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Mar 04, 2026

単信光ファイバーケーブルと二重光ファイバーケーブルの違いは何ですか?

 

1 本のファイバー ストランドまたは 2 本の - が、単信光ファイバー ケーブルと二重光ファイバー ケーブルの主な違いです。しかし、どちらを選択するかによって、単なる材料コスト以上のことが決まります。これにより、パッチ パネルの密度、実行中のすべてのパッチ コードの仕様、そして最も重要な点として、リンク全体の物理アーキテクチャが実際にネットワークの要求に一致するかどうかが決定されます。-ここではリファレンスの簡単な比較を示します。全体像が必要な場合は、読み続けてください。-

Cross-section comparison of simplex and duplex fiber optic cables showing one strand versus two strands in zipcord configuration

 

単信光ファイバーケーブル: 1 つのストランド、1 方向

単信光ファイバー ケーブルには、1 つの保護ジャケット内に 1 本のガラスまたはプラスチック ファイバーが入っています。データをソースからレシーバまで一方向 - に終点で伝送します。戻る道も双方向の会話もありません。-

この一方向の設計は、特定の一連のジョブに適合します。- CCTV 監視は典型的な例です。カメラがビデオをキャプチャし、ストリームを録画ユニットにプッシュします。レコーダーは、同じファイバーを介してデータをカメラに送り返す必要はありません。産業用センサー ネットワークは、工場内の温度プローブが測定値を制御ダッシュボードに送信するのと同じ方法で動作します。-、ダッシュボードは応答する理由がありません。

シンプレックス ケーブルはブロードキャスト インフラストラクチャも実行します。テレビ制作では、カメラはそのフィードをシンプレックス ファイバー リンクを通じて中央放送装置に送信します。医用画像機器 - 内視鏡システム、特定の X- 線装置 - は、同じ一方向アプローチに依存しています。画像デバイスは高解像度データを処理ステーションに送信します。これがデータ パス全体です。-

物理的な面では、シンプレックス ファイバーは軽量で、占有するトレイ スペースが少なくなります。一本鎖はSC光ファイバーコネクタまたは FC コネクタは取り付けが早く、トラブルシューティングが簡単です。 1 つのファイバー、1 つのアライメント、1 つの潜在的な障害点 - であり、そのシンプルさは、数百の個別リンクを実行する大規模なセンサーの導入において真の価値を発揮します。-

 

 

二重光ファイバーケーブル: 双方向通信-

二重光ファイバ ケーブルは、2 本の光ファイバ ストランドをジップコード構成で束ねます - 2 本のストランドを並べてジャケット素材の薄いストリップで結合します。 1 つのストランドが送信 (TX) を処理し、もう 1 つのストランドが受信 (RX) を処理するため、1 本のケーブルで完全な双方向通信が実現します。

データセンター内で何が起こっているかを考えてみましょう。サーバーはスイッチと通信します - リクエストが送信され、応答が返され、両方の方向が同時にビジー状態になります。フロア スイッチはコア バックボーンにフィードし、それらのアップリンクはすべて双方向にトラフィックを伝送します。それは偶然ではありません。それがプロトコルの仕組みです。イーサネット、ファイバー チャネル、SONET - はすべて、同時の送信パスと受信パスを想定しています。-二重ファイバーが存在するのは、最新のネットワークが交代制ではないためです。

全二重動作とは、両方のストランドが同時にアクティブな状態を維持することを意味します。-ワークステーションは一方のストランドでサーバーにリクエストを発行し、サーバーはもう一方のストランドで応答をプッシュバックします。待つことも、順番を取ることも、帯域幅を無駄にすることもありません。-これは、データが両方向に送信されるが一度に一方向のみである半二重とは異なります。-、通話ボタンを押し続けると相手が待機するトランシーバー モデル-。

二重パッチ コードは、ペアのコネクタで終端されます。アンLC---LC 二重パッチ コードは、LC コネクタのコンパクトな 1.25 mm フェルールと SFP および SFP+ トランシーバとの直接互換性により、現在データ センターで最も広く導入されているケーブル アセンブリです。

 

 

シングルモードとマルチモードの比較

単信光ファイバー ケーブルと二重光ファイバー ケーブルには、どちらもシングルモード バージョンとマルチモード バージョンがあります。{0}}この選択によって距離と帯域幅が決まるため、明確に理解する価値があります。

シングルモード ファイバーは 8 ~ 10 ミクロンのコア直径を持ち、1 つの光線を伝送します。このタイトなコアはモード分散を排除し、長距離にわたって信号をクリーンに保ちます - ここで話しているのはメートルではなくキロメートルです。シングルモードのシンプレックス ケーブルとデュプレックス ケーブルは、通信バックボーン、メトロ エリア ネットワーク、および数キロメートルにわたるリンクの標準です。シングルモード トランシーバーはマルチモード システムの安価な LED ではなくレーザー光源を使用するため、コストは高くなります。-

マルチモード ファイバーは、より大きなコア - 50 または 62.5 ミクロン - を実行し、複数の光モードを同時に伝送できます。これにより、短い距離では強力な帯域幅が得られますが、複数の光路がわずかに異なるタイミングで受信機に到達するため、信号の劣化が早くなります。モード分散は、OM3 または OM4 ケーブル グレードに応じて、10G リンクの有効マルチモード距離を 300 ~ 550 メートルに制限します。キャンパス ネットワーク、建物内リンク、短期間のデータセンター運用の場合、マルチモード デュプレックス ファイバーが費用対効果の高い選択肢です。-

Single-mode and multimode fiber core diameter comparison showing 9-micron core with single light path versus 50-micron core with multiple light paths

