E-Verbindung China-Technologie Co., Ltd.
Berufsfaser-optische Nachrichtenübertragung und CCTV-Sicherheits-Getriebe-Produkt-Hersteller
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Daten: | 40Gb/s | Distanz: | 10KM |
---|---|---|---|
QSFP+ PSM LR4: | Support | Leistung: | 3,3 |
MDIO-Kommunikationsschnittstelle: | Support | Temperaturbereich: | 0℃ ZU 70℃ |
Markieren: | bidirektionaler Transceiver sfp,Faser-Optiktransceiver-Modul |
Faser SFPs des Modus-10kmSingle Transceiver-Modul-Unterstützung optische 40Gb/S QSFP+ PSM LR4
Beschreibung
Die E-Verbindung LNK-QSFP-LR4-10KM ist ein Vierkanal-, steckbarer, paralleler, Glasfaser-QSFP+-Transceiver- für InfiniBand QDR/DDR/SDR, Faser10g/8g/4g/2g Kanal, PCIe und Dämpfungsregler-Anwendungen.
Das optische Modul QSFP-Vollduplex bietet 4, die Unabhängiger und Empfangskanäle übertragen, jedes an, das zur Operation 10.3Gbps für eine gesamte Datenrate von 40Gbps 10km unter Verwendung der Einmodenfaser fähig ist.
Diese Module sind entworfen, um über Einmodenfasersystemen unter Verwendung 1310nm DFB zu funktionieren Laser-Reihe.
Ein Flachkabel aus optischen Fasern mit einem Verbindungsstück MPO/MTPTM kann in den QSFP-Modulbehälter verstopft werden.
QSFP+ PSM LR4 ist eine Art paralleler Transceiver, der Kosteneinsparungen der erhöhten Hafendichte und des Gesamtsystems liefert.
Eigenschaften
● Vierkanalvollduplex-Transceivermodule
●Transmission Datenrate bis zu 11.2Gbit/s pro Kanal
● bis zu 10km Getriebe der Einmodenfaser
●Low Leistungsaufnahme <2>
●Operating Gehäusetemperatur 0°C zu +70°C
●3.3V-Stromversorgungsspannung
●RoHS 6 konform
●Hot steckbarer QSFP Formfaktor
●Single MPO Verbindungsstückbehälter
●Built-in der digitalen Diagnosefunktion
Anwendungen
● InfiniBand QDR, DDR und SDR
● 40G Ethernet
● eigene Hochgeschwindigkeitsverbindungen
● Rechenzentrum
Die Operation mehr als alle absoluten Maximalleistungen verursachte möglicherweise Dauerschaden zu diesem Modul.
Parameter | Symbol | Minute | Maximal | Einheit | Anmerkung |
Lagertemperatur | Test | -40 | 85 | degC | |
Relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | Relative Feuchtigkeit | 0 | 85 | % | |
Funktionierende Gehäusetemperatur | TOPC | 0 | 70 | degC | |
Versorgungs-Spannung | VCC | -0,3 | 3,6 | V | |
Eingangsspannung | Vin | -0,3 | Vcc+0.3 | V |
Empfohlene Betriebsbedingungen und Versorgungsbedarf
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit |
Funktionierende Gehäusetemperatur | TOPC | 0 | 70 | degC | |
Stromversorgungs-Spannung | VCC | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
Leistungsaufnahme | - | 2,5 | W | ||
Datenrate | Dr | 10,3 | Gbps | ||
Daten-Geschwindigkeits-Toleranz | ∆DR | -100 | +100 | PPMs | |
Verbindungs-Abstand mit G.652 | D | 0 | 10 | Kilometer |
Optische Eigenschaften
Alle Parameter werden unter den empfohlenen Betriebsbedingungen mit Muster der Daten PRBS31 wenn nicht anders angegeben spezifiziert.
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen |
Übermittler | ||||||
Mittelwellenlänge | λC | 1270 | 1310 | 1350 | Nanometer | 1 |
Effektivwertspektralbreite | λrms | - | 3,5 | Nanometer | 1 | |
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie, jeder Weg | PAVG | -5,2 | -0,5 | +1,0 | dBm | |
Optischer Modulations-Umfang (OMA) | POMA | -4,5 | -0,5 | +2,0 | dBm | 1 |
Unterschied bezüglich der Produkteinführungs-Energie zwischen irgendwelchen zwei Wegen | Ptx, diff | 5,0 | DB | |||
Produkteinführungs-Energie in OMA minus der Übermittler-und Streuungs-Strafe (TDP), jeder Weg | OMA-TDP | -9,7 | - | dBm | 1 | |
Aufstieg/Abfallzeit | Tr/Tf | 50 | ps | |||
Löschungs-Verhältnis | ER | 3,5 | DB | |||
Relative Intensitäts-Geräusche | Rin | -128 | dB/Hz | |||
Optische Rückflussdämpfungs-Toleranz | TOL | 12 | DB | |||
Übermittler-Reflexionsvermögen | Funktelegrafie | -12 | DB | |||
Übermittler-Augen-Masken-Rand | EMM | 10 | % | 2 | ||
Durchschnittlicher Produkteinführungs-Ausschalten-Übermittler, jeder Weg | Poff | -30 | dBm | |||
Übermittler-Augen-Masken-Definition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} |
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen |
Empfänger | ||||||
Mittelwellenlänge
|
λC | 1270 | 1310 | 1350 | Nanometer | |
Schaden-Schwelle | THd | +3 | dBm | |||
Überlastung, jeder Weg | OVL | +1 | dBm | |||
Empfänger-Empfindlichkeit in OMA, jeder Weg | Sensor | -12,5 | dBm | |||
Unterschied empfangen herein Energie zwischen allen möglichen zwei Wegen (OMA) | Prx, diff | 5,0 | DB | |||
Signal-Verlust erklären Schwelle | LOSA | -30 | dBm | |||
Signal-Verlust Deassert-Schwelle | LOSD | -15 | dBm | |||
Los-Hysterese | LOSH | 0,5 | 6 | DB | ||
Optische Rückflussdämpfung | ORL | -12 | dBm | |||
Empfangen Sie elektrische 3 obere Grenzfrequenz DBs, jeden Weg | Fc | 12 | Gigahertz |
Elektrische Spezifikationen
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit | |
Differenziale Eingangsimpedanz | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Differenziale Ausgangsimpedanz | Zout | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Differenziales Eingangsspannungsumfang aAmplitude | ΔVin | 300 | 1100 | mVp-p | ||
Differenzialer Ausgangsspannungsumfang | ΔVout | 500 | 800 | mVp-p | ||
Bit-Fehler-Rate | BR | E-12 | ||||
Input-logischer Zustand hoch | VIH | 2,0 | VCC | V | ||
Input-logischer Zustand niedrig | VIL | 0 | 0,8 | V | ||
Ertrag-logischer Zustand hoch | VOH | VCC-0.5 | VCC | V | ||
Ertrag-logischer Zustand niedrig | Vol. | 0 | 0,4 | V | ||
Pin-Beschreibungen
PIN | Logik | Symbol | Name/Beschreibung | Anmerkung |
1 | Boden | Boden | 1 | |
2 | CML-I | Tx2n | Übermittler umgekehrte Dateneingabe | |
3 | CML-I | Tx2p | Übermittler Nicht-umgekehrte Datenausgabe | |
4 | Boden | Boden | 1 | |
5 | CML-I | Tx4n | Übermittler umgekehrte Dateneingabe | |
6 | CML-I | Tx4p | Übermittler Nicht-umgekehrte Datenausgabe | |
7 | Boden | Boden | 1 | |
8 | LVTLL-I | ModSelL | Modul ausgewählt | |
9 | LVTLL-I | ResetL | Modul-Zurückstellen | |
10 | VccRx | ﹢3.3V-Stromversorgungs-Empfänger | 2 | |
11 | LVCMOS-I/O | SCL | 2-drahtige serielle Schnittstellen-Uhr | |
12 | LVCMOS-I/O | SDA | 2-drahtige serielle Schnittstellen-Daten | |
13 | Boden | Boden | ||
14 | CML-O | Rx3p | Empfänger Nicht-umgekehrte Datenausgabe | |
15 | CML-O | Rx3n | Empfänger umgekehrte Datenausgabe | |
16 | Boden | Boden | 1 | |
17 | CML-O | Rx1p | Empfänger Nicht-umgekehrte Datenausgabe | |
18 | CML-O | Rx1n | Empfänger umgekehrte Datenausgabe | |
19 | Boden | Boden | 1 | |
20 | Boden | Boden | 1 | |
21 | CML-O | Rx2n | Empfänger umgekehrte Datenausgabe | |
22 | CML-O | Rx2p | Empfänger Nicht-umgekehrte Datenausgabe | |
23 | Boden | Boden | 1 | |
24 | CML-O | Rx4n | Empfänger umgekehrte Datenausgabe | 1 |
25 | CML-O | Rx4p | Empfänger Nicht-umgekehrte Datenausgabe | |
26 | Boden | Boden | 1 | |
27 | LVTTL-O | ModPrsL | Modul vorhanden | |
28 | LVTTL-O | International | Unterbrechung | |
29 | VccTx | +3,3 v-Stromversorgungsübermittler | 2 | |
30 | Vcc1 | +3,3 v-Stromversorgung | 2 | |
31 | LVTTL-I | LPMode | Modus der geringen Energie | |
32 | Boden | Boden | 1 | |
33 | CML-I | Tx3p | Übermittler Nicht-umgekehrte Dateneingabe | |
34 | CML-I | Tx3n | Übermittler umgekehrte Datenausgabe | |
35 | Boden | Boden | 1 | |
36 | CML-I | Tx1p | Übermittler Nicht-umgekehrte Dateneingabe | |
37 | CML-I | Tx1n | Übermittler umgekehrte Datenausgabe | |
38 | Boden | Boden | 1 |
Ansprechpartner: Mr. Michael Guo
Telefon: 19928768315
Faxen: 86-755-8312-8674
Einzelne Energie des Hafen-60W über Ethernet-Gerät-Stützlärm-Schienen-/Wand-Berg-Installation
der hohen Leistung 10/100/1000Mbps Getriebe des Poe-Injektor-95 Watt-802.3bt 100m
48 Hafen-Ciscos POE des Volt-2 Energie über Ethernet-Injektor 10/100/1000Mbps 15.4W
Mini-optische Ergänzung Uncompressed USB 4K HDMI in mehreren Betriebsarten gab 300M ein
4K SFP LC 80km HDMI Einmodenfaser-Ergänzung der Faser-Ergänzungs-10.3Gbps
SFP 5VDC HDMI über Faser-Optik- Ergänzungs-Mikro-4K USB-Port 80Km
Faser-Ergänzung SFP LC 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI mit externem Audio
Mini-3G/HD-SDI zur Faser-Konverter-Ergänzung mit Tallyfunktion oder Daten RS485
3G-SDI SDI Faser-zur Optikkonverter-Videoergänzung über langem Getriebe der Faser-20KM
HD SDI zum Faser-Optikkonverter mit Vorwärtsaudio
Ethernet über Faser-Konverter Daten SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M
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