• Przesyłacz 100Gbps QSFP28 LR4 z DDM 10KM Zakres długości fali 1310nm-1550nm
Przesyłacz 100Gbps QSFP28 LR4 z DDM 10KM Zakres długości fali 1310nm-1550nm

Przesyłacz 100Gbps QSFP28 LR4 z DDM 10KM Zakres długości fali 1310nm-1550nm

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: Guangdong, Shenzhen
Nazwa handlowa: TAKFLY
Orzecznictwo: CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001
Numer modelu: TK-B3524-3LCD2

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 1 Piki
Cena: US$0.01 ~ US$1200/PC
Czas dostawy: 3-7 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Najlepsza cena Kontakt

Szczegóły informacji

Środkowa długość fali: 1450 nm Numer portu: Porty 1x1
Etap: Podwójny etap Długość włókna: 1 metr
Współczynnik podziału: 98/2 Wymiary: 3,5 mm x 25 mm x 25 mm
Rodzaj: Elementy pasywne błonnik: Cześć 1060
Temperatura pracy: -40°C do +85°C Pojemność obsługi mocy: Wysoka moc
Złącze: FC APC do FC UPC Rodzaj włókna: Tryb pojedyńczy
Zakres długości fali: 1310nm-1550nm Długość fali: 850nm/1310nm
Zastosowanie: Systemy komunikacji optycznej
Podkreślić:

10 km nadajnik QSFP28 LR4

,

1310nm-1550nm QSFP28 LR4 nadajnik

,

Przesyłacz 100 Gbps QSFP28 LR4

opis produktu

Opis
  • Niniejszy produkt jest modułem nadajnika 100Gb/s przeznaczonym do zastosowań komunikacji optycznej zgodnym z standardem 100GBASE-LR4 standardu IEEE P802.3ba.Moduł przekształca 4 kanały wejściowe danych elektrycznych o prędkości 25 Gb/s w 4 kanały sygnałów optycznych LAN WDM, a następnie wielokrotnie łączy je w jeden kanał do przesyłu optycznego o prędkości 100 Gb/sOdwrotnie po stronie odbiorcy, moduł de-multipleksuje wejście optyczne 100Gb/s na 4 kanały sygnałów optycznych LAN WDM, a następnie konwertuje je na 4 kanały wyjściowe danych elektrycznych.
  • Centralne długości fal 4 kanałów LAN WDM wynoszą 1295.56/1300.05, 1304,58 i 1309,14 nm jako członkowie sieci długości fal WDM LAN zdefiniowanej w IEEE 802.3ba. The high performance cooled LAN WDM EA-DFB transmitters and high sensitivity PIN receivers provide superior performance for 100Gigabit Ethernet applications up to 10km links and compliant to optical interface with IEEE802.3ba wymagania klauzuli 88 100GBASE-LR4.
  • Produkt został zaprojektowany z faktorem kształtu, połączeniem optycznym/elektrycznym i cyfrowym interfejsem diagnostycznym zgodnie z umową QSFP+ Multi-Source Agreement (MSA).Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym warunkom pracy zewnętrznej, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceń EMI.

- Nie.

Cechy

  • Warto podłączalny QSFP28 MSA
  • Zgodne z normą IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4
  • Do 10 km zasięgu dla G.652 SMF
  • Jednorazowe źródło zasilania +3,3V
  • Temperatura obudowy operacyjnej: 0~70°C
  • nadajnik: schłodzony 4x25Gb/s LAN WDM EML TOSA (1295.56/1300.05, 1304.58, 1309,14 nm)
  • Odbiornik: 4x25Gb/s PIN ROSA
  • 4x28G elektryczny seryjny interfejs (CEI-28G-VSR)
  • Maksymalne zużycie mocy 4,0 W
  • Pojemnik LC typu duplex

 

Wnioski

  • Linki Ethernet 100GBASE-LR4
  • Połączenia międzyprzewodnikowe QDR i DDR w sieci Infiniband
  • Połączenia telekomunikacyjne 100G po stronie klienta

- Nie.

