Add to Cart
Module optique simple 20KM 1550/1310nm de SFP de fibre du SM 155Mb/S SFP de la fibre LC BIDI
APPLICATIONS
Interface de routeur/serveur
D'autres liens optiques
Commutateur pour commuter l'interface
Ethernet rapide
Applications commutées de carte mère
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Jusqu'aux liaisons de transmission de données 155Mbps
Longueur d'onde de TX1550nm/RX1310nm
Chaud-que l'on peut brancher
Connecteur simple de LC
Jusqu' 20 kilomètres sur 9/125μm SMF
Surveillant l'interface conforme avec SFF-8472
Conforme l'Ethernet et au SFP MSA d'IEEE 802.3Z
Construit en installation conforme d'OIN 9001
Gamme de température de fonctionnement : 0°C 70°C
DESCRIPTION DE PRODUIT
Les émetteurs-récepteurs sont compatibles avec l'accord multisource de SFP (MSA) et le SFF-8472. Pour de plus amples informations, référez-vous svp SFP MSA.
La section d'émetteur utilise un laser multiple de puits de quantum et est un laser de la classe 1 conforme selon la norme de sécurité internationale IEC-60825. Le récepteur que la section utilise un préamplificateur intégré de détecteur d'InGaAs (IDP) a monté dans un en-tête optique et un courrier-amplificateur limiteur IC.
les émetteurs-récepteurs que l'on peut brancher d'émetteur-récepteur de 155Mbps SFP BIDI facteur de forme optique de module de petit (SFP) sont compatibles avec l'accord que l'on peut brancher de Multi-approvisionnement de petit facteur de forme (MSA). L'émetteur-récepteur se compose de cinq sections : le conducteur de LD, l'amplificateur limiteur, le moniteur diagnostique numérique, le laser de point de gel et le détecteur photoélectrique de PIN. La liaison de transmission de données de module jusqu' 20KM dans la fibre du mode 9/125um unitaire.
Les émetteurs-récepteurs de SFP-BIDI sont haute performance, modules rentables soutenant double taux des données de la distance de 155Mbps et de transmission de 20km avec SMF.
L'émetteur-récepteur se compose de trois sections : un émetteur de laser de point de gel, une photodiode de PIN intégrés avec un boîtier du préamplificateur de transport-impédance (TIA) et de la commande de MCU. Tous les modules répondent des exigences de sécurité des lasers de la classe I.
Spécifications d'émetteur
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Note |
De puissance de sortie moyen | TACAUD | -9 | -3 | dBm | Note (1) | |
Rapport d'extinction | ER | 8,2 | DB | |||
Longueur d'onde centrale | λC | 1500 | 1550 | 1580 | nanomètre | Laser de point de gel |
Largeur de bande de spectre (- 20dB) | σ | 4 | nanomètre | |||
Ligne différentielle impédance d'entrée | RIN | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Masque d'oeil de sortie | Conforme avec G.959 (sécurité des lasers de classe 1) | Note (2) |
Note (1) : Mesure au modèle de 2^23-1 NRZ PRBS
Note (2) : Définition de masque d'oeil d'émetteur
Spécifications de récepteur
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Note |
Longueur d'onde optique d'entrée | λIN | 1260 | 1310 | 1360 | nanomètre | |
Sensibilité de récepteur | PIN | -30 | dBm | Note (1) | ||
La visibilité directe du signal affirment | PA | -40 | dBm | |||
La visibilité directe du signal De-affirment | Palladium | -35 | dBm | Note (2) | ||
Hystérésis de visibilité directe | PA-PD | 0,5 | 2 | 6 | DB | |
Surcharge de récepteur | Pmax - PIN | -3 | dBm |
Note (1) : Mesuré avec la source lumineuse 1310nm, ER=8.2dB ; JUJUBES =<10^-12 @PRBS=2^23-1 NRZ
Note (2) : Quand la visibilité directe De-a affirmé, la sortie de RX data+/- est de haut niveau (fixe)