Dans la plupart des liaisons Ethernet à fibre unique courantes, deux identiques SFP BiDi modules ne fonctionneront pas ensemble. Si les deux modules émettent sur la même longueur d'onde et captent sur une autre longueur d'onde identique, aucun des deux récepteurs ne détectera le signal qu'il est censé recevoir.
Il faut généralement une paire complémentaire. Par exemple, un module portant la mention « TX1310 nm/RX1550 nm » doit être associé à un module complémentaire portant la mention « TX1550 nm/RX1310 nm ».
Les modules doivent également être compatibles en termes d'application des données, de débit de ligne, de classe de portée, de connecteur et de type de fibre. Les deux ports hôtes doivent prendre en charge le mode électrique et le codage de module requis.
“Les indications ” A/B “, ” U/D » et les étiquettes de couleur peuvent être utiles, mais la méthode la plus sûre consiste à comparer les spécifications réelles des longueurs d'onde d'émission (TX) et de réception (RX).

Deux modules SFP BiDi identiques : réponse rapide
| Module local | Module à distance | Résultat de la longueur d'onde | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
| TX1310/RX1550 | TX1310/RX1550 | Les deux émettent sur 1310 ; les deux écoutent sur 1550 | Ce n'est pas un lien normal |
| TX1310/RX1550 | TX1550/RX1310 | Chaque TX correspond à l'autre RX | L'appariement des longueurs d'onde est correct |
| TX1270/RX1330 | TX1330/RX1270 | Chaque TX correspond à l'autre RX | L'appariement des longueurs d'onde est correct |
| TX1310/RX1550 à 1 G | TX1550/RX1310 à 2,5 G | Les longueurs d'onde se complètent, mais pas les taux | Ce n'est pas un lien normal |
| Des longueurs d'onde complémentaires, mais des classes de puissance différentes | Les longueurs d'onde peuvent correspondre | Le bilan optique est peut-être incorrect | Vérifier les caractéristiques techniques exactes |
Les longueurs d'onde correctes sont nécessaires, mais ne suffisent pas. Une liaison effective dépend également du mode SerDes de l'hôte, du débit d'application, du codage du module, de la fibre optique, de l'état du connecteur et de la puissance reçue.
Comment un module SFP BiDi utilise un brin de fibre optique
Une liaison optique duplex classique utilise une fibre pour chaque sens de transmission. Un module BiDi à fibre unique combine son émetteur et son récepteur sur une seule fibre grâce à un composant optique interne sélectif en longueur d'onde.
Une longueur d'onde se propage de la face A vers la face B, tandis qu'une autre longueur d'onde se propage de la face B vers la face A.
Prenons l'exemple d'une paire courante propre à un fournisseur :
- Le côté A émet à 1 310 nm et reçoit à 1 550 nm.
- La face B émet à 1 550 nm et reçoit à 1 310 nm.
D'autres produits utilisent des combinaisons de longueurs d'onde différentes. Cisco spécifie le modèle 1000BASE-BX10-U comme TX1310/RX1490 et le modèle BX10-D comme TX1490/RX1310. Ses produits 10G BXU/BXD utilisent les longueurs d'onde de 1 270 nm et 1 330 nm dans des sens opposés. Spécifications BiDi 1G de Cisco, Spécifications BiDi 10G de Cisco
Ne partez pas du principe que toutes les paires BiDi utilisent les longueurs d'onde 1 310/1 550 nm. Consultez attentivement la fiche technique et l'étiquette.
Pourquoi deux modules situés du même côté tombent-ils généralement en panne ?
Supposons que les deux extrémités utilisent des modules TX1310/RX1550.
Côté local, le récepteur est filtré à 1 550 nm. Le module distant émet à 1 310 nm ; le récepteur local ne capte donc pas la longueur d'onde prévue.
Le même décalage se produit dans l'autre sens. Les deux émetteurs émettent à 1 310 nm, tandis que les deux récepteurs attendent une longueur d'onde de 1 550 nm.
Le commutateur peut encore :
- Détecter le module EEPROM
- Afficher le nom du fournisseur et la référence de la pièce
- Signaler la température, la tension ou la puissance d'émission
- Indiquez que le laser est activé
Aucun de ces éléments ne prouve que la longueur d'onde optique provenant de l'extrémité distante parvienne bien au récepteur prévu. La détection des modules et la communication DDM sont indépendantes du bon fonctionnement du trafic optique.
Est-ce que “ identique ” signifie toujours que le lien ne peut pas fonctionner ?
En ce qui concerne les SFP BiDi à longueur d'onde fixe couramment évoqués ici, deux modules identiques du même côté ne forment généralement pas une liaison.
