| MOQ: | 1 sztuka |
| standardowe opakowanie: | 4 szt./plastikowy talerz, |
| Okres dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt. miesięcznie |
100Gb/s QSFP28 BiDi ZR 80km DDM
Odbiornik
Wykorzystanie
WYMAJANIA
Informacje o zamówieniu
| Część nr. | Wskaźnik danych | Laserowe | Detektor | Odległość | Interfejs | Temperatura |
| Wymagania dotyczące: | 103.1 Gbps | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
| QSFP28100-BX80D | 103.1 Gbps | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
- Ja.Maksymalne ratingi bezwzględne
| Parametry | Symbol | Jednostka | Min. | Maksymalnie |
| Zakres temperatury przechowywania | T | oC | -40 | 85 |
| Względna wilgotność | RH | % | 0 | 95 |
| Maksymalne napięcie zasilania | Vcc3 | V | - 0.5 | 4.0 |
II.Zalecane warunki pracy
| Parametry | Symbol | Jednostka | Min. | Rodzaj | Maksymalnie |
| Zakres temperatury obudowy roboczej | Tc | oC | 0 | 70 | |
| Napięcie zasilania | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 |
| Prędkość bitowa | BR | Gb/s | 103.1 | ||
| Wskaźnik błędu bitowego | BER | 5E-5 | |||
| Maksymalna długość połączenia obsługiwanego | L | Km | 80 |
- Ja.Optyczne i charakterystyczne(Tc = 0 oC do 70 oC i Vcc = 3,14 do 3,46)
| Parametry | Symbol | Jednostka | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Uwaga: | |
| Odbiornik ((na pas) | |||||||
| Prędkość sygnalizacji na pasie | GBd | 250,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Niebieski szereg długości fali czwartego pasma (QSFP28100-BX80U) |
l1 | nm | 1272.55 |
|
1274.54 | ||
| l2 | 1276.89 |
|
1278.89 | ||||
| l3 | 1281.25 |
|
1283.27 | ||||
| l4 | 1285.65 |
|
1287.68 | ||||
|
Czerwony zakres długości fali czwartego pasma (QSFP28100-BX80D) |
l5 | nm | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | ||
| l6 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
| l7 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
| l8 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
| Średnia całkowita moc startowa | Pout | dBm | 7 | 13 | 1 | ||
| Średnia moc startowa na pas | TXPx | dBm | 1 | 7 | 1 | ||
| Współczynnik wymierania optycznego | Wylotowe | dB | 6 | 2 | |||
| Wskaźnik tłumienia w trybie bocznym (SMSR) | SMSR | dB | 30 | ||||
| Średnia moc uruchomienia nadajnika OFF, na pas | dBm | - 30 | |||||
| Względna intensywność hałasu | RIN | dB/Hz | -130 | ||||
| Tolerancja strat zwrotu optycznego | dB | 20 | |||||
| Odbicie nadajnika | dB | -12 | |||||
|
Definicja maski oczu nadajnika {X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3} |
{0}25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4} | ||||||
| Odbiorca (na pas) | |||||||
| Prędkość sygnalizacji na pasie | GBd | 250,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Czerwony zakres długości fali czwartego pasma (QSFP28100-BX80U) |
l5 | nm | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | ||
| l6 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
| l7 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
| l8 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
|
Niebieski szereg długości fali czwartego pasma (QSFP28100-BX80D) |
l1 | nm | 1272.55 |
|
1274.54 | ||
| l2 | 1276.89 |
|
1278.89 | ||||
| l3 | 1281.25 |
|
1283.27 | ||||
| l4 | 1285.65 |
|
1287.68 | ||||
| Średnia wrażliwość odbiornika na pasie | Rxsens | dBm | -27 | 3 | |||
| Średnia moc przyjmowana na przejazd | RXPx | dBm | -27 | -6 | |||
| Próg szkód na przejazd | Pmax | dBm | 5.5 | ||||
| Strata zwrotu | RL | -26 | |||||
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | dBm | -27 | ||||
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | dBm | -40 | ||||
| LOS histereza | dB | 0.5 | 6 | ||||
Uwaga:
II.Charakterystyka elektryczna
| Parametry | Symbol | Jednostka | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Uwaga: |
| Napięcie zasilania | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
| Moduł Rozpraszanie mocy | mW | 5500 | ||||
| Przekaźnik | ||||||
| Impedancja różnicowa wejścia | RIN | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| Wprowadzenie danych różnicowych | Numer pojazdu | mVp-p | 35 | 900 | ||
