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40GBASE-ER4 4 CWDMの車線1550nm SM SFPの光学トランシーバー モジュール
特徴 | 適用 | ||
4 CWDMの車線MUX/DEMUXの設計 | y | 40Gイーサネット | |
波長ごとの11.2Gbpsデータ転送速度まで | |||
y | Infinibandは相互に連結します | ||
迎合的なQSFP+ MSA | |||
y | 40G電気通信の関係 | ||
40kmまで伝達
作動の場合温度:0~70C
最高3.5W操作力
迎合的なRoHS
1. 概説
このプロダクトは2m-40kmの光通信の適用のために設計されているトランシーバー モジュールです。設計はIEEE P802.3baの標準の40GBASE-ER4に迎合的です。モジュールは4つのCWDMの光シグナルに10Gb/s電気データの4つの入力チャネル(ch)を変え、40Gb/s光学伝達のための単一チャネルに多重型にします。逆に、受信機の側面で、モジュールは光学的に4つのCWDMチャネル信号に入る40Gb/sを多重分離し4チャネルによって出力される電気データに変えます。
4つのCWDMチャネルの中央波長はITU-T G694.2で定義されるCWDMの波長の格子のメンバーとして1511、1531、1551および1571 nmです。それは光学インターフェイスのための複式アパートLCのコネクターおよび電気インターフェイスのための148ピン コネクターを含んでいます。長距離貨物輸送システムの光学分散を最小にするためには、単モード繊維(SMF)はこのモジュールで加えられなければなりません。
プロダクトはQSFPの複数の源の一致(MSA)に従って形式要素、光学/電気関係およびデジタル診断インターフェイスと設計されています。温度、湿気およびEMIの干渉を含む最も粗く外的な作動条件を満たすことを設計しました。
2. 機能の記述
このプロダクトはCWDMの光シグナル(ライト)に運転された4波長分散フィードバック・レーザ(DFB)の配列によって4チャネル10Gb/sの電気入力データを、変えます。ライトはSMFからの送信機モジュールから広がる40Gb/sデータとしてMUXの部品結合されます。受信機モジュールは40Gb/s CWDMの光シグナルの入力を受け入れ、別の波長の4つの個々の10Gb/sチャネルに多重分離します。各波長ライトは分離した写真のダイオードによって集められ、次に電気データとして増幅されるの後でTIAによってoutputted。図1はこのプロダクトの機能ブロック ダイヤグラムを示します。
単一+3.3Vの電源はこのプロダクトに動力を与えるように要求されます。両方電源ピンVccTxおよびVccRxは内部的に接続され、同時に適用されるべきです。MSAの指定によってモジュールは7つの低速ハードウエア制御ピンを提供します(を含む2ワイヤー シリアル・インタフェース):ModSelL、SCL、SDA、ResetL、LPMode、ModPrsLおよびIntL。
選り抜きモジュールは(ModSelL)入力ピンです。低速は2ワイヤー シリアル通信命令にホストによって握られたとき、このプロダクト答えます。ModSelLは単一の2ワイヤー インターフェイス バスのこのプロダクトの使用を可能にします– ModSelL個々のラインは使用されなければなりません。
連続時計(SCL)およびシリアル データ(SDA)は2ワイヤー連続バス通信用インタフェースに要求され、ホストをQSFPのメモリ マップにアクセスすることを可能にします。ResetL
ピンはResetLピンの低レベルが最低の脈拍の長さより長くのために保持されるときデフォルトに設定を戻す完全な調整を可能にします。調整の実行中にホストは調整割り込みの完了を示すまですべての状態ビットを無視します。プロダクトはIntL (割り込み)信号の掲示によってメモリ マップで否定されるData_Not_Readyビットとこれを示します。力で(を含むホット挿入)モジュールが調整をことを要求しないで調整割り込みのこの完了を掲示するべきであることに注目して下さい。
低い電力モード(LPMode)ピンが高い発電モジュールを冷却することができないホストを保護するためにプロダクトのための最高のパワー消費量を置くのに、偶然挿入されるべきですそのようなモジュール使用されています。
