Контакт Нас
10G SFP LR 10 км

SFP 10G LR

T & S TSPP-31192-LR-это серийный одномодовый, подключаемый волоконно-оптический SFP для локальных сетей 10G, совместимый со стандартами IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW.


TSPP-31192-LR модуль предназначен для одномодового волокна и работает на номинальной длине волны 1310 нм. В секции передатчика используется DFB с несколькими квантовыми колодцами, который соответствует требованиям лазера класса 1 в соответствии с международным стандартом безопасности IEC-60825.


В приемной секции используется встроенный предусилитель детектора InGaAs (IDP), установленный в оптическом заголовке, и ограничивающая ИС постусилителя.


Особенности SFP 10G LR

  • Оптический интерфейс, совместимый с IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

  • Электрический интерфейс соответствует SFF-8431

  • Горячее подключение

  • Передатчик 1310нм ДФБ, фото-детектор ПИН

  • Температура рабочего корпуса: от 0 до 70 ° C

  • Низкое энергопотребление

  • Применимо для соединения SMF 10 км

  • Цельнометаллический корпус для превосходных характеристик электромагнитных помех

  • Усовершенствованная прошивка позволяет шифрование системы клиента

  • Информация для хранения в трансивере

  • Экономичное решение SFP обеспечивает более высокую плотность портов и большую пропускную способность

  • Соответствие RoHS6 (без свинца)



Области применения SFP 10G LR

  • 10GBASE-LR со скоростью 10,3125 Гбит/с

  • Другие оптические звенья


Технические характеристики SFP 10G LR

Абсолютный максимальный рейтинг
Условия эксплуатации
Технические характеристики передатчика-Оптический
Технические характеристики приемника-Оптический
Технические характеристики передатчика-Электрические
Технические характеристики приемника-Электрические
Функции цифров диагностические
Электрические характеристики
Рекомендуемая операционная среда
Характеристики низкой скорости

Эти значения представляют порог повреждения модуля. Напряжение, превышающее любой из индивидуальных абсолютных максимальных оценок, может привести к немедленному катастрофическому повреждению модуля, даже если все другие параметры находятся в пределах рекомендуемых условий эксплуатации.


Параметры

Символ

Мин.

Макс.

Единица

Напряжение питания

VСС

0

+ 3,6

V

Температура хранения

ТС

-40

+ 85

° С

Рабочая температура корпуса

ТС

0

+ 70

° С

Относительная влажность

Правый

5

95

%

Средняя входная мощность RX

Пмакс

-

0

ДБм


Параметр

Символ

Мин

Типичные

Макс

Единица

Напряжение питания

VCC

3,13

3,3

3,46

V

Текментное предложение 1]

МСК

-

360

450

МА

Рабочая температура корпуса

ТКА

-5

-

70

° С

Рассеиваемая мощность модуля

PM

-

1,2

1,5

Вт


Параметр

Символ

Мин

Типичные

Макс

Единица

Длина волны центра

LC

1530


1565

Нм

Спектральная ширина (-20 дБ)

Δλ20

-

-

0,3

Нм

Средняя оптически сила

По

-8,2

-

1

ДБм

Коэффициент подавления бокового режима

СМСР

30

-

-

ДБ

Мощность оптической передачи (отключена)

PTX_DISABLE

-

-

-30

ДБм

Коэффициент вымирание

Скорая

3,5

-

-

ДБ

Шум относительной интенсивности

РИН

-

-

− 128

ДБ/Гц

Оптический Допуск Возврата Потери

Орл

-

-

21

ДБ


Параметр

Символ

Мин

Типичные

Макс

Единица

Входная рабочая длина волны

Λ

1260

-

1600

Нм

Средняя мощность приема

Павг

-15,8

-

-1,0

ДБм

Чувствительность приемника в 10,3 Гбит/с (OMA)

Рсен 1

-

-

-14,1

ДБм

Подчеркнутая чувствительность приемника в 10,3 Гбит/с (OMA)

Рсен 2

-

-

-11,3

ДБм

Отражение

РРХ

-

-

− 26

ДБ

ЛОС заверил

LSA

− 28

-

-

ДБм

ЛОС Де-Ассертед

LDA

-

-

− 16

ДБм

ЛОС Гистерезис

ЛХ

0,5

-

-

ДБ


Примечания:

Измерено с помощью тестового сигнала соответствия для BER = 10− 12. Значения чувствительности к напряжению в таблице относятся к измерениям BER системного уровня, которые включают эффекты цепей CDR. Рекомендуется выделять дополнительный запас не менее 0,4 дБ, если измерения уровня компонентов производятся без воздействия цепей CDR.


