40G/100Gb/s 100m QSFP plus, Bi-Di, Duplex LC Hot Pluggable, 850/900nm, VCSEL,PAM4 2x50G Multimodo

40G/100Gb/s 100m QSFP plus, Bi-Di, Duplex LC Hot Pluggable, 850/900nm, VCSEL,PAM4 2x50G Multimodo
Detalles:
40G/100Gb/s 100m QSFP plus, Bi-Di, Duplex LC Hot Pluggable, 850/900nm, VCSEL,PAM4 2x50G Multimodo
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Descripción
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QSFP-100G-SR-BD

40G/100Gb/s 100m QSFP plus, Bi-Di, LC dúplex

Conectable en caliente, 850/900 nm, VCSEL, PAM4 2x50G multimodo

 

 

Características:

Cumple con la especificación eléctrica XLPPI de 100 GbE según IEEE 802.3bm

Cumple con la especificación QSFP28 SFF-8636

Ancho de banda agregado de > 100 Gbps

Interfaz óptica bidireccional VCSEL de doble longitud de onda, PAM4 2 × 50-Gb/s 850 nm/900 nm

Cumple con QSFP28 MSA

Capaz de transmitir más de 70 m en fibra multimodo (MMF) OM3 y 100 m en OM4 MMF

Operación de fuente de alimentación simple más 3.3V

Sin funciones de diagnóstico digital

Rango de temperatura 0 grados a 70 grados

Parte compatible con RoHS

Utiliza un cable de fibra dúplex LC estándar que permite la reutilización de la infraestructura de cable existente

Soporta 40G/100Gbps

Aplicaciones:

Interconexiones de 100 Gigabit Ethernet

Conexiones de conmutadores y enrutadores de comunicación de datos/telecomunicaciones

Aplicaciones de backplane y agregación de datos

Aplicaciones patentadas de protocolo y densidad

Descripción:

Es un transceptor QSFP plus de fibra óptica, dúplex LC, enchufable, de cuatro canales para aplicaciones de 100 Gigabit Ethernet. Este transceptor es un módulo de alto rendimiento para comunicaciones de datos dúplex de corto alcance y aplicaciones de interconexión. Integra cuatro carriles de datos eléctricos en cada dirección en la transmisión a través de un solo cable de fibra óptica dúplex LC. Cada carril eléctrico funciona a 25,78125 Gbps y se ajusta a la interfaz 100GE XLPPI.

El transceptor multiplexa internamente una interfaz XLPPI 4x25G en dos canales eléctricos de 50 Gb/s, transmitiendo y recibiendo cada uno ópticamente a través de una fibra LC simplex utilizando óptica bidireccional. Esto da como resultado un ancho de banda agregado de 100 Gbps en un cable LC dúplex. Esto permite la reutilización de la infraestructura de cableado dúplex LC instalada para aplicaciones de 100 GbE. Se admiten distancias de enlace de hasta 70 m con OM3 y 100 m con fibra óptica OM4. Estos módulos están diseñados para operar sobre sistemas de fibra multimodo usando una longitud de onda nominal de 850nm en un extremo y 900nm en el otro extremo. La interfaz eléctrica utiliza un conector de borde tipo QSFP28 de 38 contactos. La interfaz óptica utiliza un conector dúplex LC convencional.

 

Diagrama de bloques del transceptor

Índices absolutos máximos

RecomendadoEntorno operativo:

Características electricas(TOP = 0 a 70 grados, VCC= 3.13 a 3.47 voltios

Parámetro

Símbolo

mín.

Típico

máx.

Unidad

Temperatura de almacenamiento

TS

-40

 

más 85

grado

Voltaje de suministro

VCCT, R

-0.5

 

4

V

Humedad relativa

RH

0

 

85

por ciento

Parámetro

Símbolo

mín.

Típico

máx.

Unidad

Temperatura de funcionamiento de la carcasa

TC

0

 

más 70

grado

Voltaje de suministro

VTCC, R

más 3,13

3.3

más 3,47

V

Corriente de suministro

ICC

 

 

1000

mamá

Disipación de potencia

PD

 

 

3.5

W

Parámetro

Símbolo

mínimo

tipo

máx.

Unidad

Nota

Velocidad de datos por canal

 

 

25.78125

 

Gbps

 

El consumo de energía

 

-

2.5

3.5

W

 

Corriente de suministro

CPI

 

0.75

1.0

A

 

Voltaje alto de E/S de control

VIH (en inglés)

2.0

 

vcc

V

 

Voltaje bajo de E/S de control

VIL

0

 

0.7

V

 

Sesgo entre canales

TSK

 

 

150

PD

 

REINICIAR Duración

 

 

10

 

A nosotros

 

RESETL Tiempo de desactivación

 

 

 

100

EM

 

Tiempo de encendido

 

 

 

100

EM

 

Transmisor

Tolerancia de voltaje de salida de un solo extremo

 

0.3

 

4

V

1

Tolerancia de voltaje de modo común

 

15

 

 

Mv

 

Transmisión de voltaje diferencial de entrada

VI

120

 

1200

Mv

 

Impedancia diferencial de entrada de transmisión

ZIN

80

100

120

 

 

Fluctuación de entrada dependiente de datos

DDJ

 

 

0.1

interfaz de usuario

 

Fluctuación total de entrada de datos

T.J.

 

 

0.28

interfaz de usuario

 

Receptor

Tolerancia de voltaje de salida de un solo extremo

 

0.3

 

4

V

 

Tensión diferencial de salida Rx

vo

 

600

800

Mv

 

Voltaje de subida y bajada de salida Rx

Tr/Tf

12

 

 

PD

1

Fluctuación total

T.J.

 

 

0.7

interfaz de usuario

 

Fluctuación determinista

PINCHADISCOS

 

 

0.42

interfaz de usuario

 

Nota: 1,20-80 por ciento

 

Parámetros ópticos (TOP=0 a 70gradoC, VCC {{0}}.0 a 3,6 voltios)

Parámetro

Símbolo

mínimo

tipo

máx.

Unidad

Árbitro.

Transmisor

Longitud de onda óptica CH1

λ

832

850

868

Nuevo Méjico

 

Longitud de onda óptica CH2

λ

882

900

918

Nuevo Méjico

 

Ancho espectral RMS

Pm

 

0.5

0.65

Nuevo Méjico

 

Potencia óptica media por canal

pavimento

-6

-1

más 4.0

Dbm

 

Potencia de apagado del láser por canal

hojaldre

 

 

-30

Dbm

 

Relación de extinción óptica

Urgencias

3.0

 

 

Db

 

Ruido de intensidad relativa

Rin

 

 

-128

dB/Hz

1

Tolerancia de pérdida de retorno óptico

 

 

 

12

Db

 

Receptor

Longitud de onda del centro óptico CH1

λ

882

900

918

Nuevo Méjico

 

Longitud de onda del centro óptico CH2

λ

832

850

868

Nuevo Méjico

 

Sensibilidad del receptor por canal

R

 

 

-8

Dbm

 

Potencia máxima de entrada

PMÁX.

más 0.5

 

 

Dbm

 

Reflectancia del receptor

Rx

 

 

-15

Db

 

LOS De-afirmar

LOSD

 

 

-10

Dbm

 

Afirmación LOS

LOSA

-30

 

 

Dbm

 

LOS Histéresis

LOSH

0.5

 

 

Db

 

Nota

Reflexión de 12dB

 

La página 02 es la EEPROM del usuario y su formato es decidido por el usuario.

La descripción detallada de la memoria baja y la memoria superior de la página00.page03, consulte el documento SFF-8636.

 

Temporización para funciones de estado y control suave

Parámetro

Símbolo

máx.

Unidad

Condiciones

Tiempo de inicialización

t_iniciar

2000

EM

Tiempo desde el encendido1, la conexión en caliente o el flanco ascendente del reinicio hasta que el módulo es completamente funcional2

Restablecer tiempo de afirmación inicial

t_restablecer_iniciar

2

μs

Un reinicio es generado por un nivel bajo más largo que el tiempo de pulso de reinicio mínimo presente en el pin ResetL.

Tiempo de preparación del hardware del bus serie

t_serie

2000

EM

Tiempo desde el encendido1 hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2-cables

Supervise los datos listos

Tiempo

t_datos

2000

EM

Tiempo desde el encendido 1 hasta que los datos no están listos, bit 0 del byte 2, anulado e IntL afirmado

Restablecer tiempo de afirmación

t_restablecer

2000

EM

Tiempo desde el flanco ascendente en el pin ResetL hasta que el módulo es completamente funcional2

Tiempo de afirmación de modo LP

tonelada_Modo LP

100

μs

Tiempo desde la afirmación de LPMode (Vin:LPMode =Vih) hasta que el consumo de energía del módulo ingresa al nivel de energía más bajo

Tiempo de afirmación internacional

tonelada_IntL

200

EM

Tiempo desde la ocurrencia de la condición que activa IntL hasta Vout:IntL=Vol

Hora del desayuno internacional

toff_Internacional

500

μs

toff_IntL 500 μs Tiempo desde la operación de borrado en lectura3 del indicador asociado hasta Vout:IntL=Voh. Esto incluye tiempos de desactivación para Rx LOS, Tx Fault y otros bits de bandera.

Tiempo de afirmación de LOS de Rx

tonelada_los

100

EM

Tiempo desde el estado Rx LOS hasta el bit Rx LOS establecido y el IntL afirmado

Marcar tiempo de afirmación

tonelada_bandera

200

EM

Tiempo desde que se produce la condición que activa el indicador hasta que se establece el bit de indicador asociado y se afirma IntL

Tiempo de afirmación de máscara

tonelada_máscara

100

EM

Tiempo desde que se establece el bit de máscara 4 hasta que se inhibe la aserción IntL asociada

Tiempo de desactivación de máscara

mascara toff_

100

EM

Tiempo desde que se borra el bit de máscara4 hasta que se reanuda la operación IntlL asociada

Tiempo de afirmación ModSelL

tonelada_ModSelL

100

μs

Tiempo desde la afirmación de ModSelL hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serie de cables 2-

ModSelL Deassert Time

toff_ModSelL

100

μs

Tiempo desde la anulación de ModSelL hasta que el módulo no responde a la transmisión de datos a través del bus serie de cables 2-

Power_over-ride o

Tiempo de afirmación de configuración de potencia

tonelada_Pdown

100

EM

Tiempo desde que el bit P_Down se establece en 4 hasta que el consumo de energía del módulo ingresa al nivel de energía más bajo

Power_over-ride o Power-set De-assert Time

toff_Abajo

300

EM

Tiempo desde que se borra el bit P_Down4 hasta que el módulo es completamente funcional3

Nota:

1. El encendido se define como el instante en que los voltajes de suministro alcanzan y permanecen en o por encima del valor mínimo especificado.

2. Totalmente funcional se define como IntL afirmado debido a que el bit de datos no está listo, el bit 0 byte 2 no está afirmado.

3. Medido desde el borde descendente del reloj después del bit de parada de la transacción de lectura.

4. Medido desde el borde descendente del reloj después del bit de parada de la transacción de escritura.

Asignación de pines

未标题-2

Diagrama de los números y el nombre de los pines del bloque del conector de la placa del host

 

AlfilerDescripción

Alfiler

Lógica

Símbolo

Nombre/Descripción

Árbitro.

1

 

TIERRA

Suelo

1

2

LMC-I

Tx2n

Entrada de datos invertida del transmisor

 

3

LMC-I

Tx2p

Salida de datos no invertida del transmisor

 

4

 

TIERRA

Suelo

1

5

LMC-I

Tx4n

Salida de datos invertida del transmisor

 

6

LMC-I

Tx4p

Salida de datos no invertida del transmisor

 

7

 

TIERRA

Suelo

1

8

LVTTL-I

ModSelL

Selección de módulo

 

9

LVTTL-I

RestablecerL

Restablecimiento del módulo

 

10

 

VccRx

más receptor de fuente de alimentación de 3,3 V

2

11

E/S LVCMOS

SCL

2-Reloj de interfaz serial por cable

 

12

E/S LVCMOS

ASD

2-Datos de la interfaz serial por cable

 

13

 

TIERRA

Suelo

1

14

LMC-O

Rx3p

Salida de datos invertida del receptor

 

15

LMC-O

Rx3n

Salida de datos no invertida del receptor

 

16

 

TIERRA

Suelo

1

17

LMC-O

Rx1p

Salida de datos invertida del receptor

 

18

LMC-O

Rx1n

Salida de datos no invertida del receptor

 

19

 

TIERRA

Suelo

1

20

 

TIERRA

Suelo

1

21

LMC-O

Rx2n

Salida de datos invertida del receptor

 

22

LMC-O

Rx2p

Salida de datos no invertida del receptor

 

23

 

TIERRA

Suelo

1

24

LMC-O

Rx4n

Salida de datos invertida del receptor

 

25

LMC-O

Rx4p

Salida de datos no invertida del receptor

 

26

 

TIERRA

Suelo

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Módulo presente

 

28

LVTTL-O

internacional

Interrumpir

 

29

 

VccTx

más transmisor de fuente de alimentación de 3,3 V

2

30

 

Vcc1

más fuente de alimentación de 3,3 V

2

31

LVTTL-I

Modo LP

Modo de bajo consumo

 

32

 

TIERRA

Suelo

1

33

LMC-I

Tx3p

Salida de datos invertida del transmisor

 

34

LMC-I

Tx3n

Salida de datos no invertida del transmisor

 

35

 

TIERRA

Suelo

1

36

LMC-I

Tx1p

Salida de datos invertida del transmisor

 

37

LMC-I

Tx1n

Salida de datos no invertida del transmisor

 

38

 

TIERRA

Suelo

1

 

Notas:

GND is the symbol for single and supply(power) common for QSFP modules, All are common within the QSFP module and all module voltages are referenced to this potential otherwise noted. Connect these directly to the host board signal common ground plane. Laser output disabled on TDIS >2.0V o abierto, habilitado en TDIS<0.8V.

VccRx, Vcc1 y VccTx son las fuentes de alimentación del receptor y el transmisor y se aplicarán simultáneamente. A continuación se muestra el filtrado recomendado de la fuente de alimentación de la placa host. VccRx, Vcc1 y VccTx pueden conectarse internamente dentro del módulo transceptor QSFP en cualquier combinación. Cada uno de los pines del conector está clasificado para una corriente máxima de 500 mA.

 

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