10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
  • 10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
  • 10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
  • 10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
  • 10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
  • 10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km
  • 10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km

10Gbps BIDI 1270nm/1330nm & 1330nm/1270nm 20Km

Однопортовый трансивер Olinkphotonics’OLSBxx1XL-CD10 серии является модулем малого форм-фактора для оптической передачи данных, таких как 10GBASE-LR/LW, определяемых IEEE 802.3ae. Он оснащен 20-контактным разъемом SFP+, что позволяет подключать его в горячем режиме. Модуль OLSBxx1XL-CD10 предназначен для однорежимного волокна и работает на номинальной длине волны 1310нм или 1550нм; передающая часть использует многоквантовый ямочный DFB, который соответствует классу 1 лазеров в соответствии с международным стандартом безопасности IEC-60825. Приемная часть использует интегрированный детектор InGaAs с предварительным усилителем (IDP), установленный в оптическом корпусе, и ограничивающий пост-усилитель IC. Дизайны трансиверов оптимизированы для высокой производительности и экономичности, чтобы предоставить клиентам лучшие решения для телекоммуникаций.

Категория:

Оптический модуль SFP


Детали продукта

Особенности продукта

Поддерживает битовые скорости от 9.95 до 10.3 Гбит/с

Разъем Simplex LC

Горячая замена SFP+

Неохлаждаемый передатчик DFB 1270 нм, фотодетектор PIN 1330 нм 

Неохлаждаемый передатчик DFB 1330 нм, фотодетектор PIN 1270 нм

Применимо для соединения SMF на 10 км

Низкое потребление энергии,  < 1W

Интерфейс цифровой диагностики   

Оптический интерфейс соответствует IEEE 802.3ae 10GBASE-LR 

Электрический интерфейс соответствует SFF-8431  

Рабочая температура корпуса: 

Коммерческий:-20 до 75   °C 

Промышленный:-40 до 85  °C  

 

Применения

10GBASE-LR на 10.3125 Гбит/с

10GBASE-LW на 9.953 Гбит/с   

Другие оптические соединения

 

Описание продукта

Olinkphotonics Серия OLSBxx1XL-CD10 однорежимного трансивера является модулем малого форм-фактора, который можно подключать для оптической передачи данных, таких как 10GBASE-LR/LW, определенных IEEE 802.3ae. Он имеет 20-контактный разъем SFP+, что позволяет осуществлять горячую замену. Модуль OLSBxx1XL-CD10 предназначен для однорежимного волокна и работает на номинальной длине волны 1 31 0 нм или 1 55 0 нм; секция передатчика использует DFB с несколькими квантовыми ямами, который соответствует классу 1 лазера в соответствии с международным стандартом безопасности IEC-60825. Секция приемника использует интегрированный детектор InGaAs с предварительным усилителем (IDP), установленный в оптическом   заголовке и ограничивающем пост-усилителе ИС. Дизайны трансиверов оптимизированы для высокой производительности   и экономичности, чтобы предоставить клиентам лучшие решения для телекоммуникаций.

 

Функциональная схема

                             

 

Абсолютные максимальные характеристики

Параметр

Символ

Min.

Max.

Единица

Примечание

Напряжение питания

Vcc

'-0.5'

4.0

V

 

Температура хранения

T S

'-40'

85

°C

 

Относительная влажность

RH

0

85

%

 

Примечание:  Нагрузки, превышающие максимальные абсолютные характеристики, могут вызвать постоянные повреждения  transceiver.

 

Общие эксплуатационные характеристики

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Скорость передачи данных

DR

9.95

 

10.3125

Gb/s

 

Напряжение питания

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Ток питания

Icc 5

 

 

285

mA

 

Температура корпуса в эксплуатации.

Tc

0

 

70

°C

 

T I

'-40'

 

80

 

 

Электрические характеристики  ( T OP(C)  = -20 до 75  ', T OP(I)  = -40 до 85   ,V CC  = 3.13 до 3.47 V )

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Передатчик

Дифференциальный входной сигнал

V IN,PP

180

 

700

m Vpp

1

Напряжение отключения передачи

V D

V CC '-0.8'

 

Vcc

V

 

Напряжение включения передачи

V EN

Vee

 

Vee+ 0.8

Входное дифференциальное сопротивление

R in

 

100

 

Ω

 

Приемник

Дифференциальный выходной сигнал

V out,pp

300

 

850

m Vpp

2

Время нарастания и спада выходного сигнала

T r ', T f

28

2.0

Vcc+0.3

Ps

3

LOS утверждено

V LOS _F

V CC '-0.8'

 

Vcc

V

4

LOS снято

V LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

V

4

Примечания:

1. Подключено непосредственно к входным контактам TX. AC-связь от контактов к ИС лазерного драйвера.

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 с открытым коллектором. Должен быть подтянут с 4.7kΩ – 10kΩ на основной плате. Нормальный   работа - логический 0; потеря сигнала - логический 1.

 

Оптические характеристики  ( T OP(C)  = -20 до 75  ', T OP(I)  = -40 до 85   ,V CC  = 3.13 до 3.47 V )

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Передатчик

Рабочая длина волны

λ

1260

1270

1285

нм

 

1290

1330

1350

 

Средняя выходная мощность (включена)

P AVE

'-6'

 

0

дБм

1

Коэффициент подавления бокового режима

SMSR

30

 

 

дБ

 

Коэффициент затухания

ER

4

4.5

 

дБ

 

RMS   спектральная ширина

Δλ

 

 

1

нм

 

Время нарастания/спада (20%~80%)

Tr/T f

 

 

50

пс

 

Наказание за дисперсию

T DP

 

 

3.2

дБ

 

Относительный шум интенсивности

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

Оптический глаз на выходе

Соответствует IEEE 0802.3ae

Приемник

Рабочая длина волны

λ

1530

1550

1565

нм

 

1260

1310

1355

 

Чувствительность приемника (ER=4.5)

P SEN1

 

 

-12.6

дБм

2

Чувствительность приемника (ER=6)

P SEN2

 

 

'-13.1'

дБм

2

Средняя мощность приема

P AVE

 

 

+0.5

дБм

 

Отражение приемника

R rx

 

 

'-12'

дБ

 

Подтверждение LOS

Pa

'-30'

 

 

дБм

 

Снятие подтверждения LOS

Pd

 

 

'-1' 7

дБм

 

Гистерезис LOS

Pd-Pa

0.5

 

4

дБ

 

Примечания:

1. Средние значения мощности являются информативными только в соответствии с IEEE 802.3ae.

2. Измерено с наихудшим ER; BER<10 '-12' ; 2 31 – 1 PRBS.

 

Определение контактов и функции

Контакт

Символ

Name/Description

1

VEET [1]

Заземление передатчика

 

2

Tx_FAULT [2]

Ошибка передатчика

 

3

Tx_DIS [3]

Отключение передатчика. Выход лазера отключен при высоком уровне или открытом состоянии

 

4

SDA [2]

Данные интерфейса последовательной передачи по 2 проводам

5

SCL [2]

Часы интерфейса последовательной передачи по 2 проводам

 

6

MOD_ABS [4]

Модуль отсутствует. Заземлен внутри модуля

 

7

RS0

Выбор скорости 0

8

RX_LOS [2]

Индикация потери сигнала. Логический 0 указывает на нормальную работу

9

RS1 [5]

Выбор скорости 1

 

10

VEER [1]

Заземление приемника

 

11

VEER [1]

Заземление приемника

 

12

RD-

Инвертированные данные приемника. AC-связь

 

13

RD+

Данные приемника. AC-связь

 

14

VEER [1]

Заземление приемника

 

15

VCCR

Электропитание приемника

 

16

VCCT

Электропитание передатчика

 

17

VEET [1]

Заземление передатчика

 

18

TD+

Данные передатчика. AC-связь

 

19

TD-

Инвертированные данные передатчика. AC-связь

 

20

VEET [1]

Заземление передатчика

 

Заметки:

1. Цепь заземления модуля изолирована от заземления шасси модуля.

2. Должен быть подтянут с 4.7k – 10k Ом на основной плате до напряжения между 3.15V и 3.6V.

3. Tx_Disable является входным контактом с подтяжкой 4.7 кΩ до 10 кΩ к VccT внутри модуля.

4. Mod_ABS подключен к VeeT или VeeR в модуле SFP+. Хост может подтянуть этот контакт к Vcc_Host с помощью резистора в диапазоне от 4.7 кΩ до 10 кΩ. Mod_ABS утверждается как "Высокий", когда модуль SFP+ физически отсутствует в слоте хоста.

 

Серийный интерфейс для ID и DDM

Трансивер OLSBxx1XL-CD10 поддерживает протокол последовательной связи с 2 проводами, как определено в SFP+ MSA. Стандартный серийный ID SFP+ предоставляет доступ к информации об идентификации, которая описывает возможности трансивера, стандартные интерфейсы, производителя и другую информацию. Кроме того, эти трансиверы SFP+ предоставляют улучшенный интерфейс цифровой диагностики, который позволяет получать доступ в реальном времени к рабочим параметрам устройства, таким как температура трансивера, ток смещения лазера, передаваемая оптическая мощность, принимаемая оптическая мощность и напряжение питания трансивера. Он также определяет сложную систему сигналов тревоги и предупреждений, которая уведомляет конечных пользователей, когда определенные рабочие параметры выходят за пределы установленного нормального диапазона.

SFP MSA определяет карту памяти размером 256 байт в EEPROM, которая доступна через последовательный интерфейс с 2 проводами по 8-битному адресу 1010000X(A0h), поэтому изначально мониторинговый интерфейс использует 8-битный адрес(A2h), поэтому изначально определенная карта памяти серийного ID остается неизменной. Структура карты памяти показана в  Table1.

Таблица 1. Карта памяти цифровой диагностики (описания конкретных полей данных)

 

Спецификации цифровой диагностики

The  OLSBxx1XL-CD10   трансиверы могут использоваться в хост-системах, которые требуют либо   внутренней, либо внешней калибровки цифровой диагностики. 

Параметр

Символ

Единицы

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

-8

+1

±2dB

 

Средняя входная мощность приемника

D Rx-Power

дБм

-17

+1

±2dB

 

Примечания:

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

2 . Внутреннее измерение

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 входном контакте SFP с питанием 3.3V   напряжения. Когда используется рекомендуемая сеть 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+

 

Bidi ,9.95 до 10. Гб/с, 1 3 , 10км,  270/1330nm -20 ~7 , с DDM 5 Гб/с, 

 

Bidi ,9.95 до 10. Гб/с, 1 3 1330/ 0нм, 10км,  1270nm, 10km,  ~7 , с DDM 5 Гб/с, 

 

Bidi ,9.95 до 10. Гб/с, 1 3 , 10км,  270/1330nm -20 '-40' ~85 Гб/с, 

 

Bidi ,9.95 до 10. Гб/с, 1 3 1330/ 0нм, 10км,  1270nm, 10km,  '-40' ~85 Гб/с, 

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!