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10Gbps BIDI 1270nm/1330nm &1330nm/1270nm 20Km
Catégorie :
module optique SFP
Détails du produit
Caractéristiques du produit
Prend en charge des débits de 9,95 à 10,3 Gb/s
Connecteur LC simplex
Format SFP+ à chaud
Émetteur DFB non refroidi de 1270 nm, photodétecteur PIN de 1330 nm
Émetteur DFB non refroidi de 1330 nm, photodétecteur PIN de 1270 nm
Applicable pour une connexion SMF de 10 km
Faible consommation d'énergie, < 1W
Interface de moniteur de diagnostic numérique
Interface optique conforme à IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Interface électrique conforme à SFF-8431
Température de fonctionnement :
Commercial : -20 à 75 °C
Industriel : -40 à 85 °C
Applications
10GBASE-LR à 10,3125 Gbps
10GBASE-LW à 9,953 Gbps
Autre lien optique
Descriptions du produit
Olinkphotonics La série de transceivers OLSBxx1XL-CD10 est un module enfichable de petit format pour les communications de données optiques telles que 10GBASE-LR/LW définies par IEEE 802.3ae. Il est équipé du connecteur SFP+ à 20 broches pour permettre la capacité de branchement à chaud. Le module OLSBxx1XL-CD10 est conçu pour la fibre monomode et fonctionne à une longueur d'onde nominale de 1 31 0 nm ou 1 55 0 nm ; La section émettrice utilise un DFB à puits quantiques multiples, qui est conforme à la classe 1 laser selon la norme de sécurité internationale IEC-60825. La section réceptrice utilise un préamplificateur à détecteur InGaAs intégré (IDP) monté dans un optique en-tête et un circuit intégré amplificateur limiteur. 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 : Le stress dépassant les cotes maximales absolues peut causer des dommages permanents à la transceiver.
Caractéristiques de fonctionnement générales
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Débit de données | DR | 9.95 |
| 10.3125 | Gb/s |
|
Tension d'alimentation | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
|
Courant d'alimentation | Icc 5 |
|
| 285 | 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 85 ℃ ,V CC = 3,13 à 3,47 V )
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Émetteur | ||||||
Balancement de l'entrée de données différentielle | V IN,PP | 180 |
| 700 | 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 la 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 | 2.0 | Vcc+0.3 | 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 vers le circuit intégré du pilote laser.
2. Dans une terminaison différentielle de 100Ω.
3. 20 – 80%. Mesuré avec le Module Compliance Test Board et le motif de test OMA. L'utilisation de quatre 1 et de 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. 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 85 ℃ ,V CC = 3,13 à 3,47 V )
Paramètre | Symbole | Min. | Typ | Max. | Unité | Remarque |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | λ | 1260 | 1270 | 1285 | nm |
|
1290 | 1330 | 1350 |
| |||
Puissance de sortie moyenne (activée) | P AVE | '-6' |
| 0 | dBm | 1 |
Rapport de suppression de mode latéral | SMSR | 30 |
|
| dB |
|
Rapport d'extinction | ER | 4 | 4.5 |
| 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 |
|
1260 | 1310 | 1355 |
| |||
Sensibilité du récepteur (ER=4.5) | P SEN1 |
|
| -12.6 | dBm | 2 |
Sensibilité du récepteur (ER=6) | P SEN2 |
|
| '-13.1' | dBm | 2 |
Puissance de réception moyenne | P AVE |
|
| +0.5 | dBm |
|
Réflectance du récepteur | R rx |
|
| '-12' | dB |
|
Affirmation LOS | Pa | '-30' |
|
| dBm |
|
Désaffirmation LOS | Pd |
|
| '-1' 7 | dBm |
|
Hystérésis LOS | Pd-Pa | 0.5 |
| 4 | dB |
|
Remarques :
1. Les chiffres de puissance moyenne sont uniquement informatifs, selon IEEE 802.3ae.
2. Mesuré avec le pire ER ; BER<10 '-12' ; 2 31 – 1 PRBS.
Définition et fonctions des broches

Broche | Symbole | Name/Description |
1 | VEET [1] | Masse du transmetteur
|
2 | Tx_FAULT [2] | Défaut du transmetteur
|
3 | Tx_DIS [3] | Désactiver le transmetteur. Sortie laser désactivée en cas de niveau haut ou ouvert
|
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. La 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 DDM
Le transceiver OLSBxx1XL-CD10 prend en charge le protocole de communication série à 2 fils tel que défini dans le SFP+ MSA. L'ID série SFP+ standard fournit un accès aux informations d'identification qui décrivent les capacités du transceiver, les interfaces standard, le fabricant et d'autres informations. De plus, ces 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 d'alarmes et de drapeaux d'avertissement, qui alerte les utilisateurs finaux lorsque certains paramètres de fonctionnement sont en dehors d'une plage normale définie en usine.
Le SFP MSA 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 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 OLSBxx1XL-CD10 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 | -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 | '-8' | +1 | ±2dB |
|
Puissance d'entrée moyenne du récepteur | D Rx-Power | dBm | '-17' | +1 | ±2dB |
|
Remarques :
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 driver 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 une 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+ Bidi ,9.95 à 10. 3 Gb/s, 1 270/1330nm , 10km, '-20' ~7 5 ℃ , avec DDM |
| SFP+ Bidi ,9.95 à 10. 3 Gb/s, 1330/ 127 0nm, 10km, '-20' ~7 5 ℃ , avec DDM |
| SFP+ Bidi ,9.95 à 10. 3 Gb/s, 1 270/1330nm , 10km, '-40' ~85 ℃ , avec DDM |
| SFP+ Bidi ,9.95 à 10. 3 Gb/s, 1330/ 127 0nm, 10km, '-40' ~85 ℃ , avec DDM |
Aperçu de l'exposition
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