XPON SFP ONU Stick Transceiver
XPON SFP ONU Stick Transceiver
XPON SFP ONU Stick Transceiver
XPON SFP ONU Stick Transceiver
  • XPON SFP ONU Stick Transceiver
  • XPON SFP ONU Stick Transceiver
  • XPON SFP ONU Stick Transceiver
  • XPON SFP ONU Stick Transceiver

XPON SFP ONU Stick Transceiver

Однофибровые двунаправленные каналы передачи данных асимметричный TX 1.244 Гбит/с / RX 2.488 Гбит/с или RX1.244Гбит/с приложение с функцией G/EPON MAC Упаковка SFP с разъемом SC / UPC / APC Одно питание 3.3V Поддержка горячей замены Поддержка входа Dying Gasp Trigger Высокая мощность 1310nm DML DFB LD и высокая чувствительность 1490 nm STIA Поддержка расстояния передачи 20 км с SMF Совместимый с CML интерфейс ввода/вывода данных Низкое потребление энергии < 2.5 W Низкий уровень ЭМИ и отличная защита от ЭСД Интерфейс цифрового диагностического монитора Соответствие RoHS Диапазон температур корпуса: Коммерческий: 0 °C до 70 °C / Промышленный: -40 °C до 85 °C

Категория:

палка


Детали продукта

XPONST1000_SC/UPC Разъем

XPONST1001_SC/APC Разъем

 

Особенности

Грех одномодовые двунаправленные каналы передачи данных  а симметричный TX  1.244  Гб / с/ RX  2.488  Гб / с   или RX1.244Гб/с  приложение с G /E PON MAC функция

пакет SFP с  SC / UPC/APC р азъем

Единичный источник питания 3.3V

Возможность горячей замены

Вход триггера Dying Gasp   поддержка

Высокая мощность 1 31 0нм DML DFB LD и высокая чувствительность 1 490  нм  STIA

Поддержка расстояния передачи 20 км с SMF

Совместимый интерфейс ввода/вывода данных CML

Низкое потребление энергии < 2.5 Вт

Низкий уровень ЭМИ и отличная защита от ЭСД

Интерфейс цифрового диагностического монитора

Соответствие RoHS

Диапазон температур корпуса:

Коммерческий : 0  ° C до 70  ° C /  Промышленный : -40  ° C до 85  ° C

 

Приложения

Гигабитные пассивные оптические сети (GPON)

Оборудование беспроводной обратной связи

Эфирные демаркации, маршрутизаторы

DSLAM и другое оборудование на стороне клиента

 

Стандарт

Соответствует многоисточному соглашению SFP (MSA) SFF-8074i

Соответствует ITUT-T G.984.2, поправка G.984.2 1

Соответствует спецификации управления и контроля ONU ITUT G.988 (OMCI)

Соответствует SFF 8472 V9.5

Соответствует FCC 47 CFR Part 15, класс B

Соответствует FDA 21 CFR 1040.10 и 1040.11

 

Абсолютные максимальные характеристики

Параметр

Символ

Min.

Max.

Единица

Примечание

Температура окружающей среды хранения

TSTG

'-40'

85

°C

 

Рабочая влажность

OH

5

95

%

 

Напряжение питания

V cc

0

3.6

V

 

 

Рекомендуемые условия эксплуатации

Параметр

Символ

Min.

Typ.

Max.

Единица

Примечание

Температура корпуса в эксплуатации

Tc

0

 

70

°C

Коммерческий

'-40'

 

85

°C

Промышленный

Напряжение питания

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Ток питания

Icc

 

530

650

мА

 

Номинальный  U поток  L ини  R ейт

 

 

1.244

 

Гб / с

 

Номинальный  D оунстрим  L ини  R ейт

 

1.244

 

2.488

Гб / с

 

Дрейф скорости передачи данных

 

'-100'

 

+100

PPM

 

 

Оптические характеристики передатчика

Параметр

Символ

Min.

Typ.

Max.

Единица

Примечание

Средняя оптическая мощность запуска

Pout

0

 

5

дБм

1

Оптический передатчик при выключении

Poff

 

 

'-45'

дБм

1

Коэффициент затухания

ER

10

 

 

дБ

2

Центральная длина волны

l c

1290

 

1330

nm

 

Спектральная ширина (-20dB)

Dl

 

 

1

nm

 

Режим подавления бокового режима

SMSR

30

 

 

дБ

 

Время нарастания/спада (20%-80%)

T R /T F

 

 

260

пс

2,3

Импульс включен  T ime

T-on

 

 

12.8

ns

 

Импульс выключен  T ime

T-off

 

 

12.8

ns

 

RIN 15 OMA

 

 

 

'-115'

dB/Hz

 

Передатчик и  D дисперсия  P енальти

TDP

 

 

2

дБ

Передача включена  2 0км SMF

Передатчик  T толерантность к  R отраженной  O птической  P мощности

 

 

 

15

дБ

 

Отражательная способность передатчика TX,

измеренная на длине волны TX

 

 

 

'-6'

дБ

 

Глазная диаграмма

 

Соответствует ITU-TG.98 4.2 PRBS 2 23 -1 тестовый шаблон @ 1.244 Gbit/s

'Примечание:'

Запущен в 9/125um одномодовом волокне.

Измерено с PRBS  223  -1 тестовый шаблон @1.244Gbit/s.

