ER4 เป็นโมดูลทรานซีฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับการสื่อสารด้วยแสงระยะทาง 40 กม. การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE P802.3ba 40GBASE-ER4 โมดูลแปลงช่องสัญญาณอินพุต 4 ช่อง (ช่อง) ของข้อมูลไฟฟ้า 10Gb/s เป็นสัญญาณออปติก CWDM 4 สัญญาณ และมัลติเพล็กซ์สัญญาณเหล่านี้เป็นช่องสัญญาณเดียวสำหรับการส่งสัญญาณออปติก 40Gb/s ในทางกลับกัน ในด้านตัวรับ โมดูลจะดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณอินพุต 40Gb/s เป็นสัญญาณ CWDM 4 ช่อง และแปลงสัญญาณเหล่านี้เป็นข้อมูลไฟฟ้าเอาต์พุต 4 ช่อง
ความยาวคลื่นกลางของช่อง CWDM ทั้ง 4 ช่องคือ 1271, 1291, 1311 และ 1331 นาโนเมตร ซึ่งเป็นสมาชิกของกริดความยาวคลื่น CWDM ที่กำหนดไว้ใน ITU-T G694.2 โดยมีอะแดปเตอร์ LC แบบดูเพล็กซ์สำหรับอินเทอร์เฟซออปติคอลและ 38 พินอะแดปเตอร์สำหรับอินเทอร์เฟซไฟฟ้า เพื่อลดการกระจายแสงในระบบระยะไกล จำเป็นต้องใช้ไฟเบอร์โหมดเดียว (SMF) ในโมดูลนี้
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบด้วยปัจจัยด้านรูปแบบ การเชื่อมต่อแบบออปติคอล/ไฟฟ้า และอินเทอร์เฟซการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตามข้อตกลง QSFP Multi-Source (MSA) ได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองเงื่อนไขการทำงานภายนอกที่รุนแรงที่สุด รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และสัญญาณรบกวน EMI
โมดูลนี้ทำงานจากแหล่งจ่ายไฟ +3.3V เพียงตัวเดียว และสัญญาณควบคุมทั่วไป LVCMOS/LVTTL เช่น Module Present, Reset, Interrupt และ Low Power Mode ก็พร้อมใช้งานกับโมดูลนี้แล้ว นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สายสำหรับส่งและรับสัญญาณควบคุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมถึงรับข้อมูลการวินิจฉัยแบบดิจิทัล สามารถระบุช่องสัญญาณแต่ละช่องได้ และปิดช่องสัญญาณที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงสุด
TQP10 ได้รับการออกแบบด้วยฟอร์มแฟกเตอร์ การเชื่อมต่อแบบออปติคอล/ไฟฟ้า และอินเทอร์เฟซการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตามข้อตกลง QSFP Multi-Source (MSA) ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขการทำงานภายนอกที่รุนแรงที่สุด รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และสัญญาณรบกวน EMI โมดูลนี้มีฟังก์ชันการทำงานและการรวมคุณสมบัติที่สูงมาก ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซแบบอนุกรมสองสาย
1. การออกแบบ MUX/DEMUX แบบ 4 เลน CWDM
2. แบนด์วิดท์ต่อช่องสัญญาณสูงสุด 11.2Gbps
3. แบนด์วิดท์รวม > 40Gbps.
4. ขั้วต่อ LC แบบดูเพล็กซ์
5. สอดคล้องกับมาตรฐาน 40G Ethernet IEEE802.3ba และ 40GBASE-ER4
6. สอดคล้องกับ QSFP MSA
7. เครื่องตรวจจับภาพ APD
8. ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 40 กม.
9. สอดคล้องกับอัตราข้อมูลแบนด์ QDR/DDR Infini
10. ทำงานด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้า +3.3V เดียว
11. ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยแบบดิจิตอลในตัว
12. ช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C.
13. ส่วนที่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
1. จากชั้นวางสู่ชั้นวาง
2. ศูนย์ข้อมูลสวิตช์และเราเตอร์
3. รถไฟฟ้าใต้ดินเครือข่าย
4. สวิตช์และเราเตอร์
5. ลิงก์อีเทอร์เน็ต 40G BASE-ER4
เครื่องส่งสัญญาณ |
|
|
|
|
| ||
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟขาออกแบบปลายเดียว |
| 0.3 |
| 4 | V | 1 |
|
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป |
| 15 |
|
| mV |
|
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตส่งสัญญาณต่างกัน | VI | 150 |
| 1200 | mV |
|
|
ความแตกต่างของค่าอิมพีแดนซ์ของอินพุตส่งสัญญาณ | ซิน | 85 | 100 | 115 |
|
|
|
ความสั่นไหวของอินพุตที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล | ดีดีเจ |
| 0.3 |
| UI |
|
|
| ตัวรับสัญญาณ |
|
|
|
|
| |
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟขาออกแบบปลายเดียว |
| 0.3 |
| 4 | V |
|
|
ความแตกต่างของแรงดันเอาต์พุต Rx | Vo | 370 | 600 | 950 | mV |
|
|
แรงดันไฟขาออก Rx ที่เพิ่มขึ้นและลดลง | ตร/ทฟ |
|
| 35 | ps | 1 |
|
ความกระวนกระวายรวม | TJ |
| 0.3 |
| UI |
|
บันทึก:
1.20~80%
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ประเภท | แม็กซ์ | หน่วย | อ้างอิง |
| เครื่องส่งสัญญาณ |
|
| |||
การกำหนดความยาวคลื่น | 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 |
| |
อัตราส่วนการระงับโหมดด้านข้าง | เอสเอ็มเอสอาร์ | 30 | - | - | dB |
|
พลังการเปิดตัวเฉลี่ยรวม | PT | - | - | 10.5 | เดซิเบลม |
|
ส่ง OMA ต่อเลน | ทีโอเอ็มเอ | 0 |
| 5.0 | เดซิเบลม |
|
พลังการออกตัวเฉลี่ยแต่ละเลน | เท็กซัสพีเอ็กซ์ | 0 |
| 5.0 | เดซิเบลม |
|
ความแตกต่างของพลังการออกตัวระหว่างเลนทั้งสอง (OMA) |
| - | - | 4.7 | dB |
|
TDP แต่ละLเอเน่ | ทีดีพี |
|
| 2.6 | dB |
|
อัตราการสูญพันธุ์ | ER | 5.5 | 6.5 |
| dB |
|
คำจำกัดความของหน้ากากตาเครื่องส่งสัญญาณ {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
| {0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4} |
|
| ||
ความคลาดเคลื่อนของการสูญเสียการสะท้อนกลับทางแสง |
| - | - | 20 | dB |
|
เครื่องส่งสัญญาณปิดเปิดเครื่องเฉลี่ยแต่ละเครื่อง เลน | ป็อฟ |
|
| -30 | เดซิเบลม |
|
ความเข้มสัมพันธ์ของเสียงรบกวน | ริน |
|
| -128 | เดซิเบล/เฮิรตซ์ | 1 |
ความคลาดเคลื่อนของการสูญเสียการสะท้อนกลับทางแสง |
| - | - | 12 | dB |
|
| ตัวรับสัญญาณ |
|
| |||
เกณฑ์ความเสียหาย | ทีเอชดี | 0 |
|
| เดซิเบลม | 1 |
ความไวของตัวรับ (OMA) ต่อเลน | อาร์เอ็กซ์เซนส์ | -21 |
| -6 | เดซิเบลม |
|
กำลังรับ (OMA) แต่ละเลน | เร็กซ์โอเอ็มเอ | - | - | -4 | เดซิเบลม |
|
ความไวของตัวรับความเครียด (OMA) ต่อเลน | เอสอาร์เอส |
|
| -16.8 | เดซิเบลม |
|
ความแม่นยำของ RSSI |
| -2 |
| 2 | dB |
|
การสะท้อนของตัวรับ | รอาร์เอ็กซ์ |
|
| -26 | dB |
|
รับความถี่ตัดไฟฟ้าสูงสุด 3 dB ในแต่ละเลน |
|
|
| 12.3 | กิกะเฮิรตซ์ |
|
ลอส ยกเลิกยืนยัน | ลอสด์ |
|
| -23 | เดซิเบลม |
|
ลอสยืนยัน | โลซ่า | -33 |
|
| เดซิเบลม |
|
ภาวะฮิสเทอรีซิส LOS | ลอส | 0.5 |
|
| dB |
บันทึก
1. การสะท้อนแสง 12dB
อินเทอร์เฟซการตรวจสอบการวินิจฉัย
ฟังก์ชันการตรวจสอบการวินิจฉัยแบบดิจิทัลมีให้ใช้งานใน QSFP+ ER4 ทั้งหมด อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สายช่วยให้ผู้ใช้ติดต่อกับโมดูลได้ โครงสร้างของหน่วยความจำแสดงแบบไหล พื้นที่หน่วยความจำถูกจัดเรียงเป็นเพจล่าง พื้นที่ที่อยู่ 128 ไบต์ และเพจพื้นที่ที่อยู่ด้านบนหลายเพจ โครงสร้างนี้ช่วยให้เข้าถึงที่อยู่ในเพจล่างได้ทันเวลา เช่น การขัดจังหวะ
แฟล็กและมอนิเตอร์ รายการเวลาที่สำคัญน้อยกว่า เช่น ข้อมูล ID ซีเรียลและการตั้งค่าขีดจำกัด พร้อมใช้งานด้วยฟังก์ชัน Page Select ที่อยู่อินเทอร์เฟซที่ใช้คือ A0xh และส่วนใหญ่ใช้สำหรับข้อมูลที่สำคัญน้อยกว่า เช่น การจัดการการขัดจังหวะเพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การขัดจังหวะได้ครั้งเดียว หลังจากขัดจังหวะแล้ว จะมีการยืนยันว่ามีการยืนยัน Intl แล้ว โฮสต์สามารถอ่านฟิลด์แฟล็กเพื่อระบุช่องที่ได้รับผลกระทบและประเภทของแฟล็ก
ที่อยู่ข้อมูล | ความยาว (ไบต์) | ชื่อของ ความยาว | คำอธิบายและเนื้อหา |
ฟิลด์ ID ฐาน | |||
128 | 1 | ตัวระบุ | ประเภทตัวระบุของโมดูลซีเรียล (D=QSFP+) |
129 | 1 | ตัวระบุส่วนขยาย | ตัวระบุขยายของโมดูลซีเรียล (90=2.5W) |
130 | 1 | ตัวเชื่อมต่อ | รหัสชนิดขั้วต่อ(7=LC) |
131-138 | 8 | การปฏิบัติตามข้อกำหนด | รหัสสำหรับความเข้ากันได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือความเข้ากันได้ทางออปติคัล (40GBASE-LR4) |
139 | 1 | การเข้ารหัส | โค้ดสำหรับอัลกอริทึมการเข้ารหัสแบบอนุกรม(5=64B66B) |
140 | 1 | BR, ชื่อสามัญ | อัตราบิตเรทปกติ หน่วยเป็น 100 MBs/วินาที(6C=108) |
141 | 1 | อัตราขยายเลือกการปฏิบัติตาม | แท็กสำหรับการปฏิบัติตามอัตราขยายการเลือก |
142 | 1 | ความยาว (SMF) | รองรับความยาวลิงก์สำหรับไฟเบอร์ SMF เป็นกิโลเมตร (28=40กิโลเมตร) |
143 | 1 | ความยาว (OM3 50ไมโครเมตร) | รองรับความยาวลิงก์สำหรับไฟเบอร์ EBW 50/125um (OM3) หน่วยละ 2 ม. |
144 | 1 | ความยาว (OM2 50ไมโครเมตร) | รองรับความยาวลิงก์สำหรับไฟเบอร์ 50/125um (OM2) หน่วยละ 1 ม. |
145 | 1 | ความยาว (OM1 62.5 ไมโครเมตร | รองรับความยาวลิงก์สำหรับไฟเบอร์ 62.5/125um (OM1) หน่วยละ 1 ม. |
146 | 1 | ความยาว(ทองแดง) | ความยาวลิงก์ของสายทองแดงหรือสายเคเบิลแอ็คทีฟ หน่วยละ 1 ม. ความยาวลิงก์ที่รองรับสำหรับไฟเบอร์ 50/125 ไมโครเมตร (OM4) หน่วยละ 2 ม. เมื่อไบต์ 147 ประกาศ VCSEL 850 นาโนเมตร ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 37 |
147 | 1 | เทคโนโลยีอุปกรณ์ | เทคโนโลยีอุปกรณ์ |
148-163 | 16 | ชื่อผู้ขาย | ชื่อผู้จำหน่าย QSFP+: TIBTRONIX (ASCII) |
164 | 1 | โมดูลขยาย | รหัสโมดูลขยายสำหรับ InfiniBand |
165-167 | 3 | ผู้ขาย OUI | ผู้จำหน่าย QSFP+ รหัสบริษัท IEEE (000840) |
168-183 | 16 | ผู้ขาย PN | หมายเลขชิ้นส่วน: TQPLFG40D (ASCII) |
184-185 | 2 | ผู้ขาย rev | ระดับการแก้ไขสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนที่ให้มาโดยผู้จำหน่าย (ASCII) (X1) |
186-187 | 2 | ความยาวคลื่นหรือ สายทองแดง การลดทอน | ความยาวคลื่นเลเซอร์ที่กำหนด (ความยาวคลื่น = ค่า/20 นาโนเมตร) หรือการลดทอนสัญญาณของสายทองแดงเป็นเดซิเบลที่ 2.5GHz (Adrs 186) และ 5.0GHz (Adrs 187) (65A4 = 1301) |
188-189 | 2 | ความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่น | รับประกันช่วงความยาวคลื่นเลเซอร์ (+/- ค่า) จากความยาวคลื่นที่กำหนด (ความยาวคลื่น Tol = ค่า/200 นาโนเมตร) (1C84 = 36.5) |
190 | 1 | อุณหภูมิเคสสูงสุด | แม็กซี่mอุณหภูมิของเคสเป็นองศาเซลเซียส (70) |
191 | 1 | ซีซี_เบส | ตรวจสอบรหัสสำหรับช่อง ID ฐาน (ที่อยู่ 128-190) |
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงที่เชื่อถือได้ ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจาก OYI ติดต่อเราทันทีเพื่อดูว่าเราสามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อและยกระดับธุรกิจของคุณได้อย่างไร