一般的なシングルファイバー・イーサネット接続のほとんどでは、, 2つの同じもの BiDi SFP モジュール 互いに機能しません。両方のモジュールが同じ波長で送信し、同じ別の波長で受信する場合、どちらの受信機も、本来受信すべき信号を捉えることができません。.
通常、互いに補完し合うペアが必要です。例えば、「TX1310nm/RX1550nm」と表記されたモジュールには、「TX1550nm/RX1310nm」と表記された対となるモジュールが必要です。.
また、モジュールは、データ用途、ラインレート、伝送距離クラス、コネクタ、およびファイバの種類においても互換性がなければならない。両方のホストポートは、必要な電気モードおよびモジュールのコーディングに対応していなければならない。.
“「A/B」、「U/D」や色分けされたラベルも参考になりますが、最も確実な方法は、実際の送信(TX)および受信(RX)の波長仕様を比較することです。.

同一仕様のBiDi SFPモジュール2個:簡単な回答
| ローカルモジュール | リモートモジュール | 波長の結果 | 期待される成果 |
|---|---|---|---|
| TX1310/RX1550 | TX1310/RX1550 | 両者とも1310で送信し、1550で受信待機する | 通常のリンクではありません |
| TX1310/RX1550 | TX1550/RX1310 | 各TXは、対応するRXと一致する | 波長の組み合わせは正しい |
| TX1270/RX1330 | TX1330/RX1270 | 各TXは、対応するRXと一致する | 波長の組み合わせは正しい |
| TX1310/RX1550(1G) | TX1550/RX1310(2.5G) | 波長は互いに補完し合うが、速度はそうではない | 通常のリンクではありません |
| 波長は互いに補完的だが、出力クラスは異なる | 波長が一致する可能性がある | 光学予算が無効である可能性があります | 正確な仕様を確認する |
適切な波長は必要ですが、それだけでは不十分です。実際の通信リンクは、ホストのSerDesモード、アプリケーションレート、モジュールの符号化方式、光ファイバー、コネクタの状態、および受信電力にも左右されます。.
BiDi SFPが1本の光ファイバーをどのように利用するか
通常のデュプレックス光リンクでは、各方向ごとに1本のファイバを使用します。一方、シングルファイバBiDiモジュールは、内部の波長選択型光素子を通じて、送信機と受信機を1本のファイバに統合しています。.
ある波長はA側からB側へと伝わり、別の波長はB側からA側へと伝わる。.
ベンダー固有の一般的な組み合わせの一例として:
- A面は1310nmで送信し、1550nmで受信します。.
- B面は1550nmで送信し、1310nmで受信します。.
他の製品では、異なる波長構成が採用されています。シスコの資料によると、1000BASE-BX10-UはTX1310/RX1490、BX10-DはTX1490/RX1310となっています。 同社の10G BXU/BXD製品では、送信方向と受信方向でそれぞれ1270nmと1330nmを使用しています。. Cisco 1G BiDi 仕様, Cisco 10G BiDi の仕様
すべてのBiDiペアが1310/1550nmを使用しているとは限らない。必ず正確なデータシートとラベルを確認すること。.
なぜ同じ側のモジュールが2つとも故障することが多いのか
両端でTX1310/RX1550モジュールを使用していると仮定します。.
ローカル側では、受信機で1550nmの波長がフィルタリングされます。リモートモジュールは1310nmを送信するため、ローカル側の受信機は本来の波長を受信できません。.
逆方向でも同様の不一致が発生します。両方の送信機が1310nmを送信しているのに対し、両方の受信機は1550nmを待っています。.
スイッチは、依然として以下の動作を行う可能性があります:
- モジュールのEEPROMを検出する
- ベンダー名と部品番号を表示する
- 温度、電圧、または送信電力を報告する
- レーザーが有効になっていることを示す
これらのいずれからも、遠隔側の光波長が正しい受信機に到達していることを証明するものではありません。モジュールの検出およびDDM通信は、光トラフィックの正常な伝送とは別個のものです。.
「同一」ということは、必ずしもリンクが機能しないことを意味するのでしょうか?
ここで取り上げる一般的な固定波長BiDi SFPの場合、同一側の同一型モジュール2つでは、通常、リンクは形成されません。.
ただし、これを「BiDi」と呼ばれるすべての製品に当てはまる普遍的な主張として捉えるべきではありません。一部の高度なトランシーバーでは、複数のレーン、波長可変機能、自動ロール選択、あるいは独自アーキテクチャが採用されています。.
信頼できる実務上のルールは次のとおりです:
固定波長のシングルファイバーモジュールについては、一端のTXと他端のRXを、両方向で比較してください。.
SFP、SFP+、BiDi、WDM、A、B、U、Dといった用語だけに基づいて判断しないでください。.
A/BおよびU/Dのラベルは、普遍的な定義ではない
サプライヤーは以下を使用することができます:
これらの名称は、対応するセットを特定するのに役立ちますが、普遍的な波長対応関係というわけではありません。.
シスコの1G BX10-U/Dペアは1310nmと1490nmを使用するのに対し、同社の10G BXU/Dペアは1270nmと1330nmを使用しています。 サードパーティ製の1.25G製品では、1310nmおよび1550nmが使用される場合があります。.
一方に「A」と記載され、もう一方に「B」と記載されているという理由だけで、モジュールを組み合わせないでください。TX/RXの波長、伝送速度、伝送距離、および光学的仕様をすべて確認してください。.
波長以外に、他にどのような条件が一致する必要があるのでしょうか?
1. データの適用と実際のラインレート
両方のモジュールと両方のホストは、同じ必須モードで動作している必要があります。互いに補完関係にある1Gモジュールと2.5Gモジュールであっても、単に波長が一致しているという理由だけで、正常に動作するリンクが確立されるわけではありません。.
SFPまたはSFP+ケージへの物理的な装着だけでは、通信速度の互換性は保証されません。ホスト側のSerDesモード、ファームウェア、ドライバ、およびポート設定を確認してください。.
2. 繊維の種類
ここで言及しているLuLeeyモジュールは、シングルモードファイバー用に仕様が定められています。コネクタの嵌合だけで判断して、マルチモードファイバーを代用しないでください。.
3. コネクタの種類と研磨仕上げ
LCシンプレックスとSCシンプレックスは、物理的なインターフェースが異なります。UPC端面とAPC端面を直接接続してはなりません。.
4. クラスおよび光学バジェットの達成
10km、20km、40km といった距離表記は、想定される到達範囲のクラスを示すものであり、すべてのルートにおいてその距離が保証されるわけではありません。.
確認:
- 送信機の出力の最小値および最大値
- 受信感度
- 受信機の過負荷または最大入力
- 実際の光ファイバー、コネクタ、およびスプライスの損失
- 必要な最小減衰量
両方のパッケージに「20km」と記載されているという理由だけで、モジュールを組み合わせないでください。“
5. 宿主の認識とコード化
スイッチによっては一般的なコーディングに対応しているものもあれば、非対応のトランシーバーについて警告を表示したり、拒否したりするものもあります。スイッチ、ルーター、NIC、またはメディアコンバータの正確なモデル名とファームウェアを確認してください。.
6. 動作環境
商業用および産業用モジュールでは、許容温度が異なる場合があります。波長だけでなく、実際の設置環境にも合わせて選択してください。.
BiDiモジュールのラベルの読み方
次の例を考えてみましょう:
1.25G、送信波長1310nm/受信波長1550nm、SMF、20km、LC、DDM
これを6枚の別々の小切手としてお考えください:
- 1.25G: 用途および散布量。.
- TX1310nm: このモジュールから出る波長。.
- RX1550nm: このモジュールが想定する波長。.
- SMF: シングルモードファイバーの要件。.
- 20km: 指定された予算の範囲内でリーチクラスを実施する。.
- LCおよびDDM: コネクタおよび診断機能。.
通常、対向モジュールは、その他の必要な条件を満たしつつ、TX1550nm/RX1310nmと表示されるはずです。.
ラベルに波長が1つしか記載されていない場合は、完全なデータシートを確認してください。マーケティング用の波長が1つしか記載されていない場合、それは送信機のみを指している可能性があります。.

BiDi SFP の「No-Link」状態に関するトラブルシューティング
手順 1:両方の正確な部品番号を記録する
単に「1G BiDiモジュール2個」とだけ記載しないでください。各モジュールのラベル、ホストモデル、ファームウェア、および設定された通信速度をすべて記録してください。.
ステップ 2:双方向の波長表を作成する
| 方向 | 送信機 | レシーバー | 一致? |
|---|---|---|---|
| ローカルからリモートへ | テキサス州内 | リモート受信 | はい/いいえ |
| リモートからローカルへ | リモート送信 | ローカルRX | はい/いいえ |
両方の行が一致している必要があります。.
手順 3:レートとホストモードを確認する
設定済みのポート速度と実際のポート速度を確認してください。両方のホストが、モジュールで必要とされるモードに対応していることを確認してください。.
2.5Gモジュールについては、SFP+ケージがあれば自動的に2.5Gが利用可能になるとは考えないでください。ホストチップセットまたはPHY、ファームウェア、ドライバ、およびポート設定が、そのSerDesモードに対応している必要があります。.
手順 4:ファイバー経路を確認する
ケーブルがシングルモードであること、目的の終端点まで届いていること、および互換性のないスプリッター、フィルター、またはPONネットワークを経由していないことを確認してください。.
ポイント・ツー・ポイントのイーサネットBiDiペアは、GPONやXGS-PONのONUとOLTのペアの代わりにはなりません。.
手順 5:両方のコネクタを点検し、清掃する
LCまたはSCに適合するツールとコネクタ用研磨剤を用いて、「点検→清掃→点検」のプロセスを行ってください。通電中のファイバーの内部を絶対に覗き込まないでください。.
手順 6:DDM を正しい方向に読み取る
リモートモジュールのTX測定値とローカルモジュールのRX測定値を比較してください。反対方向についても同様に繰り返してください。.
RX値が「信号なし」または「極めて低い」と報告された場合は、診断の根拠となり得ますが、DDMの精度はモジュールおよびホストによって異なります。.
ステップ7:電力を正確な制限値と比較する
波長と伝送速度に問題がなければ、受信電力を受信機の感度および過負荷限界値と比較してください。光量が少なすぎたり多すぎたりすると、安定した動作が妨げられる可能性があります。.
ステップ 8:検証済みのペアをテストする
正しいコーディングとリーチを持つ、正常に動作することが確認済みの相補ペアを使用してください。変数を1つずつ変更し、その結果を記録してください。.
LuLeey BiDi SFPモジュールを使用した例
LuLeey’s 10km対応の1.25G SC BiDi SFPペア これは、1本のシングルモードファイバー、SCシンプレックスインターフェース、およびDDMを使用した、1310/1550nmのマッチングペアとして記載されています。そのページには、TX1310/RX1550はTX1550/RX1310とペアで使用する必要があると記載されています。.
2.5Gホストの場合、LuLeeyの 20km対応の2.5G SC BiDi SFP 1310/1550nmの相補ペア、SCシングルモードファイバー(シングルプレックス)として掲載されています。.
2.5Gの製品ページには、ホストが2.5G SFPの動作に対応している必要があることも記載されています。固定の1Gポート用に注文したり、すべての10G SFP+ポートがネイティブの2.5Gに対応していると想定したりしないでください。.
ご注文の前に、以下の情報をご提供ください:
- ホストモデルとファームウェアの両方
- 必要なデータ転送速度
- ローカルおよびリモートでのコーディング要件
- ファイバーの種類と利用可能なコア数
- 両端にコネクタと研磨加工が施されています
- ルート距離と推定損失額
- 必要な温度範囲
最終的な答え
同一の固定波長を持つ2つのBiDi SFPモジュールは、TXおよびRXの波長方向が同じであるため、通常は互いに動作しません。.
以下の条件を満たす補完ペアを使用してください:
- ローカルのTXはリモートのRXと等しい。.
- リモート送信はローカル受信と等しい。.
- 両端とも同じ散布量を使用します。.
- 両方のホストは、必要なSerDesモードおよび符号化方式に対応しています。.
- ファイバー、コネクタ、伝送距離、および光出力は互換性があります。.
「BiDi」と「20km」という単語が一致するだけでは不十分です。双方向のリンク全体が一致している必要があります。.




















































SFP/SFP+ (1G/2.5G/5G/10G)
SFP-T (1G/2.5G/10G)
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ファイバーメディアコンバータPCBAボード
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