Opis funkcjonalny

  1. Moduł nadajnika odbiera 4 kanały danych elektrycznych o prędkości 25 Gb/s,które są przetwarzane przez 4-kanałowy układ komputerowy CDR (Clock and Data Recovery), który zmienia kształt i zmniejsza drganie każdego sygnału elektrycznegoNastępnie, each of 4 EML laser driver IC's converts one of the 4 channels of electrical signals to an optical signal that is transmitted from one of the 4 cooled EML lasers which are packaged in the Transmitter Optical Sub-Assembly (TOSA)Każdy laser wysyła sygnał optyczny w określonej długości fali określonej w wymaganiach IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4.Te sygnały optyczne o 4 pasach będą optycznie wielokrotnie połączone w jedno włókno przez 4-do-1 optyczny WDM MUXMoc wyjściowa optyczna każdego kanału jest utrzymywana na stałym poziomie za pomocą obwodów automatycznego sterowania mocą (APC).Wyjście z nadajnika może być wyłączone przez sygnał sprzętowy TX_DIS i/lub seryjny interfejs 2-przewodowy.
  2. Odbiornik odbiera sygnały optyczne LAN WDM o 4 pasach. The optical signals are de-multiplexed by a 1-to-4 optical DEMUX and each of the resulting 4 channels of optical signals is fed into one of the 4 receivers that are packaged into the Receiver Optical Sub-Assembly (ROSA)Każdy odbiornik przekształca sygnał optyczny w sygnał elektryczny.Sygnały elektryczne wyjściowe 4-przewodnikowe są zgodne z wymaganiami interfejsu IEEE CAUI-4Ponadto każdy otrzymany sygnał optyczny jest monitorowany przez sekcję DOM. Monitorująca wartość jest zgłaszana za pośrednictwem seryjnego interfejsu 2-przewodowego.Jeżeli jeden lub więcej odbieranych sygnałów optycznych jest słabszy niż poziom progu/RX_LOS /alarm zostanie uruchomiony.

  3. Aby uruchomić ten produkt, potrzebne jest jedno źródło zasilania +3,3 V. Oba szpilki zasilania VccTx i VccRx są połączone wewnętrznie i powinny być stosowane równocześnie.Zgodnie ze specyfikacjami MSA moduł oferuje 7 niskich prędkości pinów sterowania sprzętowego (w tym 2-przewodowy interfejs seryjny): ModSelL, SCL, SDA, ResetL, LPMode, ModPrsL i IntL.

  4. Module Select (ModSelL) jest pinem wejściowym.ModSelL umożliwia stosowanie tego produktu na pojedynczej 2-przewodowej interfejsie ̇ należy użyć indywidualnych linii ModSelL.

  5. Zegar seryjny (SCL) i dane seryjne (SDA) są wymagane dla 2-przewodowego interfejsu komunikacyjnego szeregowego autobusu i umożliwiają hosta dostępu do mapy pamięci QSFP28.

  6. Pin ResetL umożliwia całkowite zresetowanie, przywracając ustawienia do stanu domyślnego, gdy niski poziom na pinie ResetL jest utrzymywany dłużej niż minimalna długość impulsu.Podczas wykonywania resetu host nie uwzględnia wszystkich bitów stanu, dopóki nie wskaże zakończenia przerwy resetu.. Produkt wskazuje to poprzez umieszczenie sygnału IntL (Interrupt) z negatywnym bitem Data_Not_Ready na mapie pamięci.Należy pamiętać, że przy uruchomieniu (w tym gorącego wprowadzenia) moduł powinien opublikować zakończenie przerwy resetu bez konieczności resetu.

  7. Pin w trybie niskiej mocy (LPMode) jest używany do ustawiania maksymalnego zużycia energii przez produkt w celu ochrony urządzeń gospodarzy, które nie są w stanie chłodzić modułów o większej mocy,w przypadku przypadkowego umieszczenia takich modułów.

    Module Present (ModPrsL) to sygnał lokalny do płyty hosta, który w przypadku braku produktu jest zwykle wyciągnięty do hosta Vcc.wypełnia ścieżkę do ziemia przez rezystor na płycie hosta i twierdzi sygnał. ModPrsL wskazuje swoją obecność poprzez ustawienie ModPrsL na stan

  8. Interrupt (IntL) to pin wyjściowy. ?? Low?? oznacza możliwą awarię operacyjną lub stan krytyczny dla systemu hosta.Host identyfikuje źródło przerwy za pomocą 2-przewodowego seryjnego interfejsu. Pin IntL jest otwartym wyjściem z kolektoru i musi być wyciągnięty do napięcia Host Vcc na płycie Host.

