Transceiver Stick ONU SFP XPON
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Transceiver Stick ONU SFP XPON

Liens de données bi-directionnels à fibre unique TX asymétrique 1,244 Gb/s / RX 2,488 Gb/s ou RX 1,244 Gb/s application avec fonction G/EPON MAC Emballage SFP avec réceptacle SC / UPC / APC Alimentation unique 3,3V Capacité de connexion à chaud Support d'entrée de déclenchement Dying Gasp LD DFB DML haute puissance 1310nm et STIA haute sensibilité 1490nm Support de 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 Plage de température du boîtier : Commercial : 0 °C à 70 °C / Industriel : -40 °C à 85 °C

Catégorie :

bâton

Détails du produit

XPONST1000_SC/UPC Receptacle

XPONST1001_SC/APC Receptacle

 

Caractéristiques

Péché lien de données bi-directionnel en fibre unique  un TX symétrique  1.244  Gb / s/ RX  2.488  Gb / s   ou RX1.244Gb/s  application avec G /E Fonction MAC PON

Paquet SFP avec  r éceptacle SC / UPC/APC eceptacle

Alimentation électrique unique 3.3V

Capacité de branchement à chaud

Entrée de déclenchement de gaspillage   soutien

Haute puissance 1 31 0nm DML DFB LD et haute sensibilité 1 490  nm  STIA

Supporte une distance de transmission de 20 km 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

Plage de température du boîtier :

Commercial : 0  ° C à 70  ° C /  Industriel : -40  ° C à 85  ° C

 

Applications

Réseaux optiques passifs capables de Gigabit (GPON)

Équipement de retour sans fil

Démarcations Ethernet, Routeurs

DSLAM et autres équipements de locaux de clients

 

Norme

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

Conforme à ITUT-T G.984.2, G.984.2 Amendement 1

Conforme à la spécification de gestion et de contrôle ONU ITUT G.988 (OMCI)

Conforme à SFF 8472 V9.5

Conforme à FCC 47 CFR Partie 15, Classe B

Conforme à FDA 21 CFR 1040.10 et 1040.11

 

Évaluations 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 du boîtier de fonctionnement

Tc

0

 

70

°C

Commercial

-40

 

85

°C

Industriel

Tension d'alimentation

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Courant d'alimentation

Icc

 

530

650

mA

 

Nominal  U pstream  L igne  R ate

 

 

1.244

 

Gb / s

 

Nominal  D ownstream  L igne  R ate

 

1.244

 

2.488

Gb / s

 

Dérive du taux de données

 

-100

 

+100

PPM

 

 

Caractéristiques optiques de l'émetteur

Paramètre

Symbole

Min.

Typ.

Max.

Unité

Remarque

Puissance optique de lancement moyenne

Pout

0

 

5

dBm

1

Puissance-OFF Caractéristiques optiques de l'émetteur

Poff

 

 

-45

dBm

1

Rapport d'extinction

ER

10

 

 

dB

2

Longueur d'onde centrale

l c

1290

 

1330

nm

 

Largeur Spectrale (-20dB)

Dl

 

 

1

nm

 

Mode de Suppression des Modes Latéraux

SMSR

30

 

 

dB

 

Temps de Montée/Décroissance (20%-80%)

T R /T F

 

 

260

ps

2,3

Burst activé  T ime

T-on

 

 

12.8

ns

 

Burst désactivé  T ime

T-off

 

 

12.8

ns

 

RIN 15 OMA

 

 

 

'-115'

dB/Hz

 

Émetteur et  D ispersion  P énalité

TDP

 

 

2

dB

Émettre sur  2 0km SMF

Émetteur  T tolérance à  R eflected  O ptique  P ouverture

 

 

 

15

dB

 

Réflectance de l'émetteur TX,

mesurée à la longueur d'onde TX

 

 

 

'-6'

dB

 

Diagramme de l'Œil

 

Conforme à ITU-TG.98 4.2 PRBS 2 23 -1 modèle de test @ 1.244 Gbit/s

Note :

Lancé dans une fibre monomode 9/125um.

