SFP-ETRx-4

Трансивер SFP с медным кабелем 10/100/1000 BASE-T

SFP-ETRx-4

Модуль ER4 — это приемопередающий модуль, предназначенный для оптической связи на расстоянии до 40 км. Конструкция соответствует стандарту 40GBASE-ER4 IEEE P802.3ba. Модуль преобразует 4 входных канала (ch) электрических данных со скоростью 10 Гбит/с в 4 оптических сигнала CWDM и мультиплексирует их в один канал для оптической передачи со скоростью 40 Гбит/с. На приемной стороне модуль оптически демультиплексирует входной сигнал 40 Гбит/с в 4 канала CWDM и преобразует их в 4 выходных электрических данных.


Подробная информация о товаре

Часто задаваемые вопросы

Метки товаров

Описание продукта

Модуль ER4 — это приемопередающий модуль, предназначенный для оптической связи на расстоянии до 40 км. Конструкция соответствует стандарту 40GBASE-ER4 IEEE P802.3ba. Модуль преобразует 4 входных канала (ch) электрических данных со скоростью 10 Гбит/с в 4 оптических сигнала CWDM и мультиплексирует их в один канал для оптической передачи со скоростью 40 Гбит/с. На приемной стороне модуль оптически демультиплексирует входной сигнал 40 Гбит/с в 4 канала CWDM и преобразует их в 4 выходных электрических данных.
Центральные длины волн 4 каналов CWDM составляют 1271, 1291, 1311 и 1331 нм и входят в сетку длин волн CWDM, определенную в стандарте ITU-T G694.2. Она содержитдуплексный LC-адаптердля оптического интерфейса и 38-контактного разъемаадаптердля электрического интерфейса. Чтобы минимизировать оптическую дисперсию в магистральной системе, в этом модуле необходимо использовать одномодовое волокно (SMF).
Изделие разработано в соответствии с форм-фактором, оптико-электрическим соединением и цифровым диагностическим интерфейсом согласно многостороннему соглашению QSFP (MSA). Оно рассчитано на работу в самых суровых внешних условиях, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи.
Модуль работает от одного источника питания +3,3 В, и для его работы доступны глобальные управляющие сигналы LVCMOS/LVTTL, такие как «Модуль присутствует», «Сброс», «Прерывание» и «Режим низкого энергопотребления». Для отправки и приема более сложных управляющих сигналов, а также для получения цифровой диагностической информации доступен двухпроводной последовательный интерфейс. Для максимальной гибкости проектирования можно адресовать отдельные каналы и отключать неиспользуемые каналы.
Модуль TQP10 разработан в соответствии с многоисточниковым соглашением QSFP (MSA), с учетом форм-фактора, оптического/электрического соединения и цифрового диагностического интерфейса. Он рассчитан на работу в самых жестких внешних условиях, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи. Модуль обладает очень высокой функциональностью и широким набором функций, доступных через двухпроводной последовательный интерфейс.

Характеристики продукта

1. Конструкция мультиплексора/демультиплексора с 4 линиями CWDM.
2. Пропускная способность канала до 11,2 Гбит/с.
3. Суммарная пропускная способность > 40 Гбит/с.
4. Дуплексный разъем LC.
5. Соответствует стандартам 40G Ethernet IEEE802.3ba и 40GBASE-ER4.
6. Соответствует стандарту QSFP MSA.
7. Фотодетектор APD.
8. Передача данных на расстояние до 40 км.
9. Соответствует скоростям передачи данных в диапазоне QDR/DDR Infini.
10. Работа от одного источника питания +3,3 В.
11. Встроенные цифровые диагностические функции.
12. Диапазон температур от 0°C до 70°C.
13. Деталь, соответствующая требованиям RoHS.

Приложения

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

 

Передатчик

 

 

 

 

 

Допуск выходного напряжения однополярного преобразователя

 

0.3

 

4

V

1

 

Допуск по синфазному напряжению

 

15

 

 

mV

 

 

Дифференциальное напряжение на входе передатчика

VI

150

 

1200

mV

 

 

Дифференциальное сопротивление входного сигнала передатчика

ЗИН

85

100

115

 

 

 

Джиттер входного сигнала, зависящий от данных

ДДЖ

 

0.3

 

UI

 

 

 

Приёмник

 

 

 

 

 

Допуск выходного напряжения однополярного преобразователя

 

0.3

 

4

V

 

 

Дифференциальное напряжение на выходе приемника

Vo

370

600

950

mV

 

