Transceptor SFP+-ZR 10Gb/s 1550nm SFP+
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Transceptor SFP+-ZR 10Gb/s 1550nm SFP+

SFP+-ZR está diseñado para su uso en enlaces de Ethernet de 10 Gigabits hasta 100 km sobre fibra monomodo. El módulo consiste en un láser EML de 1550, un APD de InGaAs y un preamplificador en un subensamblaje óptico de alta integración. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF\x1F8472. El enlace de datos del módulo es de hasta 100 km en fibra monomodo de 9/125um.

Categoría:

módulo óptico SFP


Detalles del producto

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Huella SFP+ intercambiable en caliente 

Soporta de 9.5 a 10 .3 Gb/s tasas de bits 

Disipación de potencia < 2 W

Fuente de alimentación de 3.3V única 

Máximo   longitud de enlace de  10 0km 

1550nm  EML  transmisor,  APD  fotodetector

Conector LC dúplex 

Disipación de potencia <  2 W  

Funciones de diagnóstico digital integradas  

Caso  rango de temperatura  0°C a 70°C 

 

APLICACIONES

10GBASE- Z R/ Z W 10G Ethernet 

 

ESTÁNDAR

Cumple con SFF-8472 SFP+ MSA .

Cumple con SFP+ SFF-8431 y SFF-8432 .

C umple con 802.3ae 10GBASE- Z R .

Cumple con RoHS .

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

"SFP+-ZR está diseñado para su uso en enlaces de Ethernet de 10 Gigabits de hasta 100km\ sobre fibra monomodo. El módulo consiste en un láser EML de 1550, APD de InGaAs\ y preamplificador en un subensamblaje óptico altamente integrado. Las funciones de diagnóstico digitales están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica\ en SFF\x1F8472. El enlace de datos del módulo de hasta 100km en fibra monomodo de 9/125um."

 

Clasificaciones máximas absolutas

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidad

Nota

Temperatura de almacenamiento

T s

'-40'

 

85

ºC

 

Humedad ambiental de almacenamiento

HA

5

 

85

%

 

Voltaje de alimentación

VCC

'-0.' 5

 

4

V

 

Voltaje de entrada de señal

 

'-0.3'

 

Vcc+0.3

V

 

Umbral de daño del receptor

 

+4

 

 

dBm

 

 

Condiciones de operación recomendadas

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidad

Nota

Operación  Caso  Temperatura

T caso

0

 

70

ºC

Nota (1)

Humedad ambiental

HA

5

 

85

%

 

Voltaje de alimentación

VCC

3.14

3.3

3.46

V

 

Corriente de alimentación

ICC

 

 

450

mA

 

Rechazo de ruido de alimentación

 

 

 

100

mVp-p

100Hz a 1MHz

Distancia de transmisión

 

 

 

100

km

 

Fibra acoplada

Fibra monomodo

ITU-T G.6 53

  Nota -10 a 60degC con flujo de aire de 1.5m/s

 

Características ópticas 

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidad

Nota

Transmisor

Potencia promedio lanzada

PO

0

 

+5

dBm

Nota (1)

Relación de extinción

ER

6

 

 

dB

 

Longitud de onda central

λc

1530

1550

1565

nm

 

Espectro  Banda  Ancho (RMS)

σ

 

 

1.0

nm

 

SMSR

 

30

 

 

dB

 

Potencia de salida del transmisor APAGADO

POff

 

 

-40

dBm

 

Tiempo de subida/bajada óptico

tr/tf

 

100

260

ps

Nota (2)

Transmisor y  Dis penalización de dispersión

TDP

 

 

3.0

dB

 

Máscara de ojo de salida

Cumple con IEEE  0802.3a e

 

 

Receptor

Longitud de onda óptica de entrada

λ

1270

 

1610

nm

 

Sensibilidad del receptor

 

 

 

-24

dBm

Nota ( 3)

Potencia de saturación de entrada (sobrecarga)

Psat

-8

 

 

dBm

 

LOS  Detectar - Afirmar potencia

PA

-37

 

 

dBm

 

LOS  Detectar -   Deas s ert Power

PD

 

 

-25

dBm

 

Histeresis de detección de LOS

PHYS

0.5

 

 

dB

 

Nota

La potencia lanzada (promedio) es la potencia acoplada en una fibra de modo único con conector maestro. Antes de la vida

Estos son valores no filtrados del 20 al 80%. 

Medido con señal de prueba de conformidad para BER = 10^–12.@10.3125Gbps,  PRBS=2^31-1,NRZ

 

Características de la interfaz eléctrica

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidad

Nota

Transmisor

Impedancia de entrada de línea diferencial

RIN

 

100

 

Ohm

 

Oscilación de entrada de datos diferencial

VDT

300

 

700

mVp-p

 

Voltaje de desactivación de transmisión

V dis

2

 

Vcc

V

LVTTL

Voltaje de habilitación de transmisión

V en

Vee

 

Vee+0. 8

V

Receptor

Oscilación de salida de datos diferencial

VDR

400

 

850

mVp-p

Nota (1)

LOS   Voltaje de salida - Alto

VLOSH

Vee

 

Vee+0. 8

V

LVTTL

LOS  Voltaje de salida - Bajo

VLOSL

2

 

VccHOST

V

  Nota: En terminación diferencial de 100Ω.

 

Descripción del pin

      Pin salida del bloque de conector en la placa anfitriona

Pin

Símbolo

Name/Description

Ref.

1

V EET

Tierra del transmisor  (Común con la tierra del receptor)

1

2

T FALLO

Fallo del transmisor.

2

3

T DIS

Desactivación del transmisor. Salida del láser desactivada en alto o abierto.

3

4

SDA

Línea de datos de interfaz serie de 2 hilos

4

5

SCL

Línea de reloj de interfaz serie de 2 hilos

4

6

MOD_ABS

Módulo ausente. Conectado a tierra dentro del módulo

4

7

RS0

Selección de tasa  0

5

8

LOS

Indicación de pérdida de señal.  Lógica 0 indica operación normal.

6

9

RS1

No se requiere conexión

1

10

V EER

Tierra del receptor  (Común con la tierra del transmisor)

1

11

V EER

Tierra del receptor  (Común con la tierra del transmisor)

1

12

RD-

Salida de datos invertida del receptor.  Acoplado por CA

 

13

RD+

Salida de datos no invertida del receptor.  Acoplado por CA

 

14

V EER

Tierra del receptor  (Común con la tierra del transmisor)

1

15

V CCR

Fuente de alimentación del receptor

 

16

V CCT

Fuente de alimentación del transmisor

 

17

V EET

Tierra del transmisor  (Común con la tierra del receptor)

1

18

TD+

Datos de entrada no invertidos del transmisor. Acoplado por CA.

 

19

TD-

Datos de entrada invertidos del transmisor.  Acoplado por CA.

 

20

V EET

Tierra del transmisor  (Común con la tierra del receptor)

1

Notas: 

  1. La tierra del circuito está aislada internamente de la tierra del chasis. 
  2. T FALLO  es una salida de colector/drain abierto, que debe ser elevada con una resistencia de 4.7k – 10k Ohms en la placa anfitriona si se pretende su uso. El voltaje de pull-up debe estar entre 2.0V y Vcc + 0.3V. Una salida alta indica un fallo del transmisor causado por la corriente de polarización del TX o la potencia de salida del TX que excede los umbrales de alarma preestablecidos.   Una salida baja indica operación normal. En el estado bajo, la salida se lleva a <0.8V.
  3. Salida del láser desactivada en T DIS  >2.0V o abierto, habilitado en T DIS  <0.8V. 
  4. Debería ser elevada con 4.7kΩ- 10kΩ en la placa anfitriona a un voltaje entre 2.0V y 3.6V. MOD_ABS baja la línea para indicar que el módulo está conectado.  
  5. Conectado a tierra internamente según SFF-8431 Rev 4.1.  
  6. L OS es salida de colector abierto .  I t s debe ser elevado con 4.7kΩ – 10kΩ en la placa del host a un voltaje entre 2.0V y 3.6V. Lógica 0 indica operación normal; lógica 1 indica pérdida de señal.

 

Circuito de interfaz recomendado 

 

Dimensiones de contorno

 

 

Cumplimiento normativo

Característica

Referencia

Rendimiento

descarga electrostática ESD

IEC/EN 61000-4-2

Compatible con estándares

Interferencia electromagnética (EMI)

FCC Parte 15 Clase B EN 55022 Clase B (CISPR 22A)

Compatible con estándares

Seguridad ocular láser

FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 IEC/EN 60825-1, 2

Producto láser de Clase 1

Reconocimiento de componentes

IEC/EN 60950, UL

Compatible con estándares

ROHS

2002/95/EC

Compatible con estándares

EMC

EN61000-3

Compatible con estándares

Vista previa de la exposición

Entorno de producción
Entorno de producción
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Entorno de producción
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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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