Technologie optique Cie., Ltd de Shenzhen Handar

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Émetteur-récepteur optique de SFP 10g, émetteur-récepteur de fibre de mode unitaire pour Data Center

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Technologie optique Cie., Ltd de Shenzhen Handar
Ville:shenzhen
Province / État:guangdong
Pays / Région:china
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Émetteur-récepteur optique de SFP 10g, émetteur-récepteur de fibre de mode unitaire pour Data Center

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Numéro de type :HD-SFP+/10G-LR
Point d'origine :La Chine
Quantité d'ordre minimum :1PC
Conditions de paiement :T / T ou union occidentale
Capacité d'approvisionnement :50000 pièces par mois
Délai de livraison :3-7working jours après dépôt reçu
Détails d'emballage :emballé dans le carton
Nom du produit :émetteur-récepteur LR de 10G SFP+
Application :Mise en réseau de &Fiber de centre de traitement des données
Longueur d'onde centrale :1310nm
Connecteur optique :LC
Puissance de Tx :-6 à -0.5dBm
sensibilité :<-15dbm>
Distance :10Km par l'intermédiaire de SMF
DDMI :Oui
standard :SFP+ MSA SFF-8431
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émetteur-récepteur de 10G LR SFP+ fabriqué en Chine

 

Caractéristiques

Connecteur duplex du ● LC

Appui de ● chaud-que l'on peut brancher

Métal de ● avec l'IEM inférieur

Excellente protection d'ESD de ●

Émetteur du ● DFB et récepteur de PIN

Longueur d'onde centrale typique de ● : 1310nm

Longueur de lien maximum de ● jusqu'à 10Km sur SMF

● RoHS conforme et sans plomb

Compatible diagnostique de Digital de ● avec SFF-8472

La température d'opération de cas de ● : - 5℃~+70℃

Alimentation de l'énergie 3.3V simple de ● et dissipation de puissance faible <1>

Description

HD-SFP+/10G-LR est spécifiquement conçu pour la transmission de données duplex intégrée de haute performance au-dessus de la fibre optique de mode unitaire. Ce module d'émetteur-récepteur est conforme avec le petit facteur de forme que l'on peut brancher plus (SFP+) l'accord multisource (SFF-8431 Rev4.1). Ce type d'émetteur-récepteur est spécifiquement optimisé pour le transport des données périodiques à jusqu'à 10,3125 GBP, aux caractéristiques de lien était conforme 10-Gigabit à la base la Manche 1200-SM-LL-L de la fibre 802.3ae et 10G d'IEEE de l'Ethernet 10GBASE-LR. 5

 

Applications

Ethernet du ● 10GBASE-LR/LW 10G

La Manche de fibre du ● 1200-SM-LL-L 10G

estimations d'aximum

Paramètre Symbole Minimal. Type. Maximum. Unité Notes
Tension d'alimentation maximum Vcc3 -0,5 - 4,0 V  
Température de stockage SOLIDES TOTAUX -40 - 85 °C  
Humidité fonctionnante - 5 - 95 %  
Tension d'alimentation maximum Vcc3 -0,5 - 4,0 V  
 
Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre Symbole Minimal. Type. Maximum. Unité Notes
Tension d'alimentation électrique Vcc 3,13 3,30 3,47 V  
Courant d'alimentation d'énergie Icc - - 300 mA  
Température de fonctionnement de cas Top -5 - 70 °C  
Débit - - 10,3125 - Gb/s  
9/125um G652 SMF Lmax - - 10 Kilomètre  
Tolérance de vitesse baud   -100   +100 page par minute  

1.1.1

 

 

 

Spécifications de performances - émetteur

 

(- 5ºC

Paramètre Symbole Minimal. Type. Maximum. Unité Notes
Impédance de différentiel d'entrée Zin 90 100 110 Ω  
Tx_Fault Fonctionnement normal Vol. -0,3 - 0,4 V  
Défaut d'émetteur VOH 2,4 - Vcc V  
TX_Disable (note 1) Débronchement VIH 2,0 - Vcc+0.3 V  
Permettez VIL -0,3 - 0,8 V  
Faites la moyenne de la puissance optique de lancement Tacaud -8,2 - 0,5 dBm  
Amplitude optique de modulation P (OMA) -5,2 -2   dBm  
Rapport d'extinction ER 3,5 5 - DB  
Pénalité d'émetteur et de dispersion TDP - - 3,2 DB  
Puissance moyenne de lancement de OUTRE de TX Poff - - -30 dBm  
Longueur d'onde optique λ 1260   1355 nanomètre  
Rapport latéral de suppression de mode SMSR 30     DB  
Bruit relatif d'intensité (OMA) RIN12     -130 dB/Hz  
Tolérance optique de perte de retour ORLT     12 DB  
Diagramme d'oeil Compatible avec IEEE 802.3-2005  
 

