100GBASE-SR4 QSFP28 850нм 100M

Отправить запрос
100GBASE-SR4 QSFP28 850нм 100M
Детали
Оптический приемопередатчик FOCC 100G QSFP28 SR4 объединяет пути передачи и приема в один модуль. Он преобразует параллельные электрические входные сигналы в параллельные оптические сигналы с помощью управляемой матрицы поверхностно-испускающего лазера с вертикальной полостью (VCSEL). Модуль передатчика принимает электрические входные сигналы, совместимые с уровнями синфазной логики (CML). Все сигналы входных данных являются дифференциальными и имеют внутреннее согласование. Модуль приемника преобразует параллельные входные оптические сигналы через матрицу фотодетекторов в параллельные электрические выходные сигналы. Уровни re(CML). Все сигналы данных являются дифференциальными и поддерживают скорость передачи данных до 27,9525 Гбит/с на канал. Выходные электрические сигналы модуля приемника также совместимы по напряжению с синфазной логикой. Этот модуль имеет электрический интерфейс с возможностью горячей замены, низкое энергопотребление и {{6 }}проводной последовательный интерфейс.
Категория
Трансиверы 100G QSFP28
Share to
Описание

 

QSFP28-100G-SR4

Оптический приемопередатчик QSFP28 SR4 100m, соответствующий требованиям RoHS, 100 Гбит/с


Особенности продукта

● МТП/МПОоптическийразъем

 Одиночный источник питания +3.3 В

 Горячее подключение Форм-фактор QSFP28 MSA

 До 100 м OM4 MMFРасстояние 

 Электрический последовательный интерфейс 4x28G (CEI-28G-VSR)

 Связь по переменному току сигналов CML

 Низкая рассеиваемая мощность (Макс:3.5W)

 Встроенная цифровая диагностическая функция.

 Диапазон температур рабочего корпуса:0степеньдо 70степень

 Соответствует 100GBASE-SR4

 Интерфейс связи I2C

  

Приложения

 100GBASE-SR4

 Инфинибанд QDR/ГДР/СПЗ

 100G Данныеком-соединения

 

Стандарты

 Соответствует IEEE 802.3ba.

 СоответствуетКСФП28Технические характеристики оборудования MSA

 Соответствует RoHS



Абсолютные максимальные рейтинги

Параметр

Символ

Мин.

Макс.

Единица

Примечание

Напряжение питания

Вкк

-0.5

3.6

V


Температура хранения

TS

-40

85

степень


Относительная влажность

RH

0

85

%


Порог повреждения Rx, на полосу

PРдмг

5.5


дБм


Примечание: Нагрузка, превышающая максимальные абсолютные значения, может привести к необратимому повреждению трансивера.

Рекомендуемые условия эксплуатации

Параметр

Символ

Мин

Введите

Макс

Единицы

Примечание

Температура рабочего корпуса

ТК

0

-

+70

степень


Напряжение питания

ВКК

3.14

3.3

3.47

V


Скорость передачи данных



103.125

112

Гбит/с


Расстояние соединения (OM3)




70

m


Расстояние соединения (OM4)




100

m


 

Электрические характеристики(Tоп=0~70степень, Вcc=3.14~3,47В)

(Протестировано в рекомендуемых условиях эксплуатации, если не указано иное)

Параметр

Символ

Мин

Введите

Макс

Единица

Примечания

Передатчик

Скорость передачи сигналов на полосу

ДРПЛ

25,78125 ± 100 частей на миллион

Гбит/с


Дифференциальное входное напряжение пик-пик

терпимость

Вин, dpp



900

мВ


Допуск по одностороннему напряжению

Вин, стр.

-0.35


+3.3

V


Нагрузочный входной тест модуля


Согласно IEEE 802.3bm



Получатель

Sскорость подачи сигнала на полосу

ДРПЛ

25,78125 ± 100 частей на миллион

Гбит/с


Дифференциальный размах вывода данных

Воут,пп

400


800

мВ


Ширина глаза

Фу

0.57



пользовательский интерфейс


Вертикальное закрытие глаз

ВЭК

5.5



дБ


Дифференциальное несоответствие завершения

Tm



10

%


Время перехода, от 20% до 80%

Тр,Тф

12



пс


Оптические характеристики(Tоп=0~70степень, Вcc=3.14~3,47В)

(Протестировано в рекомендуемых условиях эксплуатации, если не указано иное)

Параметр

Символ

Единица

Мин

Введите

Макс

Примечания

Передатчик

Скорость сигнала, каждая полоса

ДРпл

Gb/s

25,78125 ±100 частей на миллион

1

ЦентрДлина волны

λ

нм

840

850

860


Среднеквадратическая спектральная ширина


нм


0.6



Средняя пусковая мощность, каждая полоса

Павг

дБм

-8.4


2.4


Амплитуда оптической модуляции, каждая полоса (OMA)

ОМА

дБм

-6.4


3


Коэффициент вымирания

скорая помощь

дБ

2




Средняя стартовая мощность в выключенном состоянии

Передатчик, на полосу

РИН

дБм



-30


Окруженный поток

ФЛКС

дБм

>86% в 19 мкм

<30% at 4.5 um


Допуск оптических обратных потерь


дБ



12


Маска глаза передатчика {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}



{0.3,0.38,0.45,0.35,0.41,0.5}

2

Получатель

Получите тариф для каждой полосы

ДРпл

ГБ/s

25,78125 ±100 частей на миллион

3

Четырехполосный диапазон длин волн

λ

нм

840


860


Входная оптическая мощность перегрузки

Pмакс.

дБм

3.4




Средняя мощность приема для каждого

Переулок

Приколоть

дБм

-10.3


2.4

4

Чувствительность приемника (OMA) на полосу

Псенс

дБм



-5.2


Отражательная способность приемника

Рфл

дБ



-12


Определение маски глаза приемника {X1, X2, X3, Y1, Y2,Y3}


{0.28,0.5,0.5,0.33,0.33,0.4}


5

Лос Де-Ассерт

ПД

дБм



-13


Лос-Ассерт

Па

дБм

-30




Гистерезис потерь

ПД-Па

дБм

0.5




Примечания:

1. Передатчик состоит из 4 лазеров, работающих на максимальной скорости 25,78125 Гбит/с ±100 страниц в минуту каждый.

2. Коэффициент попадания 1,5 x 10-3 хиты/выборка.

3. Приемник состоит из 4-х фотодетекторов, работающих на максимальной скорости 25,78125Гбит/с ±100ppm каждый.

4. Минимальное значение носит исключительно информативный характер и не является основным показателем уровня сигнала.

5. Коэффициент попадания 5 x 10-5 хиты/выборка.

