XGSPON OLT SFP+ Трансивер Класс N1
XGSPON OLT SFP+ Трансивер Класс N1
  • XGSPON OLT SFP+ Трансивер Класс N1
  • XGSPON OLT SFP+ Трансивер Класс N1

XGSPON OLT SFP+ Трансивер Класс N1

Однофибровые двунаправленные каналы передачи данных с пропускной способностью 9.953 Гбит/с вниз по потоку Однофибровые двунаправленные каналы передачи данных с пропускной способностью 9.953 Гбит/с вверх по потоку и 2.488 Гбит/с Рабочая температура корпуса от 0 до 70°C Блок питания 3.3V Корпус SFP+ с разъемом SC Возможность горячей замены Высокая мощность 1577 нм EML Поддержка передачи на расстояние до 20 км с SMF Низкий уровень ЭМИ и отличная защита от ЭСД Интерфейс цифрового диагностического мониторинга Соответствие RoHS

Категория:

OLT PON


Детали продукта

Стандарт

Соответствует INF-8472

Соответствует ITU G.9807.1

Соответствует FCC 47 CFR Part 15, Class B

Соответствует FDA 21 CFR 1040.10 и 1040.11

 

Особенности

Однофотонные двунаправленные каналы передачи данных со скоростью 9.953 Гбит/с вниз по потоку

Однофотонные двунаправленные каналы передачи данных со скоростью 9.953 Гбит/с вверх по потоку и 2.488 Гбит/с

0 до 70 ° Температура рабочего корпуса C 

Блок питания 3.3V

Упаковка SFP+ с разъемом SC

Возможность горячей замены

Высокая мощность 1577 нм EML 

Поддержка расстояния передачи 20 км с SMF

Низкий уровень ЭМИ и отличная защита от ЭСД

Интерфейс цифрового диагностического монитора

Соответствие RoHS

 

Информация для заказа

Номер детали.

Скорость передачи данных

Лазер

Оптоволокно
Тип

Расстояние

Оптический
Интерфейс

Темп

GLCOM -P C

Tx:  9.953G бод

R x:  9.953/2.488Gbps

 

1577nm-EML

SMF

20km

SC

CT

C T:  0~ +7 0℃;  I T:- 4 0~+85℃

 

Абсолютные максимальные значения

Параметр

Символ

Единица

Мин

T ипичный

Макс

Диапазон температуры окружающей среды для хранения

Ts

-40

-

85

Относительная влажность

RHs

%

5

-

95

Напряжение питания

Vcc

V

-0.5

-

3.6

Порог повреждения для приемника

P повреждение

dBm

-5

-

-

 

Рекомендуемые условия эксплуатации

Параметр

Символ

Единица

Мин

T ипичный

Макс

Диапазон температуры рабочего корпуса

T C

0

-

70

Потребление мощности

P

Вт

-

-

3

Напряжение питания

V cc3.3

V

3.135

3.3

3.465

Рабочая относительная влажность

Rho

%

5

-

85

 

Оптические характеристики

9.953G ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА

Параметр

Символ

Min.

Типичный

Max.

Единица

Заметки

Центр   Длина волны   Диапазон

λ c

1575

1577

1580

нм

 

Средняя выходная мощность

P выход

2

-

5

dBm

 

Средняя выходная мощность   (Лазер выключен)

P out-off

-

-

-39

dBm

 

Коэффициент подавления бокового режима

SMSR

30

-

-

дБ

 

Спектральная ширина (-20 дБ)

λ -20

-

-

1

нм

 

Коэффициент затухания (Полная температура)

ER

8.2

-

-

дБ

Note1

Выходной глаз передатчика

Соответствует ITU G.9807.1

 

9.953 Гбит/с ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА

Параметр

Символ

Min.

Типичный

Max.

Единица

Заметки

Центр   Длина волны   Диапазон

λ c

1260

1270

1280

нм

 

Перегрузка

 

-5

-

-

dBm

Note3

Чувствительность

Sen

-

-

-26

dBm

Note3

Уровень SDD

 

-45

-

-

dBm

 

Уровень SDA

 

-

-

-28

dBm

 

 

2.488Gbps ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА

Параметр

Символ

Min.

Типичный

Max.

Единица

Заметки

Центр   Длина волны   Диапазон

λ c

1260

1270

1280

нм

 

Перегрузка

 

-7

-

-

dBm

Note4

Чувствительность

Sen

-

-

-27.5

dBm

Note4

Уровень SDD

 

-45

-

-

dBm

 

Уровень SDA

 

 

 

-28

dBm

 

Примечание 1 - Измерено с PRBS 2 31 -1 NRZ тестовый шаблон, @9.953Gb/s;

Примечание 2 - Измерено с PRBS 2 23 -1 NRZ тестовый шаблон, @2.488Gb/s;

Примечание 3 - Измерено с PRBS 2 31 -1 NRZ тестовый шаблон, @9.953Gb/s, BER<10 -3 ;

Примечание 4 - Измерено с PRBS 2 23 -1 NRZ тестовый шаблон, @2.488Gb/s, BER<10 -4 ;

 

Электрическая характеристика

Передатчик

Параметр

Символ

Min.

