10Gbps BIDI 1270nm/1330nm &1330nm/1270nm 20Km
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Olinkphotonics’ OLSBxx1XL-CD10 série de transceivers de modo único é um módulo plugável de pequeno formato para comunicações de dados ópticos, como 10GBASE-LR/LW definido pela IEEE 802.3ae. Ele possui o conector SFP+ de 20 pinos para permitir a capacidade de plug-and-play. O módulo OLSBxx1XL-CD10 é projetado para fibra de modo único e opera em um comprimento de onda nominal de 1310nm ou 1550nm; a seção transmissora utiliza um DFB de múltiplos poços quânticos, que é compatível com o laser classe 1 de acordo com a Norma Internacional de Segurança IEC-60825. A seção receptora utiliza um detector InGaAs integrado com pré-amplificador (IDP) montado em um cabeçote óptico e um IC amplificador pós-limitador. Os designs do transceiver são otimizados para alto desempenho e custo efetivo para fornecer aos clientes as melhores soluções para telecomunicações.

Categoria:

Módulo óptico SFP

Detalhes do produto

Características do Produto

Suporta taxas de bits de 9,95 a 10,3 Gb/s

Conector LC Simplex

Pé SFP+ plugável a quente

Transmissor DFB de 1270nm não resfriado, fotodetector PIN de 1330nm 

Transmissor DFB de 1330nm não resfriado, fotodetector PIN de 1270nm

Aplicável para conexão SMF de 10km

Baixo consumo de energia,  < 1W

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital   

Interface óptica compatível com IEEE 802.3ae 10GBASE-LR 

Interface elétrica compatível com SFF-8431  

Temperatura de operação do gabinete: 

Comercial:-20 a 75   °C 

Industrial:-40 a 85  °C  

 

Aplicações

10GBASE-LR a 10.3125Gbps

10GBASE-LW a 9.953Gbps   

Outro link óptico

 

Descrições do Produto

Olinkphotonics A série de transceptores de modo único OLSBxx1XL-CD10 é um módulo plugável de pequeno formato para comunicações de dados ópticos, como 10GBASE-LR/LW definido pela IEEE 802.3ae. Possui o conector SFP+ de 20 pinos para permitir a capacidade de plugue a quente. O módulo OLSBxx1XL-CD10 é projetado para fibra de modo único e opera em um comprimento de onda nominal de 1 31 0nm ou 1 55 0nm; A seção do transmissor utiliza um DFB de poço quântico múltiplo, que é um laser classe 1 em conformidade com a Norma Internacional de Segurança IEC-60825. A seção do receptor utiliza um pré-amplificador de detector InGaAs integrado (IDP) montado em um óptico   cabeçalho e um IC amplificador pós-limitador. Os designs do transceptor são otimizados para alto desempenho   -e custo efetivo para fornecer aos clientes as melhores soluções para telecomunicações.

 

Diagrama Funcional

                             

 

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro

Símbolo

Min.

Max.

Unidade

Nota

Tensão de Alimentação

Vcc

'-0.5'

4.0

V

 

Temperatura de Armazenamento

T S

'-40'

85

°C

 

Umidade Relativa

RH

0

85

%

 

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

 

Características Gerais de Operação

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidade

Nota

Taxa de Dados

DR

9.95

 

10.3125

Gb/s

 

Tensão de Alimentação

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Corrente de Alimentação

Icc 5

 

 

285

mA

 

Temperatura do Gabinete de Operação.

Tc

0

 

70

°C

 

T I

'-40'

 

80

 

 

Características Elétricas  ( T OP(C)  = -20 a 75  ', T OP(I)  = -40 a 85   ,V CC  = 3.13 a 3.47 V )

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidade

Nota

Transmissor

Oscilação de entrada de dados diferencial

V IN,PP

180

 

700

m Vpp

1

Tensão de Desativação de Transmissão

V D

V CC '-0.8'

 

Vcc

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

V out,pp

300

 

850

m Vpp

2

Tempo de subida e tempo de descida da saída

T r ', T f

28

2.0

Vcc+0.3

Ps

3

LOS afirmado

V LOS _F

V CC '-0.8'

 

Vcc

V

4

LOS desafiado

V LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

V

4

Notas:

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

2. Para 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 85   ,V CC  = 3.13 a 3.47 V )

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidade

Nota

Transmissor

Comprimento de Onda de Operação

λ

1260

1270

1285

nm

 

1290

1330

1350

 

Potência de saída média (Habilitada)

P AVE

'-6'

 

