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.
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.
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%
| 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-Ассер | 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.
| 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). |
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.