Типичный

Max.

Единица

Заметки

Дифференциальный диапазон входных данных

V в

120

-

820

мВ

CML

Напряжение отключения передатчика

V IL

0

-

0.8

V

 

V IH

2.0

-

V cc

V

 

Приемник

Напряжение сброса входа

V RSTL

0

-

0.8

V

 

V RSTH

2.0

-

V cc

V

 

Напряжение входа триггера RSSI

V RSTL

0

-

0.8

V

 

V RSTH

2.0

-

Vcc

V

 

Напряжение выхода обнаружения сигнала

V SDL

0

-

0.8

V

 

V SDH

2.4

-

Vcc

V

 

Дифференциальный диапазон выходных данных

V выход

300

-

-

мВ

CML

 

Временные параметры приема всплесков

Рисунок 1  Режим диапазона

 

Рисунок 2  Режим трафика

 

Диапазон   Режим

Параметр

Символ

Min.

Типичный

Max.

Единица

Заметки

Ширина времени охраны

T г

-

-

250

мкс

 

Ширина сброса всплеска

T rw

25.6

-

-

нс

 

Время задержки SDA

SDA1

-

-

100

нс

 

Время восстановления

T rec

-

-

100

нс

 

Режим трафика

Ширина времени охраны

T г

50

-

-

нс

 

Задержка сброса

T rd

-2

-

2

Байт

 

Ширина сброса всплеска

T rw

25.6

-

-

нс

 

Время задержки SDD

SDD

 

-

50

нс

 

Время задержки SDA

SDA2

-

-

100

нс

 

Время восстановления

T rec

-

-

100

нс

 

 

Время выборки RSSI

Рисунок 3  Временные параметры RSSI

Параметр

Символ

Min.

Типичный

Max.

Единица

Заметки

Ширина всплеска RSSI

T bw

2200

-

-

нс

 

Время задержки триггера

T td

 

1000

-

нс

 

Ширина триггера

T tw

-

500

-

нс

 

Задержка доступа I2C

T a

500

-

-

мкс

 

 

Рекомендуемая схема интерфейса

Рисунок 4  Рекомендуемая схема интерфейса

 

Определение PIN

PIN

Имя

Описание

Заметки

1

RateSel

Выбор скорости

2.5G=Низкая, 10G=Высокая

2

TX_FAIL

Сигнал неисправности передатчика

Активный высокий, подтяжка на материнской плате

3

TX_DIS

Вход отключения передатчика

Активный высокий, подтяжка в модуле

4

SDA

Данные последовательного интерфейса 2 провода

Подтяжка с резистором 4.7K-10KΩ на материнской плате

5

SCL

Часы последовательного интерфейса 2 провода

6

MOD_ABS

Индикатор отсутствия модуля

Подтянуто к GND в модуле

7

RESET

Оптический вход сброса

Активный высокий

8

SD

Обнаружение сигнала

 

9

RSSI

Сигнал триггера силы приема 

Активный высокий

10

GND

Заземление модуля

 

11

GND

Заземление модуля

 

12

RX-

Инвертированный выход полученных данных

DC связанный, LVCML выход

13

RX+

Полученные данные

DC связанный, LVCML выход

14

GND

Заземление модуля

 

15

VCCR

Источник питания 3.3V для приемника

 

16

VCCT

Источник питания 3.3V для передатчика

 

17

GND

Заземление модуля

 

18

TX+

Вход передающих данных

С AC-связью, вход LVCML

19

TX-

Инвертированный вход передающих данных

С AC-связью, вход LVCML

20

GND

Заземление модуля

 

 

Диагностика

Параметр

Диапазон

Точность

Единица

Калибровка

Температура корпуса

0~70

±3

Внутренний

Напряжение

3.135~3.465

±5%

V

Внутренний

Ibias

0~120

±10%

мА

Внутренний

Оптическая мощность TX

2~5

±3dB

dBm

Внутренний

RSSI

-5~-28

±3dB

dBm

Внутренний

 

Соответствие нормативам

Функция

Стандарт

Производительность

Электростатический разряд

(ESD) к электрическим контактам

MIL-STD-883E 

Метод 3015.7

Класс 1(>500 В)

Электромагнитное 

Влияние (EMI)

FCC Part 15 Class B

EN55022 Class B (CISPR 22B)

Совместимость со стандартами

Иммунитет

IEC 61000-4-3

Совместимость со стандартами

Безопасность лазерного глаза

FDA 21CFR 1040.10 и 1040.11

EN60950, EN (IEC) 60825-1,2

Совместимость с продуктом лазера класса 1.

Распознавание компонентов

UL и CSA

Соответствие стандартам

RoHS

2011/65/EU

Соответствие исключениям

 

Упаковка

Рисунок 5  Контур

 

Определение EEPROM

 

Информация о версии

Номер версии

Заметки

A Автор

Время

1.0

Новое издание

S ияо

2 023/9/22

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!