Transceiver SFP+ XGSPON STICK ONU
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Transceiver SFP+ XGSPON STICK ONU

Liens de données bi-directionnels à fibre unique symétriques TX 9,953 Gb/s / RX 9,953 Gb/s avec fonction MAC Emballage SFP avec réceptacle SC/UPC/APC Alimentation unique 3,3 V Capacité de connexion à chaud LD DML DFB haute puissance 1270 nm et APD haute sensibilité 1577 nm Supporte une distance de transmission de 20 km avec SMF Interface d'entrée/sortie de données compatible CML Dissipation de puissance faible < 2,5 W Faible EMI et excellente protection ESD Interface de moniteur de diagnostic numérique Conformité RoHS-6 Plage de température du boîtier : Industriel : -40 °C à 85 °C Support des normes GPON/XGS-PON/NGPON2 256 ports GEM/XGEM, 64 T-CONTs ou 16 LLIDs Moteur QoS de niveau opérateur Capacités avancées de boucle et de diagnostic Prend en charge l'Ethernet synchrone (SyncE)

Catégorie :

bâton

Détails du produit

GSPONST2000_SC/UPC  Réceptacle

Réceptacle XGSPONST2001_SC/APC

 

Caractéristiques

Péché liens de données bi-directionnels en fibre symétrique TX  9.953  Gb / s  /  RX  9.953  Gb / s   avec fonction MAC

SFP   paquet avec  SC/UPC/APC r éceptacle

Unique 3.3   V alimentation

Capacité de branchement à chaud

Haute puissance 1270   nm DML DFB LD et haute sensibilité 1577   nm APD

Supporte 20   km de distance de transmission avec SMF

Interface d'entrée/sortie de données compatible CML

Faible dissipation de puissance   < 2.5 W

Faible EMI et excellente protection ESD

Interface de moniteur de diagnostic numérique

Conformité RoHS-6

Plage de température du boîtier:  Industriel : -40  ° C à 85  ° C

Support des normes GPON/XGS-PON/NGPON2

256 ports GEM/XGEM, 64 T-CONTs ou 16 LLIDs

Moteur QoS de qualité de service de niveau opérateur

Capacités avancées de boucle et de diagnostic

Prend en charge Ethernet synchrone (SyncE)

 

Applications

Passerelle résidentielle

N switch/routeur de réseau, VDSL MDU et G.fast DPU

Retour mobile

 

Standard

Conforme à l'ITU-T G.987.2

Conforme à  I TU-T G.9807.1, G.9807.2

ITU-T G.988 OMCI L2 MAC Bridge (Jusqu'à 64 ponts L2)

G.8275/Y.1369/IEEE 1588v2

Support matériel de mesure de délai et de perte OAM Ethernet IEEE 802.1ag et ITU-T Y.1731

 

Valeurs maximales absolues

Paramètre

Symbole

Min.

Max.

Unité

Remarque

Température ambiante de stockage

TSTG

-40

85

°C

 

Humidité de fonctionnement

OH

5

95

%

 

Tension d'alimentation

V cc

0

3.6

V

 

 

Conditions de fonctionnement recommandées

Paramètre

Symbole

Min.

Typ.

Max.

Unité

Remarque

Température de fonctionnement du boîtier

Tc

-40

 

85

°C

Industriel

Tension d'alimentation

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Courant d'alimentation

Icc

 

590

650

mA

@25   °C

Nominal  U pstream  L igne  R ate

 

 

9.953

 

Gb / s

 

Nominal  D ownstream  L igne  R ate

 

 

9.953

 

Gb / s

 

 

Caractéristiques optiques de l'émetteur

Paramètre

Symbole

Min.

Typ.

Max.

Unité

Remarque

Puissance optique de lancement moyenne

Pout

4

 

9

dBm

 

Power-OFF  Optique de l'émetteur

Poff

 

 

-45

dBm

 

Rapport d'extinction

ER

6

 

 

dB

 

Longueur d'onde centrale

l c

1260

1270

1280

nm

 

Largeur spectrale (-20   dB)

Dl

 

 

1

nm

 

Mode de suppression de mode latéral

SMSR

30

 

 

dB

 

Diagramme de l'œil

 

Conforme à 802.3av

 

Caractéristiques électriques de l'émetteur

Paramètre

Symbole

Min.

Typ.

Max.

Unité

Remarque

Impédance différentielle d'entrée

ZIN

90

100

110

Ω

 

Balancement d'entrée de données différentielles

VIN

200

 

1000

mV

 

Désactiver le burst

 

2.0

 

Vcc

V

 

Activer le burst

 

0

 

0.8

V

 

Tension de défaut Tx - Faible

 

0

 

0.8

V

 

Tension de défaut Tx - ÉLEVÉ

 

2.0

 

Vcc

V

 

 

Caractéristiques du récepteur

Paramètre

Symbole

Min.

Typ.

Max.

Unité

Remarque

Longueur d'onde centrale optique

l c

1575

1577

1580

nm

 

Sensibilité

SEN

 

 

'-2' 9

dBm

 

Surcharge du récepteur

OL

-9

 

 

dBm

 

LOS   Affirmer

SDA

-40

 

 

dBm

 

LOS  De-Assert

SDD

 

 

'-29'

dBm

 

LOS   Hystérésis

 

0.5

 

5

dB

 

Balancement de sortie de données différentielles

V sortie

300

 

1200

mV

 

LOS

Élevé

2.0

 

Vcc

V

 

Bas

0

 

0.8

V

 

 

Description de la broche

1

VeeT

Masse de l'émetteur du module

Tirage hôte 4.7   K Ω   – 10  

2

T x _Fault

Défaut de l'émetteur du module

Bas  =  normal ,  Élevé  =  anormal

Tirage hôte 4.7   K Ω– 1 0 

3

Tx-Disable

Émetteur   Désactiver;   éteint   'off'   émetteur   laser

 

4

Mod-Def(2)

Ligne de données SDAI2C

Interface ID série à 2 fils, SDA,

Tirage hôte 4.7   K Ω– 10  

5

Mod-Def(1)

Ligne d'horloge SCLI2C

Interface ID série à 2 fils, SCL,

Tirage hôte 4.7   K Ω– 10  

6

Mod-Def(0)

Module   Absent, connecté à VeeR

Connecté à VeeT ou VeeR dans le module

Tirage hôte 4.7   K Ω – 10  

7

Sélection de taux

Pour détecter le Dying Gasp, entrée active basse

 

8

LOS

Perte de signal

Élevé  =  perte de signal, Bas = fonctionnement normal,

Tirage hôte 4.7   K Ω – 10  

9

VeeR

Masse du récepteur du module

 

10

VeeR

Masse du récepteur du module

 

11

VeeR

Masse du récepteur du module

 

12

RD-

Données reçues inversées

Couplé AC en interne

13

RD+

Données reçues non inversées

Couplé AC en interne

14

VeeR

Masse du récepteur du module

 

15

V cc R

Alimentation 3.3 V du récepteur du module

 

16

V cc T

Alimentation 3.3 V de l'émetteur du module

 

17

VeeT

Masse de l'émetteur du module

 

18

TD+

Données de transmission non inversées

Couplé AC en interne

19

TD-

Données de transmission inversées

Couplé AC en interne

20

VeeT

Masse de l'émetteur du module

 

 

Dessin de broche

Figure 1 . Pin - dessin de sortie

 

Contour de l'emballage

Figure 2.  Contour de l'emballage

  Diagramme de bloc EEPROM

Figure 3. Descriptions des champs de données spécifiques de la carte mémoire EEPROM

 

Interface de surveillance de diagnostic numérique

Paramètre

Plage

Précision

Calibration

Remarques

Température

-40   à  85 °C

± °C

Interne

 

Tension

3 to 3.6  V

±3%

Interne

 

Courant de biais

0 to 131  mA

±10%

Interne

 

Puissance TX

4  à  dBm

± dB

Interne

 

Moniteur de puissance RX

'-2' 9  à - dBm

±3   dB

Interne

 

 

Avertissements

Précautions à prendre : Cet appareil est susceptible d'être endommagé par des décharges électrostatiques (ESD). Un environnement sans électricité statique est fortement recommandé. 

Suivez les directives selon les procédures ESD appropriées.

Sécurité laser : Les radiations émises par les dispositifs laser peuvent être dangereuses pour les yeux humains. Évitez l'exposition des yeux à des radiations directes ou indirectes.

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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