 

Напряжение нарастания и спада на выходе приемника

Тр/Тф

 

 

35

ps

1

 

Полное дрожание

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 бокового режима

SMSR

30

-

-

dB

 

Суммарная средняя мощность при запуске

PT

-

-

10.5

дБм

 

Передача OMA по полосам движения

ТхОМА

0

 

5.0

дБм

 

Средняя пусковая мощность на каждой полосе

TXPx

0

 

5.0

дБм

 

Разница в пусковой мощности между любыми двумя полосами (OMA)

 

-

-

4.7

dB

 

ТДП, 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}

 

 

Допуск на оптические возвратные потери

 

-

-

20

dB

 

Средняя мощность запуска при выключенном передатчике, каждый

Переулок

Пофф

 

 

-30

дБм

 

Шум относительной интенсивности

Рин

 

 

-128

дБ/Гц

1

Допуск на оптические возвратные потери

 

-

-

12

dB

 

 

Приёмник

 

 

Порог повреждений

ТХд

0

 

 

дБм

1

Чувствительность приемника (OMA) на полосу движения

Rxsens

-21

 

-6

дБм

 

Мощность приемника (OMA), на каждой полосе

RxOMA

-

-

-4

дБм

 

Нагрузка на приемник (OMA) на полосу движения

СРС

 

 

-16.8

дБм

 

Точность RSSI

 

-2

 

2

dB

 

Отражательная способность приемника

Рркс

 

 

-26

dB

 

Прием электрического тока, верхняя частота среза 3 дБ, каждая полоса движения.

 

 

 

12.3

ГГц

 

LOS Де-Ассерт

ПОСЛ.

 

 

-23

дБм

 

Утверждение LOS

ЛОСА

-33

 

 

дБм

 

Гистерезис LOS

ЛОШ

0,5

 

 

dB

 

Примечание
1. Отражение 12 дБ

Интерфейс диагностического мониторинга
Функция цифрового диагностического мониторинга доступна на всех модулях QSFP+ ER4. Для связи с модулем используется двухпроводной последовательный интерфейс. Структура памяти показана на рисунке. Память организована в виде нижнего одностраничного адресного пространства размером 128 байт и нескольких верхних адресных страниц. Такая структура обеспечивает своевременный доступ к адресам в нижнем адресном пространстве, например, к прерываниям.

Флаги и мониторы. Менее критичные по времени записи, такие как информация об идентификаторе последовательного порта и настройки пороговых значений, доступны с помощью функции выбора страницы. Используемый адрес интерфейса — A0xh, и он в основном используется для критически важных по времени данных, таких как обработка прерываний, чтобы обеспечить однократное чтение всех данных, связанных с ситуацией прерывания. После срабатывания прерывания Intl хост может считать поле флага, чтобы определить затронутый канал и тип флага.

Содержимое памяти EEPROM с серийным идентификатором (A0h)

Адрес данных

Длина

(Байт)

Имя

Длина

Описание и содержание

Базовые поля идентификатора

128

1

Идентификатор

Тип идентификатора последовательного модуля (D=QSFP+)

129

1

Внешний идентификатор

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

130

1

Разъем

Код типа разъема (7=LC)

131-138

8

Соответствие техническим требованиям

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

139

1

Кодирование

Код для алгоритма последовательного кодирования (5=64B66B)

140

1

БР, Номинальный

Номинальная скорость передачи данных, единицы измерения: 100 МБ.s/с(6C=108)

141

1

Расширенные тарифы предусматривают соблюдение требований.

Метки для обеспечения соответствия требованиям расширенного выбора тарифа

142

1

Длина (SMF)

Поддерживаемая длина линии связи для одномодового оптоволокна в км (28=40 км)

143

1

Длина (OM3)

50 мкм)

Поддерживаемая длина линии связи для оптоволокна EBW 50/125 мкм (OM3), блоки по 2 м.

144

1

Длина (OM2)

50 мкм)

Поддерживаемая длина линии связи для оптоволокна 50/125 мкм (OM2), единицы по 1 м.

145

1

Длина (OM1)

62,5 мкм)

Поддерживаемая длина линии связи для оптоволокна 62,5/125 мкм (OM1), единицы по 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, если в байте 147 указан VCSEL 850 нм, как определено в таблице 37.

147

1

Технические характеристики устройств

Технология устройств

148-163

16

Название поставщика

Название производителя QSFP+: TIBTRONIX (ASCII)

164

1

Расширенный модуль

Коды расширенных модулей для InfiniBand

165-167

3

Vendor OUI

Идентификатор компании IEEE для QSFP+ (000840)

168-183

16

Номер детали поставщика

Номер детали: TQPLFG40D (ASCII)

184-185

2

Доход поставщика

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 в медном кабеле в дБ на частотах 2,5 ГГц (Adrs 186) и 5,0 ГГц (Adrs 187) (65A4=1301)

188-189

2

Допуск по длине волны

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

190

1

Максимальная температура корпуса

Максиmтемпература корпуса в градусах Цельсия (70)

191

1

CC_BASE

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

Блок-схема приемопередатчика

2

Механические размеры

1

Рекомендуемые товары

  • Бронированный оптический кабель GYFXTS

    Бронированный оптический кабель GYFXTS

    Оптические волокна размещены в свободной трубке, изготовленной из высокомодульного пластика и заполненной водоотталкивающими нитями. Вокруг трубки наматывается слой неметаллического силового элемента, а трубка бронирована стальной лентой с пластиковым покрытием. Затем экструдируется слой внешней оболочки из полиэтилена.
  • Быстроразъемный соединитель типа OYI B

    Быстроразъемный соединитель типа OYI B

    Наш быстроразъемный волоконно-оптический соединитель типа OYI B предназначен для сетей FTTH (Fiber To The Home) и FTTX (Fiber To The X). Это новое поколение волоконно-оптических соединителей, используемых в сборочных линиях, и он может быть как открытого, так и сборного типа, с оптическими и механическими характеристиками, соответствующими стандартам для волоконно-оптических соединителей. Он разработан для обеспечения высокого качества и эффективности при монтаже, благодаря уникальной конструкции обжимной части.
  • SFP-ETRx-4

    SFP-ETRx-4

    Трансиверы OPT-ETRx-4 Copper Small Form Pluggable (SFP) основаны на соглашении SFP Multi Source Agreement (MSA). Они совместимы со стандартами Gigabit Ethernet, указанными в стандарте IEEE STD 802.3. Доступ к физическому уровню 10/100/1000 BASE-T (PHY) осуществляется через интерфейс 12C, что обеспечивает доступ ко всем настройкам и функциям PHY. OPT-ETRx-4 совместим с автоматическим согласованием 1000BASE-X и имеет функцию индикации состояния канала. PHY отключается, когда сигнал TX disable находится в высоком состоянии или разомкнут.
  • Миниатюрный труборез типа

    Миниатюрный труборез типа "стальная труба"

    Волоконно-оптический PLC-разветвитель, также известный как разветвитель луча, представляет собой интегрированное волноводное устройство распределения оптической мощности на основе кварцевой подложки. Он аналогичен системе передачи по коаксиальному кабелю. Оптическая сеть также требует передачи оптического сигнала в ответвления. Волоконно-оптический разветвитель является одним из важнейших пассивных устройств в оптической линии связи. Это тандемное устройство оптического волокна с множеством входных и выходных терминалов. Он особенно применим в пассивных оптических сетях (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH и т. д.) для соединения ODF и оконечного оборудования и для обеспечения разветвления оптического сигнала.
  • OYI-FOSC-D106M

    OYI-FOSC-D106M

    Купольная муфта для сращивания оптоволоконных кабелей OYI-FOSC-M6 используется в воздушных, настенных и подземных системах для прямого и ответвленного сращивания оптоволоконного кабеля. Купольные муфты обеспечивают превосходную защиту оптоволоконных соединений от воздействия окружающей среды, таких как ультрафиолетовое излучение, вода и погодные условия, благодаря герметичному покрытию и степени защиты IP68.
  • OYI-F234-8Core

    OYI-F234-8Core

    Этот блок используется в качестве точки подключения фидерного кабеля к абонентскому кабелю в системе связи FTTX. Он объединяет в одном устройстве функции сварки, разветвления, распределения, хранения и соединения кабелей. При этом он обеспечивает надежную защиту и управление при построении сети FTTX.

Если вы ищете надежное высокоскоростное решение для прокладки оптоволоконных кабелей, обратитесь в OYI. Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать, как мы можем помочь вам оставаться на связи и вывести ваш бизнес на новый уровень.

Фейсбук

YouTube

YouTube

Инстаграм

Инстаграм

LinkedIn

LinkedIn

тикток

Тикток

Тикток

WhatsApp

+8618926041961

Электронная почта

sales@oyii.net