Module de transceiver optique Dom LC SMF compatible générique 100gbase-Lr4 Qsfp28 1310nm 10km pour centre de données

Détails du Produit
Personnalisation: Disponible
Utilisation: entreprise de centre de données, transmission de communication
Réseau de soutien: Ethernet
Membre d'Or Depuis 2018

Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées

Fournisseur Audité Fournisseur Audité

Audité par une agence d'inspection indépendante

Adresse
Floor 5th, Block 9th, Sunny Industrial Zone, Xili Town, Shenzhen, China
Conditions Commerciales Internationales(Incoterms)
FOB
Conditions de Paiement
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union
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Info de Base

N° de Modèle.
LADX-QSFP-ZR
Certificat
CE, ISO, RoHS, fcc, reach
État
Nouveau
certification
ce, iso, rohs, fcc
état
nouveau
type
filaire et sans fil
Paquet de Transport
blister
Marque Déposée
linksall
Origine
Chine
Code SH
8517706000
Capacité de Production
100 000 par an

Description de Produit

MODULE SFP 10 KM LR4 QSFP28 100 G.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT   

  1. Conforme à 100GBASE-LR4
  2. Prise en charge de débits de 103.125 Gbit/s à 111.81 Gbit/s.
  3. LAN intégré WDM TOSA / ROSA jusqu'à 10 Km de portée sur SMF
  4. Interface de surveillance de diagnostic numérique
  5. Réceptacle optique LC duplex
  6. Pas d'horloge de référence externe
  7. Enfichable à chaud électriquement
  8. Conforme à QSFP28 MSA avec connecteur LC
  9. Plage de températures de fonctionnement du boîtier : 0 °C à 70 °C.  
  10. Dissipation de puissance < 3.5 W.
 APPLICATIONS
  1. ETHERNET 100 G ET 100GBASE-LR4
  2. ITU-T OTU4
STANDARD
  1. Conforme aux normes IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm et 100G LR4
  2. Conforme à SFF-8436
Description générale
L'émetteur-récepteur optique LAQ2-8429-LR intègre le chemin du récepteur et de l'émetteur sur un module. Du côté de la transmission, quatre voies de flux de données série sont récupérées, retemporisées et transmises à quatre pilotes laser. Les pilotes laser contrôlent le laser à rétroaction distribuée (DFB) 4 avec une longueur d'onde centrale de 1296 nm, 1 300 nm, 1 0135 nm et 1 1309 nm. Les signaux optiques sont multiplexés en fibre monomode par l'intermédiaire d'un connecteur LC standard. Côté réception, les quatre voies de flux de données optiques sont optiquement démultiplexées par le démultiplexeur optique intégré. Chaque flux de données est récupéré par un photodétecteur PIN et un amplificateur à impédance trans, retemporisés. Ce module est doté d'une interface électrique enfichable à chaud, d'une faible consommation d'énergie et d'une interface de gestion MDIO.
Le produit est conçu avec un format, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformément à l'Accord multisource QSFP28 (MSA) et conforme à la norme IEEE 802.3bm.
Valeurs nominales maximales absolues   
Paramètre Symbole Min. Type Max. Unité Remarque
Température de stockage TS -40 - 85 ºC  
Humidité relative C. DROIT 5 - 95 %  
Tension d'alimentation CC -0,3 - 4 V  
Tension d'entrée du signal   VCC-0.3 - CC+0.3 V  

Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre Symbole Min. Type Max. Unité Remarque
Température de fonctionnement du boîtier Boîte de transport 0 - 70 ºC Sans débit d'air
Tension d'alimentation CC 3.13 3.3 3.47 V  
Courant d'alimentation ICC -   1060 Ma  
Débit de données BR   25.78125   Gbit/s. Chaque canal
Distance de transmission TD   - 10 km  
Fibre couplée Fibre monomode 9/125 UM SMF

Caractéristiques optiques
Paramètre Symbole Min Type Max Unité REMARQUE
Transmetteur            
Attribution de longueur d'onde λ0 1294.53 1295.56 1296.59 nm  
λ1 1299.02 1300.05 1301.09 nm  
λ2 1303.54 1304.58 1305.63 nm  
λ3 1308.09 1309.14 1310.19 nm  
Sortie totale. Puissance POUT     10.5 DBm  
Puissance de lancement moyenne par voie   -4.3   4.5 DBm  
Largeur spectrale (-20 dB) σ     1 nm  
SMSR   30     DB  
Taux d'extinction optique ER 4     DB  
Puissance de lancement moyenne coupée par voie Poff     -30 DBm  
RIN RIN     -128 DB/Hz  
Définition du masque de sortie
{X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3}
{0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4}  
Récepteur            
Sensibilité Rx par voie RSENS     -10,6 DBm 1
LOS-Assert LOSD -30     DBm  
AFFIRMATION DE LOS LOSA     -12 DBm  
Puissance de saturation d'entrée (surcharge) PSAT     4.5 DBm  
Réflexion du récepteur FR     -26 DB  
Remarques :   
  1. Mesuré avec un modèle de test PRBS 231-1, à 25,78 Gbit/s, BER<10-12 .  
 
    1. Caractéristiques électriques
Paramètre Symbole Min Type Max Unité REMARQUE
Tension d'alimentation CC 3.13 3.3 3.47 V  
Courant d'alimentation ICC     1060 Ma  
Transmetteur            
Impédance différentielle d'entrée Rin   100   Ω 1
 Rotation d'entrée de données différentielles Niv, pp 180   1000 VM  
Tension de désactivation de transmission VD VCC-1.3   CC V  
Tension d'activation de transmission VEN VEE   VEE+ 0.8 V 2
Récepteur            
Rotation de sortie de données différentielles Sortie, pp 300   850 VM 3
DÉFAUT LOS Défaut VLOS VCC-1.3   VccHOST V 4
LOS Normal Norme VLOS VEE   VEE+0.8 V 4
Remarques :  
  1. Connecté directement aux broches d'entrée de données TX. CA couplé par la suite.   
  2. Ou circuit ouvert.   
  3. En terminaison différentielle de 100 ohms.   
  4. La perte de signal est LVTTL. La logique 0 indique un fonctionnement normal ; la logique 1 indique qu'aucun signal n'a été détecté.   
 
    1. Affectation des broches
Figure 1---broche hors du bloc de connecteurs sur la carte hôte
 
Broche Symbole Nom/Description REMARQUE
1 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
2 Tx2n Entrée de données inversée de l'émetteur  
3 Tx2p Sortie de données non inversée de l'émetteur  
4 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
5 Tx4n Entrée de données inversée de l'émetteur  
6 Tx4p Sortie de données non inversée de l'émetteur  
7 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
8 ModSelL Sélection de module  
9 Réarm Réinitialisation du module  
10 VccRx Récepteur d'alimentation 3,3 V. 2
11 SCL Horloge d'interface série à 2 fils  
12 SDA Données d'interface série à 2 fils  
13 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur)  
14 Rx3p Sortie de données non inversée du récepteur  
15 Rx3n Sortie de données inversée du récepteur  
16 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
17 Rx1p Sortie de données non inversée du récepteur  
18 Rx1n Sortie de données inversée du récepteur  
19 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
20 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
21 Rx2n Sortie de données inversée du récepteur  
22 Rx2p Sortie de données non inversée du récepteur  
23 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
24 Rx4n Sortie de données inversée du récepteur 1
25 Rx4p Sortie de données non inversée du récepteur  
26 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
27 ModPrsl Module présent  
28 International Interrompre  
29 VccTx Transmetteur d'alimentation 3,3 V. 2
30 Vc1 Alimentation 3,3 V. 2
31 Mode LPMode Mode faible consommation  
32 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
33 Tx3p Entrée de données non inversée du transmetteur  
34 Tx3n Sortie de données inversée de l'émetteur  
35 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
36 Tx1p Entrée de données non inversée du transmetteur  
37 Tx1n Sortie de données inversée de l'émetteur  
38 MASSE Masse du transmetteur (commune à la masse du récepteur) 1
Remarques :
1. GND est le symbole de signal et d'alimentation (alimentation) communs pour les modules QSFP28. Tous sont communs au module QSFP28 et toutes les tensions du module sont référencées à ce potentiel, sauf indication contraire. Connectez-les directement au plan de masse commun du signal de la carte hôte.
VccRx, Vcc1 et VccTx sont les fournisseurs de puissance de réception et de transmission et doivent être appliqués simultanément. Le filtrage recommandé de l'alimentation de la carte hôte est indiqué ci-dessous. Les fonctions VCC Rx, Vcc1 et Vcc Tx peuvent être connectées en interne dans le module émetteur-récepteur QSFP28, quelle que soit la combinaison. Les broches du connecteur sont chacune nominales pour un courant maximal de 500 mA.



 
    1. Fonctions de diagnostic numérique
      LAQ2-8429-LR prend en charge le protocole de communication série à 2 fils tel que défini dans le MSA QSFP28. Qui permet d'accéder en temps réel aux paramètres de fonctionnement suivants :  
  • Température de l'émetteur-récepteur  
  • Courant de polarisation laser  
  • Puissance optique transmise
  • Puissance optique reçue
  • Tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur  
      Il fournit également un système sophistiqué d'alarmes et d'avertissements, qui peut être utilisé pour alerter les utilisateurs finaux lorsque des paramètres de fonctionnement particuliers sont en dehors d'une plage normale définie en usine.  
      Les informations de fonctionnement et de diagnostic sont surveillées et signalées par un contrôleur de l'émetteur-récepteur de diagnostic numérique situé à l'intérieur de l'émetteur-récepteur, auquel on accède par l'interface série à 2 fils. Lorsque le protocole série est activé, le signal d'horloge série (broche SCL) est généré par l'hôte. Le front positif fait pointer les données dans l'émetteur-récepteur QSFP28 dans les segments de sa carte mémoire qui ne sont pas protégés en écriture. Les données d'horloges de périphérie négatives de l'émetteur-récepteur QSFP28. Le signal de données série (broche SDA) est bidirectionnel pour le transfert de données série. L'hôte utilise SDA en conjonction avec SCL pour marquer le début et la fin de l'activation du protocole série. Les mémoires sont organisées sous forme de série de mots de données 8 bits pouvant être adressés individuellement ou séquentiellement. L'interface série à 2 fils fournit un accès séquentiel ou aléatoire aux paramètres 8 bits, adressés de 00h à l'adresse maximale de la mémoire.
      Cette clause définit la carte mémoire de l'émetteur-récepteur QSFP28 utilisé pour l'ID série, la surveillance numérique et certaines fonctions de commande. L'interface est obligatoire pour tous les périphériques QSFP28. La carte mémoire a été modifiée pour accueillir 4 canaux optiques et limiter l'espace mémoire requis. La structure de la mémoire est illustrée à la figure 2 -carte mémoire QSFP28. L'espace mémoire est organisé en une page inférieure, un espace adresse de 128 octets et plusieurs pages d'espace adresse supérieures. Cette structure permet d'accéder rapidement aux adresses de la page inférieure, par exemple les indicateurs et moniteurs d'interruption. La fonction sélection de page permet de réduire les entrées critiques, par exemple les informations d'ID de série et les paramètres de seuil. La structure permet également d'étendre l'adresse en ajoutant des pages supérieures supplémentaires si nécessaire.  Par exemple, dans la figure 2, les pages 01 et 02 supérieures sont facultatives.  La page supérieure 01 permet la mise en œuvre de la table de sélection d'application, et la page supérieure 02 fournit un espace de lecture/écriture pour l'utilisateur.  La page inférieure et les pages 00 et 03 supérieures sont toujours mises en œuvre. L'adresse d'interface utilisée est A0xh et est principalement utilisée pour les données critiques comme la gestion des interruptions afin d'activer une « lecture unique » pour toutes les données liées à une situation d'interruption. Après qu'une interruption, INTL, a été déclenchée, l'hôte peut lire le champ de drapeau pour déterminer le canal concerné et le type de drapeau.
      Pour plus d'informations, y compris les définitions de cartes mémoire, reportez-vous à la spécification MSA QSFP28.
    1. Schéma fonctionnel de l'interface hôte - émetteur-récepteur
    1. Cotes de contour



Generic Compatible 100gbase-Lr4 Qsfp28 1310nm 10km Dom LC SMF Optical Transceiver Module for Data Center

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