ER4 ແມ່ນໂມດູນ transceiver ອອກແບບມາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການສື່ສານ optical 40km. ການອອກແບບແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ 40GBASE-ER4 ຂອງມາດຕະຖານ IEEE P802.3ba. ໂມດູນຈະປ່ຽນ 4 ຊ່ອງ inputs (ch) ຂອງຂໍ້ມູນໄຟຟ້າ 10Gb/s ເປັນ 4 CWDM optical signals, ແລະ multiplexes ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງດຽວສໍາລັບການສົ່ງ optical 40Gb/s. ໃນທາງກັບກັນ, ຢູ່ດ້ານຜູ້ຮັບ, ໂມດູນ optically demultiplexes 40Gb/s input ເຂົ້າໄປໃນ 4 ຊ່ອງສັນຍານ CWDM, ແລະປ່ຽນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນ 4 ຊ່ອງອອກຂໍ້ມູນໄຟຟ້າ.
ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນກາງຂອງ 4 ຊ່ອງ CWDM ແມ່ນ 1271, 1291, 1311 ແລະ 1331 nm ເປັນສະມາຊິກຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຄວາມຍາວ CWDM ທີ່ກໍານົດໃນ ITU-T G694.2. ມັນປະກອບດ້ວຍ aອະແດັບເຕີ LC ສອງຊັ້ນສໍາລັບການໂຕ້ຕອບ optical ແລະ 38-pinອະແດັບເຕີສໍາລັບການໂຕ້ຕອບໄຟຟ້າ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການກະແຈກກະຈາຍຂອງ optical ໃນລະບົບທາງໄກ, ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ (SMF) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ໃນໂມດູນນີ້.
ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍຮູບແບບປັດໄຈ, ການເຊື່ອມຕໍ່ optical / ໄຟຟ້າແລະການໂຕ້ຕອບການວິນິດໄສດິຈິຕອນຕາມສັນຍາ QSFP Multi-Source (MSA). ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງສະພາບການປະຕິບັດພາຍນອກຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດລວມທັງອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະ EMI interference.
ໂມດູນດໍາເນີນການຈາກການສະຫນອງພະລັງງານ +3.3V ອັນດຽວແລະສັນຍານການຄວບຄຸມທົ່ວໂລກຂອງ LVCMOS/LVTTL ເຊັ່ນ: ໂມດູນປະຈຸບັນ, ຣີເຊັດ, ລົບກວນແລະໂຫມດພະລັງງານຕ່ໍາສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບໂມດູນ. ການໂຕ້ຕອບ serial 2-wire ແມ່ນມີຢູ່ເພື່ອສົ່ງແລະຮັບສັນຍານການຄວບຄຸມທີ່ສັບສົນຫຼາຍແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນການວິນິດໄສດິຈິຕອນ. ຊ່ອງທາງສ່ວນບຸກຄົນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແລະຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສາມາດຖືກປິດລົງເພື່ອຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການອອກແບບສູງສຸດ.
TQP10 ໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍປັດໄຈຮູບແບບ, ການເຊື່ອມຕໍ່ optical / ໄຟຟ້າແລະການໂຕ້ຕອບການວິເຄາະດິຈິຕອນຕາມສັນຍາ QSFP Multi-Source (MSA). ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງສະພາບການປະຕິບັດພາຍນອກຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດລວມທັງອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະ EMI interference. ໂມດູນສະຫນອງການເຮັດວຽກທີ່ສູງຫຼາຍແລະການເຊື່ອມໂຍງຄຸນນະສົມບັດ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານການໂຕ້ຕອບ serial ສອງສາຍ.
1. ການອອກແບບ 4 ເລນ CWDM MUX/DEMUX.
2. ສູງສຸດ 11.2Gbps ຕໍ່ແບນວິດຊ່ອງ.
3. ລວມແບນວິດຂອງ > 40Gbps.
4. Duplex LC connector.
5. ສອດຄ່ອງກັບ 40G Ethernet IEEE802.3ba ແລະ 40GBASE-ER4 ມາດຕະຖານ.
6. ສອດຄ່ອງກັບ QSFP MSA.
7. ເຄື່ອງກວດຈັບພາບຖ່າຍ APD.
8. ລະບົບສາຍສົ່ງສູງສຸດ 40 ກິໂລແມັດ.
9. ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາຂໍ້ມູນແຖບ QDR/DDR Infini.
10. ປະຕິບັດການສະຫນອງພະລັງງານ +3.3V ດຽວ.
11. ຟັງຊັນວິນິດໄສດິຈິຕອນໃນຕົວ.
12. ຊ່ວງອຸນຫະພູມ 0°C ຫາ 70°C.
13. ພາກສ່ວນທີ່ສອດຄ່ອງກັບ RoHS.
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ |
|
|
|
|
| ||
ຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນຂາອອກດຽວ |
| 0.3 |
| 4 | V | 1 |
|
ໂຫມດທົ່ວໄປຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນ |
| 15 |
|
| mV |
|
|
ສົ່ງແຮງດັນຄວາມຕ່າງຂາເຂົ້າ | VI | 150 |
| 1200 | mV |
|
|
ການສົ່ງສັນຍານ Diff Impedance | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
|
|
Jitter ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນ | DDJ |
| 0.3 |
| UI |
|
|
| ຜູ້ຮັບ |
|
|
|
|
| |
ຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນຂາອອກດຽວ |
| 0.3 |
| 4 | V |
|
|
Rx Output Diff Voltage | Vo | 370 | 600 | 950 | mV |
|
|
Rx Output ແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງ | Tr/Tf |
|
| 35 | ps | 1 |
|
Jitter ທັງຫມົດ | TJ |
| 0.3 |
| UI |
|
ໝາຍເຫດ:
1.20~80%
ພາລາມິເຕີ | ສັນຍາລັກ | ຕ່ຳສຸດ | ພິມ | ສູງສຸດ | ໜ່ວຍ | ອ້າງອີງ |
| ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ |
|
| |||
ການມອບໝາຍຄວາມຍາວຄື້ນ | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
|
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| |
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| |
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| |
ອັດຕາສ່ວນການສະກັດກັ້ນຮູບແບບຂ້າງຄຽງ | SMSR | 30 | - | - | dB |
|
ພະລັງງານເປີດຕົວສະເລ່ຍທັງຫມົດ | PT | - | - | 10.5 | dBm |
|
ສົ່ງ OMA ຕໍ່ເລນ | TxOMA | 0 |
| 5.0 | dBm |
|
ພະລັງງານເປີດຕົວສະເລ່ຍ, ແຕ່ລະເສັ້ນທາງ | TXPx | 0 |
| 5.0 | dBm |
|
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພະລັງງານເປີດຕົວລະຫວ່າງສອງເລນ (OMA) |
| - | - | 4.7 | dB |
|
TDP, ແຕ່ລະLane | TDP |
|
| 2.6 | dB |
|
ອັດຕາສ່ວນການສູນພັນ | ER | 5.5 | 6.5 |
| dB |
|
Transmitter Eye Mask Definition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
| {0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4} |
|
| ||
Optical Return ຄວາມທົນທານຕໍ່ການສູນເສຍ |
| - | - | 20 | dB |
|
ການເປີດຕົວໂດຍສະເລ່ຍ Power OFF Transmitter, ແຕ່ລະຄົນ ເລນ | ປອຟ |
|
| -30 | dBm |
|
ສິ່ງລົບກວນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງພີ່ນ້ອງ | ລິນ |
|
| -128 | dB/HZ | 1 |
Optical Return ຄວາມທົນທານຕໍ່ການສູນເສຍ |
| - | - | 12 | dB |
|
| ຜູ້ຮັບ |
|
| |||
ເກນຄວາມເສຍຫາຍ | THd | 0 |
