10Gbps 850nm 300m
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10Gbps 850nm 300m

Os transceptores SFP+ de fator de forma pequeno melhorados são projetados para uso em Ethernet de 10 Gigabits sobre fibra multimodo. Eles estão em conformidade com SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW. Os designs dos transceptores são otimizados para alto desempenho e custo efetivo para fornecer aos clientes as melhores soluções para telecomunicações e datacom.

Categoria:

Módulo óptico SFP

Detalhes do produto

Características do Produto

Suporta taxas de bits de 9,95 a 10,5 Gb/s

Conector Duplex LC

SFP+ com capacidade de conexão a quente

Transmissor VCSEL de 850nm, fotodetector PIN

Até 300m em 50/125um MMF(2000MHZ.KM)

Baixo consumo de energia,  < 1W

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital

Interface óptica compatível com IEEE 802.3ae

Interface elétrica compatível com SFF-8431

Temperatura de operação do gabinete:

Comercial:-20 a 75   °C

Industrial:-40 a 80 °C

 

Aplicações

10G Base-SR/SW a 10.3125G

10G Fiber Channel

Outros links ópticos

 

Descrições do Produto

O Transceptor SFP+ Pluggable de Fator de Forma Pequeno Aprimorado   transceptores são projetados para uso em Ethernet de 10 Gigabits   sobre Fibra Multimodo. Eles são compatíveis com SFF-8431 SFF-8432 e IEEE 802.3ae , S  10GBASE- W. Os designs do transceptor são otimizados para alto desempenho e custo efetivo R/ W. Os designs do transceptor são otimizados para alto desempenho e custo efetivo para fornecer aos clientes as melhores soluções para telecomunicações   e datacom.

 

Diagrama Funcional

                             

 

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro

Símbolo

Min.

Max.

Unidade

Nota

Tensão de Alimentação

Vcc

'-0.5'

4.0

V

 

Temperatura de Armazenamento

T W. Os designs do transceptor são otimizados para alto desempenho e custo efetivo

'-40'

85

°C

 

Umidade Relativa

RH

0

85

%

 

Nota: Estresse além das classificações máximas absolutas pode causar danos permanentes ao transceiver.

 

Características Operacionais Gerais

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidade

Nota

Taxa de Dados

   

 

9.953

10.3125

10.518

Gb/s

 

Tensão de Alimentação

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Corrente de Alimentação

Icc 5

 

180

280

mA

 

Temperatura do Gabinete em Operação.

Tc

0

 

70

°C

 

T I

'-40'

 

80

 

 

Características Elétricas  ( T OP(C) = -20 a 75 , T OP(I)  = '-40' a 8 ,V CC = 3,13 a 3,47 V )

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidade

Nota

Transmissor

Oscilação de entrada de dados diferencial

VIN PP

180

 

700

m Vpp

1

Tensão de Desativação de Transmissão

V D

2.0

 

Vcc+0.3

V

 

Tensão de Ativação de Transmissão

V EN

Vee

 

Vee+ 0.8

Impedância diferencial de entrada

R in

 

100

 

Ω

 

Receptor

Oscilação de saída de dados diferencial

Vout,pp

300

 

850

m Vpp

2

Tempo de subida e tempo de descida da saída

Tr, Tf

28

2.0

Vcc+0.3

Ps

3

Falha LOS

V LOS _F

2

0

Vcc _ HOST

V

4

LOS Normal

V LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

V

4

Nota:

1. Conectado diretamente aos pinos de entrada de dados TX. Acoplamento AC dos pinos para o IC driver de laser.

2. Em terminação diferencial de 100Ω.

3. 20 – 80%. Medido com a Placa de Teste de Conformidade do Módulo e padrão de teste OMA. O uso de quatro 1’s e quatro 0’s na sequência PRBS 9 é uma alternativa aceitável.

4. LOS é uma saída de coletor aberto. Deve ser puxado para cima com 4.7kΩ – 10kΩ na placa host. Normal   a operação é lógica 0; a perda de sinal é lógica 1.

 

Características Ópticas  ( T OP(C) = -20 a 75 , T OP(I)  = '-40' a 8 ,V CC = 3,13 a 3,47 V )

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidade

Nota

Transmissor

Comprimento de Onda de Operação

λ

840

850

860

nm

 

Potência média de saída (Ativado)

P AVE

-5

 

'-1'

dBm

1

Relação de Supressão de Modo Lateral

SMSR

30

 

 

dB

 

Relação de Extinção

ER

4

5.5

 

dB

 

RMS   largura espectral

Δλ

 

 

0.45

nm

 

penalidade de dispersão

T DP

 

 

3.9

dB

 

Ruído de Intensidade Relativa

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

Olho Óptico de Saída

Compatível com IEEE 0802.3ae

Receptor

Comprimento de Onda de Operação

 

840

 

860

nm

 

Sensibilidade do Receptor (ER=4)

P SEN1

 

 

-10.9

dBm

2

Sensibilidade do Receptor (ER=5.5)

P SEN2

 

 

'-11.1'

dBm

3

Potência Média de Recepção

P AVE

 

 

+0.5

dBm

 

Refletância do Receptor

R rx

 

 

'-12'

dB

 

Afirmar LOS

Pa

'-30'

'-23'

 

dBm

 

Desafirmar LOS

Pd

 

 

'-1' 4

dBm

 

Histerese LOS

Pd-Pa

0.5

 

 

dB

 

Notas:

1. Os valores de potência média são informativos apenas, conforme IEEE 802.3ae.

2. Válido entre  840  e  860  nm. Medido com o pior ER =4 ; BER<10-12; 231 – 1 PRBS.

3. Válido entre 840 e 860 nm. Conforme IEEE 802.3ae.

 

