Transceptor Stick ONU SFP XPON
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Transceptor Stick ONU SFP XPON

Enlaces de datos de fibra única bidireccionales asimétricos TX 1.244 Gb/s / RX 2.488 Gb/s o RX1.244Gb/s aplicación con función G/EPON MAC Paquete SFP con receptáculo SC / UPC/APC Suministro de energía único de 3.3V Capacidad de conexión en caliente Soporte de entrada de activación de Dying Gasp DML DFB LD de alta potencia de 1310nm y STIA de alta sensibilidad de 1490 nm Soporte de distancia de transmisión de 20 km con SMF Interfaz de entrada/salida de datos compatible con CML Baja disipación de energía < 2.5 W Bajo EMI y excelente protección ESD Interfaz de monitor de diagnóstico digital Cumplimiento de RoHS Rango de temperatura del caso: Comercial: 0 °C a 70 °C / Industrial: -40 °C a 85 °C

Categoría:

palo


Detalles del producto

XPONST1000_SC/UPC Receptacle

XPONST1001_SC/APC Receptacle

 

Características

Sin enlaces de datos bidireccionales de fibra única  a TX simétrico  1.244  Gb / s/ RX  2.488  Gb / s   o RX1.244Gb/s  aplicación con G /E función PON MAC

paquete SFP con  SC / UPC/APC r eceptáculo

Fuente de alimentación única de 3.3V

Capacidad de conexión en caliente

Entrada de activación de Dying Gasp   soporte

Alta potencia 1 31 0nm DML DFB LD y alta sensibilidad 1 490  nm  STIA

Soporta distancia de transmisión de 20 km con SMF

Interfaz de entrada/salida de datos compatible con CML

Bajo consumo de energía < 2.5 W

Bajo EMI y excelente protección ESD

Interfaz de monitor de diagnóstico digital

Cumplimiento de RoHS

Rango de temperatura del caso:

Comercial : 0  ° C a 70  ° C /  Industrial : -40  ° C a 85  ° C

 

Aplicaciones

Redes Ópticas Pasivas de Gigabit (GPON)

Equipo de retroceso inalámbrico

Demarcaciones Ethernet, Routers

DSLAMs y otros equipos de cliente

 

Estándar

Cumple con el Acuerdo de Múltiples Fuentes SFP (MSA) SFF-8074i

Cumple con ITUT-T G.984.2, G.984.2 Enmienda 1

Cumple con la especificación de gestión y control de ONU ITUT G.988 (OMCI)

Cumple con SFF 8472 V9.5

Cumple con FCC 47 CFR Parte 15, Clase B

Cumple con FDA 21 CFR 1040.10 y 1040.11

 

Clasificaciones Máximas Absolutas

Parámetro

Símbolo

Min.

Max.

Unidad

Nota

Temperatura Ambiente de Almacenamiento

TSTG

-40

85

°C

 

Humedad Operativa

OH

5

95

%

 

Voltaje de Suministro

V cc

0

3.6

V

 

 

Condiciones de Operación Recomendadas

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidad

Nota

Temperatura del Caso de Operación

Tc

0

 

70

°C

Comercial

-40

 

85

°C

Industrial

Voltaje de Suministro

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

 

Corriente de Suministro

Icc

 

530

650

mA

 

Nominal  U pstream  L inea  R ate

 

 

1.244

 

Gb / s

 

Nominal  D ownstream  L inea  R ate

 

1.244

 

2.488

Gb / s

 

Desviación de la Tasa de Datos

 

-100

 

+100

PPM

 

 

Características Ópticas del Transmisor

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidad

Nota

Potencia Óptica de Lanzamiento Promedio

Pout

0

 

5

dBm

1

Potencia-OFF Transmisor Óptico

Poff

 

 

-45

dBm

1

Relación de Extinción

ER

10

 

 

dB

2

Longitud de Onda Central

l c

1290

 

1330

nm

 

Ancho Espectral (-20dB)

Dl

 

 

1

nm

 

Modo de Supresión de Modos Laterales

SMSR

30

 

 

dB

 

Tiempo de Subida/Bajada (20%-80%)

T R /T F

 

 

260

ps

2,3

Ráfaga activada  T ime

T-on

 

 

12.8

ns

 

Ráfaga desactivada  T ime

T-off

 

 

12.8

ns

 

RIN 15 OMA

 

 

 

'-115'

dB/Hz

 

Transmisor y  D ispersion  P enalidad

TDP

 

 

2

dB

Transmitir en  2 0km SMF

Transmisor  T olerancia a  R eflectada  O ptical  P o poder

 

 

 

15

dB

 

Reflectancia del transmisor de TX,

medido en la longitud de onda de TX

 

 

 

'-6'

dB

 

Diagrama de Ojos

 

Cumple con ITU-TG.98 4.2 PRBS 2 23 -1 patrón de prueba @ 1.244 Gbit/s

Nota:

Lanzado en fibra de modo único 9/125um.

Medido con PRBS  223  -1 patrón de prueba @1.244Gbit/s.

Medido con el filtro Bessel-Thompson OF F .

