OPT-ETRx-4

Émetteur-récepteur SFP cuivre 10/100/1000 BASE-T

OPT-ETRx-4

L'ER4 est un module émetteur-récepteur conçu pour les applications de communication optique à 40 km. Sa conception est conforme à la norme 40GBASE-ER4 de la norme IEEE P802.3ba. Le module convertit quatre canaux d'entrée (ch) de données électriques à 10 Gbit/s en quatre signaux optiques CWDM et les multiplexe en un seul canal pour une transmission optique à 40 Gbit/s. Côté récepteur, le module démultiplexe optiquement une entrée à 40 Gbit/s en quatre signaux CWDM et les convertit en quatre canaux de données électriques de sortie.


Détail du produit

FAQ

Mots clés du produit

Description du produit

L'ER4 est un module émetteur-récepteur conçu pour les applications de communication optique à 40 km. Sa conception est conforme à la norme 40GBASE-ER4 de la norme IEEE P802.3ba. Le module convertit quatre canaux d'entrée (ch) de données électriques à 10 Gbit/s en quatre signaux optiques CWDM et les multiplexe en un seul canal pour une transmission optique à 40 Gbit/s. Côté récepteur, le module démultiplexe optiquement une entrée à 40 Gbit/s en quatre signaux CWDM et les convertit en quatre canaux de données électriques de sortie.
Les longueurs d'onde centrales des 4 canaux CWDM sont 1271, 1291, 1311 et 1331 nm, conformément à la grille de longueurs d'onde CWDM définie dans la norme UIT-T G694.2. Elle contient unAdaptateur LC duplexpour l'interface optique et un connecteur 38 brochesadaptateurPour l'interface électrique. Afin de minimiser la dispersion optique dans le système longue distance, une fibre monomode (SMF) doit être utilisée dans ce module.
Le produit est conçu avec un format, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformes à l'accord multisource QSFP (MSA). Il a été conçu pour résister aux conditions d'utilisation externes les plus difficiles, notamment en termes de température, d'humidité et d'interférences électromagnétiques.
Le module fonctionne sur une seule alimentation +3,3 V et dispose de signaux de contrôle globaux LVCMOS/LVTTL tels que la présence de module, la réinitialisation, l'interruption et le mode basse consommation. Une interface série à 2 fils permet d'envoyer et de recevoir des signaux de contrôle plus complexes et d'obtenir des informations de diagnostic numérique. Les canaux individuels peuvent être adressés et les canaux inutilisés peuvent être désactivés pour une flexibilité de conception maximale.
Le TQP10 est conçu avec un format, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformes à l'accord multisource QSFP (MSA). Il a été conçu pour résister aux conditions d'utilisation les plus difficiles, notamment en termes de température, d'humidité et d'interférences électromagnétiques. Ce module offre un haut niveau de fonctionnalités et d'intégration, accessible via une interface série à deux fils.

caractéristiques du produit

1. Conception MUX/DEMUX à 4 voies CWDM.
2. Jusqu'à 11,2 Gbit/s de bande passante par canal.
3. Bande passante globale > 40 Gbit/s.
4. Connecteur LC duplex.
5. Conforme aux normes Ethernet 40G IEEE802.3ba et 40GBASE-ER4.
6. Conforme QSFP MSA.
7. Photodétecteur APD.
8. Transmission jusqu'à 40 km.
9. Conforme aux débits de données de la bande QDR/DDR Infini.
10. Alimentation simple +3,3 V en fonctionnement.
11. Fonctions de diagnostic numérique intégrées.
12. Plage de température de 0°C à 70°C.
13. Pièce conforme RoHS.

Applications

1. De rack à rack.
2. Centres de donnéesCommutateurs et routeurs.
3. Métroréseaux.
4. Commutateurs et routeurs.
5. Liaisons Ethernet 40G BASE-ER4.

 

Émetteur

 

 

 

 

 

Tolérance de tension de sortie asymétrique

 

0,3

 

4

V

1

 

Tolérance de tension en mode commun

 

15

 

 

mV

 

 

Tension différentielle d'entrée de transmission

VI

150

 

1200

mV

 

 

Impédance différentielle d'entrée de transmission

ZIN

85

100

115

 

 

 

Gigue d'entrée dépendante des données

DDJ

 

0,3

 

UI

 

 

 

Récepteur

 

 

 

 

 

Tolérance de tension de sortie asymétrique

 

0,3

 

4

V

 

 

Tension différentielle de sortie Rx

Vo

370

600

950

mV

 

 

Tension de montée et de descente de sortie Rx

Tr/Tf

 

 

35

ps

1

 

Gigue totale

TJ

 

0,3

 

UI

 

 

Note:
1,20 à 80 %

Paramètres optiques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,0 à 3,6 volts)

Paramètre

Symbole

Min.

Type

Max.

Unité

Réf.

 

Émetteur

 

 

Affectation de longueur d'onde

L0

1264,5

1271

1277,5

nm

 

L1

1284,5

1291

1297,5

nm

 

L2

1304,5

1311

1317,5

nm

 

L3

1324,5

1331

1337,5

nm

 

Taux de suppression du mode latéral

SMSR

30

-

-

dB

 

Puissance de lancement moyenne totale

PT

-

-

10.5

dBm

 

Transmettre l'OMA par voie

TxOMA

0

 

5.0

dBm

 

Puissance de lancement moyenne, chaque voie

TXPx

0

 

5.0

dBm

 

Différence de puissance de lancement entre deux voies (OMA)

 

-

-

4.7

dB

 

TDP, chacunLane

TDP

 

 

2.6

dB

 

Taux d'extinction

ER

5.5

6.5

 

dB

 

Définition du masque oculaire émetteur {X1, X2, X3,

Y1, Y2, Y3}

 

{0,25,0,4,0,45,0,25,0,28,0,4}

 

 

Tolérance de perte de retour optique

 

-

-

20

dB

 

Puissance de lancement moyenne de l'émetteur OFF, chacun

voie

Poff

 

 

-30

dBm

 

Bruit d'intensité relative

Rin

 

 

-128

dB/HZ

1

Tolérance de perte de retour optique

 

-

-

12

dB

 

 

Récepteur

 

 

Seuil de dommage

THd

0

 

 

dBm

1

Sensibilité du récepteur (OMA) par voie

Rxsens

-21

 

-6

dBm

 

Puissance du récepteur (OMA), chaque voie

RxOMA

-

-

-4

dBm

 

Sensibilité du récepteur sous contrainte (OMA) par voie

SRS

 

 

-16,8

dBm

 

Précision du RSSI

 

-2

 

2

dB

 

Réflectance du récepteur

Rrx

 

 

-26

dB

 

Recevez une fréquence de coupure électrique supérieure de 3 dB, chaque voie

 

 

 

12.3

GHz

 

Désaffirmation de la LOS

LOSD

 

 

-23

dBm

 

LOS Assert

LOSA

-33

 

 

dBm

 

Hystérésis LOS

LOSH

0,5

 

 

dB

 

Note
1. Réflexion de 12 dB

Interface de surveillance diagnostique
La fonction de surveillance des diagnostics numériques est disponible sur tous les QSFP+ ER4. Une interface série à deux fils permet à l'utilisateur de contacter le module. La structure de la mémoire est illustrée en flux. L'espace mémoire est organisé en une page inférieure, d'une seule taille, d'un espace d'adressage de 128 octets, et plusieurs pages supérieures. Cette structure permet un accès rapide aux adresses de la page inférieure, comme les interruptions.

