40G/100Gb/s 100m QSFP plus, Bi-Di, Duplex LC Hot Plugable, 850/900nm, VCSEL,PAM4 2x50G Multimode

40G/100Gb/s 100m QSFP plus, Bi-Di, Duplex LC Hot Plugable, 850/900nm, VCSEL,PAM4 2x50G Multimode
Részletek:
40G/100Gb/s 100m QSFP plus, Bi-Di, Duplex LC Hot Plugable, 850/900nm, VCSEL,PAM4 2x50G Multimode
A szálláslekérdezés elküldése
Leírás
A szálláslekérdezés elküldése

QSFP-100G-SR-BD

40G/100Gb/s 100m QSFP plus, Bi-Di, Duplex LC

Üzem közben csatlakoztatható, 850/900 nm, VCSEL, PAM4 2x50G multimód

 

 

Jellemzők:

Megfelel az IEEE 802.3bm 100GbE XLPPI elektromos specifikációnak

Megfelel a QSFP28 SFF-8636 specifikációnak

Összesített sávszélesség > 100 Gbps

Kettős hullámhosszú VCSEL kétirányú optikai interfész, PAM4 2 × 50-Gb/s 850 nm/900 nm

QSFP28 MSA-kompatibilis

Több mint 70 méteres átvitelre képes OM3 Multimode Fiber (MMF) és 100 méternél OM4 MMF esetén

Egyetlen plusz 3,3 V tápegység működik

Digitális diagnosztikai funkciók nélkül

Hőmérséklet-tartomány 0 foktól 70 fokig

RoHS-kompatibilis alkatrész

Szabványos LC duplex szálas kábelt használ, amely lehetővé teszi a meglévő kábelinfrastruktúra újrafelhasználását

40G/100Gbps támogatás

Alkalmazások:

100 Gigabit Ethernet összeköttetések

Datacom/Telecom switch és router csatlakozások

Adatgyűjtő és háttéralkalmazások

Saját protokoll és sűrűség-alkalmazások

Leírás:

Ez egy négycsatornás, csatlakoztatható, LC Duplex, száloptikai QSFP plusz adó-vevő 100 Gigabites Ethernet alkalmazásokhoz. Ez az adó-vevő egy nagy teljesítményű modul kis hatótávolságú duplex adatkommunikációhoz és összekapcsolási alkalmazásokhoz. Mindegyik irányban négy elektromos adatsávot integrál egyetlen LC duplex optikai kábelen keresztüli átvitelbe. Mindegyik elektromos sáv 25,78125 Gbps sebességgel működik, és megfelel a 100GE XLPPI interfésznek.

Az adó-vevő belsőleg multiplexel egy XLPPI 4x25G interfészt két 50 Gb/s-os elektromos csatornára, amelyek mindegyikét optikailag egy szimplex LC szálon keresztül, kétirányú optikával továbbítja és fogadja. Ez 100 Gbps összesített sávszélességet eredményez egy duplex LC-kábelben. Ez lehetővé teszi a telepített LC duplex kábelezési infrastruktúra újrafelhasználását 100 GbE alkalmazásokhoz. Maximum 70 méteres kapcsolati távolságok OM3 és 100 méter OM4 optikai szál esetén támogatottak. Ezeket a modulokat úgy tervezték, hogy többmódusú szálas rendszereken működjenek, az egyik végén 850 nm, a másik végén 900 nm névleges hullámhosszon. Az elektromos interfész 38 érintkezős QSFP28 típusú élcsatlakozót használ. Az optikai interfész hagyományos LC duplex csatlakozót használ.

 

Adó-vevő blokkdiagramja

Maximális abszolút értéke

AjánlottMűködési környezet:

elektromos jellemzők(TOP = 0 70 fokig , VCC= 3,13–3,47 Volt

Paraméter

Szimbólum

Min.

Tipikus

Max.

Mértékegység

Tárolási hőmérséklet

TS

-40

 

plusz 85

fokozat

Tápfeszültség

VCCT, R

-0.5

 

4

V

Relatív páratartalom

RH

0

 

85

százalék

Paraméter

Szimbólum

Min.

Tipikus

Max.

Mértékegység

A ház működési hőmérséklete

TC

0

 

plusz 70

fokozat

Tápfeszültség

VCCT, R

plusz 3,13

3.3

plusz 3,47

V

Ellátó áram

ICC

 

 

1000

mA

Teljesítménydisszipáció

PD

 

 

3.5

W

Paraméter

Szimbólum

Min

Typ

Max

Mértékegység

jegyzet

Adatsebesség csatornánként

 

 

25.78125

 

Gbps

 

Energiafelhasználás

 

-

2.5

3.5

W

 

Ellátó áram

Icc

 

0.75

1.0

A

 

Vezérlő I/O feszültség – Magas

VIH

2.0

 

Vcc

V

 

Vezérlő I/O feszültség alacsony

VIL

0

 

0.7

V

 

Csatornaközi ferdeség

TSK

 

 

150

Ps

 

RESETL Időtartam

 

 

10

 

Minket

 

