demi@gl-com.com
10Gbps BIDI 1270nm/1330nm &1330nm/1270nm 20Km
Categoría:
módulo óptico SFP
Correo electrónico
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 |
Vista previa de la exposición
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?
¿Cuál es la arquitectura de una red de fibra óptica (PON)?
¿Cuáles son las funciones del puerto PON y del puerto LAN en un terminal de red óptica (ONT)?
¿Por qué necesita el terminal de red óptica registrar LOID/SN?
Marcado de módem óptico vs. marcado de enrutador: ¿cuál es mejor?
¿Cómo determinar si la señal de fibra óptica es normal?
Recomendar
Enviar consulta
NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible.