В чем разница между двунаправленными оптическими модулями BIDI с одним волокном и двунаправленными оптическими модулями с двумя волокнами?
Мы считаем, что у многих небольших партнёров возникает вопрос: что такое двунаправленный одно-волоконный BIDI? Что такое двунаправленный двухволоконный вариант? Каковы их ключевые различия в структуре, принципе работы, стоимости и применении? В чём различия между одно-волоконными и двухволоконными оптическими модулями и сценариями их применения? В этой статье ETU-LINK объяснит разницу между одно-волоконным двунаправленным BIDI и двухволоконным двунаправленным оптическими модулями.
I. Что такое одно-волоконные и двухволоконные двунаправленные оптические модули BIDI?
Прежде всего, существует очевидное различие в типе интерфейса. Одно-волоконный двунаправленный оптический модуль BIDI использует симплексный интерфейс SC или LC, в то время как двухволоконный двунаправленный оптический модуль использует дуплексный интерфейс LC: один является интерфейсом оптической передачи, а другой — интерфейсом оптического приёма.
С буквальной точки зрения, одно-волоконная двунаправленная передача означает, что одно волокно может одновременно передавать и принимать оптические сигналы в двух направлениях, подобно двухсторонней дороге с одной полосой, где транспорт в обоих направлениях движется по одной полосе. Двухволоконная двунаправленная передача похожа на двухстороннюю дорогу с двумя полосами. В одном оптическом волокнепередаются только сигналы одного направления. Одно-волоконный модуль BIDI (Bi-Directional) использует технологию WDM (мультиплексирование с разделением по длине волны) для передачи и приёма сигналов по одному волокну с разными длинами волн. Двухволоконный модуль использует два волокна: одно для TX (передача), другое для RX (приём).
II. Как работают одно-волоконные модули BIDI?
Оптический модуль BIDI имеет только один интерфейс, разделённый на LC и SC. Сигнал 1310 нм передаётся, а сигнал 1550 нм принимается одновременно через фильтр внутри оптического модуля, либо наоборот. Поэтому модуль должен использоваться в паре, а его главное преимущество заключается в экономии ресурсов волокна.
Принцип работы:
1) Встроенный фильтр WDM разделяет длины волн Tx и Rx
2) Должен использоваться с парными длинами волн: например, Tx1310/Rx1550 ↔ Tx1550/Rx1310
3) Экономия 50% ресурсов волокна; идеально подходит для сценариев нехватки волокна.
Однако цена одно-волоконных оптических модулей BIDI будет выше, чем у двухволоконных оптических модулей. Поскольку для передачи требуется только одно оптическое волокно, фактическая стоимость применения будет ниже, чем при использовании двух волокон, если линия передачи достаточно длинная.
Однако цена одно-волоконных оптических модулей BIDI будет выше, чем у двухволоконных оптических модулей. Поскольку для передачи требуется только одно оптическое волокно, фактическая стоимость применения будет выше, чем при использовании двух волокон, если линия передачи достаточно длинная. оптический трансивер стоит дешевле.
III. В чём различие внутренних компонентов?
Кроме того, оптические компоненты, используемые в двухволоконном оптическом модуле и одно-волоконном оптическом модуле BIDI, также различаются. Оптические передающие и приёмные компоненты двухволоконного оптического модуля состоят из TOSA и ROSA, тогда как одно-волоконный оптический модуль BIDI состоит из BOSA.
Среди них TOSA (оптический передающий узел) включает лазер TO-CAN, адаптер, гильзу матрицы, изолятор и регулировочное кольцо; ROSA (оптический приёмный узел) включает детектор и адаптер; BOSA представляет собой комбинацию лазера и детектора. В BOSA объединены устройства, а также имеется больше фильтров и оснований, чем у компонентов TOSA и ROSA.
1) Двухволоконный вариант: независимые TOSA (передача) + ROSA (приём)
2) Одно-волоконный BIDI: интегрированный BOSA (Bi-Directional Optical Subassembly — двунаправленный оптический узел) с фильтром WDM
3) BOSA объединяет передачу, приём и фильтрацию длины волны в одном устройстве.
IV.Каковы их типичные сценарии применения?
Применение одно-волоконных BIDI:
FTTH, PON, сети доступа
Фронтальная передача данных базовых станций 5G (нехватка волокна)
Связи кампусных и городских сетей при ограниченных ресурсах оптоволокна
Междугородние линии для снижения затрат на прокладку кабелей
Применения с двумя волокнами:
Соединение центров обработки данных
Корпоративные локальные сети LAN, SAN, сети хранения данных
Высокоскоростная и высоконадежная передача
Короткие/средние расстояния при наличии достаточного количества оптоволокна.
Одноволоконный двунаправленный оптический модуль ETU-LINK обычно используется в сети доступа пользователей для недорогой передачи изображений, данных, голоса и других видов связиДвухволоконный двунаправленный оптический модуль широко используется и может применяться в таких сценариях, как центры обработки данных, базовые станции и корпоративные сети.
Последнее обновление: 27 мая 2026 г.
Категории
Новый блог
Теги
новые продукты
Оптический трансивер 800G OSFP 2×DR4 1310nm 500M MPO12 с DDM Читать далее
100G QSFP28 ZR4 BIDI 80KM LC оптический трансивер Читать далее
Оптический трансивер 1.25G SFP 1550 нм 200 км LC Читать далее
Оптический трансивер 10G SFP+ ZR 1550 нм 120 км LC Читать далее
Оптический приемопередатчик 100G QSFP28 LR с одинарной лямбдой 10 км LC Читать далее
Оптический приемопередатчик 25G SFP28 ZR 1310 нм 80 км LC Читать далее
Оптический приемопередатчик 100G QSFP28 ZR4 80KM LC поколения II Читать далее
Оптический приемопередатчик 100G QSFP28 BIDI 40 км LC Читать далее
© Авторские права: 2026 ETU-Link Technology CO ., LTD Все права защищены.
Поддерживается сеть IPv6