Transceptor óptico QSFP56-DD ER4 40km de 200 Gbps
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Transceptor óptico QSFP56-DD ER4 40km de 200 Gbps

Módulo óptico QSFP56-DD de 200 Gb/s de 40 km. Este producto es un módulo óptico de doble densidad (QSFP-DD) conectable-de factor de forma pequeño cuádruple de 200 Gb/s diseñado para aplicaciones de comunicación óptica. El módulo convierte 8 canales de datos de entrada eléctrica de 25 Gb/s (NRZ) en 4 canales de señales ópticas LAN-WDM y los multiplexa en un solo canal para transmisión óptica de 200 Gb/s (PMA4).
Envíeconsulta

Descripción

Parámetros técnicos

Características

 

  • Compatible con QSFP-DD MSA
  • Diseño MUX/DEMUX de 4 carriles LWDM
  • Transmisión de hasta 40 km en fibra monomodo (SMF) con PFEC-incorporado
  • Temperatura de la caja operativa: 0 a 70 grados
  • Consumo máximo de energía 12W
  • Conector LC dúplex
  • Cumple con RoHS

 

Aplicaciones

 

  • Red 5G
  • Ethernet de 200G
  • Redes empresariales

 

Descripción General

 

Módulo óptico QSFP56-DD de 200 Gb/s de 40 km. Este producto es un módulo óptico de doble densidad (QSFP-DD) conectable-de factor de forma pequeño cuádruple de 200 Gb/s diseñado para aplicaciones de comunicación óptica. El módulo convierte 8 canales de datos de entrada eléctrica de 25 Gb/s (NRZ) en 4 canales de señales ópticas LAN-WDM y los multiplexa en un solo canal para una transmisión óptica de 200 Gb/s (PMA4). A la inversa, en el lado del receptor, el módulo demultiplexa ópticamente una entrada óptica de 200 Gb/s (PMA4) en 4 canales de señales ópticas WDM y los convierte en 8 canales de datos de salida eléctrica de 25 Gb/s (NRZ).

Las longitudes de onda centrales de los 4 canales LAN WDM son 1295,56, 1300,05, 1304,58 y 1309,14 nm como miembros de la cuadrícula de longitudes de onda LAN WDM definida en IEEE802.3ba. Contiene un conector LC dúplex para la interfaz óptica y un conector de 76-pin para la interfaz eléctrica. Para minimizar la dispersión óptica en el sistema de larga distancia-, en este módulo se debe aplicar fibra monomodo (SMF). Puede soportar hasta 30 km con 200G FEC y 40 km con PFEC incorporado.

El producto está diseñado con factor de forma, conexión óptica/eléctrica e interfaz de diagnóstico digital de acuerdo con el Acuerdo de fuente múltiple-QSFP-DD (MSA). Ha sido diseñado para cumplir con las condiciones operativas externas más duras, incluidas temperatura, humedad e interferencias EMI.

 

Descripción funcional

 

Este producto El módulo incorpora 4 canales independientes en longitud de onda central LWDM4 1295.56, 1300.05, 1304.58 y 1309.14nm, operando a 50G por canal. La ruta del transmisor incorpora un controlador EML de cuatro canales y láseres EML junto con un multiplexor óptico. En la ruta del receptor, un de-multiplexor óptico está acoplado a una matriz APD de 4 canales. Se utiliza una caja de cambios basada en DSP para convertir 8 canales de señales NRZ de 25 Gb/s en 4 canales de señales PAM4 de 25 GB y también se integran en este DSP un temporizador de 8-canales y un bloque FEC. La interfaz eléctrica cumple con IEEE 802.3bs y QSFP-DD MSA en las direcciones de transmisión y recepción, y la interfaz óptica cumple con IEEE 802.3bs con conector LC dúplex.

Se requiere una fuente de alimentación de +3.3V única para encender este producto. Todos los pines de la fuente de alimentación están conectados internamente y deben aplicarse al mismo tiempo. Según las especificaciones de MSA, el módulo ofrece siete pines de control de hardware de baja velocidad (incluida la interfaz serie de 2 cables): ModSelL, SCL, SDA, ResetL, InitMode, ModPrsL e IntL.

Module Select (ModSelL) es un pin de entrada. Cuando el host lo mantiene bajo, este producto responde a comandos de comunicación serie de 2 cables. ModSelL permite el uso de este producto en un único bus de interfaz de 2 cables; se deben usar líneas ModSelL individuales.

Se requieren reloj serie (SCL) y datos serie (SDA) para la interfaz de comunicación del bus serie de 2 cables y permiten que el host acceda al mapa de memoria.

