10Gbps 850nm 300m
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10Gbps 850nm 300m

Les transceivers SFP+ à facteur de forme petit et amélioré sont conçus pour une utilisation dans l'Ethernet 10-Gigabit sur fibre multimode. Ils sont conformes aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW. Les conceptions de transceivers sont optimisées pour des performances élevées et un coût efficace afin de fournir aux clients les meilleures solutions pour les télécommunications et les datacom.

Catégorie :

module optique SFP

Détails du produit

Caractéristiques du produit

Prend en charge des débits de 9,95 à 10,5 Gb/s

Connecteur duplex LC

Empreinte SFP+ à chaud

Émetteur VCSEL 850 nm, photodétecteur PIN

Jusqu'à 300 m sur 50/125um MMF(2000MHZ.KM)

Faible consommation d'énergie,  < 1W

Interface de moniteur de diagnostic numérique

Interface optique conforme à IEEE 802.3ae

Interface électrique conforme à SFF-8431

Température de fonctionnement :

Commercial : -20 à 75   °C

Industriel : -40 à 80 °C

 

Applications

10G Base-SR/SW à 10,3125 G

10G Fibre Channel

Autres liaisons optiques

 

Descriptions du produit

Le transceiver Transceiver SFP+ de petite taille amélioré   les transceivers sont conçus pour une utilisation dans Ethernet 10-Gigabit   sur Fibre multimode. Ils sont conformes à SFF-8431 SFF-8432 et IEEE 802.3ae , S  10GBASE- W. Les conceptions de transceiver sont optimisées pour des performances élevées et un coût efficace R/ W. Les conceptions de transceiver sont optimisées pour des performances élevées et un coût efficace pour fournir aux clients les meilleures solutions pour les télécommunications   et datacom.

 

Diagramme fonctionnel

                             

 

Cotes maximales absolues

Paramètre

Symbole

Min.

Max.

Unité

Remarque

Tension d'alimentation

Vcc

'-0.5'

4.0

V

 

Température de stockage

T W. Les conceptions de transceiver sont optimisées pour des performances élevées et un coût efficace

'-40'

85

°C

 

Humidité relative

RH

0

85

%

 

Remarque : Un stress supérieur aux cotes maximales absolues peut causer des dommages permanents au transceiver.

 

Caractéristiques de fonctionnement générales

Paramètre

Symbole

Min.

Typ

Max.

Unité

Remarque

Débit de données

   

 

9.953

10.3125

10.518

Gb/s

 

Tension d'alimentation

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Courant d'alimentation

Icc 5

 

180

280

mA

 

Temp. de fonctionnement du boîtier.

Tc

0

 

70

°C

 

T I

'-40'

 

80

 

 

Caractéristiques électriques  ( T OP(C) = -20 à 75 , T OP(I)  = '-40' ' à ' 8 ,V CC ' = 3,13 à 3,47 V' )

Paramètre

Symbole

Min.

Typ

Max.

Unité

Remarque

Émetteur

Balancement d'entrée de données différentielle

VIN PP

180

 

700

m Vpp

1

Tension de désactivation de transmission

V D

2.0

 

Vcc+0.3

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

Vout,pp

300

 

850

m Vpp

2

Temps de montée et temps de descente de sortie

Tr, Tf

28

2.0

Vcc+0.3

Ps

3

Erreur LOS

V LOS _F

2

0

Vcc _ HÔTE

V

4

LOS Normal

V LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

V

4

Remarque :

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

2. Dans une terminaison différentielle de 100Ω.

3. 20 – 80 %. Mesuré avec le module de test de conformité et le motif de test OMA. L'utilisation de quatre 1 et quatre 0 dans la séquence 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. Normal   l'opération est logique 0 ; la perte de signal est logique 1.

 

Caractéristiques optiques  ( T OP(C) = -20 à 75 , T OP(I)  = '-40' ' à ' 8 ,V CC ' = 3,13 à 3,47 V' )

Paramètre

Symbole

Min.

Typ

Max.