これらのケーブルが配電ポイントで終端する場所には、明確に指定された-光ファイバー端子箱スプライスポイントを整理して保護します。この詳細により、インストールから数か月後に問題のあるリンクを追跡する場合に、トラブルシューティングにかかる​​時間を節約できます。

 

 

単信光ファイバーケーブルと二重光ファイバーケーブル

私たちが最初に尋ねるのはコストです。シンプレックス ケーブルは、端ごとに 1 本のファイバ ストランドと 1 つのコネクタを使用します。- 材料が少なく、1 配線あたりの価格が低くなります。産業施設を通じて何百ものセンサー フィードを引き込んだり、建物全体の CCTV ネットワークに配線したりすると、実行ごとの節約効果が急速に積み上がります。{3}}二重ケーブルは 2 本目のストランドと追加のコネクタがあるためコストが高くなりますが、単方向ケーブルでは再現できない双方向機能が提供されます。

インストールは 2 番目の質問です。シンプレックス ケーブルはより薄く、より柔軟で、狭い導管の中を簡単に配線できます。二重ケーブルはジップコードの構造により幅が広くなり、高密度のパッチ パネルでは制約が生じます。-ただし、これにはトレードオフがあります。二重ケーブルを使用すると、プロジェクトで双方向通信が必要な場合に、2 つの個別の単信実行を管理する必要がなくなります。ネットワーク環境では、同じ宛先に配線される 2 本の単信ケーブルよりも 1 本の二重ケーブルの方がクリーンです。

Diagram showing full-duplex simultaneous bidirectional data flow on duplex fiber versus one-way data flow on simplex fiber

帯域幅容量は、あらゆるネットワーク コンテキストにおいて二重化に有利です。同時双方向データ フローは、リンクの全容量が同時に双方向で動作することを意味します。-シンプレックス リンクは、すべての帯域幅を一方向専用に割り当て、センサー フィードとブロードキャストに効率的です。ただし、IP ネットワーキングに必要な送信{4}および受信サイクルはサポートしていません。-。

コネクタの互換性はどちらのタイプでも同じです。同じ光ファイバーアダプターSC-対-SC、またはLC-対-LC接続は、単一アセンブリと二重アセンブリで互換的に動作します。 2 本の単信ケーブルを 1 本の二重ケーブルの代わりに使用でき、その逆も当てはまります。実際には、ケーブル管理がすっきりするため、ネットワーク接続には二重が推奨されます。

 

 

単信光ファイバーケーブルを使用する場所

シンプレックス ファイバーは、データが送信元から受信機へ一方向に流れるあらゆるアプリケーションに属します。たとえば、CCTV やビデオ監視システム、産業用オートメーション センサーや IoT 監視ネットワーク、ブロードキャスト信号配信 (カメラ-から-生産施設へのフィードなど)、医用画像データ送信 (たとえば、内視鏡-から-処理ステーションへのリンク)、高速道路センサー リレーやスタジアム周囲検出システムなどです。

これらすべてのシナリオで、ソース デバイスがデータを生成し、受信デバイスがそれを消費します。アプリケーション設計にはリターン チャネルが存在しないため、二重ケーブルを使用すると機能が追加されずにコストが増加します。

 

 

二重光ファイバーケーブルを使用する場所

二重ファイバーは、双方向通信が行われるあらゆる場所に設置されており、ネットワーク インフラストラクチャの大部分をカバーしています -。スイッチとルーター間の LAN バックボーン接続、データセンター内のサーバー-と-のスイッチ リンク、建物間の WAN 接続、高帯域幅ワークステーションのファイバー---デスクへの導入、-ファイバー モデムやメディア コンバータへの接続はすべて二重ファイバーで実行されます。両端のデバイスが両方ともデータを送受信する場合 -、これは過去 20 年間に構築されたすべてのネットワーク機器を表します - 二重が指定するケーブルです。

知っておく価値のある開発の 1 つ: BiDi (双方向) トランシーバーは、送信と受信に異なる波長を使用することにより、単一のファイバー ストランド上で双方向通信を実現します。{0} BiDi トランシーバーをシンプレックス ケーブルと組み合わせると、ダクト スペースが狭い地下鉄ネットワークやアクセス ネットワークのファイバー数が削減されます。このアプローチでは、両端に波長固有のトランシーバーが必要であるため、デュプレックスの一般的な置き換えではなく、対象を絞ったソリューションになります。{3}

 

 

アプリケーションに適した光ファイバーケーブルを選択する方法

決定は、リンクがデータを一方向に伝送するのか、それとも二方向に伝送するのかという 1 つの質問に帰着します。一方向 - ダッシュボードに給電するセンサー、レコーダーに給電するカメラ - はシンプレックスを意味します。双方向 - 任意のネットワーク接続 - は二重を意味します。

さらに、終端品質も見逃せません。きれいで適切に磨かれたもの光ファイバー高速コネクタどちらのタイプのケーブルでも、常に終端処理が不十分なプレミアム ケーブルよりも優れたパフォーマンスを発揮します。市場で最高のケーブルであっても、端面が汚れていたり位置がずれているリンクは保存されません。

ほとんどのネットワーク構築では、両方のタイプのケーブルを組み合わせることが合理的です。アクティブなネットワーク接続に対して二重通信を実行します。専用のモニタリング、センサー、ブロードキャスト フィードにはシンプレックスを使用します。実行ごとにデフォルトで二重に設定するのではなく、実際のデータ フロー - にケーブル タイプを一致させることで、重要なパフォーマンスを犠牲にすることなく、材料コストが管理され、ケーブル経路が管理可能になります。

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