| Strata zwrotu różnicy wejścia (min) | RLd | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-5 | |||
| Strata zwrotu wprowadzania różnicowego w stosunku do wprowadzania w trybie wspólnym (min) | RLdc | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-6 | |||
| Odbiornik | ||||||
| Wydajność danych różnicowych | VOD | mVp-p | 900 | |||
| napięcie wyjściowe (RMS) w trybie wspólnym AC | mV | 17.5 | ||||
| Strata zwrotu wyniku różnicowego (min) | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-2 | ||||
| Strata zwrotu wspólna dla przekształcenia trybu różnicowego (min) | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-3 | ||||
| Czas przejścia do produkcji: od 20% do 80% | ps | 12 | ||||
| Wyrównanie wzroku | dB | 5.5 | ||||
III.Diagram szpilki
![]()
IV.Definicje szpilki
| Szpilka | Nazwa | Opis | Sekwencja wtyczek | Uwaga: |
| 1 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 2 | Tx2n | Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik | 3 | |
| 3 | Tx2p | Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu | 3 | |
| 4 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 5 | Tx4n | Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik | 3 | |
| 6 | Tx4p | Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu | 3 | |
| 7 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 8 | ModSelL | Wybór modułu | 3 | |
| 9 | Zresetować | Zresetowanie modułu | 3 | |
| 10 | Vcc Rx | +3,3 V Odbiornik zasilania | 2 | |
| 11 | SCL | 2-przewodowy zegar seryjnego interfejsu | 3 | |
| 12 | SDA | Dane seryjnych interfejsów 2-przewodowych | 3 | |
| 13 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 14 | Rx3p | Wynik danych odbiorcy nieodwrócony | 3 | |
| 15 | Rx3n | Wynik danych odbiornego odbiornika | 3 | |
| 16 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 17 | Rx1p | Wynik danych odbiorcy nieodwrócony | 3 | |
| 18 | Rx1n | Wynik danych odbiornego odbiornika | 3 | |
| 19 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 20 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 21 | Rx2n | Wynik danych odbiornego odbiornika | 3 | |
| 22 | Rx2p | Wynik danych odbiorcy nieodwrócony | 3 | |
| 23 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 24 | Rx4n | Wynik danych odbiornego odbiornika | 3 | |
| 25 | Rx4p | Wynik danych odbiorcy nieodwrócony | 3 | |
| 26 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 27 | ModPrsL | Moduł obecny | 3 | |
| 28 | Działalność | Przerwać. | 3 | |
| 29 | Vcc Tx | +3,3 V nadajnik zasilania | 2 | |
| 30 | Vcc1 | +3,3 V zasilacz | 2 | |
| 31 | LPMode | Tryb niskiej mocy | 3 | |
| 32 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 33 | Tx3p | Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu | 3 | |
| 34 | Tx3n | Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik | 3 | |
| 35 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 36 | Tx1p | Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu | 3 | |
| 37 | T1n | Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik | 3 | |
| 38 | GND | Powierzchnia | 1 |
V.Diagnostyka cyfrowa Funkcje
Zgodnie z definicją SFF-8665 Specyfikacja dla QSFP28 miedzi i nadajnika optycznego, Nasze nadajniki QSFP28 zapewniają cyfrowe funkcje diagnostyczne za pośrednictwem 2-przewodowego interfejsu seryjnego,umożliwiający dostęp w czasie rzeczywistym do następujących parametrów operacyjnych::
l Temperatura nadajnika
l Prąd laserowy
l Przekazywana moc optyczna
Odbiór mocy optycznej.
l napięcie zasilania nadajnika
Zapewnia również zaawansowany system sygnalizacji alarmowych i ostrzegawczych, które mogą być wykorzystywane do ostrzegania użytkowników końcowych, gdy określone parametry pracy znajdują się poza normalnym zakresem ustawionym fabrycznie.Informacje operacyjne i diagnostyczne są monitorowane i raportowane przez cyfrowy kontroler nadajnika diagnostycznego (DDTC) wewnątrz nadajnikaPo aktywacji protokołu seryjnego, sygnał zegara seryjnego (pin SCL) jest generowany przez hosta.
