はい。多くのパッシブカプラーは光が双方向に伝搬できるように設計されているため、 逆方向のファイバースプリッター 分岐ポートからの光信号を共通ポートへと導くことができます。それが、いわゆる ポン スプリッタがアップストリームトラフィックに対して行う処理。.
しかし、重要な制限があります。光を結合させることは、独立したデータリンクを結合させることとは異なります。パッシブ型スプリッタには、パケット交換、バッファリング、波長選択、伝送スケジューリングの機能はありません。システム全体として、信号同士が互いに干渉しないようにする必要があります。.

ファイバースプリッターを逆向きに使用することはできますか? 簡単な答え
何かを接続する前に、この決定表を参照してください:
| ユースケース | 光は共通ポートに到達しますか? | ネットワークはつながっていますか? |
|---|---|---|
| 設計されたPON上でアップストリーム送信を行う登録済みONU | はい | はい、PONシステムが上流方向の伝送を調整するからです |
| 1つのテスト用ソースが、分岐ポートから共通ポートに接続されている | 通常、コンポーネントの波長および損失の仕様範囲内において | その可能性があります。逆方向伝送損失と受信電力を確認してください。 |
| 2つの独立した同波長イーサネット送信機 | 光エネルギーは共通ポートに到達する可能性がある | 通常のイーサネット結合リンクとは異なり、このスプリッタはトラフィックの調整機能を提供しません |
| 複数の計画波長チャネル | パワースプリッターは光を通すことはできるが、不必要な分岐損失が生じ、波長の分離は行われない | 波長特異的な WDM 多重化/解多重化の設計 |
| 保護を目的とした2つのフィーダーポート | 具体的な 2×N コンポーネント次第です | 冗長性とスイッチング動作は、スプリッタ側で想定するのではなく、システム側で提供されなければならない。 |
実用的なルールは単純です: スプリッタは光路を結合することはできますが、無関係な送信機同士がどのようにその光路を共有するかを決定することはできません。.

受動型ファイバースプリッターが双方向で機能する理由
光ファイバー協会(Fiber Optic Association)は、光カプラーを、信号を分岐または結合できる受動素子であると説明しています。また、これらの素子は一般的に双方向性を持つとも指摘しています。すなわち、1×N型の素子は、共通ポートからの光を一方の方向に分配すると同時に、もう一方の方向からそのポートへ向かう光を結合します。.thefoa.org
「入力」や「出力」という表記は、多くの場合、通常の設置方向を示すものです。これらは、必ずしもその部品が光ダイオードのように動作することを意味するわけではありません。.
ただし、「一般的に双方向性がある」ということは、両方向で同一の性能が得られると想定してよいという意味ではありません。FOAは、一部の融合型カプラーではどちらの方向でも同様の損失を示す場合がある一方で、集積型光スプリッターでは方向によって損失が異なる場合があることを指摘しています。波長特性、ポート間の均一性、クロストーク、コネクタ損失、および具体的な内部設計も重要な要素となります。.
メーカーが逆方向の仕様を提示している場合は、それを使用してください。仕様が記載されていない場合は、それを信頼する前に、分岐点から共通点までの実際の経路を測定してください。.
PONにおいて逆方向伝送が機能する理由
パッシブ光ネットワークは、この双方向の挙動を前提として設計されています:
- 下流: OLTは1つの光ストリームを共通ポートに送信し、スプリッタがそれを複数のONUまたはONTに向けて分配します。.
- 上流: ONUはブランチポートから光を送信し、同じスプリッターがその光を共有OLTポートへと導きます。.
スプリッタは、アップストリームでの衝突を防ぐものではありません。各登録済みONUがいつ送信できるかは、PONプロトコルとOLTによって制御されます。一般的なPONシステムでは、アップストリームトラフィックに時分割多重アクセス(TDMA)を採用しているため、OLTは、制御されていない複数の送信機が同時に通信するのではなく、分離されたバーストを受信することになります。.シスコ
PONでは、同じフィーダーファイバー上のアップストリームとダウンストリームのトラフィックを分離するために、定義された波長プランも使用されます。これらの制御は、パッシブなスプリッタではなく、アクティブなPON機器とプロトコルによって行われます。.