Definição e Funções do Pino

Pino

Símbolo

Name/Description

1

VEET [1]

Terra do Transmissor 

 

2

Tx_FAULT [2]

Falha do Transmissor 

 

3

Tx_DIS [3]

Desativar Transmissor. Saída do laser desativada em alta ou aberta 

 

4

SDA [2]

Linha de Dados da Interface Serial de 2 fios

5

SCL [2]

Linha de Clock da Interface Serial de 2 fios 

 

6

MOD_ABS [4]

Módulo Ausente. Aterrada dentro do módulo 

 

7

RS0 [5]

Seleção de Taxa 0

8

RX_LOS [2]

Indicação de Perda de Sinal. Lógica 0 indica operação normal

9

RS1 [5]

Seleção de Taxa 1 

 

10

VEER [1]

Terra do Receptor 

 

11

VEER [1]

Terra do Receptor 

 

12

RD-

Saída de DADOS Invertidos do Receptor. Acoplado AC 

 

13

RD+

Saída de DADOS do Receptor. Acoplado AC 

 

14

VEER [1]

Terra do Receptor 

 

15

VCCR

Fonte de Alimentação do Receptor 

 

16

VCCT

Fonte de Alimentação do Transmissor 

 

17

VEET [1]

Terra do Transmissor 

 

18

TD+

DADOS de entrada do Transmissor. Acoplado AC 

 

19

TD-

DADOS Invertidos de entrada do Transmissor. Acoplado AC 

 

20

VEET [1]

Terra do Transmissor 

 

Notas: 

1. O aterramento do circuito do módulo é isolado do aterramento do chassi do módulo dentro do módulo. 

2. deve ser puxado para cima com 4.7k – 10k ohms na placa host para uma tensão entre 3.15V e 3.6V. 

3. Tx_Disable é um contato de entrada com um pullup de 4.7 kΩ a 10 kΩ para VccT dentro do módulo. 

4. Mod_ABS está conectado a VeeT ou VeeR no módulo SFP+. O host pode puxar este contato para Vcc_Host com um resistor na faixa de 4.7 kΩ a 10 kΩ. Mod_ABS é afirmado como "Alto" quando o módulo SFP+ está fisicamente ausente de um slot host. 

5.  RS0 e RS1 são entradas do módulo e são puxadas para baixo para VeeT com resistores > 30 kΩ no módulo.

 

Especificações de Diagnóstico Digital

O  transceptores podem ser usados em sistemas host que requerem diagnósticos digitais calibrados interna ou externamente.    Unidades

Parâmetro

Símbolo

Units

Min.

Max.

Precisão

Nota

Temperatura do transceptor

D Temp-E

ºC

-45

+90

±5ºC

1,2

Tensão de alimentação do transceptor

D Tensão

V

2.8

4.0

±3%

 

Corrente de polarização do transmissor

D Polarização

mA

0

127

±10%

3

Potência de saída do transmissor

D Tx-Power

dBm

-2

+3

±2dB

 

Potência média de entrada do receptor

D Rx-Power

dBm

-20

+1

±2dB

 

Notas:

1. Quando a temperatura de operação = 0~70  ºC , o intervalo será min=-5, Max=+75

2 . Medido internamente

3 . A precisão da corrente de polarização do Tx é 10% da corrente real do driver a laser para o laser

 

Circuito de Interface Típico

 

Filtro de alimentação recomendado

Nota: 

Indutores com resistência DC inferior a 1Ω devem ser usados para manter a tensão necessária no SFP   pino de entrada com alimentação de 3,3V   tensão. Quando a rede de filtragem de alimentação recomendada é usada, a conexão a quente do módulo transceptor SFP resultará em uma corrente de surto não superior a 30 mA maior que o valor em estado estacionário

 

Dimensões do Pacote 

 

Informações de Pedido

Número da Peça

Descrição

 

SFP+, 9,95 a 10,5 Gb/s,  850 nm,  300 m   mais de   50/125um MMF,  -20 ~7 5 , com DDM

 

SFP+, 9,95 a 10,5 Gb/s,  850 nm,  300 m   mais de   50/125um MMF,  '-40' ~85 , com DDM

Prévia da Exposição

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Perguntas Frequentes

Listadas abaixo estão as respostas para nossas perguntas mais frequentes. Não vê sua pergunta? Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. Ficaríamos felizes em ajudar você.

O que é um terminal de rede óptica (ONT)? Como ele difere de um modem comum?

Uma unidade de rede óptica (ONU) é um dispositivo final em uma rede de fibra óptica que converte sinais ópticos transmitidos via fibra óptica em sinais elétricos (para uso por roteadores, computadores e outros dispositivos), e vice-versa.

Qual é a arquitetura de uma rede de fibra óptica (PON)?

Redes de fibra óptica normalmente utilizam uma arquitetura de rede óptica passiva (PON), que é dividida em três camadas.

Quais são as funções da porta PON e da porta LAN em um terminal de rede óptica (ONT)?

Porta PON (interface de fibra óptica): Conecta-se ao cabo de fibra óptica que entra na casa e recebe sinais ópticos (geralmente interface SC/APC, cabeça quadrada azul).

Por que o terminal de rede óptica precisa registrar LOID/SN?

LOID (Identificador Lógico) ou SN (Número de Série) é a credencial usada por operadores para vincular identidades de usuários e é utilizada para autenticação OLT de modems ópticos.

Discagem de modem óptico vs. discagem de roteador: qual é melhor?

Usuários comuns: Discagem do modem óptico. Usuários de jogos/NAS: Mude para o modo bridge e discagem usando um roteador de alto desempenho.

Como determinar se o sinal de fibra óptica está normal?

Verifique as luzes indicadoras do modem óptico Acesse a interface de gerenciamento do modem óptico: Verifique a potência óptica (unidade: dBm)

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