상세 정보 |
|||
비율: | 50/50 | 중심 파장: | 1450nm |
---|---|---|---|
삽입 손실: | ≤0.3dB | 포장 중량: | 10g |
패키지 종류: | 베어 파이버, 900um 느슨한 튜브, 2mm 케이블 | 파장: | 1310nm |
축 정렬: | 슬로우 축 또는 고정 축 | 파장 범위: | 1310nm, 1550nm |
적용: | 광통신 시스템 | 분배기 비율: | 98/2 |
저장 온도: | -40~+85C | 포트 번호: | 1X2 |
화이버 길이: | 1m | 섬유: | PM 코닝 980nm 섬유 |
전력 처리 용량: | 고전력 | ||
강조하다: | 100Gbps QSFP28 ER4 라이트,100Gbps QSFP28 ER4 라이트 광 수신기 |
제품 설명
- TKQS28-100G-ER4는 이더넷 100GBase-ER4 LITE 표준을 준수하는 광학 통신 응용 프로그램을 위해 설계된 100GB/s 트랜시버 모듈입니다. 이 모듈은 25GB/s 전기 데이터의 4 개의 입력 채널을 LANWDM 광학 신호의 4 개의 채널로 변환 한 다음 100GB/s 광학 전송을 위해 단일 채널로 멀티 플렉스를 변환합니다. 수신기 측면에서 모듈은 100GB/s 광학 입력의 4 개의 LANWDM 광학 신호 채널에 100GB/s 광학 입력을 탈선시킨 다음 4 개의 출력 전기 데이터 채널로 변환합니다.
- 4 LAN WDM 채널의 중앙 파장은 1295.56, 1300.05, 1304.58 및 1309.14NM입니다. ~처럼 회원 ~의 그만큼 lanwdm 파장 그리드 한정된 ~에 IEEE802.3BA 높은 성능 냉각 된 LAN WDM EA-DFB 송신기 및 고감도 APD 수신기가 제공합니다. 우수한 FEC 및 40km 링크없이 최대 30km 링크의 100 기가비트 이더넷 응용 프로그램의 성능 ~와 함께 독립 단기 치료소.
- 이 제품은 폼 팩터, 광학/전기 연결 및 디지털 진단으로 설계되었습니다. 인터페이스 ~에 따라 에게 그만큼 QSFP+ 멀티 소스 합의 (MSA) .it 가지다 계속 ~ 이다 설계 에게 만나다 그만큼 가장 가혹한 온도, 습도 및 EMI를 포함한 외부 작동 조건 간섭.
기능 설명
- 그만큼 트랜시버 기준 치수 받습니다 4 채널 ~의 25GB/s 전기 같은 데이터, 어느 ~이다 가공 ~에 의해 에이 4 채널 시계 그리고 데이터 회복 (CDR) IC 저것 재구성 그리고 감소합니다 그만큼 지터 ~의 각 전기 같은 신호. 그 후, EML 레이저 드라이버 IC는 4 개의 전기 신호 채널을 각각 변환합니다. 에게 an 광학 신호 저것 ~이다 전송 ~에서 하나 ~의 그만큼 4 냉각 eml 레이저 어느 ~이다 포장 ~에 그만큼 송신기 광학 하위 조립 (TOSA). 각 레이저는 광학 신호를 시작합니다 특정한 파장 지정되었습니다 ~에 IEEE802.3BA 100g Base-ER4 요구 사항. 이것들 4 차선 광학 신호 ~ 할 것이다 BE 광학적 다중 ~ 안으로 에이 하나의 섬유 ~에 의해 에이 4 대 1 광학 wdmmux. 그만큼 광학 산출 힘 ~의 각 채널 ~이다 유지 관리 끊임없는 ~에 의해 an 오토매틱 힘 제어 (APC) 회로. 그만큼 TX_DIS 하드웨어 신호 및/또는 2- 와이어 직렬로 송신기 출력을 꺼질 수 있습니다. 인터페이스.
