10Gbps 1310nm 10Km
10Gbps 1310nm 10Km
10Gbps 1310nm 10Km
  • 10Gbps 1310nm 10Km
  • 10Gbps 1310nm 10Km
  • 10Gbps 1310nm 10Km

10Gbps 1310nm 10Km

Оптические модули Enhanced Small Form Factor Pluggable SFP+ предназначены для использования в 10-гигабитных Ethernet-соединениях на расстоянии до 10 км по одномодовому волокну. Они соответствуют стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW. Дизайн трансиверов оптимизирован 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 10.5 Гбит/с

Дуплексный LC разъем

Горячая замена SFP+ форм-фактора

Неконтролируемый 1310нм DFB передатчик, PIN фотодетектор 

Применимо для соединения 10 км SMF

Низкое потребление энергии,  < 1W

Интерфейс цифрового диагностического монитора 

Оптический интерфейс соответствует стандарту 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/LW на 10.3125 Гбит/с  

10G Fib er  Канал

Другие оптические соединения 

 

Описание продукта

Трансивер  Улучшенный малый форм-фактор SFP+   трансиверы предназначены для использования в 10-гигабитных Ethernet-соединениях до 10 км по одномодовому волокну. Они соответствуют стандартам SFF-8431 , SFF-8432 и IEEE 802.3ae   10GBASE-LR/LW. Дизайн трансиверов оптимизирован 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 рабочие характеристики

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Скорость передачи данных

    Ethernet 

 

 

10.3125

 

Gb/s

 

     Fiber Channel  

 

 

10.518

 

 

Напряжение питания

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Ток питания

Icc 5

 

200

285

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 85   ,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

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

Vout,pp

300

 

850

m Vpp

2

Время нарастания и спада выходного сигнала

Tr, Tf

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

Примечание:

1. Подключено напрямую 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 с открытым коллектором. Должен быть подтянут к 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 85   ,V CC  = 3.13 до 3.47 V )

Параметр

Символ

Min.

Тип

Max.

Единица

Примечание

Передатчик

Рабочая длина волны

λ

1260

 

1355

нм

 

Средняя выходная мощность (включено)

P СРЕДН.

'-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/Tf

 

 

50

пс

2

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

 

1260

 

1600

нм

 

Чувствительность приемника (ER=4.5)

P SEN1

 

 

-13.6

дБм

3

Чувствительность приемника (ER=6)

P SEN2

 

 

'-14.4'

дБм

3

Средняя мощность приема

P СРЕДН.

'-14.2'

 

+0.5

дБм

 

Отражение приемника

R rx

 

 

'-12'

дБ

 

Подтверждение LOS

Pa

'-30'

 

 

дБм

 

Отмена LOS

Pd

 

 

'-1' 7

дБм

 

Гистерезис LOS

Pd-Pa

0.5

 

4

дБ

 

Заметки:

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

2. Действительно в диапазоне от 1260 до 1355 нм. Измерено с наихудшим ER; BER<10-12; 231 – 1 PRBS.

3. Действительно в диапазоне от 1260 до 1355 нм. Согласно IEEE 802.3ae.

 

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 

 

4

SDA [2]

Данные интерфейса с последовательным соединением 2-wire

5

SCL [2]

Часы интерфейса с последовательным соединением 2-wire 

 

6

MOD_ABS [4]

Модуль отсутствует. Заземлен внутри модуля 

 

7

RS0 [5]

Выбор скорости 0

8

RX_LOS [2]

Индикация потери сигнала. Логика 0 указывает на нормальную работу

9

RS1 [5]

Выбор скорости 1 

 

10

VEER [1]

Заземление приемника 

 

11

VEER [1]

Заземление приемника 

 

12

RD-

Инвертированный выход данных приемника. AC-связь 

 

13

RD+

Выход данных 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. Циркулярное заземление модуля изолировано от заземления шасси модуля. 

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

3. Tx_Disable - это входной контакт с подтяжкой 4.7 кОм до 10 кОм 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 кОм до 10 кОм. Mod_ABS утверждается как "Высокий", когда модуль SFP+ физически отсутствует в слоте хоста. 

5.  RS0 и RS1 - это входы модуля и подтянуты к VeeT с > 30 кОм резисторами в модуле.

 

Цифровые диагностические спецификации

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

'-2'

+3

±2dB

 

Средняя входная мощность приемника

D Rx-Power

дБм

'-20'

+1

±2dB

 

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

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. 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+, 9.95 до 10.5Gb/s, 1310nm, 10km,  '-20' ~7 5 , с DDM

 

SFP+, 9.95 до 10.5Gb/s, 1310nm, 10km,  '-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!