원래 장소:
무한 중국
브랜드 이름:
Springtek
인증:
ISO9001 RoHS FCC CE
모델 번호:
S-QD4AC4L10-CD-4
호환기 노키아 QSFP-DD CWDM 10 킬로미터 모듈 400Gbps LR4 LC 광 전송부
QSFP-DD LR4 S-QD4AC4L10-CD-4 230301.pdf
명령 정보
부품번호 | 제품 설명 |
S-QD4AC4L10-CD-4 |
DDM과 QSFP-DD 400G CWDM4 LR4 10KM LC, 0oC~+70oC |
기술
스프링텍 400Gb/s QSFP-DD LR4 광학 모듈은 10 킬로미터 광 통신 응용의 설계를 했습니다. S-QD4AC4L10-CD-4 모듈은 CWDM 광 신호의 4개 채널로 50Gb/s (PAM4) 전기 이력 데이터의 8개 채널을 변환하고, 400Gb/s 광전송을 위한 싱글 채널 안으로 그들을 다중송신합니다. 거꾸로, 수신부에, 모듈은 광학적으로 CWDM 광 신호의 4개 채널로의 400Gb/s 광 입력을 역다중화처리하고, 50Gb/s (PAM4) 전기 출력 자료의 8개 채널로 그들을 변환합니다.
국제 전기통신 규격 위원회 G.694.2.It에서 규정된 CWDM 파장 그리드의 회원들이 광 인터페이스를 위한 두 부분으로 된 LC 연결기와 전기 인터페이스를 위한 76 핀 연결기를 포함한 것처럼 4 CWDM 채널의 중심 파장은 1271, 1291, 1311과 1331 nm입니다.장거리 시스템에서 광분산을 최소화하기 위해, 단일 모드 빛 섬유 (SMF)는 이 모듈에 적용되어야 합니다.숙주 FEC은 최고 10까지 킬로미터 파이버 전송을 지원하도록 요구됩니다
S-QD4AC4L10-CD-4 제품은 유형 2 QSFP-DD 다중-자원 협정 (MSA)에따르면 폼 팩터, 광학 / 전기 접속과 디지털 진단상의 인터페이스로 설계됩니다. 그것은 온도, 습도와 EMI 간섭을 포함하는 가장 가혹한 외부 운영 상태를 충족시키도록 설계되었습니다.
특징
애플리케이션
절대 최대 정격
그것 하스토가 주목됩니다 어떠한 개별적 절대 최대 정격을 초과한 작전이 이 모듈에 대한 영구적인 손상을 일으킬 것입니다.
매개 변수 | 기호 | 민 | Typ | 맥스 | 유닛 |
전원 전압 | 프크크 | -0.5 | 3.6 | V | |
보존온도범위 | Ts | -40 | 85 | 'C | |
운용 케이스 온도 | 에게 | 0 | 70 | 'C | |
상대 습도 (비 응축성) | RH | 0 | 85 | % |
권고된 운영조건과 전력 공급기 요구사항
매개 변수 | 기호 | 민 | 전형적입니다 | 맥스 | 유닛 | 기록 |
운용 케이스 온도 | 상부 | 0 | 70 | 데그크 | ||
전원 전압 | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
자료 비율, 각각 레인 | 26.5625 | 그브드 | PAM4 | |||
자료 비율 정확도 | -100 | 100 | ppm | |||
프리-FEC 비트 오율 | 2.4x10-4 | |||||
포스트-FEC 비트 오율 | 1x10-12 | 1 | ||||
링크 거리 | D | 0.002 | 10 | 킬로미터 | 2 | |
기록 : 1. FEC은 호스트 시스템에 의해 공급했습니다. 2. FEC은 최대 거리를 지원하기 위해 호스트 시스템에 요구했습니다 |
전기 특성
그렇지 않았다면 상세화되지 않는다면 다음과 같은 전기 특성은 추천된 운영 환경 위에서 규정됩니다.
매개 변수 | 테스트 oint | 민 | 전형적입니다 | 맥스 | 유닛 | 기록 | |
소비 전력 | 12 | W | |||||
공급전류 | Icc | 3.63 | A | ||||
송신기 (각각 레인) | |||||||
신호 전송률, 각각 레인 | TP1 | 26.5625 ± 100 ppm | 그브드 | ||||
차별적 pk-pk 입력 전압 허용한도 불일치 |
TP1a | 900 | 음피피 | 1 | |||
차별적 종결 | TP1 | 10 | % | ||||
차별적 입력 복귀 손실 | TP1 |
IEEE 802.3-2015 등식 (83E-5) |
dB | ||||
커먼 모드에 차별적입니다 입력 복귀 손실 |
TP1 | IEEE 802.3-2015 등식 (83E-6) |
dB | ||||
모듈은 입력이 시험을 받은 것을 강조했습니다 | TP1a | IEEE 802.3bs 120E.3.4.1을 보세요 | 2 | ||||
단일 단자 전압 허용 범위 (민) |
TP1a | -0.4 내지 3.3 | V | ||||
단부인접부 앉은 눈높이, 차이 | TP1 | -350 | 2850 | mV | 3 | ||
수신기 (각각 레인) | |||||||
상대측 앉은 눈높이, 차이 | TP4 | 53.125 ± 100 ppm | 그브드 | ||||
차별적 피크 대 피크 출력 전압 |
TP4 | 900 | 음피피 | ||||
코먼모드출력전압 (보이스 코일 모터) | TP4 | 2850 | mV | ||||
차별적 종결 불일치 |
TP4 | 10 | % | ||||
차별적 출력 반사 손실
|
TP4 |
IEEE 802.3-2015 등식(83E-2) |
|||||
차동 모드에 공통입니다 변환 반사 특성 |
TP4 |
IEEE 802.3-2015 등식(83E-3) |
|||||
전이시간, 20%에서 80%
|
TP4 | 9.5 | 추신 | ||||
단부인접부 눈 대칭성 마스크 폭 (ESMW) |
TP4 | 0.265 | UI | ||||
단부인접부 앉은 눈높이, 차이 | TP4 | 70 | mV | ||||
상대측 눈 대칭성 마스크 폭 (ESMW) |
TP4 | 0.2 | UI | ||||
상대측 앉은 눈높이, 차이 | TP4 | 30 | mV | ||||
상대측 프리커저 ISI 비율 | TP4 | -4.5 | 2.5 | % | |||
코먼모드출력전압 (보이스 코일 모터) | TP4 | -350 | 2850 | mV | 3 | ||
기록 : 1. IEEE에 대한 예외로 패턴이 PRBS31Q이거나 긴급 출격된 802.3bs 120E.3.1.2는 공전합니다. 2. IEEE 802.3bs 120E.1.1에 명시된 BER를 만납니다. 3. DC 커먼 모드 전압은 호스트에 의해 발생했습니다. 상술은 지상 오프셋 전압의 효력을 포함합니다. |
광학적 특성
매개 변수 | 기호 | 민 | 전형적입니다 | 맥스 | 유닛 | 기록 |
송신기 | ||||||
중심 파장 | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | 별거 안 해 | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1279.5 | 별거 안 해 | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | 별거 안 해 | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | 별거 안 해 | ||
자료 비율, 각각 레인 | 53.125 ± 100 ppm | 그브드 | ||||
변조 포맷 | PAM4 | |||||
사이드 모드 억압비 | SMSR | 30 | dB | |||
평균 발진 파워, 각각 레인 | PAVG | -2.8 | 4.0 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 1 | |
외부 광학 변조진폭 (OMAouter), 각각 레인 |
포마 | 0.2 | 4.2 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 2 | |
각각 레인, 오마오루테어 마이너스 TDECQ에서 전원에 착수합니다 ER ≥ 4.5dB에 대해 ER에 대해 < 4=""> |
-1.2 -1.1 |
dB | ||||
송신기와 분산은 더 클로유저 주시합니다 각각 레인인 PAM4를 위해 |
TDECQ | 3.9 | dB | |||
TDECQ - 10*log10(Ceq), 각각 레인 | 3.9 | dB | ||||
소광비 | ER | 3.5 | dB | |||
발진 파워의 차이 어떠한 2 레인(OMAouter) 사이에 |
4 | dB | ||||
RIN15.6OMA | 린 | -136 | dB/Hz | |||
광 궤환 손실 허용한도 | 톨 | 15.6 | dB | |||
평균 발진 파워의 꺼짐 상태 송신기, 각각 레인 |
포트 | -26 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
송신기 전이시간 | 17 | 추신 | ||||
평균 발진 파워의 떨어져서 송신기, 각각 레인 |
포트 | -20 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
수신기 | ||||||
중심 파장 | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | 별거 안 해 | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1279.5 | 별거 안 해 | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | 별거 안 해 | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | 별거 안 해 | ||
자료 비율, 각각 레인 | 53.125 ± 100 ppm | 그브드 | ||||
변조 포맷 | PAM4 | |||||
손상 문턱치, 각각 레인 | 스드 | 5 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 4 | ||
평균은 전원, 각각 레인을 받습니다 | -9.1 | 4 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 5 | ||
각각 레인, 전원 (OMAouter)를 받습니다 | 4.2 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | ||||
수신기 전력의 차이 어떠한 2 레인 사이에 (OMAouter) |
4.6 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | ||||
수신기 감도 (OMAouter), 각각 레인 |
SEN |
등식 (1) |
데이터 베이스 관리 프로그램 | 6 | ||
응력을 가진 수신기 감도 | SRS | -4.1 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | 7 | ||
수신기 반사도 | RR | -26 | dB | |||
LOS는 주장합니다 | LOSA | -20 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS 인가 해제 | LOSD | -12.1 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | |||
LOS 이력현상 | LOSH | 0.5 | dB | |||
스트레스 수신기 감도 (기록 7)를 위한 응력을 가진 조건 | ||||||
PAM4 (세크)을 위한 응력을 가진 눈 클로저, 테스트 하에 레인 |
3.9 | dB | ||||
세크 - 10*log10(Ceq), 레인 나더 테스트 | 3.9 | dB | ||||
각각 공격자 레인의 오마오루테어 | 0.5 | 데이터 베이스 관리 프로그램 | ||||
기록 : 1. 평균 발진 파워, 각각 레인 (분)은 정보를 제공하고 신호 강도의 주요 지시자는 것 가 아니라가 아닙니다. 이것이 평가하는 발진 파워 아래와 송신기는 순응할 수 없습니다 ; 그러나, 이것 위의 가치는 적합성을 보증하지 않습니다. 2. 지라도 TDECQ < 1=""> 3. 체큐는 손상 문턱치 참조 이퀄라이저 잡음 증가 변조 포맷 PAM4를 설명하는 IEEE Std 802.3-2018 조항 121.8.5.3에서 규정된 계수입니다, 각각 레인 스드 5.0dBm. 4. 평균은 전력을 받습니다, 각각 레인 (분이) 정보를 제공하고 신호 강도의 주요 지시자는 것 가 아니라가 아닙니다. 수신 전력 아래 이 가치가 순응할 수 없습니다 ; 그러나, 이것 위의 가치는 적합성을 보증하지 않습니다. 5. 수신기는 피해 없이 이 평균 전력 레벨을 가지는 광학적 입력 신호에 대한 연속 촬영을 허용할 수 있을 것입니다. 6. 수신기 감도 (OMAouter), 각각 레인 (최대)은 정보를 제공하고, 세크 최고 3.9까지 dB의 가치와 송신기에 대해 정의됩니다. 그것은 등식 (1)를 만나야 하며, 그것이 형태 4에 설명됩니다. 7. 적합성으로 측정된 채 BER를 위한 TP3에 있는 시험 신호는 2.4x10-4와 동등합니다. 8. 이러한 엑스페리먼트 조건은 측정 응력을 가진 수신기 감도를 위한 것입니다. 그들은 수신기의 특성이 아닙니다. |
그렇지 않았다면 상세화되지 않는다면 다음과 같은 디지털 증상을 나타내는 특성은 정상 운전 상태 위에서 규정됩니다.
매개 변수 | 기호 | 민 | 맥스 | 유닛 | 기록 |
온도 모니터 절대 오차 | dmi_temp | -3 | 3 | 데그크 | 작동 위에서 온도 범위 |
공급 전압은 절대 오차를 모니터링합니다 | DMI _vcc | -0.1 | 0.1 | V | 가득 찬 작동 위에서 범위 |
채널 RX 전력 모니터 절대 오차 | dmi_rx_ch | -2 | 2 | dB | 1 |
채널 선입견 전류 모니터 | dmi_ibias_ch | -10% | 10% | 마 | |
채널 TX 전력 모니터 절대 오차 | dmi_tx_ch | -2 | 2 | dB | 1 |
기록 : 1. 다른 섬유의 측정 정확도 때문에, 추가적 +/-1 dB 변동 또는 +/- 3 dB 전체 정확도가 있을 수 있었습니다. |
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