Module optique de la fibre SFP du module 100G d'émetteur-récepteur de QSFP28 SFP pour la solution réseau d'épine dorsale

Numéro de type:ND-100GCFP- LA LR
Point d'origine:Shenzhen (Chine).
Quantité d'ordre minimum:1PC
Conditions de paiement:T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement:Selon les différents produits, la sortie mensuelle est différente
Délai de livraison:Selon le quantiy et le stockage, 3-4 jours ouvrables après paiement
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Shenzhen Guangdong China
Adresse: parc industriel Gushu Xixiang Baoan District Shenzhen, Chine, 518126 de Zhuao de bâtiment de 4A B
dernière connexion fois fournisseur: dans 24 heures
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Détails du produit
Module optique de la fibre SFP de l'émetteur-récepteur 100G de Finisar QSFP28 10km de module d'émetteur-récepteur de SFP dans la solution réseau d'épine dorsale
 

Caractéristiques du produit

Le ● soutient jusqu'aux débits binaires 112Gbps

Connecteur duplex du ● LC

Que l'on peut brancher chaud de ●

● actionnant le débit périodique électrique jusqu' 27.952493Gbps

interface série électrique parallèle du ● 4

● applicable pour la connexion de 10km SMF

Consommation de puissance faible de ●, < 9W="">

Interface de communication d'Interfacel ●MDIO de moniteur diagnostique de Digital de ●

● conforme avec 100GBASE-LR4 et OTU4

Température de carter fonctionnante de ● :

Commerical : - °C 20 75

 

 

Applications

LAN de ● (LAN)

Réseau de zone ample de ● (WAN)

Commutateur de ● l'interface de routeur

● ITU-T OTU4 OTL4.4

Normes

● conforme avec IEEE 802.3ba

● conforme avec des caractéristiques de matériel de CFP2 MSA

● conforme avec des caractéristiques de gestion de CFP2 MSA

● conforme avec ITU-T G709/Y.1331

● conforme avec RoHS

 

Description fonctionnelle

L'émetteur-récepteur optique de 100G CFP2 LR4 intègre la transmission et reçoit le chemin sur un module. Du côté de transmission, quatre ruelles des trains de données de données périodiques sont récupérées, réglées nouveau, et passées dessus quatre conducteurs de laser, qui commandent quatre lasers modulés parabsorption (EMLs) avec 1296, 1300, 1305, et 1309 longueurs d'onde centrales de nanomètre. Les signaux optiques sont alors multiplexés dans une fibre unimodale par un connecteur industriellement compatible de LC. Du côté de réception, 4 ruelles des trains de données de données optiques sont optiquement démultiplexées par un démultiplexeur optique intégré. Chaque vapeur de données est récupérée par un détecteur photoélectrique de PIN et un amplificateur de transimpedance, réglée nouveau, et dessus passée un conducteur de sortie. Ce module interface comporte une interface électrique chaud-que l'on peut brancher, une consommation de puissance faible, et de MDIO gestion.

 

 

Diagramme fonctionnel

Capacités absolues

ParamètreSymboleMinimal.Maximum.UnitéNote
Tension d'alimentationVcc-0,53,6V 
Température de stockageSOLIDES TOTAUX-4085°C 
HygrométrieRhésus085% 

 

Note : L'effort au-dessus des estimations absolues maximum peut endommager permanent l'émetteur-récepteur.