現在のモジュールは(ModPrsL)、プロダクトがない時ホストに、普通Vcc抜かれるホスト板にローカル信号です。プロダクトはコネクターに挿入されるとき、ひくために道をけれどもホスト板の抵抗器完了し、信号を主張します。ModPrsLは「低い」状態にModPrsLの配置によってそれから現在を示します。
割り込み(IntL)は出力ピンです。「低い」重大な上位システムに可能な操作上の欠陥か状態を示します。ホストは2ワイヤー シリアル・インタフェースを使用して割り込みのもとを識別します。IntLピンは開いたコレクター出力で、ホスト板のホストVccの電圧に引っ張られなければなりません。
3. トランシーバーのブロック ダイヤグラム
TX3 | DFBの運転者 | 4波長 | 光学 |
TX2 | 配列(4ch) | DFBレーザー | MUX |
TX1 | 配列(4ch) | ||
5. Pin定義
PIN | 論理 | 記号 | 名前/記述 | ノート |
1 | GND | 地面 | 1 | |
2 | CML-I | Tx2n | 送信機によって逆にされるデータ入力 | |
3 | CML-I | Tx2p | 送信機によって非逆にされるデータ出力 | |
4 | GND | 地面 | 1 | |
5 | CML-I | Tx4n | 送信機によって逆にされるデータ入力 | |
6 | CML-I | Tx4p | 送信機によって非逆にされるデータ出力 | |
7 | GND | 地面 | 1 | |
8 | LVTLL-I | ModSelL | 選り抜きモジュール | |
9 | LVTLL-I | ResetL | モジュールの調整 | |
10 | VccRx | ﹢3.3Vの電源の受信機 | 2 | |
11 | LVCMOS-I/O | SCL | 2ワイヤー シリアル・インタフェースの時計 | |
12 | LVCMOS-I/O | SDA | 2ワイヤー シリアル・インタフェース データ | |
13 | GND | 地面 |
14 | CML-O | Rx3p | 受信機によって非逆にされるデータ出力 | |||
15 | CML-O | Rx3n | 受信機によって逆にされるデータ出力 | |||
16 | ||||||
GND | 地面 | 1 | ||||
17 | CML-O | Rx1p | 受信機によって非逆にされるデータ出力 | |||
18 | CML-O | Rx1n | 受信機によって逆にされるデータ出力 | |||
19 | GND | 地面 | 1 | |||
20 | GND | 地面 | 1 | |||
21 | CML-O | Rx2n | 受信機によって逆にされるデータ出力 | |||
22 | CML-O | Rx2p | 受信機によって非逆にされるデータ出力 | |||
23 | GND | 地面 | 1 | |||
24 | CML-O | Rx4n | 受信機によって逆にされるデータ出力 | 1 | ||
25 | CML-O | Rx4p | 受信機によって非逆にされるデータ出力 | |||
26 | GND | 地面 | 1 | |||
27 | LVTTL-O | ModPrsL | 現在のモジュール | |||
28 | LVTTL-O | IntL | 割り込み | |||
29 | VccTx | +3.3 Vの電源の送信機 | 2 | |||
30 | Vcc1 | +3.3 Vの電源 | 2 | |||
31 | LVTTL-I | LPMode | 低い電力モード | |||
32 | GND | 地面 | 1 | |||
33 | CML-I | Tx3p | 送信機によって非逆にされるデータ入力 | |||
34 | CML-I | Tx3n | 送信機によって逆にされるデータ出力 | |||
35 | GND | 地面 | 1 | |||
36 | CML-I | Tx1p | 送信機によって非逆にされるデータ入力 | |||
37 | CML-I | Tx1n | 送信機によって逆にされるデータ出力 | |||
38 | GND | 地面 | 1 |
注:
1. GNDはQSFPモジュールの信号および供給(力)の公有地のための記号です。すべてはQSFPモジュールの内で共通であり、すべてのモジュールの電圧はこの潜在性に通知がなければ参照されます。ホスト板信号の入会地の平面にこれらを直接接続して下さい。
2. VccRx、Vcc1およびVccTxは受け入れおよび伝達力の製造者で、同時に適用されます。推薦されたホスト板電源のろ過は次示されています。Vcc Rx、Vcc1およびVccは任意に組み合わせてQSFPのトランシーバー モジュールの内でTx内部的に接続されるかもしれません。コネクタ ピンはそれぞれ500mAの最高流れのために評価されます。
6. 絶対最高評価
あらゆる絶対最高評価以上の操作がこのモジュールへの永久的な損害を与えるかもしれませんことが注意されなければなりません。
変数 | 記号 | 分 | 最高 | 単位 | ノート | |||||
保管温度 | Tst | -20 | 85 | degC | ||||||
相対湿度(非凝縮) | RH | 0 | 85 | % | ||||||
作動の場合温度 | Topc | 0 | 70 | degC | ||||||
動作範囲 | 0.002 | 10 | km | |||||||
供給電圧 | VCC | -0.5 | 3.6 | V | ||||||
7. 光学特徴 | ||||||||||
変数 | 記号 | 最少。 | 典型的 | 最高 | 単位 | ノート | ||||
L0 | 1484.5 | 1491 | 1497.5 | nm | ||||||
波長の割り当て | L1 | 1504.5 | 1511 | 1517.5 | nm | |||||
L2 | 1524.5 | 1531 | 1537.5 | nm | ||||||
L3 | 1544.5 | 1551 | 1557.5 | nm | ||||||
送信機 | ||||||||||
サイド モード抑制の比率 | SMSR | 30 | - | - | dB | |||||
総平均進水力 | PT | - | - | 8.3 | dBm | |||||
平均進水力、それぞれ | -7 | - | 2.3 | dBm | ||||||
車線 | ||||||||||
光学調節広さ、 | OMA | -4 | - | +3.5 | dBm | |||||
各車線 | ||||||||||
進水力の相違 | - | - | 6.5 | dB | ||||||
何れかの2つの車線間 | ||||||||||
(OMA) | ||||||||||||||||
OMAの進水力引く | ||||||||||||||||
送信機および分散 | -4.8 | - | dBm | |||||||||||||
罰(TDP)、各車線 | ||||||||||||||||
TDPの各車線 | TDP | 2.3 | dB | |||||||||||||
絶滅の比率 | ER | 3.5 | - | - | dB | |||||||||||
相対的な強度の騒音 | Rin | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB | ||||||||||
反射 | ||||||||||||||||
光学リターン・ロスの許容 | - | - | 20 | dB | ||||||||||||
送信機の反射率 | RT | -12 | dB | |||||||||||||
送信機の目マスク | ||||||||||||||||
定義{X1、X2、X3、Y1、Y2、 | {0.25、0.4、0.45、0.25、0.28、0.4} | |||||||||||||||
Y3} | ||||||||||||||||
電源遮断の平均進水の | Poff | -30 | dBm | |||||||||||||
送信機、各車線 | ||||||||||||||||
受信機 | ||||||||||||||||
損傷閾値 | THd | 3.3 | dBm | 1 | ||||||||||||
受信機の平均出力 | -13.7 | 2.3 | dBm | |||||||||||||
入力、各車線 | ||||||||||||||||
受信機の反射率 | RR | - | - | -26 | dB | |||||||||||
受信機力(OMA)、それぞれ | - | - | 3.5 | dBm | ||||||||||||
車線 | ||||||||||||||||
重点を置かれた受信機の感受性 | - | - | -9.9 | dBm | ||||||||||||
OMAでは、各車線 | ||||||||||||||||
受信機の感受性、それぞれ | SR | - | - | -11.5 | dBm | |||||||||||
車線 | ||||||||||||||||
相違は力を受け取ります | ||||||||||||||||
何れかの2つの車線間 | 7.5 | dB | ||||||||||||||
(OMA) |