Toutefois, il ne faut pas en tirer une conclusion générale valable pour tous les produits portant la mention “ BiDi ”. Certains émetteurs-récepteurs de pointe utilisent plusieurs voies, des longueurs d’onde réglables, une sélection automatique des rôles ou des architectures propriétaires.
La règle pratique qui fait ses preuves est la suivante :
Pour un module à fibre unique à longueur d'onde fixe, comparez la transmission (TX) à une extrémité avec la réception (RX) à l'autre extrémité, dans les deux sens.
Ne vous fiez pas uniquement aux termes « SFP », « SFP+ », « BiDi », « WDM », « A », « B », « U » ou « D ».
Les appellations « A/B » et « U/D » ne constituent pas des définitions universelles
Les fournisseurs peuvent utiliser :
Ces noms permettent d'identifier un ensemble correspondant, mais il ne s'agit pas de correspondances universelles entre longueurs d'onde.
La paire BX10-U/D 1G de Cisco utilise les longueurs d'onde de 1 310 nm et 1 490 nm, tandis que sa paire BXU/D 10G utilise celles de 1 270 nm et 1 330 nm. Un produit tiers de 1,25 G peut utiliser les longueurs d'onde de 1 310 nm et 1 550 nm.
Ne jumelez jamais des modules simplement parce que l'un porte la mention “ A ” et l'autre “ B ”. Vérifiez les longueurs d'onde d'émission et de réception, le débit, la portée et les caractéristiques optiques des deux modules.
Quels autres paramètres doivent correspondre, outre la longueur d'onde ?
1. Utilisation des données et débit réel de la ligne
Les deux modules et les deux hôtes doivent fonctionner dans le même mode requis. Un module 1G et un module 2,5G complémentaires ne permettent pas d'établir une liaison opérationnelle simplement parce que leurs longueurs d'onde correspondent.
Le fait que le module SFP ou SFP+ s'insère physiquement dans son emplacement ne garantit pas la compatibilité en termes de débit. Vérifiez le mode SerDes de l'hôte, le micrologiciel, le pilote et la configuration du port.
2. Type de fibre
Les modules LuLeey mentionnés ici sont conçus pour une fibre monomode. Ne les remplacez pas par une fibre multimode en vous basant uniquement sur la compatibilité des connecteurs.
3. Type de connecteur et polissage
Les interfaces « LC simplex » et « SC simplex » sont des interfaces physiques différentes. Les faces d'extrémité UPC et APC ne doivent pas être raccordées directement entre elles.
4. Classe de portée et budget optique
Les indications de distance telles que 10 km, 20 km et 40 km correspondent à une classe de portée prévue, et ne constituent pas une garantie pour chaque itinéraire.
Vérifier :
- Puissance de sortie minimale et maximale de l'émetteur
- Sensibilité du récepteur
- Surcharge du récepteur ou niveau d'entrée maximal
- Pertes réelles au niveau de la fibre, du connecteur et de l'épissure
- Toute atténuation minimale requise
Ne jumellez pas des modules simplement parce que les deux emballages indiquent “ 20 km ”.”
5. Reconnaissance et codage de l'hôte
Certains commutateurs acceptent un codage standard ; d'autres émettent un avertissement ou rejettent les émetteurs-récepteurs non pris en charge. Vérifiez le modèle exact du commutateur, du routeur, de la carte réseau ou du convertisseur de média, ainsi que la version du micrologiciel.
6. Environnement d'exploitation
Les modules commerciaux et industriels peuvent présenter des plages de température nominales différentes. Il convient de tenir compte de l’environnement d’installation réel, et pas uniquement de la longueur d’onde.
Comment lire l'étiquette d'un module BiDi
Prenons l'exemple suivant :
1,25 G, émission 1 310 nm / réception 1 550 nm, fibre monomode, 20 km, connecteur LC, DDM
Considérez cela comme six chèques distincts :
- 1,25 G : utilisation prévue et dose d'application.
- TX1310 nm : longueur d'onde à la sortie de ce module.
- RX1550 nm : longueur d'onde attendue par ce module.
- SMF : exigence relative à la fibre monomode.
- 20 km : respecter le budget prévu pour cette formation.
- LC et DDM : connecteur et fonction de diagnostic.
Le module correspondant devrait normalement afficher TX 1 550 nm / RX 1 310 nm, tout en respectant les autres conditions requises.
Si l'étiquette n'indique qu'une seule longueur d'onde, consultez la fiche technique complète. Une longueur d'onde mentionnée à des fins commerciales peut ne concerner que l'émetteur.