El pin ResetL permite un reinicio completo, devolviendo la configuración a su estado predeterminado, cuando se mantiene un nivel bajo en el pin ResetL durante más tiempo que la longitud mínima del pulso. Durante la ejecución de un reinicio, el host ignorará todos los bits de estado hasta que indique la finalización de la interrupción del reinicio. El producto indica esto publicando una señal IntL (interrupción) con el bit Data_Not_Ready negado en el mapa de memoria. Tenga en cuenta que al encenderse (incluida la inserción en caliente), el módulo debe publicar esta interrupción de finalización de reinicio sin requerir un reinicio.

El modo de inicialización (InitMode) es una señal de entrada. Se sube a Vcc en el módulo QSFP-DD. La señal InitMode permite al host definir si el módulo QSFP-DD se inicializará bajo el control del software del host (InitMode afirmado Alto) o bajo el control del hardware del módulo (InitMode afirmado Bajo). Bajo el control del software del host, el módulo permanecerá en modo de bajo consumo hasta que el software permita la transición al modo de alto consumo, como se define en la especificación de interfaz de administración DD QSFP-. Bajo control de hardware (InitMode de-afirmado Bajo), el módulo puede pasar inmediatamente al modo de alta potencia después de que se inicializa la interfaz de administración. El host no cambiará el estado de esta señal mientras el módulo esté presente. En aplicaciones QSFP heredadas, esta señal se denomina LPMode. Consulte SFF-8679 para obtener una descripción de la señal LPMode.

Módulo presente (ModPrsL) es una señal local de la placa host que, en ausencia de un producto, normalmente se envía al Vcc del host. Cuando el producto se inserta en el conector, completa el camino a tierra a través de una resistencia en la placa principal y afirma la señal. ModPrsL luego indica su presencia configurando ModPrsL en un estado "Bajo".

La interrupción (IntL) es un pin de salida. "Bajo" indica una posible falla operativa o un estado crítico para el sistema host. El host identifica la fuente de la interrupción utilizando la interfaz serial de 2 cables. El pin IntL es una salida de colector abierto y debe conectarse al voltaje Vcc del host en la placa del host.

 

Diagrama de bloques del transceptor

 

product-649-349

Figura 1. Diagrama de bloques del transceptor

 

Interfaz óptica y asignación de pines

 

La distribución de pines eléctricos del módulo QSFP-DD se muestra en la Figura 2 a continuación.

product-629-864

Figura 2. Conector compatible con MSA

 

Definición de PIN

 

Alfiler #

Lógica

Símbolo

Descripción

Secuencia de enchufe

Notas

1

 

Tierra

Suelo

1B

1

2

CML-I

tx2n

Entrada de datos invertida del transmisor

3B

 

3

CML-I

tx2p

Transmisor Entrada de datos no-invertida

3B

 

4

 

Tierra

Suelo

1B

1

5

CML-I

tx4n

Entrada de datos invertida del transmisor

3B

 

6

CML-I

Tx4P

Transmisor NO-Entrada de datos invertida

3B

 

7

 

Tierra

Suelo

1

1

8

LVTTL-I

ModSelL

Seleccionar módulo

3B

 

9

LVTTL-I

RestablecerL

Reinicio del módulo

3B

 

10

 

VccRx

+3.3Receptor de fuente de alimentación V

2B

2

11

LVCMOS-E/S

SCL

Reloj de interfaz serie de 2 hilos

3B

 

12

LVCMOS-E/S

ASD

Datos de interfaz serie de 2 hilos

3B

 

13

 

Tierra

Suelo

1B

1

14

CML-O

Rx3p

Salida de datos no-invertida del receptor

3B

 

15

CML-O

Rx3n

Salida de datos invertida del receptor

3B

 

16

 

Tierra

Suelo

1B

1

17

CML-O

Rx1p

Salida de datos no-invertida del receptor

3B

 

18

CML-O

Rx1n

Salida de datos invertida del receptor

3B

 

19

 

Tierra

Suelo

1B

1

20

 

Tierra

Suelo

1B

1

21

CML-O

Rx2n

Salida de datos invertida del receptor

3B

 

22

CML-O

Rx2p

Salida de datos no-invertida del receptor

3B

 

23

 

Tierra

Suelo

1B

1

24

CML-O

Rx4n

Salida de datos invertida del receptor

3B

1

25

CML-O

Rx4p

Salida de datos no-invertida del receptor

3B

 

26

 

Tierra

Suelo

1B

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Módulo presente

3B

 

28

LVTTL-O

Internacional

Interrumpir

3B

 

29

 

VccTx

+3.3V Transmisor de alimentación

2B

2

30

 

Vcc1

+3.3V Fuente de alimentación

2B

2

31

LVTTL-I

Modo inicial

Modo de inicialización; En aplicaciones QSFP heredadas, el pad InitMode se llama LPMODE

3B

 

32

 

Tierra

Suelo

1B

1

33

CML-I

tx3p

Transmisor Entrada de datos no-invertida

3B

 

34

CML-I

Tx3n

Entrada de datos invertida del transmisor

3B

 

35

 

Tierra

Suelo

1B

1

36

CML-I

tx1p

Transmisor Entrada de datos no-invertida

3B

 

37

CML-I

tx1n

Entrada de datos invertida del transmisor

3B

 

38

 

Tierra

Suelo

1B

1

39

 

Tierra

Suelo

1A

1

40

CML-I

tx6n

Entrada de datos invertida del transmisor

3A

 

41

CML-I

tx6p

Transmisor Entrada de datos no-invertida

3A

 

42

 

Tierra

Suelo

1A

1

43

CML-I

Tx8n

Entrada de datos invertida del transmisor

3A

 

44

CML-I

Tx8P

Transmisor Entrada de datos no-invertida

3A

 

45

 

Tierra

Suelo

1A

1

46

 

Reservado

Para uso futuro

3A

3

47

 

VS1

Módulo específico del proveedor 1

3A

3

48

 

VccRx1

+3.3Fuente de alimentación V

2A

2

49

 

VS2

Módulo específico del proveedor 2

3A

3

50

 

VS3

Módulo específico del proveedor 3

3A

3

51

 

Tierra

Suelo

1A

1

52

CML-O

Rx7p

Salida de datos no-invertida del receptor

3A

 

53

CML-O

Rx7n

Salida de datos invertida del receptor

3A

 

54

 

Tierra

Suelo

1A

1

55

CML-O

Rx5p

Salida de datos no-invertida del receptor

3A

 

56

CML-O

Rx5n

Salida de datos invertida del receptor

3A

 

57

 

Tierra

Suelo

1A

1

58

 

Tierra

Suelo

1A

1

59

CML-O

Rx6n

Salida de datos invertida del receptor

3A

 

60

CML-O

Rx6p

Salida de datos no-invertida del receptor

3A

 

61

 

Tierra

Suelo

1A

1

62

CML-O

Rx8n

Salida de datos invertida del receptor

3A

 

63

CML-O

Rx8p

Salida de datos no-invertida del receptor

3A

 

64

 

Tierra

Suelo

1A

1

65

 

CAROLINA DEL NORTE

Sin conexión

3A

3

66

 

Reservado

Para uso futuro

3A

3

67

 

VccTx1

Fuente de alimentación de 3,3 V.

2A

2

68

 

vcc2

Fuente de alimentación de 3,3 V.

2A

2

69

 

Reservado

Para uso futuro

3A

3

70

 

Tierra

Suelo

1A

1

71

CML-I

tx7p

Transmisor Entrada de datos no-invertida

3A

 

72

CML-I

tx7n

Entrada de datos invertida del transmisor

3A

 

73

 

Tierra

Suelo

1A

1

74

CML-I

tx5p

Transmisor Entrada de datos no-invertida

3A

 

75

CML-I

tx5n

Entrada de datos invertida del transmisor

3A

 

76

 

Tierra

Suelo

1A

1

Notas:

 

1. GND es el símbolo de señal y suministro (alimentación) común para los módulos QSFP-DD. Todos son comunes dentro del módulo QSFP-DD y todos los voltajes del módulo están referenciados a este potencial a menos que se indique lo contrario. Conéctelos directamente al plano de tierra común de señal de la placa principal.

2. VccRx, Vcc1 y VccTx son los proveedores de energía de recepción y transmisión y se aplicarán simultáneamente. El filtrado recomendado de la fuente de alimentación de la placa host se muestra en la Figura 3 a continuación. Vcc Rx, Vcc1 y Vcc Tx pueden conectarse internamente dentro del módulo transceptor QSFP-DD en cualquier combinación. Cada uno de los pines del conector está clasificado para una corriente máxima de 1000 mA.

 

Filtro de fuente de alimentación recomendado

 

product-731-376

Cifra3.Filtro de fuente de alimentación recomendado

 

Calificaciones máximas absolutas

 

Debe tenerse en cuenta que la operación que exceda cualquier clasificación máxima absoluta individual podría causar daños permanentes a este módulo.

Parámetro

Símbolo

mín.

tipo

máx.

