Transceiver optique GPON OLT  GPON OLT C+++
Transceiver optique GPON OLT  GPON OLT C+++
  • Transceiver optique GPON OLT  GPON OLT C+++
  • Transceiver optique GPON OLT  GPON OLT C+++

Transceiver optique GPON OLT GPON OLT C+++

Liens de données bi-directionnels à fibre unique TX asymétrique 2500Mbps/RX1250Mbps Transmetteur laser DFB en mode continu 1490nm et récepteur APD-TIA en mode burst 1310nm Emballage Small Form Factor Pluggable avec connecteur SC/UPC Alimentation unique 3.3V Interface de surveillance de diagnostic numérique Faible EMI et excellente protection ESD Conformité RoHS6 Interface de données d'entrée/sortie compatible LVPECL Norme de sécurité laser de classe I conforme à la norme IEC-60825 Indication de détection de signal (SD) récepteur rapide LVTTL Contrôle de désactivation du transmetteur LVTTL et alarme de défaut du laser du transmetteur Fonction RSSI numérique burst pour surveiller le niveau de puissance optique d'entrée

Catégorie :

OLT PON

Détails du produit

Fonctionnalités

Liens de données bi-directionnels à fibre unique TX asymétrique 2500Mbps/RX1250Mbps application

Émetteur laser DFB en mode continu 1490nm et récepteur APD-TIA en mode burst 1310nm

Emballage de petit format enfichable avec connecteur SC/UPC

Alimentation unique 3.3V

Interface de surveillance de diagnostic numérique

Faible EMI et excellente protection ESD  

Conformité RoHS6

Interface d'entrée/sortie de données compatible LVPECL

Norme de sécurité laser de classe I conforme à IEC-60825

Indication de détection de signal (SD) du récepteur rapide LVTTL

Contrôle de désactivation de l'émetteur LVTTL et alarme de défaut de laser de l'émetteur

Fonction RSSI numérique burst pour surveiller le niveau de puissance optique d'entrée

 

Applications

Réseaux optiques passifs Ethernet Gigabit (GPON)

Réseaux optiques passifs capables de Gigabit Classe C+++ 60km 17~32dB d'atténuation

 

Normes

Conforme à l'accord multi-sources SFP (MSA) SFF-8074i

Conforme à IEEE 802.3ah

Conforme à FCC 47 CFR Partie 15, Classe B

Conforme à FDA 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf pour les déviations conformément à l'avis laser n° 50, daté du 24 juin 2007

Conforme à SFF-8472

Compatible avec TR-NWT-000870 4.1 classification de sensibilité ESD Classe2.

Compatible avec Telcordia GR-468-CORE

 

Informations de commande

Part. No

Spécifications

Emballage

Classe

Température

(°C)

Portée

(km)

DDM

YH-G1214-S3360C

SFP

C+++

-5~70

20~60

Y

YH-G1214-S3340C

SFP

C++

-5~70

20~40

Y

YH-G1214-S3320C

SFP

C+

-5~70

20

Y

YH-G1214-S3310C

SFP

B+

-5~70

10

Y

 

Spécification

Valeurs maximales absolues

Paramètre

Symbole

Min

Max

Unité

Température ambiante de stockage

T STG

-40

85

°C

Humidité de stockage

H S

5

90

%

Humidité de fonctionnement

H O

5

85

%

Tension d'alimentation

V CC

0

+3.6

V

Seuil de dommage du récepteur

 

+6

 

dBm

 

Conditions de fonctionnement recommandées

Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Remarques

Température du boîtier de fonctionnement

Tc

-5

 

70

°C

 

-40

 

85

 

Tension d'alimentation

V CC

3.135

3.3

3.465

V

 

Courant d'alimentation

I CC

 

 

500

mA

 

Consommation d'énergie

P W

 

 

1.65

W

 

Débit de données

 

 

2.5

 

Gbps

 

 

Caractéristiques électriques

Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Remarques

Tension d'entrée différentielle de l'émetteur

 

300

 

2400

mV

 

Tension de sortie différentielle du récepteur

 

500

 

1200

mV

LVPECL, couplé en courant continu

Tension d'alarme de défaut d'émission

V OH

2.4

 

V CC +0.3

V

LVTTL

V OL

0

 

0.4

V

LVTTL

Tension de désactivation de l'émission

V IH

2

 

V CC +0.3

V

LVTTL

V IL

0

 

0.8

V

LVTTL

Impédance différentielle d'entrée

 

90

100

110

Ω

 

Temps d'assertion de désactivation de l'émission

T OFF

 

 

10

us

 

Tension de perte de signal

V OH

2.4

 

V CC

V

LVTTL

V OL

0

 

0.4

V

LVTTL

Temps d'affirmation de perte de signal

T D

 

500

 

us

 

Temps de désaffirmation de perte de signal

T A

 

500

 

us

 

 

Caractéristiques du transmetteur optique

Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Remarques

Puissance lancée (moy.)