 

Características Eléctricas del Transmisor

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidad

Nota

Impedancia Diferencial de Entrada

ZIN

90

100

110

Ω

 

Desplazamiento Diferencial de Entrada de Datos

VIN

300

 

1600

mV

 

Desactivar Ráfaga

 

2.0

 

Vcc

V

 

Activar Ráfaga

 

0

 

0.8

V

 

Voltaje de Fallo de Tx - Bajo

 

0

 

0.8

V

 

Voltaje de Fallo de Tx -  ALTO

 

2.0

 

Vcc

V

 

 

Características del Receptor

Parámetro

Símbolo

Min.

Typ.

Max.

Unidad

Nota

Longitud de Onda Central Óptica

l c

1480

1490

1500

nm

 

Sensibilidad

SEN

 

 

'-28'

dBm

medido con  PRBS 2 23- 1  patrón de prueba  @2.488  Gbit/s,

BER  = 1×10 '-12'

Sobrecarga del Receptor

OL

'-8'

 

 

dBm

Receptor  R eflectancia

 

 

 

-20

dB

 

Pérdida de Retorno Óptico  T olerancia

 

 

 

'-15'

dB

 

Aislamiento del Filtro WDM

 

38

 

 

dB

1550nm

 

35

 

 

dB

1650nm

LOS   Afirmar

SDA

-40

 

 

dBm

 

LOS  De-Assert

SDD

 

 

'-29'

dBm

 

LOS   Histéresis

 

0.5

 

5

dB

 

Desplazamiento Diferencial de Salida de Datos

V fuera

300

 

1200

mV

 

LOS

Alto

2.0

 

Vcc

V

 

Bajo

0

 

0.8

V

 


Descripción del Pin

1

VeeT

Tierra del Transmisor del Módulo

VeeR y VeeT conectados dentro del módulo SFP

2

Tx_Fault

Fallo del Transmisor del Módulo

Bajo  =  normal ,  Alto  =  anormal

Pull-up del Host 4.7   K Ω– 1 0

3

Tx-Disable

Desactivar Transmisor

H : Tx apagado,  L:Tx encendido

4

SDA

Línea de datos SDAI2C

Interfaz ID serie de 2 hilos, SDA, 

Pull-up del Host 4.7   K Ω– 10KΩ

5

SCL

Línea de reloj SCLI2C

Interfaz ID serie de 2 hilos, SCL, 

Pull-up del Host 4.7   K Ω– 10KΩ

6

MOD_ABS

Módulo Ausente, conectado a VeeR

Conectado a VeeT o VeeR en el módulo

Pull-up del Host 4.7   K Ω – 10KΩ

7

GASP MORIBUNDO

Para detectar Gasp Moribundo, entrada activa baja

Umbral de voltaje de Gasp Moribundo 1.5V (típico)

8

RX_ SD

Detección de señal Rx

Alto  = señal detectada,  Bajo = pérdida de señal,  Pull-up del Host 4.7   K Ω – 10KΩ

9

1PPS

1 pulso por segundo

P pull-down internamente

10

VeeR

Tierra del receptor del módulo

 

11

VeeR

Tierra del receptor del módulo

 

12

RD-

Datos recibidos invertidos

Acoplado AC internamente

13

RD+

Datos recibidos no invertidos

Acoplado AC internamente

14

VeeR

Tierra del receptor del módulo

 

15

VccR

Suministro de 3.3 V del receptor del módulo

 

16

VccT

Suministro de 3.3 V del transmisor del módulo

 

17

VeeT

Tierra del Transmisor del Módulo

 

18

TD+

Datos de transmisión no invertidos

Acoplado AC internamente

19

TD-

Datos de transmisión invertidos

Acoplado AC internamente

20

VeeT

Tierra del Transmisor del Módulo

 

 

Diagrama de pin-out

Figura 1 .  Pin - diagrama de salida

 

Contorno del paquete

Figura  2.  Contorno del paquete

 

Diagrama de bloques EEPROM

Figura  3.  Descripciones de campos de datos específicos del mapa de memoria EEPROM

 

Interfaz de monitoreo de diagnóstico digital

Parámetro

Rango

Precisión

Calibración

Notas

Temperatura

0 a 70°C

± °C

Interno 

 

-4 0 to 85  °C

Voltaje

3 a 3.6V

±3%

Interno

 

Corriente de polarización

0 a 131mA

±10%

Interno

 

Potencia TX

0  dBm

± dB

Interno

 

Monitoreo de potencia RX

-2 8  a -8dBm

±3dB

Interno

 

 

Información de pedido

No. de parte.

Paquete

Tasa de datos

Alcance

Longitud de onda

Temp.

SFP135C-GBA0

SFP

T x :1 .244 Gb/s

R x :1.244 Gb/s o 2 .448  Gb / s

20 km

Tx: 1310 nm

Rx: 1490 nm

0 a 70°C

SFP135H-GBA0

-40   a  85  °C

 

Advertencias

Precauciones de manejo: Este dispositivo es susceptible a daños como resultado de descargas electrostáticas (ESD). Se recomienda encarecidamente un entorno libre de estática. 

Siga las pautas de acuerdo con los procedimientos adecuados de ESD.

Seguridad láser: La radiación emitida por dispositivos láser puede ser peligrosa para los ojos humanos. Evite la exposición ocular a la radiación directa o indirecta.

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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