Lieu d'origine:
Wuhan Chine
Nom de marque:
Springtek
Certification:
ISO9001 RoHS FCC CE
Numéro de modèle:
S-QD4AC4L10-CD-4
Module optique d'émetteur-récepteur d'Avaya Compatible 400Gbps QSFP-DD LR4 1310nm LC 10km
QSFP-DD LR4 S-QD4AC4L10-CD-4 230301.pdf
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description de produit |
S-QD4AC4L10-CD-4 |
QSFP-DD 400G CWDM4 LR4 10KM LC, 0ºC~+70ºC, avec DDM |
Description
Module optique de Springtek 400Gb/s QSFP-DD LR4 conçu pour des applications de télécommunication optique de 10km. Le module S-QD4AC4L10-CD-4 convertit 8 canaux des données d'entrée 50Gb/s (PAM4) électriques en 4 canaux des signaux optiques de CWDM, et les multiplexe dans un simple canal pour la transmission 400Gb/s optique. Inverse, du côté de récepteur, le module démultiplexe optiquement une entrée 400Gb/s optique dans 4 canaux des signaux optiques de CWDM, et les convertit en 8 canaux des données de production 50Gb/s (PAM4) électriques.
Les longueurs d'onde centrales des 4 canaux de CWDM sont 1271, 1291, 1311 et 1331 nanomètre comme membres de la grille de longueur d'onde de CWDM définie dans ITU-T G.694.2.It contient un connecteur duplex de LC pour l'interface optique et un connecteur mâle 76 pour l'interface électrique. Pour réduire au minimum la dispersion optique dans le système long-courrier, la fibre unimodale (SMF) doit être appliquée dans ce module. Le centre serveur FEC est exigé pour soutenir la transmission par fibres optiques jusqu'à de 10km
Le produit S-QD4AC4L10-CD-4 est conçu avec le facteur de forme, connexion optique/électrique et l'interface diagnostique numérique selon le type multisource d'accord de QSFP-DD (MSA) - 2. Il a été conçu pour rencontrer les conditions de fonctionnement externes les plus dures comprenant la température, l'humidité et l'interférence d'IEM.
Caractéristiques
Applications
Capacités absolues
Il a pour être noté que l'opération au-dessus de toutes les différentes capacités absolues pourrait endommager permanent ce module.
Paramètre | Symbole | Minute | Type | Maximum | Unité |
Tension d'alimentation électrique | Vcc | -0,5 | 3,6 | V | |
Température ambiante de température de stockage | Solides totaux | -40 | 85 | °C | |
Température de carter fonctionnante | À | 0 | 70 | °C | |
Hygrométrie (non-condensation) | Rhésus | 0 | 85 | % |
Conditions recommandées de conditions de fonctionnement et d'alimentation d'énergie
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unités | Notes |
Température de carter fonctionnante | DESSUS | 0 | 70 | degC | ||
Tension d'alimentation électrique | VCC | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V | |
Débit, chaque ruelle | 26,5625 | GBD | PAM4 | |||
Données Rate Accuracy | -100 | 100 | page par minute | |||
Rapport d'erreur de bit de Pre-FEC | 2.4x10-4 | |||||
Rapport d'erreur de bit de courrier-FEC | 1x10-12 | 1 | ||||
Distance de lien | D | 0,002 | 10 | kilomètre | 2 | |
Notes : 1. FEC a fourni par le système hôte. 2. FEC a exigé sur le système hôte pour soutenir la distance maximum |
Caractéristiques électriques
Les caractéristiques électriques suivantes sont définies au-dessus de l'environnement de fonctionnement recommandé sauf indication contraire.