Conditions de fonctionnement recommandées

ParamètreSymboleMinimal.TypeMaximum.UnitéNote
DébitDR 103,211,3Gb/s 
Tension d'alimentationVcc3,143,33,46V 
Temp de opération de cas.Comité technique0 70°C 

 

 

 

Caractéristiques électriques

(Examiné dans des conditions de fonctionnement recommandées, sauf indication contraire)

ParamètreSymboleUnitéMinuteTypeMaximumNotes
Caractéristiques électriques d'approvisionnement de tension
Courant d'approvisionnementSection de TxIccA  3,751
Section de Rx
Bruit d'alimentation d'énergieVrip   C.C de 2%1MHz
3% 110MHz

 

Total

Puissance de dissipation

Class1PicowattW  3 
Class26
Class39
Class412
Dissipation de mode de puissance faibleCharrueW  2 
Courant d'irruptionClass1

 

et

Je-irruptionmA/usec  100 
Courant d'arrêtClass2Je-sortiemA/usec-100   
Courant d'irruptionClass3

 

et

 

Je-irruptionmA/usec  200 
Courant d'arrêtClass4Je-sortiemA/usec-200   
Caractéristiques électriques de signal différent
Oscillation finie simple d'entrée de données système mv20 525 
Oscillation finie simple de sortie de données système mv180 385 
Résistance de sortie de signal différentiel Ω80 120 
Résistance d'entrée de signal différentiel Ω80 120 
caractéristiques électriques de 3.3V LVCMOS
Haute tension d'entrée3.3VIHV2,0 Vcc+0.3 
Basse tension d'entrée3.3VILV-0,3 0,8 
Courant de fuite d'entrée3.3IINuA-10 +10 
Sortie haute tension (IOH=100uA)3.3VOHVVcc-0.2   
Basse tension de sortie (IOL=100uA)3.3VOLV  0,2 

Durée d'impulsion minimum de contrôle

Signal de Pin

t_CNTLnous100   
caractéristiques électriques de 1.2V LVCMOS
Haute tension d'entrée1.2VIHV0,84 1,5 
Basse tension d'entrée1.2VIL V0,31.2VIL V 0,36 
Courant de fuite d'entrée1.2IINuA-100 +100 
Haute tension de sortie1.2VOHV1,0 1,5 
Basse tension de sortie1.2VOLV-0,3 0,2 
Sortie forte intensité1.2IOHmA  -4 
Sortie faible intensité1.2IOLmA+4   
Capacité d'entréeCiPF  10 

 

 

Caractéristiques électriques grande vitesse

 

ParamètreSymboleUnitéMinimal.Maximum.Notes
ImpédanceZdΩ90110 
Fréquence Mégahertz161,13281251/64 du taux électrique de ruelle
Stabilité de fréquence△fpage par minute-100100Pour l'Ethernet
-2020Pour des télécom
Tension différentielleVDIFFsystème mv400900Différentiel de crête crête
Bruit commun de mode (RMS) système mv 17,5 
Frousse de RMS picoseconde 10Frousse aléatoire au-dessus de bande de fréquence de 10KHZ
Coefficient d'utilisation d'horloge %4060 

 

Caractéristiques optiques

(Examiné dans des conditions de fonctionnement recommandées, sauf indication contraire)

ParamètreSymboleUnitéMinuteTypeMaximumNotes
Caractéristiques d'émetteur optique
Taux de signalisation, chaque ruelle GBD25,78125 ±100 page par minute100GBase-LR4
27,9525 ±20 page par minuteOTU4
Gamme de longueurs d'onde de quatre ruellesλ1nanomètre1294,531295,561296,59 
λ21299,021300,051301,09 
λ31303,541304,581305,63 
λ41308,091309,141310,19 
Puissance totale de lancement dBm  10,5100GBase-LR4
  10OTU4
Puissance moyenne de lancement, chaque ruellePavgdBm-4,3 4,52
-0,6 4
Amplitude optique de modulation, chaque ruelle (OMA) 2OMAdBm-1,3 4,5 
Différence dans la puissance de lancement entre deux ruelles quelconques (OMA) DB  5 
Rapport d'extinctionERDB4  100GBase-LR4
4 6,5OTU4
rapport de suppression de Côté-modeSMSRDB30   
Pénalité d'émetteur et de dispersion, chaque ruelleTDPDB  2,2 
Tolérance optique de perte de retour DB  20 
Émetteur reflectance3 DB  – 12 
Masque d'oeil d'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}  {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4}100GBase-LR4
Caractéristiques de récepteur optique
Recevez le taux pour chaque ruelle GBP 25,7812527,9525 
Surchargez la puissance optique d'entréePmaxdBm5,5  3

La moyenne reçoivent la puissance pour chacun

Ruelle

PindBm-8,6 + ∆ 34, 5

Recevez la puissance dans OMA pour chacun

Ruelle

PinOMAdBm  3 

La différence reçoivent dedans la puissance dedans

OMA entre deux ruelles quelconques

 dBm    

Sensibilité de récepteur dans OMA pour

Chaque ruelle

SOMAdBm  -8,66

Sensibilité soumise une contrainte de récepteur dedans

OMA pour chaque ruelle

 dBm  -6,87, 8

 

Notes :

1. Le courant d'approvisionnement inclut le courant de l'offre du module CFP2 et le panneau d'essai workingcurrent.

2. La puissance moyenne de lancement, chaque ruelle (minute) est instructive pour 100GBase-LR4, pas l'indicateur principal de la force du signal.

le récepteur 3.The pourra tolérer, sans dommages, l'exposition continue un signal d'entrée optique ayant ce niveau de puissance moyenne

4. La moyenne reçoivent la puissance, chaque ruelle (maximum) pour 100GBASE-ER4 est plus grande que

Valeur de l'émetteur 100BASE-ER4 pour permettre la compatibilité avec les unités 100BASE-LR4 aux distances courtes

5. La moyenne reçoivent la puissance, chaque ruelle (minute) est instructive et pas l'indicateur principal

de la force du signal. Une puissance reçue au-dessous de cette valeur ne peut pas être conforme ; cependant, une valeur au-dessus de ceci n'assure pas la conformité

6. La sensibilité de récepteur (OMA), chaque ruelle (maximum) est instructive

7. Mesuré avec le signal d'essai de conformité TP3 pour BER=10-12

8. états d'essai de sensibilité soumis une contrainte de récepteur : la pénalité verticale de fermeture d'oeil pour chaque ruelle est 1.8dB ; la frousse soumise une contrainte de l'oeil J2 pour chaque ruelle est 0.3UI ; la frousse soumise une contrainte de l'oeil J9 pour chaque ruelle est 0.47UI.

 

 

PinNomEntrée-sortieLogiqueDescription
1LA terre   
2(TX_MCLKn)OCMLPour l'essai optique de forme d'onde. Pas pour l'usage normal.
3(TX_MCLKp)OCMLPour l'essai optique de forme d'onde. Pas pour l'usage normal.
4LA terre   
5N.C  Aucun reliez
6N.C  
73.3V_GND  l'au sol de retour de tension d'alimentation du module 3.3V, peut être distinct ou attaché ainsi que la Terre de Signalisation
83.3V_GND  
93.3V  tension d'alimentation du module 3.3V
103.3V  
113.3V  
123.3V  
133.3V_GND  l'au sol de retour de tension d'alimentation du module 3.3V, peut être distinct ou attaché ainsi que la Terre de Signalisation
143.3V_GND  
15VND_IO_AEntrée-sortie Entrée-sortie A. de vendeur de module. Ne reliez pas !
16VND_IO_BEntrée-sortie Entrée-sortie A. de vendeur de module. Ne reliez pas !
17PRG_CNTL1ILVCMOS avec PUREnsemble du contrôle programmable 1 au-dessus de MDIO, défaut de MSA : Remise de TRXIC_RSTn, de TX et de RX IC, « 0" : remise, « 1" ou OR : permis = non utilisé
18PRG_CNTL2ILVCMOS avec PUREnsemble du contrôle programmable 2 au-dessus de MDIO, défaut de MSA : Couplage LSB de matériel, « 00" : ≤3W, « 01" : ≤6W, « 10" : ≤9W, « 11" ou OR : ≤12W = non utilisé
19PRG_CNTL3ILVCMOS avec PUREnsemble du contrôle programmable 2 au-dessus de MDIO, défaut de MSA : Couplage LSB de matériel, « 00" : ≤3W, « 01" : ≤6W, « 10" : ≤9W, « 11" ou OR : ≤12W = non utilisé
20PRG_ALRM1OLVCMOSEnsemble programmable de l'alarme 1 au-dessus de MDIO, défaut de MSA : HIPWR_ON, « 1" : puissance de module accomplie, « 0" : haut non haute puissance de module
21PRG_ALRM2OLVCMOSEnsemble programmable de l'alarme 2 au-dessus de MDIO, défaut de MSA : MOD_READY, « 1" : Préparez, « 0" : pas préparez.
22PRG_ALRM3OLVCMOSEnsemble programmable de l'alarme 3 au-dessus de MDIO, défaut de MSA : MOD_FAULT, défaut détecté, « 1" : Défaut, « 0" : Aucun défaut
23LA terre   
24TX_DISILVCMOS avec PURDébronchement d'émetteur pour toutes les ruelles, « 1" ou OR = émetteur handicapé, « 0" = émetteur permis
25RX_LOSOLVCMOSPerte de récepteur de signal optique, « 1" : bas signal optique, « 0" : état normal
26MOD_LOPWRILVCMOS avec PURMode de puissance faible de module. « 1" ou OR : module en mode (sûr) de puissance faible, « 0" : puissance-sur permis
27MOD_ABSOLA terreModule absent. « 1" ou OR : module absent, « 0" : le module actuel, tirent vers le haut la résistance sur le centre serveur
28MOD_RSTnILVCMOS avec PDRRemise de module. « 0" remet zéro le module, « 1" ou l'OR = le module permis, abaissent la résistance dans le module
29GLB_ALRMnOLVCMOSAlarme globale. « 0" : conditions d'alarme dans tout registre d'alarme de MDIO, « 1" : aucune condition d'alarme, n'ouvrent le drain, tirent vers le haut la résistance sur le centre serveur
30LA terre   
31MDCI1.2VCMOSHorloge de données de gestion (Spéc. électriques selon IEEE DST 802.3ae-2008 et ba-2010)
32MDIOEntrée-sortie1.2VCMOSDonnées bidirectionnelles d'entrée-sortie de données de gestion (Spéc. électriques selon IEEE DST 802.3ae-2008 et ba-2010)
33PRTADR0I1.2VCMOSL'adresse physique de port de MDIO a mordu 0
34PRTADR1I1.2VCMOSL'adresse physique de port de MDIO a mordu 1
35PRTADR2I1.2VCMOSL'adresse physique de port de MDIO a mordu 2
36VND_IO_CEntrée-sortie Entrée-sortie C. de vendeur de module. Ne reliez pas !
37VND_IO_DEntrée-sortie Entrée-sortie D. de vendeur de module. Ne reliez pas !
38VND_IO_EEntrée-sortie Entrée-sortie E. de vendeur de module. Ne reliez pas !
393.3V_GND   
403.3V_GND   
413.3V  tension d'alimentation du module 3.3V
423.3V  
433.3V  
443.3V  
453.3V_GND   
463.3V_GND   
47

N.C

 

  

Aucun reliez

 

48

N.C

 

   
49

LA terre

 

   
50

(RX_MCLKn)

 

OCMLPour l'essai optique de forme d'onde. Pas pour l'usage normal.
51

(RX_MCLKp)

 

