10Gbps BIDI 1270nm/1330nm &1330nm/1270nm 20Km
10Gbps BIDI 1270nm/1330nm &1330nm/1270nm 20Km
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10Gbps BIDI 1270nm/1330nm &1330nm/1270nm 20Km

Le transceiver monomode OLSBxx1XL-CD10 de Olinkphotonics est un module enfichable de petit format pour les communications de données optiques telles que 10GBASE-LR/LW défini par l'IEEE 802.3ae. Il est équipé d'un 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 1310nm ou 1550nm ; la section émettrice utilise un DFB à puits quantiques multiples, qui est conforme à la classe 1 des lasers selon la norme de sécurité internationale IEC-60825. La section réceptrice utilise un détecteur InGaAs intégré avec préamplificateur (IDP) monté dans un boîtier optique et un circuit intégré amplificateur limiteur. 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 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

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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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