Transceiver SFP+ OLT XGSPON Classe N1
Transceiver SFP+ OLT XGSPON Classe N1
  • Transceiver SFP+ OLT XGSPON Classe N1
  • Transceiver SFP+ OLT XGSPON Classe N1

Transceiver SFP+ OLT XGSPON Classe N1

Liens de données bi-directionnels à fibre unique avec un débit descendant de 9,953Gbps Liens de données bi-directionnels à fibre unique avec un débit montant de 9,953Gbps et 2,488Gbps Température de fonctionnement de 0 à 70°C Alimentation 3,3V Emballage SFP+ avec connecteur à réceptacle SC Capacité de connexion à chaud EML haute puissance de 1577nm Supporte une distance de transmission de 20km avec SMF Faible EMI et excellente protection ESD Interface de moniteur de diagnostic numérique Conformité RoHS

Catégorie :

OLT PON

Détails du produit

Norme

Conforme à l'INF-8472

Conforme à l'ITU G.9807.1

Conforme à la FCC 47 CFR Partie 15, Classe B

Conforme à la FDA 21 CFR 1040.10 et 1040.11

 

Caractéristiques

Liens de données bi-directionnels à fibre unique avec un débit descendant de 9,953Gbps

Liens de données bi-directionnels à fibre unique avec un débit montant de 9,953Gbps et 2,488Gbps

0 à 70 ° Température de fonctionnement du boîtier C 

Alimentation 3.3V

Emballage SFP+ avec connecteur réceptacle SC

Capacité de branchement à chaud

EML haute puissance 1577nm 

Supporte une distance de transmission de 20 km avec SMF

Faible EMI et excellente protection ESD

Interface de moniteur de diagnostic numérique

Conformité RoHS

 

Informations de commande

Numéro de pièce.

Débit de données

Laser

Fibre
Type

Distance

Optique
Interface

Temp

GLCOM -P C

Tx :  9.953G bps

R x :  9.953/2.488Gbps

 

1577nm-EML

SMF

20km

SC

CT

C T :  0~ +7 0℃;  I T : - 4 0~+85℃

 

Cotes maximales absolues

Paramètre

Symbole

Unité

Min

T ypique

Max

Plage de température ambiante de stockage

Ts

-40

-

85

Humidité relative

RHs

%

5

-

95

Tension d'alimentation

Vcc

V

-0.5

-

3.6

Seuil de dommage pour le récepteur

P dommages

dBm

-5

-

-

 

Conditions de fonctionnement recommandées

Paramètre

Symbole

Unité

Min

T ypique

Max

Plage de température du boîtier de fonctionnement

T C

0

-

70

Consommation d'énergie

P

W

-

-

3

Tension d'alimentation

V cc3.3

V

3.135

3.3

3.465

Humidité relative de fonctionnement

Rho

%

5

-

85

 

Spécification optique

SPÉCIFICATION OPTIQUE DU TRANSMETTEUR 9.953G

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Remarques

Centre   Longueur d'onde   Plage

λ c

1575

1577

1580

nm

 

Puissance de sortie moyenne

P out

2

-

5

dBm

 

Puissance de sortie moyenne   (Laser éteint)

P out-off

-

-

-39

dBm

 

Rapport de suppression de mode latéral

SMSR

30

-

-

dB

 

Largeur spectrale (-20dB)

λ -20

-

-

1

nm

 

Rapport d'extinction (température complète)

ER

8.2

-

-

dB

Note1

Sortie de l'œil du transmetteur

Conforme à l'ITU G.9807.1

 

SPÉCIFICATIONS OPTIQUES DU RÉCEPTEUR 9.953Gbps

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Remarques

Centre   Longueur d'onde   Plage

λ c

1260

1270

1280

nm

 

Surcharge

 

-5

-

-

dBm

Note3

Sensibilité

Sen

-

-

-26

dBm

Note3

Niveau SDD

 

-45

-

-

dBm

 

Niveau SDA

 

-

-

-28

dBm

 

 

2.488Gbps SPÉCIFICATIONS OPTIQUES DU RÉCEPTEUR

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Remarques

Centre   Longueur d'onde   Plage

λ c

1260

1270

1280

nm

 

Surcharge

 

-7

-

-

dBm

Note4

Sensibilité

Sen

-

-

-27.5

dBm

Note4

Niveau SDD

 

-45

-

-

dBm

 

Niveau SDA

 

 

 

-28

dBm

 

Note1-Mesuré avec un PRBS 2 31 -1 modèle de test NRZ, @9.953Gb/s;

Note2-Mesuré avec un PRBS 2 23 -1 modèle de test NRZ, @2.488Gb/s;

Note3-Mesuré avec un PRBS 2 31 -1 modèle de test NRZ, @9.953Gb/s, BER<10 -3 ;

Note4-Mesuré avec un PRBS 2 23 -1 modèle de test NRZ, @2.488Gb/s, BER<10 -4 ;

 

Caractéristique Électrique

Émetteur

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Remarques

Amplitude différentielle d'entrée de données

V dans

120

-

820

mV

CML

Tension d'entrée de désactivation Tx

V IL

0

-

0.8

V

 

V IH

2.0

-

V cc

V

 

Récepteur

Tension d'entrée de réinitialisation

V RSTL

0

-

0.8

V

 

V RSTH

2.0

-

V cc

V

 

Tension d'entrée de déclenchement RSSI

V RSTL

0

-

0.8

V

 

V RSTH

2.0

-

Vcc

V

 

Tension de sortie de détection de signal

V SDL

0

-

0.8

V

 

V SDH

2.4

-

Vcc

V

 

Amplitude différentielle de sortie de données

V out

300

-

-

mV

CML

 

Temps de réception par rafale

Figure 1  Mode de recherche

 

Figure 2  Mode de trafic

 

Recherche   Mode

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Remarques

Largeur de temps de garde

T g

-

-

250

us

 

Largeur de rafale de réinitialisation

T rw

25.6

-

-

ns

 

Temps de retard SDA

SDA1

-

-

100

ns

 

Temps de récupération

T rec

-

-

100

ns

 

Mode de trafic

Largeur de temps de garde

T g

50

-

-

ns

 

Retard de réinitialisation

T rd

-2

-

2

Octet

 

Largeur de rafale de réinitialisation

T rw

25.6

-

-

ns

 

Temps de retard SDD

SDD

 

-

50

ns

 

Temps de retard SDA

SDA2

-

-

100

ns

 

Temps de récupération

T rec

-

-

100

ns

 

 

Temps d'échantillonnage RSSI

Figure 3  Chronométrage RSSI

Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max.

Unité

Remarques

Largeur de rafale RSSI

T bw

2200

-

-

ns

 

Temps de retard de déclenchement

T td

 

1000

-

ns

 

Largeur de déclenchement

T tw

-

500

-

ns

 

Délai d'accès I2C

T a

500

-

-

us

 

 

Circuit d'interface recommandé

Figure 4  Circuit d'interface recommandé

 

Définition de PIN

PIN

Nom

Description

Remarques

1

RateSel

Sélection de taux

2.5G=Bas, 10G=Haut

2

TX_FAIL

Signal de défaut de l'émetteur

Actif haut, tirage sur la carte hôte

3

TX_DIS

Désactivation de l'émetteur

Actif haut, tirage dans le module

4

SDA

Données d'interface série à 2 fils

Tirage avec une résistance de 4.7K-10KΩ sur la carte hôte

5

SCL

Horloge d'interface série à 2 fils

6

MOD_ABS

Indication d'absence de module

Tiré à la masse dans le module

7

RÉINITIALISER

Tension d'entrée de réinitialisation optique

Actif haut

8

SD

Détection de signal

 

9

RSSI

Déclenchement de la force de réception 

Actif haut

10

GND

Masse du module

 

11

GND

Masse du module

 

12

RX-

Sortie de données reçues inversée

Couplé en DC, sortie LVCML

13

RX+

Données reçues

Couplé en DC, sortie LVCML

14

GND

Masse du module

 

15

VCCR

Alimentation 3.3V du récepteur

 

16

VCCT

Alimentation 3.3V du transmetteur

 

17

GND

Masse du module

 

18

TX+

Entrée de données de transmission

Entrée LVCML couplée AC

19

TX-

Entrée de données de transmission inversée

Entrée LVCML couplée AC

20

GND

Masse du module

 

 

Diagnostic

Paramètre

Plage

Précision

Unité

Calibration

Température du boîtier

0~70

±3

Interne

Tension

3.135~3.465

±5%

V

Interne

Ibias

0~120

±10%

mA

Interne

Puissance optique TX

2~5

±3dB

dBm

Interne

RSSI

-5~-28

±3dB

dBm

Interne

 

Conformité réglementaire

Caractéristique

Norme

Performance

Décharge électrostatique

(ESD) vers les broches électriques

MIL-STD-883E 

Méthode 3015.7

Classe 1(>500 V)

Électromagnétique 

Interférence (EMI)

FCC Partie 15 Classe B

EN55022 Classe B (CISPR 22B)

Compatible avec les normes

Immunité

IEC 61000-4-3

Compatible avec les normes

Sécurité des yeux au laser

FDA 21CFR 1040.10 et 1040.11

EN60950, EN (IEC) 60825-1,2

Compatible avec le produit laser de classe 1.

Reconnaissance des composants

UL et CSA

Conforme aux normes

RoHS

2011/65/EU

Conforme aux exemptions

 

Emballage

Figure 5  Contour

 

Définition EEPROM

 

Informations sur la version

Numéro de version.

Remarques

A Auteur

Temps

1.0

Nouvelle version

S iyao

2 023/9/22

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 !