Параметр

Символ

Мин

Типичные

Макс

Единица

Скорость передачи данных

Мра

1,0

10,3

11,3

Гбит/с

Входное дифференциальное сопротивление

Обод

-

100

-

Ω

Дифференциальный ввод данных

Vtxdiff

120

-

850

МВ

Передача напряжения отключения

ВД

2,0

-

VCC3 0,3

V

Передача Включить напряжение

Вен

0

-

0,8

V

Время отключения передачи

Vn

-

-

100

США


Параметр

Символ

Мин

Типичные

Макс

Единица

Скорость передачи данных

Мра

-

10,3

11,3

Гбит/с

Дифференциальный выход Swing

Vout P-P

350

-

850

МВ

Время поднятия/падения

Тр/ТФ

24

-

-

Пс

Потеря сигнала-Утрата

VOH

2

-

VCC3 0,3-

V

Потеря сигнала-отрицание

Vol

0

-

0,4

V


Параметр

Символ

Мин.

Макс

Единица

Примечания

Точность

Температура приемопередатчика

ДМИ_Темп

-3

+ 3

Degc

Над работая темп

Выходная оптическая мощность TX

Dmi_tx

-3

+ 3

ДБ


RX Входная оптическая мощность

Dmi_rx

-3

+ 3

ДБ

Диапазон от-3 дБм до-12 дБм

Напряжение питания трансивера

Dmi_vcc

-0,08

+ 0,08

V

Полный рабочий диапазон

Уклон текущего монитора

ДМИ_Ибиас

-10%

10%

МА


Точность динамического диапазона

Температура приемопередатчика

ДМИ_Темп

-5

70

Degc


Выходная оптическая мощность TX

Dmi_tx

-1

+ 2

ДБм


RX Входная оптическая мощность

Dmi_rx

-18

0

ДБм


Напряжение питания трансивера

Dmi_vcc

3,0

3,6

V


Уклон текущего монитора

ДМИ_Ибиас

0

100

МА




Следующие электрические характеристики определяются в рекомендуемых условиях эксплуатации, если не указано иное.


Параметр

Символ

Мин.

Типичные

Макс

Единица

Примечания

Скорость передачи данных


-

10,3125

-

Гбит/с


Потребляемая мощность


-

1200

1500

МВт


Передатчик

Допуск одиночного выходного напряжения


-0,3

-

4,0

V


Допуск напряжения общего режима C


15

-

-

МВ


Tx Входное разное напряжение

VI

400


1600

МВ


Неисправность tx

Голос

-0,3


0,4

V

На 0,7 мА

Зависимое от данных джиттер входа

DDJ



0,10

Пользовательский интерфейс


Общий джиттер ввода данных

TJ



0,28

Пользовательский интерфейс


Ресивер

Допуск одиночного выходного напряжения


-0,3

-

4,0

V


Разность выходного напряжения Rx

VO

300


850

МВ


Время увеличения и падения выхода Rx

Тр/ТФ

30



Пс

От 20% до 80%

Общий джиттер

TJ



0,70

Пользовательский интерфейс


Детерминистическое дрожание

Диджей



0,42

Пользовательский интерфейс



Рекомендуемая рабочая среда определяет параметры, для которых держатся электрические и оптические характеристики, если не указано иное.