VI.Typowy obwód aplikacyjny
![]()
VII.Diagram mechaniczny
![]()
Kontakt:
l Adres: 4/F, budynek C, Weihao Industrial Park, nr.1026, Songbai Road, miasto Xili, dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny
/ Telefonowo:13342999260
Poczta:518000
E-mail:sprzedaż@nufiber-systems.com
| MOQ: | 1 sztuka |
| standardowe opakowanie: | 4 szt./plastikowy talerz, |
| Okres dostawy: | W ciągu 1-3 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt. miesięcznie |
100Gb/s QSFP28 BiDi ZR 80km DDM
Odbiornik
Wykorzystanie
WYMAJANIA
Informacje o zamówieniu
| Część nr. | Wskaźnik danych | Laserowe | Detektor | Odległość | Interfejs | Temperatura |
| Wymagania dotyczące: | 103.1 Gbps | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
| QSFP28100-BX80D | 103.1 Gbps | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0~70°C |
- Ja.Maksymalne ratingi bezwzględne
| Parametry | Symbol | Jednostka | Min. | Maksymalnie |
| Zakres temperatury przechowywania | T | oC | -40 | 85 |
| Względna wilgotność | RH | % | 0 | 95 |
| Maksymalne napięcie zasilania | Vcc3 | V | - 0.5 | 4.0 |
II.Zalecane warunki pracy
| Parametry | Symbol | Jednostka | Min. | Rodzaj | Maksymalnie |
| Zakres temperatury obudowy roboczej | Tc | oC | 0 | 70 | |
| Napięcie zasilania | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 |
| Prędkość bitowa | BR | Gb/s | 103.1 | ||
| Wskaźnik błędu bitowego | BER | 5E-5 | |||
| Maksymalna długość połączenia obsługiwanego | L | Km | 80 |
- Ja.Optyczne i charakterystyczne(Tc = 0 oC do 70 oC i Vcc = 3,14 do 3,46)
| Parametry | Symbol | Jednostka | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Uwaga: | |
| Odbiornik ((na pas) | |||||||
| Prędkość sygnalizacji na pasie | GBd | 250,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Niebieski szereg długości fali czwartego pasma (QSFP28100-BX80U) |
l1 | nm | 1272.55 |
|
1274.54 | ||
| l2 | 1276.89 |
|
1278.89 | ||||
| l3 | 1281.25 |
|
1283.27 | ||||
| l4 | 1285.65 |
|
1287.68 | ||||
|
Czerwony zakres długości fali czwartego pasma (QSFP28100-BX80D) |
l5 | nm | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | ||
| l6 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
| l7 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
| l8 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
| Średnia całkowita moc startowa | Pout | dBm | 7 | 13 | 1 | ||
| Średnia moc startowa na pas | TXPx | dBm | 1 | 7 | 1 | ||
| Współczynnik wymierania optycznego | Wylotowe | dB | 6 | 2 | |||
| Wskaźnik tłumienia w trybie bocznym (SMSR) | SMSR | dB | 30 | ||||
| Średnia moc uruchomienia nadajnika OFF, na pas | dBm | - 30 | |||||
| Względna intensywność hałasu | RIN | dB/Hz | -130 | ||||
| Tolerancja strat zwrotu optycznego | dB | 20 | |||||
| Odbicie nadajnika | dB | -12 | |||||
|
Definicja maski oczu nadajnika {X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3} |
{0}25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4} | ||||||
| Odbiorca (na pas) | |||||||
| Prędkość sygnalizacji na pasie | GBd | 250,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Czerwony zakres długości fali czwartego pasma (QSFP28100-BX80U) |
l5 | nm | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | ||
| l6 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
| l7 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
| l8 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
|
Niebieski szereg długości fali czwartego pasma (QSFP28100-BX80D) |
l1 | nm | 1272.55 |
|
1274.54 | ||
| l2 | 1276.89 |
|
1278.89 | ||||
| l3 | 1281.25 |
|
1283.27 | ||||
| l4 | 1285.65 |
|
1287.68 | ||||
| Średnia wrażliwość odbiornika na pasie | Rxsens | dBm | -27 | 3 | |||
| Średnia moc przyjmowana na przejazd | RXPx | dBm | -27 | -6 | |||
| Próg szkód na przejazd | Pmax | dBm | 5.5 | ||||
| Strata zwrotu | RL | -26 | |||||
| Kwota ekspozycji | Zgubiony | dBm | -27 | ||||
| Wpływ z tytułu strat | LOSA | dBm | -40 | ||||
| LOS histereza | dB | 0.5 | 6 | ||||
Uwaga:
II.Charakterystyka elektryczna
| Parametry | Symbol | Jednostka | Min. | Rodzaj | Maksymalnie | Uwaga: |
| Napięcie zasilania | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
| Moduł Rozpraszanie mocy | mW | 5500 | ||||
| Przekaźnik | ||||||