Drapeaux et moniteurs. Les entrées temporelles moins critiques, telles que les informations d'identification série et les paramètres de seuil, sont accessibles via la fonction Sélection de page. L'adresse d'interface utilisée est A0xh et est principalement utilisée pour les données critiques, comme la gestion des interruptions, afin de permettre une lecture unique de toutes les données liées à une situation d'interruption. Après l'activation d'une interruption (Intl), l'hôte peut lire le champ d'indicateur pour déterminer le canal affecté et le type d'indicateur.

Contenu de la mémoire d'identification série EEPROM (A0h)

Adresse des données

Longueur

(Octet)

Nom de

Longueur

Description et contenu

Champs d'ID de base

128

1

Identifiant

Type d'identifiant du module série (D=QSFP+)

129

1

Identifiant ext.

Identifiant étendu du module série (90 = 2,5 W)

130

1

Connecteur

Code du type de connecteur (7=LC)

131-138

8

Conformité aux spécifications

Code de compatibilité électronique ou de compatibilité optique (40GBASE-LR4)

139

1

Codage

Code pour l'algorithme de codage série (5=64B66B)

140

1

BR, Nominal

Débit binaire nominal, unités de 100 Mos/s(6C=108)

141

1

Les tarifs prolongés élisent la conformité

Balises pour la conformité à la sélection de taux étendu

142

1

Longueur (SMF)

Longueur de liaison prise en charge pour la fibre SMF en km (28 = 40 km)

143

1

Longueur (OM3

50 µm)

Longueur de liaison prise en charge pour la fibre EBW 50/125 um (OM3), unités de 2 m

144

1

Longueur (OM2

50 µm)

Longueur de liaison prise en charge pour la fibre 50/125 um (OM2), unités de 1 m

145

1

Longueur (OM1

62,5 µm)

Longueur de liaison prise en charge pour la fibre 62,5/125 um (OM1), unités de 1 m

146

1

Longueur (cuivre)

Longueur de liaison du câble en cuivre ou actif, unités de 1 m Longueur de liaison prise en charge pour la fibre 50/125 µm (OM4), unités de 2 m lorsque l'octet 147 déclare 850 nm VCSEL comme défini dans le tableau 37

147

1

Technologie de l'appareil

Technologie des appareils

148-163

16

Nom du fournisseur

Nom du fournisseur QSFP+ : TIBTRONIX (ASCII)

164

1

Module étendu

Codes de module étendu pour InfiniBand

165-167

3

Fournisseur OUI

ID de l'entreprise IEEE du fournisseur QSFP+ (000840)

168-183

16

Fournisseur PN

Numéro de pièce : TQPLFG40D (ASCII)

184-185

2

Rev du vendeur

Niveau de révision du numéro de pièce fourni par le fournisseur (ASCII) (X1)

186-187

2

Longueur d'onde ou

Câble en cuivre

Atténuation

Longueur d'onde nominale du laser (longueur d'onde = valeur/20 en nm) ou atténuation du câble en cuivre en dB à 2,5 GHz (Adrs 186) et 5,0 GHz (Adrs 187) (65A4 = 1301)

188-189

2

Tolérance de longueur d'onde

Plage garantie de longueur d'onde laser (+/- valeur) à partir de la longueur d'onde nominale. (longueur d'onde Tol=valeur/200 en nm) (1C84=36,5)

190

1

Température maximale du boîtier

Maximtempérature du boîtier en degrés C (70)

191

1

CC_BASE

Vérifiez le code des champs d'ID de base (adresses 128-190)

Schéma fonctionnel de l'émetteur-récepteur

2

Dimensions mécaniques

1

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    La sortie optique peut être désactivée par une entrée logique TTL de haut niveau pour la désactivation de l'émission. Le système peut également désactiver le module via I2C. Une erreur d'émission est fournie pour signaler une dégradation du laser. Une sortie de perte de signal (LOS) indique la perte d'un signal optique d'entrée du récepteur ou l'état de la liaison avec le partenaire. Le système peut également obtenir les informations LOS (ou liaison)/désactivation/défaut via l'accès au registre I2C.

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