No-Link» en SFP BiDi
Paso 1: Anota los dos números de referencia exactos
No te limites a escribir “dos módulos BiDi de 1G”. Anota ambas etiquetas, los modelos de los dispositivos, el firmware y las velocidades configuradas.
Paso 2: Elaborar una tabla de longitudes de onda bidireccional
| Dirección | Transmisor | Receptor | ¿Coincide? |
|---|---|---|---|
| De local a remoto | Local TX | Receptor remoto | Sí/No |
| De remoto a local | TX remoto | Receta local | Sí/No |
Ambas filas deben coincidir.
Paso 3: Comprobar la velocidad y el modo de host
Comprueba las velocidades de puerto configuradas y reales. Asegúrate de que ambos hosts ofrezcan el modo que requieren los módulos.
En el caso de los módulos de 2,5 G, no se debe dar por sentado que un compartimento SFP+ ofrezca 2,5 G. El chipset o PHY del host, el firmware, el controlador y la configuración del puerto deben ser compatibles con ese modo SerDes.
Paso 4: Comprobar el recorrido de la fibra
Comprueba que el cable sea monomodo, que llegue hasta el punto final previsto y que no pase por ningún divisor, filtro o red PON incompatible.
Un par BiDi de Ethernet punto a punto no sustituye a un par formado por una ONU y un OLT de GPON o XGS-PON.
Paso 5: Revisa y limpia ambos conectores
Sigue un proceso de «inspección-limpieza-inspección» con herramientas adecuadas para LC o SC y el pulimento para conectores. Nunca mires directamente hacia el interior de una fibra activa.
Paso 6: Lee el DDM en la dirección correcta
Compara el valor de transmisión (TX) del módulo remoto con el valor de recepción (RX) del módulo local. Repite la operación en la dirección opuesta.
Un valor RX que se indique como «sin señal» o «muy bajo» puede respaldar el diagnóstico, pero la precisión del DDM depende del módulo y del host.
Paso 7: Comparar la potencia con los límites exactos
Si las longitudes de onda y las velocidades son correctas, compara la potencia de recepción con la sensibilidad del receptor y los límites de sobrecarga. Una luz demasiado débil o demasiado intensa puede impedir un funcionamiento fiable.
Paso 8: Probar un par verificado
Utiliza un par complementario que sepas que funciona correctamente, con la codificación y el alcance adecuados. Cambia una variable cada vez y anota el resultado.
Ejemplo con los módulos SFP BiDi de LuLeey
LuLeey’s Par de módulos SFP BiDi de 1,25 G SC para 10 km Figura como un par compatible de 1310/1550 nm que utiliza una fibra monomodo, una interfaz simplex SC y DDM. En su página se indica que el TX1310/RX1550 debe emparejarse con el TX1550/RX1310.
Para un host de 2,5 G, LuLeey’s SFP SC BiDi de 2,5 G para 20 km Está homologado para un par complementario de 1310/1550 nm, con conector SC simplex y fibra monomodo.
En la página del producto de 2,5G también se indica que el equipo host debe ser compatible con el funcionamiento de SFP a 2,5G. No lo pidas para un puerto fijo de 1G ni des por sentado que todos los puertos SFP+ de 10G admiten 2,5G de forma nativa.
Antes de realizar el pedido, facilítanos:
- Tanto los modelos de host como el firmware
- Velocidad de transmisión de datos requerida
- Requisitos de codificación local y remota
- Tipo de fibra y número de núcleos disponibles
- Conector y pulido en cada extremo
- Distancia del recorrido y pérdida estimada
- Rango de temperatura requerido
Respuesta definitiva
Dos módulos SFP BiDi de longitud de onda fija idénticos no suelen funcionar juntos porque sus direcciones de longitud de onda de transmisión (TX) y recepción (RX) son las mismas.
Utiliza un par complementario en el que:
- La transmisión local (TX) es igual a la recepción remota (RX).
- La transmisión remota es igual a la recepción local.
- En ambos extremos se aplica la misma dosis.
- Ambos hosts admiten el modo SerDes y la codificación necesarios.
- La fibra, el conector, el alcance y la potencia óptica son compatibles.
No basta con que coincidan las palabras “BiDi” y “20 km”. El enlace bidireccional completo debe coincidir.




















































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