SFP+ 10G 1310nm 10KM
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SFP+ 10G 1310nm 10KM

Connecteur LC Duplex Supporte le branchement à chaud Métal avec une EMI plus faible Excellente protection ESD Émetteur DFB et récepteur PIN Distance jusqu'à 10Km sur 9/125um SMF Alimentation unique 3.3V et faible dissipation de puissance <1.2W Conforme à GR-253-CORE Conforme RoHS et sans plomb Conforme à IEEE 802.3ae Conforme à SFP+ MSA : SFF-8431 Rev4.1 Conforme à SFF-8472 Rev11.0

Catégorie :

module optique SFP

Détails du produit

Caractéristiques du produit

Connecteur LC duplex

Prise en charge du branchement à chaud

Métal avec une EMI plus faible

Excellente protection ESD

Émetteur DFB et récepteur PIN

Distance jusqu'à 10 km sur 9/125um SMF

Alimentation unique 3,3 V et faible dissipation de puissance <1,2 W

Conforme à GR-253-CORE

Conforme à RoHS et sans plomb 

Conforme à IEEE 802.3ae

Conforme à SFP+ MSA : SFF-8431 Rev4.1

Conforme à SFF-8472 Rev11.0

 

Applications

10GBASE-LR/LW

10G Fibre Channel

Autre lien optique

 

Sélection de produit

Partie   Numéro

Température de fonctionnement

 

DDMI

 

SFP+  10G 1310nm 10KM

Commercial

 

Oui

 

SFP+  10G 1310nm 10KM

Industriel

 

Oui

 

 

Conformité réglementaire

ESD vers le   Électrique   PINs : compatible avec   MI L-STD-883E  Méthode 3015.7

ESD vers le   LC   Prise : compatib le avec   IEC 61000-4-2  GR-1089-CORE

Immunité compatible avec th   IEC   61000-4-3

EMI compatible avec   FCC   Partie  15 Class  B  EN55022  Classe   B   (CISPR 22B)   VCCI   Classe   B

Laser  Sécurité  des yeux  compa tible  avec   FDA  21CFR   1040.10  et   1040.11  EN60950,   EN   (IEC)   60825-1,2

Conforme à RoHS avec 2002 /95/EC 4.1&4.2 2005/747/EC

 

Descriptions des broches

Broche

Symbole

Name/Description

Ref.

1

VeeT

Masse de l'émetteur    (Commun avec   Récepteur G round)

1

2

TX   Défaillance

Émetteur  Fault. LVTTL-O

2

3

TX   Désactiver

Désactivation de l'émetteur.   Sortie laser désactivée sur   haut ou ouvert.  LVTTL-I

3

4

SDA

Interface série 2 fils   Données   Ligne (identique à   dans  MOD-DEF2  INF-8074i). LVTTL-I/O   SCL

 

5

INF-8074i). LVTTL-I

Interface série 2 fils   Données   Ligne (identique à   dans  MOD-DEF2  INF-8074i). LVTTL-I/O   Module absent, connecter à VeeT ou VeeR dans

 

6

Mod_ABS

Sélection de taux 0, contrôle optionnellement  Module.

4

7

RS0

m   SFP+   odule récepteur   LOS  LVTTL-I

5

8

Perte de signal

Logique 0  indication.  indique un fonctionnement normal.   Sélection de taux 1, contrôle optionnellement le module émetteur SFP+.  LVTTL-O

2

9

RS1

VeeR   Masse du récepteur (Commun avec   l'émetteur de masse)  LVTTL-I

5

10

Récepteur

Inversé Données sortantes.

1

11

Récepteur

Inversé Données sortantes.

1

12

RD-

AC couplé.    RD+  DATA out.   AC Coupled. CML-O

 

13

RD+

Récepteur non inversé   Données ou t.    AC Coupled. CML-O

 

14

Récepteur

Inversé Données sortantes.

1

15

VccR

Alimentation du récepteur   Alimentation

 

16

VccT

Alimentation du transmetteur

 

17

VeeT

Masse de l'émetteur  (Commun avec   Masse du récepteur)

1

18

TD+

Transmetteur non inversé   Données   in. Couplé AC.  CML-  Je

 

19

TD-

Émetteur   RD+   Données in. Couplé AC é.  CML-  Je

 

20

VeeT

Masse de l'émetteur  (Commun avec   Masse du récepteur)

1

Remarques :

1. Les contacts de masse du module, VeeR et VeeT,   devraient   être   isolés de   le   module  case.

2. Ce   contact   est   un   sortie ouverte  collector/drain  et   tiré   devraient   être   vers le haut   à   avec   le  Vcc_Host  résistance dans la   plage de 4,7KΩ à   10KΩ   Les tirages peuvent  .  être connectés à   être   un   ou   plusieurs   alimentation   fournitures,   cependant   le  design  de  la  carte  hôte  doit   s'assurer   que  aucun  contact  du  module  n'a  de  tension  dépassant   module VccT/R +0,5V.   3. Tx_Disable

est un   contact d'entrée avec une résistance de 4,7KΩ à   résistance à VccT à l'intérieur   Les tirages peuvent  pull-up  4. Mod_ABS  module.

connecté à VeeT ou   est   Le   Récepteur   INF-8074i). LVTTL-I/O   le   SFP+  module.  hôte   peut   tirer   co   le   ntact à Vcc_Host avec un   à   résisto   r dans la   plage de 4,7KΩ   affirmé   avec   Les tirages peuvent  . Mod_ABS  est   “Haut   ” lorsque   le module SFP+   physiquement absent   est    d'un 5. RS0 et   peut  slot.

RS1 sont   entrées et sont   module   l   vers le haut   ow VeeT avec   avec   > 30  résistances   optionnellement   INF-8074i). LVTTL-I/O   le  module. RS0  sélectionne   t   le optique   recevoir   signalisation   taux     optique transmettre sig  coverage. RS1  sélectionne   t   le nalisation taux Ces contacts peuvent également être utilisés pour RS0 et RS1 si l'implémentation de SFF8079. Voir  coverage.

SFF8079 pour les détails. RS1 est généralement connecté à VeeT ou VeeR dans les modules SFP classiques. L'hôte doit s'assurer qu'il ne sera pas endommagé si ce contact est connecté à VeeT ou VeeR dans le module.

Le  module  SFP+  fournit  deux  entrées  RS0  et  RS1  qui  peuvent  optionnellement  être  utilisées  pour  la  sélection  de  taux. RS0 contrôle la capacité de signalisation du chemin de réception, et RS1 contrôle la capacité de signalisation du chemin de transmission. L'hôte et le module peuvent choisir d'utiliser l'un, l'autre ou aucun de ces fonctions. Parce que le contact 9 dans le classique SFP INF-8074i est connecté à VeeR, un hôte SFP+ utilisant RS1 doit fournir une protection contre les courts-circuits.

Cette fonctionnalité de sélection de taux peut également être contrôlée par logiciel comme défini par SFF-8472. En option, les méthodes de sélection de taux de la Partie 2 de SFF-8079 peuvent être utilisées à la place de la méthode décrite ici en réglant le bit de déclaration de gestion (A0h byte 93 bit 2) à 1, voir SFF-8472.

Paramètre

État

Conditions

RS 0

Bas

Rx   signalement     optique transmettre sig   moins   que   plusieurs   égal   avec  4.25 GBd .

Haut

Rx   signalement     optique transmettre sig   grand   que  4.25 GBd .

RS 1

Bas

Tx   signalement     optique transmettre sig   moins   que   plusieurs   égal   avec  4.25 GBd .

Haut

Tx   signalement     optique transmettre sig   grand   que  4.25 GBd .

 

Sortie des broches du bloc connecteur sur la carte hôte

Schéma de circuit recommandé

 

Cotes maximales absolues

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Ref.

Tension d'alimentation maximale

Vcc

-0.5

 

+4.0

V

 

Température de stockage

TS

-40

 

+85

°C

 

Fonctionnement   Humidité

RH

5

 

95

%

 

 

Conditions de fonctionnement recommandées

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Ref.

