• 일반 호환 100gbase-LR4 QSFP28 1310nm 10nm Dom 광 트랜시버 모듈
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일반 호환 100gbase-LR4 QSFP28 1310nm 10nm Dom 광 트랜시버 모듈

유형: 섬유 트랜시버
배선기구: Fiber Cable
인증: CE, ISO, RoHS 준수, FCC
조건: 새로운
인증서: CE, FCC, RoHS
운송 패키지: Blister Pack

공급 업체에 문의

골드 멤버 이후 2018

비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체

제조사/공장

기본 정보

모델 번호.
LALR-QSFP-10B
등록상표
Linksall
원산지
China
세관코드
8517706000
생산 능력
100, 000 Per Year

제품 설명

100GB/s QSFP28 LR4 10km 트랜시버

제품 특징   
  1. 100GBASE-LR4를 준수합니다
  2. 103.125Gbps에서 111.81Gbps까지 지원 회선 속도
  3. 통합 LAN WDM 토사/로사 최대 10대 SMF를 통해 km 거리
  4. 디지털 진단 모니터링 인터페이스
  5. 이중 LC 광 콘센트
  6. 외부 참조 시계가 없습니다
  7. 전기 핫 플러그 가능
  8. LC 커넥터가 있는 QSFP28 MSA와 호환
  9. 케이스 작동 온도 범위: 0°C~70°C  
  10. 전력 소비 <3.5W
 응용 프로그램
  1. 100g 이더넷 및 100GBASE-LR4
  2. ITU-T OTU4
표준
  1. IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm 및 100G LR4를 준수합니다
  2. SFF-8436을 준수합니다
일반 설명
LAQ2-8429-LR 광 트랜시버는 하나의 모듈에 수신기와 송신기 경로를 통합합니다. 전송 측면에서 직렬 데이터 스트림의 4개 레인이 복구되고, 시간이 재조정되며, 4개의 레이저 드라이버로 전달됩니다. 레이저 드라이버는 중심 파장이 1296nm, 1300nm, 1305nm 및 1309nm인 4개의 DFB(Distributed Feedback Laser)를 제어합니다. 광 신호는 업계 표준 LC 커넥터를 통해 단일 모드 파이버로 멀티플렉싱됩니다. 수신측에서 광 데이터 스트림의 4개 레인은 통합형 광 멀티플렉서를 통해 광학적으로 멀티플렉싱 해제된다. 각 데이터 스트림은 PIN 사진 검출기와 트랜스 임피던스 증폭기를 통해 회수되며, 이 증폭기는 재조정됩니다. 이 모듈은 핫 플러그 가능한 전기 인터페이스, 낮은 전력 소비 및 MDIO 관리 인터페이스를 갖추고 있습니다.
이 제품은 QSFP28 MSA(Multi-Source Agreement)에 따라 폼 팩터, 광학/전기 연결 및 디지털 진단 인터페이스를 사용하여 설계되었으며 IEEE 802.3bm를 준수합니다.
절대 최대 등급   
파라미터 기호 최소 보통 최대 단위 참고
보관 온도 TS -40 - 85 ºC  
상대 습도 우측 5 - 95 %  
전원 공급 전압 VCC -0.3 - 4 V  
신호 입력 전압   VCC-0.3 - VCC + 0.3 V  

권장 작동 조건
파라미터 기호 최소 보통 최대 단위 참고
케이스 작동 온도 Tcase 0 - 70 ºC 공기 흐름 없음
전원 공급 전압 VCC 3.13 3.3 3.47 V  
전원 공급 전류 ICC -   1060 mA  
데이터 속도 BR   25.78125   Gbps 각 채널
전송 거리 TD  - 10 km  
결합 섬유 단일 모드 파이버 9/125um SMF
광학 특성
파라미터 기호 최소 보통 최대 단위 참고
송신기            
파장 할당 없음 1294.53 1295.56 1296.59 NM  
제1회 1299.02 1300.05 1301.09 NM  
(2차 1303.54 1304.58 1305.63 NM  
3세 1308.09 1309.14 1310.19 NM  
총 출력. 파워 Pout     10.5 dBm  
레인당 평균 런치 파워   -4.3   4.5 dBm  
스펙트럼 폭(-20dB) Σ     1 NM  
SMSR   30     DB  
광학 멸종비 있습니다 4     DB  
평균 런치 레인 당 전원 끄기 PoFF     -30 dBm  
Rin Rin     -128 dB/Hz  
아이 마스크 출력 정의
{X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}
{0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4}  
수신기            
레인 당 수신 감도 RSENS     -10.6 dBm 1
Los De-Assert LOSD -30     dBm  
Los Assert LOSA     -12 dBm  
입력 채도 전원(과부하) PSAT     4.5 dBm  
수신기 반사율 RR     -26 DB  
참고:   
  1. PRB 231-1 테스트 패턴, @25.78Gb/s, BER < 10-12 로 측정되었습니다.  
 
    1. 전기적 특성
파라미터 기호 최소 보통 최대 단위 참고
공급 전압 VCC 3.13 3.3 3.47 V  
공급 전류 ICC     1060 mA  
송신기            
입력 차동 임피던스 Rin   100   Ω 1
 차동 데이터 입력 스윙 VIN, pp 180   1000 MV  
전송 비활성화 전압 VD VCC-1.3   VCC V  
전송 활성화 전압 VEN V   VEE + 0.8 V 2
수신기            
차동 데이터 출력 스윙 VOUT, 1페이지 300   850 MV 3
LOS 고장 VLOS 오류입니다 VCC-1.3   VccHOST V 4
로스 노멀 VLOS 기준 V   VEE + 0.8 V 4
참고:  
  1. TX 데이터 입력 핀에 직접 연결 그 후에는 AC가 결합됩니다.   
  2. 또는 단선.   
  3. 100 ohm의 차등 종료.   
  4. 신호 손실은 LVTTL입니다. 논리 0은 정상 작동을 나타내고, 논리 1은 감지된 신호가 없음을 나타냅니다.   
 
    1. PIN 할당
그림 1 -- 호스트 보드의 커넥터 블록 핀아웃
기호 이름/설명 참고
1 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
2 Tx2n 트랜스미터 반전 데이터 입력  
3 Tx2p 트랜스미터 비 인버트 데이터 출력  
4 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
5 Tx4n 트랜스미터 반전 데이터 입력  
6 Tx4p 트랜스미터 비 인버트 데이터 출력  
7 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
8 ModSelL 모듈 선택  
9 ResetL 모듈 재설정  
10 VccRx 3.3V 전원 공급 장치 수신기 2
11 SCL 2선 직렬 인터페이스 클럭  
12 SDA 2선 직렬 인터페이스 데이터  
13 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통)  
14 Rx3p 수신기가 반전되지 않은 데이터 출력  
15 Rx3n 수신기 반전된 데이터 출력  
16 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
17 Rx1p 수신기가 반전되지 않은 데이터 출력  
18 Rx1n 수신기 반전된 데이터 출력  
19 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
20 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
21 Rx2n 수신기 반전된 데이터 출력  
22 Rx2p 수신기가 반전되지 않은 데이터 출력  
23 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
24 Rx4n 수신기 반전된 데이터 출력 1
25 Rx4p 수신기가 반전되지 않은 데이터 출력  
26 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
27 ModPrsl 모듈이 있습니다  
28 국제 공항 중단  
29 VccTx 3.3V 전원 공급 장치 송신기 2
30 Vcc1 3.3V 전원 공급 장치 2
31 LPMode 저전력 모드  
32 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
33 Tx3p 트랜스미터 비 인버트 데이터 입력  
34 Tx3n 트랜스미터 반전 데이터 출력  
35 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
36 Tx1p 트랜스미터 비 인버트 데이터 입력  
37 Tx1n 트랜스미터 반전 데이터 출력  
38 GND 송신기 접지 (수신기 접지와 공통) 1
참고:
1.GND는 QSFP28 모듈에 공통되는 신호 및 전원(전원)의 기호입니다. 모든 모듈은 QSFP28 모듈 내에서 공통으로 나타나며, 별도로 명시되지 않는 한 모든 모듈 전압이 이 전위를 참조합니다. 호스트 보드 신호 공용 접지면에 직접 연결합니다.
2.VccRx, Vcc1, VccTx는 송전 공급자이며 동시에 적용되어야 한다. 권장되는 호스트 보드 전원 공급 장치 필터링은 다음과 같습니다. VCC Rx, Vcc1 및 Vcc Tx는 QSFP28 트랜시버 모듈 내에서 어떠한 조합으로도 내부적으로 연결될 수 있습니다. 커넥터 핀은 각각 최대 500mA의 전류에 대해 정격화되어 있습니다.



 
    1. 디지털 진단 기능
      LAQ2-8429-LR은 QSFP28 MSA에 정의된 2선 직렬 통신 프로토콜을 지원합니다. 다음과 같은 작동 매개 변수에 실시간으로 액세스할 수 있습니다.  
  • 트랜시버 온도  
  • 레이저 바이어스 전류  
  • 전송된 광전력
  • 광전원을 받았습니다
  • 트랜시버 공급 전압  
      또한 특정 작동 매개 변수가 공장에서 설정된 정상 범위를 벗어날 경우 최종 사용자에게 이를 알리는 데 사용할 수 있는 정교한 경보 및 경고 플래그 시스템을 제공합니다.  
      작동 및 진단 정보는 2선 직렬 인터페이스를 통해 액세스하는 트랜시버 내부의 디지털 진단 트랜시버 컨트롤러에 의해 모니터링 및 보고됩니다. 직렬 프로토콜이 활성화되면 직렬 클럭 신호(SCL 핀)가 호스트에 의해 생성됩니다. 양의 edge는 QSFP28 트랜시버에 쓰기 방지되지 않은 메모리 맵의 세그먼트로 데이터를 클록합니다. QSFP28 트랜시버의 네거티브 에지 클럭 데이터 직렬 데이터 신호(SDA 핀)는 직렬 데이터 전송을 위한 양방향입니다. 호스트는 SDA와 SCL을 함께 사용하여 직렬 프로토콜 활성화의 시작과 끝을 표시합니다. 기억들은 개별적으로 또는 순차적으로 주소를 지정할 수 있는 일련의 8비트 데이터 단어로 구성되어 있습니다. 2선 직렬 인터페이스는 8비트 매개변수에 대한 순차적 또는 임의 액세스를 제공하며, 00h에서 최대 메모리 주소로 주소가 지정됩니다.
      이 절은 직렬 ID, 디지털 모니터링 및 특정 제어 기능에 사용되는 QSFP28 트랜시버의 메모리 맵을 정의합니다. 모든 QSFP28 장치에는 인터페이스가 필수입니다. 4개의 광학 채널을 수용하고 필요한 메모리 공간을 제한하기 위해 메모리 맵이 변경되었습니다. 메모리 구조는 그림 2 - QSFP28 메모리 맵에 나와 있습니다. 메모리 공간은 128바이트의 주소 공간과 여러 개의 상위 주소 공간 페이지로 구성된 더 낮은 단일 페이지로 구성됩니다. 이 구조를 사용하면 인터럽트 플래그 및 모니터와 같은 하위 페이지의 주소에 적시에 액세스할 수 있습니다. 페이지 선택 기능을 사용하면 일련 번호 ID 정보 및 임계값 설정과 같은 중요한 시간 항목을 더 적게 사용할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 위쪽 페이지를 추가하여 주소 확장을 제공합니다.  예를 들어 그림 2의 위쪽 페이지 01과 02는 선택 사항입니다.  위쪽 01페이지에서는 애플리케이션 선택 테이블을 구현할 수 있으며 위쪽 02페이지에는 사용자에게 읽기/쓰기 공간이 제공됩니다.  페이지 아래 및 상위 00, 03페이지는 항상 구현됩니다. 사용되는 인터페이스 주소는 A0xh이며, 인터럽트 상황과 관련된 모든 데이터에 대해 "한 번 읽기"를 활성화하기 위해 인터럽트 처리와 같은 시간 중요한 데이터에 주로 사용됩니다. Interrupt, Intl이 주장되면 호스트는 플래그 필드를 읽어 영향을 받는 채널과 플래그 유형을 확인할 수 있습니다.
      메모리 맵 정의를 포함한 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.
 
 
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