Transceptor Stick ONU SFP XPON
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Transceptor Stick ONU SFP XPON

Links de dados bidirecionais de fibra única TX assimétrico 1.244 Gb/s / RX 2.488 Gb/s ou RX1.244Gb/s aplicação com função G/EPON MAC Pacote SFP com receptáculo SC / UPC/APC Fonte de alimentação única de 3.3V Capacidade de hot-plug Suporte a entrada de gatilho Dying Gasp DML DFB LD de alta potência de 1310nm e STIA de alta sensibilidade de 1490 nm Suporte a distância de transmissão de 20km com SMF Interface de entrada/saída de dados compatível com CML Dissipação de potência baixa < 2.5 W Baixo EMI e excelente proteção ESD Interface de monitoramento de diagnóstico digital Conformidade com RoHS Faixa de temperatura do case: Comercial: 0 °C a 70 °C / Industrial: -40 °C a 85 °C

Categoria:

vara

Detalhes do produto

XPONST1000_SC/UPC Receptacle

XPONST1001_SC/APC Receptacle

 

Características

Sin gle fibra links de dados bidirecionais  a TX simétrico  1.244  Gb / s/ RX  2.488  Gb / s   ou RX1.244Gb/s  aplicação com G /E Função PON MAC

Pacote SFP com  SC / UPC/APC r eceptáculo

Fonte de alimentação única de 3.3V

Capacidade de hot-plug

Entrada do gatilho Dying Gasp   suporte

Alta potência 1 31 0nm DML DFB LD e alta sensibilidade 1 490  nm  STIA

Suporta distância de transmissão de 20km com SMF

Interface de entrada/saída de dados compatível com CML

Baixo consumo de energia < 2.5 W

Baixo EMI e excelente proteção ESD

Interface de monitoramento de diagnóstico digital

Conformidade com RoHS

Faixa de temperatura do case:

Comercial : 0  ° C a 70  ° C /  Industrial : -40  ° C a 85  ° C

 

Aplicações

Redes Ópticas Passivas Capazes de Gigabit (GPON)

Equipamentos de Backhaul Sem Fio

Demarcações Ethernet, Roteadores

DSLAMs e outros Equipamentos de Cliente

 

Padrão

Conforme com o Acordo Multi-Fonte SFP (MSA) SFF-8074i

Conforme com ITUT-T G.984.2, G.984.2 Emenda 1

Conforme com a especificação de interface de gerenciamento e controle ONU ITUT G.988 (OMCI)

Conforme com SFF 8472 V9.5

Conforme com FCC 47 CFR Parte 15, Classe B

Conforme com FDA 21 CFR 1040.10 e 1040.11

 

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro

Símbolo

Min.

Max.

Unidade

Nota

Temperatura Ambiente de Armazenamento

TSTG

-40

85

°C

 

Umidade Operacional

OH

5

95

%

 

Tensão de Alimentação

V cc

0

3.6

V

 

 

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidade

Nota

Temperatura do Case em Operação

Tc

0

 

70

°C

Comercial

-40

 

85

°C

Industrial

Tensão de Alimentação

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Corrente de Alimentação

Icc

 

530

650

mA

 

Nominal  U pstream  L ine  R ate

 

 

1.244

 

Gb / s

 

Nominal  D ownstream  L ine  R ate

 

1.244

 

2.488

Gb / s

 

Desvio da Taxa de Dados

 

-100

 

+100

PPM

 

 

Características Ópticas do Transmissor

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidade

Nota

Potência Óptica Média de Lançamento

Pout

0

 

5

dBm

1

Potência-OFF Transmissor Óptico

Poff

 

 

-45

dBm

1

Razão de Extinção

ER

10

 

 

dB

2

Comprimento de Onda Central

l c

1290

 

1330

nm

 

Largura Espectral (-20dB)

Dl

 

 

1

nm

 

Modo de Supressão de Modo Lateral

SMSR

30

 

 

dB

 

Tempo de Subida/Descida (20%-80%)

T R /T F

 

 

260

ps

2,3

Pulso ligado  T ime

T-on

 

 

12.8

ns

 

Pulso desligado  T ime

T-off

 

 

12.8

ns

 

RIN 15 OMA

 

 

 

'-115'

dB/Hz

 

Transmissor e  D ispersão  P enalidade

TDP

 

 

2

dB

Transmitir ligado  2 0km SMF

Transmissor  T tolerância a  R efletido  O ptico  P poder

 

 

 

15

dB

 

Refletância do transmissor TX,

medido na comprimento de onda TX

 

 

 

'-6'

dB

 

Diagrama de Olho

 

Compatível com ITU-TG.98 4.2 PRBS 2 23 -1 padrão de teste @ 1.244 Gbit/s

Nota:

Lançado em fibra monomodo 9/125um.

Medido com PRBS  223  -1 padrão de teste @1.244Gbit/s.

Medido com o filtro Bessel-Thompson OF F .

