logo
Wyślij wiadomość
produkty
szczegółowe informacje o produktach
Dom > produkty >
QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco

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
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
NuFiber
Orzecznictwo
CE FCC Rohs
Numer modelu
QSFP28-100G-SR4
Szybkość transmisji danych:
100 GB/s
Długość fali:
850nm
Dystans:
100 m
Złącze:
MPO-12
DDM:
Wsparcie
Typ włókna:
FRP
Zasilanie:
3,3 V
Temperatura pracy:
0 ~ 70 ℃
Gwarancja:
1 rok
Zgodność:
Huawei, Cisco, HP, H3C...
Opis produktu

100Gb/s 100m Transceiver QSFP28(QSFP28-100G-SR4)Hot Pluggable, Złącze MTP/MPO, 850nm, VCSEL, Wielomodowy

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 0

 

Funkcje:

  • 4 niezależne kanały full-duplex
  • Przepustowość do 27,95 Gb/s na kanał
  • Agregowana przepustowość > 100 Gb/s
  • Złącze optyczne MTP/MPO
  • Zgodny ze standardem QSFP28 MSA
  • Zgodny ze standardem IEEE 802.3-2012 Klauzula 88, standardem elektrycznym IEEE 802.3bm CAUI-4 od chipa do modułu, standardem ITU-T G.959.1-2012-02
  •  Możliwości diagnostyki cyfrowej
  • Pojedyncze zasilanie +3,3V
  • Zakres temperatur od 0°C do 70°C
  • Produkt zgodny z RoHS

Zastosowania:

  • Sieć lokalna (LAN)
  • Sieć rozległa (WAN)
  • Przełączniki i routery Ethernet

 

Opis:

QSFP28-100G-SR4 to moduł nadajnika-odbiornika przeznaczony do zastosowań w komunikacji optycznej na odległość 100m. Konstrukcja jest zgodna ze standardem 100GbASE-SR4 IEEE 802.3-2012 Klauzula 88, standardem elektrycznym IEEE 802.3bm CAUI-4 od chipa do modułu, standardem ITU-T G.959.1-2012-02. Moduł konwertuje 4 wejściowe kanały (ch) danych elektrycznych o przepustowości 25,78 Gb/s do 27,95 Gb/s na 4 linie sygnałów optycznych i multipleksuje je do jednego kanału dla transmisji optycznej 100 Gb/s. Odwrotnie, po stronie odbiornika, moduł demultipleksuje optycznie sygnał wejściowy 100 Gb/s na 4 linie sygnałów i konwertuje je na 4 linie wyjściowych danych elektrycznych.

 

Kabel światłowodowy z taśmą ze złączem MPO/MTP na każdym końcu jest podłączany do gniazda modułu QSFP28. Orientacja kabla taśmowego jest "kluczowana", a wewnątrz gniazda modułu znajdują się bolce prowadzące, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie. Kabel zazwyczaj nie ma skrętu (klucz do klucza), aby zapewnić prawidłowe wyrównanie kanał po kanale. Połączenie elektryczne jest realizowane za pomocą złącza IPASS® z 38 pinami, z możliwością podłączania z boku.

 

Moduł działa z pojedynczego zasilania +3,3V, a sygnały sterujące globalne LVCMOS/LVTTL, takie jak Module Present, Reset, Interrupt i Low Power Mode, są dostępne w modułach. Dostępny jest dwuprzewodowy interfejs szeregowy do wysyłania i odbierania bardziej złożonych sygnałów sterujących oraz do uzyskiwania informacji diagnostycznych cyfrowych. Poszczególne kanały mogą być adresowane, a nieużywane kanały mogą być wyłączane dla maksymalnej elastyczności projektowania.

 

QSFP28-100G-SR4 jest zaprojektowany pod względem formatu, połączenia optycznego/elektrycznego i interfejsu diagnostyki cyfrowej zgodnie z umową Multi-Source Agreement (MSA) dla QSFP28. Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym warunkom pracy zewnętrznej, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł oferuje bardzo wysoką funkcjonalność i integrację funkcji, dostępną za pośrednictwem dwuprzewodowego interfejsu szeregowego.