| Impedancja różnicowa wejścia | RIN | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| Wprowadzenie danych różnicowych | Numer pojazdu | mVp-p | 35 | 900 | ||
| Strata zwrotu różnicy wejścia (min) | RLd | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-5 | |||
| Strata zwrotu wprowadzania różnicowego w stosunku do wprowadzania w trybie wspólnym (min) | RLdc | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-6 | |||
| Odbiornik | ||||||
| Wydajność danych różnicowych | VOD | mVp-p | 900 | |||
| napięcie wyjściowe (RMS) w trybie wspólnym AC | mV | 17.5 | ||||
| Strata zwrotu wyniku różnicowego (min) | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-2 | ||||
| Strata zwrotu wspólna dla przekształcenia trybu różnicowego (min) | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-3 | ||||
| Czas przejścia do produkcji: od 20% do 80% | ps | 12 | ||||
| Wyrównanie wzroku | dB | 5.5 | ||||
III.Diagram szpilki
![]()
IV.Definicje szpilki
| Szpilka | Nazwa | Opis | Sekwencja wtyczek | Uwaga: |
| 1 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 2 | Tx2n | Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik | 3 | |
| 3 | Tx2p | Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu | 3 | |
| 4 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 5 | Tx4n | Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik | 3 | |
| 6 | Tx4p | Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu | 3 | |
| 7 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 8 | ModSelL | Wybór modułu | 3 | |
| 9 | Zresetować | Zresetowanie modułu | 3 | |
| 10 | Vcc Rx | +3,3 V Odbiornik zasilania | 2 | |
| 11 | SCL | 2-przewodowy zegar seryjnego interfejsu | 3 | |
| 12 | SDA | Dane seryjnych interfejsów 2-przewodowych | 3 | |
| 13 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 14 | Rx3p | Wynik danych odbiorcy nieodwrócony | 3 | |
| 15 | Rx3n | Wynik danych odbiornego odbiornika | 3 | |
| 16 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 17 | Rx1p | Wynik danych odbiorcy nieodwrócony | 3 | |
| 18 | Rx1n | Wynik danych odbiornego odbiornika | 3 | |
| 19 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 20 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 21 | Rx2n | Wynik danych odbiornego odbiornika | 3 | |
| 22 | Rx2p | Wynik danych odbiorcy nieodwrócony | 3 | |
| 23 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 24 | Rx4n | Wynik danych odbiornego odbiornika | 3 | |
| 25 | Rx4p | Wynik danych odbiorcy nieodwrócony | 3 | |
| 26 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 27 | ModPrsL | Moduł obecny | 3 | |
| 28 | Działalność | Przerwać. | 3 | |
| 29 | Vcc Tx | +3,3 V nadajnik zasilania | 2 | |
| 30 | Vcc1 | +3,3 V zasilacz | 2 | |
| 31 | LPMode | Tryb niskiej mocy | 3 | |
| 32 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 33 | Tx3p | Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu | 3 | |
| 34 | Tx3n | Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik | 3 | |
| 35 | GND | Powierzchnia | 1 | |
| 36 | Tx1p | Wprowadzenie danych z nadajnika bez odwrotu | 3 | |
| 37 | T1n | Wprowadzenie danych odwróconych przez nadajnik | 3 | |
| 38 | GND | Powierzchnia | 1 |
V.Diagnostyka cyfrowa Funkcje
Zgodnie z definicją SFF-8665 Specyfikacja dla QSFP28 miedzi i nadajnika optycznego, Nasze nadajniki QSFP28 zapewniają cyfrowe funkcje diagnostyczne za pośrednictwem 2-przewodowego interfejsu seryjnego,umożliwiający dostęp w czasie rzeczywistym do następujących parametrów operacyjnych::
l Temperatura nadajnika
l Prąd laserowy
l Przekazywana moc optyczna
Odbiór mocy optycznej.
l napięcie zasilania nadajnika
Zapewnia również zaawansowany system sygnalizacji alarmowych i ostrzegawczych, które mogą być wykorzystywane do ostrzegania użytkowników końcowych, gdy określone parametry pracy znajdują się poza normalnym zakresem ustawionym fabrycznie.Informacje operacyjne i diagnostyczne są monitorowane i raportowane przez cyfrowy kontroler nadajnika diagnostycznego (DDTC) wewnątrz nadajnikaPo aktywacji protokołu seryjnego, sygnał zegara seryjnego (pin SCL) jest generowany przez hosta.
VI.Typowy obwód aplikacyjny
![]()
VII.Diagram mechaniczny
![]()
Kontakt:
l Adres: 4/F, budynek C, Weihao Industrial Park, nr.1026, Songbai Road, miasto Xili, dzielnica Nanshan, Shenzhen, Chiny
/ Telefonowo:13342999260
Poczta:518000
E-mail:sprzedaż@nufiber-systems.com