RESETL Visszaállítási idő

 

 

 

100

Kisasszony

 

Bekapcsolási idő

 

 

 

100

Kisasszony

 

Adó

Egyvégű kimeneti feszültség tolerancia

 

0.3

 

4

V

1

Közös mód Feszültségtűrés

 

15

 

 

mV

 

Átviteli bemeneti különbségi feszültség

VI

120

 

1200

mV

 

Átviteli bemeneti differenciálimpedancia

ZIN

80

100

120

 

 

Adatfüggő bemeneti jitter

DDJ

 

 

0.1

UI

 

Adatbevitel teljes jitter

TJ

 

 

0.28

UI

 

Vevő

Egyvégű kimeneti feszültség tolerancia

 

0.3

 

4

V

 

Rx kimeneti különbségi feszültség

Vo

 

600

800

mV

 

Rx kimeneti feszültség emelkedése és esése

Tr/Tf

12

 

 

ps

1

Teljes Jitter

TJ

 

 

0.7

UI

 

Determinisztikus jitter

DJ

 

 

0.42

UI

 

Megjegyzés: 1,20-80 százalék

 

Optikai paraméterek (TOP=0 - 70fokozatC, VCC {{0}},0–3,6 Volt)

Paraméter

Szimbólum

Min

Typ

Max

Mértékegység

Ref.

Adó

Optikai hullámhossz CH1

λ

832

850

868

nm

 

Optikai hullámhossz CH2

λ

882

900

918

nm

 

RMS spektrális szélesség

Délután

 

0.5

0.65

nm

 

Átlagos optikai teljesítmény csatornánként

Pavg

-6

-1

plusz 4.{1}}

dBm

 

Lézer kikapcsolás csatornánként

Poff

 

 

-30

dBm

 

Optikai kioltási arány

ER

3.0

 

 

dB

 

Relatív intenzitású zaj

Rin

 

 

-128

dB/HZ

1

Optikai visszatérési veszteségtűrés

 

 

 

12

dB

 

Vevő

Optikai középső hullámhossz CH1

λ

882

900

918

nm

 

Optikai központ hullámhossz CH2

λ

832

850

868

nm

 

Vevő érzékenysége csatornánként

R

 

 

-8

dBm

 

Maximális bemeneti teljesítmény

PMAX

plusz 0.5

 

 

dBm

 

Vevő visszaverődése

Rrx

 

 

-15

dB

 

LOS De-Assert

LOSD

 

 

-10

dBm

 

LOS Assert

LOSA

-30

 

 

dBm

 

LOS hiszterézis

LOSH

0.5

 

 

dB

 

jegyzet

12dB visszaverődés

 

A 02 oldal a felhasználói EEPROM, és a formátumát a felhasználó határozza meg.

A kevés memória és a 00.page03 oldal felső memória részletes leírását lásd az SFF-8636 dokumentumban.

 

A lágy vezérlés és az állapotfunkciók időzítése

Paraméter

Szimbólum

Max

Mértékegység

Körülmények

Inicializálási idő

t_init

2000

Kisasszony

Bekapcsolástól1, a bekapcsolástól vagy a Reset felfutó élétől eltelt idő, amíg a modul teljesen működőképes2

Init Assert Time alaphelyzetbe állítása

t_reset_init

2

μs

Az alaphelyzetbe állítást a ResetL érintkezőn lévő minimális visszaállítási impulzusidőnél hosszabb alacsony szint generálja.

Soros busz hardver készenléti ideje

t_soros

2000

Kisasszony

Az 1. bekapcsolástól eltelt idő, amíg a modul válaszol a 2-vezetékes soros buszon keresztüli adatátvitelre

Monitor Data Ready

Idő

t_adatokat

2000

Kisasszony

Az 1. bekapcsolástól eltelt idő az adatok nem készenlétéig, a 2. bájt 0. bitje, érvénytelenítve és IntL érvényesítve

Állítsa vissza az érvényesítési időt

t_reset

2000

Kisasszony

A ResetL láb felfutó élétől a modul teljes működőképességéig eltelt idő2

LPMode érvényesítési idő

ton_LPMode

100

μs

Az LPMode (Vin:LPMode =Vih) érvényesítésétől eltelt idő a modul energiafogyasztásának alacsonyabb teljesítményszintjéig

IntL Assert Time

ton_IntL

200

Kisasszony

Az IntL-t kiváltó feltétel bekövetkezésétől a Vout:IntL=köt

Nemzetközi desszertidő

toff_IntL

500

μs

toff_IntL 500 μs Idő a hozzárendelt jelző 3. műveletének törlésétől a Vout:IntL=Voh. Ez magában foglalja az Rx LOS, Tx Fault és más jelzőbitek deassert idejét.