Tension d'alimentation

Vcc

3.13

3.30

3.47

V

 

Courant d'alimentation

Icc

-

-

350

mA

 

Température de fonctionnement du boîtier

Tc

-5

-

+70

°C

2

Tc

-40

-

+85

°C

3

Ligne (identique à   Taux

-

9.95

10.3

10.5

Gbps

 

9/125um G.652   SMF

Lmax

-

-

10

km

 

 

Caractéristiques électriques

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Ref.

Émetteur

Données différentielles   balancement d'entrée

Vin,pp

120

600

850

mV

 

Impedance différentielle d'entrée   impédance

Zin

90

100

110

Ω

 

TX  Disable-High

-

2.0

-

Vcc+0.3

V

 

TX  Disable-Low

-

Vee-0.3

-

0.8

V

 

TX  Fault-High

-

2.0

-

Vcc+0.3

V

 

TX  Fault-Low

-

Vee-0.3

-

0.8

V

 

AC couplé. 

Balancement de sortie de données différentielles

Vout,   pp

300

600

850

mV

 

Sortie   Différentiel   Impédance nce

Zin

90

100

110

Ω

 

LOS-High

-

2.0

 

Vcc+0.3

V

 

LOS-Low

-

Vee-0.3

 

0.8

V

 

 

Caractéristiques optiques

Paramètre

Symbole

Min

Typ

Max

Unité

Ref.

Émetteur

Opt. de sortie   Puissance

AOP

-6

-

+0.5

dBm

1

Amplitude de modulation optique

P(OMA)

-5.2

-2

 

dBm

 

Extinction   Ratio

ER

3.5

-

-

dB

 

Émetteur et   Dispersion ion   Pénalité

TDP

-

-

3.2

dB

 

Moyenne   Lancement   puissance de TX OFF

Poff

-

-

-30

dBm

 

Longueur d'onde optique

λ

1260

1310

1355

nm

 

Mode latéral   Suppression   Ratio

SMSR

30

 

 

dB

 

Optique   Retour   Tolérance de perte

ORLT

 

 

12

dB

 

Relatif   Intensité   Bruit

RIN

-

-

-128

dB/Hz

 

Réflectance du transmetteur

-

-

-

-12

dB

 

Œil   Diagramme

Compatible avec   IEEE 802.3 -2005

 

AC couplé. 

Sensibilité du récepteur

PIN

-

-

-14.4

dBm

1

Surcharge

 

0.5

-

-

dBm

1

Réflectance du récepteur

-

-

-

-12

dB

 

Longueur d'onde centrale optique

λC

1260

-

1610

nm

 

Assert de perte

 

-30

-

-

dBm

 

Perte  De-assert

 

-

-

-15

dBm

 

Perte   hystérésis

 

0.5

-

5

dB

 

Remarques :

1.   BER   10 -12   @PRBS2 31 -1   à  10.3125Gb/s.

2.   Pour le APSP31B33CDL 10

3.   Pour le APSP31B33ID L10

 

Spécifications mécaniques

Informations EEPROM

EEPROM   description du champ de données spécifique à la carte mémoire   est un s   'ci-dessous :


 

Interface de surveillance de diagnostic numérique igital

Le moniteur de diagnostic numérique l'interface de surveillance définit également   définit   un autre champ de 256 octets   mémoire   carte   INF-8074i). LVTTL-I/O

EEPROM, qui   fait   usage des 8   adresse de bit  1 010001X (A2h). La surveillance   spécification de ce produit   est décrite   dans ce tableau.

Paramètre

Plage

Précision

Calibration

Température

-5 à   +85°C

±3°C

Interne   (note   1)

-40 à   +95°C

±3°C

Interne   (note 2)

Tension

2.97 à  3.63V

±3%

Interne

Courant   de polarisation

0 to 100mA

±10%

Interne

TX   Puissance

-6 à   +0.5dBm

±2 dB

Interne

RX   Puissance

-14.4 à  0.5dBm

±2 dB

Interne

Remarques :

1.  Pour le APSP31B33CDL10

2.  Pour le APSP31B33IDL 10

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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