10Gbps 1310nm 20Km
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10Gbps 1310nm 20Km

Los transceptores SFP+ de Factor de Forma Pequeño Mejorado están diseñados para su uso en enlaces de Ethernet de 10 Gigabits de hasta 10 km sobre fibra Monomodo. Cumplen con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW. Los diseños de los transceptores están optimizados para un alto rendimiento y son rentables para ofrecer a los clientes las mejores soluciones para telecomunicaciones.

Categoría:

módulo óptico SFP


Detalles del producto

Características del producto

Soporta tasas de bits de 9.95 a 10.5Gb/s

Conector LC dúplex

Huella SFP+ caliente intercambiable

Transmisor DFB de 1310nm sin refrigeración, fotodetector PIN

Aplicable para conexión SMF de 10km

Bajo consumo de energía,  < 1W

Interfaz de monitor de diagnóstico digital

Interfaz óptica conforme a IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Interfaz eléctrica conforme a SFF-8431

Temperatura de funcionamiento del caso:

Comercial:-20 a 75   °C

Industrial:-40 a 85 °C  

 

Aplicaciones

10GBASE-LR/LW a 10.3125Gbps

Fibra 10G er Canal

Otros enlaces ópticos

 

Descripciones del producto

El transceptor Transceptores SFP+ de factor de forma pequeño mejorado   están diseñados para su uso en enlaces de Ethernet de 10 Gigabits de hasta 10km sobre fibra de modo único. Cumplen con SFF-8431 , SFF-8432 e IEEE 802.3ae   10GBASE-LR/LW. Los diseños de transceptores están optimizados para un alto rendimiento y son rentables para proporcionar a los clientes las mejores soluciones para telecomunicaciones.

 

Diagrama funcional

                             

 

Clasificaciones máximas absolutas

Parámetro

Símbolo

Min.

Max.

Unidad

Nota

Voltaje de suministro

Vcc

-0.5

4.0

V

 

Temperatura de almacenamiento

T S

-40

85

°C

 

Humedad relativa

RH

0

85

%

 

Nota: El estrés que exceda las clasificaciones máximas absolutas puede causar daños permanentes al transceiver.

 

Características operativas generales

Parámetro

Símbolo

Min.

Típico

Max.

Unidad

Nota

Tasa de datos

    Ethernet

 

 

10.3125

 

Gb/s

 

    Canal de fibra  

 

 

10.518

 

 

Voltaje de suministro

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Corriente de suministro

Icc 5

 

200

285

mA

 

Temperatura del caso de operación.

Tc

0

 

70

°C

 

T I

-40

 

80

 

 

Características eléctricas  ( T OP(C) = -20 a 75 , T OP(I)  = -40 a 85   ,V CC = 3.13 a 3.47 V )

Parámetro

Símbolo

Min.

Típico

Max.

Unidad

Nota

Transmisor

Oscilación de entrada de datos diferencial

VIN PP

180

 

700

m Vpp

1

Voltaje de desactivación de transmisión

V D

V CC -0.8

 

Vcc

V

 

Voltaje de activación de transmisión

V EN

Vee

 

Vee+ 0.8

Impedancia diferencial de entrada

R in

 

100

 

Ω

 

Receptor

Oscilación de salida de datos diferencial

Vout,pp

300

 

850

m Vpp

2

Tiempo de subida y tiempo de bajada de salida

Tr, Tf

28

2.0

Vcc+0.3

Ps

3

LOS afirmado

V LOS _F

V CC -0.8

 

Vcc

V

4

LOS desafiado

V LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

V

4

Nota:

1. Conectado directamente a los pines de entrada de datos TX. Acoplamiento AC desde los pines al IC del controlador láser.

2. A 100Ω de terminación diferencial.

3. 20 – 80%. Medido con la placa de prueba de cumplimiento del módulo y el patrón de prueba OMA. El uso de cuatro 1’s y cuatro 0’s en la secuencia PRBS 9 es una alternativa aceptable.

4. LOS es una salida de colector abierto. Debe ser elevado con 4.7kΩ – 10kΩ en la placa anfitriona. Normal   la operación es lógica 0; la pérdida de señal es lógica 1.

 

 

 

Características ópticas  ( T OP(C) = -20 a 75 , T OP(I)  = -40 a 85   ,V CC = 3.13 a 3.47 V )

Parámetro

Símbolo

Min.

Típico

Max.

Unidad

Nota

Transmisor

Longitud de onda de operación

λ

1260

 

1355

nm

 

Potencia de salida promedio (Habilitado)

P AVE

'-6'

 

0

dBm

1

Relación de supresión de modo lateral

SMSR

30

 

 

dB

 

Relación de extinción

ER

4

4.5

 

dB

 

RMS   ancho espectral

Δλ

 

 

1

nm

 

Tiempo de subida/bajada (20%~80%)

Tr/Tf

 

 

50

ps

2

Penalización por dispersión

T DP

 

 

3.2

dB

 

Ruido de intensidad relativa

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

Ojo óptico de salida

Cumple con IEEE 0802.3ae

Receptor

Longitud de onda de operación

 

1260

 

1600

nm

 

Sensibilidad del receptor (ER=4.5)

P SEN1

 

 

-13.6

dBm

3

Sensibilidad del receptor (ER=6)

P SEN2

 

 

'-14.4'

dBm

3

Potencia de recepción promedio

P AVE

'-14.2'

 

+0.5

dBm

 

Reflectancia del receptor

R rx

 

 

'-12'

dB

 

Afirmar LOS

Pa

'-30'

 

 

dBm

 

Desafirmar LOS

Pd

 

 

'-1' 7

dBm

 

Histeresis de LOS

Pd-Pa

0.5

 

4

dB

 

Notas:

1. Las cifras de potencia promedio son solo informativas, según IEEE 802.3ae.

2. Válido entre 1260 y 1355 nm. Medido con el peor ER; BER<10-12; 231 – 1 PRBS.

3. Válido entre 1260 y 1355 nm. Según IEEE 802.3ae.

 

Definición y funciones del pin

 

Pin

Símbolo

Name/Description

1

VEET [1]

Tierra del transmisor 

 

2

Tx_FAULT [2]

Fallo del transmisor 

 

3

Tx_DIS [3]

Deshabilitar transmisor. Salida del láser deshabilitada en alto o abierto 

 

4

SDA [2]

Línea de datos de interfaz serie de 2 hilos

5

SCL [2]

Línea de reloj de interfaz serie de 2 hilos 

 

6

MOD_ABS [4]

Módulo ausente. Conectado a tierra dentro del módulo 

 

7

RS0 [5]

Selección de tasa 0

8

RX_LOS [2]

Indicación de pérdida de señal. Lógica 0 indica operación normal

9

RS1 [5]

Selección de tasa 1 

10

VEER [1]

Tierra del receptor 

 

11

VEER [1]

Tierra del receptor 

 

12

RD-

Salida de datos invertidos del receptor. Acoplado AC 

 

13

RD+

Salida de datos del receptor. Acoplado AC 

 

14

VEER [1]

Tierra del receptor 

 

15

VCCR

Fuente de alimentación del receptor 

 

16

VCCT

Fuente de alimentación del transmisor 

 

17

VEET [1]

Tierra del transmisor 

 

18

TD+

Datos de entrada del transmisor. Acoplado AC 

 

19

TD-

Datos de entrada invertidos del transmisor. Acoplado AC 

 

20

VEET [1]

Tierra del transmisor 

 

Notas: 

1. La tierra del circuito del módulo está aislada de la tierra del chasis del módulo dentro del módulo. 

2. Debe ser elevado con 4.7k – 10k ohmios en la placa del host a un voltaje entre 3.15V y 3.6V. 

3. Tx_Disable es un contacto de entrada con un pullup de 4.7 kΩ a 10 kΩ a VccT dentro del módulo. 

4. Mod_ABS está conectado a VeeT o VeeR en el módulo SFP+. El host puede elevar este contacto a Vcc_Host con una resistencia en el rango de 4.7 kΩ a 10 kΩ. Mod_ABS se afirma "Alto" cuando el módulo SFP+ está físicamente ausente de una ranura de host. 