0

dBm

1

Relação de Supressão de Modo Lateral

SMSR

30

 

 

dB

 

Relação de Extinção

ER

4

4.5

 

dB

 

RMS   largura espectral

Δλ

 

 

1

nm

 

Tempo de subida/descida (20%~80%)

Tr/T f

 

 

50

ps

 

Penalidade de Dispersão

T DP

 

 

3.2

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

λ

1530

1550

1565

nm

 

1260

1310

1355

 

Sensibilidade do Receptor (ER=4.5)

P SEN1

 

 

-12.6

dBm

2

Sensibilidade do Receptor (ER=6)

P SEN2

 

 

'-13.1'

dBm

2

Potência Média de Recepção

P AVE

 

 

+0.5

dBm

 

Reflexão do Receptor

R rx

 

 

'-12'

dB

 

Afirmar LOS

Pa

'-30'

 

 

dBm

 

Desafirmar LOS

Pd

 

 

'-1' 7

dBm

 

Histerese de LOS

Pd-Pa

0.5

 

4

dB

 

Notas:

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

2. Medido com o pior ER; BER<10 '-12' ; 2 31 – 1  PRBS.

 

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]

Desabilitar Transmissor. Saída do laser desabilitada 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 

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. 

 

Interface Serial para ID e DDM

O transceptor OLSBxx1XL-CD10 suporta o protocolo de comunicação serial de 2 fios conforme definido no SFP+ MSA. O ID serial padrão SFP+ fornece acesso a informações de identificação que descrevem as capacidades do transceptor, interfaces padrão, fabricante e outras informações. Além disso, esses transceptores SFP+ fornecem uma interface de monitoramento de diagnóstico digital aprimorada, que permite acesso em tempo real aos parâmetros operacionais do dispositivo, como temperatura do transceptor, corrente de polarização do laser, potência óptica transmitida, potência óptica recebida e tensão de alimentação do transceptor. Também define um sistema sofisticado de alarmes e bandeiras de aviso, que alerta os usuários finais quando parâmetros operacionais específicos estão fora de um intervalo normal definido de fábrica.

O SFP MSA define um mapa de memória de 256 bytes em EEPROM que é acessível através de uma interface serial de 2 fios no endereço de 8 bits 1010000X(A0h), portanto, a interface de monitoramento originalmente faz uso do endereço de 8 bits(A2h), assim, o mapa de memória do ID serial originalmente definido permanece inalterado. A estrutura do mapa de memória é mostrada em  Table1.

Tabela 1. Mapa de Memória de Diagnóstico Digital (Descrições de Campos de Dados Específicos)

 

Especificações de Diagnóstico Digital

O  OLSBxx1XL-CD10   transceptores podem ser usados em sistemas host que requerem diagnósticos digitais calibrados interna ou externamente.    Unidades

Parâmetro

Símbolo

Precisão

Min.

Max.

Temperatura do transceptor

Nota

ºC

D Temp-E

+90

-45

±5ºC

1,2

Tensão de alimentação do transceptor

Tensão

D ±3%

V

2.8

4.0

Corrente de polarização do transmissor

 

Polarização

D ±10%

mA

0

127

Potência de saída do transmissor

3

'-8'

D Tx-Power

dBm

+1

±2dB

Potência média de entrada do receptor

 

'-17'

D Rx-Power

dBm

1. Quando a temperatura de operação = 0~70 

±2dB

Potência média de entrada do receptor

 

Notas:

ºC, o intervalo será min=-5, Max=+75 . Medido internamente

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

Circuito de Interface Típico

 

Filtro de fonte de alimentação recomendado

 

Indutores com resistência DC inferior a 1Ω devem ser usados para manter a tensão necessária no SFP

Nota: 

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 inrush de não mais que 30 mA maior que o valor em estado estacionário   Dimensões do Pacote 

 

Informações de Pedido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número da Peça

Descrição

SFP+

 

Bidi ,9.95 a 10. Gb/s, 1 3 , 10km,  270/1330nm '-20' ~7 , com DDM 5 Gb/s, 

 

Bidi ,9.95 a 10. Gb/s, 1 3 1330/ 1330/1270nm, 10km,  ~7 , com DDM 5 Gb/s, 

 

Bidi ,9.95 a 10. Gb/s, 1 3 , 10km,  270/1330nm '-20' '-40' ~85 Gb/s, 

 

Bidi ,9.95 a 10. Gb/s, 1 3 1330/ 1330/1270nm, 10km,  '-40' ~85 Gb/s, 

Prévia da Exposição

Ambiente de produção
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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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