 

  •  Absolutne Maksymalne Parametry
Min Masa Min. Typ. Max. Nadajnik
Temperatura przechowywania TS -40   +85 °C
Napięcie zasilania VCCT, R -0.5   Tabela przypisania kanałów V
Wilgotność względna RH Moc wyłączenia lasera na kanał   85 %
 
  • Zalecane Środowisko pracy:
Min Masa Min. Typ. Max. Nadajnik
Temperatura pracy obudowy T860 Moc wyłączenia lasera na kanał   +70 °C
Napięcie zasilania VCCT, R +3.13 3.3 +3.47 V
Prąd zasilania ICC     1000 mA
Rozpraszanie mocy PD     Szum względnej intensywności W
 
  • Charakterystyka elektryczna(TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3.CML-O do 3.47 V
Min Masa Max Jednostka Ref. Nadajnik Interfejs monitorowania diagnostycznego
Szybkość transmisji danych na kanał   - 25.78125   Gb/s  
Pobór mocy   - 2.5 Szum względnej intensywności W  
Prąd zasilania Icc   0.75 1.0 dBm  
Napięcie wysokie wejścia sterującego VIH 2.0   Vcc V  
Napięcie niskie wejścia sterującego VIL Moc wyłączenia lasera na kanał   0.7 V  
Przesunięcie międzykanałowe TSK     150 Ps  
Czas trwania RESETL     LVCMOS-I/O   Us  
Czas odblokowania RESETL       100 ms  
Czas włączenia zasilania       100 ms  
λ
Tolerancja napięcia wyjściowego jednokierunkowego   0.3   Tabela przypisania kanałów V 4
Tolerancja napięcia wspólnej płaszczyzny   GND     mV  
Różnicowe napięcie wejściowe nadajnika VI 120   1200 mV  
Impedancja wejściowa różnicowa nadajnika ZIN 80 100 120    
Jitter zależny od danych DDJ     0.1 UI  
Całkowity jitter wejściowy TJ     0.28 UI  
λ
Tolerancja napięcia wyjściowego jednokierunkowego   0.3   Tabela przypisania kanałów V  
Różnicowe napięcie wyjściowe Rx Vo   600 800 mV  
Napięcie narastania i opadania wyjścia Rx Tr/Tf     CML-I ps 4
Całkowity jitter TJ     0.7 UI  
Jitter deterministyczny DJ     0.42 UI  
 

Uwaga:

1. 20~80%

 

  • Parametry optyczne (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3.0 do 3.6 V)ParametrSymbol
Min Masa Max Jednostka Ref. Nadajnik 2
λ
840 840 nm   Czułość odbiornika na kanał R  
0.5 0.65   Uwaga Średnia moc optyczna na kanał R  
-8 -2.5 0 dBm Moc wyłączenia lasera na kanał LOS  
-30 dBm     Histereza LOS LOS  
3.5 dB Szum względnej intensywności     1. Odbicie 12dB  
-128 dB/HZ     1 Tolerancja optycznego tłumienia powrotnego 4
dB       GND 1. Odbicie 12dB  
λ
C 840860 nm   Czułość odbiornika na kanał R  
-10.5 dBm   Maksymalna moc wejściowa   LOS  
MAX +0.5dBm Odbiciowość odbiornika     LOS  
-12 dB     Wyłączenie LOS 1. Odbicie 12dB  
D 0.5dBm     Włączenie LOS LOS  
A 0.5dBm Histereza LOS     LOS  
H 0.5dB Uwaga     1. Odbicie 12dB  
 

 

Interfejs monitorowania diagnostycznego

Funkcja monitorowania diagnostyki cyfrowej jest dostępna we wszystkich QSFP28 SR4. Dwprzewodowy interfejs szeregowy umożliwia użytkownikowi kontakt z modułem. Struktura pamięci jest pokazana poniżej. Przestrzeń pamięci jest zorganizowana w dolną, pojedynczą stronę, przestrzeń adresową 128 bajtów i wiele górnych stron przestrzeni adresowej. Ta struktura umożliwia terminowy dostęp do adresów w dolnej stronie, takich jak flagi przerwań i monitory. Mniej krytyczne czasowo wpisy, takie jak informacje o identyfikatorze szeregowym i ustawienia progów, są dostępne za pomocą funkcji Page Select. Używany adres interfejsu to A0xh i jest głównie używany do danych krytycznych czasowo, takich jak obsługa przerwań, w celu umożliwienia jednorazowego odczytu wszystkich danych związanych z sytuacją przerwania. Po aktywowaniu przerwania IntL, host może odczytać pole flagi, aby określić dotknięty kanał i typ flagi.

 

  • Rysunek 1: Schemat blokowyPrzypisanie pinówSchemat bloków złączy płyty hosta, numery pinów i nazwy

Pin

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 2OpisPin

 

  • Logika

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 3

Symbol

  • Nazwa/OpisRef.
1 GND Masa 1 2
4   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
5 Masa Wyjście danych nieodwróconych nadajnika 4  
6 Masa 1 5  
Tabela przypisania kanałów   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
Wymiary mechaniczne Masa Wyjście danych nieodwróconych nadajnika 38  
Masa 1 Uwagi:  
LVTTL-I   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
LVTTL-I Masa Reset modułu 10  
VccRx Masa 2 11  
LVCMOS-I/O   SCL Zegar interfejsu szeregowego dwuprzewodowego 5
LVCMOS-I/O Masa Dane interfejsu szeregowego dwuprzewodowego 13  
GND Masa 1 14  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O Masa Wyjście danych nieodwróconych odbiornika 26  
GND Masa 1 27  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O Masa Wyjście danych nieodwróconych odbiornika 26  
GND Masa 1 27  
GND   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O Masa Wyjście danych nieodwróconych odbiornika 26  
GND Masa 1 27  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O Masa Wyjście danych nieodwróconych odbiornika 26  
GND Masa 1 27  
LVTTL-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
LVTTL-O Zasilanie nadajnika +3,3V Przerwanie 29  
VccTx Zasilanie nadajnika +3,3V 2 30  
Vcc1   Zasilanie +3,3V 2 5
LVTTL-I   LPMode Tryb niskiego poboru mocy 5
GND Masa 1 33  
CML-I   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-I Masa Wyjście danych nieodwróconych nadajnika 38  
GND Masa 1 Uwagi:  
CML-I   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-I Masa Wyjście danych nieodwróconych nadajnika 38  
GND Masa 1 Uwagi:  
1. GND to symbol wspólnej masy dla modułów QSFP28, wszystkie są wspólne wewnątrz modułu QSFP28, a wszystkie napięcia modułu są odniesione do tego potencjału, chyba że zaznaczono inaczej. Podłącz je bezpośrednio do płaszczyzny masy sygnałowej płyty hosta. Wyjście lasera wyłączone przy TDIS >2.0V lub otwarte, włączone przy TDIS <0.8V.   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
 

 

Widok zewnętrzny modułu QSFP28 MPO

Nr światłowoduPrzypisanie kanału

1

 

  • RX0

2

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 4

RX1

 

3 RX2
4 RX3
5 Nie używane
6 Nie używane
Tabela przypisania kanałów Zalecany obwód
Wymiary mechaniczne
 

 

 

 

 

 

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 5 

 

produkty
szczegółowe informacje o produktach
QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco
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
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia
Chiny
Nazwa handlowa
NuFiber
Orzecznictwo
CE FCC Rohs
Numer modelu
QSFP28-100G-SR4
Szybkość transmisji danych:
100 GB/s
Długość fali:
850nm
Dystans:
100 m
Złącze:
MPO-12
DDM:
Wsparcie
Typ włókna:
FRP
Zasilanie:
3,3 V
Temperatura pracy:
0 ~ 70 ℃
Gwarancja:
1 rok
Zgodność:
Huawei, Cisco, HP, H3C...
Minimalne zamówienie:
1 sztuka
Szczegóły pakowania:
4 szt./plastikowy talerz
Czas dostawy:
W ciągu 1-3 dni roboczych
Zasady płatności:
L/C, T/T, Western Union, karta kredytowa
Możliwość Supply:
10 000 szt. miesięcznie
Opis produktu

100Gb/s 100m Transceiver QSFP28(QSFP28-100G-SR4)Hot Pluggable, Złącze MTP/MPO, 850nm, VCSEL, Wielomodowy

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 0

 

Funkcje:

  • 4 niezależne kanały full-duplex
  • Przepustowość do 27,95 Gb/s na kanał
  • Agregowana przepustowość > 100 Gb/s
  • Złącze optyczne MTP/MPO
  • Zgodny ze standardem QSFP28 MSA
  • Zgodny ze standardem IEEE 802.3-2012 Klauzula 88, standardem elektrycznym IEEE 802.3bm CAUI-4 od chipa do modułu, standardem ITU-T G.959.1-2012-02
  •  Możliwości diagnostyki cyfrowej
  • Pojedyncze zasilanie +3,3V
  • Zakres temperatur od 0°C do 70°C
  • Produkt zgodny z RoHS

Zastosowania:

  • Sieć lokalna (LAN)
  • Sieć rozległa (WAN)
  • Przełączniki i routery Ethernet

 

Opis:

QSFP28-100G-SR4 to moduł nadajnika-odbiornika przeznaczony do zastosowań w komunikacji optycznej na odległość 100m. Konstrukcja jest zgodna ze standardem 100GbASE-SR4 IEEE 802.3-2012 Klauzula 88, standardem elektrycznym IEEE 802.3bm CAUI-4 od chipa do modułu, standardem ITU-T G.959.1-2012-02. Moduł konwertuje 4 wejściowe kanały (ch) danych elektrycznych o przepustowości 25,78 Gb/s do 27,95 Gb/s na 4 linie sygnałów optycznych i multipleksuje je do jednego kanału dla transmisji optycznej 100 Gb/s. Odwrotnie, po stronie odbiornika, moduł demultipleksuje optycznie sygnał wejściowy 100 Gb/s na 4 linie sygnałów i konwertuje je na 4 linie wyjściowych danych elektrycznych.

 

Kabel światłowodowy z taśmą ze złączem MPO/MTP na każdym końcu jest podłączany do gniazda modułu QSFP28. Orientacja kabla taśmowego jest "kluczowana", a wewnątrz gniazda modułu znajdują się bolce prowadzące, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie. Kabel zazwyczaj nie ma skrętu (klucz do klucza), aby zapewnić prawidłowe wyrównanie kanał po kanale. Połączenie elektryczne jest realizowane za pomocą złącza IPASS® z 38 pinami, z możliwością podłączania z boku.

 

Moduł działa z pojedynczego zasilania +3,3V, a sygnały sterujące globalne LVCMOS/LVTTL, takie jak Module Present, Reset, Interrupt i Low Power Mode, są dostępne w modułach. Dostępny jest dwuprzewodowy interfejs szeregowy do wysyłania i odbierania bardziej złożonych sygnałów sterujących oraz do uzyskiwania informacji diagnostycznych cyfrowych. Poszczególne kanały mogą być adresowane, a nieużywane kanały mogą być wyłączane dla maksymalnej elastyczności projektowania.

 

QSFP28-100G-SR4 jest zaprojektowany pod względem formatu, połączenia optycznego/elektrycznego i interfejsu diagnostyki cyfrowej zgodnie z umową Multi-Source Agreement (MSA) dla QSFP28. Został zaprojektowany tak, aby sprostać najtrudniejszym warunkom pracy zewnętrznej, w tym temperaturze, wilgotności i zakłóceniom EMI. Moduł oferuje bardzo wysoką funkcjonalność i integrację funkcji, dostępną za pośrednictwem dwuprzewodowego interfejsu szeregowego.

 

  •  Absolutne Maksymalne Parametry
Min Masa Min. Typ. Max. Nadajnik
Temperatura przechowywania TS -40   +85 °C
Napięcie zasilania VCCT, R -0.5   Tabela przypisania kanałów V
Wilgotność względna RH Moc wyłączenia lasera na kanał   85 %
 
  • Zalecane Środowisko pracy:
Min Masa Min. Typ. Max. Nadajnik
Temperatura pracy obudowy T860 Moc wyłączenia lasera na kanał   +70 °C
Napięcie zasilania VCCT, R +3.13 3.3 +3.47 V
Prąd zasilania ICC     1000 mA
Rozpraszanie mocy PD     Szum względnej intensywności W
 
  • Charakterystyka elektryczna(TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3.CML-O do 3.47 V
Min Masa Max Jednostka Ref. Nadajnik Interfejs monitorowania diagnostycznego
Szybkość transmisji danych na kanał   - 25.78125   Gb/s  
Pobór mocy   - 2.5 Szum względnej intensywności W  
Prąd zasilania Icc   0.75 1.0 dBm  
Napięcie wysokie wejścia sterującego VIH 2.0   Vcc V  
Napięcie niskie wejścia sterującego VIL Moc wyłączenia lasera na kanał   0.7 V  
Przesunięcie międzykanałowe TSK     150 Ps  
Czas trwania RESETL     LVCMOS-I/O   Us  
Czas odblokowania RESETL       100 ms  
Czas włączenia zasilania       100 ms  
λ
Tolerancja napięcia wyjściowego jednokierunkowego   0.3   Tabela przypisania kanałów V 4
Tolerancja napięcia wspólnej płaszczyzny   GND     mV  
Różnicowe napięcie wejściowe nadajnika VI 120   1200 mV  
Impedancja wejściowa różnicowa nadajnika ZIN 80 100 120    
Jitter zależny od danych DDJ     0.1 UI  
Całkowity jitter wejściowy TJ     0.28 UI  
λ
Tolerancja napięcia wyjściowego jednokierunkowego   0.3   Tabela przypisania kanałów V  
Różnicowe napięcie wyjściowe Rx Vo   600 800 mV  
Napięcie narastania i opadania wyjścia Rx Tr/Tf     CML-I ps 4
Całkowity jitter TJ     0.7 UI  
Jitter deterministyczny DJ     0.42 UI  
 

Uwaga:

1. 20~80%

 

  • Parametry optyczne (TOP = 0 do 70 °C, VCC = 3.0 do 3.6 V)ParametrSymbol
Min Masa Max Jednostka Ref. Nadajnik 2
λ
840 840 nm   Czułość odbiornika na kanał R  
0.5 0.65   Uwaga Średnia moc optyczna na kanał R  
-8 -2.5 0 dBm Moc wyłączenia lasera na kanał LOS  
-30 dBm     Histereza LOS LOS  
3.5 dB Szum względnej intensywności     1. Odbicie 12dB  
-128 dB/HZ     1 Tolerancja optycznego tłumienia powrotnego 4
dB       GND 1. Odbicie 12dB  
λ
C 840860 nm   Czułość odbiornika na kanał R  
-10.5 dBm   Maksymalna moc wejściowa   LOS  
MAX +0.5dBm Odbiciowość odbiornika     LOS  
-12 dB     Wyłączenie LOS 1. Odbicie 12dB  
D 0.5dBm     Włączenie LOS LOS  
A 0.5dBm Histereza LOS     LOS  
H 0.5dB Uwaga     1. Odbicie 12dB  
 

 