Unité

Remarque

Émetteur

Longueur d'onde de fonctionnement

λ

840

850

860

nm

 

Puissance de sortie moyenne (Activé)

P AVE

-5

 

'-1'

dBm

1

Rapport de suppression de mode latéral

SMSR

30

 

 

dB

 

Rapport d'extinction

ER

4

5.5

 

dB

 

RMS   largeur spectrale

Δλ

 

 

0.45

nm

 

Pénalité de dispersion

T DP

 

 

3.9

dB

 

Bruit d'intensité relative

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

Œil optique de sortie

Conforme à l'IEEE 0802.3ae

Récepteur

Longueur d'onde de fonctionnement

 

840

 

860

nm

 

Sensibilité du récepteur (ER=4)

P SEN1

 

 

-10.9

dBm

2

Sensibilité du récepteur (ER=5.5)

P SEN2

 

 

'-11.1'

dBm

3

Puissance de réception moyenne

P AVE

 

 

+0.5

dBm

 

Réflectance du récepteur

R rx

 

 

'-12'

dB

 

Affirmation LOS

Pa

'-30'

'-23'

 

dBm

 

Désaffirmation LOS

Pd

 

 

'-1' 4

dBm

 

Hystérésis LOS

Pd-Pa

0.5

 

 

dB

 

Notes :

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

2. Valide entre  840  et  860 nm. Measured with worst ER=4; BER<10-12; 231 – 1 PRBS.

3. Valid between 840 and 860 nm. Per IEEE 802.3ae.

 

Pin Defintion And Functions

Pin

Symbole

Name/Description

1

VEET [1]

Transmitter Ground 

 

2

Tx_FAULT [2]

Transmitter Fault 

 

3

Tx_DIS [3]

Transmitter Disable. Laser output disabled on high or open 

 

4

SDA [2]

2-wire Serial Interface Data Line

5

SCL [2]

2-wire Serial Interface Clock Line 

 

6

MOD_ABS [4]

Module Absent. Grounded within the module 

 

7

RS0 [5]

Rate Select 0

8

RX_LOS [2]

Loss of Signal indication. Logic 0 indicates normal operation

9

RS1 [5]

Rate Select 1 

 

10

VEER [1]

Receiver Ground 

 

11

VEER [1]

Receiver Ground 

 

12

RD-

Receiver Inverted DATA out. AC Coupled 

 

13

RD+

Receiver DATA out. AC Coupled 

 

14

VEER [1]

Receiver Ground 

 

15

VCCR

Receiver Power Supply 

 

16

VCCT

Transmitter Power Supply 

 

17

VEET [1]

Transmitter Ground 

 

18

TD+

Transmitter DATA in. AC Coupled 

 

19

TD-

Transmitter Inverted DATA in. AC Coupled 

 

20

VEET [1]

Transmitter Ground 

 

Notes: 

1.Module circuit ground is isolated from module chassis ground within the module. 

2.should be pulled up with 4.7k – 10k ohms on host board to a voltage between 3.15Vand 3.6V. 

3.Tx_Disable is an input contact with a 4.7 kΩ to 10 kΩ pullup to VccT inside the module. 

4.Mod_ABS is connected to VeeT or VeeR in the SFP+ module. The host may pull this contact up to Vcc_Host with a resistor in the range 4.7 kΩ to10 kΩ.Mod_ABS is asserted “High” when the SFP+ module is physically absent from a host slot. 

5. RS0 and RS1 are module inputs and are pulled low to VeeT with > 30 kΩ resistors in the module.

 

Digital Diagnostic Specifications

The transceivers can be used in host systems that require either internally or externally calibrated digital diagnostics. 

Paramètre

Symbole

Units

Min.

Max.

Précision

Remarque

Température du transceiver

D Temp-E

ºC

-45

+90

±5ºC

1,2

Tension d'alimentation du transceiver

D Tension

V

2.8

4.0

±3%

 

Courant de polarisation du transmetteur

D Polarisation

mA

0

127

±10%

3

Puissance de sortie du transmetteur

D Tx-Power

dBm

-2

+3

±2dB

 

Puissance d'entrée moyenne du récepteur

D Rx-Power

dBm

-20

+1

±2dB

 

Notes :

1. Lorsque la température de fonctionnement = 0~70  ºC , la plage sera min = -5, Max = +75

2 . Mesuré en interne

3 . 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 SFP   broche d'entrée avec alimentation de 3,3V   tension. 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

 

SFP+, 9,95 à 10,5 Gb/s,  850 nm,  300 m   plus de   50/125um MMF,  -20 ~7 5 , avec DDM

 

SFP+, 9,95 à 10,5 Gb/s,  850 nm,  300 m   plus de   50/125um MMF,  '-40' ~85 , avec DDM

Aperçu de l'exposition

Environnement de production
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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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