Diagram bloku nadajnika

Przesyłacz 100Gbps QSFP28 LR4 z DDM 10KM Zakres długości fali 1310nm-1550nm 0

                  Rysunek 1. Diagram bloku nadajnika

 

Przypisanie i opis szpilki

Przesyłacz 100Gbps QSFP28 LR4 z DDM 10KM Zakres długości fali 1310nm-1550nm 1

Rysunek 2. Connecto zgodne z MSA

 

Definicja szpilki

 

Numer PIN Logika Symbol Nazwa/Opis Uwaga s
1   GND Powierzchnia 1
2 CML-I Tx2n Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik  
3 CML-I Tx2p Wyjście danych z nadajnika bez odwrotu  
4   GND Powierzchnia 1
5 CML-I Tx4n Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik  
6 CML-I Tx4p Wyjście danych z nadajnika bez odwrotu  
7   GND Powierzchnia 1
8 LVTLL-I ModSelL Wybór modułu  
9 LVTLL-I Zresetować Zresetowanie modułu  
10   VccRx Odbiornik zasilania +3,3V 2
11 LVCMOS-I/O SCL 2-przewodowy zegar seryjnego interfejsu  
12 LVCMOS-I/O SDA Dane serii interfejsu 2-przewodowego  
13   GND Powierzchnia  
14 CML-O Rx3p Wynik danych odbiorcy nieodwrócony  
15 CML-O Rx3n Wynik danych odbiornego odbiornika  
16   GND Powierzchnia 1
17 CML-O Rx1p Wynik danych odbiorcy nieodwrócony  
18 CML-O Rx1n Wynik danych odbiornego odbiornika  
19   GND Powierzchnia 1
20   GND Powierzchnia 1
21 CML-O Rx2n Wynik danych odbiornego odbiornika  
22 CML-O Rx2p Wynik danych odbiorcy nieodwrócony  
23   GND Powierzchnia 1
24 CML-O Rx4n Wynik danych odbiornego odbiornika 1
25 CML-O Rx4p Wynik danych odbiorcy nieodwrócony  
26   GND Powierzchnia 1
27 LVTTL-O ModPrsL Moduł obecny  
28 LVTTL-O Działalność Przerwać.  
29   VccTx Przekaźnik zasilania +3,3 V 2
30   Vcc1 +3,3 V zasilacz 2
31 LVTTL-I LPMode Tryb niskiej mocy  
32   GND Powierzchnia 1
33 CML-I Tx3p Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu  
34 CML-I T3n Wynik danych odwrócony przez nadajnik  
35   GND Powierzchnia 1
36 CML-I Tx1p Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu  
37 CML-I T1n Wynik danych odwrócony przez nadajnik  
38   GND Powierzchnia 1

Uwaga:

  1. GND jest symbolem sygnału i zasilania (moc) wspólnym dla modułu QSFP28. Wszystkie są wspólne w ramach modułu, a wszystkie napięcia modułu odnoszą się do tego potencjału, chyba że zaznaczono inaczej.Podłącz je bezpośrednio do sygnału deski hosta wspólnej płaszczyzny gruntu.
  2. VccRx, Vcc1 i VccTx są źródłami zasilania odbiorczego i przesyłowego i stosuje się je równocześnie.Vcc1 i Vcc Tx mogą być podłączone wewnętrznie w ramach modułu w dowolnej kombinacji. Każdy z wtyczek łącznikowych ma maksymalny prąd 1000 mA.

Zalecany filtr zasilania

Przesyłacz 100Gbps QSFP28 LR4 z DDM 10KM Zakres długości fali 1310nm-1550nm 2

Rysunek 3. Zalecany filtr zasilania

 

Maksymalne ratingi bezwzględne

Należy zauważyć, że działania przekraczające jakikolwiek indywidualny maksymalny poziom mocy mogą powodować trwałe uszkodzenie tego modułu.

Parametry Symbol Min. Maksymalnie Jednostki Uwaga:
Temperatura przechowywania TS -40 85 DegC  
Temperatura obudowy operacyjnej TOP 0 70 DegC  
Napięcie zasilania VCC - 0.5 3.6 V  
Względna wilgotność (nie kondensacyjna) RH 0 85 %  
Próg uszkodzeń, każdy pas THd 5.5   dBm  
 

Zalecane warunki pracy i wymagania dotyczące zasilania

Parametry Symbol Min. Typowe Maksymalnie Jednostki
Temperatura obudowy operacyjnej TOP 0   70 DegC
Napięcie zasilania VCC 3.135 3.3 3.465 V
Prędkość transmisji danych, każdy pas     25.78125   Gb/s
Wysokie napięcie wejściowe sterowania   2   Vcc V
Niskie napięcie wejściowe sterowania   0   0.8 V
Odległość połączenia z G.652 D 0.002   10 km
 

Charakterystyka elektryczna

Poniższe właściwości elektryczne są określone w zalecanym środowisku roboczym, chyba że określono inaczej.

