BIDI單纖雙向光模塊技術(shù)解析?
一、核心工作原理
?WDM波分復用技術(shù)? BIDI模塊通過WDM技術(shù)在同一根光纖中實現(xiàn)雙向傳輸,其收發(fā)方向采用互補波長組合(如1310nm發(fā)射/1550nm接收或相反),利用內(nèi)置雙工器(WDM耦合器)分離不同波長的光信號,確保雙向數(shù)據(jù)流互不干擾。
?端口集成設(shè)計? 與傳統(tǒng)雙纖模塊(獨立TX/RX端口)不同,BIDI模塊僅需單端口完成收發(fā)功能,依賴雙工器進行波長濾波與信號分流。
?成對使用機制? 模塊需配對部署:若A端使用1310nm發(fā)射/1550nm接收,則B端必須采用1550nm發(fā)射/1310nm接收,形成閉環(huán)雙向通信。
二、關(guān)鍵技術(shù)特性
| ?特性? | ?說明? | ?技術(shù)依據(jù)? |
|---|---|---|
| ?波長組合方案? | 短距(≤40km):1310/1550nm、1310/1490nm;長距(>40km):1550/1490nm | WDM波長調(diào)諧匹配 |
| ?高速率支持? | 100G應用采用1271/1331nm、1291/1311nm等密集波分組合 | 高階波分復用技術(shù) |
| ?功耗與診斷? | 10G以上模塊集成DDM診斷功能,功耗≤2W(如XFP型) | 光電集成優(yōu)化設(shè)計 |
三、對比優(yōu)勢與選型策略
?核心優(yōu)勢?
?光纖資源節(jié)省?:單纖替代雙纖,降低布線復雜度與機房空間占用;
?成本效益?:雖模塊單價高30%-50%,但節(jié)省光纖及敷設(shè)成本(尤其長距場景)。
?與雙纖模塊對比? ?參數(shù)?BIDI模塊雙纖模塊光纖用量1根2根端口密度高一倍(同設(shè)備槽位)標準密度適用場景光纖資源緊張/擴容場景資源充足/成本敏感場景
?選型建議?
?優(yōu)先選BIDI?:城域網(wǎng)接入層、光纖管道飽和區(qū)域、高密度數(shù)據(jù)中心互連;
?選雙纖方案?:短距骨干網(wǎng)、現(xiàn)有光纖冗余且預算受限場景。
四、典型應用場景
?5G前傳?:配對使用40G QSFP+ BIDI模塊,單纖承載AAU-DU雙向流量;
?10G-PON?:OLT端采用1490nm發(fā)射/1310nm接收,ONU端反向配對;
?100G數(shù)據(jù)中心?:1271/1331nm波長組合實現(xiàn)單纖100G互連。
審核編輯 黃宇
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