- 그만큼 수화기 받습니다 4 차선 lanwdm 광학 신호. 그만큼 광학 신호 ~이다 다소 립 플렉스 ~에 의해 에이 1-4 광학 DEMUX 그리고 각 ~의 그만큼 결과 4 채널 ~의 광학 신호 ~이다 먹이 ~ 안으로 하나 ~의 그만큼 4 수신기 광학 하위 조립 (ROSA)에 포장 된 수신기. 각 수화기 변환 전기 신호에 대한 광학 신호. 재생 된 전기 신호는 망상 및 제조되었습니다 그리고 증폭 ~에 의해 그만큼 RX 부분 ~의 그만큼 4 채널 CDR.그만큼 망상 4 차선 산출 전기 같은 신호 CEI-28G-VSR 인터페이스 요구 사항을 준수합니다. 또한, 각각은 광학 신호를 받았다 ~이다 DOM 섹션에 의해 모니터링됩니다. 모니터링 값은 2 와이어 직렬 인터페이스를 통해보고됩니다. 만약에 하나 이상의 수신 된 광학 신호는 임계 값 수준보다 약합니다. RX_LOS 하드웨어 알람 ~ 할 것이다 BE 트리거.
- 이 제품에 전원을 공급하려면 단일 +3.3V 전원 공급 장치가 필요합니다. 두 전원 공급 장치 핀 vcctx 그리고 vccrx ~이다 내부 연결 그리고 ~해야 한다 BE 적용된 동시에. 처럼 당 MSA 명세서 그만큼 기준 치수 제안 7 낮은 속도 하드웨어 제어 다리 (The2-Wireserialinterface 포함) : Modsell, SCL, SDA, RESETL, LPMODE, MODPRSL 및 intl.
- 모듈 선택 (Modsell)은 입력 핀입니다. 호스트가 낮게 유지하면이 제품은 2- 와이어 연속물 의사소통 명령. 그만큼 모드 셀 허용 그만큼 사용 ~의 이것 제품 ~에 에이 Single2-Wireinterface 버스-개별 모드 셀 라인이 있어야합니다 사용된.
- 연속물 시계 (SCL) 그리고 연속물 데이터 (SDA) ~이다 필수의 ~을 위한 그만큼 2- 와이어 연속물 버스 의사소통 호스트가 QSFP28 메모리에 액세스 할 수 있도록 인터페이스 및 활성화 지도.
- Resetl 핀은 완전한 재설정을 가능하게하여 낮은 일 때 설정을 기본 상태로 반환합니다. 수준 ~에 그만큼 재설정 핀 ~이다 유지된 ~을 위한 더 길게 ~보다 그만큼 최저한의 맥박 길이. 동안 그만큼 실행 ~의 에이 다시 놓기 호스트는 재설정 인터럽트가 완료 될 때까지 모든 상태 비트를 무시해야합니다. 그만큼 제품 data_not_ready 비트가 부정적인 intl (인터럽트) 신호를 게시함으로써 이것을 나타냅니다. 그만큼 메모리 맵. 전원 공급 (핫 삽입 포함)에서 모듈은 이것을 게시해야합니다. 완성 a 다시 놓기.
- 낮은 힘 방법 (lpmode) 핀 ~이다 사용된 에게 세트 그만큼 최고 힘 소비 ~을 위한 그만큼 제품 순서대로 에게 보호하다 호스트 저것 ~이다 ~ 아니다 유능한 ~의 냉각 더 높은 힘 모듈, ~해야 한다 그런 모듈 BE 우연히 삽입
- 기준 치수 현재의 (modprsl) ~이다 에이 신호 현지의 에게 그만큼 주인 판자 어느, ~에 그만큼 결석 ~의 에이 제품, ~이다 보통 당겨졌다 위로 에게 그만큼 주인 VCC. 언제 그만큼 제품 ~이다 삽입 ~ 안으로 그만큼 커넥터 그것 완료됩니다 그만큼 길 에게 지면 ~을 통해 에이 저항기 ~에 그만큼 주인 판자 그리고 주장합니다 그만큼 신호. modprsl 그 다음에 나타내다 그것은 modprsl을 "낮은"으로 설정하여 존재합니다. 상태.
- 인터럽트 (intl)는 출력 핀입니다. "낮음"은 가능한 작동 결함 또는 호스트 시스템에 중요한 상태를 나타냅니다. 호스트는 2 와이어 직렬 인터페이스를 사용하여 인터럽트 소스를 식별합니다. INTL 핀은 오픈 컬렉터 출력이며 호스트 보드의 호스트 VCC 전압으로 끌어 당겨야합니다.
특징
영형뜨거운 플러그 가능한 QSFP28 MSA 폼 팩터
영형이더넷 100gbase-er4 lite를 준수합니다
영형103.1GB/s 집계 비트 속도를 지원합니다
영형FEC가없는 G.652 SMF의 경우 최대 30km 도달합니다
영형FEC를 사용한 G.652 SMF의 경우 최대 40km 도달합니다
영형단일 +3.3V 전원 공급 장치
영형작동 케이스 온도 : 0 ~ 70oc
영형송신기 : 냉각 된 4x25GB/S LAN WDM EML TOSA (1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14NM)
영형수신기 : 4x25GB/S APD Rosa
영형4x25G 전기 인터페이스 (OIF CEI-28G-VSR)
영형최대 전력 소비 4.5W
영형이중 LC 리셉터클
영형ROHS-6 준수
응용 프로그램
영형100GBase-LR4 이더넷 링크
영형Infiniband QDR 및 DDR 상호 연결
영형클라이언트 측 100G 통신 연결
트랜시버 블록 다이어그램
그림 1. 트랜시버 블록 도표
핀 할당 및 설명
그림 2. MSA 준수 커넥터
핀 정의
핀 |
논리 |
상징 |
이름/설명 |
참고 s |
|
1 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
2 |
CML-I |
TX2N |
송신기는 역 데이터 입력입니다 |
|
|
3 |
CML-I |
TX2P |
트랜스미터 비 반전 데이터 출력 |
|
|
4 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
5 |
CML-I |
TX4N |
송신기는 역 데이터 입력입니다 |
|
|
6 |
CML-I |
TX4P |
트랜스미터 비 반전 데이터 출력 |
|
|
7 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
8 |
lvtll-i |
모드 셀 |
모듈 선택 |
|
|
9 |
lvtll-i |
재설정 |
모듈 리셋 |
|
|
10 |
|
vccrx |
+3.3V 전원 공급 장치 수신기 |
2 |
|
11 |
LVCMOS-I/O |
SCL |
2 와이어 직렬 인터페이스 클럭 |
|
|
12 |
LVCMOS-I/O |
SDA |
2 와이어 직렬 인터페이스 데이터 |
|
|
13 |
|
Gnd |
지면 |
|
|
14 |
CML-O |
RX3P |
수신기 비전화 데이터 출력 |
|
|
15 |
CML-O |
RX3N |
수신기 반전 데이터 출력 |
|
|
16 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
17 |
CML-O |
rx1p |
수신기 비전화 데이터 출력 |
|
|
18 |
CML-O |
rx1n |
수신기 반전 데이터 출력 |
|
|
19 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
20 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
21 |
CML-O |
RX2N |
수신기 반전 데이터 출력 |
|
|
22 |
CML-O |
RX2P |
수신기 비전화 데이터 출력 |
|
|
23 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
24 |
CML-O |
RX4N |
수신기 반전 데이터 출력 |
1 |
|
25 |
CML-O |
RX4P |
수신기 비전화 데이터 출력 |
|
|
26 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
27 |
lvttl-o |
modprsl |
모듈 존재 |
|
|
28 |
lvttl-o |
intl |
방해하다 |
|
|
29 |
|
vcctx |
+3.3 V 전원 공급 장치 송신기 |
2 |
|
30 |
|
VCC1 |
+3.3 V 전원 공급 장치 |
2 |
|
31 |
lvttl-i |
lpmode |
저전력 모드 |
|
|
32 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
33 |
CML-I |
TX3P |
송신기 비 반전 데이터 입력 |
|
|
34 |
CML-I |
TX3N |
송신기 역 데이터 출력 |
|
|
35 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
|
36 |
CML-I |
TX1P |
송신기 비 반전 데이터 입력 |
|
|
37 |
CML-I |
TX1N |
송신기 역 데이터 출력 |
|
|
38 |
|
Gnd |
지면 |
1 |
참고 :
1. GND는 QSFP28 모듈에 공통적 인 신호 및 공급 (전력)의 상징입니다. 모두 모듈 내에서 일반적이며 모든 모듈 전압은 달리 명시되지 않는 한이 전위를 참조합니다. 이를 호스트 보드 신호 공통 접지 평면에 직접 연결하십시오.
