• A+Bトランシーバー:
    原則:
  1. A+Bトランシーバーは2本の光ファイバーを使用し、1本はアップストリームデータ伝送用(Aチャンネル)、もう1本はダウンストリームデータ伝送用(Bチャンネル)である。
  2. アップストリームとダウンストリームのデータ伝送は完全に分離されており、互いに干渉することはありません。利点
  3. アップストリームとダウンストリームのデータ伝送を分離することで、高い伝送効率と強力な干渉防止機能を実現。
  4. 比較的シンプルな設計と実装。
  5. 実際の要件に基づき、アップストリームとダウンストリームの速度を柔軟に選択可能。デメリット
  6. 2本の光ファイバーを必要とするため、ファイバーリソースの使用率が低い。
  7. 設置および配線コストが高い。
  • シングルファイバー BIDIトランシーバー:
    原則:
  1. シングルファイバー双方向(BIDI)トランシーバーは1本の光ファイバーを使用し、アップストリームとダウンストリームのデータは異なる波長を使って伝送される。
  2. 波長分割多重技術は、1本のファイバーで双方向のデータ伝送を実現するために使用される。利点
  3. 光ファイバーを1本しか必要としないため、ファイバーリソースの利用率が高い。
  4. 設置および配線コストが低い。デメリット
  5. 上流と下流のデータは1本のファイバーを共有しているため、干渉の可能性がある。
  6. アップストリームとダウンストリームの速度は、光波長特性によって比較的制限される。
  7. 設計と実装がより複雑になり、コストが高くなる。

ギガビット・ネットワークでは、単一ファイバー双方向(BIDI)トランシーバー技術が特に有利です。その安定性と費用対効果から、FTTH(Fiber-to-the-Home)や企業のキャンパス・ネットワークにおける大規模な展開に適している。アップストリームデータとダウンストリームデータの干渉が発生する可能性がありますが、性能と信頼性が厳しく要求される特殊なアプリケーションに適しているA+Bトランシーバーに比べ、全体的な費用対効果は高くなります。

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