|
| dBm | 1 |
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຮັບ (OMA) ຕໍ່ເລນ | Rxsen | -21 |
| -6 | dBm |
|
ພະລັງງານຜູ້ຮັບ (OMA), ແຕ່ລະເລນ | RxOMA | - | - | -4 | dBm |
|
ຄວາມອ່ອນໄຫວຜູ້ຮັບທີ່ເນັ້ນໜັກ (OMA) ຕໍ່ເລນ | SRS |
|
| -16.8 | dBm |
|
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ RSSI |
| -2 |
| 2 | dB |
|
ການສະທ້ອນຜູ້ຮັບ | Rrx |
|
| -26 | dB |
|
ໄດ້ຮັບໄຟຟ້າ 3 dB ຄວາມຖີ່ຂອງການຕັດເທິງ, ແຕ່ລະສາຍ |
|
|
| 12.3 | GHz |
|
LOS De-Assert | ສູນເສຍ |
|
| -23 | dBm |
|
LOS ຢືນຢັນ | LOSA | -33 |
|
| dBm |
|
LOS Hysteresis | ສູນເສຍ | 0.5 |
|
| dB |
ໝາຍເຫດ
1. 12dB ການສະທ້ອນ
ການໂຕ້ຕອບການຕິດຕາມການວິນິດໄສ
ຟັງຊັນການຕິດຕາມການວິນິດໄສດິຈິຕອນແມ່ນມີຢູ່ໃນທຸກ QSFP+ ER4. ການໂຕ້ຕອບ serial 2 ສາຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັບໂມດູນ. ໂຄງສ້າງຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການໄຫຼ. ພື້ນທີ່ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາໄດ້ຖືກຈັດລຽງເຂົ້າໄປໃນຕ່ໍາ, ຫນ້າດຽວ, ພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ຂອງ 128 bytes ແລະຫຼາຍຫນ້າພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ເທິງ. ໂຄງສ້າງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄດ້ທັນເວລາກັບທີ່ຢູ່ໃນຫນ້າຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ: ການຂັດຂວາງ
ທຸງ ແລະ ຈໍພາບ. ການປ້ອນຂໍ້ມູນເວລາທີ່ສຳຄັນໜ້ອຍລົງ, ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນ serial ID ແລະການຕັ້ງຄ່າເກນ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຟັງຊັນ Page Select. ທີ່ຢູ່ອິນເຕີເຟດທີ່ໃຊ້ແມ່ນ A0xh ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນເວລາເຊັ່ນການຈັດການຂັດຂວາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການອ່ານຫນຶ່ງຄັ້ງສໍາລັບຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການຂັດຂວາງ. ຫຼັງຈາກການຂັດຂວາງ, Intl ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ເຈົ້າພາບສາມາດອ່ານອອກພາກສະຫນາມທຸງເພື່ອກໍານົດຊ່ອງທາງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະປະເພດຂອງທຸງ.
ທີ່ຢູ່ຂໍ້ມູນ | ຄວາມຍາວ (ໄບຕ໌) | ຊື່ຂອງ ຄວາມຍາວ | ລາຍລະອຽດ ແລະເນື້ອໃນ |
ຊ່ອງ ID ພື້ນຖານ | |||
128 | 1 | ຕົວລະບຸ | ປະເພດຕົວລະບຸຂອງໂມດູນ serial(D=QSFP+) |
໑໒໙ | 1 | ຕໍ່. ຕົວລະບຸ | ຕົວລະບຸແບບຂະຫຍາຍຂອງໂມດູນ Serial (90=2.5W) |
໑໓໐ | 1 | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ລະຫັດປະເພດຕົວເຊື່ອມຕໍ່(7=LC) |
131-138 | 8 | ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນສະເພາະ | ລະຫັດສໍາລັບການເຂົ້າກັນໄດ້ເອເລັກໂຕຣນິກຫຼື optical ເຂົ້າກັນໄດ້ (40GBASE-LR4) |
139 | 1 | ການເຂົ້າລະຫັດ | ລະຫັດສໍາລັບວິທີການການເຂົ້າລະຫັດ serial (5=64B66B) |
໑໔໐ | 1 | BR, ນາມ | ອັດຕາບິດຊື່, ຫນ່ວຍຂອງ 100 MB ມັນs/s(6C=108) |
໑໔໑ | 1 | ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເລືອກການປະຕິບັດຕາມ | ແທັກສໍາລັບການຂະຫຍາຍອັດຕາເລືອກການປະຕິບັດຕາມ |
໑໔໒ | 1 | ຄວາມຍາວ (SMF) | ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບເສັ້ນໄຍ SMF ໃນ km (28=40KM) |
໑໔໓ | 1 | ຄວາມຍາວ (OM3 50um) | ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນ EBW 50/125um ເສັ້ນໄຍ (OM3), ຫນ່ວຍຂອງ 2m |
144 | 1 | ຄວາມຍາວ (OM2 50um) | ຄວາມຍາວເຊື່ອມຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບເສັ້ນໄຍ 50/125um (OM2), ຫນ່ວຍຂອງ 1m |
145 | 1 | ຄວາມຍາວ (OM1 62.5 ນມ) | ຄວາມຍາວເຊື່ອມຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບເສັ້ນໄຍ 62.5 / 125um (OM1), ຫນ່ວຍ 1m |
146 | 1 | ຄວາມຍາວ (ທອງແດງ) | ຄວາມຍາວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງສາຍທອງແດງຫຼືສາຍເຄເບີນທີ່ໃຊ້ໄດ້, unites ຂອງ 1m ຄວາມຍາວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ 50/125um ເສັ້ນໄຍ (OM4), ຫນ່ວຍຂອງ 2m ເມື່ອ Byte 147 ປະກາດ 850nm VCSEL ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 37 |
147 | 1 | ເຕັກໂນໂລຊີອຸປະກອນ | ເຕັກໂນໂລຊີອຸປະກອນ |
148-163 | 16 | ຊື່ຜູ້ຂາຍ | ຊື່ຜູ້ຂາຍ QSFP+: TIBTRONIX (ASCII) |
໑໖໔ | 1 | ໂມດູນຂະຫຍາຍ | ລະຫັດໂມດູນຂະຫຍາຍສໍາລັບ InfiniBand |
165-167 | 3 | ຜູ້ຂາຍ OUI | ID ບໍລິສັດ IEEE ຜູ້ຂາຍ QSFP+ (000840) |
168-183 | 16 | ຜູ້ຂາຍ PN | ຈໍານວນສ່ວນ : TQPLFG40D (ASCII) |
184-185 | 2 | ຜູ້ຂາຍ Rev | ລະດັບການດັດແກ້ສໍາລັບຈໍານວນສ່ວນທີ່ສະຫນອງໂດຍຜູ້ຂາຍ (ASCII) (X1) |
186-187 | 2 | ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຫຼື ສາຍທອງແດງ ການຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ | ຄວາມຍາວຄື້ນເລເຊີ nominal (wavelength=value/20 in nm) ຫຼືການຫຼຸດແສງສາຍທອງແດງໃນ dB ທີ່ 2.5GHz (Adrs 186) ແລະ 5.0GHz (Adrs 187) (65A4=1301) |
188-189 | 2 | ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄື້ນ | ໄລຍະການຮັບປະກັນຄວາມຍາວຂອງເລເຊີ (+/- ຄ່າ) ຈາກຄວາມຍາວຄື່ນນາມ. (ຄວາມຍາວຄື້ນ Tol=value/200 in nm) (1C84=36.5) |
190 | 1 | ອຸນຫະພູມກໍລະນີສູງສຸດ | Maximອຸນຫະພູມກໍລະນີຢູ່ໃນອົງສາ C (70) |
191 | 1 | CC_BASE | ກວດເບິ່ງລະຫັດສຳລັບຊ່ອງ ID ພື້ນຖານ (ທີ່ຢູ່ 128-190) |
ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາການແກ້ໄຂສາຍເຄເບີນໃຍແກ້ວນໍາແສງຄວາມໄວສູງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເບິ່ງບໍ່ເກີນ OYI. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາດຽວນີ້ເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ກັນແນວໃດແລະນໍາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄປສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປ.