Módulo del Sfp de la fibra óptica del módulo 100G del transmisor-receptor de QSFP28 SFP para la solución de red de espina dorsal

Número de modelo:ND-100GCFP- LR
Lugar del origen:Shenzhen, China
Cantidad de orden mínima:1PC
Condiciones de pago:T/T, Western Union
Capacidad de la fuente:Según los diversos productos, la salida mensual es diferente
Plazo de expedición:Según el quantiy y el almacenamiento, 3-4 días laborables después del pago
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Miembro activo
Shenzhen Guangdong China
Dirección: parque industrial Gushu Xixiang Baoan District Shenzhen, China, 518126 de Zhuao del edificio de 4A B
Proveedor Último login veces: Dentro de 24 Horas
Detalles del producto Perfil de la compañía
Detalles del producto
Módulo del sfp de la fibra óptica del transmisor-receptor 100G de Finisar QSFP28 el 10km del módulo del transmisor-receptor de SFP en la solución de red de espina dorsal
 

Características de producto

El ● apoya hasta las tasas de bits 112Gbps

Conector a dos caras del LC del ●

Enchufable caliente del ●

● que actúa tarifa de datos seriales eléctrica hasta 27.952493Gbps

interfaz en serie eléctrica paralela del ● 4

● aplicable para la conexión del 10km SMF

Bajo consumo de energía del ●, < 9W="">

Interfaz de comunicaciones de Interfacel ●MDIO del monitor de diagnóstico de Digitaces del ●

● obediente con 100GBASE-LR4 y OTU4

Temperatura de caso de funcionamiento del ●:

Commerical: - °C 20 a 75

 

 

Usos

Red de área local del ● (LAN)

Red de área extensa (WAN) del ●

Interruptor del ● al interfaz del router

● ITU-T OTU4 OTL4.4

Estándares

● obediente con IEEE 802.3ba

● obediente con especificaciones del hardware de CFP2 MSA

● obediente con especificaciones de la gestión de CFP2 MSA

● obediente con ITU-T G709/Y.1331

● obediente con RoHS

 

Descripción funcional

El transmisor-receptor óptico de 100G CFP2 LR4 integra el transmitir y recibe la trayectoria sobre un módulo. En el lado de transmitir, cuatro carriles de las secuencias de datos seriales se recuperan, se vuelven a cronometrar, y se pasan encendido a cuatro conductores del laser, que controlan cuatro lasers modulados eléctrico-absorción (EMLs) con 1296, 1300, 1305, y 1309 longitudes de onda de centro del nanómetro. Las señales ópticas entonces se multiplexan en una fibra unimodal a través de un conector del LC del estándar industrial. En el lado de la recepción, 4 carriles de las secuencias de datos ópticas ópticamente son demultiplexados por un demultiplexor óptico integrado. Cada vapor de los datos es recuperado por un fotodetector del PIN y un amplificador del transimpedance, vuelto a cronometrar, y pasado encendido a un conductor de la salida. Este módulo ofrece interfaz un interfaz, un bajo consumo de energía, y a una gestión eléctricos caliente-enchufables de MDIO.

 

 

Diagrama funcional

Grados máximos absolutos

ParámetroSímboloMínimo.Máximo.UnidadNota
Voltaje de fuenteVcc-0,53,6V 
Temperatura de almacenamientoTS-4085°C 
Humedad relativaDerecho085% 

 

Nota: La tensión superior a los grados absolutos máximos puede causar daño permanente al transmisor-receptor.

Condiciones de funcionamiento recomendadas

ParámetroSímboloMínimo.TipoMáximo.UnidadNota
Tarifa de datosDr 103,211,3Gb/s 
Voltaje de fuenteVcc3,143,33,46V 
Temporeros de funcionamiento del caso.Tc0 70°C 

 

 

 

Características eléctricas

(Probado bajo condiciones de funcionamiento recomendadas, a menos que se indicare en forma diferente)

ParámetroSímboloUnidadMinutoTipoMáximoNotas
Características eléctricas de la fuente del voltaje
Corriente de la fuenteSección de TxIccA  3,751
Sección de Rx
Ruido de la fuente de alimentaciónVrip   El 2% DC1MHz
el 3% 110MHz

 

Total

Poder de la disipación

Class1PicovatioW  3 
Class26
Class39
Class412
Disipación del modo de la energía bajaPaletaW  2 
Corriente de la avalanchaClass1

 

y

Yo-avalanchamA/usec  100 
Corriente de la vuelta-apagadoClass2Yo-salidamA/usec-100   
Corriente de la avalanchaClass3

 

y

 

Yo-avalanchamA/usec  200 
Corriente de la vuelta-apagadoClass4Yo-salidamA/usec-200   
Características eléctricas de diversa señal
Solo oscilación terminado de la entrada de datos milivoltio20 525 
Solo oscilación terminado de la salida de datos milivoltio180 385 
Resistencia de salida de la señal diferenciada Ω80 120 
Resistencia de entrada de señal diferenciada Ω80 120 
características eléctricas de 3.3V LVCMOS
Alto voltaje de la entrada3.3VIHV2,0 Vcc+0.3 
Baja tensión de la entrada3.3VILV-0,3 0,8 
Corriente de la salida de la entrada3.3IINUA-10 +10 
Salida de alto voltaje (IOH=100uA)3.3VOHVVcc-0.2   
Baja tensión de la salida (IOL=100uA)3.3VOLV  0,2 

Anchura de pulso mínima del control

Señal del Pin

t_CNTLnosotros100   
características eléctricas de 1.2V LVCMOS
Alto voltaje de la entrada1.2VIHV0,84 1,5 
Baja tensión de la entrada1.2VIL V0,31.2VIL V 0,36 
Corriente de la salida de la entrada1.2IINUA-100 +100 
Alto voltaje de la salida1.2VOHV1,0 1,5 
Baja tensión de la salida1.2VOLV-0,3 0,2 
Salida de gran intensidad1.2IOHmA  -4 
Salida de poca intensidad1.2IOLmA+4   
Capacitancia de la entradaCiPF  10 

 

 

Características eléctricas de alta velocidad

 

ParámetroSímboloUnidadMínimo.Máximo.Notas
ImpedanciaZdΩ90110 
Frecuencia Megaciclo161,13281251/64 de la tarifa eléctrica del carril
Estabilidad de la frecuencia△fPPM-100100Para Ethernet
-2020Para las telecomunicaciones
Voltaje diferenciadoVDIFFmilivoltio400900Diferencial de pico a pico
Ruido común del modo (rms) milivoltio 17,5 
Inquietud del RMS picosegundo 10Inquietud al azar sobre la banda de frecuencia de 10KHZ
Ciclo de trabajo del reloj %4060 

 

Características ópticas

(Probado bajo condiciones de funcionamiento recomendadas, a menos que se indicare en forma diferente)

ParámetroSímboloUnidadMinutoTipoMáximoNotas
Características del transmisor óptico
Tarifa de la señalización, cada carril GBD25,78125 ±100 PPM100GBase-LR4
27,9525 ±20 PPMOTU4
Gama de longitud de onda de cuatro carrilesλ1nanómetro1294,531295,561296,59 
λ21299,021300,051301,09 
λ31303,541304,581305,63 
λ41308,091309,141310,19 
Poder total del lanzamiento dBm  10,5100GBase-LR4
  10OTU4
Poder medio del lanzamiento, cada carrilPavgdBm-4,3 4,52
-0,6 4
Amplitud óptica de la modulación, cada carril (OMA) 2OMAdBm-1,3 4,5 
Diferencia en poder del lanzamiento entre cualquier dos carriles (OMA) DB  5 
Ratio de la extinciónERDB4  100GBase-LR4
4 6,5OTU4
ratio de la supresión del Lado-modoSMSRDB30   
Pena del transmisor y de la dispersión, cada carrilTDPDB  2,2 
Tolerancia óptica de la pérdida de vuelta DB  20 
Transmisor reflectance3 DB  – 12 
Máscara de ojo del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}  {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4}100GBase-LR4
Características del receptor óptico
Reciba la tarifa para cada carril Gbps 25,7812527,9525 
Sobrecargue el poder óptico de la entradaPmaxdBm5,5  3

La media recibe el poder para cada uno

Carril

PindBm-8,6 + ∆ 34, 5

Reciba el poder en OMA para cada uno

Carril

PinOMAdBm  3 

La diferencia adentro recibe poder adentro

OMA entre cualquier dos carriles

 dBm    

Sensibilidad del receptor en OMA para

Cada carril

SOMAdBm  -8,66

Sensibilidad subrayada del receptor adentro

OMA para cada carril

 dBm  -6,87, 8

 

Notas:

1. La corriente de la fuente incluye la corriente de la fuente del módulo CFP2 y el tablero de prueba workingcurrent.

2. El poder medio del lanzamiento, cada carril (minuto) es informativo para 100GBase-LR4, no el indicador principal de fuerza de señal.

el receptor 3.The podrá tolerar, sin daño, la exposición continua a una señal de entrada óptica que tiene este nivel de poder medio

4. La media recibe poder, cada carril (máximo) para 100GBASE-ER4 es más grande que

Valor del transmisor 100BASE-ER4 para permitir compatibilidad con las unidades 100BASE-LR4 en las distancias cortas

5. La media recibe poder, cada carril (minuto) es informativo y no el indicador principal

de la fuerza de señal. Un poder recibido debajo de este valor no puede ser obediente; sin embargo, un valor sobre esto no asegura conformidad

6. La sensibilidad del receptor (OMA), cada carril (máximo) es informativa

7. Medido con la señal de la prueba de la conformidad en TP3 para BER=10-12

8. condiciones de la prueba de sensibilidad subrayada del receptor: la pena vertical del cierre del ojo para cada carril es 1.8dB; la inquietud subrayada del ojo J2 para cada carril es 0.3UI; la inquietud subrayada del ojo J9 para cada carril es 0.47UI.

 

 

PinNombreEntrada-salidaLógicaDescripción
1Tierra   
2(TX_MCLKn)OCMLPara la prueba óptica de la forma de onda. No para el uso normal.
3(TX_MCLKp)OCMLPara la prueba óptica de la forma de onda. No para el uso normal.
4Tierra   
5N.C  Ningún conecte
6N.C  
73.3V_GND  la tierra de la vuelta del voltaje de fuente del módulo 3.3V, puede ser separada o atada así como la tierra de señal
83.3V_GND  
93.3V  voltaje de fuente del módulo 3.3V
103.3V  
113.3V  
123.3V  
133.3V_GND  la tierra de la vuelta del voltaje de fuente del módulo 3.3V, puede ser separada o atada así como la tierra de señal
143.3V_GND  
15VND_IO_AEntrada-salida Entrada-salida A. del vendedor del módulo. ¡No conecte!
16VND_IO_BEntrada-salida Entrada-salida A. del vendedor del módulo. ¡No conecte!
17PRG_CNTL1ILVCMOS con PURSistema sobre MDIO, defecto del control programable 1 de MSA: Reset de TRXIC_RSTn, de TX y de RX ICs, “0": reset, “1" o NC: permitido = no utilizado
18PRG_CNTL2ILVCMOS con PURSistema sobre MDIO, defecto del control programable 2 de MSA: Dispositivo de seguridad LSB del hardware, “00": ≤3W, “01": ≤6W, “10": ≤9W, “11" o NC: ≤12W = no utilizado
19PRG_CNTL3ILVCMOS con PURSistema sobre MDIO, defecto del control programable 2 de MSA: Dispositivo de seguridad LSB del hardware, “00": ≤3W, “01": ≤6W, “10": ≤9W, “11" o NC: ≤12W = no utilizado
20PRG_ALRM1OLVCMOSSistema programable sobre MDIO, defecto de la alarma 1 de MSA: HIPWR_ON, “1": poder del módulo para arriba terminado, “0": ascendente no de alta potencia del módulo
21PRG_ALRM2OLVCMOSSistema programable sobre MDIO, defecto de la alarma 2 de MSA: MOD_READY, “1": Aliste, “0": no aliste.
22PRG_ALRM3OLVCMOSSistema programable sobre MDIO, defecto de la alarma 3 de MSA: MOD_FAULT, falta detectada, “1": Falta, “0": Ninguna falta
23Tierra   
24TX_DISILVCMOS con PURNeutralización del transmisor para todos los carriles, “1" o NC = transmisor inhabilitado, “0" = transmisor permitido
25RX_LOSOLVCMOSPérdida del receptor de señal óptica, “1": señal óptica baja, “0": condición normal
26MOD_LOPWRILVCMOS con PURModo de la energía baja del módulo. “1" o NC: módulo en modo (seguro) de la energía baja, “0": poder-en permitido
27MOD_ABSOTierraMódulo ausente. “1" o NC: módulo ausente, “0": el módulo presente, levanta el resistor en el anfitrión
28MOD_RSTnILVCMOS con PDRReset del módulo. “0" reajusta el módulo, “1" o el NC = el módulo permitido, tiran hacia abajo el resistor en módulo
29GLB_ALRMnOLVCMOSAlarma global. “0": condición de alarma en cualquier registro de la alarma de MDIO, “1": ninguna condición de alarma, abre el dren, levanta el resistor en el anfitrión
30Tierra   
31MDCI1.2VCMOSReloj de los datos de gestión (espec. eléctricas según IEEE Std 802.3ae-2008 y ba-2010)
32MDIOEntrada-salida1.2VCMOSDatos bidireccionales de la entrada-salida de los datos de gestión (espec. eléctricas según IEEE Std 802.3ae-2008 y ba-2010)
33PRTADR0I1.2VCMOSLa dirección física del puerto de MDIO mordió 0
34PRTADR1I1.2VCMOSLa dirección física del puerto de MDIO mordió 1
35PRTADR2I1.2VCMOSLa dirección física del puerto de MDIO mordió 2
36VND_IO_CEntrada-salida Entrada-salida C. del vendedor del módulo. ¡No conecte!
37VND_IO_DEntrada-salida Entrada-salida D. del vendedor del módulo. ¡No conecte!
38VND_IO_EEntrada-salida Entrada-salida E. del vendedor del módulo. ¡No conecte!
393.3V_GND   
403.3V_GND   
413.3V  voltaje de fuente del módulo 3.3V
423.3V  
433.3V  
443.3V  
453.3V_GND   
463.3V_GND   
47

N.C

 

  

Ningún conecte

 

48

N.C

 

   
49

Tierra

 

   
50

(RX_MCLKn)

 

OCMLPara la prueba óptica de la forma de onda. No para el uso normal.
51

(RX_MCLKp)

 

OCML
52Tierra   
53Tierra   
54N.C.   
55N.C.   
56Tierra   
57RX0p  25 datos del receptor de los Gbps; Carril 0
58RX0n  Barra de 25 de los Gbps datos del receptor; Carril 0
59Tierra   
60RX1p  25 datos del receptor de los Gbps; Carril 1
61RX1n  Barra de 25 de los Gbps datos del receptor; Carril 1
62Tierra   
63N.C.   
64N.C.   
65Tierra   
66N.C.   
67N.C.   
68Tierra   
69RX2p  25 datos del receptor de los Gbps; Carril 2
70RX2n  Barra de 25 de los Gbps datos del receptor; Carril 2
71Tierra   
72RX3p  25 datos del receptor de los Gbps; Carril 3
73RX3n  Barra de 25 de los Gbps datos del receptor; Carril 3
74Tierra   
75N.C.   
76N.C.   
77Tierra   
78(REFCLKp) CMLReloj de referencia del módulo. Ningún conecte.
79(REFCLKn) CMLReloj de referencia del módulo. Ningún conecte.
80Tierra   
81N.C.   
82N.C.   
83Tierra   
84TX0p  25 datos del transmisor de los Gbps; Carril 0
85TX0n  Barra de 25 de los Gbps datos del transmisor; Carril 0
86Tierra   
87TX1p  25 datos del transmisor de los Gbps; Carril 1
88TX1n  Barra de 25 de los Gbps datos del transmisor; Carril 1
89Tierra   
90N.C.   
91N.C.   
92Tierra   
93N.C.   
94N.C.   
95Tierra   
96TX2p  25 datos del transmisor de los Gbps; Carril 2
97TX2n  Barra de 25 de los Gbps datos del transmisor; Carril 2
98Tierra   
99TX3p  25 datos del transmisor de los Gbps; Carril 3
100TX3n  Barra de 25 de los Gbps datos del transmisor; Carril 3
101Tierra   
102N.C.   
103N.C.   
104Tierra   

 

 

 

 

 

 

 

Pernos del control de hardware

Las funciones de control en tiempo real de la ayuda del módulo CFP2 vía los pernos del hardware, mencionados en el siguiente

PinSímboloDescripciónEntrada-salidaLógicaHLLevante/abajo
17PRG_CNTL1

Control programable 1

MSADefault: TRXIC_RST

n, reset de TX&RX ICs,

“0": reset; “1"

I

3.3V

LVCMOS

por CFP MSA

Gestión

Interfaz

Especificación

 

Levante

Note1

18

 

PRG_CNTL2

Control programable 2

MSADefault: Hardware

Dispositivo de seguridad LSB

 

I

 

3.3V

LVCMOS

Levante

Note1

19PRG_CNTL3

Control programable 3

Defecto de MSA: Hardware

Dispositivo de seguridad MSB

I

3.3V

LVCMOS

Levante

Note1

26MOD_LOPWRModo de la energía baja del móduloI

energía baja de 3.3V LVCMOS

Permita levantan

Bajo

Poder

Permita

Levante

Note1

28MOD_RSTnMódulo reajustado (invierta)I

3.3V

LVCMOS

PermitenReset

Tirón-Abajo

Note2

Notas:

1. Levante el resistor (4.7KOhm a 10 KOhm) está situado dentro del módulo CFP2

2. El resistor del tirón-Abajo (4.7KOhm al kOhm 10) está situado dentro del módulo CFP2

 

Pernos de la alarma del hardware

El módulo CFP2 apoya los pernos del hardware de la alarma enumerados en el siguiente

PinSímboloDescripciónEntrada-salidaLógicaHLLevante/abajo
20

PRG_ALRM

1

Programable

Alarma 1

MSA

Defecto: HIPWR_ON

O3.3V LVCMOS

 

 

Alto activo por

Documento de MDIO

 

 

21PRG_ALRM2

Programable

Alarma 2

MSA

defecto: MOD_READY

, Listo

El estado ha sido

alcanzado

O3.3V LVCMOS 
22

PRG_ALRM

3

Programable

Alarma 3

Defecto de MSA: MOD_FAULT

O3.3V LVCMOS 
27MOD_ABSMódulo ausenteO3.3V LVCMOSAusentePresente

Tirón-Abajo

Note1

25RX_LOS

Pérdida del receptor de

Signa

O3.3V LVCMOS

Pérdida de

Señal

AUTORIZACIÓN 

 

Nota:

1:. Resistor del tirón-Abajo (<100ohm>

 

 

Pernos del interfaz de la gestión (MDIO)

El módulo CFP2 apoya funciones de la alarma, del control y del monitor vía un autobús de MDIO. Los pernos de CFP2 MDIO se enumeran en el siguiente:

.SímboloDescripciónEntrada-salidaLógicaHLLevante/abajo
29GLB-ALRMnAlarma globalI

3.3V

LVCMOS

AUTORIZACIÓNAlarma 
32MDIO

Interfaz de la gestión bidireccional

datos

Entrada-salida1.2V LVCMOS   
31MDCEntrada de reloj del interfaz de la gestiónI1.2V LVCMOS   
33PRTADR0La dirección física del puerto de MDIO mordió 0I1.2V LVCMOSPor MDIO 
34PRTADR1La dirección física del puerto de MDIO mordió 1I1.2V LVCMOS 
35PRTADR2La dirección física del puerto de MDIO mordió 2I1.2V LVCMOS 

 

 

 

Requisitos de la sincronización del Pin de señalización del hardware

Los parámetros de la sincronización para los pernos de señal del hardware CFP2 se enumeran en el siguiente:

ParámetroSímboloUnidadMínimo.Máximo.Notas
El hardware MOD_LOPWR afirmat_MOD_LOPWR_assertms 1 
Deassert del hardware MOD_LOPWRt_MOD_LOPWR_deasserts 60Almacenado en el registro 8072h de NVR
Período de reloj del interfaz de la gestiónt_prdns250 El MDC es tarifa o menos de 4 megaciclos
Tiempo de disposición del anfitrión MDIOt_setupns10  
Tiempo de control del anfitrión MDIOt_holdns10  
Tiempo de retraso de CFP2 MDIOt_delayns0175 
GLB_ALRM afirman tiempoGLB_ALRMn_assertms 150

Una lógica “O” de la alarma asociada de MDIO y

registros de la situación

Tiempo del deassert de GLB_ALRMGLB_ALRMn_deassertms 150

Una lógica “O” de la alarma asociada de MDIO y

registros de la situación

Anchura de pulso mínima de la señal del perno del controlt_CNTLμs100  
Tiempo de la inicialización del resett_initializes 2,5 
TX_Disable afirma tiempot_deassertμs 100Neutralización del transmisor, específica a la aplicación
Deassert time1 de TX_Disablet_assertms 5

El tiempo del perno de la neutralización de Tx deasserted hasta CFP2

el módulo entra en Tx-vuelta-en estado

Almacenado en el registro 8073h de NVR

RX_LOS afirman tiempot_loss_assertμs 100

Del acontecimiento de la pérdida de señal a la aserción

de RX_LOS

Tiempo del deassert de RX_LOSt_loss_deassertμs 100

Del acontecimiento de la vuelta de la señal al deassert

de RX_LOS

 

 

Asignación del carril CFP2

CarrilFrecuencia centralLongitud de onda de centroGama de longitud de onda
L0231,4 THz1295,56 nanómetro1294,53 a 1296,59 nanómetro
L1230,6 THz1300,05 nanómetro1299,02 a 1301,09 nanómetro
L2229,8 THz1304,58 nanómetro1303,54 a 1305,63 nanómetro
L3229,0 THz1309,14 nanómetro1308,09 a 1310,19 nanómetro

 

 

 


                                           Dimensiones del paquete

 

 

Información el ordenar

Número de parteDescripción
ND-100GCFP-LR100G CFP2 LR4 el 10Km -20~75℃

 


 

 

China Módulo del Sfp de la fibra óptica del módulo 100G del transmisor-receptor de QSFP28 SFP para la solución de red de espina dorsal supplier

Módulo del Sfp de la fibra óptica del módulo 100G del transmisor-receptor de QSFP28 SFP para la solución de red de espina dorsal

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