Transceiver optique SFP+ SR 300m 10G SFP-10G-SR
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Transceiver optique SFP+ SR 300m 10G SFP-10G-SR

Prend en charge une interface optique série de 10 Gb/s Transmission jusqu'à 300 m sur OM3 MMF Laser VCSEL 850 nm et récepteur PIN Format SFP+ à chaud Interface électrique haute vitesse SFI Fonctions de diagnostic numérique intégrées Alimentation unique de +3,3 V Consommation d'énergie inférieure à 0,75 W Température de fonctionnement du boîtier : 0~+70°C Emballage SFP+ MSA avec connecteur LC duplex

Catégorie :

module optique SFP

Détails du produit

Fonctionnalités

Prend en charge l'interface optique série 10Gb/s  
Transmission jusqu'à 300m sur OM3 MMF
Laser VCSEL 850nm et récepteur PIN 
Format SFP+ à chaud 
Interface électrique haute vitesse SFI
Fonctions de diagnostic numérique intégrées
Alimentation unique +3.3V 
Consommation d'énergie inférieure à 0,75 W
Température de fonctionnement : 0~+70°C
Emballage SFP+ MSA avec connecteur LC duplex

 

Applications 

10GBASE-SR/SW 10G Ethernet
Autres liaisons optiques

 

Norme 

Conforme à SFF-8472 et SFP+ MSA
Conforme à SFF-8431 et SFF-8432
Conforme à IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW 
Conforme à FCC 47 CFR Partie 15, Classe B 
Conforme à Telcordia GR-468-CORE 
Conforme RoHS 

 

Tableau 1. Conformité réglementaire

Caractéristique

Norme

Performance

Décharge électrostatique (ESD) aux broches électriques

MIL-STD-883E 

Méthode 3015.7

Classe 1 (>1000V pour les broches SFI, >2000V pour les autres broches.)

Décharge électrostatique (ESD) au réceptacle LC duplex

IEC 61000-4-2

GR-1089-CORE

Compatible avec les normes

Interférence électromagnétique (EMI)

FCC Partie 15 Classe B

EN55022 Classe B (CISPR 22B) 

VCCI Classe B

Compatible avec les normes

Immunité

IEC 61000-4-3

Compatible avec les normes

Sécurité des yeux laser

FDA 21CFR 1040.10 et 1040.11

Compatible avec le laser de Classe I   produit

RoHS

2002/95/EC 4.1&4.2

2011/65/EU

Compatible avec les normes

 

Description du produit

Les transceivers SFP+ sont des modules haute performance et rentables prenant en charge un débit de données de 10Gbps et une distance de transmission de 300m avec OM3 MMF.  Le transceiver se compose de trois sections : un émetteur laser VCSEL 850nm non refroidi, une photodiode PIN intégrée avec un préamplificateur à transimpédance (TIA) et une unité de contrôle MCU. Tous les modules satisfont aux exigences de sécurité des lasers de classe I. 

Les transceivers sont compatibles avec l'accord multi-sources SFP et les fonctions de diagnostic numérique SFF-8472. 

Figure 1. Schéma fonctionnel du transceiver

 

Limites maximales absolues 

Tableau 2. Limites maximales absolues

 (Dépasser les limites ci-dessous peut endommager le module transceiver de manière permanente)

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Remarques

Tension d'alimentation maximale

V CC

'-0.5'

-

+4.0

V

 

Température de stockage

T S

'-40'

-

+85

°C

 

Température de fonctionnement du boîtier

T A

-5

-

+75

°C

 

Humidité relative

RH

5

-

85

%

1

Remarques :

1. Non condensant.

 

Environnement de fonctionnement recommandé

Tableau 3. Environnement de fonctionnement recommandé

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Remarques

Débit de données

BR

-

10.3125

-

Gbps

 

Tension d'alimentation

V CC

3.13

3.3

3.47

V

 

Courant d'alimentation

I CC

-

-

220

mA

 

Dissipation de puissance

P D

-

-

0.75

W

 

Température de fonctionnement du boîtier

T A  

0

-

+70

°C

 

Distance de transmission

T D

-

-

300

m

1

Remarques :

1. Mesuré avec ITU-T G.65 1 OM3   M MF

 

Caractéristiques Électriques  

Tableau 4. Caractéristiques Électriques (TOP = 0 à +70 °C, VCC = 3.13 à 3.47 V)

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Remarques

Émetteur

Amplitude d'entrée de données différentielle

V IN,P-P

180

-

700

mVpp

1

Impédance différentielle d'entrée

Z IN

90

100

110

Ω

 

Sortie de défaut de l'émetteur - Haut

V OH

2.4

-

V CC

V

 

Sortie de défaut de l'émetteur - Bas

V OL

'-0.3'

-

0.4

V

 

Tension de désactivation de l'émetteur - Haut

V IH

2.0

-

V CC

V

 

Tension de désactivation de l'émetteur - Bas

V IL

0

-

0.8

V

 

Récepteur

Variation de tension de sortie différentielle

V OUT,P-P

300

-

850

mVpp

1

Impédance différentielle de sortie

Z OUT

90

100

110

Ω

 

Jitter déterministe

DJ

-

-

0.42

UI

 

 Jitter total

TJ

-

-

0.70

UI

 

Tension de sortie LOS - Haut

V LOSH

2.0

-

V CC

V

3

Tension de sortie LOS - Bas

V LOSL

-

-

0.8

V

3

Remarques :

  1. CML entrée/sortie, couplé AC en interne et terminé.  

 

Caractéristiques Optiques  

Tableau 5. Caractéristiques Optiques (TOP = 0 à +70 °C, VCC = 3.13 à 3.47 V)

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Remarques

Émetteur

Longueur d'onde centrale optique

λ C

840

850

860

nm

 

Débit de données

BR

-

10.3125

-

Gbps

 

Puissance de sortie moyenne

P O

-6.5

-

'-0.5'

dBm

 

Rapport d'extinction optique

ER

3.0

-

-

dB

 

Largeur spectrale RMS 

σ

-

-

0.6

nm

 

Jitter dépendant des données

DDJ

-

-

0.10

UI

 

Jitter total

TJ

-

-

0.28

UI

 

Pénalité d'émetteur et de dispersion

TDP

-

-

3.9

dB

 

Puissance de lancement moyenne de Tx OFF

P 'OFF'

-

-

'-30'

dBm

 

Masque d'œil optique

Conforme à IEEE 802.3ae-2005 et ITU-T G.691

Récepteur

Plage de longueur d'onde centrale

λ C

840

850

860

nm

 

Débit de données

BR

-

10.3125

-

Gbps

 

Sensibilité du récepteur

R SEN

-

-

'-1' 1.1

dBm

1

Sensibilité du récepteur stressé (OMA)

R SENS

-

-

-7.5

dBm

 

Puissance d'entrée maximale

P MAX

0

-

-

dB

1

Affirmation LOS

LOS A

'-28'

-

-

dBm

 

Désaffirmation LOS

LOS D

-

-

'-1' 3

dBm

 

Hystérésis LOS

LOS H

0.5

-

5

dB

 

Réflectance du récepteur

R R

-

-

'-12'

dB

 

Remarques :

1 . Mesuré avec le pire ER=3. 0 dB,  Modèle de test RPBS 2^31-1 @10.3125Gb p s BER=<10^-12. 

Tableau 6. Chronométrage et Électrique

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Temps de négation de désactivation de Tx

t_on

-

-

1

ms

Temps d'affirmation de désactivation de Tx

t_off

-

-

10

μs

Temps d'initialisation, y compris la réinitialisation de la faute de Tx

t_init

-

-

300

ms

Temps d'affirmation de la faute de Tx

t_fault

-

-

100

μs

Faute de Tx à   Réinitialiser

t_reset

10

-

-

μs

Temps d'affirmation LOS

t_loss_on

-

-

100

μs

Temps de désaffirmation LOS

t_loss_off

-

-

100

μs

Série   Horloge ID   Taux

f_serial_clock

-

-

400

KHz

SDA,SCL,MOD_ABS Haut   Niveau

VH

2

-

Vcc

V

SDA,SCL,MOD_ABS Bas   Le vel

VL

-

-

0.8

V

 

Affectation des broches

Tableau 7. Descriptions des broches 

Broche

Symbole

Name/Description

Remarques

1

VEET

Groupe de transmetteur de module nd

 

2

Tx_Fault

Groupe de transmetteur de module lt

1

3

Tx_Disable

Désactiver le transmetteur, éteint  transmetteur   laser   sortie

2

4

SDA

2 wire  série   interface de données   entrée/sortie( SDA)