5.  RS0 y RS1 son entradas del módulo y están conectadas a tierra a VeeT con resistencias > 30 kΩ en el módulo.

 

Especificaciones de diagnóstico digital

El  transceptores pueden ser utilizados en sistemas host que requieren ya sea   diagnósticos digitales calibrados interna o externamente. 

Parámetro

Símbolo

Unidades

Min.

Max.

Precisión

Nota

Temperatura del transceptor

D Temp-E

ºC

-45

+90

±5ºC

1,2

Tensión de alimentación del transceptor

D Voltaje

V

2.8

4.0

±3%

 

Corriente de polarización del transmisor

D Polarización

mA

0

127

±10%

3

Potencia de salida del transmisor

D Tx-Power

dBm

-2

+3

±2dB

 

Potencia de entrada promedio del receptor

D Rx-Power

dBm

-20

+1

±2dB

 

Notas:

1.Cuando la temperatura de operación = 0~70 ºC, el rango será min=-5, Max=+75

2 . Medido internamente

3 . La precisión de la corriente de polarización del Tx es del 10% de la corriente real del controlador láser al láser

 

Circuito de interfaz típico

 

Filtro de alimentación recomendado

Nota: 

Se deben utilizar inductores con resistencia DC de menos de 1Ω para mantener el voltaje requerido en el SFP   pin de entrada con suministro de 3.3V   voltaje. Cuando se utiliza la red de filtrado de suministro recomendada, la conexión en caliente del módulo transceptor SFP resultará en una corriente de arranque de no más de 30 mA mayor que el valor en estado estable

 

Dimensiones del paquete 

 

Información de pedido

Número de parte

Descripción

 

SFP+, 9.95 a 10.5Gb/s, 1310nm, 10km,  -20 ~7 5 , con DDM

 

SFP+, 9.95 a 10.5Gb/s, 1310nm, 10km,  -40 ~85 , con DDM

 

Vista previa de la exposición

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Preguntas frecuentes

A continuación se presentan respuestas a nuestras preguntas más frecuentes. ¿No ve su pregunta? Contacte a nuestro equipo de servicio al cliente. Estaremos encantados de ayudarle.

¿Qué es un terminal de red óptica (ONT)? ¿Cómo se diferencia de un módem regular?

Una unidad de red óptica (ONU) es un dispositivo final en una red de fibra óptica que convierte señales ópticas transmitidas a través de fibra óptica en señales eléctricas (para su uso por enrutadores, computadoras y otros dispositivos), y viceversa.

¿Cuál es la arquitectura de una red de fibra óptica (PON)?

Las redes de fibra óptica suelen utilizar una arquitectura de red óptica pasiva (PON), que se divide en tres capas.

¿Cuáles son las funciones del puerto PON y del puerto LAN en un terminal de red óptica (ONT)?

Puerto PON (interfaz de fibra óptica): Se conecta al cable de fibra óptica que entra en la casa y recibe señales ópticas (generalmente interfaz SC/APC, cabeza cuadrada azul).

¿Por qué necesita el terminal de red óptica registrar LOID/SN?

LOID (Identificador Lógico) o SN (Número de Serie) es la credencial utilizada por los operadores para vincular identidades de usuario, y se utiliza para la autenticación OLT de módems ópticos.

Marcado de módem óptico vs. marcado de enrutador: ¿cuál es mejor?

Usuarios ordinarios: Marcado de módem óptico. Usuarios de juegos/NAS: Cambiar a modo puente y marcar utilizando un enrutador de alto rendimiento.

¿Cómo determinar si la señal de fibra óptica es normal?

Verifique las luces indicadoras del módem óptico Inicie sesión en la interfaz de gestión del módem óptico: Verifique la potencia óptica (unidad: dBm)

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