 

 

 

 

Spécifications de performances - récepteur

1.1.4

(- 5C

Paramètre Symbole Minimal. Type. Maximum. Unité Notes
Oscillation différentielle de sortie de données Vout 300 - 800 système mv  
Impédance de différentiel de sortie Zin 90 100 110 Ω  

Sensibilité de récepteur (maximum)

dans OMA

PIN-SENS (OMA) - - -12,6 dBm JUJUBES<10e-12>
Sensibilité de récepteur PIN-SENS - - -14,4 dBm  
Surcharge   0,5 - - dBm  
Réflectivité de récepteur - - - -12 DB  
Longueur d'onde de centre optique λC 1270 - 1600 nanomètre  
La visibilité directe affirment   -32 - - dBm  
La visibilité directe De-affirment   - - -18 dBm  
Hystérésis de visibilité directe   0,5 - - DB  
 

 

 

 

 

Définitions de fonction de Pin

 

 

 

 

Pin numérique Nom Fonction Prise Seq. Notes
1 VeeT Au sol d'émetteur de module 1  
2 Tx_FAULT Défaut d'émetteur de module 3 Note 1
3 Tx_DISABLE Débronchement d'émetteur ; Arrête la sortie de laser d'émetteur 3 Notez 2, débronchements de module sur la haute ou ouvrez-vous
4 SDA ligne de données à 2 fils d'interface série (mêmes que MOD-DEF2 dans INF-8074i) 3  
5 Câble coaxial horloge à 2 fils d'interface série (même que MOD-DEF1 dans INF-8074i) 3  
6 MOD-ABS Module absent, relié à VeeT ou VeeR dans le module 3  
7 RS0 Le taux choisissent 0, commande sur option le récepteur de module de SFP+. 3 Note 3
8 Rx_LOS Perte de récepteur d'indication de signal (dans FC indiqué comme Rx_LOS, dans SONET a indiqué comme visibilité directe et dans l'Ethernet indiqué comme signal détectez) 3 Note 4
9 RS1 Le taux choisissent 1, commande sur option l'émetteur de module de SFP+ 1 Note 3
10 Virez Au sol de récepteur de module 1 Note 5
11 Virez Au sol de récepteur de module 1 Note 5
12 RD Sortie de données inversée par récepteur 3 Note 6
13 RD+ Sortie de données Non-inversée par récepteur 3 Note 6
14 Virez Au sol de récepteur de module 1 Note 5
15 VccR Approvisionnement du récepteur 3,3 V de module 2 3,3 ± 10%, note 7
16 VccT Approvisionnement de l'émetteur 3,3 V de module 2 3,3 ± 10%, note 7
17 VeeT Au sol d'émetteur de module 1 Note 5
18 TD+ Entrée de données Non-inversée par émetteur 3 Note 8
19 LE TD Entrée de données inversée par émetteur 3 Note 8
20 VeeT Au sol d'émetteur de module 1 Note 5
 

 

Notes :

  1. Tx_Fault est un résultat ouvert de collecteur/drain, qui devrait être tiré vers le haut avec un 4.7K – la résistance 10KΩ sur le panneau de centre serveur. Tirez vers le haut la tension entre 2.0V et VccT, R+0.3V. Si haute, la sortie indique un défaut de laser d'une certaine sorte. Le bas indique le fonctionnement normal. Dans le bas état, la sortie sera tirée à < 0="">
  2. Tx_disable est une entrée qui est employée pour arrêter la sortie optique d'émetteur. Il est tiré vers le haut dans le module avec une résistance dans le kΩ de la gamme 4,7 au kΩ 10. Ses états sont :

Bas (0 – 0.8V) : Émetteur dessus

(>0.8, < 2="">

Haut (2,0 – 3.465V) : Émetteur handicapé

Ouvert : Émetteur handicapé

  1. RS0 et RS1 sont des entrées de module et sont tirés bas à VeeT avec > 30 résistances de kΩ dans le module. RS0 choisit sur option l'optique reçoit la couverture de taux de signalisation. RS1 choisit sur option l'optique transmet la couverture de taux de signalisation.

Ces contacts peuvent également être employés pour AS0 et AS1 si mettant en application SFF8079. Voir le SFF8079 pour des détails. RS1 est généralement relié à VeeT ou VeeR dans les modules classiques de SFP. Le centre serveur doit s'assurer qu'il ne sera pas endommagé si ce contact est relié à VeeT ou VeeR dans le module.

