Les spécifications
Brand Name :
E-link China
Model Number :
LNK-QSFP-LR
Certification :
CE, RoHS, FCC
Place of Origin :
Shenzhen, China
Minimum Order Quantity :
1 piece
Payment Terms :
T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Supply Ability :
1000000000pcs/Month
Delivery Time :
3-5 working days
Packaging Details :
10 piece in 1 carton box
CWDM :
Support
1.1Gbps Data rate :
Support
Fiber Type :
Single mode
Power dissipation :
< 3.5 W
operating temperature :
0°C to 70°C
Distance :
10km
Price :
Negotiation
Définition

Module optique d'émetteur-récepteur du nanomètre SMF 10km SFP des ruelles 1310 de 40GBASE-LR4 4 CWDM

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

  • 4 conception des ruelles Mux/Demux de CWDM
  • Jusqu'au débit 11.1Gbps par longueur d'onde
  • Transmission jusqu'à de 10km sur SMF
  • Électriquement chaud-que l'on peut brancher
  • Diagnostics de Digital surveillant l'interface
  • Conforme avec QSFP+ MSA avec le connecteur de LC
  • Gamme de température de fonctionnement de cas : 0°C à 70°C
  • Dissipation de puissance < 3,5 W

APPLICATIONS

  • Ethernet 40G
  • Data Center et LAN

NORME

  • Conforme à IEEE 802.3ba
  • Conforme à SFF-8436
  • RoHS conforme.

 

 

 

Description générale

E-LINK QSFP+ LR4 est conçu pour fonctionner au-dessus du système unimodal de fibre utilisant la bande et les liens jusqu'à 10km de canal de 4X10 CWDM en 1310. Le module convertit le canal de 4 entrées des données 10Gb/s électriques en 4 signaux optiques de CWDM, et les multiplexe dans un simple canal pour la transmission 40Gb/s optique. Inverse, du côté de récepteur, le module démultiplexe optiquement une entrée 40Gb/s dans 4 signaux de canaux de CWDM, et les convertit en 4 données électriques de sortie de canal.

Les longueurs d'onde centrales des 4 canaux de CWDM sont 1271, 1291, 1311 et 1331 nanomètre. Il contient un connecteur duplex de LC pour l'interface optique et un connecteur mâle 38 pour l'interface électrique. La fibre unimodale (SMF) est appliquée dans ce module. Ce produit convertit les 4 données d'entrée électriques du canal 10Gb/s en signaux optiques de CWDM (lumière), par une rangée du laser de retour distribué de 4 longueurs d'onde (DFB). Les 4 longueurs d'onde sont multiplexées dans des données 40Gb/s simples, propageant hors du module d'émetteur par l'intermédiaire du SMF. Le module de récepteur accepte l'entrée de signaux 40Gb/s optiques, et la démultiplexe dans 4 canaux de CWDM 10Gb/s. Chaque lumière de longueur d'onde est rassemblée par une diode discrète de photo, et puis outputted en tant que données électriques après amplifié par un TIA.

Le produit est conçu avec la connexion et l'interface diagnostique numérique selon l'accord multisource de QSFP+ (MSA) et conforme de facteur de forme, optiques/électriques à 40G QSFP+ LR4 d'IEEE 802.3ba.

 

Capacités absolues

Paramètre Symbole Mn. Type. Maximum. Unité Note
Température de stockage Solides totaux -40 - 85 ºC  
Hygrométrie Rhésus 5 - 95 %  
Tension d'alimentation électrique VCC -0,3 - 4 V  
Tension d'entrée de signal   Vcc-0.3 - Vcc+0.3 V  

 

 

Conditions de fonctionnement recommandées

Paramètre Symbole Mn. Type. Maximum. Unité Note
Température de fonctionnement de cas Tcase 0 - 70 ºC Sans circulation d'air
Tension d'alimentation électrique VCC 3,13 3,3 3,47 V  
Courant d'alimentation d'énergie ICC -   900 mA  
Débit BR   10,3125   GBP Chaque canal
Distance de transmission LE TD   - 10 kilomètre  
Fibre couplée Fibre de mode unitaire 9/125um SMF
 

