SFP+-ZR 10Gb/s 1550nm SFP+ Трансивер
SFP+-ZR 10Gb/s 1550nm SFP+ Трансивер
SFP+-ZR 10Gb/s 1550nm SFP+ Трансивер
  • SFP+-ZR 10Gb/s 1550nm SFP+ Трансивер
  • SFP+-ZR 10Gb/s 1550nm SFP+ Трансивер
  • SFP+-ZR 10Gb/s 1550nm SFP+ Трансивер

SFP+-ZR 10Gb/s 1550nm SFP+ Трансивер

SFP+-ZR предназначен для использования в 10-гигабитных Ethernet-соединениях на расстоянии до 100 км по одномодовому волокну. Модуль состоит из 1550 EML лазера, InGaAs APD и предварительного усилителя в высокоинтегрированном оптическом подмодуле. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF\x1F8472. Модуль поддерживает передачу данных на расстояние до 100 км по одномодовому волокну 9/125um.

Категория:

Оптический модуль SFP


Детали продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Горячая замена SFP+ форм-фактор 

Поддерживает 9.5 до 10 .3 Гбит/с битрейты 

Потребляемая мощность < 2 Вт

Единый источник питания 3.3V 

Максимум   длина ссылки  10 0 км 

1550 нм  EML  передатчик,  APD  фото-детектор

Дуплексный LC разъем 

Потребляемая мощность <  2 Вт 

Встроенные функции цифровой диагностики  

Корпус  диапазон температур  0°C до 70°C

 

ПРИМЕНЕНИЯ

10GBASE- Z R/ Z W 10G Ethernet 

 

СТАНДАРТ

Соответствует SFF-8472 SFP+ MSA .

Соответствует SFP+ SFF-8431 и SFF-8432 .

C соответствует 802.3ae 10GBASE- Z R .

Соответствует RoHS .

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

"SFP+-ZR предназначен для использования в 10-гигабитных Ethernet-соединениях на расстоянии до 100 км\ по одномодовому волокну. Модуль состоит из 1550 EML лазера, InGaAs APD\ и предусилителя в высокоинтегрированном оптическом подмодуле. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано\ в SFF\x1F8472. Данные модуля передаются на расстояние до 100 км по одномодовому волокну 9/125um."

 

  Абсолютные максимальные параметры

Параметр

Символ

Min.

Typ.

Max.

Единица измерения

Примечание

Температура хранения

T с

'-40'

 

85

ºC

 

Влажность окружающей среды при хранении

HA

5

 

85

%

 

Напряжение питания

VCC

'-0.' 5

 

4

В

 

Напряжение входного сигнала

 

'-0.3'

 

Vcc+0.3

В

 

Порог повреждения приемника

 

+4

 

 

dBm

 

 

Рекомендуемые условия эксплуатации

Параметр

Символ

Min.

Typ.

Max.

Единица измерения

Примечание

Температура  Корпус  корпуса

T Примечание (1)

0

 

70

ºC

Влажность окружающей среды

Ток питания

HA

5

 

85

%

 

Напряжение питания

VCC

3.14

3.3

3.46

В

 

ICC

мА

 

 

450

Отказ от шумов питания

 

100 Гц до 1 МГц

 

 

 

100

mVp-p

Расстояние передачи

км

 

 

 

100

Сопряженное волокно

 

Одномодовое волокно

ITU-T G.6

-10 до 60 град. Цельсия с воздушным потоком 1.5 м/с 53

  Примечание Оптические характеристики 

 

Передатчик

Параметр

Символ

Min.

Typ.

Max.

Единица измерения

Примечание

Средняя мощность запуска

PO

Коэффициент затухания

0

 

+5

dBm

Влажность окружающей среды

ER

дБ

6

 

 

Центральная длина волны

 

λc

нм

1530

1550

1565

Спектр 

 

Полоса  Ширина (среднеквадратическое отклонение) σ

SMSR

 

 

1.0

Спектр 

 

Мощность выхода передатчика в выключенном состоянии

 

30

 

 

Центральная длина волны

 

POff

Оптическое время нарастания/спада

 

 

-40

dBm

 

пс

tr/tf

 

100

260

Примечание (2)

Передатчик и 

Дис персионный штраф TDP

Выходная маска глаза

 

 

3.0

Центральная длина волны

 

Соответствует IEEE 

e 0802.3a Приемник

 

 

Receiver

Входная оптическая длина волны

λ

1270

 

1610

Спектр 

 

Чувствительность приемника

 

 

 

'-24'

dBm

Примечание ( 3)

Входная мощность насыщения (перегрузка)

Psat

'-8'

 

 

dBm

 

LOS  Обнаружить - Подтвердить мощность

PA

'-37'

 

 

dBm

 

LOS  Обнаружить -   Deas с ert Power

PD

 

 

'-25'

dBm

 

Гистерезис обнаружения LOS

PHYS

0.5

 

 

Центральная длина волны

 

Примечание

Запущенная мощность (средняя) - это мощность, передаваемая в одномодовом волокне с мастер-разъемом. Перед жизнью

Это необработанные значения 20-80%. 