OCML
52LA terre   
53LA terre   
54N.C.   
55N.C.   
56LA terre   
57RX0p  25 données de récepteur de GBP ; Ruelle 0
58RX0n  Barre de 25 de GBP données de récepteur ; Ruelle 0
59LA terre   
60RX1p  25 données de récepteur de GBP ; Ruelle 1
61RX1n  Barre de 25 de GBP données de récepteur ; Ruelle 1
62LA terre   
63N.C.   
64N.C.   
65LA terre   
66N.C.   
67N.C.   
68LA terre   
69RX2p  25 données de récepteur de GBP ; Ruelle 2
70RX2n  Barre de 25 de GBP données de récepteur ; Ruelle 2
71LA terre   
72RX3p  25 données de récepteur de GBP ; Ruelle 3
73RX3n  Barre de 25 de GBP données de récepteur ; Ruelle 3
74LA terre   
75N.C.   
76N.C.   
77LA terre   
78(REFCLKp) CMLHorloge de référence de module. Aucun reliez.
79(REFCLKn) CMLHorloge de référence de module. Aucun reliez.
80LA terre   
81N.C.   
82N.C.   
83LA terre   
84TX0p  25 données d'émetteur de GBP ; Ruelle 0
85TX0n  Barre de 25 de GBP données d'émetteur ; Ruelle 0
86LA terre   
87TX1p  25 données d'émetteur de GBP ; Ruelle 1
88TX1n  Barre de 25 de GBP données d'émetteur ; Ruelle 1
89LA terre   
90N.C.   
91N.C.   
92LA terre   
93N.C.   
94N.C.   
95LA terre   
96TX2p  25 données d'émetteur de GBP ; Ruelle 2
97TX2n  Barre de 25 de GBP données d'émetteur ; Ruelle 2
98LA terre   
99TX3p  25 données d'émetteur de GBP ; Ruelle 3
100TX3n  Barre de 25 de GBP données d'émetteur ; Ruelle 3
101LA terre   
102N.C.   
103N.C.   
104LA terre   

 

 

 

 

 

 

 

Goupilles de contrôle de matériel

Les fonctions de commande en temps réel de soutien du module CFP2 par l'intermédiaire des goupilles de matériel, énumérées dans le suivant

PinSymboleDescriptionEntrée-sortieLogiqueHLPull-up/vers le bas
17PRG_CNTL1

Contrôle programmable 1

MSADefault : TRXIC_RST

n, remise de TX&RX IC,

« 0" : remise ; « 1"

I

3.3V

LVCMOS

par PCP MSA

Gestion

Interface

Spécifications

 

Pull-Up

Note1

18

 

PRG_CNTL2

Contrôle programmable 2

MSADefault : Matériel

Couplage LSB

 

I

 

3.3V

LVCMOS

Pull-Up

Note1

19PRG_CNTL3

Contrôle programmable 3

Défaut de MSA : Matériel

Couplage MSB

I

3.3V

LVCMOS

Pull-Up

Note1

26MOD_LOPWRMode de puissance faible de moduleI

puissance faible de 3.3V LVCMOS

Permettez le pull-Up

Bas

Puissance

Permettez

Pull-Up

Note1

28MOD_RSTnModule remis zéro (inversez)I

3.3V

LVCMOS

PermettentRemise

Déroulant

Note2

Notes :

1. La résistance cabreuse (4.7KOhm 10 KOhm) est placée dans le module CFP2

2. La résistance déroulante (4.7KOhm kOhm 10) est placée dans le module CFP2

 

Goupilles d'alarme de matériel

Le module CFP2 soutient des goupilles de matériel d'alarme énumérées dans le suivant

PinSymboleDescriptionEntrée-sortieLogiqueHLPull-up/vers le bas
20

PRG_ALRM

1

Programmable

Alarme 1

MSA

Défaut : HIPWR_ON

O3.3V LVCMOS

 

 

Haute active par

Document de MDIO

 

 

21PRG_ALRM2

Programmable

Alarme 2

MSA

défaut : MOD_READY

, Prêt

L'état a été

atteint

O3.3V LVCMOS 
22

PRG_ALRM

3

Programmable

Alarme 3

Défaut de MSA : MOD_FAULT

O3.3V LVCMOS 
27MOD_ABSModule absentO3.3V LVCMOSAbsentPrésent

Déroulant

Note1

25RX_LOS

Perte de récepteur de

Signa

O3.3V LVCMOS

Perte de

Signal

OK 

 

Note :

1 :. Résistance déroulante (<100ohm>

 

 

Goupilles d'interface de gestion (MDIO)

Le module CFP2 soutient des fonctions d'alarme, de contrôle et de moniteur par l'intermédiaire d'un autobus de MDIO. Les goupilles de CFP2 MDIO sont énumérées dans ce qui suit :

.SymboleDescriptionEntrée-sortieLogiqueHLPull-up/vers le bas
29GLB-ALRMnAlarme globaleI

3.3V

LVCMOS

OKAlarme 
32MDIO

Interface de gestion bidirectionnelle

données

Entrée-sortie1.2V LVCMOS   
31MDCEntrée d'horloge d'interface de gestionI1.2V LVCMOS   
33PRTADR0L'adresse physique de port de MDIO a mordu 0I1.2V LVCMOSPar MDIO 
34PRTADR1L'adresse physique de port de MDIO a mordu 1I1.2V LVCMOS 
35PRTADR2L'adresse physique de port de MDIO a mordu 2I1.2V LVCMOS 

 

 

 

Conditions de synchronisation de Pin de signalisation de matériel

Des paramètres de synchronisation pour des goupilles de signal du matériel CFP2 sont énumérés dans ce qui suit :

ParamètreSymboleUnitéMinimal.Maximum.Notes
Le matériel MOD_LOPWR affirmentt_MOD_LOPWR_assertMme 1 
Deassert du matériel MOD_LOPWRt_MOD_LOPWR_deasserts 60Entreposé dans le registre 8072h de NVR
Période d'horloge d'interface de gestiont_prdNS250 La MDC est taux ou moins de 4 mégahertz
Temps d'installation du centre serveur MDIOt_setupNS10  
Temps de prise du centre serveur MDIOt_holdNS10  
Temps de retard de CFP2 MDIOt_delayNS0175 
GLB_ALRM affirment le tempsGLB_ALRMn_assertMme 150

Une logique « OU » d'alarme associée de MDIO et

registres de statut

Temps de deassert de GLB_ALRMGLB_ALRMn_deassertMme 150

Une logique « OU » d'alarme associée de MDIO et

registres de statut

Durée d'impulsion minimum de signal de goupille de contrôlet_CNTLμs100  
Temps d'initialisation de remiset_initializes 2,5 
TX_Disable affirment le tempst_deassertμs 100Débronchement d'émetteur, spécifique l'application
Deassert time1 de TX_Disablet_assertMme 5

Le temps de la goupille de débronchement de Tx deasserted jusqu' CFP2

le module entre dans Tx-tour-sur l'état

Entreposé dans le registre 8073h de NVR

RX_LOS affirment le tempst_loss_assertμs 100

De l'occurrence de la perte de signal l'affirmation

de RX_LOS

Temps de deassert de RX_LOSt_loss_deassertμs 100

De l'occurrence du retour du signal au deassert

de RX_LOS

 

 

Tche de la ruelle CFP2

RuelleFréquence centraleLongueur d'onde centraleGamme de longueurs d'onde
L0231,4 THz1295,56 nanomètre1294,53 1296,59 nanomètre
L1230,6 THz1300,05 nanomètre1299,02 1301,09 nanomètre
L2229,8 THz1304,58 nanomètre1303,54 1305,63 nanomètre
L3229,0 THz1309,14 nanomètre1308,09 1310,19 nanomètre

 

 

 


                                           Dimensions de paquet

 

 

L'information de commande

Numéro de la pièceDescription
ND-100GCFP-LR100G CFP2 LR4 10Km -20~75℃

 


 

 

China Module optique de la fibre SFP du module 100G d'émetteur-récepteur de QSFP28 SFP pour la solution réseau d'épine dorsale supplier

Module optique de la fibre SFP du module 100G d'émetteur-récepteur de QSFP28 SFP pour la solution réseau d'épine dorsale

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