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

10Gbps 850nm 300m

Оптические модули SFP+ с улучшенной малой формой предназначены для использования в 10-гигабитном Ethernet по многомодовому волокну. Они соответствуют стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW. Дизайн модуля оптимизирован для высокой производительности и экономичности, чтобы предоставить клиентам лучшие решения для телекоммуникаций и передачи данных.

Категория:

Оптический модуль SFP


Детали продукта

Особенности продукта

Поддерживает битовые скорости от 9.95 до 10.5 Гбит/с

Дуплексный LC разъем

Горячая замена SFP+ форм-фактора

850нм VCSEL передатчик, PIN фотодетектор 

До 300м на 50/125um MMF(2000MHZ.KM)

Низкое потребление энергии,  < 1W

Интерфейс цифрового диагностического монитора 

Оптический интерфейс соответствует IEEE 802.3ae

Электрический интерфейс соответствует SFF-8431  

Рабочая температура корпуса: 

Коммерческий:-20 до 75   °C 

Промышленный:-40 до 80 °C 

 

Применения

10G Base-SR/SW  при 10.3125G

10G Fiber Channel 

Другие оптические соединения

 

Описание продукта

Трансивер  Улучшенный малый форм-фактор SFP+   трансиверы предназначены для использования в 10-гигабитном Ethernet   через  Многомодовое волокно. Они соответствуют SFF-8431 SFF-8432 и IEEE 802.3ae , S  10GBASE- W. Дизайны трансиверов оптимизированы для высокой производительности и экономичности R/ W. Дизайны трансиверов оптимизированы для высокой производительности и экономичности для предоставления клиентам лучших решений для телекоммуникаций   и дата-центров.

 

Функциональная схема

                             

 

Абсолютные максимальные параметры

Параметр

Символ

Min.

Max.

Единица

Примечание

Напряжение питания

Vcc

'-0.5'

4.0

V

 

Температура хранения

T W. Дизайны трансиверов оптимизированы для высокой производительности и экономичности

'-40'

85

°C

 

Относительная влажность

RH

0

85

%

 

Примечание: Нагрузки, превышающие максимальные абсолютные параметры, могут вызвать постоянное повреждение . transceiver.

 

Общие рабочие характеристики

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Скорость передачи данных

   

 

9.953

10.3125

10.518

Gb/s

 

Напряжение питания

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Ток питания

Icc 5

 

180

280

mA

 

Рабочая температура корпуса.

Tc

0

 

70

°C

 

T I

'-40'

 

80

 

 

Электрические характеристики  ( T OP(C)  = -20 до 75  , T OP(I)  = '-40'  до  8 ,V CC  = 3.13 до 3.47 V )

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Передатчик

Дифференциальный входной сигнал

VIN PP

180

 

700

m Vpp

1

Напряжение отключения передачи

V D

2.0

 

Vcc+0.3

V

 

Напряжение включения передачи

V EN

Vee

 

Vee+ 0.8

Входное дифференциальное сопротивление

R in

 

100

 

Ω

 

Приемник

Дифференциальный выходной сигнал

Vout,pp

300

 

850

m Vpp

2

Время нарастания и спада выходного сигнала

Tr, Tf

28

2.0

Vcc+0.3

Ps

3

Ошибка LOS

V LOS _F

2

0

Vcc _ ХОСТ

V

4

Нормальный LOS

V LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

V

4

Примечание:

1. Подключен непосредственно к входным контактам TX. AC-связь от контактов к лазерному драйверу IC.

2. В 100Ω дифференциальное завершение.

3. 20 – 80%. Измерено с помощью тестовой платы соответствия модуля и тестового шаблона OMA. Использование последовательности из четырех 1 и четырех 0 в PRBS 9 является приемлемой альтернативой. 

4. LOS является выходом открытого коллектора. Должен быть подтянут с помощью 4.7kΩ – 10kΩ на основной плате. Нормальный   операция - логика 0; потеря сигнала - логика 1.

 

Оптические характеристики  ( T OP(C)  = -20 до 75  , T OP(I)  = '-40'  до  8 ,V CC  = 3.13 до 3.47 V )

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Передатчик

Рабочая длина волны

λ

840

850

860

нм

 

Средняя выходная мощность (включено)

P СРЕДН.

-5

 

-1

дБм

1

Коэффициент подавления бокового режима

SMSR

30

 

 

дБ

 

Коэффициент затухания

ER

4

5.5

 

дБ

 

RMS   спектральная ширина

Δλ

 

 

0.45

нм

 

Наказание за дисперсию

T DP

 

 

3.9

дБ

 

Относительный шум интенсивности

R IN

 

 

-128

dB/Hz

 

Оптический выходной глаз

Соответствует IEEE 0802.3ae

Приемник

Рабочая длина волны

 

840

 

860

нм

 

Чувствительность приемника (ER=4)

P SEN1

 

 

-10.9

дБм

2

Чувствительность приемника (ER=5.5)

P SEN2

 

 

-11.1

дБм

3

Средняя мощность приема

P СРЕДН.

 

 

+0.5

дБм

 

Отражение приемника

R rx

 

 

-12

дБ

 

Подтверждение LOS

Pa

-30

-23

 

дБм

 

Снятие подтверждения LOS

Pd

 

 

-1 4

дБм

 

Гистерезис LOS

Pd-Pa

0.5

 

 

дБ

 

Заметки:

1. Средние значения мощности являются информативными, согласно IEEE 802.3ae.

2. Действительно между  840  и  860 nm. Measured with worst ER=4; BER<10-12; 231 – 1 PRBS.

3. Valid between 840 and 860 nm. Per IEEE 802.3ae.

 

Pin Defintion And Functions

Pin

Символ

Name/Description

1

VEET [1]

Transmitter Ground 

 

2

Tx_FAULT [2]

Transmitter Fault 

 

3

Tx_DIS [3]

Transmitter Disable. Laser output disabled on high or open 

 

4

SDA [2]

2-wire Serial Interface Data Line

5

SCL [2]

2-wire Serial Interface Clock Line 

 

6

MOD_ABS [4]

Module Absent. Grounded within the module 

 

7

RS0 [5]

Rate Select 0

8

RX_LOS [2]

Loss of Signal indication. Logic 0 indicates normal operation

9

RS1 [5]

Rate Select 1 

 

10

VEER [1]

Receiver Ground 

 

11

VEER [1]

Receiver Ground 

 

12

RD-

Receiver Inverted DATA out. AC Coupled 

 

13

RD+

Receiver DATA out. AC Coupled 

 

14

VEER [1]

Receiver Ground 

 

15

VCCR

Receiver Power Supply 

 

16

VCCT

Transmitter Power Supply 

 

17

VEET [1]

Transmitter Ground 

 

18

TD+

Transmitter DATA in. AC Coupled 

 

19

TD-

Transmitter Inverted DATA in. AC Coupled 

 

20

VEET [1]

Transmitter Ground 

 

Notes: 

1.Module circuit ground is isolated from module chassis ground within the module. 

2.should be pulled up with 4.7k – 10k ohms on host board to a voltage between 3.15Vand 3.6V. 

3.Tx_Disable is an input contact with a 4.7 kΩ to 10 kΩ pullup to VccT inside the module. 

4.Mod_ABS is connected to VeeT or VeeR in the SFP+ module. The host may pull this contact up to Vcc_Host with a resistor in the range 4.7 kΩ to10 kΩ.Mod_ABS is asserted “High” when the SFP+ module is physically absent from a host slot. 

5. RS0 and RS1 are module inputs and are pulled low to VeeT with > 30 kΩ resistors in the module.

 

Digital Diagnostic Specifications

The transceivers can be used in host systems that require either internally or externally calibrated digital diagnostics. 

Параметр

Символ

Units

Min.

Max.

Точность

Примечание

Температура трансивера

D Temp-E

ºC

-45

+90

±5ºC

1,2

Напряжение питания трансивера

D Напряжение

V

2.8

4.0

±3%

 

Ток смещения передатчика

D Смещение

mA

0

127

±10%

3

Выходная мощность передатчика

D Tx-Power

дБм

-2

+3

±2dB

 

Средняя входная мощность приемника

D Rx-Power

дБм

-20

+1

±2dB

 

Заметки:

1. При рабочей температуре = 0~70  ºC , диапазон будет min=-5, Max=+75

2 . Внутренние измерения

3 . Точность тока смещения Tx составляет 10% от фактического тока от драйвера лазера к лазеру

 

Типичная интерфейсная схема

 

Рекомендуемый фильтр питания

Примечание: 

Индуктивности с DC-сопротивлением менее 1Ω должны использоваться для поддержания необходимого напряжения на SFP   входном контакте с питанием 3.3V   напряжения. При использовании рекомендуемой сети фильтрации питания горячая замена модуля трансивера SFP приведет к пусковому току не более 30 мА больше, чем значение в установившемся состоянии

 

Габариты упаковки 

 

Информация для заказа

Номер детали

Описание

 

SFP+, 9.95 до 10.5 Гбит/с,  850 нм,  300 m   более   50/125um MMF,  -20 ~7 5 , с DDM

 

SFP+, 9.95 до 10.5 Гбит/с,  850 нм,  300 m   более   50/125um MMF,  '-40' ~85 , с DDM

Предварительный просмотр выставки

Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда
Производственная среда

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на наши самые часто задаваемые вопросы. Не видите своего вопроса? Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. Мы будем рады помочь вам.

Что такое оптический сетевой терминал (ONT)? Чем он отличается от обычного модема?

Оптический сетевой узел (ONU) — это конечное устройство в оптической волоконной сети, которое преобразует оптические сигналы, передаваемые по волоконной оптике, в электрические сигналы (для использования маршрутизаторами, компьютерами и другими устройствами) и наоборот.

Какова архитектура оптоволоконной сети (PON)?

Оптоволоконные сети обычно используют архитектуру пассивной оптической сети (PON), которая делится на три уровня.

Каковы функции порта PON и LAN на оптическом сетевом терминале (ONT)?

PON порт (оптический интерфейс): Подключается к оптическому кабелю, входящему в дом, и принимает оптические сигналы (обычно интерфейс SC/APC, синий квадратный разъем).

Почему оптическому сетевому терминалу необходимо зарегистрировать LOID/SN?

LOID (Логический Идентификатор) или SN (Серийный Номер) — это учетные данные, используемые операторами для связывания пользовательских идентификаторов и для аутентификации OLT оптических модемов.

Оптический модем против маршрутизатора: что лучше?

Обычные пользователи: Набор оптического модема. Пользователи игр/NAS: Переключитесь в режим моста и подключитесь с помощью высокопроизводительного маршрутизатора.

Как определить, является ли оптический сигнал нормальным?

Проверьте индикаторные лампы оптического модема Войдите в интерфейс управления оптическим модемом: Проверьте оптическую мощность (единица: dBm)

Отправить запрос

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, оставьте свой электронный адрес, наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!