10Gbps 1310nm 10Km
10Gbps 1310nm 10Km
10Gbps 1310nm 10Km
10Gbps 1310nm 10Km
10Gbps 1310nm 10Km
10Gbps 1310nm 10Km
  • 10Gbps 1310nm 10Km
  • 10Gbps 1310nm 10Km
  • 10Gbps 1310nm 10Km
  • 10Gbps 1310nm 10Km
  • 10Gbps 1310nm 10Km
  • 10Gbps 1310nm 10Km

10Gbps 1310nm 10Km

تم تصميم وحدات الإرسال والاستقبال Enhanced Small Form Factor Pluggable SFP+ للاستخدام في روابط Ethernet بسرعة 10 جيجابت تصل إلى 10 كم عبر الألياف أحادية الوضع. وهي متوافقة مع SFF-8431 و SFF-8432 و IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW. تم تحسين تصميمات وحدات الإرسال والاستقبال لتحقيق أداء عالٍ وفعالية من حيث التكلفة لتزويد العملاء بأفضل الحلول في مجال الاتصالات.

الفئة:

وحدة البصرية SFP



تفاصيل المنتج

ميزات المنتج

يدعم معدلات بت من 9.95 إلى 10.5Gb/s

موصل LC مزدوج

حجم SFP+ قابل للتوصيل الساخن

مرسل DFB غير مبرد 1310nm، كاشف ضوئي PIN

ينطبق على اتصال SMF لمسافة 10 كم

استهلاك منخفض للطاقة،  < 1W

واجهة مراقبة تشخيصية رقمية

واجهة بصرية متوافقة مع IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

واجهة كهربائية متوافقة مع SFF-8431

درجة حرارة التشغيل:

تجاري:-20 إلى 75   °م

صناعي:-40 إلى 85 °م  

 

التطبيقات

10GBASE-LR/LW عند 10.3125Gbps

10G ألياف ر قناة

روابط بصرية أخرى

 

أوصاف المنتج

  المحول SFP+ صغير الحجم المحسن قابل للتوصيل   المحولات مصممة للاستخدام في روابط Ethernet بسرعة 10 جيجابت تصل إلى 10 كم عبر الألياف أحادية الوضع. وهي متوافقة مع SFF-8431 , SFF-8432 و IEEE 802.3ae   10GBASE-LR/LW. تصميمات المحول محسّنة للأداء العالي وفعالة من حيث التكلفة لتزويد العملاء بأفضل الحلول للاتصالات.

 

مخطط وظيفي

                             

 

أقصى تقييمات مطلقة

معلمة

رمز

Min.

Max.

وحدة

ملاحظة

جهد الإمداد

Vcc

-0.5

4.0

فولت

 

درجة حرارة التخزين

T S

-40

85

°م

 

الرطوبة النسبية

RH

0

85

%

 

ملاحظة:   الإجهاد الزائد عن التقييمات المطلقة القصوى يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا إلى transceiver.

 

الخصائص العامة للتشغيل

معلمة

رمز

Min.

نموذجي

Max.

وحدة

ملاحظة

معدل البيانات

    Ethernet

 

 

10.3125

 

Gb/s

 

    قناة الألياف  

 

 

10.518

 

 

جهد الإمداد

Vcc

3.13

3.3

3.47

فولت

 

تيار الإمداد

Icc 5

 

200

285

ملي أمبير

 

درجة حرارة الحالة التشغيلية.

Tc

0

 

70

°م

 

T I

-40

 

80

 

 

الخصائص الكهربائية  ( T OP(C) = -20 إلى 75 , T OP(I)  = -40 إلى 85   ,V CC = 3.13 إلى 3.47 V )

معلمة

رمز

Min.

نموذجي

Max.

وحدة

ملاحظة

مرسل

تغير إدخال البيانات التفاضلية

VIN PP

180

 

700

م Vpp

1

جهد تعطيل الإرسال

فولت D

فولت CC -0.8

 

Vcc

فولت

 

جهد تمكين الإرسال

فولت EN

Vee

 

Vee+ 0.8

مقاومة إدخال تفاضلية

R in

 

100

 

Ω

 

مستقبل

تغير بيانات الإخراج التفاضلية

Vout,pp

300

 

850

م Vpp

2

وقت ارتفاع الإخراج ووقت الانخفاض

Tr, Tf

28

2.0

Vcc+0.3

Ps

3

LOS مؤكد

فولت LOS _F

فولت CC -0.8

 

Vcc

فولت

4

LOS غير مؤكد

فولت LOS _N

Vee

 

Vee+ 0.8

فولت

4

ملاحظة:

1. متصل مباشرة بدبابيس إدخال بيانات TX. اقتران AC من الدبابيس إلى IC محرك الليزر.

2. إلى إنهاء تفاضلي 100Ω.

3. 20 – 80%. تم قياسه باستخدام لوحة اختبار توافق الوحدة ونمط اختبار OMA. استخدام تسلسل أربعة 1's وأربعة 0's في PRBS 9 هو بديل مقبول.

4. LOS هو مخرج جامع مفتوح. يجب سحبه لأعلى مع 4.7kΩ – 10kΩ على اللوحة المضيفة. عادي   العملية هي منطق 0؛ فقدان الإشارة هو منطق 1.

 

الخصائص البصرية  ( T OP(C) = -20 إلى 75 , T OP(I)  = -40 إلى 85   ,V CC = 3.13 إلى 3.47 V )

معلمة

رمز

Min.

نموذجي

Max.

وحدة

ملاحظة

مرسل

طول الموجة التشغيلية

λ

1260

 

1355

نانومتر

 

متوسط. قدرة الإخراج (مفعل)

P AVE

'-6'

 

0

ديسيبل ميلي واط

1

نسبة كبت الوضع الجانبي

SMSR

30

 

 

ديسيبل

 

نسبة الانقراض

ER

4

4.5

 

ديسيبل

 

RMS   عرض الطيف

Δλ

 

 

1

نانومتر

 

وقت الارتفاع/الانخفاض (20%~80%)

Tr/Tf

 

 

50

بيكوسكند

2

عقوبة التشتت

T DP

 

 

3.2

ديسيبل

 

ضوضاء شدة النسبية

R IN

 

 

'-128'

dB/Hz

 

عين الإخراج البصرية

متوافق مع IEEE 0802.3ae

مستقبل

طول الموجة التشغيلية

 

1260

 

1600

نانومتر

 

حساسية المستقبل (ER=4.5)

P SEN1

 

 

-13.6

ديسيبل ميلي واط

3

حساسية المستقبل (ER=6)

P SEN2

 

 

'-14.4'

ديسيبل ميلي واط

3

متوسط قدرة الاستقبال

P AVE

'-14.2'

 

+0.5

ديسيبل ميلي واط

 

انعكاس المستقبل

R rx

 

 

'-12'

ديسيبل

 

تأكيد LOS

Pa

'-30'

 

 

ديسيبل ميلي واط

 

إلغاء تأكيد LOS

Pd

 

 

'-1' 7

ديسيبل ميلي واط

 

تأرجح LOS

Pd-Pa

0.5

 

4

ديسيبل

 

ملاحظات:

1. تعتبر أرقام القدرة المتوسطة معلومات فقط، وفقًا لـ IEEE 802.3ae.

2. صالحة بين 1260 و 1355 نانومتر. تم القياس بأسوأ ER؛ BER<10-12؛ 231 – 1 PRBS.

3. صالحة بين 1260 و 1355 نانومتر. وفقًا لـ IEEE 802.3ae.

 

تعريف الدبوس والوظائف

 

دبوس

رمز

Name/Description

1

VEET [1]

أرضية المرسل 

 

2

Tx_FAULT [2]

خطأ المرسل 

 

3

Tx_DIS [3]

تعطيل المرسل. تم تعطيل إخراج الليزر عند ارتفاع أو فتح 

 

4

SDA [2]

خط بيانات واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك

5

SCL [2]

خط ساعة واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك 

 

6

MOD_ABS [4]

الوحدة غائبة. مؤرضة داخل الوحدة 

 

7

RS0 [5]

اختيار المعدل 0

8

RX_LOS [2]

إشارة فقدان الإشارة. يشير المنطق 0 إلى التشغيل العادي

9

RS1 [5]

اختيار المعدل 1 

 

10

VEER [1]

أرضية المستقبل 

 

11

VEER [1]

أرضية المستقبل 

 

12

RD-

بيانات المستقبل المقلوبة. متصلة بالتناوب 

 

13

RD+

بيانات المستقبل. متصلة بالتناوب 

 

14

VEER [1]

أرضية المستقبل 

 

15

VCCR

مزود الطاقة للمستقبل 

 

16

VCCT

مزود الطاقة للمرسل 

 

17

VEET [1]

أرضية المرسل 

 

18

TD+

بيانات المرسل. متصلة بالتناوب 

 

19

TD-

بيانات المرسل المقلوبة. متصلة بالتناوب 

 

20

VEET [1]

أرضية المرسل 

 

ملاحظات

1. يتم عزل دائرة الأرضية للوحدة عن دائرة الأرضية للهيكل داخل الوحدة. 

2. يجب سحبها لأعلى مع 4.7k – 10k أوم على لوحة المضيف إلى جهد بين 3.15V و 3.6V. 

3. Tx_Disable هو اتصال إدخال مع سحب لأعلى 4.7 كΩ إلى 10 كΩ إلى VccT داخل الوحدة. 

4. Mod_ABS متصل بـ VeeT أو VeeR في وحدة SFP+. قد يقوم المضيف بسحب هذا الاتصال إلى Vcc_Host مع مقاوم في النطاق من 4.7 كΩ إلى 10 كΩ. يتم تأكيد Mod_ABS "مرتفع" عندما تكون وحدة SFP+ غائبة فعليًا عن فتحة المضيف. 

5.  RS0 و RS1 هما مدخلات الوحدة ويتم سحبهما لأسفل إلى VeeT مع مقاومات > 30 كΩ في الوحدة.

 

مواصفات التشخيص الرقمي

ال  يمكن استخدام المحولات في أنظمة المضيف التي تتطلب إما   تشخيصات رقمية معايرة داخليًا أو خارجيًا. 

معلمة

رمز

الوحدات

Min.

Max.

الدقة

ملاحظة

درجة حرارة جهاز الإرسال والاستقبال

D Temp-E

ºC

-45

+90

±5ºC

1,2

جهد إمداد جهاز الإرسال والاستقبال

D الجهد

فولت

2.8

4.0

±3%

 

تيار انحياز المرسل

D الانحياز

ملي أمبير

0

127

±10%

3

قدرة إخراج المرسل

D Tx-Power

ديسيبل ميلي واط

-2

+3

±2dB

 

متوسط قدرة الإدخال للمستقبل

D Rx-Power

ديسيبل ميلي واط

-20

+1

±2dB

 

ملاحظات:

1. عند درجة حرارة التشغيل = 0~70  ºC، سيكون النطاق الحد الأدنى = -5، الحد الأقصى = +75

2 . تم القياس داخليًا

3 . دقة تيار انحياز Tx هي 10% من التيار الفعلي من محرك الليزر إلى الليزر

 

دائرة واجهة نموذجية

مرشح إمداد الطاقة الموصى به

ملاحظة: 

يجب استخدام المحاثات ذات المقاومة المستمرة أقل من 1Ω للحفاظ على الجهد المطلوب عند دبابيس الإدخال SFP مع إمداد 3.3V   الجهد. عند استخدام شبكة تصفية الإمداد الموصى بها، فإن توصيل وحدة جهاز الإرسال والاستقبال SFP أثناء التشغيل سيؤدي إلى تيار اندفاع لا يزيد عن 30 مللي أمبير أكبر من القيمة الثابتة   أبعاد العبوة 

 

معلومات الطلب

 

رقم الجزء

الوصف

SFP+, 9.95 إلى 10.5Gb/s، 1310nm، 10km, 

 

~7 -20 , مع DDM 5, with DDM

 

~7 -40 ~85, with DDM

معاينة المعرض

بيئة الإنتاج
بيئة الإنتاج
بيئة الإنتاج
بيئة الإنتاج
بيئة الإنتاج
بيئة الإنتاج
بيئة الإنتاج
بيئة الإنتاج

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات على أكثر الأسئلة شيوعًا. لا ترى سؤالك؟ اتصل بفريق خدمة العملاء لدينا. سنكون سعداء لمساعدتك.

ما هو جهاز طرفية الشبكة البصرية (ONT)؟ كيف يختلف عن المودم العادي؟

وحدة الشبكة البصرية (ONU) هي جهاز نهائي في شبكة الألياف الضوئية يقوم بتحويل الإشارات الضوئية المرسلة عبر الألياف الضوئية إلى إشارات كهربائية (لاستخدامها من قبل أجهزة التوجيه، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة أخرى)، والعكس بالعكس.

ما هي بنية شبكة الألياف الضوئية (PON)؟

تستخدم شبكات الألياف الضوئية عادةً بنية شبكة بصرية سلبية (PON) ، والتي تنقسم إلى ثلاث طبقات

ما هي وظائف منفذ PON ومنفذ LAN على جهاز الشبكة البصرية (ONT)؟

منفذ PON (واجهة الألياف الضوئية): يتصل بكابل الألياف الضوئية الذي يدخل المنزل ويتلقى الإشارات الضوئية (عادةً واجهة SC/APC، رأس مربع أزرق).

لماذا يحتاج جهاز الشبكة البصرية إلى تسجيل LOID/SN؟

LOID (معرف منطقي) أو SN (رقم تسلسلي) هو الاعتماد الذي يستخدمه المشغلون لربط هويات المستخدمين، ويستخدم لمصادقة OLT لمودمات الألياف الضوئية.

الاتصال عبر المودم الضوئي مقابل الاتصال عبر الموجه: أيهما أفضل؟

المستخدمون العاديون: الاتصال عبر المودم الضوئي. مستخدمو الألعاب / NAS: التحويل إلى وضع الجسر والاتصال باستخدام جهاز توجيه عالي الأداء.

كيف يمكن تحديد ما إذا كان إشارة الألياف الضوئية طبيعية؟

تحقق من أضواء مؤشر المودم البصري قم بتسجيل الدخول إلى واجهة إدارة المودم البصري: تحقق من قوة الضوء (الوحدة: dBm)

إرسال استفسار

ملاحظة: يرجى ترك بريدك الإلكتروني، سيتواصل معك محترفونا في أقرب وقت ممكن!