10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km
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10G SFP+ BIDI 1490/1550nm&1550/1490nm 80km

Le transceiver à mode unique de la série ZBC3880-49/55, ZBC3880-55/49 est un module enfichable de petit format pour les communications de données optiques telles que l'Ethernet 10G. Il est équipé d'un connecteur SFP+ à 20 broches pour permettre la capacité de branchement à chaud. Le module ZBC3880-49/55, ZBC3880-55/49 est conçu pour la fibre à mode unique et fonctionne à une longueur d'onde nominale de 1490nm ou 1550nm ; la section émettrice utilise un laser EML, qui est conforme à la classe 1 selon la norme de sécurité internationale IEC-60825. La section réceptrice se compose d'une photodiode APD intégrée avec un TIA. Les conceptions de transceiver sont optimisées pour des performances élevées et un coût efficace afin de fournir aux clients les meilleures solutions pour les télécommunications.

Catégorie :

module optique SFP

Détails du produit

Caractéristiques du produit

Prend en charge 9,95 à 1 1.3 Gb/s débits binaires  

Connecteur LC simplex

Empreinte SFP+ à chaud

Refroidi 149 0nm EML émetteur, 1550nm Récepteur APD

Refroidi 155 0nm EML émetteur, 1490nm Récepteur APD

Applicable pour 8 connexion SMF 0km

Faible consommation d'énergie , < 1.5 W

Interface de moniteur de diagnostic numérique  

Interface optique conforme à IEEE 802.3ae 10GBASE- Z R

Interface électrique conforme à SFF-8431

Température de fonctionnement du boîtier :

Commercial :   à 70 °C

  

Applications

Ethernet 10.3125Gbps

10GBASE-LW à 9.953Gbps

Autre lien optique

 

Descriptions du produit

ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 la série de transceivers monomode est un module enfichable de petit format pour les communications de données optiques telles que 1 0G Ethernet . Il est équipé du connecteur SFP+ à 20 broches pour permettre la capacité de branchement à chaud. Le ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 module est conçu pour la fibre monomode et fonctionne à une longueur d'onde nominale de 1 49 0nm ou 1 55 0nm ; La section émettrice utilise un laser EML , qui est conforme au laser de classe 1 selon la norme de sécurité internationale IEC-60825.   La section réceptrice se compose d'une photodiode APD intégrée avec un TIA. Les conceptions de transceivers sont optimisées pour des performances élevées   et un coût efficace pour fournir aux clients les meilleures solutions pour les télécommunications.

 

Diagramme fonctionnel

        

                           

Cotes maximales absolues

Paramètre

Symbole

Min.

Max.

Unité

Remarque

Tension d'alimentation

Vcc

-0.5

4.0

V

 

Température de stockage

T S

-40

85

°C

 

Humidité relative

RH

0

85

%

 

Remarque : Un stress dépassant les cotes maximales absolues peut causer des dommages permanents au transceiver.

 

Caractéristiques générales de fonctionnement

Paramètre

Symbole

Min.

Typ

Max.

Unité

Remarque

Débit de données

D R

9.95

10.3125

11.3

Gb/s

 

Tension d'alimentation

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Courant d'alimentation

Icc 5

 

 

450

mA

 

Temp. de fonctionnement du boîtier.

Tc

0

 

70

°C

 

 

Caractéristiques électriques  ( T OP(C) = 0 à 70 , V CC = 3.13 à 3.47 V )

Paramètre

Symbole

Min.

Typ

Max.

Unité

Remarque

Émetteur

Balancement d'entrée de données différentielle

V IN,PP

150

 

1200

m Vpp

1

Tension de désactivation de transmission

V D

V CC -0.8

 

Vcc

V

 

Tension d'activation de transmission

V EN

Vee

 

Vee+ 0.8

Impédance différentielle d'entrée

R in

 

100

 

Ω

 

Récepteur

Balancement de sortie de données différentielle

V out,pp

300

 

850

m Vpp

2

Temps de montée et de descente de sortie

T r , T f

28

 

 

Ps

3

LOS affirmé

V LOS _F

V CC -0.8

 

Vcc

V

4

LOS désaffirmé

V LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

V

4

Remarques :

1. Connecté directement aux broches d'entrée de données TX. Couplage AC des broches dans le circuit intégré pilote laser.

2. Dans une terminaison différentielle de 100Ω.

3. 20 – 80%. Mesuré avec le tableau de test de conformité du module et le motif de test OMA. L'utilisation d'une séquence de quatre 1 et quatre 0 dans le PRBS 9 est une alternative acceptable.

