10Gbps BIDI 1270nm/1330nm &1330nm/1270nm 20Km
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La serie OLSBxx1XL-CD10 de Olinkphotonics, un transceptor de modo único, es un módulo enchufable de pequeño tamaño para comunicaciones ópticas de datos, como 10GBASE-LR/LW definido por IEEE 802.3ae. Tiene un conector SFP+ de 20 pines para permitir la capacidad de conexión en caliente. El módulo OLSBxx1XL-CD10 está diseñado para fibra de modo único y opera a una longitud de onda nominal de 1310nm o 1550nm; la sección del transmisor utiliza un DFB de pozo cuántico múltiple, que cumple con la clase 1 de láser según la norma de seguridad internacional IEC-60825. La sección del receptor utiliza un detector de InGaAs integrado con preamplificador (IDP) montado en un cabezal óptico y un IC amplificador post-limitador. Los diseños de transceptores están optimizados para un alto rendimiento y costo efectivo para proporcionar 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 10.3Gb/s

Conector LC simplex

Huella SFP+ con conexión en caliente

Transmisor DFB de 1270nm sin refrigeración, fotodetector PIN de 1330nm 

Transmisor DFB de 1330nm sin refrigeración, fotodetector PIN de 1270nm

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 operación del caso: 

Comercial:-20 a 75   °C 

Industrial:-40 a 85  °C  

 

Aplicaciones

10GBASE-LR a 10.3125Gbps

10GBASE-LW a 9.953Gbps   

Otro enlace óptico

 

Descripciones del producto

Olinkphotonics La serie OLSBxx1XL-CD10 de transceptor de modo único es un módulo enchufable de pequeño formato para comunicaciones de datos ópticas como 10GBASE-LR/LW definido por IEEE 802.3ae. Tiene el conector SFP+ de 20 pines para permitir la capacidad de conexión en caliente. El módulo OLSBxx1XL-CD10 está diseñado para fibra de modo único y opera a una longitud de onda nominal de 1 31 0nm o 1 55 0nm; La sección del transmisor utiliza un DFB de pozo cuántico múltiple, que es un láser de clase 1 conforme a la norma de seguridad internacional IEC-60825. La sección del receptor utiliza un amplificador de detección InGaAs integrado (IDP) montado en un óptico   encabezado y un IC amplificador post-limitador. Los diseños del transceptor 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 a la  transceiver.

 

Características operativas generales

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ

Max.

Unidad

Nota

Tasa de datos

DR

9.95

 

10.3125

Gb/s

 

Voltaje de suministro

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Corriente de suministro

Icc 5

 

 

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.

Typ

Max.

Unidad

Nota

Transmisor

Oscilación de entrada de datos diferenciales

V IN,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 diferenciales

V out,pp

300

 

850

m Vpp

2

Tiempo de subida y tiempo de bajada de salida

T r ', T f

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

Notas:

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 del host. 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.

Typ

Max.

Unidad

Nota

Transmisor

Longitud de onda de operación

λ

1260

1270

1285

nm

 

1290

1330

1350

 

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/T f

 

 

50

ps

 

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

λ

1530

1550

1565

nm

 

1260

1310

1355

 

Sensibilidad del receptor (ER=4.5)

P SEN1

 

 

-12.6

dBm

2

Sensibilidad del receptor (ER=6)

P SEN2

 

 

'-13.1'

dBm

2

Potencia de recepción promedio

P AVE

 

 

+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. Medido con el peor ER; BER<10 '-12' ; 2 31 – 1 PRBS.

 

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 el 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

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-

Datos invertidos del receptor. Acoplado AC

 

13

RD+

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 invertidos de entrada del transmisor. Acoplado AC

 

20

VEET [1]

Tierra del transmisor

 

Notas:

1. El circuito de tierra del módulo está aislado de la tierra del chasis 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.

 

Interfaz serie para ID y DDM

El transceptor OLSBxx1XL-CD10 admite el protocolo de comunicación serial de 2 hilos como se define en el SFP+ MSA. El ID serial estándar SFP+ proporciona acceso a información de identificación que describe las capacidades del transceptor, interfaces estándar, fabricante y otra información. Además, estos transceptores SFP+ proporcionan una interfaz de monitoreo de diagnóstico digital mejorada, que permite el acceso en tiempo real a parámetros operativos del dispositivo, como la temperatura del transceptor, la corriente de polarización del láser, la potencia óptica transmitida, la potencia óptica recibida y el voltaje de suministro del transceptor. También define un sistema sofisticado de alarmas y banderas de advertencia, que alerta a los usuarios finales cuando ciertos parámetros operativos están fuera de un rango normal establecido de fábrica.

El SFP MSA define un mapa de memoria de 256 bytes en EEPROM que es accesible a través de una interfaz serial de 2 hilos en la dirección de 8 bits 1010000X(A0h), por lo que la interfaz de monitoreo originalmente hace uso de la dirección de 8 bits(A2h), por lo que el mapa de memoria del ID serial definido originalmente permanece sin cambios. La estructura del mapa de memoria se muestra en  Table1.

Tabla 1. Mapa de Memoria de Diagnóstico Digital (Descripciones de Campos de Datos Específicos)

 

Especificaciones de Diagnóstico Digital

El  OLSBxx1XL-CD10   los transceptores se pueden utilizar en sistemas anfitriones 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

Voltaje de suministro 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

'-8'

+1

±2dB

 

Potencia de entrada promedio del receptor

D Rx-Power

dBm

'-17'

+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 suministro de energía 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+ Bidi ,9.95 a 10. 3 Gb/s, 1 270/1330nm , 10km,  '-20' ~7 5 , con DDM

 

SFP+ Bidi ,9.95 a 10. 3 Gb/s,  1330/ 127 0nm, 10km,  '-20' ~7 5 , con DDM

 

SFP+ Bidi ,9.95 a 10. 3 Gb/s, 1 270/1330nm , 10km,  '-40' ~85 , con DDM

 

SFP+ Bidi ,9.95 a 10. 3 Gb/s,  1330/ 127 0nm, 10km,  '-40' ~85 , con DDM

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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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