Paramètre | Oint d'essai | Minute | Typique | Maximum | Unités | Notes | |
Puissance | 12 | W | |||||
Approvisionnement actuel | Icc | 3,63 | |||||
Émetteur (chaque ruelle) | |||||||
Taux de signalisation, chaque ruelle | TP1 | ± 26,5625 100 pages par minute | GBD | ||||
Le pk-PK différentiel a entré la tolérance de tension Disparité |
TP1a | 900 | mVpp | 1 | |||
Arrêt différentiel | TP1 | 10 | % | ||||
Perte de retour différentielle d'entrée | TP1 |
IEEE 802.3-2015 Équation (83E-5) |
DB | ||||
Différentiel au mode commun Perte de retour d'entrée |
TP1 | IEEE 802.3-2015 Équation (83E-6) |
DB | ||||
Essai d'entrée soumis à une contrainte par module | TP1a | Voir l'IEEE 802.3bs 120E.3.4.1 | 2 | ||||
Tension assymétrique Chaîne de tolérance (minute) |
TP1a | -0,4 à 3,3 | V | ||||
taille d'oeil de Proche-fin, différentiel | TP1 | -350 | 2850 | système mv | 3 | ||
Récepteur (chaque ruelle) | |||||||
Taille d'oeil d'extrémité, différentiel | TP4 | ± 53,125 100 pages par minute | GBD | ||||
De crête à crête différentiel Tension de sortie |
TP4 | 900 | mVpp | ||||
Tension de sortie de mode commun (vcm) | TP4 | 2850 | système mv | ||||
Arrêt différentiel Disparité |
TP4 | 10 | % | ||||
Perte de retour de sortie différentielle
|
TP4 |
IEEE 802.3-2015 Équation (83E-2) |
|||||
Terrain communal au mode différentiel Perte de retour de conversion |
TP4 |
IEEE 802.3-2015 Équation (83E-3) |
|||||
Temps de transition, 20% à 80%
|
TP4 | 9,5 | picoseconde | ||||
largeur de masque de symétrie d'oeil de Proche-fin (ESMW) |
TP4 | 0,265 | UI | ||||
taille d'oeil de Proche-fin, différentiel | TP4 | 70 | système mv | ||||
Largeur de masque de symétrie d'oeil d'extrémité (ESMW) |
TP4 | 0,2 | UI | ||||
Taille d'oeil d'extrémité, différentiel | TP4 | 30 | système mv | ||||
Rapport du précurseur ISI d'extrémité | TP4 | -4,5 | 2,5 | % | |||
Tension de sortie de mode commun (vcm) | TP4 | -350 | 2850 | système mv | 3 | ||
Notes : 1. À l'exception à IEEE 802.3bs 120E.3.1.2 que le modèle est PRBS31Q ou ralenti brouillé. 2. Les JUJUBES de rassemblements ont spécifié dans IEEE 802.3bs 120E.1.1. 3. Tension de mode commun de C.C produite par le centre serveur. Les spécifications incluent des effets de la tension excentrée au sol. |
Caractéristiques optiques
Paramètre | Symbole | Minute | Typique | Maximum | Unités | Notes |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde centrale | L0 | 1264,5 | 1271 | 1277,5 | nanomètre | |
L1 | 1284,5 | 1291 | 1279,5 | nanomètre | ||
L2 | 1304,5 | 1311 | 1317,5 | nanomètre | ||
L3 | 1324,5 | 1331 | 1337,5 | nanomètre | ||
Débit, chaque ruelle | ± 53,125 100 pages par minute | GBD | ||||
Format de modulation | PAM4 | |||||
rapport de suppression de Côté-mode | SMSR | 30 | DB | |||
Puissance moyenne de lancement, chaque ruelle | PAVG | -2,8 | 4,0 | dBm | 1 | |
Amplitude optique externe de modulation (OMAouter), chaque ruelle |
POMA | 0,2 | 4,2 | dBm | 2 | |
Puissance de lancement dans OMAouter sans TDECQ, chaque ruelle pour le ≥ 4.5dB d'ER pour l'ER < 4=""> |
-1,2 -1,1 |
DB | ||||
Oeil Clouser d'émetteur et de dispersion pour PAM4, chaque ruelle |
TDECQ | 3,9 | DB | |||
TDECQ – 10*log10 (Ceq), chaque ruelle | 3,9 | DB | ||||
Rapport d'extinction | ER | 3,5 | DB | |||
Différence dans la puissance de lancement entre deux ruelles quelconques (OMAouter) |
4 | DB | ||||
RIN15.6OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||
Tolérance optique de perte de retour | TOL | 15,6 | DB | |||
Puissance moyenne de lancement de OUTRE de l'émetteur, chaque ruelle |
Poff | -26 | dBm | |||
Temps de transition d'émetteur | 17 | picoseconde | ||||
Puissance moyenne de lancement de Émetteur, chaque ruelle |
Poff | -20 | dBm | |||