2.VCCRX, VCC1 및 VCCTX는 수신 및 전송 전원 공급 업체이며 동시에 적용해야합니다. 권장 호스트 보드 전원 공급 장치 필터링은 아래 그림 3에 나와 있습니다. VCCRX, VCC1 및 VCCTX는 모든 조합으로 모듈 내에서 내부적으로 연결될 수 있습니다. 커넥터 핀은 각각 최대 전류 1000ma 등급입니다.
권장 전원 공급 장치 필터
그림 3. 권장 전원 공급 장치 FILTE아르 자형
절대 최대 등급
개별 절대 최대 등급을 초과하는 작업은 원인 이것에 대한 영구적 인 손상 기준 치수.
매개 변수 |
상징 |
최소 |
맥스 |
단위 |
메모 |
저장 온도 |
티에스 |
-40 |
85 |
Degc |
|
작동 케이스 온도 |
티OP |
0 |
70 |
Degc |
|
전원 공급 장치 전압 |
다섯CC |
-0.5 |
3.6 |
다섯 |
|
상대 습도 (비경도) |
RH |
0 |
85 |
비율 |
|
손상 임계 값, 각 차선 |
th디 |
-3.0 |
|
DBM |
|
권장 작동 조건 및 전원 공급 장치 요구 사항
매개 변수 |
상징 |
최소 |
전형적인 |
맥스 |
단위 |
메모 |
작동 케이스 온도 |
티OP |
0 |
|
70 |
Degc |
|
전원 공급 장치 전압 |
다섯CC |
3.135 |
3.3 |
3.465 |
다섯 |
|
데이터 속도, 각 차선 |
|
|
25.78125 |
|
GB/s |
|
데이터 속도 정확도 |
|
-100 |
|
100 |
ppm |
|
제어 입력전압높은 |
|
2 |
|
VCC |
다섯 |
|
제어 입력전압낮은 |
|
0 |
|
0.8 |
다섯 |
|
G.652와 링크 거리 (FEC없이) |
D1 |
|
|
30 |
km |
1 |
G.652와 링크 거리 (FEC 포함) |
D2 |
|
|
40 |
km |
1 |
참고 :
1. 실제 섬유 손실/km에 대한 응집 (지정된 링크 거리는 섬유 삽입 손실 0.4db/km)입니다.
전기 특성
그만큼 수행원 전기 같은 형질 ~이다 한정된 ~ 위에 그만큼 추천 운영 환경 그렇지 않으면 지정되었습니다.