 

Características Elétricas do Transmissor

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidade

Nota

Impedância Diferencial de Entrada

ZIN

90

100

110

Ω

 

Variação de Entrada de Dados Diferencial

VIN

300

 

1600

mV

 

Desativar Pulso

 

2.0

 

Vcc

V

 

Ativar Pulso

 

0

 

0.8

V

 

Tensão de Falha Tx - Baixa

 

0

 

0.8

V

 

Tensão de Falha Tx -  ALTA

 

2.0

 

Vcc

V

 

 

Características do Receptor

Parâmetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidade

Nota

Comprimento de Onda Central Óptico

l c

1480

1490

1500

nm

 

Sensibilidade

SEN

 

 

'-28'

dBm

medido com  PRBS 2 23- 1  padrão de teste  @2.488  Gbit/s,

BER  = 1×10 '-12'

Sobrecarga do Receptor

OL

'-8'

 

 

dBm

Receptor  R efletância

 

 

 

-20

dB

 

Perda de Retorno Óptico  T tolerância

 

 

 

'-15'

dB

 

Isolamento do Filtro WDM

 

38

 

 

dB

1550nm

 

35

 

 

dB

1650nm

LOS   Afirmar

SDA

-40

 

 

dBm

 

LOS  De-Assert

SDD

 

 

'-29'

dBm

 

LOS   Histerese

 

0.5

 

5

dB

 

Variação de Saída de Dados Diferencial

V fora

300

 

1200

mV

 

LOS

Alto

2.0

 

Vcc

V

 

Baixo

0

 

0.8

V

 


Descrição do Pino

1

VeeT

Terra do Transmissor do Módulo

VeeR e VeeT conectados dentro do módulo SFP

2

Tx_Fault

Falha do Transmissor do Módulo

Baixo  =  normal ,  Alto  =  anormal

Pull-up do Host 4.7   K Ω– 1 0

3

Tx-Disable

Desativar Transmissor

H : Tx desligado,  L:Tx ligado

4

SDA

Linha de dados SDAI2C

Interface de ID serial de 2 fios, SDA, 

Pull-up do Host 4.7   K Ω– 10KΩ

5

SCL

Linha de clock SCLI2C

Interface de ID serial de 2 fios, SCL, 

Pull-up do Host 4.7   K Ω– 10KΩ

6

MOD_ABS

Módulo Ausente, conectado ao VeeR

Conectado ao VeeT ou VeeR no módulo

Pull-up do Host 4.7   K Ω – 10KΩ

7

GASP MORRENDO

Para detectar Gasp Morreu, entrada ativa baixa

Limite de tensão do Gasp Morreu 1.5V (típico)

8

RX_ SD

Detecção de sinal Rx

Alto  = sinal detectado,  Baixo = perda de sinal,  Pull-up do Host 4.7   K Ω – 10KΩ

9

1PPS

1 Pulso por segundo

P pull-down internamente

10

VeeR

Terra do receptor do módulo

 

11

VeeR

Terra do receptor do módulo

 

12

RD-

Dados recebidos invertidos

Acoplado AC internamente

13

RD+

Dados recebidos não invertidos

Acoplado AC internamente

14

VeeR

Terra do receptor do módulo

 

15

VccR

Fonte de 3.3 V do receptor do módulo

 

16

VccT

Fonte de 3.3 V do transmissor do módulo

 

17

VeeT

Terra do Transmissor do Módulo

 

18

TD+

Dados de transmissão não invertidos

Acoplado AC internamente

19

TD-

Dados de transmissão invertidos

Acoplado AC internamente

20

VeeT

Terra do Transmissor do Módulo

 

 

Desenho de pinagem

Figura 1 .  Pino - desenho de saída

 

Contorno do pacote

Figura  2.  Contorno do pacote

 

Diagrama de bloco EEPROM

Figura  3.  Descrições de campos de dados específicos do mapa de memória EEPROM

 

Interface de monitoramento de diagnóstico digital

Parâmetro

Faixa

Precisão

Calibração

Notas

Temperatura

0 a 70°C

± °C

Interno 

 

-4 0 to 85  °C

Tensão

3 a 3.6V

±3%

Interno

 

Corrente de polarização

0 a 131mA

±10%

Interno

 

Potência TX

0  para  dBm

± dB

Interno

 

Monitor de potência RX

-2 8  para -8dBm

±3dB

Interno

 

 

Informações de pedido

Número da peça.

Pacote

Taxa de dados

Alcance

Comprimento de onda

Temp.

SFP135C-GBA0

SFP

T x :1 .244 Gb/s

R x :1.244 Gb/s ou 2 .448  Gb / s

20 km

Tx: 1310 nm

Rx: 1490 nm

0 a 70°C

SFP135H-GBA0

-40   para  85  °C

 

Avisos

Precauções de manuseio: Este dispositivo é suscetível a danos devido a descarga eletrostática (ESD). Um ambiente livre de estática é altamente recomendado. 

Siga as diretrizes de acordo com os procedimentos adequados de ESD.

Segurança a laser: A radiação emitida por dispositivos a laser pode ser perigosa para os olhos humanos. Evite a exposição ocular à radiação direta ou indireta.

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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