| MOQ: | 1 para |
| 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 |
100 Gb/s QSFP28 BiDi ZR 80 km DDM
Transceiver
CECHY PRODUKTU
ZASTOSOWANIA
Informacje o zamawianiu
| Nr części | Szybkość transmisji danych | Laser | Detektor | Dystans | Interfejs | Temp |
| QSFP28100-BX80U | 103,1 Gb/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0 ~ 70°C |
| QSFP28100-BX80D | 103,1 Gb/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0 ~ 70°C |
I.Absolutne maksymalne oceny
| Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Maks |
| Zakres temperatur przechowywania | Ts | oC | -40 | 85 |
| Wilgotność względna | PRAWA | % | 0 | 95 |
| Maksymalne napięcie zasilania | Vcc3 | V | -0,5 | 4,0 |
II.Zalecane warunki pracy
| Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Typ | Maks |
| Zakres temperatur obudowy operacyjnej | Tc | oC | 0 | 70 | |
| Napięcie zasilania | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3,46 |
| Szybkość transmisji | BR | Gb/s | 103.1 | ||
| Bitowy współczynnik błędów | BER | 5E-5 | |||
| Maksymalna obsługiwana długość łącza | L | km | 80 |
I.Optyka i charakterystyka(Tc=0 oC do 70 oC i Vcc= 3,14 do 3,46)
| Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Typ | Maks | Notatki | |
| Nadajnik (na pas) | |||||||
| Sygnalizacja prędkości na pas | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Zakres długości fali po stronie niebieskiej, czteropasmowej (QSFP28100-BX80U) |
l1 | nm | 1272,55 |
|
1274,54 | ||
| l2 | 1276,89 |
|
1278,89 | ||||
| l3 | 1281,25 |
|
1283,27 | ||||
| l4 | 1285,65 |
|
1287,68 | ||||
|
Zakres długości fali czteropasmowej po stronie czerwonej (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 | ||||
| Całkowita średnia moc startowa | Dąsy | dBm | 7 | 13 | 1 | ||
| Średnia moc startowa na linię | TXPx | dBm | 1 | 7 | 1 | ||
| Współczynnik ekstynkcji optycznej | Ostry dyżur | dB | 6 | 2 | |||
| Współczynnik tłumienia trybu bocznego (SMSR) | SMSR | dB | 30 | ||||
| Średnia moc startowa wyłączonego nadajnika na pas | dBm | -30 | |||||
| Względna intensywność hałasu | RIN | dB/Hz | -130 | ||||
| Tolerancja strat optycznych | dB | 20 | |||||
| Odbicie nadajnika | dB | -12 | |||||
|
Definicja maski na oczy nadajnika {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25,0,4,0,45,0,25,0,28,0,4} | ||||||
| Odbiornik (na pas) | |||||||
| Sygnalizacja prędkości na pas | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Zakres długości fali czteropasmowej po stronie czerwonej (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 | ||||
|
Zakres długości fali po stronie niebieskiej, czteropasmowej (QSFP28100-BX80D) |
l1 | nm | 1272,55 |
|
1274,54 | ||
| l2 | 1276,89 |
|
1278,89 | ||||
| l3 | 1281,25 |
|
1283,27 | ||||
| l4 | 1285,65 |
|
1287,68 | ||||
| Średnia czułość odbiornika na linię | Rxsens | dBm | -27 | 3 | |||
| Średnia moc odbierana na linię | RXPx | dBm | -27 | -6 | |||
| Próg obrażeń na linię | Pmaks | dBm | 5.5 | ||||
| Strata zwrotu | RL | -26 | |||||
| LOS cofnij potwierdzenie | STRATY | dBm | -27 | ||||
| Twierdzenie LOS | LOSA | dBm | -40 | ||||
| Histereza LOS | dB | 0,5 | 6 | ||||
Notatka:
II.Charakterystyka elektryczna
| Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Typ | Maks | Notatka |
| Napięcie zasilania | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3,46 | |
| Moduł strat mocy | mW | 5500 | ||||
| Nadajnik | ||||||
| Impedancja różnicowa wejścia | RW | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| Różnicowe wprowadzanie danych | VIN | mVp-p | 35 | 900 | ||
| Strata sygnału różnicowego na wejściu (min) | RLd | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-5 | |||
| Strata sygnału wejściowego sygnału różnicowego do sygnału wspólnego (min) | RLdc | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-6 | |||
| Odbiornik | ||||||
| Różnicowe wyjście danych | VOD | mVp-p | 900 | |||
| Napięcie wyjściowe trybu wspólnego AC (RMS) | mV | 17,5 | ||||
| Strata powrotu na wyjściu różnicowym (min) | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-2 | ||||
| Strata powrotna konwersji wspólnego na tryb różnicowy (min) | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-3 | ||||
| Czas przejścia wyjściowego, 20% do 80% | ps | 12 | ||||
| Pionowe zamknięcie oczu | dB | 5.5 | ||||
III.Schemat pinów
![]()
IV.Definicje pinów
| Szpilka | Nazwa | Opis | Sekwencja wtyczek | Notatki |
| 1 | GND | Grunt | 1 | |
| 2 | Tx2n | Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 3 | Tx2p | Nieodwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 4 | GND | Grunt | 1 | |
| 5 | Tx4n | Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 6 | Wyślij 4p | Nieodwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 7 | GND | Grunt | 1 | |
| 8 | ModSel | Wybierz moduł | 3 | |
| 9 | ResetujL | Reset modułu | 3 | |
| 10 | Vcc Rx | Odbiornik zasilania +3,3 V | 2 | |
| 11 | SCL | Zegar interfejsu szeregowego 2-przewodowego | 3 | |
| 12 | SDA | Dane interfejsu szeregowego 2-przewodowego | 3 | |
| 13 | GND | Grunt | 1 | |
| 14 | Rx3p | Nieodwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 15 | Rx3n | Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 16 | GND | Grunt | 1 | |
| 17 | Rx1p | Nieodwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 18 | Rx1n | Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 19 | GND | Grunt | 1 | |
| 20 | GND | Grunt | 1 | |
| 21 | Rx2n | Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 22 | Rx2p | Nieodwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 23 | GND | Grunt | 1 | |
| 24 | Rx4n | Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 25 | Rx4p | Nieodwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 26 | GND | Grunt | 1 | |
| 27 | ModPrsL | Moduł obecny | 3 | |
| 28 | MiędzynarodowyL | Przerywać | 3 | |
| 29 | Vcc Tx | +3,3 V Nadajnik zasilania | 2 | |
| 30 | Vcc1 | Zasilanie +3,3 V | 2 | |
| 31 | Tryb LPM | Tryb niskiego zużycia energii | 3 | |
| 32 | GND | Grunt | 1 | |
| 33 | Tx3p | Nieodwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 34 | Tx3n | Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 35 | GND | Grunt | 1 | |
| 36 | Tx1p | Nieodwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 37 | Tx1n | Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 38 | GND | Grunt | 1 |
V.Diagnostyka cyfrowa Funkcje
Zgodnie ze specyfikacją SFF-8665 dla transceivera miedzianego i optycznego QSFP28, nasze transceivery QSFP28 zapewniają cyfrowe funkcje diagnostyczne poprzez 2-przewodowy interfejs szeregowy, który umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do następujących parametrów operacyjnych:
l Temperatura nadajnika
l Prąd polaryzacji lasera
l Przesyłana moc optyczna
l Otrzymana moc optyczna
l Napięcie zasilania transceivera
Zapewnia również zaawansowany system flag alarmowych i ostrzegawczych, które można wykorzystać do ostrzegania użytkowników końcowych, gdy określone parametry operacyjne wykraczają poza fabrycznie ustawiony normalny zakres. Informacje operacyjne i diagnostyczne są monitorowane i raportowane przez cyfrowy kontroler diagnostyczny Transceiver (DDTC) wewnątrz transceivera, do którego dostęp można uzyskać poprzez 2-przewodowy interfejs szeregowy. Kiedy protokół szeregowy jest aktywowany, sygnał zegara szeregowego (pin SCL) jest generowany przez hosta.
VI.Typowy obwód aplikacyjny
![]()
VII.Schemat mechaniczny
![]()
| MOQ: | 1 para |
| 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 |
100 Gb/s QSFP28 BiDi ZR 80 km DDM
Transceiver
CECHY PRODUKTU
ZASTOSOWANIA
Informacje o zamawianiu
| Nr części | Szybkość transmisji danych | Laser | Detektor | Dystans | Interfejs | Temp |
| QSFP28100-BX80U | 103,1 Gb/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0 ~ 70°C |
| QSFP28100-BX80D | 103,1 Gb/s | EML | PIN+SOA | 80 km | LC | 0 ~ 70°C |
I.Absolutne maksymalne oceny
| Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Maks |
| Zakres temperatur przechowywania | Ts | oC | -40 | 85 |
| Wilgotność względna | PRAWA | % | 0 | 95 |
| Maksymalne napięcie zasilania | Vcc3 | V | -0,5 | 4,0 |
II.Zalecane warunki pracy
| Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Typ | Maks |
| Zakres temperatur obudowy operacyjnej | Tc | oC | 0 | 70 | |
| Napięcie zasilania | Vcc | V | 3.14 | 3.3 | 3,46 |
| Szybkość transmisji | BR | Gb/s | 103.1 | ||
| Bitowy współczynnik błędów | BER | 5E-5 | |||
| Maksymalna obsługiwana długość łącza | L | km | 80 |
I.Optyka i charakterystyka(Tc=0 oC do 70 oC i Vcc= 3,14 do 3,46)
| Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Typ | Maks | Notatki | |
