เครื่องรับส่งสัญญาณแสง 200Gbps QSFP56-DD ER4 40 กม
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คุณสมบัติ
- QSFP-สอดคล้องกับ DD MSA
- การออกแบบ MUX/DEMUX 4 เลน LWDM
- การส่งข้อมูลสูงสุด 40 กม. บนไฟเบอร์โหมดเดี่ยว (SMF) พร้อม- PFEC ในตัว
- อุณหภูมิกรณีปฏิบัติการ: 0 ถึง 70 องศา
- การใช้พลังงานสูงสุด 12W
- ขั้วต่อ LC ดูเพล็กซ์
- เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การใช้งาน
- เครือข่าย 5G
- อีเธอร์เน็ต 200G
- เครือข่ายองค์กร
คำอธิบายทั่วไป
โมดูลออปติคัล QSFP56-DD 200Gb/s 40 กม. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโมดูลออปติคัล Quad Small Form Factor Pluggable- ความหนาแน่นสองเท่า (QSFP-DD) ขนาด 200Gb/s ที่ออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันการสื่อสารด้วยแสง โมดูลจะแปลงข้อมูลอินพุตไฟฟ้า 25Gb/s (NRZ) 8 ช่องสัญญาณเป็นสัญญาณออปติคัล LAN-WDM 4 ช่อง และมัลติเพล็กซ์ให้เป็นช่องสัญญาณเดียวสำหรับการส่งสัญญาณแบบออปติคอล 200Gb/s(PMA4) ในทางกลับกัน ที่ฝั่งตัวรับ โมดูลจะดีมัลติเพล็กซ์แบบออพติคัลอินพุตแบบออปติคอล 200Gb/s(PMA4) ลงในสัญญาณออปติคัล WDM 4 ช่องสัญญาณ และแปลงสัญญาณเหล่านี้เป็น 8 ช่องของข้อมูลเอาต์พุตทางไฟฟ้า 25Gb/s (NRZ)
ความยาวคลื่นส่วนกลางของช่องสัญญาณ LAN WDM ทั้ง 4 ช่องคือ 1295.56, 1300.05, 1304.58 และ 1309.14 นาโนเมตร ในฐานะสมาชิกของตารางความยาวคลื่น LAN WDM ที่กำหนดใน IEEE802.3ba ประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อ LC ดูเพล็กซ์สำหรับอินเทอร์เฟซแบบออปติคัลและตัวเชื่อมต่อ 76- พินสำหรับอินเทอร์เฟซทางไฟฟ้า เพื่อลดการกระจายตัวของแสงในระบบ-ระยะไกล ต้องใช้ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว (SMF) ในโมดูลนี้ สามารถรองรับระยะทางสูงสุด 30 กม. ด้วย 200G FEC และ 40 กม. ด้วย PFEC ในตัว
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบโดยมีฟอร์มแฟคเตอร์ การเชื่อมต่อแบบออปติคัล/ไฟฟ้า และอินเทอร์เฟซการวินิจฉัยแบบดิจิทัลตาม QSFP-DD Multi-Source Agreement (MSA) ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองสภาวะการทำงานภายนอกที่รุนแรงที่สุด รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น และการรบกวน EMI
คำอธิบายฟังก์ชั่น
ผลิตภัณฑ์นี้ โมดูลประกอบด้วย 4 ช่องสัญญาณอิสระบน LWDM4 1295.56, 1300.05, 1304.58 และ 1309.14nm ความยาวคลื่นศูนย์กลาง ทำงานที่ 50G ต่อช่องสัญญาณ เส้นทางเครื่องส่งสัญญาณประกอบด้วยไดรเวอร์ EML แบบสี่ช่องสัญญาณและเลเซอร์ EML พร้อมด้วยออปติคอลมัลติเพล็กเซอร์ บนเส้นทางของตัวรับสัญญาณ ออปติคัลเดอ-มัลติเพล็กเซอร์จะเชื่อมต่อกับอาร์เรย์ APD 4 แชนเนล กล่องเกียร์พื้นฐาน DSP ใช้เพื่อแปลงสัญญาณ NRZ 25Gb/s 8 ช่องสัญญาณเป็นสัญญาณ PAM4 ขนาด 25GBaud 4 ช่อง และตัวจับเวลา 8- ช่องสัญญาณและบล็อก FEC ก็รวมอยู่ใน DSP นี้ด้วย อินเทอร์เฟซทางไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.3bs และ QSFP-DD MSA ในทิศทางการส่งและรับ และอินเทอร์เฟซแบบออปติคัลเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.3bs พร้อมขั้วต่อ LC แบบดูเพล็กซ์
ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ +3.3V ตัวเดียวในการจ่ายไฟให้กับผลิตภัณฑ์นี้ พินแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดเชื่อมต่อภายในและควรใช้พร้อมกัน ตามข้อกำหนดของ MSA โมดูลมีพินควบคุมฮาร์ดแวร์ความเร็วต่ำเจ็ดพิน (รวมถึงอินเทอร์เฟซอนุกรมแบบ 2 สาย): ModSelL, SCL, SDA, ResetL, InitMode, ModPrsL และ IntL
Module Select (ModSelL) เป็นขาอินพุต เมื่อโฮสต์อยู่ในระดับต่ำ ผลิตภัณฑ์นี้ตอบสนองต่อคำสั่งการสื่อสารแบบอนุกรม 2 สาย ModSelL อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้บนบัสอินเทอร์เฟซ 2 สายเส้นเดียว โดยต้องใช้สาย ModSelL แต่ละเส้น
ต้องใช้นาฬิกาอนุกรม (SCL) และข้อมูลอนุกรม (SDA) สำหรับอินเทอร์เฟซการสื่อสารบัสอนุกรมแบบ 2 สาย และช่วยให้โฮสต์สามารถเข้าถึงแผนผังหน่วยความจำได้
พิน ResetL ช่วยให้สามารถรีเซ็ตได้อย่างสมบูรณ์ โดยคืนการตั้งค่ากลับเป็นสถานะเริ่มต้น เมื่อระดับต่ำบนพิน ResetL ค้างไว้นานกว่าความยาวพัลส์ขั้นต่ำ ในระหว่างการดำเนินการรีเซ็ต โฮสต์จะไม่สนใจบิตสถานะทั้งหมดจนกว่าจะบ่งชี้ว่าการขัดจังหวะการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ระบุสิ่งนี้โดยการโพสต์สัญญาณ IntL (Interrupt) โดยที่บิต Data_Not_Ready ถูกลบล้างในแผนผังหน่วยความจำ โปรดทราบว่าเมื่อเปิดเครื่อง (รวมถึงการแทรกแบบร้อน) โมดูลควรโพสต์การขัดจังหวะการรีเซ็ตโดยไม่จำเป็นต้องรีเซ็ต
โหมดเริ่มต้น (InitMode) เป็นสัญญาณอินพุต มันถูกดึงขึ้นไปที่ Vcc ในโมดูล QSFP-DD สัญญาณ InitMode ช่วยให้โฮสต์สามารถกำหนดได้ว่าโมดูล QSFP-DD จะเริ่มทำงานภายใต้การควบคุมซอฟต์แวร์โฮสต์ (InitMode asserted High) หรือการควบคุมฮาร์ดแวร์โมดูล (InitMode ยกเลิกประกาศ Low) ภายใต้การควบคุมซอฟต์แวร์โฮสต์ โมดูลจะยังคงอยู่ในโหมดพลังงานต่ำจนกว่าซอฟต์แวร์จะเปิดใช้งานการเปลี่ยนเป็นโหมดพลังงานสูง ตามที่กำหนดไว้ใน QSFP-DD Management Interface Specification ภายใต้การควบคุมด้วยฮาร์ดแวร์ (InitMode de- ยืนยันเป็นต่ำ) โมดูลอาจเปลี่ยนเป็นโหมดพลังงานสูงทันทีหลังจากเตรียมใช้งานอินเทอร์เฟซการจัดการแล้ว โฮสต์จะต้องไม่เปลี่ยนสถานะของสัญญาณนี้ในขณะที่มีโมดูลอยู่ ในแอปพลิเคชัน QSFP แบบเดิม สัญญาณนี้มีชื่อว่า LPMode ดู SFF-8679 สำหรับคำอธิบายสัญญาณ LPMode