Interfejs monitorowania diagnostycznego

Funkcja monitorowania diagnostyki cyfrowej jest dostępna we wszystkich QSFP28 SR4. Dwprzewodowy interfejs szeregowy umożliwia użytkownikowi kontakt z modułem. Struktura pamięci jest pokazana poniżej. Przestrzeń pamięci jest zorganizowana w dolną, pojedynczą stronę, przestrzeń adresową 128 bajtów i wiele górnych stron przestrzeni adresowej. Ta struktura umożliwia terminowy dostęp do adresów w dolnej stronie, takich jak flagi przerwań i monitory. Mniej krytyczne czasowo wpisy, takie jak informacje o identyfikatorze szeregowym i ustawienia progów, są dostępne za pomocą funkcji Page Select. Używany adres interfejsu to A0xh i jest głównie używany do danych krytycznych czasowo, takich jak obsługa przerwań, w celu umożliwienia jednorazowego odczytu wszystkich danych związanych z sytuacją przerwania. Po aktywowaniu przerwania IntL, host może odczytać pole flagi, aby określić dotknięty kanał i typ flagi.

 

  • Rysunek 1: Schemat blokowyPrzypisanie pinówSchemat bloków złączy płyty hosta, numery pinów i nazwy

Pin

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 2OpisPin

 

  • Logika

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 3

Symbol

  • Nazwa/OpisRef.
1 GND Masa 1 2
4   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
5 Masa Wyjście danych nieodwróconych nadajnika 4  
6 Masa 1 5  
Tabela przypisania kanałów   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
Wymiary mechaniczne Masa Wyjście danych nieodwróconych nadajnika 38  
Masa 1 Uwagi:  
LVTTL-I   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
LVTTL-I Masa Reset modułu 10  
VccRx Masa 2 11  
LVCMOS-I/O   SCL Zegar interfejsu szeregowego dwuprzewodowego 5
LVCMOS-I/O Masa Dane interfejsu szeregowego dwuprzewodowego 13  
GND Masa 1 14  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O Masa Wyjście danych nieodwróconych odbiornika 26  
GND Masa 1 27  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O Masa Wyjście danych nieodwróconych odbiornika 26  
GND Masa 1 27  
GND   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O Masa Wyjście danych nieodwróconych odbiornika 26  
GND Masa 1 27  
CML-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-O Masa Wyjście danych nieodwróconych odbiornika 26  
GND Masa 1 27  
LVTTL-O   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
LVTTL-O Zasilanie nadajnika +3,3V Przerwanie 29  
VccTx Zasilanie nadajnika +3,3V 2 30  
Vcc1   Zasilanie +3,3V 2 5
LVTTL-I   LPMode Tryb niskiego poboru mocy 5
GND Masa 1 33  
CML-I   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-I Masa Wyjście danych nieodwróconych nadajnika 38  
GND Masa 1 Uwagi:  
CML-I   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
CML-I Masa Wyjście danych nieodwróconych nadajnika 38  
GND Masa 1 Uwagi:  
1. GND to symbol wspólnej masy dla modułów QSFP28, wszystkie są wspólne wewnątrz modułu QSFP28, a wszystkie napięcia modułu są odniesione do tego potencjału, chyba że zaznaczono inaczej. Podłącz je bezpośrednio do płaszczyzny masy sygnałowej płyty hosta. Wyjście lasera wyłączone przy TDIS >2.0V lub otwarte, włączone przy TDIS <0.8V.   2. VccRx, Vcc1 i VccTx to zasilacze odbiornika i nadajnika i powinny być podłączone jednocześnie. Zalecane filtrowanie zasilania płyty hosta pokazano poniżej. VccRx, Vcc1 i VccTx mogą być wewnętrznie połączone w module nadajnika-odbiornika QSFP28 w dowolnej kombinacji. Piny złącza są indywidualnie ocenione na maksymalny prąd 500mA. Kanały interfejsu optycznego i przypisanie 4
 

 

Widok zewnętrzny modułu QSFP28 MPO

Nr światłowoduPrzypisanie kanału

1

 

  • RX0

2

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 4

RX1

 

3 RX2
4 RX3
5 Nie używane
6 Nie używane
Tabela przypisania kanałów Zalecany obwód
Wymiary mechaniczne
 

 

 

 

 

 

 

QSFP28-100G-SR4 100G QSFP28 MPO-12 LAN WDM DML SMF 850nm 100m z DDM Kompatybilny z Cisco 5