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FA-TCJ10L13-10D, mode unitaire optique 1310nm 10Km DDM d'émetteur-récepteur de fibre de la grande vitesse 10Gbps SFP+-LR
Le laser est une composante clé dans le module optique, injectant le courant dans le matériel de semi-conducteur et le laser sortez par l'oscillation de photon et le gain de la cavité résonnante. Actuellement, les lasers les plus communs sont des lasers de point de gel et de DFB. Ils sont différents en structure de matériaux et de résonateurs de semi-conducteur, et le prix des lasers de DFB est beaucoup plus élevé que des lasers de point de gel. Émetteur-récepteur optique de fibre avec la distance de transmission en-dessous du laser de point de gel d'utilisation de 40KM généralement et de la distance de transmission au-dessus de 40KM utilisant le laser de DFB.
Le laser utilisé dans l'émetteur-récepteur optique incluent le type ci-dessous : Point de gel LD (laser de Fabry-Perot), DFB LD (laser de Distribuer-retour), VCSEL (laser de Surface-émission de Vertical-cavité), LED (diode électroluminescente), EAM LD (lasers modulés parabsorption). Quelle est la différence parmi eux ? Le point de gel LD et les DFB LD sont des bords rougeoyant mais la la structure de résonateur est différente, LED et VCSEL rougeoient sur la surface mais la structure de résonateur est différente, composition en EAM LD incluent le refroidisseur, la diode laser, le modulateur d'ea, la diode de détection de contre-jour, et la thermistance TECHNIQUES et ainsi de suite.
Caractéristiques principales d'émetteur-récepteur optique de SFP+-LR
Paquet de SFP+ avec le connecteur de duplex de LC
Employez le détecteur de laser de 1310nm DFB et de photo de PIN
Distance de transmission jusqu' la transmission de 20km sur SMF
Dissipation de puissance < 1W
Interface compatible d'entrée-sortie de données de LVPECL
Bas IEM et excellente protection d'ESD
La sécurité des lasers est conforme IEC-60825 standard
Compatible avec RoHS
Compatible avec SFF8472
Approprié l'Ethernet et l'application de canal de fibre
Caractéristiques optiques
(Température de fonctionnement ambiante -5°C +70°C, Vcc =3.3 V)
Paramètre | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | Unités |
Section d'émetteur | |||||
Longueur d'onde centrale | lo | 1290 | 1310 | 1330 | nanomètre |
Rapport de suppression de Côté-mode | SMSR | 35 | - | - | DB |
De puissance de sortie moyen | PO | -8 | - | +0,5 | dBm |
Rapport d'extinction | Heu | 3,5 | - | - | DB |
Pénalité de dispersion | 3,2 | DB | |||
Bruit relatif d'intensité | RIN12 OMA | -128 | dB/Hz | ||
Frousse totale | Tj | IEEE 802.3ae | |||
Section de récepteur | |||||
Longueur d'onde centrale | lo | 1310 | nanomètre | ||
Sensibilité de récepteur | Rsen | -14,5 | dBm | ||
Sensibilité soumise une contrainte | Rsen | -13,5 | dBm | ||
Surcharge de récepteur | Rov | -3 | dBm | ||
Perte de retour | 12 | DB | |||
La visibilité directe affirment | VISIBILITÉ DIRECTEA | -25 | dBm | ||
Dessert de visibilité directe | VISIBILITÉ DIRECTED | -19 | dBm | ||
Hystérésis de visibilité directe | 0,5 | 4 |
Caractéristiques électriques
(Température de fonctionnement ambiante -5°C +70°C, Vcc =3.3 V)
Paramètre | Symbole | Minimal. | Type. | Maximum. | unité | |
Section d'émetteur | ||||||
Différentiel Impendence d'entrée | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Différentiel d'oscillation d'entrée de données | Vin | 180 | 700 | système mv | ||
Débronchement de TX | Débronchement | 2,0 | Vcc | V | ||
Permettez | 0 | 0,8 | V | |||
Défaut de TX | Affirmez | 2,0 | Vcc | V | ||
Deassert | 0 | 0,8 | V | |||
Section de récepteur | ||||||
Impendence de différentiel de sortie | Zout | 100 | Ohm | |||
Différentiel d'oscillation de sortie de données | Vout | 300 | 800 | système mv | ||
Rx_LOS | Affirmez | 2,0 | Vcc | V | ||
Deassert | 0 | 0,8 | V |