Le module de SFP+ fournit deux données RS0 et RS1 qui peuvent sur option être employés pour la sélection de taux. RS0 commande le chemin de réception signalant la capacité de taux, et RS1 commande le chemin de transmission signalant la capacité de taux. Le centre serveur et le module peuvent choisir d'employer, ou aucune de ces fonctions. Puisque le contact 9 dans le classique SFP INF-8074i est relié pour virer, un centre serveur de SFP+ utilisant RS1 doit assurer la protection de court-circuit.

Cette fonctionnalité choisie de taux peut également être commandée par le logiciel comme définie par SFF-8472. Sur option les méthodes choisies de taux de partie de SFF-8079 peuvent être employées au lieu de la méthode décrite ici en plaçant le peu de déclaration de gestion (le bit d'octet d'A0h 93 2) à 1, voient SFF-8472.

 

 
   

 

Rx_LOS quand la haute indique un niveau de signal optique au-dessous de celui spécifique dans la norme appropriée. Rx_LOS est un résultat ouvert de drain/collecteur, mais peut également être employé comme entrée par les circuits de surveillance dans le module. Pour des nominalement 3,3 V Vcc_Host utilisant un résistif tirent vers le haut à Vcc_Host que la valeur de résistance sera dans le kΩ de la gamme 4,7 au kΩ 10. Pour des nominalement 2,5 V Vcc_Host utilisant un résistif tirent vers le haut à Vcc_Host que la valeur de résistance sera dans le kΩ de la gamme 4,7 au kΩ 7,2.

Le signal de Rx_LOS est prévu pendant qu'une indication préliminaire au centre serveur en lequel le module est installé qui la force du signal reçue est au-dessous de la gamme spécifique. Une telle indication indique typiquement les câbles non-installés, les câbles cassés, ou un handicapé, un manqu ou actionnés outre de l'émetteur à l'extrémité du câble. Des indications supplémentaires sont fournies par le centre serveur en lequel le module est installé pour vérifier que l'information étant transmise est valide, correctement codé, et dans le format correct. De telles indications supplémentaires sont hors de portée des spécifications de module.

Rx_LOS peut être une fonction facultative selon la norme soutenue. Si la fonction de Rx_LOS n'est pas mise en application, ou est rapportée par l'intermédiaire de l'interface à deux fils seulement, le contact de Rx_LOS sera le bas tenu par le module et peut être relié au vé dans le module.

Rx_LOS affirment la minute et De-l'affirment que maximum sont définis dans la norme appropriée. Pour éviter la fausse transition de Rx_LOS une hystérésis minimum de 0,5 dBo est recommandée.

  1. Virez et VeeT : La Terre de Signalisation de module entre en contact, qui devrait être isolée dans la caisse de module et qui peut être intérieurement reliée dans le module de SFP.
  2. RD-/+ : Ce sont les sorties différentielles de récepteur. Elles sont les lignes 100Ω différentielles couplées par C.A. qui devraient être terminées avec 100Ω (différentiel) à l'utilisateur SERDES. L'accouplement à C.A. est fait à l'intérieur du module et n'est pas ainsi exigé sur le panneau de centre serveur.
  3. VccR et VccT sont les alimentations d'énergie de récepteur et d'émetteur. Ils sont définis comme 3.3V ±10% à la goupille de connecteur de SFP+. Le courant maximum d'approvisionnement est 300mA. Le filtrage recommandé d'alimentation d'énergie de panneau de centre serveur est montré ci-dessous.

 

  1. TD-/+ : Ce sont les entrées différentielles d'émetteur. Elles C.A.-sont couplées, les lignes différentielles avec l'arrêt 100Ω différentiel à l'intérieur du module. L'accouplement à C.A. est fait à l'intérieur du module et n'est pas ainsi exigé sur le panneau de centre serveur.

 

Conformité de réglementation

 

 

● conforme avec SFP+ MSA : SFF-8431 Rev4.1

● conforme avec SFF-8472 Rev4.4

● conforme avec IEEE802.3ae

● ESD aux goupilles électriques : compatible avec la méthode 3015,7 de MIL-STD-883E

● ESD au récipient duplex de LC : compatible avec le CEI 61000-4-2 GR-1089-CORE

Immunité de ● compatible avec le CEI 61000-4-3

IEM de ● compatible avec la classe VCCI B de la classe B (CISPR 22B) de la classe B EN55022 de la partie 15 de FCC

Sécurité d'oeil de laser de ● compatible avec FDA EN60950 de 21CFR 1040,10 et 1040,11, en (le CEI) 60825-1,2

● RoHS conforme avec 2002/95/EC 4.1&4.2 2005/747/EC

 

émetteur-récepteur de 10G LR SFP+ fabriqué en Chine

Émetteur-récepteur optique de SFP 10g, émetteur-récepteur de fibre de mode unitaire pour Data Center

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