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-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.

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 обеспечивают соответствие требованиям.

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

  • Напольный шкаф OYI-NOO1

    Напольный шкаф OYI-NOO1

    Рама: Сварная рама, устойчивая конструкция, выполненная с высочайшей точностью.
  • Зажим для подвесного троса FTTH, зажим для кабеля подключения

    Зажим для подвесного троса FTTH, зажим для кабеля подключения

    Зажим для подвесного оптоволоконного кабеля FTTH — это тип зажима для проводов, широко используемый для поддержки телефонных абонентских проводов на опорах, крюках и различных креплениях. Он состоит из корпуса, прокладки и клина, снабженного проволочной скобой. Он обладает рядом преимуществ, таких как хорошая коррозионная стойкость, долговечность и выгодная цена. Кроме того, он прост в установке и эксплуатации без каких-либо инструментов, что экономит время рабочих. Мы предлагаем различные модели и спецификации, поэтому вы можете выбрать в соответствии со своими потребностями.
  • Микроволоконный кабель для внутреннего использования GJYPFV (GJYPFH)

    Микроволоконный кабель для внутреннего использования GJYPFV (GJYPFH)

    Структура внутреннего оптического кабеля FTTH выглядит следующим образом: в центре находится блок оптической связи. По бокам расположены два параллельных армированных волокном (FRP/стальная проволока). Затем кабель завершается черной или цветной оболочкой из ПВХ (LSZH/низкодымного и безгалогенного покрытия).
  • ОЙИ-ФОСК-М20

    ОЙИ-ФОСК-М20

    Купольная муфта для сращивания оптоволоконных кабелей OYI-FOSC-M20 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.
  • Тип стали OYI-OCC-G (24-288)

    Тип стали OYI-OCC-G (24-288)

    Распределительный терминал оптоволокна — это оборудование, используемое в качестве соединительного устройства в оптоволоконной сети доступа для фидерного и распределительного кабелей. Оптоволоконные кабели соединяются напрямую или подключаются и управляются с помощью патч-кордов для распределения. С развитием технологии FTTX (Fiber Optical Transmission Terminal) наружные коммутационные шкафы для кабелей будут широко использоваться и перемещаться ближе к конечному пользователю.
  • ОЙИ-ФОСК-М5

    ОЙИ-ФОСК-М5

    Купольная муфта для сращивания оптоволоконных кабелей OYI-FOSC-M5 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.

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