そのため、スプリッターやONUを追加したからといって、自動的に別のサービスが利用可能になるわけではありません。光予算、ONUの互換性、登録、認証、およびOLTのプロビジョニングといった要件は依然として適用されます。LuLeeyによるガイドでは、 FTTH回線へのファイバースプリッターの追加 それらの追加の確認手順について説明しています。.
リバーススプリッターが通常のイーサネットリンクを結合しない理由
2つの通常の同波長イーサネットSFPリンクの送信出力を、1×2スプリッタの分岐ポートに接続し、その共通ポートを1つの受信機に接続すると想像してみてください。.
このスプリッターには、以下の機能がありません:
- イーサネットフレームを読み込む
- 一方の送信機が動作している間、もう一方の送信機をバッファリングする
- 送信タイムスロットを割り当てる
- 同じ波長の2つの重なり合う信号を分離する
- リンク速度またはデュプレックスモードを交渉する
- トラフィックを正しい宛先に転送する
両方の送信機が同時に動作すると、受信機は、分離するよう設計されていない重複した光信号を検知してしまう可能性があります。特別に設計された共有媒体型光システムであれば、複数の送信機を協調させることができますが、スプリッタだけではそのようなシステムを構築することはできません。.
通常のイーサネットトラフィックを結合するには、イーサネットスイッチまたはルーターを使用します。1本のファイバーに複数の定義済み波長を乗せる必要がある場合は、適切に設計されたWDM多重化/解多重化システムと、それに適合したトランシーバー、および検証済みの波長計画を使用してください。.
ファイバースプリッター vs WDMマルチプレクサ vs イーサネットスイッチ
| 装置 | どのような要素が組み合わされているか | できないこと | 代表的な用途 |
|---|---|---|---|
| 受動型電力分配器/結合器 | コモンポートと分岐ポート間の光パワー | フレーム処理、スケジューリング、波長選択は行わない | PONの配線、監視、および設計された光結合 |
| WDM多重化/解多重化 | 個別の、定義済みの波長チャネル | イーサネットフレームの切り替えや、無効な波長プランの修正は行いません | 1本の光ファイバーを共有する複数の光チャネル |
| 光スイッチ | 制御対象の光路を1つ選択します | 同時発生するイーサネットトラフィックを統合しない | 保護、経路選択、またはテストの自動化 |
| イーサネットスイッチ/ルーター | 別々のリンクからのフレームまたはパケット | 適切なインターフェースがない限り、生の光信号を通過させない | 独立したデータ接続の結合と転送 |
これらの機器を選ぶ際は、コネクタの種類だけで判断しないでください。SC/APCやLC/UPCを使用する2つの製品であっても、その用途は全く異なる場合があります。.
逆方向の損失もカウントされる
スプリッターを逆回転させても、分割比によって失われた出力は回復しません。.
平衡な1×Nデバイスにおいて、理想的な分岐項は次のとおりである:
理想的な分割損失 = 10 × log10(N)
これは、過剰損失を考慮する前の値として、1×2で約3.01 dB、1×4で約6.02 dB、1×8で約9.03 dBとなります。これらの値は有用な出発点であり、完成品の仕様ではありません。.
逆方向の操作については:
- 各分岐から共通ポートへの、文書化された損失値を使用してください。.
- 動作波長範囲を確認してください。.
- コネクタ、アダプタ、スプライス、および光ファイバーの損失を含める。.
- 受信機の感度と過負荷限界の両方を確認してください。.
- ブランチ間の分離やクロストークが問題となるかどうかを確認してください。.
- 複数の送信源がアクティブな場合は、dBm値を算術的に加算しないでください。.
LuLeey’s 光ファイバースプリッターの損失に関するガイド 理想的な損失の計算式と、実際のスプリッタの最大挿入損失がそれよりも高くなる理由について説明しています。.
実用例
GPON光配線網における1×4スプリッタについて考えてみましょう。.
下流方向では、OLTの信号が共通ポートに入り、4つの分岐ポートに分岐されます。上流方向では、登録済みの各ONUが割り当てられた送信枠の間に送信を行い、そのバースト信号は分岐ポートからスプリッタを経由して、OLTの共通ポートへと送られます。.
ここで、それらのONUを、互いに無関係な4つのポイント・ツー・ポイント型イーサネット送信機に置き換えてみましょう。光部品は依然としてエネルギーを共通ポートへと導くかもしれませんが、PONのスケジューリング機構は失われます。送信機は自動的に順番に動作することはなく、1台の通常の受信機では、重なり合った同一波長のストリームを分離することはできません。.
