Оболочка круглого кабеля 5,0 мм HDPE

10/100/1000 BASE-T медный SFP-трансивер

Оболочка круглого кабеля 5,0 мм HDPE

ER4 — это модуль приемопередатчика, разработанный для оптических коммуникационных приложений на расстоянии 40 км. Конструкция соответствует 40GBASE-ER4 стандарта IEEE P802.3ba. Модуль преобразует 4 входных канала (ch) электрических данных 10 Гбит/с в 4 оптических сигнала CWDM и мультиплексирует их в один канал для оптической передачи 40 Гбит/с. Наоборот, на стороне приемника модуль оптически демультиплексирует вход 40 Гбит/с в сигналы 4 каналов CWDM и преобразует их в 4 выходных электрических данных.


Подробности продукта

Часто задаваемые вопросы

Теги продукта

Описание продукта

ER4 — это модуль приемопередатчика, разработанный для оптических коммуникационных приложений на расстоянии 40 км. Конструкция соответствует 40GBASE-ER4 стандарта IEEE P802.3ba. Модуль преобразует 4 входных канала (ch) электрических данных 10 Гбит/с в 4 оптических сигнала CWDM и мультиплексирует их в один канал для оптической передачи 40 Гбит/с. Наоборот, на стороне приемника модуль оптически демультиплексирует вход 40 Гбит/с в сигналы 4 каналов CWDM и преобразует их в 4 выходных электрических данных.
Центральные длины волн 4 каналов CWDM составляют 1271, 1291, 1311 и 1331 нм как элементы сетки длин волн CWDM, определенной в ITU-T G694.2. Она содержитДуплексный LC-адаптердля оптического интерфейса и 38-контактногоадаптердля электрического интерфейса. Чтобы минимизировать оптическую дисперсию в системе дальней связи, в этом модуле необходимо применять одномодовое волокно (SMF).
Продукт разработан с форм-фактором, опто-электрическим соединением и цифровым диагностическим интерфейсом в соответствии с соглашением QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Он был разработан для самых суровых внешних условий эксплуатации, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи.
Модуль работает от одного источника питания +3,3 В, а глобальные сигналы управления LVCMOS/LVTTL, такие как Module Present, Reset, Interrupt и Low Power Mode, доступны с модулями. 2-проводной последовательный интерфейс доступен для отправки и получения более сложных сигналов управления и получения цифровой диагностической информации. Отдельные каналы могут быть адресованы, а неиспользуемые каналы могут быть отключены для максимальной гибкости проектирования.
TQP10 разработан с форм-фактором, опто-электрическим соединением и цифровым диагностическим интерфейсом в соответствии с соглашением QSFP Multi-Source Agreement (MSA). Он был разработан для самых суровых внешних условий эксплуатации, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи. Модуль предлагает очень высокую функциональность и интеграцию функций, доступную через двухпроводной последовательный интерфейс.

Характеристики продукта

1. Конструкция MUX/DEMUX с 4 линиями CWDM.
2. Пропускная способность до 11,2 Гбит/с на канал.
3. Суммарная пропускная способность > 40 Гбит/с.
4. Дуплексный LC-разъем.
5. Соответствует стандартам 40G Ethernet IEEE802.3ba и 40GBASE-ER4.
6. Соответствует требованиям QSFP MSA.
7. Фотодетектор APD.
8. Дальность передачи до 40 км.
9. Соответствует скоростям передачи данных QDR/DDR Infini band.
10. Работает один источник питания +3,3 В.
11. Встроенные функции цифровой диагностики.
12. Диапазон температур от 0°С до 70°С.
13. Деталь, соответствующая RoHS.

Приложения

1. От стойки к стойке.
2. Центры обработки данныхКоммутаторы и маршрутизаторы.
3. Метросети.
4. Коммутаторы и маршрутизаторы.
5. Каналы Ethernet 40G BASE-ER4.

 

Передатчик

 

 

 

 

 

Допустимое отклонение выходного напряжения на одном конце

 

0.3

 

4

V

1

 

Допустимое отклонение напряжения синфазного сигнала

 

15

 

 

mV

 

 

Передача входного дифференциального напряжения

VI

150

 

1200

mV

 

 

Входной дифференциальный импеданс передачи

ЗИН

85

100

115

 

 

 

Входной джиттер, зависящий от данных

ДДЖ

 

0.3

 

UI

 

 

 

Приемник

 

 

 

 

 

Допустимое отклонение выходного напряжения на одном конце

 

0.3

 

4

V

 

 

Дифференциальное напряжение на выходе Rx

Vo

370

600

950

mV

 

 

Напряжение нарастания и спада выходного сигнала Rx

Тр/Тф

 

 

35

ps

1

 

Общий джиттер

TJ

 

0.3

 

UI

 

 

Примечание:
1,20~80%

Оптические параметры (TOP = от 0 до 70 °C, VCC = от 3,0 до 3,6 Вольт)

Параметр

Символ

Мин.

Тип

Макс

Единица

Ссылка.