Parametry Symbol Min. Typowe Maksymalnie Jednostki Uwaga:
Zużycie energii       4.0 W  
Prąd zasilający Icc     1.21 A  
Czas inicjacji włączenia nadajnika      

 

2000

 

ms

 

1

Odbiornik (każde pasmo)

 

 

Tolerancja jednoosobowego napięcia wejściowego (uwaga 2)

 

 

 

- 0.3

 

 

 

4.0

 

 

V

W odniesieniu do sygnału TP1 wspólny

Wprowadzenie wspólnego trybu AC

Tolerancja napięcia

 

 

15

   

 

mV

 

RMS

Progowy poziom wahań różnicowego napięcia wejściowego  

 

50

   

 

mVpp

LOSA

Próg

Różnicowe huśtawki Wpływ napięcie

 

Vin, co się stało?

 

190

 

 

700

 

mVpp

 
Impedans wejściowy różnicowy Zin 90 100 110 Ohm.  
Odbiornik (każdy pas)

 

Jednostronne napięcie

 

 

Produkcja

 

 

 

- 0.3

 

 

 

4.0

 

 

V

Powołuje się na sygnał

powszechne

Wyjście w trybie wspólnym AC

napięcie

     

 

7.5

 

mV

 

RMS

Zmiana różnicowego napięcia wyjściowego

 

Vout, p.p.

 

300

 

 

850

 

mVpp

 
Impedancja różnicowa   Produkcja

 

Zout

 

90

 

100

 

110

 

Ohm.

 

Uwaga:

1. Czas uruchomienia zasilania jest czasem, od którego napięcia zasilania osiągają i pozostają powyżej

minimalne zalecane napięcia zasilania operacyjnego do momentu, gdy moduł jest w pełni funkcjonalny.

2Tolerancja napięcia wejściowego w jednym końcu to dopuszczalny zakres sygnałów wejściowych natychmiastowych.

 

Charakterystyka optyczna

 

QSFP28 100GBASE-LR4  
Parametry Symbol Min. Typowe Maksymalnie Jednostka Uwaga:  

 

 

Długość fali pasów

L0 1294.53 1295.56 1296.59 nm    
  L1 1299.02 1300.05 1301.09 nm    
  L2 1303.54 1304.58 1305.63 nm    
  L3 1308.09 1309.14 1310.19 nm    
Przekaźnik  
Współczynnik tłumienia w trybie bocznym SMSR 30     dB    
Średnia całkowita moc startowa PT     10.5 dBm    
Średnia moc startowa, w każdym pasie

 

PŚrednia wartość

 

- Cztery.3

 

 

4.5

 

dBm

   
OMA, każdy pas. POMA - Jeden.3   4.5 dBm 1  
Różnica mocy startowej między dowolnymi dwoma pasami (OMA)

 

Ptx, różnica

   

 

5

 

dB

   
Moc startowa w OMA minus nadajnik i dyspersja  

 

- Dwa.3

   

 

dBm

   
Kary (TDP) na pasie            
TDP, każdy pas TDP     2.2 dB  
Wskaźnik wyginięcia Wylotowe 4     dB  
RIN20OMA RIN     -130 dB/Hz  
Tolerancja strat zwrotu optycznego TOL     20 dB  
Odbicie nadajnika RT     -12 dB  
Wymagania dotyczące stosowania maski do oczu {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}  

 

{0}25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0, 4}

 

 

2

Średnia moc startowa wyłączona

Nadajnik, każdy pas

 

Pof!

   

 

- 30

 

dBm

 
Odbiornik
Próg uszkodzeń, każdy pas THd 5.5     dBm 3
Łączna średnia moc odbioru       10.5 dBm  
Średnia moc odbioru, w każdym pasie  

 

- Dziesięć.6

 

 

4.5

 

dBm

 

Pojemność odbioru (OMA), każdy

Ścieżka

     

 

4.5

 

dBm

 
Czułość odbiornika (OMA) w każdym pasie

 

SEN

   

 

- Osiem.6

 

dBm

 

Utrudnienie odbioru

(OMA), każdy pas

     

 

- Sześć.8

 

dBm

 

4

Odblaskowość odbiornika RR     -26 dB  

Różnica w mocy otrzymywania

pomiędzy dowolnymi dwoma pasami (OMA)

 

Prx, różnica

   

 

5.5

 

dB

 
Wpływ z tytułu strat LOSA   -18 lat.   dBm  
Los Deassert Zgubiony   -15   dBm  
LOS histereza Zgubienie 0.5     dB  
Odbiornik Elektryczny 3 dB Górna częstotliwość ograniczenia, każdy pas

 

Fc

   

 

31

 

GHz

 
Warunki badania wrażliwości odbiorników naprężenia (uwaga 5)
Kary za zamknięcie wzroku pionowego, w każdym pasie    

 

1.8

 

 

dB

 
Jitter J2 na podwyższonym napięciu, każdy pas     0.3   UI  
Jitter J9 na podwyższonym napięciu, każdy pas     0.47   UI  

Uwaga:

1.Nawet jeśli TDP < 1 dB, OMA min musi przekroczyć minimalną wartość zdefiniowaną tutaj.

2.Zob. rysunek 4 poniżej.

3.Odbiornik musi być w stanie tolerować, bez uszkodzenia, ciągłą ekspozycję na modulowany sygnał wejściowy optyczny.

Przyjmujący nie musi działać prawidłowo przy tej mocy wejściowej.

4.Pomierzony za pomocą sygnału badania zgodności przy wejściu odbiornika dla BER = 1x10-12.

5.Wersjalna kary zamknięcia oczu i stresowe drganie oczu są warunkami badawczymi do pomiaru wrażliwości odbiornika w warunkach stresu. Nie są one cechami odbiornika.

Przesyłacz 100Gbps QSFP28 LR4 z DDM 10KM Zakres długości fali 1310nm-1550nm 3

 

Funkcje diagnostyczne cyfrowe

Następujące cyfrowe cechy diagnostyczne są określone w normalnych warunkach pracy, chyba że określono inaczej.

Parametry Symbol Min. Maksymalnie Jednostki Uwaga:
Błąd bezwzględny monitora temperatury

 

DMI_Temp

 

-3

 

+3

 

DegC

Powyżej zakresu temperatury pracy

Monitor napięcia zasilania

błąd absolutny

 

DMI _VCC

 

- 0.1

 

0.1

 

V

Przesyłka na pełną moc

zakres

Błąd absolutny monitora mocy kanału RX

 

DMI_RX_Ch

 

-2

 

2

 

dB

 

1

Przepływ biegłości kanału

monitor

DMI_Ibias_Ch -10% 10% mA  

Moc kanału TX

monitorowanie błędu absolutnego

DMI_TX_Ch -2 2 dB 1

Uwaga:

Ze względu na dokładność pomiarów różnych włókien jednowarunkowych może wystąpić dodatkowa fluktuacja +/- 1 dB lub całkowita dokładność +/- 3 dB.

 

Wymiary mechaniczne

Przesyłacz 100Gbps QSFP28 LR4 z DDM 10KM Zakres długości fali 1310nm-1550nm 4

Rysunek 5. Opis mechaniczny

 

ESD

Ten nadajnik jest określony jako próg ESD 1KV dla wysokiej prędkości pinów danych i 2KV dla wszystkich innych elektrycznych pinów wejściowych, badany zgodnie z MIL-STD-883, metodą 3015.4 /JESD22-A114-A (HBM).podczas obsługi tego modułu nadal wymagane są normalne środki ostrożności w zakresie ESD. Ten nadajnik jest dostarczany w opakowaniu chroniącym przed ESD. Należy go wyjąć z opakowania i obsługiwać tylko w środowisku chronionym przed ESD.

 

Bezpieczeństwo laserowe

Jest to produkt laserowy klasy 1 zgodnie z EN 60825-1:2014Ten produkt jest zgodny z 21 CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem odstępstw zgodnie z Laser Notice No. 50, z dnia 24 czerwca 2007 r.

Uwaga: zastosowanie urządzeń sterujących lub regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może prowadzić do narażenia na niebezpieczne promieniowanie.

 

Zgodność z przepisami

Cechy Odnośnik Wydajność

 

Rozładowanie elektrostatyczne (ESD)

 

IEC/EN 61000-4-2

 

Kompatybilne ze standardami

 

Interferencje elektromagnetyczne

FCC Część 15 Klasa B EN 55022 Klasa B

(CISPR 22A)

 

Kompatybilne ze standardami

 

Bezpieczeństwo oczu laserowego

FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 IEC/EN

60825-1, 2

 

Produkt laserowy klasy 1

Rozpoznanie składników IEC/EN 60950, UL Kompatybilne ze standardami
ROHS 2002/95/WE Kompatybilne ze standardami
EMC EN 61000-3 Kompatybilne ze standardami

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
Jestem zainteresowany Przesyłacz 100Gbps QSFP28 LR4 z DDM 10KM Zakres długości fali 1310nm-1550nm czy mógłbyś przesłać mi więcej informacji, takich jak rodzaj, rozmiar, ilość, materiał itp.
Dzięki!
Czekam na Twoją odpowiedź.