1

5

SCL

2 wire  série  interface clock input(SCL)

1

6

MOD_ABS

Module Absent,connected to VeeT or VeeR in the module

1

7

RSO

Récepteur   Taux  Select

 

8

Rx_LOS

Loss of Signal indication,Logic 0 indicates normal operation

3

9

RS1

Transmitter Rate Select,Not Used for this product

 

10

VEER

Module Receiver Grou nd

 

11

VEER

Module Receiver Grou nd

 

12

RD-

Receiver Inverted Data Output,AC Coupled

4

13

RD+

Receiver Non-Inverted Data Output,AC Coupled

4

14

VEER

Module Receiver Grou nd

 

15

VccR

Module Receiver 3.3  V  Supply

 

16

VccT

Module Transmitter 3.3 VSupply

 

17

VEET

Groupe de transmetteur de module nd

 

18

TD+

Transmitter Non-Inverted Data Input,AC Coupled

5

19

TD-

Transmitter Inverted Data Input,AC Coupled

5

20

VEET

Groupe de transmetteur de module nd

Notes: 

1. Open collector/drain output, which should be pulled up with a 4.7kΩ to 10kΩ resistor on the host board if intended for use. Pull up voltage should be between 2.0V to 3.6V. A high output indicates a transmitter fault caused by either the TX bias current or the TX output power exceeding the preset alarm thresholds. A low output indicates normal operation. In the low state, the output is pulled to <0.8V. 
2. Laser output disabled on Tx_Disable >2.0V or open, enabled on Tx_Disable <0.8V. 
3. LOS is open collector output. Should be pulled up with 4.7kΩ to 10kΩ on host board to a voltage between 2.0V and 3.6V. Logic 0 indicates normal operation; logic 1 indicates loss of signal. 
4. RD-/+: These are the differential receiver outputs. They are internally AC-coupled 100Ω differential lines which should be terminated with 100Ω (differential) at the user SERDES. 
5. TD-/+: These are the differential transmitter inputs. They are internally AC-coupled, differential lines with 100Ω differential termination inside the module. 

Affectation des broches  (continued)

Figure 2. Host PCB SFP+ pad assignment top view and Names.

 

Digital Diagnostic Memory Map

The transceivers provide serial ID memory contents and diagnostic information about the present operating conditions by the 2-wire serial interface (SCL, SDA).  

The diagnostic information with internal calibration or external calibration all are implemented, including received power monitoring, transmitted power monitoring, bias current monitoring, supply voltage monitoring and temperature monitoring.

The digital diagnostic memory map specific data field defines as following.  

Table 8. Digital Diagnostic Memory Map (Specific Data Field Descriptions) 

 

Table 9. Digital Diagnostic Monitor Characteristics

Paramètre

Calibration

Range

Accuracy

Unité

Transceiver Internal Temperature

Internal

0 to +70°C

±3.0

°C

V CC 3 Internal Supply Voltage

Internal

3.0 to 3.6V

±3.0

%

Laser Bias Current

Internal

0 to 20mA

±10

%

Tx Output Power

Internal

-7.5 to 0 dBm

±3.0

dBm

Rx Input Power

Internal

-15.0  à 0dBm

±3.0

dBm

 

Circuit recommandé 

Figure 3, Circuit d'alimentation de la carte hôte recommandée

 

Figure 4, Circuit d'interface recommandé

 

Dimensions mécaniques 

Figure 5, Dimensions mécaniques

 

Informations de commande

Tableau 10. Informations de commande

Numéro de pièce

Description du produit

PSFP10- S R

85 0nm  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 m,  0 °C ~ +70°C

PSFP10- S RE

85 0nm  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 m, -20°C ~ +85°C

PSFP10- S RI

85 0nm  VCSEL , 10.3125Gbps,  OM3 M MF  300 m, -40°C ~ +85°C

 

Avertissements

Précautions de manipulation:  Cet appareil est susceptible d'être endommagé par des décharges électrostatiques (ESD). Un environnement sans électricité statique est fortement recommandé. Suivez les directives selon les procédures ESD appropriées.

Sécurité laser:  Les radiations émises par les dispositifs laser peuvent être dangereuses pour les yeux humains. 

Évitez l'exposition des yeux à des radiations directes ou indirectes.

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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