P HORS

+7

 

+9

dBm

C+++

+5

 

+7

C++

+3

 

+5

C+

Plage de longueur d'onde de fonctionnement

λ C

1480

1490

1500

nm

 

Largeur spectrale (-20dB)

∆λ

 

 

1

nm

 

Rapport de suppression des modes latéraux

SMSR

30

 

 

 

 

Rapport d'extinction

ER

9

 

 

dB

PRBS 2 7 -1 @1.25Gbit/s

Pénalité de transmission et de dispersion

TDP

 

 

2.3

dB

Transmettre sur 80 km SMF

Puissance de sortie optique après désactivation TX

P DIS

 

 

-32

dBm

 

Diagramme de l'œil de sortie

Conforme à IEEE 802.3ah

Réflectance du transmetteur

 

 

 

-10

dB

 

 

Caractéristiques du récepteur optique

Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Remarques

Plage de longueur d'onde

λ C

1260

1310

1360

nm

 

Sensibilité du récepteur

SEN

-29

 

-32

dBm

Note1

Surcharge d'entrée de puissance optique

SAT

-6

 

 

dBm

Note1

Niveau d'affirmation LOS

LOSA

-45

 

 

dBm

 

Niveau de désaffirmation LOS

LOSD

 

 

-31

dBm

 

Hystérésis LOS

HYS

0.5

 

6

dB

 

Réflectance du récepteur

 

 

 

-12

dB

Remarque 1:  PRBS 2 7 -1@1.25Gbps, le transmetteur fonctionne, BER ≤1×10 -10

Figure 1 SÉQUENCE DE TEMPS RSSI  

 

Caractéristiques RSSI  

Paramètre

Symbole

Min.

Typ.

Max.

Unité

Remarques

Déclencheur RSSI-Bas

 

0

 

0.8

V

 

Déclencheur RSSI-Haut

 

2.0

 

Vcc

V

 

Délai de déclenchement RSSI

T D

0

 

3000

ns

 

Signal optique pendant le temps

T ONT

300

 

 

ns

 

Largeur de déclenchement RSSI

T W

300

 

T ONT  - T D

ns

 

Temps d'accès I2C interdit

Tp

 

 

500

μs

 

 

Informations de surveillance de diagnostic numérique

Paramètre

Précision

Calibration

Remarque

Température

±3°C

Externe

 

Tension

±3%

Externe

 

Courant de polarisation

±10%

Externe

 

Puissance TX

±3dB

Externe

 

Puissance RX

±3dB

Externe

 

Remarque : L'interface de surveillance de diagnostic numérique définit une carte mémoire de 256 octets dans l'EEPROM, qui utilise l'adresse 8 bits 1010001X (A2h). Veuillez vous référer à la SFF-8472 Rev 10.2 pour plus d'informations détaillées.

 

Définition des broches 

Broche

Nom

Level/Logic

Fonction

Description

1

NC

NA

NA

Non

2

TX_Fault

LVTTL

TX

Défaillance

3

TX_Dis

LVTTL

Transmetteur

Enable/Disable

4

MOD-DEF2

LVTTL

SDA

I2C

5

MOD-DEF1

LVTTL

SCL

I2C

6

MOD-DEF0

MOD-DEF0

Module

Définition

7

Réinitialiser

LVTTL

Récepteur

Réinitialiser

8

SD

LVTTL

Signal

Détecter

9

RSSI

Déclencher

Déclencheur RSSI pour le transceiver A/D

Conversion

Élevé : activer la conversion RSSI A/D

10

GNDR

NA

Terre

Récepteur

11

GNDR

NA

Terre

Récepteur

12

RD-

LVPECL

RX

Data-

13

RD+

LVPECL

RX

Données+

14

GNDR

NA

Terre

Récepteur

15

V

cc

R

NA

16

V

cc

T

NA

17

GNDT

GNDT

Terre

Transmetteur

18

TD+

LVPECL

TX

Données+

19

TD-

LVPECL

TX

Data-

20

GNDT

NA

Terre

Transmetteur

Aperçu de l'exposition

Environnement de production
Environnement de production
Environnement de production
Environnement de production
Environnement de production
Environnement de production
Environnement de production
Environnement de production

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)

Envoyer une demande

REMARQUE : Veuillez laisser votre email, nos professionnels vous contacteront dès que possible !