Unidad

Notas

Rango de temperatura de almacenamiento

ts

-40

 

85

grado

 

Temperatura del caso operativo

Arriba

0

 

70

grado

 

Humedad relativa (sin-condensación)

RH

0

 

85

%

 

Umbral de daño, cada carril

THd

-5.0

   

dBm

 

Voltaje de la fuente de alimentación

vcc

-0.5

 

3.6

V

 

 

Condiciones de funcionamiento recomendadas y requisitos de suministro de energía

 

Parámetro

Símbolo

mín.

Típico

máx.

Unidades

Notas

Temperatura del caso operativo

Arriba

0

 

70

grados C

 

Voltaje de la fuente de alimentación

vcc

3.135

3.3

3.465

V

 

Tarifa de datos, cada carril

   

26.5625

 

GBD

PAM4

Precisión de la velocidad de datos

 

-100

 

100

ppm

 

Proporción de errores de bits previa-FEC

     

2.4x10-4

   

Publicar-Proporción de errores de bits FEC

     

1x10-12

 

1

Distancia del enlace

D

0.002

 

30

kilómetros

2

Distancia del enlace

D

0.002

 

40

kilómetros

3

Notas

1. FEC proporcionado por el sistema anfitrión.

2. Se requiere FEC en el sistema host para soportar la distancia máxima.

3. Se requiere PFEC-incorporado para soportar hasta 40 km.

 

Características eléctricas

 

Las siguientes características eléctricas se definen en el entorno operativo recomendado, a menos que se especifique lo contrario.

Parámetro

Punto de prueba

mín.

Típico

máx.

Unidades

Notas

Consumo de energía

     

12

W

 

Corriente de suministro

CPI

   

3.64

mamá

 

Transmisor (cada carril)

Tasa de señalización, cada carril

TP1

26,5625 ± 100 ppm

GBD

 

Diferencial pk-pk Tolerancia de tensión de entrada

TP1a

900

   

mVpp

1

Discrepancia de terminación diferencial

TP1

   

10

%

 

Pérdida de retorno de entrada diferencial

TP1

IEEE 802.3- 2015 Ecuación (83E-5)

   

dB

 

Pérdida de retorno de entrada diferencial a modo común

TP1

IEEE 802.3- 2015 Ecuación (83E-6)

   

dB

 

Prueba de entrada estresada del módulo

TP1a

Ver IEEE 802.3bs 120E.3.4.1

 

2

Rango de tolerancia de voltaje de un solo extremo-(mín.)

TP1a

-0,4 a 3,3

V

 

Voltaje de entrada de modo común de CC

TP1

-350

 

2850

mV

3

Receptor (cada carril)

Tasa de señalización, cada carril

TP4

26,5625 ± 100 ppm

GBD

 

Voltaje de salida diferencial de pico-a-pico

TP4

   

900

mVpp

 

Voltaje de salida de modo común CA, RMS

TP4

   

17.5

mV

 

Pérdida de retorno de salida diferencial

TP4

   

10

%

 

Pérdida de retorno de entrada diferencial

TP4

IEEE 802.3- 2015 Ecuación (83E-2)

   

dB

 

Pérdida de retorno de conversión de modo común a diferencial

TP4

IEEE 802.3- 2015 Ecuación (83E-3)

   

dB

 

Tiempo de transición, 20% a 80%

TP4

9.5

   

PD

 

Ancho de máscara de simetría ocular del extremo- cercano (ESMW)

TP4

 

0.265

 

interfaz de usuario

 

Altura del ojo-del extremo cercano, diferencial

TP4

70

   

mV

 

Ancho-de máscara de simetría ocular del extremo lejano (ESMW)

TP4

 

0.2

 

interfaz de usuario

 

Altura del ojo-extremo lejano, diferencial

TP4

30

   

mV

 

Relación ISI del pre-cursor-del extremo lejano

TP4

-4.5

 

2.5

%

 

Voltaje de salida en modo común (Vcm)

TP4

-350

 

2850

mV

3

Notas

1. Con excepción de IEEE 802.3bs 120E.3.1.2, el patrón es PRBS31Q o inactivo codificado.

2. Cumple con BER especificado en IEEE 802.3bs 120E.1.1.

3. Voltaje de modo común CC generado por el host. La especificación incluye los efectos del voltaje de compensación a tierra.

 

Características ópticas

 

Parámetro

Símbolo

mín.

Típico

máx.

Unidades

Notas

Transmisor

Asignación de longitud de onda

L0

1294.53

1295.56

1296.59

Nuevo Méjico

 

L1

1299.02

1300.05

1301.09

Nuevo Méjico

 

L2

1303.54

1304.58

1305.63

Nuevo Méjico

 

L3

1308.09

1309.14

1310.19

Nuevo Méjico

 

Tarifa de datos, cada carril

 

53,125 ± 100 ppm

GBD

 

Formato de modulación

 

PAM4

   

Relación de supresión del modo-lateral

SMSR

30

   

Nuevo Méjico

 

Potencia de lanzamiento promedio total

PT

   

14.7

dBm

 

Potencia de lanzamiento promedio, cada carril

PAVG

-0.1

 

5.6

dBm

 

Amplitud de modulación óptica exterior (OMAouter), cada carril

POMA

3.4

 

6.4

dBm

 

Lanzamiento de potencia en OMAouter menos TDECQ, cada carril

 

3

   

dB

 

Transmisor y obturador de ojos de dispersión para PAM4, cada carril

TDECQ

   

3.2

dB

 

Proporción de extinción

urgencias

6

   

dB

 

Diferencia en potencia de lanzamiento entre dos carriles cualesquiera (OMAouter)

     

4

dB

 

Rin16.5OMA

 

-132

   

dB/Hz

 

Tolerancia a la pérdida de retorno óptico

TOL

   

15.1

dB

 

Reflectancia del transmisor

TR

   

-26

dB

 

Potencia de lanzamiento promedio del transmisor apagado, cada carril

Papagado

   

-30

dBm

 

Receptor

Tarifa de datos, cada carril

 

53,125 ± 100 ppm

GBD

 

Formato de modulación

 

PAM4

   

Sensibilidad, cada carril

Sen 1

MÁXIMO (-11,1, SECQ-12,5)

dBm

Por 30km

Sensibilidad, cada carril

Sen 2

MÁXIMO (-14,1, SECQ-15,5)

dBm

Por 40km

Condiciones estresadas para la sensibilidad del receptor de tensión (Nota6)

Cierre ocular estresado para PAM4 (SECQ), carril bajo prueba

   

3.4

 

dB

 

SECQ – 10*log10(Ceq), carril bajo prueba

           

OMA exterior de cada carril de agresor

   

-8

 

dBm

 

 

Funciones de diagnóstico digitales

 

Las siguientes características de diagnóstico digital se definen en condiciones normales de funcionamiento, a menos que se especifique lo contrario.

Parámetro

Símbolo

mín.

máx.

Unidades

Notas

Error absoluto del monitor de temperatura

DMI_Temp

-3

3

grados C

Por encima del rango de temperatura de funcionamiento

Error absoluto del monitor de tensión de alimentación

DMI_VCC

-0.1

0.1

V

En todo el rango operativo

Error absoluto del monitor de potencia RX del canal

DMI_RX_Ch

-2

2

dB

1

Monitor de corriente de polarización de canal

DMI_Ibias_Ch

-10%

10%

mamá

 

Error absoluto del monitor de potencia de TX del canal

DMI_TX_Ch

-2

2

dB

1

Notas

1. Debido a la precisión de la medición de diferentes fibras, podría haber una fluctuación adicional de +/-1 dB o una precisión total de +/- 3 dB.

 

Dimensiones mecánicas

 

product-655-531

Cifra4. Esquema Mecánico

 

ESD

 

Este transceptor tiene un umbral de ESD especificado de 1 kV para pines de datos de alta velocidad y 2 kV para todos los demás pines de entrada eléctrica, probado según MIL-STD-883, método 3015.4/JESD22-A114-A (HBM). Sin embargo, aún se requieren precauciones ESD normales durante el manejo de este módulo. Este transceptor se envía en un embalaje protector ESD. Debe retirarse del embalaje y manipularse únicamente en un entorno protegido contra ESD.

 

Seguridad láser

 

Este es un producto láser de Clase 1 según EN 60825-1:2014. Este producto cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto por las desviaciones de conformidad con el Aviso láser número . 50, de fecha (24 de junio de 2007).

Precaución: El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados en este documento puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

 

Información de pedido

 

Número de pieza

Descripción del Producto

S-Q62AL4L40-CD-4

QSFP56,200Gb/s,LWDM4nm,ER4,40km,SM,LC,0ºC~+70ºC, Con DDM

 

Etiqueta: Transceptor óptico qsfp56-dd er4 40km de 200 gbps, China Transceptor óptico qsfp56-dd er4 40km de 200 gbps, fabricantes, proveedores, fábrica, SFP+ de 10 Gbps, XFP de 10 Gbps, 155 Mbps, SFP de 2,5 Gbps, 200G QSFP56, DD OSFP112 y QSFP de 400G

Envíeconsulta