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FA-TCS12L45-80D, mode unitaire 80Km DDM d'émetteur-récepteur optique simple de la fibre LC SFP de 1.25Gbps BIDI
L'accès de serveur et l'interconnexion de commutateurs exige d'une vitesse plus rapide de satisfaire la demande croissante de la largeur de bande de couler la vidéo, du calcul de nuage et du stockage et de la virtualisation d'application, l'émetteur-récepteur optique joue non seulement un rôle important aux centres de traitement des données modernes, et c'est également importance dans les prochaines années. Quels défis l'application de centre de traitement des données apportera-t-elle au module optique ? Comment l'émetteur-récepteur optique de fibre lui-même évolue-t-il pour adapter le centre de traitement des données l'avenir ? Le premier défi est le coût de l'émetteur-récepteur optique.
Il y a des milliers de dispositifs fonctionnant de grands centres de traitement des données. Supposez que c' un centre de traitement des données l sont cent mille dispositifs de serveur qui sont reliés entre eux par les réseaux maillés fortement superflus, en d'autres termes, le nombre de liens optiques exigés pour mettre en application cette connexion énorme est également cent mille. Puisque les deux fins de chaque lien optique a besoin d'émetteur-récepteur optique. Ainsi, le nombre de modules optiques est au moins deux fois le nombre de liens optiques. En fait, si vous employez l'attribution optique de paquet, le nombre d'émetteur-récepteur optique de fibre peut être encore plus. Il n'y a aucun doute que de telles un grand nombre de conditions optiques de module coûteront beaucoup, et le coût élevé ne favorise pas le développement des centres de traitement des données. Par conséquent, il est impératif de développer les émetteurs-récepteurs optiques de coût bas. Comment réduire le coût de l'émetteur-récepteur optique est devenue un défi important pour les fournisseurs optiques de module.
Pour être honnête, il est très difficile de réduire le coût si seulement des améliorations mineures sont apportées dans la conception et les méthodes de fabrication de l'émetteur-récepteur optique. Puisqu'il y a peu d'effet cet égard, nous pouvons seulement détendre la norme pour réaliser le but de réduire des coûts. Par exemple, en réduisant la température de fonctionnement maximum, en réduisant la gamme de température de fonctionnement, en raccourcissant la durée de vie de l'émetteur-récepteur optique de fibre et en permettant l'utilisation de la technologie en avant de correction d'erreurs de réduire des coûts. Ces mesures permettent des fournisseurs de prendre un haut niveau de l'intégration optique pour réaliser la conception optique d'émetteur-récepteur de coût bas, l'opération non hermétique de paquet, non de refroidissement et l'essai simplifié.
Maintenant le marché optique d'émetteur-récepteur est tout fait mûr. Grce l'accord de MSA (multisource), utilisateurs a plus de choix en choisissant des fournisseurs, et elles ne doivent pas dépenser l'argent pour acheter les produits chers directement des fournisseurs de système.
Caractéristiques principales d'émetteur-récepteur de LC SFP
1, paquet de SFP avec le connecteur recto de LC ;
2, une extrémité : de 1490nm DFB détecteur photoélectrique de PIN laser et 1550nm ;
3, extrémité de B : de 1550nm DFB détecteur photoélectrique de PIN laser et 1490nm
4, transmission jusqu' de 80Km sur SMF
5, alimentation d'énergie simple de +3.3V
6, interface compatible d'entrée-sortie de données de LVPECL
7, bas IEM et excellente protection d'ESD
8, sécurité des lasers : se conforme la norme IEC-60825
9, compatible avec RoHS et SFF8472
Caractéristiques optiques :
(Température de fonctionnement ambiante 0°C +70°C, Vcc =3.3 V)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unités | ||
Section d'émetteur | |||||||
Longueur d'onde centrale | Tx 1490 | lo | 1480 | 1490 | 1500 | nanomètre | |
Tx 1550 | 1540 | 1550 | 1560 | ||||
Largeur spectrale (RMS) | Tx 1490 | DL | - | - | 1 | nanomètre | |
Tx 1550 | 1 | ||||||
De puissance de sortie moyen | Tx 1490 | PO | 0 | - | 5 | dBm | |
Tx 1550 | 0 | 5 | |||||
Rapport d'extinction | Heu | 10 | - | 15 | DB | ||
Temps de hausse/automne (20%~80%) | Tr/Tf | 0,26 | NS | ||||
Frousse totale | Tj | 0,43 | UI | ||||
Diagramme optique d'oeil | La Manche de fibre d'IEEE 802.3z et de norme ANSI compatible | ||||||
Section de récepteur | |||||||
Longueur d'onde centrale | Rx 1550 | lo | 1500 | 1550 | 1600 | nanomètre | |
Rx 1490 | 1440 | 1490 | 1540 | ||||
Sensibilité de récepteur | Rsen | -24 | dBm | ||||
Surcharge de récepteur | Rov | -3 | dBm | ||||
Perte de retour | 12 | DB | |||||
La visibilité directe affirment | LOSA | -36 | dBm | ||||
Dessert de visibilité directe | LOSD | -24 | dBm | ||||
Hystérésis de visibilité directe | 0,5 | 5 |