매개 변수 |
테스트 포인 |
최소 |
전형적인 |
맥스 |
단위 |
메모 |
전력 소비 |
|
|
|
4.5 |
w |
|
공급 전류 |
ICC |
|
|
1.36 |
에이 |
|
송신기 (각 차선) |
||||||
과부하 차동 전압 PK-PK |
TP1A |
900 |
|
|
MV |
|
공통 모드 전압 (VCM) |
TP1 |
-350 |
|
2850 |
MV |
1 |
차동 종료 |
TP1 |
|
|
10 |
비율 |
at1mhz |
차등 반환 손실 (SDD11) |
TP1 |
|
|
SEECEI-28G-VSR |
DB |
|
차등 변환 및 공통 차이에 대한 공통 모드 |
TP1 |
|
|
SEECEI-28G-VSR |
DB |
|
스트레스 입력시험 |
TP1A |
SEECEI-28G-VSR |
|
|
|
|
수신기 (각 차선) |
||||||
차동 전압, PK-PK |
TP4 |
|
|
900 |
MV |
|
공통 모드전압(VCM) |
TP4 |
-350 |
|
2850 |
MV |
1 |
공통 모드 노이즈, RMS |
TP4 |
|
|
17.5 |
MV |
|
차동 종료 |
TP4 |
|
|
10 |
비율 |
at1mhz |
차등 반환 손실 (SDD22) |
TP4 |
|
|
SEECEI-28G-VSR |
DB |
|
차등 변환 및 공통 모드로의 차동으로의 공통 모드 |
TP4 |
|
|
SEECEI-28G-VSR |
DB |
|
공통 모드 리턴 손실 (SCC22) |
TP4 |
|
|
-2 |
DB |
2 |
전환 시간, 20 ~ 80% |
TP4 |
9.5 |
|
|
추신 |
|
수직의눈 폐쇄 (VEC) |
TP4 |
|
|
5.5 |
DB |
|
눈 폭 10시-15확률 (EW15) |
TP4 |
0.57 |
|
|
UI |
|
눈 높이 ~에10-15확률 (EH15) |
TP4 |
228 |
|
|
MV |
|
참고 :
1.VCM은 호스트에 의해 생성됩니다. 사양에는지면 오프셋 전압의 영향이 포함됩니다.
2.250MHz ~ 30GHz.
광학적 특성
이더넷 100gbase-er4lite |
|
||||||
매개 변수 |
상징 |
최소 |
전형적인 |
맥스 |
단위 |
메모 |
|
차선 파장 |
L0 |
1294.53 |
1295.56 |
1296.59 |
nm |
|
|
L1 |
1299.02 |
1300.05 |
1301.09 |
nm |
|
|
|
L2 |
1303.54 |
1304.58 |
1305.63 |
nm |
|
|
|
L3 |
1308.09 |
1309.14 |
1310.19 |
nm |
|
|
|
송신기 |
|
||||||
SMSR |
SMSR |
30 |
|
|
DB |
|
|
총 평균출시 전원 |
피티 |
|
|
10.5 |
DBM |
|
|
평균발사 전원, 각 차선 |
피avg |
-2.9 |
|
4.5 |
DBM |
1 |
|
오마, 각 차선 |
피오마 |
0.1 |
|
4.5 |
DBM |
2 |
|
어떤 것 사이의 발사 전력 차이둘레인 (OMA) |
PTX, diff |
|
|
3.6 |
DB |
|
|
OMA 마이너스 송신기 및 분산 페널티 (TDP), 각 차선의 발사 전력 |
|
-0.65 |
|
|
DBM |
|
|
TDP,각 차선 |
TDP |
|
|
2.5 |
DB |
|
|
멸종 비 |
ER |
7 |
|
|
DB |
|
|
린20오마 |
린 |
|
|
-130 |
DB/HZ |
|
|
광학 반환 손실 공차 |
톨 |
|
|
20 |
DB |
|
|
송신기 반사율 |
아르 자형티 |
|
|
-12 |
DB |
|
|
평균전원 끄기 송신기, 각 차선 |
포프 |
|
|
-30 |
DBM |
|
|
아이 마스크 {x1, x2, x3, y1, y2, y3} |
|
{0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28,0.4} |
|
|
|
||
수화기 |
|
||||||
손상 임계 값, 각 차선 |
th디 |
-3.0 |
|
|
DBM |
3 |
|
평균각 차선, 전원을받습니다 |
|
-16.9 |
|
-4.9 |
DBM |
30km |
|
|
|
|
|
|
|
링크 디스크 |
|
평균각 차선, 전원을받습니다 |
|
-20.9 |
|
-4.9 |
DBM |
40kmlinkdistance의 경우 |
|
전원 (OMA), 각 차선을받습니다 |
|
|
|
-1.9 |
DBM |
|
|
수신기 감도 (OMA), 각각 레인 |
SEN1 |
|
|
-14.65 |
DBM |
BER의 경우 = 1x10-12 |
|
스트레스 수신기 감도 (OMA), 각 차선 |
|
|
|
-12.65 |
DBM |
BER의 경우 = 1x10-12 |
|
수신기 감도 (OMA), 각 차선 |
SEN2 |
|
|
-18.65 |
DBM |
BER의 경우 = 5x10-5 |
|
스트레스 수신기 감도 (OMA), 각 차선 |
|
|
|
-16.65 |
DBM |
BER의 경우 = 5x10-5 |
|
수신자 반사율 |
|
|
|
-26 |
DB |
|
|
어떤 것 사이의 수신 전력 차이둘레인 (평균 및 OMA) |
prx, diff |
|
|
3.6 |
DB |
|
|
los 주장 |
로사 |
|
-26 |
|
DBM |
|
|
Los Deassert |
로드 |
|
-24 |
|
DBM |
|
|
히스테리시스 |
LOSH |
0.5 |
|
|
DB |
|
|
수신기 전기 3 dB 상단 컷오프 주파수, 각 차선 |
FC |
|
|
31 |
GHZ |
|
|
응력 수신기 감도의 조건시험(주 4) |
|||||||
수직의눈 폐쇄 형벌, 각 차선 |
|
|
1.5 |
|
DB |
|
|
스트레스 눈 J2 지터, 각 차선 |
|
|
0.3 |
|
UI |
|
|
스트레스 눈 J9 지터, 각 차선 |
|
|
0.47 |
|
UI |
|
참고 :
1.최소 평균 발사 전력 사양은 9.5dB를 초과하지 않는 ER 및 송신기 OMA가 0.1dBm보다 높습니다.
2.TDP <0.75 dB이더라도 OMA MIN은 여기에 지정된 최소값을 초과해야합니다.
3.이 전원 레벨이 한 차선에 있습니다. 수신기는이 입력 전력에서 올바르게 작동 할 필요가 없습니다.
4.수신기는 손상없이 변조 된 광학 입력 신호 수직 눈 클로저 페널티, 스트레스 눈 J2 지터에 지속적으로 노출 될 수 있어야하며 스트레스가있는 눈 J9 지터는 스트레스받은 수신기 감도를 측정하기위한 테스트 조건입니다. 그것들은 수신기의 특성이 아닙니다.
디지털 진단 기능
다음과 같은 디지털 진단 특성은 달리 정상적인 작동 조건에 따라 정의됩니다.
지정되었습니다.
매개 변수 |
상징 |
최소 |
맥스 |
단위 |
메모 |
온도 모니터 절대 오류 |
DMI_TEMP |
-3 |
+3 |
Degc |
작동 온도 범위 |
공급 전압 모니터 절대 오차 |
DMI_VCC |
-0.1 |
0.1 |
다섯 |
전체 운영 범위에 걸쳐 |
채널 Rx 전원 모니터 절대 오류 |
DMI_RX_CH |
-2 |
2 |
DB |
1 |
채널 바이어스 현재 모니터 |
dmi_ibias_ch |
-10 |
10 |
엄마 |
|
채널 TX 전원 모니터 절대 오류 |
DMI_TX_CH |
-2 |
2 |
DB |
1 |
참고 :
다른 단일 모드 섬유의 측정 정확도로 인해 추가 +/- 1db 변동 또는 A +/- 3 DB 총 정확도가있을 수 있습니다.
기계적 치수
수치4. 기계식 외침이자형
ESD
이 전송기는 SFI 핀의 경우 ESD 임계 값 1KV 및 MIL-STD-883, 메소드 3015.4 /JESD22-A114-A (HBM) 당 테스트 된 다른 모든 전기 입력 핀의 경우 2kv로 지정됩니다.
그러나 정상 이 모듈을 처리하는 동안 ESD 예방 조치가 여전히 필요합니다.에스찢겨졌다ESD 보호 포장. 포장에서 제거하고 ESD 보호에서만 처리해야합니다.환경.
레이저 안전
EN60825-1 : 2014에 따른 Class1 레이저 제품입니다. 이 제품은 21 CFR을 준수합니다 1040.10 및1040.11 레이저 통지 No. 50 (2007 년 6 월 24 일)에 따른 편차를 제외하고.
주의 : 여기에 명시된 것 이외의 다른 절차의 제어 또는 조정 또는 성능을 사용하면 위험한 방사선 노출이 발생할 수 있습니다.