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SM compatible des modules 100BASE BIDI de TX1550nm RX1310nm 40KM SFP
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Interface recto de connecteur de LC
Que l'on peut brancher chaud, clôture en métal, pour l'IEM inférieur
Distance jusqu' 40KM
Alimentation de l'énergie 3. 3V simple
Taux de données de fonctionnement jusqu' 155Mbps
Tx1550/Rx1310, laser de 1550nm DFB, 1310nm PIN-TIA
Fonction de DDM facultative
Température de carter fonctionnante : Commerical : °C 0 70 industriel : - °C 40 85
Conforme avec des spécifications de MSA SFP
Fonction de moniteur diagnostique de Digital compatible avec SFF-8472
2 ans de garantie
DESCRIPTION DE PRODUIT
Un module optique, a également appelé l'émetteur-récepteur optique de fibre ou l'émetteur-récepteur optique, est un dispositif typique chaud-que l'on peut brancher utilisé dans des applications élevées de communications de données de largeur de bande. Les modules d'émetteur-récepteur ont typiquement une interface électrique du côté qui se relie l'intérieur du système et une interface optique de l'autre côté qui se relie aux divers dispositifs par un cble optique de fibre. Fonctions optiques d'un module comme convertisseur photoélectrique qui convertit le signal électrique dans la lumière et vice versa.
le module optique d'émetteur-récepteur de 155Mbps SFP BIDI est module que l'on peut brancher de petit facteur de forme pour des communications de données optiques périodiques bidirectionnelles telles que STM-8, OC-24, la Manche de fibre, il est connecteur mle de SFP 20 pour permettre la capacité chaude de prise. Ce module est conçu pour la fibre de mode unitaire et fonctionne une longueur d'onde nominale de 1550nm.
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 DFB et le détecteur photoélectrique de PIN. La liaison de transmission de données de module jusqu' 40KM dans la fibre du mode 9/125um unitaire.
Spécifications d'émetteur
Paramètre | Symbole | Mn. | Type. | Maximum. | Unité | Note |
De puissance de sortie moyen | TACAUD | -6 | 0 | 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 | -32 | 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)