 

Передатчик

 

 

Назначение длины волны

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

 

Коэффициент подавления побочных мод

СМР

30

-

-

dB

 

Общая средняя мощность запуска

PT

-

-

10.5

дБм

 

Передача OMA на полосу

ТхОМА

0

 

5.0

дБм

 

Средняя мощность запуска, каждая полоса

TXPx

0

 

5.0

дБм

 

Разница в мощности запуска между любыми двумя полосами (OMA)

 

-

-

4.7

dB

 

TDP, каждыйLане

ТДП

 

 

2.6

dB

 

Коэффициент вымирания

ER

5.5

6.5

 

dB

 

Определение маски для глаз передатчика {X1, X2, X3,

Y1, Y2, Y3}

 

{0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4}

 

 

Допустимые оптические возвратные потери

 

-

-

20

dB

 

Средняя мощность запуска выключенного передатчика, каждый

Переулок

Пофф

 

 

-30

дБм

 

Относительная интенсивность шума

Рин

 

 

-128

дБ/Гц

1

Допустимые оптические возвратные потери

 

-

-

12

dB

 

 

Приемник

 

 

Порог повреждения

ТГД

0

 

 

дБм

1

Чувствительность приемника (OMA) на полосу

Rxsens

-21

 

-6

дБм

 

Мощность приемника (OMA), каждая полоса

РxОМА

-

-

-4

дБм

 

Чувствительность приемника под нагрузкой (OMA) на полосу

СРС

 

 

-16.8

дБм

 

Точность RSSI

 

-2

 

2

dB

 

Коэффициент отражения приемника

Ррх

 

 

-26

dB

 

Прием электрического сигнала с верхней границей частоты 3 дБ, каждая полоса

 

 

 

12.3

ГГц

 

LOS De-Assert

ЛОСД

 

 

-23

дБм

 

Утверждать LOS

ЛОСА

-33

 

 

дБм

 

Гистерезис LOS

ЛОШ

0,5

 

 

dB

 

Примечание
1. Отражение 12 дБ

Интерфейс диагностического мониторинга
Функция мониторинга цифровой диагностики доступна на всех QSFP+ ER4. 2-проводной последовательный интерфейс обеспечивает пользователю связь с модулем. Структура памяти показана в потоке. Пространство памяти организовано в нижнее, одностраничное, адресное пространство из 128 байт и несколько верхних страниц адресного пространства. Эта структура позволяет своевременно получать доступ к адресам на нижней странице, таким как прерывание

Флаги и мониторы. Менее критичные по времени записи, такие как информация о серийном идентификаторе и пороговые настройки, доступны с функцией Page Select. Используемый адрес интерфейса — A0xh, и он в основном используется для критичных по времени данных, таких как обработка прерываний, чтобы включить одноразовое чтение для всех данных, связанных с ситуацией прерывания. После того, как прерывание было подтверждено, Intl, хост может считать поле флага, чтобы определить затронутый канал и тип флага.

Содержимое памяти последовательного идентификатора EEPROM (A0h)

Адрес данных

Длина

(Байт)

Имя

Длина

Описание и содержание

Базовые поля идентификатора

128

1

Идентификатор

Идентификатор типа последовательного модуля (D=QSFP+)

129

1

Доп. идентификатор

Расширенный идентификатор последовательного модуля (90=2,5 Вт)

130

1

Соединитель

Код типа разъема (7=LC)

131-138

8

Соответствие спецификации

Код для электронной совместимости или оптической совместимости (40GBASE-LR4)

139

1

Кодирование

Код для алгоритма последовательного кодирования (5=64B66B)

140

1

BR, Номинальный

Номинальная скорость передачи данных, единицы по 100 МБs/с(6С=108)

141

1

Расширенные ставки выбирают соответствие

Теги для соответствия расширенному тарифу

142

1

Длина (SMF)

Поддерживаемая длина линии связи для SMF-волокна в км (28=40 км)

143

1

Длина (ОМ3)

50мкм)

Поддерживаемая длина линии связи для волокна EBW 50/125 мкм (OM3), единицы по 2 м

144

1

Длина (ОМ2)

50мкм)

Поддерживаемая длина линии связи для волокна 50/125 мкм (OM2), единицы измерения 1 м

145

1

Длина (ОМ1)

62,5 мкм)

Поддерживаемая длина линии связи для волокна 62,5/125 мкм (OM1), единицы измерения 1 м

146

1

Длина (медь)

Длина линии связи медного или активного кабеля, единицы измерения 1 м Длина линии связи, поддерживаемая для волокна 50/125 мкм (OM4), единицы измерения 2 м, когда байт 147 объявляет 850 нм VCSEL, как определено в таблице 37

147

1

Технология устройства

Технология устройства

148-163

16

Имя поставщика

Имя поставщика QSFP+: TIBTRONIX (ASCII)

164

1

Расширенный модуль

Расширенные коды модулей для InfiniBand

165-167

3

Поставщик OUI

Идентификатор компании IEEE поставщика QSFP+ (000840)

168-183

16

Номер поставщика

Номер детали: TQPLFG40D (ASCII)

184-185

2

Поставщик rev

Уровень ревизии для номера детали, предоставленного поставщиком (ASCII) (X1)

186-187

2

Длина волны или

Медный кабель

Затухание

Номинальная длина волны лазера (длина волны = значение/20 в нм) или затухание медного кабеля в дБ на частотах 2,5 ГГц (Adrs 186) и 5,0 ГГц (Adrs 187) (65A4 = 1301)

188-189

2

Допуск длины волны

Гарантированный диапазон длины волны лазера (+/- значение) от номинальной длины волны. (длина волны Tol=значение/200 в нм) (1C84=36,5)

190

1

Макс. температура корпуса

Максиmгм температура корпуса в градусах по Цельсию (70)

191

1

CC_BASE

Проверьте код для полей базового идентификатора (адреса 128-190)

Блок-схема приемопередатчика

2

Механические размеры

1

Рекомендуемые продукты

Если вы ищете надежное, высокоскоростное решение для оптоволоконного кабеля, не ищите дальше, чем OYI. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, как мы можем помочь вам оставаться на связи и вывести ваш бизнес на новый уровень.

Фейсбук

Ютуб

Ютуб

Инстаграм

Инстаграм

LinkedIn

LinkedIn

Ватсап

+8618926041961

Электронная почта

sales@oyii.net