4. LOS est une sortie à collecteur ouvert. Doit être tiré vers le haut avec 4.7kΩ – 10kΩ sur la carte hôte. Le fonctionnement normal est logique 0 ; la perte de signal est logique 1.

 

Caractéristiques optiques  ( T OP(C) = 0 à 70 ,V CC = 3.13 à 3.47 V )

Paramètre

Symbole

Min.

Typ

Max.

Unité

Remarque

Émetteur

Longueur d'onde de fonctionnement

λ

1470

1490

1510

nm

 

1530

1550

1565

 

Puissance de sortie moyenne (activée)

P AVE

0

 

5

dBm

1

Rapport de suppression de mode latéral

SMSR

30

 

 

dB

 

Rapport d'extinction

ER

9

 

 

dB

 

RMS   largeur spectrale

Δλ

 

 

1

nm

 

Temps de montée/descente (20%~80%)

Tr/T f

 

 

50

ps

 

Pénalité de dispersion

T DP

 

 

3.2

dB

 

Bruit d'intensité relative

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

Oeil optique de sortie

Conforme à IEEE 0802.3ae

Récepteur

Longueur d'onde de fonctionnement

λ

1530

1550

1565

nm

 

1470

1490

1510

 

Sensibilité du récepteur

P SEN1

 

 

'-21'

dBm

2

Surcharge

P AVE

 

 

'-7'

dBm

 

Affirmation LOS

Pa

'-3' 5

 

 

dBm

 

Désaffirmation LOS

Pd

 

 

-23

dBm

 

Hystérésis LOS

Pd-Pa

0.5

 

 

dB

 

Remarques :

1. Les chiffres de puissance moyenne sont uniquement informatifs, selon IEEE 802.3ae.

2. Mesuré avec le pire ER=9 ; BER<10-12 ; 231 – 1 PRBS, sous 10.3125Gbps

 

Définition et fonctions des broches

Broche

Symbole

Name/Description

1

VEET [1]

Masse du transmetteur

2

Tx_FAULT [2]

Erreur du transmetteur

3

Tx_DIS [3]

Désactiver le transmetteur. Sortie laser désactivée en haute ou ouverte

4

SDA [2]

Ligne de données de l'interface série à 2 fils

5

SCL [2]

Ligne d'horloge de l'interface série à 2 fils

6

MOD_ABS [4]

Module absent. Mis à la terre dans le module

7

RS0

Sélection de taux 0

8

RX_LOS [2]

Indication de perte de signal. Logique 0 indique un fonctionnement normal

9

RS1 [5]

Sélection de taux 1

10

VEER [1]

Masse du récepteur

11

VEER [1]

Masse du récepteur

12

RD-

Données inversées du récepteur. Couplé AC

13

RD+

Données du récepteur. Couplé AC

14

VEER [1]

Masse du récepteur

15

VCCR

Alimentation du récepteur

16

VCCT

Alimentation du transmetteur

17

VEET [1]

Masse du transmetteur

18

TD+

Données du transmetteur. Couplé AC

19

TD-

Données inversées du transmetteur. Couplé AC

20

VEET [1]

Masse du transmetteur

Remarques :

1. Le circuit de masse du module est isolé de la masse du châssis du module.

2. doit être tiré vers le haut avec 4.7k – 10k ohms sur la carte hôte à une tension entre 3.15V et 3.6V.

3. Tx_Disable est un contact d'entrée avec un tirage de 4.7 kΩ à 10 kΩ vers VccT à l'intérieur du module.

4. Mod_ABS est connecté à VeeT ou VeeR dans le module SFP+. L'hôte peut tirer ce contact vers Vcc_Host avec une résistance dans la plage de 4.7 kΩ à 10 kΩ. Mod_ABS est affirmé "Haut" lorsque le module SFP+ est physiquement absent d'un emplacement hôte.

 

Interface série pour ID et moniteur de diagnostic numérique

Le ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49 transceiver prend en charge le protocole de communication série à 2 fils tel que défini dans le SFP + MSA. Le SFP standard l'ID série fournit un accès aux informations d'identification qui décrivent les capacités du transceiver, les interfaces standard, le fabricant et d'autres informations. De plus, Ceci Les transceivers SFP+ fournissent une interface de surveillance de diagnostic numérique améliorée, qui permet un accès en temps réel aux paramètres de fonctionnement de l'appareil tels que la température du transceiver, le courant de polarisation du laser, la puissance optique transmise, la puissance optique reçue et la tension d'alimentation du transceiver. Il définit également un système sophistiqué de drapeaux d'alarme et d'avertissement, qui alerte les utilisateurs finaux lorsque certains paramètres de fonctionnement sont en dehors d'une plage normale définie en usine.

