10Gbps 1310nm 10Km
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Les transceivers Enhanced Small Form Factor Pluggable SFP+ sont conçus pour une utilisation dans des liaisons Ethernet 10-Gigabit jusqu'à 10 km sur fibre monomode. Ils sont conformes aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW. 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.

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 DFB 1310nm non refroidi, détecteur photo PIN

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/LW à 10,3125 Gbps

10G Fib er Canal

Autres liaisons optiques

 

Descriptions du produit

Le transceiver Transceivers SFP+ de petit facteur de forme amélioré   sont conçus pour une utilisation dans des liaisons Ethernet 10 Gigabits jusqu'à 10 km sur fibre monomode. Ils sont conformes à SFF-8431 , SFF-8432 et IEEE 802.3ae   10GBASE-LR/LW. Les conceptions de transceiver 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 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

    Ethernet

 

 

10.3125

 

Gb/s

 

     Fibre Channel  

 

 

10.518

 

 

Tension d'alimentation

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Courant d'alimentation

Icc 5

 

200

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 d'entrée de données différentielle

VIN 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 sortie de données différentielle

Vout,pp

300

 

850

m Vpp

2

Temps de montée et de descente de sortie

Tr, Tf

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

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 85   ,V CC = 3,13 à 3,47 V )

Paramètre

Symbole

Min.

Typ

Max.

Unité

Remarque

Émetteur

Longueur d'onde de fonctionnement

λ

1260

 

1355

nm

 

Puissance de sortie moyenne (Activé)

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/Tf

 

 

50

ps

2

Pénalité de dispersion

T DP

 

 

3.2

dB

 

Bruit d'intensité relative

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

Œil optique de sortie

Conforme à IEEE 0802.3ae

Récepteur

Longueur d'onde de fonctionnement

 

1260

 

1600

nm

 

Sensibilité du récepteur (ER=4.5)

P SEN1

 

 

-13.6

dBm

3

Sensibilité du récepteur (ER=6)

P SEN2

 

 

'-14.4'

dBm

3

Puissance de réception moyenne

P AVE

'-14.2'

 

+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

 

Notes :

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

2. Valide entre 1260 et 1355 nm. Mesuré avec le pire ER ; BER<10-12 ; 231 – 1 PRBS.

3. Valide entre 1260 et 1355 nm. Selon IEEE 802.3ae.

 

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 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 [5]

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 

 

Notes : 

1. La masse du circuit du module est isolée 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 pull-up 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. 

5.  RS0 et RS1 sont des entrées de module et sont tirées vers le bas vers VeeT avec des résistances > 30 kΩ dans le module.

 

Spécifications de diagnostic numérique

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

'-2'

+3

±2dB

 

Puissance d'entrée moyenne du récepteur

D Rx-Power

dBm

'-20'

+1

±2dB

 

Le  les transceivers peuvent être utilisés dans des systèmes hôtes qui nécessitent soit   calibré en interne ou en externe diagnostics numériques. 

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

 

Circuit d'interface typique

 

Filtre d'alimentation recommandé

Remarque: 

Les 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.

 

Dimensions de l'emballage 

 

Informations de commande

Numéro de pièce

Description

 

SFP+,9.95 à 10.5Gb/s, 1310nm, 10km,  '-20' ~7 5 , avec DDM

 

SFP+,9.95 à 10.5Gb/s, 1310nm, 10km,  -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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