Module Present (ModPrsL) เป็นสัญญาณภายในเครื่องไปยังบอร์ดโฮสต์ ซึ่งโดยปกติหากไม่มีผลิตภัณฑ์ จะถูกดึงไปยังโฮสต์ Vcc เมื่อเสียบผลิตภัณฑ์เข้ากับขั้วต่อ อุปกรณ์จะต่อเส้นทางลงกราวด์ผ่านตัวต้านทานบนบอร์ดโฮสต์และยืนยันสัญญาณ ModPrsL บ่งชี้ว่ามีอยู่โดยการตั้งค่า ModPrsL ให้เป็นสถานะ "ต่ำ"
อินเตอร์รัปต์ (IntL) เป็นพินเอาท์พุต "ต่ำ" บ่งชี้ถึงข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เป็นไปได้หรือสถานะที่วิกฤตต่อระบบโฮสต์ โฮสต์ระบุแหล่งที่มาของการขัดจังหวะโดยใช้อินเทอร์เฟซแบบอนุกรมแบบ 2 สาย พิน IntL เป็นเอาต์พุตแบบ Open Collector และต้องถูกดึงไปยังแรงดันไฟฟ้า Host Vcc บนบอร์ดโฮสต์
แผนภาพบล็อกตัวรับส่งสัญญาณ

รูปที่ 1 แผนภาพบล็อกตัวรับส่งสัญญาณ
อินเทอร์เฟซแบบออปติคัลและการกำหนดพิน
pinout ทางไฟฟ้าของโมดูล QSFP-DD แสดงในรูปที่ 2 ด้านล่าง

รูปที่ 2 ตัวเชื่อมต่อตามมาตรฐาน MSA
คำจำกัดความของพิน
|
เข็มหมุด # |
ตรรกะ |
เครื่องหมาย |
คำอธิบาย |
ลำดับปลั๊ก |
หมายเหตุ |
|
1 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
2 |
CML-I |
Tx2n |
อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
3B |
|
|
3 |
CML-I |
Tx2p |
เครื่องส่งสัญญาณไม่-ป้อนข้อมูลแบบกลับด้าน |
3B |
|
|
4 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
5 |
CML-I |
Tx4n |
อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
3B |
|
|
6 |
CML-I |
Tx4P |
เครื่องส่งที่ไม่ใช่-อินพุตข้อมูลแบบกลับด้าน |
3B |
|
|
7 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1 |
1 |
|
|
8 |
LVTTL-I |
ModSelL |
เลือกโมดูล |
3B |
|
|
9 |
LVTTL-I |
รีเซ็ตL |
รีเซ็ตโมดูล |
3B |
|
|
10 |
VccRx |
+3.3ตัวรับพาวเวอร์ซัพพลาย V |
2B |
2 |
|
|
11 |
LVCMOS-I/O |
เอสซีแอล |
นาฬิกาอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย |
3B |
|
|
12 |
LVCMOS-I/O |
สดีเอ |
ข้อมูลอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย |
3B |
|
|
13 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
14 |
CML-O |
Rx3p |
เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวรับ |
3B |
|
|
15 |
CML-O |
Rx3n |
ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
3B |
|
|
16 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
17 |
CML-O |
Rx1p |
เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวรับ |
3B |
|
|
18 |
CML-O |
Rx1n |
ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
3B |
|
|
19 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
20 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
21 |
CML-O |
Rx2n |
ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
3B |
|
|
22 |
CML-O |
Rx2p |
เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวรับ |
3B |
|
|
23 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
24 |
CML-O |
Rx4n |
ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
3B |
1 |
|
25 |
CML-O |
Rx4p |
เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวรับ |
3B |
|
|
26 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
27 |
LVTTL-O |
ModPrsL |
โมดูลปัจจุบัน |
3B |
|
|
28 |
LVTTL-O |
นานาชาติ |
ขัดจังหวะ |
3B |
|
|
29 |
VccTx |
+3.3เครื่องส่งพาวเวอร์ซัพพลาย V |
2B |
2 |
|
|
30 |
Vcc1 |
+3.3แหล่งจ่ายไฟแบบวี |
2B |
2 |
|
|
31 |
LVTTL-I |
โหมดเริ่มต้น |
โหมดการเริ่มต้น; ในแอปพลิเคชัน QSFP ดั้งเดิม แพด InitMode เรียกว่า LPMODE |
3B |
|
|
32 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
33 |
CML-I |
Tx3p |
เครื่องส่งสัญญาณไม่-ป้อนข้อมูลแบบกลับด้าน |
3B |
|
|
34 |
CML-I |
Tx3n |
อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
3B |
|
|
35 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
36 |
CML-I |
Tx1p |
เครื่องส่งสัญญาณไม่-ป้อนข้อมูลแบบกลับด้าน |
3B |
|
|
37 |
CML-I |
Tx1n |
อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
3B |
|
|
38 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1B |
1 |
|
|
39 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
40 |
CML-I |
Tx6n |
อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
3A |
|
|
41 |
CML-I |
Tx6p |
เครื่องส่งสัญญาณไม่-ป้อนข้อมูลแบบกลับด้าน |
3A |
|
|
42 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
43 |
CML-I |
Tx8n |
อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
3A |
|
|
44 |
CML-I |
Tx8P |
เครื่องส่งสัญญาณไม่-ป้อนข้อมูลแบบกลับด้าน |
3A |
|
|
45 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
46 |
ที่สงวนไว้ |
เพื่อใช้ในอนาคต |
3A |
3 |
|
|
47 |
VS1 |
เฉพาะผู้จำหน่ายโมดูล 1 |
3A |
3 |
|
|
48 |
VccRx1 |
+3.3วีพาวเวอร์ซัพพลาย |
2A |
2 |
|
|
49 |
VS2 |
เฉพาะผู้ขายโมดูล 2 |
3A |
3 |
|
|
50 |
VS3 |
เฉพาะผู้ขายโมดูล 3 |
3A |
3 |
|
|
51 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
52 |
CML-O |
Rx7p |
เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวรับ |
3A |
|
|
53 |
CML-O |
Rx7n |
ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
3A |
|
|
54 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
55 |
CML-O |
Rx5p |
เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวรับ |
3A |
|
|
56 |
CML-O |
Rx5n |
ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
3A |
|
|
57 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
58 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
59 |
CML-O |
Rx6n |
ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
3A |
|
|
60 |
CML-O |
Rx6p |
เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวรับ |
3A |
|
|
61 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
62 |
CML-O |
Rx8n |
ตัวรับสัญญาณข้อมูลกลับด้าน |
3A |
|
|
63 |
CML-O |
Rx8p |
เอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้านของตัวรับ |
3A |
|
|
64 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
65 |
เอ็นซี |
ไม่มีการเชื่อมต่อ |
3A |
3 |
|
|
66 |
ที่สงวนไว้ |
เพื่อใช้ในอนาคต |
3A |
3 |
|
|
67 |
VccTx1 |
แหล่งจ่ายไฟ 3.3V |
2A |
2 |
|
|
68 |
Vcc2 |
แหล่งจ่ายไฟ 3.3V |
2A |
2 |
|
|
69 |
ที่สงวนไว้ |
เพื่อใช้ในอนาคต |
3A |
3 |
|
|
70 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
71 |
CML-I |
Tx7p |
เครื่องส่งสัญญาณไม่-ป้อนข้อมูลแบบกลับด้าน |
3A |
|
|
72 |
CML-I |
Tx7n |
อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
3A |
|
|
73 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
74 |
CML-I |
Tx5p |
เครื่องส่งสัญญาณไม่-ป้อนข้อมูลแบบกลับด้าน |
3A |
|
|
75 |
CML-I |
Tx5n |
อินพุตข้อมูลกลับด้านของเครื่องส่งสัญญาณ |
3A |
|
|
76 |
จีเอ็นดี |
พื้น |
1A |
1 |
|
|
หมายเหตุ: |
|
||||
|
1. GND เป็นสัญลักษณ์สำหรับสัญญาณและแหล่งจ่าย (กำลัง) ทั่วไปสำหรับโมดูล QSFP-DD ทั้งหมดเป็นเรื่องปกติภายในโมดูล QSFP-DD และแรงดันไฟฟ้าของโมดูลทั้งหมดอ้างอิงถึงศักยภาพนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้โดยตรงกับระนาบกราวด์ทั่วไปของสัญญาณบอร์ดโฮสต์ 2. VccRx, Vcc1 และ VccTx เป็นผู้จัดหากำลังรับและส่งและจะต้องใช้พร้อมกัน การกรองแหล่งจ่ายไฟของบอร์ดโฮสต์ที่แนะนำแสดงในรูปที่ 3 ด้านล่าง Vcc Rx, Vcc1 และ Vcc Tx อาจเชื่อมต่อภายในภายในโมดูลตัวรับส่งสัญญาณ QSFP-DD ในรูปแบบผสมกัน หมุดขั้วต่อแต่ละตัวได้รับพิกัดกระแสสูงสุด 1000mA |
|||||
ตัวกรองพาวเวอร์ซัพพลายที่แนะนำ

รูป3. ตัวกรองพาวเวอร์ซัพพลายที่แนะนำ
คะแนนสูงสุดที่แน่นอน
จะต้องสังเกตว่าการดำเนินการที่เกินกว่าพิกัดสูงสุดที่แน่นอนแต่ละรายการอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรต่อโมดูลนี้
|
พารามิเตอร์ |
เครื่องหมาย |
นาที |
ประเภท |
สูงสุด |
หน่วย |
หมายเหตุ |
|
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ |
ทศ |
-40 |
|
85 |
ระดับ |
|
|
อุณหภูมิกรณีปฏิบัติการ |
สูงสุด |
0 |
|
70 |
ระดับ |
|
|
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่-ควบแน่น) |
RH |
0 |
|
85 |
% |
|
|
เกณฑ์ความเสียหายแต่ละเลน |
ไทยd |
-5.0 |
เดซิเบลเมตร |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ |
วีซีซี |
-0.5 |
|
3.6 |
V |
สภาพการทำงานที่แนะนำและข้อกำหนดด้านพาวเวอร์ซัพพลาย
|
พารามิเตอร์ |
เครื่องหมาย |
นาที |
ทั่วไป |
สูงสุด |
หน่วย |
หมายเหตุ |
|
อุณหภูมิกรณีปฏิบัติการ |
สูงสุด |
0 |
70 |
องศาเซลเซียส |
||
|
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ |
วีซีซี |
3.135 |
3.3 |
3.465 |
V |
|
|
อัตราข้อมูลแต่ละเลน |
26.5625 |
GBd |
แพม4 |
|||
|
ความแม่นยำของอัตราข้อมูล |
-100 |
100 |
ppm |
|||
|
อัตราข้อผิดพลาดบิตก่อน-FEC |
2.4x10-4 |
|||||
|
โพสต์-อัตราส่วนข้อผิดพลาดบิต FEC |
1x10-12 |
1 |
||||
|
ระยะทางลิงค์ |
D |
0.002 |
30 |
กม |
2 |
|
|
ระยะทางลิงค์ |
D |
0.002 |
40 |
กม |
3 |
|
|
หมายเหตุ |
||||||
|
1. FEC จัดทำโดยระบบโฮสต์ 2. ต้องใช้ FEC บนระบบโฮสต์เพื่อรองรับระยะทางสูงสุด 3. ต้องใช้ PFEC{1}} ในตัวเพื่อรองรับระยะทางสูงสุด 40 กม. |
||||||
ลักษณะทางไฟฟ้า
คุณลักษณะทางไฟฟ้าต่อไปนี้ถูกกำหนดไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
|
พารามิเตอร์ |
จุดทดสอบ |
นาที |
ทั่วไป |
สูงสุด |
หน่วย |
หมายเหตุ |
|
การใช้พลังงาน |
12 |
W |
||||
|
อุปทานปัจจุบัน |
ไอซีซี |
3.64 |
มิลลิแอมป์ |
|||
|
เครื่องส่ง (แต่ละเลน) |
||||||
|
อัตราการส่งสัญญาณแต่ละเลน |
ทีพี1 |
26.5625 ± 100 ppm |
GBd |
|||
|
ค่าความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า pk{0}}pk |
ทีพี1เอ |
900 |
mVpp |
1 |
||
|
การสิ้นสุดส่วนต่างไม่ตรงกัน |
ทีพี1 |
10 |
% |
|||
|
การสูญเสียผลตอบแทนอินพุตส่วนต่าง |
ทีพี1 |
IEEE 802.3- 2015 สมการ (83E-5) |
เดซิเบล |
|||
|
การสูญเสียผลตอบแทนอินพุตโหมดดิฟเฟอเรนเชียลทั่วไป |
ทีพี1 |
IEEE 802.3- 2015 สมการ (83E-6) |
เดซิเบล |
|||
|
การทดสอบอินพุตเน้นโมดูล |
ทีพี1เอ |
ดู IEEE 802.3bs 120E.3.4.1 |
2 |
|||
|
ช่วงพิกัดความเผื่อแรงดันไฟฟ้าปลายเดี่ยว- (ต่ำสุด) |
ทีพี1เอ |
-0.4 ถึง 3.3 |
V |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าโหมด DC ทั่วไป |
ทีพี1 |
-350 |
2850 |
เอ็มวี |
3 |
|
|
ผู้รับ (แต่ละเลน) |
||||||
|
อัตราการส่งสัญญาณแต่ละเลน |
ทีพี4 |
26.5625 ± 100 ppm |
GBd |
|||
|
ค่าพีคดิฟเฟอเรนเชียล-ถึง-ค่าแรงดันเอาท์พุตสูงสุด |
ทีพี4 |
900 |
mVpp |
|||
|
แรงดันเอาต์พุตโหมดทั่วไป AC, RMS |
ทีพี4 |
17.5 |
เอ็มวี |
|||
|
การสูญเสียผลตอบแทนเอาต์พุตส่วนต่าง |
ทีพี4 |
10 |
% |
|||
|
การสูญเสียผลตอบแทนอินพุตส่วนต่าง |
ทีพี4 |
IEEE 802.3- 2015 สมการ (83E-2) |
เดซิเบล |
|||
|
การสูญเสียผลตอบแทนการแปลงโหมดทั่วไปถึงโหมดดิฟเฟอเรนเชียล |
ทีพี4 |
IEEE 802.3- 2015 สมการ (83E-3) |
เดซิเบล |
|||
|
เวลาการเปลี่ยนผ่าน 20% ถึง 80% |
ทีพี4 |
9.5 |
ปล |
|||
|
ความกว้างของหน้ากากสมมาตรตาใกล้สุด (ESMW) |
ทีพี4 |
0.265 |
UI |
|||
|
ใกล้-ความสูงของตาส่วนต่าง |
ทีพี4 |
70 |
เอ็มวี |
|||
|
ความกว้างของหน้ากากสมมาตรตาสุด- (ESMW) |
ทีพี4 |
0.2 |
UI |
|||
|
ความสูงของดวงตาไกล- ส่วนต่าง |
ทีพี4 |
30 |
เอ็มวี |
|||
|
อัตราส่วน ISI เคอร์เซอร์ก่อน-ปลายไกล |
ทีพี4 |
-4.5 |
2.5 |
% |
||
|
แรงดันเอาต์พุตโหมดร่วม (Vcm) |
ทีพี4 |
-350 |
2850 |
เอ็มวี |
3 |
|
|
หมายเหตุ |
||||||
|
1. ยกเว้น IEEE 802.3bs 120E.3.1.2 ว่ารูปแบบเป็น PRBS31Q หรือไม่ได้ใช้งานแบบมีสัญญาณรบกวน 2. ตรงตาม BER ที่ระบุใน IEEE 802.3bs 120E.1.1 3. แรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป DC ที่สร้างโดยโฮสต์ ข้อมูลจำเพาะรวมถึงผลกระทบของแรงดันออฟเซ็ตกราวด์ |
||||||
ลักษณะทางแสง
|
พารามิเตอร์ |
เครื่องหมาย |
นาที |
ทั่วไป |
สูงสุด |
หน่วย |
หมายเหตุ |
|
เครื่องส่ง |
||||||
|
การกำหนดความยาวคลื่น |
L0 |
1294.53 |
1295.56 |
1296.59 |
นาโนเมตร |
|
|
L1 |
1299.02 |
1300.05 |
1301.09 |
นาโนเมตร |
||
|
L2 |
1303.54 |
1304.58 |
1305.63 |
นาโนเมตร |
||
|
L3 |
1308.09 |
1309.14 |
1310.19 |
นาโนเมตร |
||
|
อัตราข้อมูลแต่ละเลน |
53.125 ± 100 ppm |
GBd |
||||
|
รูปแบบการมอดูเลต |
แพม4 |
|||||
|
อัตราส่วนการปราบปรามโหมดด้านข้าง |
สสส |
30 |
นาโนเมตร |
|||
|
กำลังเปิดตัวเฉลี่ยทั้งหมด |
PT |
14.7 |
เดซิเบลเมตร |
|||
|
พลังการเปิดตัวเฉลี่ยแต่ละเลน |
Pเฉลี่ย |
-0.1 |
5.6 |
เดซิเบลเมตร |
||
|
Outer Optical Modulation Amplitude (OMAouter) แต่ละเลน |
Pโอมา |
3.4 |
6.4 |
เดซิเบลเมตร |
||
|
เปิดตัว Power ใน OMAouter ลบ TDECQ ในแต่ละเลน |
3 |
เดซิเบล |
||||
|
เครื่องส่งและ Dispersion Eye Clouser สำหรับ PAM4 แต่ละเลน |
ทีดีซีคิว |
3.2 |
เดซิเบล |
|||
|
อัตราส่วนการสูญพันธุ์ |
เอ่อ |
6 |
เดซิเบล |
|||
|
ความแตกต่างในพลังการยิงระหว่างสองเลน (OMAouter) |
4 |
เดซิเบล |
||||
|
ริน16.5โอมา |
-132 |
เดซิเบล/เฮิร์ตซ์ |
||||
|
ความทนทานต่อการสูญเสียผลตอบแทนทางแสง |
โทร |
15.1 |
เดซิเบล |
|||
|
การสะท้อนของเครื่องส่งสัญญาณ |
TR |
-26 |
เดซิเบล |
|||
|
กำลังส่งเฉลี่ยของการปิดเครื่องส่ง แต่ละเลน |
Pปิด |
-30 |
เดซิเบลเมตร |
|||
|
ผู้รับ |
||||||
|
อัตราข้อมูลแต่ละเลน |
53.125 ± 100 ppm |
GBd |
||||
|
รูปแบบการมอดูเลต |
แพม4 |
|||||
|
ความไวในแต่ละเลน |
เซน 1 |
สูงสุด (-11.1 ,SECQ-12.5) |
เดซิเบลเมตร |
เป็นระยะทาง 30 กม |
||
|
ความไวในแต่ละเลน |
เซน 2 |
สูงสุด (-14.1 ,SECQ-15.5) |
เดซิเบลเมตร |
เป็นระยะทาง 40 กม |
||
|
สภาวะเครียดสำหรับความไวต่อตัวรับความเครียด (หมายเหตุ6) |
||||||
|
การปิดตาแบบเครียดสำหรับ PAM4 (SECQ), เลนภายใต้การทดสอบ |
3.4 |
เดซิเบล |
||||
|
SECQ – 10*log10(Ceq), เลนทดสอบ |
||||||
|
OMAด้านนอกของแต่ละเลน Aggressor |
-8 |
เดซิเบลเมตร |
||||
ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยแบบดิจิตอล
คุณลักษณะการวินิจฉัยแบบดิจิทัลต่อไปนี้ถูกกำหนดไว้เหนือสภาวะการทำงานปกติ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
|
พารามิเตอร์ |
เครื่องหมาย |
นาที |
สูงสุด |
หน่วย |
หมายเหตุ |
|
ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์ของการตรวจสอบอุณหภูมิ |
DMI_อุณหภูมิ |
-3 |
3 |
องศาเซลเซียส |
เกินช่วงอุณหภูมิในการทำงาน |
|
การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายมีข้อผิดพลาดสัมบูรณ์ |
DMI _VCC |
-0.1 |
0.1 |
V |
เกินขอบเขตการทำงานเต็มรูปแบบ |
|
Channel RX Oower Monitor เกิดข้อผิดพลาดแน่นอน |
DMI_RX_Ch |
-2 |
2 |
เดซิเบล |
1 |
|
ช่องอคติการตรวจสอบปัจจุบัน |
DMI_Ibias_Ch |
-10% |
10% |
มิลลิแอมป์ |
|
|
ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์ของ Channel TX Power Monitor |
DMI_TX_ช |
-2 |
2 |
เดซิเบล |
1 |
|
หมายเหตุ |
|||||
|
1. เนื่องจากความแม่นยำในการวัดของเส้นใยที่แตกต่างกัน อาจมีความผันผวน +/-1 dB เพิ่มเติม หรือความแม่นยำรวม +/- 3 dB |
|||||
ขนาดเครื่องกล

รูป4. โครงร่างเครื่องกล
ไฟฟ้าสถิตย์
ตัวรับส่งสัญญาณนี้ระบุเป็นเกณฑ์ ESD 1kV สำหรับพินข้อมูลความเร็วสูง และ 2kV สำหรับพินอินพุตไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งหมด ทดสอบตาม MIL-STD-883, Method 3015.4 /JESD22-A114-A (HBM) อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีข้อควรระวัง ESD ตามปกติในระหว่างการจัดการโมดูลนี้ ตัวรับส่งสัญญาณนี้จัดส่งในบรรจุภัณฑ์ป้องกัน ESD ควรนำออกจากบรรจุภัณฑ์และจัดการเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกัน ESD เท่านั้น
ความปลอดภัยของเลเซอร์
นี่คือผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 ตามมาตรฐาน EN 60825-1:2014 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเว้นการเบี่ยงเบนตาม Laser Notice No. 50 ลงวันที่ (24 มิถุนายน 2550)
ข้อควรระวัง: การใช้การควบคุมหรือการปรับเปลี่ยนหรือการปฏิบัติงานของขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจส่งผลให้เกิดการสัมผัสรังสีที่เป็นอันตราย
ข้อมูลการสั่งซื้อ
|
หมายเลขชิ้นส่วน |
รายละเอียดสินค้า |
|
S-Q62AL4L40-CD-4 |
QSFP56,200Gb/s,LWDM4nm,ER4,40km,SM,LC,0°C~+70°C พร้อม DDM |
ป้ายกำกับยอดนิยม: 200gbps qsfp56-dd er4 40km ตัวรับส่งสัญญาณแสง จีน 200gbps qsfp56-dd er4 40km ผู้ผลิตตัวรับส่งสัญญาณแสง ซัพพลายเออร์ โรงงาน, QSFP28 100Gbps, SFP 10Gbps, 155Mbps, 400G OSFP112 และ QSFP DD, SFP 622Mbps, ตัวรับส่งสัญญาณแสง
ส่งคำถาม