La MSA SFP définit une carte mémoire de 256 octets dans l'EEPROM qui est accessible via une interface série à 2 fils à l'adresse 8 bits 1010000X(A0h), donc l'interface de surveillance d'origine utilise l'adresse 8 bits(A2h), donc la carte mémoire d'ID série définie à l'origine reste inchangée. La structure de la carte mémoire est montrée dans Table1.

Tableau 1. Carte mémoire de diagnostic numérique (Descriptions des champs de données spécifiques)

 

Spécifications de diagnostic numérique

Le  ZBC3880-49/55ZBC3880-55/49  les transceivers peuvent être utilisés dans des systèmes hôtes qui nécessitent soit   des diagnostics numériques calibrés en interne ou en externe.

Paramètre

Symbole

Unités

Min.

Max.

Précision

Remarque

Température du transceiver

D Temp-E

ºC

-5

+75

±5ºC

1

Tension d'alimentation du transceiver

D Tension

V

2.8

4.0

±3%

 

Courant de polarisation du transmetteur

D Polarisation

mA

0

127

±10%

2

Puissance de sortie du transmetteur

D Tx-Power

dBm

'-2'

+7

±2dB

 

Puissance d'entrée moyenne du récepteur

D Rx-Power

dBm

'-24'

0

±2dB

 

Remarques :

1. Mesuré en interne

2. La précision du courant de polarisation Tx est de 10% du courant réel du pilote laser au laser

 

Circuit d'interface typique

 

Filtre d'alimentation recommandé

Remarque :

Des inducteurs avec une résistance DC inférieure à 1Ω doivent être utilisés afin de maintenir la tension requise au pin d'entrée SFP avec une tension d'alimentation de 3,3V. Lorsque le réseau de filtrage d'alimentation recommandé est utilisé, le branchement à chaud du module transceiver SFP entraînera un courant d'appel ne dépassant pas 30 mA de plus que la valeur d'état stable.

 

Dimensions de l'emballage

 

Informations de commande

Numéro de pièce

Description

ZBC3880-49/55

SFP+ Bidi , 9,95 à 1 1.3 Gb/s, 1 490/1550nm,8 0km, 0~70

ZBC3880-55/49

SFP+ Bidi ,9,95 à 1 1.3 Gb/s, 1550/ 149 0nm, 8 0km, 0~70

Remarques : Lors des longueurs d'onde CWDM, l'espacement des longueurs d'onde >20nm

Aperçu de l'exposition

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FAQ

Voici les réponses à nos questions les plus fréquemment posées. Vous ne voyez pas votre question ? Contactez notre équipe de service client. Nous serions ravis de vous aider.

Qu'est-ce qu'un terminal de réseau optique (ONT) ? En quoi diffère-t-il d'un modem classique ?

Une unité de réseau optique (ONU) est un dispositif final dans un réseau de fibre optique qui convertit les signaux optiques transmis via la fibre optique en signaux électriques (pour être utilisés par des routeurs, des ordinateurs et d'autres dispositifs), et vice versa.

Quelle est l'architecture d'un réseau de fibre optique (PON) ?

Les réseaux de fibre optique utilisent généralement une architecture de réseau optique passif (PON), qui est divisée en trois couches.

Quelles sont les fonctions du port PON et du port LAN sur un terminal de réseau optique (ONT) ?

Port PON (interface fibre optique) : Se connecte au câble à fibre optique entrant dans la maison et reçoit des signaux optiques (généralement interface SC/APC, tête carrée bleue).

Pourquoi le terminal de réseau optique doit-il enregistrer le LOID/SN ?

LOID (Identifiant Logique) ou SN (Numéro de Série) est le credential utilisé par les opérateurs pour lier les identités des utilisateurs, et est utilisé pour l'authentification OLT des modems optiques.

Composition de modem optique vs. composition de routeur : lequel est meilleur ?

Utilisateurs ordinaires : Composition du modem optique. Utilisateurs de jeux/NAS : Passez en mode pont et composez en utilisant un routeur haute performance.

Comment déterminer si le signal de fibre optique est normal ?

Vérifiez les voyants d'indicateur du modem optique Connectez-vous à l'interface de gestion du modem optique : Vérifiez la puissance optique (unité : dBm)

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