Параметр

Символ

Мин

Типичные

Макс

Единица

Напряжение питания

VСС

3135

3300

3465

V

Рабочая температура корпуса

ТС

0

25

70

° С



Параметр

Символ

Мин

Типичные

Макс

Единица

Потребляемая мощность




1

Вт

TX_Fault, RX_LOS

Vol

0


0,4

V


VOH

Хост_VCC-0,5


Хост_VCC0,3

V

Ткс_ДИС

Вил

-0,3


0,8

V


ВИХ

2,0


ВЦКТ 0,3

V

RS0, RS1

Вил

-0,3


0,8

V


ВИХ

2,0


ВЦКТ 0,3

V


Определение контакта SFP 10G LR

Пин

Символ

Имя/Описание

1

VEET [1]

Земля передатчика

2

Tx_FAULT [2]

Неисправность передатчика

3

Тх_ДИС [3]

Передатчик отключен. Выход лазера отключен на высоком или открытом

4

ПДД [2]

2-проводная линия передачи данных последовательного интерфейса

5

SCL [2]

2-проводная тактовая линия с последовательным интерфейсом

6

МОД_АБС [4]

Модуль Отсутствует. Заземление внутри модуля

7

RS0 [5]

Оценить Выберите 0

8

RX_LOS [2]

Потеря индикации сигнала. Логика 0 указывает на нормальную работу

9

RS1 [5]

Тариф Выберите 1

10

ВЕЕР [1]

Земля приемника

11

ВЕЕР [1]

Земля приемника

12

РД-

Приемник перевернул ДАННЫЕ вне. Переменный ток соединенный

13

РД

ДАННЫЕ приемника вышли. Переменный ток соединенный

14

ВЕЕР [1]

Земля приемника

15

Vccr

Электропитание приемника

16

Vcct

Электропитание передатчика

17

VEET [1]

Земля передатчика

18

ТД

ДАННЫЕ передатчика в. Переменный ток соединенный

19

ТД-

Ввод инвертированных данных передатчика. Переменный ток соединенный

20

VEET [1]

Земля передатчика


Примечания:

  • Земля цепи модуля изолирована от земли шасси модуля внутри модуль.

  • Следует подтянуть с 4,7-10 кОм на хост-плате до напряжения от 3,15 В до 3,6 В.

  • Tx_Disable-это входной контакт с переходом от 4,7 кОм до 10 кОм к VcCT внутри модуля.

  • Mod_ABS подключен к VeeT или VeeR в модуле SFP. Хост может тянуть этот контакт до Vcc_Host с резистором в диапазоне от 4,7 кОм до 10 кОм. Mod_ABS утверждается «Высокий», когда модуль SFP физически отсутствует в слоте хоста.

  • RS0 и RS1 являются входами модуля и притягиваются к VeeT с резисторами> 30 кОм в модуле.



Соответствие нормативным требованиям SFP 10G LR

Приемопередатчик T & S SFP разработан для соответствия требованиям безопасности лазера класса I и сертифицирован по следующим стандартам:

Особенность

Агентство

Стандарт

Сертификат/Комментарии


Лазерная безопасность

FDA

CDRH 21 CFR 1040 и лазерное уведомление № 50

1120292-000

Безопасность продукции

Ул

UL и CUL EN60950-2:2007 год

E347511

Охрана окружающей среды

СГС

Директива RoHS 2002/95/EC

GZ1001008918/CHEM

ЭМС

Уолтек

ЭН 55022:2006 А1: 2007

ЭН 55024:1998 А1 А2: 2003

WT10093759-D-E-E



Ссылки на SFP 10G LR

  • «Спецификации для расширенного модуля SFP с малым форм-фактором», SFF-8431, Rev 4,1, 6 июля 2009 года.

  • «Улучшенная подключаемая форма», SFF-8432, Rev 4,2, 18 апреля 2007

  • IEEE802.3ae - 2002

  • «Диагностический интерфейс мониторинга для оптических трансиверов» SFF-8472, Rev 10,3, Dec 1,2007



Важное примечание о SFP 10G LR

Показатели эффективности, данные и любые иллюстративные материалы, представленные в этом листе данных, являются типичными и должны быть специально подтверждены в письменной форме T & S, прежде чем они станут применимыми к какому-либо конкретному заказу или контракту. В соответствии с политикой T & S непрерывного совершенствования спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.


Публикация информации в этом листе данных не подразумевает свободу от патентных или других охранных прав T & S или других лиц. Более подробную информацию можно получить у любого торгового представителя T & S.


Запрос продукта
Напишите нам, если вы заинтересованы в продуктах и решениях для волоконно-оптических коммуникаций. Т & С
Рекомендуемые продукты
Применения
Технические блоги
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept