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FA-TCX10L13-20D, transmisor-receptor óptico enchufable caliente 1310nm de 10Gb/s XFP se doblan la fibra LC 20kilómetroDDM
La transición a partir del 40 G a 100 G es otro requisito para el desarrollo óptico del transmisor-receptor. Los centros de datos en grande modernos utilizan generalmente puertos de acceso 10G para tener acceso a la red de conmutación usando 40G. Sin embargo, los puertos de acceso 25G y las redes de conmutación 100G avanzarán rápidamente en los próximos años. En centros de datos, la forma y la especificación son factores importantes en la determinación del uso de módulos ópticos. Hoy, el centro de datos ha unificado el uso de un pequeño módulo enchufable (SFP, pequeño factor de forma enchufable) de alcanzar el acceso del servidor, cuatro canales que el transmisor-receptor de QSFP (pequeño factor de forma del patio enchufable) se utiliza para la interconexión entre los nodos del interruptor. Además, DAC de alta velocidad (cable directo de la fijación) es de uso frecuente tener acceso a la distancia portuaria menos de 5 metros, mientras que AOC (cable óptico activo) se puede utilizar para la conexión adicional de la distancia.
El módulo óptico de la pequeña mejora enchufable (SFP+) desempeña un papel crucial en la transmisión de datos 10G con su tamaño compacto, alto rendimiento y ventajas del ahorro de costes. En los últimos años, los transmisores-receptores de SFP+ han sido ampliamente utilizados en puertos de acceso 10G. Sin embargo, el buen paisaje de SFP+ no es largo, porque cuando los aumentos de la velocidad de acceso a 25G y 10G, la transición de la voluntad del puerto de acceso a SFP28. Además, se esperará que el ecosistema de 25G LAN Emulation utilice en la siguiente generación de uso de la red de empresas, que promoverá los requisitos para el transmisor-receptor óptico SFP28 en la transmisión por fibras ópticas unimodal, y se espera que la distancia de funcionamiento alcance 10 a 40 kilómetros.
El transmisor-receptor de QSFP apoya 4 canales de interfaz eléctricos paralelos y actúa a una velocidad de 4 x 10 Gbps. Es un transmisor-receptor paralelo de la fibra. Hoy, el módulo de 40G QSFP+ es ampliamente utilizado en red de conmutación del centro de datos, y con el despliegue de aceleración de Ethernet 40G del centro de datos, los usos ópticos del transmisor-receptor de 40G QSFP+ continuarán fortaleciendo, alcanzar especialmente la interconexión de alta densidad del interfaz 10G a través de la conexión directa de la rama 40G. Sin embargo, SU Infonetics lanzó un informe de la investigación, el informe de la investigación dijo que como el centro de datos en 2016 gradualmente transición a partir del 40 G a la red de conmutación de 100 G, el transmisor-receptor óptico QSFP28 será desplegado a gran escala.
Actualmente, el transmisor-receptor óptico CFP4 y QSFP28 parece ser cuello y cuello. El transmisor-receptor de la fibra óptica QSFP28 ocupa la ventaja de la densidad, mientras que CFP4 tiene disipación de poder máxima más alta, que hace que alcanza una distancia de transmisión más lejana. Además, hay otra tendencia en el centro de datos, es decir, casi todas las longitudes de vínculo son menos de 2 kilómetros. Por lo tanto, para el diseño de interconexión y de interruptor de alta densidad, incluso QSFP28 todavía tiene problemas técnicos que se solucionarán, pero puesto que casi es el mismo tamaño con QSFP+, que parece ser el uso preferido en centro de datos.
Características principales del transmisor-receptor de la fibra de XFP
1, ayudas 9.95Gb/s a las tasas de bits 11.3Gb/s
2, huella enchufable caliente de XFP
3, laser de 1310nm DFB y detector de foto del PIN
4, transmisión de los hasta 20km en SMF
5, disipación de poder < 2W
6, sola fuente de alimentación: 3.3V
7, ningún reloj de referencia requirieron
8, compatible con RoHS
9, funciones de diagnóstico incorporadas de Digitaces
Características ópticas
(Temperatura de funcionamiento ambiente -5°C a +70°C, Vcc =3.3 V)
Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidades |
Sección del transmisor | |||||
Longitud de onda de centro | lo | 1290 | 1310 | 1330 | nanómetro |
Ratio de la supresión del Lado-modo | SMSR | 35 | - | - | DB |
De potencia de salida medio | Po | -5 | - | +0,5 | dBm |
Ratio de la extinción | Er | 4 | - | - | DB |
Esté inquieto (p-p) | 0,1 | UI | |||
Ruido relativo de la intensidad | RIN12 OMA | -130 | dB/Hz | ||
Sección del receptor | |||||
Longitud de onda de centro | lo | 1310 | nanómetro | ||
Sensibilidad del receptor | Rsen | -14,5 | dBm | ||
Sensibilidad subrayada | Rsen | -13,5 | dBm | ||
Sobrecarga del receptor | Rov | 0 | dBm | ||
Pérdida de vuelta | 12 | DB | |||
El LOS afirma | LOSA | -28 | dBm | ||
Postre del LOS | LOSD | -15 | dBm | ||
Histéresis del LOS | 0,5 | 4 |