Mesuré avec PRBS  223  -1 modèle de test @1.244Gbit/s.

Mesuré avec le filtre Bessel-Thompson OF F .

 

Caractéristiques Électriques de l'Émetteur

Paramètre

Symbole

Min.

Typ.

Max.

Unité

Remarque

Impédance Différentielle d'Entrée

ZIN

90

100

110

Ω

 

Amplitude d'Entrée de Données Différentielle

VIN

300

 

1600

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 -  ÉLEVÉE

 

2.0

 

Vcc

V

 

 

Caractéristiques du Récepteur

Paramètre

Symbole

Min.

Typ.

Max.

Unité

Remarque

Longueur d'Onde Centrale Optique

l c

1480

1490

1500

nm

 

Sensibilité

SEN

 

 

'-28'

dBm

mesuré avec  PRBS 2 23- 1  modèle de test  @2.488  Gbit/s,

BER  = 1×10 '-12'

Surcharge du Récepteur

OL

'-8'

 

 

dBm

Récepteur  R eflectance

 

 

 

-20

dB

 

Perte de Retour Optique  T tolérance

 

 

 

'-15'

dB

 

Isolation du Filtre WDM

 

38

 

 

dB

1550nm

 

35

 

 

dB

1650nm

LOS   Affirmer

SDA

-40

 

 

dBm

 

LOS  De-Assert

SDD

 

 

'-29'

dBm

 

LOS   Hystérésis

 

0.5

 

5

dB

 

Amplitude de Sortie de Données Différentielle

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

VeeR et VeeT connectés dans le module SFP

2

Tx_Fault

Défaut de l'Émetteur du Module

Bas  =  normal ,  Élevé  =  anormal

Tirage de l'hôte 4.7   K Ω– 1 0

3

Tx-Disable

Désactiver l'Émetteur

H : Tx éteint,  L:Tx activé

4

SDA

Ligne de données SDAI2C

Interface ID série à 2 fils, SDA, 

Tirage de l'hôte 4.7   K Ω– 10KΩ

5

SCL

Ligne d'horloge SCLI2C

Interface ID série à 2 fils, SCL, 

Tirage de l'hôte 4.7   K Ω– 10KΩ

6

MOD_ABS

ModuleAbsent, connecté à VeeR

Connecté à VeeT ou VeeR dans le module

Tirage de l'hôte 4.7   K Ω – 10KΩ

7

DYING GASP

Pour détecter le Dying Gasp, entrée active basse

Seuil de tension Dying Gasp 1.5V (typique)

8

RX_ SD

Détection du signal Rx

Élevé  = signal détecté,  Bas = perte de signal,  Tirage de l'hôte 4.7   K Ω – 10KΩ

9

1PPS

1 impulsion par seconde

P tiré vers le bas en interne

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

VccR

Alimentation 3.3 V du récepteur du module

 

16

VccT

Alimentation 3.3 V de l'émetteur du module

 

17

VeeT

Masse de l'Émetteur du Module

 

18

TD+

Données à transmettre non inversées

Couplé AC en interne

19

TD-

Données à transmettre inversées

Couplé AC en interne

20

VeeT

Masse de l'Émetteur du Module

 

 

Schéma de pin-out

Figure 1 .  Pin - schéma de sortie

 

Contour du paquet

Figure  2.  Contour du paquet

 

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

0 à 70°C

± °C

Interne 

 

-4 0 to 85  °C

Tension

3 à 3.6V

±3%

Interne

 

Courant de polarisation

0 à 131mA

±10%

Interne

 

Puissance TX

0  à  dBm

± dB

Interne

 

Moniteur de puissance RX

-2 8  à -8dBm

±3dB

Interne

 

 

Informations de commande

Numéro de pièce.

Emballage

Débit de données

Portée

Longueur d'onde

Temp.

SFP135C-GBA0

SFP

T x :1 .244 Gb/s

R x :1.244 Gb/s ou 2 .448  Gb / s

20 km

Tx: 1310 nm

Rx: 1490 nm

0 à 70°C

SFP135H-GBA0

-40   à  85  °C

 

Avertissements

Précautions de manipulation : 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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