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde centrale | L0 | 1264,5 | 1271 | 1277,5 | nanomètre | |
L1 | 1284,5 | 1291 | 1279,5 | nanomètre | ||
L2 | 1304,5 | 1311 | 1317,5 | nanomètre | ||
L3 | 1324,5 | 1331 | 1337,5 | nanomètre | ||
Débit, chaque ruelle | ± 53,125 100 pages par minute | GBD | ||||
Format de modulation | PAM4 | |||||
Seuil de dommages, chaque ruelle | THd | 5 | dBm | 4 | ||
La moyenne reçoivent la puissance, chaque ruelle | -9,1 | 4 | dBm | 5 | ||
Recevez la puissance (OMAouter), chaque ruelle | 4,2 | dBm | ||||
Différence dans la puissance de récepteur entre deux ruelles quelconques (OMAouter) |
4,6 | dBm | ||||
Sensibilité de récepteur (OMAouter), chaque ruelle |
Sonde |
Équation (1) |
dBm | 6 | ||
Sensibilité soumise à une contrainte de récepteur | SRS | -4,1 | dBm | 7 | ||
Réflectivité de récepteur | Rr | -26 | DB | |||
La visibilité directe affirment | LOSA | -20 | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment | LOSD | -12,1 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe | LOSH | 0,5 | DB | |||
Conditions soumises à une contrainte pour la sensibilité de récepteur d'effort (note 7) | ||||||
Fermeture soumise à une contrainte d'oeil pour PAM4 (SECQ), Ruelle à l'essai |
3,9 | DB | ||||
SECQ – 10*log10 (Ceq), essai de nder de ruelle | 3,9 | DB | ||||
OMAouter de chaque ruelle d'agresseur | 0,5 | dBm | ||||
Notes : 1. La puissance moyenne de lancement, chaque ruelle (minute) est instructive et pas l'indicateur principal de la force du signal. Un émetteur avec la puissance de lancement au-dessous de cette valeur ne peut pas être conforme ; cependant, une valeur au-dessus de ceci n'assure pas la conformité. 2. Même si le TDECQ < 1=""> 3. Ceq est un coefficient défini dans la clause 121.8.5.3 qui explique le seuil de dommages du format PAM4 de modulation d'amélioration de bruit d'égaliseur de référence, chaque ruelle THd 5.0dBm d'IEEE DST 802.3-2018. 4. La moyenne reçoivent la puissance, chaque ruelle (minute) est instructive et pas l'indicateur principal de la force du signal. Une puissance reçue au-dessous de cette valeur ne peut pas être conforme ; cependant, une valeur au-dessus de ceci n'assure pas la conformité. 5. Le récepteur pourra tolérer, sans dommages, l'exposition continue à un signal d'entrée optique ayant ce niveau de puissance moyenne. 6. La sensibilité de récepteur (OMAouter), chaque ruelle (maximum) est instructive et est définie pour un émetteur avec une valeur du DB jusqu'à 3,9 de SECQ. Elle devrait rencontrer l'équation (1), qui est illustrée sur le schéma 4. 7. Mesuré avec le signal d'essai de conformité à TP3 pour l'égal de JUJUBES à 2.4x10-4. 8. Ces conditions d'essai sont pour mesurer la sensibilité soumise à une contrainte de récepteur. Elles ne sont pas des caractéristiques du récepteur. |
Les caractéristiques diagnostiques numériques suivantes sont définies au-dessus du fonctionnement normal sauf indication contraire.
Paramètre | Symbole | Minute | Maximum | Unités | Notes |
Erreur absolue de moniteur de la température | DMI_Temp | -3 | 3 | degC | Au-dessus de l'opération température ambiante |
Erreur absolue de moniteur de tension d'alimentation | DMI _VCC | -0,1 | 0,1 | V | Au-dessus de la pleine opération gamme |
Erreur absolue de surveillance de l'alimentation de la Manche RX | DMI_RX_Ch | -2 | 2 | DB | 1 |
Moniteur actuel polarisé de la Manche | DMI_Ibias_Ch | -10% | 10% | mA | |
Erreur absolue de surveillance de l'alimentation de la Manche TX | DMI_TX_Ch | -2 | 2 | DB | 1 |
Notes : 1. En raison de l'exactitude de mesure de différentes fibres, il a pu y avoir une exactitude de total supplémentaire +/--1 fluctuation de DB, ou +/- du DB 3. |
Envoyez votre demande directement à nous