Rx LOS érvényesítési idő

tonna _los

100

Kisasszony

Az Rx LOS állapottól az Rx LOS bitig beállított idő és az IntL érvényes

Flag Assert Time

tonna_zászló

200

Kisasszony

A feltételt kiváltó jelző előfordulásától a kapcsolódó jelzőbitkészletig és az IntL érvényesítéséig eltelt idő

Maszk érvényesítési ideje

tonna_maszk

100

Kisasszony

A 4. maszkbitkészlettől a kapcsolódó IntL érvényesítés letiltásáig eltelt idő

Maszk visszavonási ideje

toff_maszk

100

Kisasszony

A maszkbit törlésétől4 eltelt idő a kapcsolódó IntlL művelet folytatásáig

ModSelL Assert Time

ton_ModSelL

100

μs

A ModSelL érvényesítésétől a modul válaszáig eltelt idő a 2-vezetékes soros buszon keresztüli adatátvitelre

ModSelL desszert ideje

toff_ModSelL

100

μs

A ModSelL leállításától eltelt idő, amíg a modul nem reagál a 2-vezetékes soros buszon keresztüli adatátvitelre

Power{0}}override vagy

Teljesítmény-beállítás Assert Time

ton_Lefelé

100

Kisasszony

Az eltelt idő a P_lefelé mutató bittől 4-ig, amíg a modul energiafogyasztása alacsonyabb teljesítményszintre lép

Power{0}}override vagy Power-set De-assert Time

toff_Lefelé

300

Kisasszony

A P_Lefelé bit törlése4-től a modul teljes működéséig eltelt idő3

jegyzet:

1. Bekapcsolás alatt azt a pillanatot értjük, amikor a tápfeszültség eléri és a minimálisan meghatározott értéket eléri vagy meghaladja.

2. Teljesen működőképes az IntL érvényesítése, mivel az adatok nem kész bitje, a 0 bit 2. bájtja visszavonva.

3. A leeső óraéltől mérve az olvasási tranzakció stopbitje után.

4. A leeső óraéltől mérve az írási tranzakció stopbitje után.

Pin-hozzárendelés

未标题-2

A fogadókártya csatlakozóblokk tűszámának és nevének diagramja

 

PinLeírás

Pin

Logika

Szimbólum

Név/Leírás

Ref.

1

 

GND

Talaj

1

2

CML-I

Tx2n

Adó invertált adatbevitel

 

3

CML-I

Tx2p

Adó nem invertált adatkimenet

 

4

 

GND

Talaj

1

5

CML-I

Tx4n

Adó fordított adatkimenet

 

6

CML-I

Tx4p

Adó nem invertált adatkimenet

 

7

 

GND

Talaj

1

8

LVTTL-I

ModSelL

Modul kiválasztása

 

9

LVTTL-I

ResetL

Modul visszaállítása

 

10

 

VccRx

plusz 3,3 V tápegység vevő

2

11

LVCMOS-I/O

SCL

2-Vezetékes soros interfész óra

 

12

LVCMOS-I/O

SDA

2-Vezetékes soros interfész adatok

 

13

 

GND

Talaj

1

14

CML-O

Rx3p

Vevő fordított adatkimenet

 

15

CML-O

Rx3n

Vevő nem invertált adatkimenet

 

16

 

GND

Talaj

1

17

CML-O

Rx1p

Vevő fordított adatkimenet

 

18

CML-O

Rx1n

Vevő nem invertált adatkimenet

 

19

 

GND

Talaj

1

20

 

GND

Talaj

1

21

CML-O

Rx2n

Vevő fordított adatkimenet

 

22

CML-O

Rx2p

Vevő nem invertált adatkimenet

 

23

 

GND

Talaj

1

24

CML-O

Rx4n

Vevő fordított adatkimenet

 

25

CML-O

Rx4p

Vevő nem invertált adatkimenet

 

26

 

GND

Talaj

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Modul jelen

 

28

LVTTL-O

IntL

Megszakítás

 

29

 

VccTx

plusz 3,3 V tápegység adó

2

30

 

Vcc1

plusz 3,3 V tápegység

2

31

LVTTL-I

LPMode

Alacsony fogyasztású mód

 

32

 

GND

Talaj

1

33

CML-I

Tx3p

Adó fordított adatkimenet

 

34

CML-I

Tx3n

Adó nem invertált adatkimenet

 

35

 

GND

Talaj

1

36

CML-I

Tx1p

Adó fordított adatkimenet

 

37

CML-I

Tx1n

Adó nem invertált adatkimenet

 

38

 

GND

Talaj

1

 

Megjegyzések:

GND is the symbol for single and supply(power) common for QSFP modules, All are common within the QSFP module and all module voltages are referenced to this potential otherwise noted. Connect these directly to the host board signal common ground plane. Laser output disabled on TDIS >2.{1}}V vagy nyitott, TDIS-en engedélyezve<0.8V.

A VccRx, Vcc1 és VccTx a vevő és az adó tápellátása, és ezeket egyidejűleg kell alkalmazni. Az alábbiakban látható a gazdakártya javasolt tápellátásának szűrése. A VccRx, Vcc1 és VccTx belsőleg csatlakoztatható a QSFP adó-vevő modulon belül bármilyen kombinációban. A csatlakozó érintkezők mindegyike 500 mA maximális áramerősségre van méretezve.

 

Népszerű tags: A márka

A szálláslekérdezés elküldése