Измерено с помощью сигнала теста на соответствие для BER = 10^–12.@10.3125Gbps, PRBS=2^31-1,NRZ

 

Характеристики электрического интерфейса

Параметр

Символ

Min.

Typ.

Max.

Единица измерения

Примечание

Средняя мощность запуска

Дифференциальное входное сопротивление линии

RIN

 

100

 

Ом

 

Дифференциальный диапазон входных данных

VDT

300

 

700

mVp-p

 

Напряжение отключения передачи

В dis

2

 

Vcc

В

LVTTL

Напряжение включения передачи

В en

Vee

 

Vee+0. 8

В

Receiver

Дифференциальный диапазон выходных данных

VDR

400

 

850

mVp-p

Влажность окружающей среды

LOS   Выходное напряжение - Высокое

VLOSH

Vee

 

Vee+0. 8

В

LVTTL

LOS  Выходное напряжение - Низкое

VLOSL

2

 

VccHOST

В

  Примечание: Вход в 100Ω дифференциальное завершение.

 

Описание контактов

      Контакт   выход из блока разъема на хост-плате

 

Контакт

Символ

Name/Description

Ref.

1

В EET

Заземление передатчика  (Общее с заземлением приемника)

1

2

T НЕИСПРАВНОСТЬ

Неисправность передатчика.

2

3

T DIS

Отключение передатчика. Лазерный выход отключен при высоком уровне или открытом состоянии.

3

4

SDA

Данные линии последовательного интерфейса с 2 проводами

4

5

SCL

Часы линии последовательного интерфейса с 2 проводами

4

6

MOD_ABS

Модуль отсутствует. Заземлен внутри модуля

4

7

RS0

Выбор скорости  0

5

8

LOS

Указание потери сигнала.  Логика 0 указывает на нормальную работу.

6

9

RS1

Подключение не требуется

1

10

В EER

Заземление приемника  (Общее с заземлением передатчика)

1

11

В EER

Заземление приемника  (Общее с заземлением передатчика)

1

12

RD-

Обратные данные приемника.  AC связанный

 

13

RD+

Необратимые данные приемника.  AC связанный

 

14

В EER

Заземление приемника  (Общее с заземлением передатчика)

1

15

В CCR

Электропитание приемника

 

16

В CCT

Электропитание передатчика

 

17

В EET

Заземление передатчика  (Общее с заземлением приемника)

1

18

TD+

Необратимые данные передатчика. AC связанный.

 

19

TD-

Обратные данные передатчика.  AC связанный.

 

20

В EET

Заземление передатчика  (Общее с заземлением приемника)

1

Примечания: 

1.  Циркулярное заземление изолировано от заземления шасси. 

2.  TFAULT - это выход с открытым коллектором/дренажом, который должен быть подтянут с помощью резистора 4.7k – 10k Ом на хост-плате, если он предназначен для использования. Напряжение подтяжки должно быть от 2.0V до Vcc + 0.3V. Высокий выход указывает на неисправность передатчика, вызванную либо током смещения TX, либо выходной мощностью TX, превышающей предустановленные пороговые значения тревоги.   Низкий выход указывает на нормальную работу. В низком состоянии выход подтягивается до <0.8V.

3.  Лазерный выход отключен при TDIS >2.0V или открытом состоянии, включен при TDIS <0.8V. 

4.  Должен быть подтянут с помощью 4.7kΩ- 10kΩ на хост-плате до напряжения от 2.0V до 3.6V. MOD_ABS подтягивает линию вниз, чтобы указать, что модуль подключен.  

5. Внутренне подтянут вниз согласно SFF-8431 Rev 4.1.  

6.  L OS - это выход с открытым коллектором . Я t s должен быть подтянут с 4.7kΩ – 10kΩ на материнской плате до напряжения между 2.0V и 3.6V. Логика 0 указывает на нормальную работу; логика 1 указывает на потерю сигнала.

 

Рекомендуемая интерфейсная схема 

 

Контурные размеры

 

Соответствие нормативам

Особенности

Ссылка

Производительность

Электростатический разряд ESD

IEC/EN 61000-4-2

Совместимость со стандартами

Электромагнитные помехи (EMI)

FCC Part 15 Class B EN 55022 Class B (CISPR 22A)

Совместимость со стандартами

Безопасность лазерного излучения

FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 IEC/EN 60825-1, 2

Лазерный продукт класса 1

Распознавание компонентов

IEC/EN 60950, UL

Совместимость со стандартами

ROHS

2002/95/EC

Совместимость со стандартами

EMC

EN61000-3

Совместимость со стандартами

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!