ガラス自体は変わらなかった。変わったのはシステムの挙動だった。.
リバース・スプリッターのアイデアを評価する方法
1. 求められる結果を定義する
PONアップストリームの調整、計画された波長、モニタリング信号、1つの選択された経路、あるいは独立したイーサネットトラフィックのうち、どれを組み合わせているのでしょうか?これらはそれぞれ異なる技術的な課題です。.
2. 具体的な受動部品を特定する
PLCまたはFBTの構造、1×Nまたは2×Nのポート配置、平衡比または不平衡比、コネクタの種類と仕上げ、動作波長、およびパッケージタイプを記録してください。.
3. リバースパスデータを取得する
必要に応じて、分岐-共通間の挿入損失、均一性、反射損失、指向性、またはクロストークを確認してください。前面のラベルの記載のみに基づいて、逆方向の性能を主張してはなりません。.
4. 稼働中の機器を確認する
送信機の波長と出力、受信機の許容範囲、プロトコル、タイミング方式、および当該機器が共有光路用に設計されているかどうかを確認してください。.
5. 一度に1つの経路をテストする
動作波長において、各対象分岐点から共通ポートまでの損失を測定する。その後、動作中の受信機を未知の合成電力にさらすことなく、制御された機能試験を実施する。.
よくある間違い
- 「双方向」とは、あらゆるデータソースがファイバーを共有できることを意味すると仮定して
- パワースプリッタを波長選択型多重化器として扱う
- 逆方向の挿入損失を無視する
- 受信機の過負荷を確認する前に、複数のライブ送信機を接続する
- 2×NスプリッタがOLTの自動保護機能を備えていると仮定すると
- 信号の挙動ではなく、SCコネクタやLCコネクタの形状に基づいて選択する
- 新しいスプリッタ段が光バジェットを消費することを忘れてしまう
実践的な次のステップ
意図する信号を、4列のワークシートに記入してください: 送信元、波長、送信タイミング、および受信先. ソースが1つのOLTに登録されたPON ONUである場合、パッシブスプリッターは通常の上流設計の一部となります。信号が個別の計画波長を使用する場合は、WDMリンクを設計してください。それらが独立したイーサネット接続である場合は、スイッチまたはルーターを使用してください。.
アーキテクチャが明確になったら、正確なコンポーネントデータを用いて逆経路を計算します。LuLeeyの 光スプリッターおよびスプリッターボックス このカテゴリは、利用可能な比率、コネクタの研磨仕上げ、パッケージタイプを比較するために使用できますが、現在のカテゴリ一覧だけでは、すべてのモデルについて逆方向損失が確定するわけではありません。.




















































SFP/SFP+ (1G/2.5G/5G/10G)
SFP-T (1G/2.5G/10G)
AOCケーブル 10G/25G/40G/100G
DACケーブル 10G/25G/40G/100G
qsfp28 qsfp+ sfp28 100g/40g/25g
銅線-光ファイバー・メディア・コンバーター
ファイバーメディアコンバータPCBAボード
OEOファイバー・メディア・コンバーター
シリアル-ファイバー・メディア・コンバーター
ビデオ-ファイバー・メディア・コンバーター
1000m Gポン/エポン・オヌ
10Gエポン・オヌ/XG-PON/XGS-PON
2.5g Gpon/XponスティックSFP ONU
ポー・グポン/エポン・オヌ
ワイヤレスGPON/EPON ONT
エポンOLT
GPON OLT
SFP PONモジュール
産業用スイッチ
マネージド・スイッチ
POEスイッチ
アンマネージド・スイッチ
MTP/MPOファイバーケーブル
光ファイバーカセット
光ファイバーループバック
光ケーブルとファイバーピグテール
光スプリッターとスプリッターボックス
ファイバーフランジコネクター
光アダプター
光減衰器
クイックコネクターとコネクターパネル
CATVアンプ
CATV光受信機
ビジュアル・フォルト・ロケーター
OTDR
光パワーメーター
光ファイバー識別器
光ファイバー・クリーナー
ファイバー・クリーバー&ファイバー・ストリッパー
銅工具