Dépannage du SFP BiDi en l'absence de liaison
Étape 1 : Notez les deux références exactes des pièces
Ne vous contentez pas d'indiquer “ deux modules BiDi 1G ”. Notez les deux étiquettes, les modèles des hôtes, les micrologiciels et les débits configurés.
Étape 2 : Créer un tableau des longueurs d'onde dans les deux sens
| Direction | Émetteur | Récepteur | Ça correspond ? |
|---|---|---|---|
| En local ou à distance | Local TX | Réception à distance | Oui/Non |
| De l'externe vers le local | Émission à distance | RX local | Oui/Non |
Les deux lignes doivent correspondre.
Étape 3 : Vérifier le débit et le mode d'hébergement
Vérifiez les débits de port configurés et réels. Assurez-vous que les deux hôtes prennent en charge le mode requis par les modules.
Pour les modules 2,5G, ne partez pas du principe qu’un emplacement SFP+ prend en charge le 2,5G. Le chipset hôte ou le PHY, le micrologiciel, le pilote et la configuration du port doivent prendre en charge ce mode SerDes.
Étape 4 : Vérifier le tracé de la fibre optique
Vérifiez que le câble est monomode, qu’il atteint le point d’extrémité prévu et qu’il ne passe pas par un répartiteur, un filtre ou un réseau PON incompatible.
Une paire Ethernet BiDi point à point ne peut pas remplacer une paire ONU/OLT GPON ou XGS-PON.
Étape 5 : Vérifiez et nettoyez les deux connecteurs
Appliquez une procédure « inspecter-nettoyer-inspecter » à l'aide d'outils adaptés aux connecteurs LC ou SC et au produit de polissage des connecteurs. Ne regardez jamais à l'intérieur d'une fibre active.
Étape 6 : Lire le DDM dans le bon sens
Comparez la valeur TX du module distant avec la valeur RX du module local. Répétez l'opération dans le sens inverse.
Une valeur RX indiquée comme « aucun signal » ou « très faible » peut corroborer le diagnostic, mais la précision du DDM dépend du module et de l'hôte.
Étape 7 : Comparer la puissance avec les limites exactes
Si les longueurs d'onde et les débits sont corrects, comparez la puissance de réception avec la sensibilité du récepteur et les limites de surcharge. Une lumière insuffisante ou excessive peut nuire au bon fonctionnement du système.
Étape 8 : Tester une paire validée
Utilisez une paire complémentaire dont le bon fonctionnement est avéré, avec le codage et la portée appropriés. Modifiez une variable à la fois et notez le résultat.
Exemple avec les modules SFP BiDi LuLeey
LuLeey’s Paire de modules SFP BiDi 1,25 G SC pour 10 km Il est référencé comme une paire appariée 1310/1550 nm utilisant une fibre monomode, une interface SC simplex et la technologie DDM. Sa fiche produit précise que le TX1310/RX1550 doit être associé au TX1550/RX1310.
Pour un hôte 2,5G, LuLeey’s Module SFP 2,5 G SC BiDi pour 20 km est répertorié pour une paire complémentaire 1 310/1 550 nm, de type SC simplex et à fibre monomode.
La page produit consacrée au 2,5G précise également que le serveur doit prendre en charge le fonctionnement des modules SFP 2,5G. Ne le commandez pas pour un port 1G fixe et ne partez pas du principe que tous les ports SFP+ 10G prennent en charge nativement le 2,5G.
Avant de passer commande, veuillez fournir :
- Les modèles hôtes et les micrologiciels
- Débit de données requis
- Exigences en matière de codage local et à distance
- Type de fibre et nombre de cœurs disponibles
- Connecteur et polissage à chaque extrémité
- Distance du trajet et perte estimée
- Plage de température requise
Réponse définitive
En règle générale, deux modules SFP BiDi à longueur d'onde fixe identiques ne fonctionnent pas ensemble, car leurs directions de transmission (TX) et de réception (RX) sont identiques.
Utilisez une paire complémentaire dans laquelle :
- L'émission locale correspond à la réception à distance.
- L'émission à distance correspond à la réception locale.
- Le débit d'application est identique aux deux extrémités.
- Les deux hôtes prennent en charge le mode SerDes et le codage requis.
- La fibre, le connecteur, la portée et la puissance optique sont compatibles.
Il ne suffit pas que les mots “ BiDi ” et “ 20 km ” correspondent. La liaison bidirectionnelle complète doit correspondre.




















































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