回答:
1本の光ファイバーで全二重通信をサポートできますか?
はい。送信と受信に異なる波長を使用する「BX」標準、たとえば100BASE-BXがあります。一方の端の送信波長は、もう一方の端の受信波長である必要があります。
たとえば、シスコには次のトランシーバがあります。
単一ファイバ双方向アプリケーション用の1000BASE-BX10-Dおよび1000BASE-BX10-U SFP
1000BASE-BX-Dおよび1000BASE-BX-U SFPは、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10-Dおよび1000BASE-BX10-U規格と互換性があり、標準SMFの単一ストランドで動作します。
1000BASE-BX10-Dデバイスは、最大10 kmの動作伝送範囲を持つ標準SMFのシングルストランドで1000BASE-BX10-Uデバイスに常に接続されます。
図2に示すように、2つのデバイスの伝送波長を分離することにより、1本のファイバーストランドを介した通信を実現します。1000BASE-BX10-Dは1490 nmチャネルを送信し、1310 nm信号を受信しますが、1000BASE-BX10-U 1310 nmの波長で送信し、1490 nmの信号を受信します。示されているように、SFPに統合された1310 nmと1490 nmの光路を分割する波長分割多重(WDM)スプリッターの存在。
図4. SMFの単一ストランドの双方向伝送
全二重または双方向通信は、送信と受信の両方のステーションを同時にサポートできることを意味します。
これを実現するには、光通信にWDMテクノロジーを使用した単一の光ファイバーが必要です。
WDMは、波長分割多重の略です。この多重方式は、1310 nmと1550 nmの両方の波長を使用します。図に示すように、2つのデバイスが1本の光ファイバーを介して接続に使用されます。デバイスAはTXチャネルで1310 nmでデータを送信し、デバイスBはRXチャネルで同じ波長でデータを受信します。役割を逆にすると、1550 nmが反対方向に使用されます。したがって、接続はデバイスAとデバイスBの間でのみ可能です。デバイスはセットで使用できます。
Cisco 1000BASE-BX10-Dおよび1000BASE-BX10-U SFPは、単一ファイバ双方向アプリケーションで使用できることに注意してください。
はい、適切なハードウェアがあれば。
通常、繊維の別々のストランドが各方向に使用されます。これにより、トランシーバーがシンプルになり、接続の両端で同じトランシーバーを使用できるようになります。
ただし、単一のファイバーで全二重通信を可能にするトランシーバーを購入できるようになりました。これらは「bidi」トランシーバーとして知られています。これらは、トランシーバー内のスプリッタープリズムで2つの異なる波長を使用することで機能します。ファイバの一方の端に「上流」のトランシーバを使用し、もう一方の端に「下流」のトランシーバを使用する必要があります。
1Gbpsの場合、双方向トランシーバーの標準である1000BASE-BX10がありました。一部のベンダーが「10GBASE-BX」または「10GBASE-BR」として製品を販売しているにもかかわらず、10ギガビットの双方向光学系の規格の証拠を見つけることができません。したがって、10ギガビットの双方向トランシーバーを所有者として扱います。
シングルストランドファイバ伝送は、ガラス(光ファイバ)のシングルストランドを使用して、双方向、つまり双方向(BiDi)伝送でデータを送信します。近年、主流のシングルストランドファイバー伝送技術は、反対方向に移動する2つの波長に基づいています(TW BiDi伝送とも呼ばれます)。この技術は、光の波長に基づいて単一のファイバーを介して送信されたデータを結合および分離する波長分割多重化(WDM)カプラー(ダイプレクサーとも呼ばれます)を介して実現されます。一般に、このWDMカプラーは、標準インターフェイスの光トランシーバーモジュールに統合されています。詳細については、こちらをご覧ください。http://www.fs.com/blog/single-strand-fiber-solution-is-it-right-for-you.html