Измерено с фильтром Бесселя-Томпсона OF F .

 

Электрические характеристики передатчика

Параметр

Символ

Min.

Typ.

Max.

Единица

Примечание

Входное дифференциальное сопротивление

ZIN

90

100

110

Ω

 

Дифференциальный диапазон входных данных

VIN

300

 

1600

мВ

 

Отключение импульса

 

2.0

 

Vcc

V

 

Включение импульса

 

0

 

0.8

V

 

Напряжение ошибки Tx - низкое

 

0

 

0.8

V

 

Напряжение ошибки Tx -  ВЫСОКИЙ

 

2.0

 

Vcc

V

 

 

Характеристики приемника

Параметр

Символ

Min.

Typ.

Max.

Единица

Примечание

Оптическая центральная длина волны

l c

1480

1490

1500

nm

 

Чувствительность

SEN

 

 

'-28'

дБм

измерено с  PRBS 2 23- 1  тестовый шаблон  @2.488  Gbit/s,

BER  = 1×10 '-12'

Перегрузка приемника

OL

'-8'

 

 

дБм

Приемник  R отражательная способность

 

 

 

-20

дБ

 

Оптические потери возврата  T толерантность

 

 

 

'-15'

дБ

 

Изоляция WDM фильтра

 

38

 

 

дБ

1550nm

 

35

 

 

дБ

1650nm

LOS   Утверждать

SDA

'-40'

 

 

дБм

 

LOS  De-Assert

SDD

 

 

'-29'

дБм

 

LOS   Гистерезис

 

0.5

 

5

дБ

 

Дифференциальный диапазон выходных данных

V вне

300

 

1200

мВ

 

LOS

Высокий

2.0

 

Vcc

V

 

Низкий

0

 

0.8

V

 


Описание контактов

1

VeeT

Заземление передатчика модуля

VeeR и VeeT соединены внутри модуля SFP

2

Tx_Fault

Ошибка передатчика модуля

Низкий  =  нормально ,  Высокий  =  аномально

Подтяжка хоста 4.7   K Ω– 1 0

3

Tx-Disable

Отключение передатчика

H : Tx выключен,  L:Tx включен

4

SDA

SDAI2C линия данных

2-проводной последовательный интерфейс ID, SDA, 

Подтяжка хоста 4.7   K Ω– 10KΩ

5

SCL

SCLI2C линия тактового сигнала

2-проводной последовательный интерфейс ID, SCL, 

Подтяжка хоста 4.7   K Ω– 10KΩ

6

MOD_ABS

Модуль отсутствует, подключен к VeeR

Подключен к VeeT или VeeR в модуле

Подтяжка хоста 4.7   K Ω – 10KΩ

7

DYING GASP

Для обнаружения Dying Gasp, вход активен при низком уровне

Напряжение порога Dying Gasp 1.5V (типичное)

8

RX_ SD

Обнаружение сигнала Rx

Высокий  = сигнал обнаружен,  Низкий = потеря сигнала,  Подтяжка хоста 4.7   K Ω – 10KΩ

9

1PPS

1 импульс в секунду

P внутренний подтягивающий резистор

10

VeeR

Земля приемника модуля

 

11

VeeR

Земля приемника модуля

 

12

RD-

Инвертированный выход полученных данных

Внутреннее AC-соединение

13

RD+

Неинвертированный выход полученных данных

Внутреннее AC-соединение

14

VeeR

Земля приемника модуля

 

15

VccR

Питание приемника модуля 3.3 V

 

16

VccT

Питание передатчика модуля 3.3 V

 

17

VeeT

Заземление передатчика модуля

 

18

TD+

Неинвертированные данные передачи

Внутреннее AC-соединение

19

TD-

Инвертированные данные передачи

Внутреннее AC-соединение

20

VeeT

Заземление передатчика модуля

 

 

Схема вывода пинов

Рисунок 1 .  Пин - схема вывода

 

Контур упаковки

Рисунок  2.  Контур упаковки

 

Блок-схема EEPROM

Рисунок  3.  Описание конкретных полей данных карты памяти EEPROM

 

Цифровой интерфейс мониторинга диагностики

Параметр

Диапазон

Точность

Калибровка

Заметки

Температура

0 до 70°C

± °C

Внутренний 

 

-4 0 to 85  °C

Напряжение

3 до 3.6V

±3%

Внутренний

 

Ток смещения

0 до 131mA

±10%

Внутренний

 

TX мощность

0  до  дБм

± дБ

Внутренний

 

Монитор мощности RX

-2 8  до -8dBm

±3dB

Внутренний

 

 

Информация для заказа

Номер детали.

Упаковка

Скорость передачи данных

Дальность

Длина волны

Temp.

SFP135C-GBA0

SFP

T x :1 .244 Гбит/с

R x :1.244 Гбит/с или 2 .448  Гб / с

20 km

Tx: 1310 нм

Rx: 1490 нм

0 до 70°C

SFP135H-GBA0

'-40'   до  85  °C

 

Предупреждения

Меры предосторожности: Это устройство подвержено повреждениям в результате электростатического разряда (ESD). Рекомендуется статически безопасная среда. 

Следуйте рекомендациям в соответствии с правильными процедурами ESD.

Безопасность лазера: Излучение, испускаемое лазерными устройствами, может быть опасным для человеческих глаз. Избегайте воздействия прямого или непрямого излучения на глаза.

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!