Caractéristiques optiques

Paramètre Symbole Minute Type Maximum Unité NOTE
Émetteur            
Tâche de longueur d'onde λ0 1264,5 1271 1277,5 nanomètre  
λ1 1284,5 1291 1297,5 nanomètre  
λ2 1304,5 1311 1317,5 nanomètre  
λ3 1324,5 1331 1337,5 nanomètre  
Sortie totale. Puissance TACAUD     8,3 dBm  
Puissance moyenne de lancement par ruelle   -7   2,3 dBm  
Largeur spectrale (- 20dB) σ     1 nanomètre  
SMSR   30     DB  
Rapport optique d'extinction ER 3,5     DB  
Mise hors tension moyenne de lancement par ruelle Poff     -30 dBm  
Émetteur et dispersion Peanlty TDP     2,3 DB  
RIN RIN     -128 dB/Hz  
Masque d'oeil de sortie Conforme avec IEEE 802.3ba  
Récepteur            
Sensibilité de Rx par ruelle (OMA) RSENS     -11,5 dBm 1
Puissance de saturation d'entrée (surcharge) Psat 3,3     dBm  
Réflectivité de récepteur Rr     -26 DB  
 

Notes :

  1. Mesuré avec une carte-test de PRBS 231 - 1, @10.325Gb/s, BER<10-12.
    1. Caractéristiques électriques
Paramètre Symbole Minute Type Maximum Unité NOTE
Tension d'alimentation Vcc 3,14 3,3 3,46 V  
Approvisionnement actuel Icc     900 mA  
Émetteur            
Impédance différentielle d'entrée Rin   100   Ω 1
Oscillation différentielle d'entrée de données Vin, pp 180   1000 système mv  
Transmettez la tension de débronchement VD Vcc-1.3   Vcc V  
Transmettez pour permettre la tension TSV   Vee+ 0,8 V 2
Transmettez le débronchement pour affirmer le temps       10 nous  
Récepteur            
Oscillation différentielle de sortie de données Vout, pp 300   850 système mv 3
Temps de montée de sortie de données TR 28     picoseconde 4
Temps de chute de sortie de données tf 28     picoseconde 4
Défaut de visibilité directe Défaut de VLOS Vcc-1.3   VccHOST V 5
Normale de visibilité directe Norme de VLOS   Vee+0.8 V 5
Rejet d'alimentation d'énergie PSR 100     mVpp 6
 

Notes :

  1. Relié directement aux goupilles d'entrée de données de TX. Le C.A. a couplé ensuite.
  2. Ou circuit ouvert.
  3. Dans 100 ohms d'arrêt différentiel.
  4. 20 – 80 %.
  5. La perte de signal est LVTTL. La logique 0 indique le fonctionnement normal ; la logique 1 n'indique aucun signal détecté.
  6. La sensibilité de récepteur est conforme avec la modulation sinusoïdale d'alimentation d'énergie de 20 hertz à 1,5 mégahertz jusqu'à la valeur spécifique appliquée par le réseau de filtrage recommandé d'alimentation d'énergie.

 

 

Le schéma 1---Pin hors de bornier sur le panneau de centre serveur

 

 

Pin Symbole Nom/description NOTE
1 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
2 Tx2n L'émetteur a inversé des données a entré  
3 Tx2p L'émetteur Non-a inversé la sortie de données  
4 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
5 Tx4n L'émetteur a inversé des données a entré  
6 Tx4p L'émetteur Non-a inversé la sortie de données  
7 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
8 ModSelL Module choisi  
9 ResetL Remise de module  
10 VccRx récepteur d'alimentation de l'énergie 3.3V 2
11 Câble coaxial horloge à 2 fils d'interface série  
12 SDA données à 2 fils d'interface série  
13 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur)  
14 Rx3p Le récepteur Non-a inversé la sortie de données  
15 Rx3n Le récepteur a inversé la sortie de données  
16 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
17 Rx1p Le récepteur Non-a inversé la sortie de données  
18 Rx1n Le récepteur a inversé la sortie de données  
19 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
20 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
21 Rx2n Le récepteur a inversé la sortie de données  
22 Rx2p Le récepteur Non-a inversé la sortie de données  
23 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
24 Rx4n Le récepteur a inversé la sortie de données 1
25 Rx4p Le récepteur Non-a inversé la sortie de données  
26 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
27 ModPrsl Présent de module  
28 International Interruption  
29 VccTx émetteur d'alimentation de l'énergie 3.3V 2
30 Vcc1 alimentation de l'énergie 3.3V 2
31 LPMode Mode de puissance faible  
32 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
33 Tx3p L'émetteur Non-a inversé des données a entré  
34 Tx3n L'émetteur a inversé la sortie de données  
35 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
36 Tx1p L'émetteur Non-a inversé des données a entré  
37 Tx1n L'émetteur a inversé la sortie de données  
38 LA terre Émetteur rectifié (terrain communal avec l'au sol de récepteur) 1
 

Notes :

1. La terre est le symbole pour le terrain communal de signal et d'approvisionnement (puissance) pour des modules de QSFP+. Tous sont communs dans le module de QSFP+ et toutes les tensions de module sont mises en référence à ce potentiel sauf indication contraire. Reliez ces derniers directement à l'avion de terrain d'entente de signal de panneau de centre serveur.

2. VccRx, Vcc1 et VccTx sont les fournisseurs de puissance de réception et de transmission et seront appliqués concurremment. Le filtrage recommandé d'alimentation d'énergie de panneau de centre serveur est montré ci-dessous. Vcc Rx, Vcc1 et Vcc Tx peuvent être intérieurement reliés dans le module d'émetteur-récepteur de QSFP+ dans n'importe quelle situation. Les goupilles de connecteur chacune sont évaluées pour un courant maximum de 500mA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Fonctions diagnostiques de Digital

E-LINK LNK-QSFP-LR soutiennent le protocole de transmission périodique à 2 fils comme défini dans le QSFP+ MSA. ce qui permet l'accès en temps réel aux paramètres d'emploi suivants :

  • La température d'émetteur-récepteur
  • Courant de polarisation de laser
  • Puissance optique transmise
  • Puissance optique reçue
  • Tension d'alimentation d'émetteur-récepteur

Il fournit également un système sophistiqué d'alarme et de drapeaux d'avertissement, qui peut être employé pour alerter des utilisateurs quand les paramètres d'emploi particuliers sont extérieurs d'une gamme normale prémontée.

L'opération et l'information de diagnostics est surveillée et rapportée par un contrôleur d'émetteur-récepteur de diagnostics de Digital (DDTC) à l'intérieur de l'émetteur-récepteur, qui est accédé par l'interface série à 2 fils. Quand le protocole périodique est activé, le signal d'horloge périodique (goupille de câble coaxial) est produit par le centre serveur. Les données positives d'horloges de bord dans l'émetteur-récepteur de QSFP+ dans ces segments de sa carte mémoire qui ne sont pas protégés. Les données d'horloges de bord négatif de l'émetteur-récepteur de QSFP+. Le signal de données périodiques (goupille de SDA) est bidirectionnel pour le transfert des données périodique. Le centre serveur emploie SDA en même temps que le câble coaxial pour marquer le début et la fin de l'activation périodique de protocole. Les souvenirs sont organisés comme série de mots contenant des données à 8 bits qui peuvent être adressés individuellement ou séquentiellement. L'interface série à 2 fils fournit séquentiel ou à accès sélectif aux 8 paramètres mordus, adressés de 000h à l'adresse maximum de la mémoire.

Cette clause définit la carte mémoire pour l'émetteur-récepteur de QSFP utilisé pour l'identification périodique, la surveillance numérique et certaines fonctions de commande. L'interface est obligatoire pour tous les dispositifs de QSFP. La carte mémoire a été changée afin d'adapter à 4 canaux optiques et limiter l'espace mémoire exigé. La structure de la mémoire est montrée dans l'espace mémoire est arrangée dans un espace d'adressage inférieur, d'une seule page, de 128 octets et des pages supérieures multiples d'espace d'adressage. Cette structure permet l'accès opportun aux adresses dans la page inférieure, par exemple interrompent des drapeaux et des moniteurs. Moins d'entrées critiques de temps, arrangements périodiques par exemple d'identification de l'information et de seuil, sont disponibles avec la fonction choisie de page. La structure fournit également l'expansion d'adresse en ajoutant les pages supérieures supplémentaires comme nécessaires. Par exemple, en pages supérieures 01 et 02 sont facultatifs. La page supérieure 01 permet l'exécution du Tableau choisi d'application, et la page supérieure 02 fournit l'espace lecture/écriture d'utilisateur. La page inférieure et les pages supérieures 00 et 03 sont toujours mises en application. L'adresse d'interface utilisée est A0xh et est principalement employée pour des données critiques de temps comme l'interruption manipulant afin de permettre une « un-temps-lecture » pour toutes les données liées à une situation d'interruption. Après une interruption, internationale, a été affirmé, l'hôte peut donner lecture le champ de drapeau pour déterminer le canal et le type effectués de drapeau.

Pour plus d'informations détaillées comprenant des définitions de carte mémoire, voyez svp les spécifications de QSFP+ MSA.

 

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40GBASE - ruelles optiques de la fibre 4 CWDM de mode unitaire de module d'émetteur-récepteur de LR4 SFP

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E-link China Technology Co., Ltd.

Verified Supplier
9 Années
guangdong, shenzhen
Depuis 2001
Type d'entreprise :
Fabricant
Total annuel :
10000000-20000000
Nombre de salariés :
100~150
Niveau de certification :
Verified Supplier
Fournisseur de contact
Exigence de soumission