Контакт Описание  

description 

Приколоть

Имя

Логика

Описание


1

Земля


Земля

1

2

Tx2n

ХМЛ-I

Инвертированный ввод данных передатчика

10

3

Tx2p

ХМЛ-I

Неинвертированный ввод данных передатчика

10

4

Земля


Земля

1

5

Тx4n

ХМЛ-I

Инвертированный ввод данных передатчика

10

6

Tx4p

ХМЛ-I

Неинвертированный ввод данных передатчика

10

7

Земля


Земля

1

8

МодСелЛ

ЛВТТЛ-I

Выбор модуля

3

9

СбросL

ЛВТТЛ-I

Сброс модуля

4

10

Вкк-приемник


+3Приемник источника питания .3 В

2

11

СКЛ

LVCMOS-I/O

2-синхронизация проводного последовательного интерфейса

5

12

ПДД

LVCMOS-I/O

2-данные проводного последовательного интерфейса

5

13

Земля


Земля

1

14

Rx3p

ХМЛ-О

Неинвертированный вывод данных приемника

9

15

Rx3n

ХМЛ-О

Инвертированный вывод данных приемника

9

16

Земля


Земля

1

17

Rx1p

ХМЛ-О

Неинвертированный вывод данных приемника

9

18

Rx1n

ХМЛ-О

Инвертированный вывод данных приемника

9

19

Земля


Земля

1

20

Земля


Земля

1

21

Rx2n

ХМЛ-О

Инвертированный вывод данных приемника

9

22

Rx2p

ХМЛ-О

Неинвертированный вывод данных приемника

9

23

Земля


Земля

1

24

Rx4n

ХМЛ-О

Инвертированный вывод данных приемника

9

25

Rx4p

ХМЛ-О

Неинвертированный вывод данных приемника

9

26

Земля


Земля

1

27

МодПрсЛ

ЛВТТЛ-О

Модуль присутствует

6

28

Международный

ЛВТТЛ-О

Прерывать

7

29

VCC-передача


+3.3В передатчик питания

2

30

Вкк1


+3.3В Источник питания

2

31

LPMode

ЛВТТЛ-I

Режим низкого энергопотребления

8

32

Земля


Земля

1

33

Tx3p

ХМЛ-I

Неинвертированный ввод данных передатчика

10

34

Тx3n

ХМЛ-I

Инвертированный ввод данных передатчика

10

35

Земля


Земля

1

36

Tx1p

ХМЛ-I

Неинвертированные данные передатчика


37

Tx1n

ХМЛ-I

Инвертированный ввод данных передатчика

10

38

Земля


Земля

1

Примечания:

1: GND — это общий для модуля символ сигнала и питания (питания). Все они являются общими для модуля, и все напряжения модуля привязаны к этому потенциалу, если не указано иное. Подключите их непосредственно к общей земле сигнала главной платы.

2: Vcc Rx, Vcc1 и Vcc Tx должны применяться одновременно. Vcc Rx Vcc1 и Vcc Tx могут быть подключены внутри модуля в любой комбинации. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 1000 мА. Рекомендуемая фильтрация питания главной платы показана ниже.

3: ModSelL — это входной контакт. Когда хост удерживает низкий уровень, модуль отвечает на команды 2-проводной последовательной связи. ModSelL позволяет использовать несколько модулей на одной 2-проводной интерфейсной шине. Когда ModSelL имеет значение «Высокий», модуль не должен отвечать или подтверждать передачу данных по 2-проводному интерфейсу от хоста. Узел входного сигнала ModSelL должен быть смещен в состояние «Высокий» в модуле. Во избежание конфликтов хост-система не должна пытаться установить связь по проводному интерфейсу 2-в течение времени отмены подтверждения ModSelL после отмены выбора каких-либо модулей. Аналогично, хост должен подождать, по крайней мере, в течение периода времени утверждения ModSelL, прежде чем связываться с вновь выбранным модулем. Периоды утверждения и снятия подтверждения различных модулей могут перекрываться, пока соблюдаются вышеуказанные требования по времени.

4: Вывод ResetL должен быть подключен к Vcc в модуле. Низкий уровень на выводе ResetL, превышающий минимальную длину импульса (t_Reset_init), инициирует полный сброс модуля, возвращая все настройки пользовательского модуля в состояние по умолчанию. Время подтверждения сброса модуля (t_init) начинается по нарастающему фронту после освобождения низкого уровня на выводе ResetL. Во время выполнения сброса (t_init) хост должен игнорировать все биты состояния до тех пор, пока модуль не укажет на завершение прерывания сброса. Модуль указывает на это, устанавливая низкий уровень сигнала IntL с отрицательным битом Data_Not_Ready. Обратите внимание, что при включении питания (включая горячую установку) модуль должен сообщить о завершении прерывания сброса, не требуя сброса.

5: Сигнализация низкой скорости, отличная от SCL и SDA, основана на низковольтном TTL (LVTTL), работающем при Vcc. Vcc относится к общим напряжениям питания VccTx, VccRx, Vcc_host или Vcc1.

Хосты должны использовать подтягивающий резистор, подключенный к Vcc_хосту на каждом из 2-проводных интерфейсов SCL (тактовый сигнал), SDA (данные) и всех выходах состояния низкой скорости. SCL и SDA — это интерфейс горячей замены, который может поддерживать топологию шины.

6: ModPrsL подключен к Vcc_хосту на главной плате и заземлен в модуле. ModPrsL устанавливается как «Низкий» при вставке и снимается как «Высокий», когда модуль физически отсутствует в разъеме хоста.

7: IntL — выходной контакт. Когда IntL имеет значение «Низкий», это указывает на возможную работоспособность модуля. неисправность или состояние, критическое для хост-системы. Хост идентифицирует источник прерывания, используя проводной последовательный интерфейс {{0}}проводной. Вывод IntL представляет собой выход с открытым коллектором и должен быть подключен к напряжению питания хоста на главной плате. Вывод INTL сбрасывается в состояние «Высокий» после завершения сброса, когда бит 2 байта 0 (данные не готовы) считывается со значением «0» и считывается поле флага (см. SFF-8636 ).

8: Вывод LPMode должен быть подтянут к Vcc в модуле. Пин-это аппаратное управление

используется для перевода модулей в режим пониженного энергопотребления при высоком уровне. С помощью контакта LPMode и комбинации Power{{0}}переопределения, Power{1}}установки и High_Power_Class_Enable программного обеспечения управляющие биты (адрес A0h, байт 93, биты 0,1,2), хост контролирует, сколько мощности может рассеивать модуль.

9: Rx(n)(p/n) — выходы данных приемника модуля. Rx(n)(p/n) имеют связь по переменному току, 100 Ом. дифференциальные линии, которые должны быть терминированы дифференциальным сопротивлением 100 Ом на ASIC хоста (SerDes). Соединение переменного тока находится внутри модуля и не требуется на главной плате. Для работы на скорости 28 Гбит/с соответствующие стандарты (например, OIF CEI v3.1) определяют требования к сигналу на высокоскоростных дифференциальных линиях. Для работы на более низких скоростях обратитесь к соответствующим стандартам.

Примечание. В связи с возможностью установки в хост устаревших модулей QSFP и QSFP+.

предназначен для работы на более высоких скоростях, рекомендуется, чтобы порог повреждения Вход хоста должен иметь разность пиков не менее 1600 мВ. Требуется выходное шумоподавление при потере оптического входного сигнала, далее Rx Squelch, и оно должно работать следующим образом. В случае, если оптический сигнал на каком-либо канале становится равным или меньшим уровня, необходимого для установления LOS, вывод данных приемника для этого канала должен быть подавлен или отключен. В подавленном или отключенном состоянии уровни выходного импеданса сохраняются, а размах дифференциального напряжения должен быть менее 50 мВ (размах). При нормальной работе по умолчанию Rx Squelch активен. Rx Squelch можно отключить с помощью Rx Squelch Disable через 2-проводной последовательный интерфейс. Отключение шумоподавления Rx является дополнительной функцией. Подробную информацию см. в SFF-8636.

10: Tx(n)(p/n) — входы данных передатчика модуля. Это дифференциальные линии с сопротивлением 100 Ом, связанные по переменному току, с дифференциальными выводами 100 Ом внутри модуля. Соединение переменного тока находится внутри модуля и не требуется на главной плате. Для работы на скорости 28 Гбит/с соответствующий стандарты (например, OIF CEI v3.1) определяют требования к сигналу на высокоскоростных дифференциальных линиях. Для работы на более низких скоростях обратитесь к соответствующим стандартам. Благодаря возможности установки модулей в хост, рассчитанный на работу на более низкой скорости, порог повреждения входа модуля должен составлять не менее 1600 мВ размах амплитуды. Выходное шумоподавление, далее Tx Squelch, при потере входного сигнала, далее Tx LOS, является дополнительной функцией. В случае реализации он будет функционировать следующим образом. В случае, если размах электрического сигнала на любом канале становится меньше 50 мВ (размах), оптический выход передатчика для этого канала должен быть подавлен или отключен и установлен соответствующий флаг TxLOS. В режиме шумоподавления мощность передатчика OMA должна быть меньше или равна -26 дБм, а в отключенном состоянии мощность передатчика должна быть меньше или равна -30 дБм. Для приложений, например Ethernet, где состояние выключения передатчика определяется средней мощностью, рекомендуется отключать передатчик, а для приложений, например InfiniBand, где состояние выключения передатчика определяется в терминах OMA, рекомендуется шумоподавление передатчика. При работе модуля, где реализовано Tx Squelch, по умолчанию Tx Squelch активно. Tx Squelch можно отключить с помощью Tx Squelch Disable через 2-проводной последовательный интерфейс. Отключение шумоподавления Tx является дополнительной функцией. Подробную информацию см. в SFF- 8636.

Назначение полос

lane Assignment 

Волокно

Переулок

1

прием0

2

RX1

3

RX2

4

RX3

5678

Не используется

9

ТХ3

10

ТХ2

11

ТХ1

12

Техас0

 

 

Рекомендуемый фильтр питания

recommended

 

 

 

Размеры упаковки

 

dimensions 

 

Информация для заказа

Номер детали

Описание

FOCC-QSFP28-100G-SR4

QSFP28 SR4 100m OM4, 0~70степень, с ДДМ


горячая этикетка : 100GBASE-SR4 QSFP28 850нм 100M, Китай, завод, поставщики, производители, котировка, индивидуально, цена, купить

Отправить запрос