Tecnología Co., Ltd de Shenzhen Olinkcom

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compatible genérico del transmisor-receptor de 310nm los 40km 100GBASE-ER4 QSFP28

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Tecnología Co., Ltd de Shenzhen Olinkcom
Ciudad:shenzhen
País/Región:china
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compatible genérico del transmisor-receptor de 310nm los 40km 100GBASE-ER4 QSFP28

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Number modelo :OLSQXXTXL-CD40
Lugar del origen :China
Cantidad de orden mínima :1 PC
Condiciones de pago :T/T
Capacidad de la fuente :7k-10k por mes
Plazo de expedición :3-6 días laborables
Detalles de empaquetado :4pcs/bandeja, paquete individual
Nombre de producto :100G QSFP28 1310nm los 40km
Tarifa de datos :103,125 Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda :1295,6 nanómetro, 1300,1 nanómetro, 1304,6 nanómetro, 1309,1 nanómetro
Distancia :40 kilómetros
compatibilidad :Genérico
Tipo de la fibra :SMF
Componentes ópticos :EML/APD
DOM :DOM
Conector :Duplex del LC
Peso :0.09kg
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10transmisor-receptorde0GBASE-ER4QSFP281310nm40km, compatiblegenérico

 

100G genérico QSFP28 1310nm los 40km

 

Este OLSQXXTXL-CD40 proporciona un reemplazo barato de tercera persona del transmisor-receptor de 100GBASE-ER4 QSFP28 que trabaje con la óptica genérica QSFP-100G-ER4. Esta velocidad de la ayuda 100Gbps del transmisor-receptor QSFP28 y distancia del vínculo de los 40km sobre fibra del solo modo. Es conveniente para la conectividad de la fibra en centros de datos, redes de ordenador de alto rendimiento, base de la empresa, capas de la distribución, y usos del proveedor de servicios.

 

Características

• Reemplazo compatible de tercera persona para el transmisor-receptor genérico de 100GBASE-ER4 QSFP28
• QSFP28 MSA obediente
• Obediente con SFF-8665 y SFF-8679
• Recinto del metal para una EMI más baja
• Funciones de diagnóstico digitales incorporadas para el monitor en tiempo real
• RoHS obediente y sin plomo

Características eléctricas (=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V superiores)

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

Parámetro Símbolo Minuto Tipo Máximo Unidad Notas
Transmisor
Señalización de tarifa por carril DRPL ± 25,78125 100 PPM Gb/s  
El diferencial entró la pérdida de vuelta (el minuto) RLd (f)

9,5 – 0.37f, 0.01≤f<8>

4,75 – 7.4log10 (f/14), ≤f 8<19>

 

DB  

Diferencial a la entrada común del modo

pérdida de vuelta (minuto)

RLdc (f)

22-20 (f/25.78), 0.01≤f<12>

15-6 (f/25.78), 12.89≤f<19>

 

DB  
Unión mal hecha diferenciada de la terminación TM     10 %  
Anchura del ojo Guerra electrónica     0,46 UI  
Inquietud sinusoidal aplicada PK-PK Ppj Por IEEE 802.3bm    
Altura del ojo Eh   95   milivoltio  
Voltaje de modo común de DC DCv -350   2850 milivoltio  
Receptor
Señalización de tarifa por carril DRPL ± 25,78125 100 PPM Gb/s  
Oscilación diferenciado de la salida de datos Vout, pp 400   800 milivoltio  
Anchura del ojo Guerra electrónica 0,57     UI  
Cierre vertical del ojo       5,5 DB  
El diferencial hizo salir la pérdida de vuelta (el minuto) RLd (f)

9,5 – 0.37f, 0.01≤f<8>

4,75 – 7.4log10 (f/14), ≤f 8<19>

 

DB  

Campo común a la pérdida de vuelta diferenciada del sion del conver- del modo (minuto)

 

RLdc (f)

22-20 (f/25.78), 0.01≤f<12>

15-6 (f/25.78), 12.89≤f<19>

 

DB  
Unión mal hecha diferenciada de la terminación TM     10 %  
Tiempo de transición, el 20% al 80% Tr, Tf 12     picosegundo  

Notas:

1.20%~80%

 

 

Características ópticas (=0~70℃, Vcc=3.14~3.47V superiores)

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

Parámetro Símbolo Unidad Minuto Tipo Máximo Notas
Transmisor
Tarifa de la señalización, cada carril   Gb/s 25,78125 ±100 PPM 1
Gama de longitud de onda de cuatro carriles λ1 nanómetro 1294,53 1295,56 1296,59  
λ2 1299,02 1300,05 1301,09  
λ3 1303,54 1304,58 1305,63  
λ4 1308,09 1309,14 1310,19  
Poder total del lanzamiento Abadejo dBm     10,5  
Poder medio del lanzamiento, cada carril Pavg dBm -2,9   4,5 2,7
Amplitud óptica de la modulación, cada carril (OMA) OMA dBm 0,1   4,5  
Ratio de la extinción ER DB 7      
ratio de la supresión del Lado-modo SMSR DB 30      

Poder medio del lanzamiento de APAGADO

transmisor, por carril

POFF dBm     -30  
Tolerancia óptica de la pérdida de vuelta   DB     20  
Reflexión del transmisor   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} 3
Receptor
Reciba la tarifa para cada carril   Gb/s 25,78125 ±100 PPM 4
Gama de longitud de onda de cuatro carriles λ1 nanómetro 1294,53 1295,56 1296,59  
λ2 1299,02 1300,05 1301,09  
λ3 1303,54 1304,58 1305,63  
λ4 1308,09 1309,14 1310,19  
Sobrecargue el poder óptico entrado Pmax dBm -1      

La media recibe el poder para cada uno

Carril

Pin dBm -20,9   -4,9 5,7
Sensibilidad del receptor (OMA) por carril Psens1 dBm     -18,6  
Sensibilidad subrayada (OMA) por carril Psens2 dBm     -16,6 6
Pérdida de vuelta RL DB -26      
Frecuencia de atajo superior eléctrica 3dB del receptor, por carril   Gigahertz     31  
El Los De-afirma Paladio dBm     -24  
El Los afirma PA dBm -26      
Histéresis de la pérdida Paladio-PA dBm   2    

Notas:

1. El transmisor consiste en 4 lasers que actúan en 25.78Gb/s cada uno.

2. El valor mínimo es informativo.

3. Ratio de golpe 5x10-5.

4. El receptor consiste en 4 fotodetectores que actúan en 25.78Gb/s cada uno.

5. El valor mínimo es minuto informativo, de los iguales TxOMA con el ER infinito y pérdida de inserción máxima del canal.

6. SRS se mide con la pena vertical del cierre del ojo de DB 1,8 máximo, de J2 de 0,30 UI, y de J9 de 0,47 UI.

7. El valor del poder y la exactitud del poder están con todos los canales prendido.

 

Nota: Al usar este transmisor-receptor de 100G QSFP28 ER4 en la transmisión de la cortocircuito-distancia, añada por favor un atenuador de la fibra del LC (≥9dB) para evitar daño y sobrecarga del receptor.

Carro de la investigación 0