| Nadajnik (na pas) | |||||||
| Sygnalizacja prędkości na pas | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Zakres długości fali po stronie niebieskiej, czteropasmowej (QSFP28100-BX80U) |
l1 | nm | 1272,55 |
|
1274,54 | ||
| l2 | 1276,89 |
|
1278,89 | ||||
| l3 | 1281,25 |
|
1283,27 | ||||
| l4 | 1285,65 |
|
1287,68 | ||||
|
Zakres długości fali czteropasmowej po stronie czerwonej (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 | ||||
| Całkowita średnia moc startowa | Dąsy | dBm | 7 | 13 | 1 | ||
| Średnia moc startowa na linię | TXPx | dBm | 1 | 7 | 1 | ||
| Współczynnik ekstynkcji optycznej | Ostry dyżur | dB | 6 | 2 | |||
| Współczynnik tłumienia trybu bocznego (SMSR) | SMSR | dB | 30 | ||||
| Średnia moc startowa wyłączonego nadajnika na pas | dBm | -30 | |||||
| Względna intensywność hałasu | RIN | dB/Hz | -130 | ||||
| Tolerancja strat optycznych | dB | 20 | |||||
| Odbicie nadajnika | dB | -12 | |||||
|
Definicja maski na oczy nadajnika {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25,0,4,0,45,0,25,0,28,0,4} | ||||||
| Odbiornik (na pas) | |||||||
| Sygnalizacja prędkości na pas | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | |||||
|
Zakres długości fali czteropasmowej po stronie czerwonej (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 | ||||
|
Zakres długości fali po stronie niebieskiej, czteropasmowej (QSFP28100-BX80D) |
l1 | nm | 1272,55 |
|
1274,54 | ||
| l2 | 1276,89 |
|
1278,89 | ||||
| l3 | 1281,25 |
|
1283,27 | ||||
| l4 | 1285,65 |
|
1287,68 | ||||
| Średnia czułość odbiornika na linię | Rxsens | dBm | -27 | 3 | |||
| Średnia moc odbierana na linię | RXPx | dBm | -27 | -6 | |||
| Próg obrażeń na linię | Pmaks | dBm | 5.5 | ||||
| Strata zwrotu | RL | -26 | |||||
| LOS cofnij potwierdzenie | STRATY | dBm | -27 | ||||
| Twierdzenie LOS | LOSA | dBm | -40 | ||||
| Histereza LOS | dB | 0,5 | 6 | ||||
Notatka:
II.Charakterystyka elektryczna
| Parametr | Symbol | Jednostka | Min | Typ | Maks | Notatka |
| Napięcie zasilania | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3,46 | |
| Moduł strat mocy | mW | 5500 | ||||
| Nadajnik | ||||||
| Impedancja różnicowa wejścia | RW | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| Różnicowe wprowadzanie danych | VIN | mVp-p | 35 | 900 | ||
| Strata sygnału różnicowego na wejściu (min) | RLd | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-5 | |||
| Strata sygnału wejściowego sygnału różnicowego do sygnału wspólnego (min) | RLdc | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-6 | |||
| Odbiornik | ||||||
| Różnicowe wyjście danych | VOD | mVp-p | 900 | |||
| Napięcie wyjściowe trybu wspólnego AC (RMS) | mV | 17,5 | ||||
| Strata powrotu na wyjściu różnicowym (min) | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-2 | ||||
| Strata powrotna konwersji wspólnego na tryb różnicowy (min) | dB | IEEE 802.3ba, sekcja 83E-3 | ||||
| Czas przejścia wyjściowego, 20% do 80% | ps | 12 | ||||
| Pionowe zamknięcie oczu | dB | 5.5 | ||||
III.Schemat pinów
![]()
IV.Definicje pinów
| Szpilka | Nazwa | Opis | Sekwencja wtyczek | Notatki |
| 1 | GND | Grunt | 1 | |
| 2 | Tx2n | Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 3 | Tx2p | Nieodwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 4 | GND | Grunt | 1 | |
| 5 | Tx4n | Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 6 | Wyślij 4p | Nieodwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 7 | GND | Grunt | 1 | |
| 8 | ModSel | Wybierz moduł | 3 | |
| 9 | ResetujL | Reset modułu | 3 | |
| 10 | Vcc Rx | Odbiornik zasilania +3,3 V | 2 | |
| 11 | SCL | Zegar interfejsu szeregowego 2-przewodowego | 3 | |
| 12 | SDA | Dane interfejsu szeregowego 2-przewodowego | 3 | |
| 13 | GND | Grunt | 1 | |
| 14 | Rx3p | Nieodwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 15 | Rx3n | Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 16 | GND | Grunt | 1 | |
| 17 | Rx1p | Nieodwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 18 | Rx1n | Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 19 | GND | Grunt | 1 | |
| 20 | GND | Grunt | 1 | |
| 21 | Rx2n | Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 22 | Rx2p | Nieodwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 23 | GND | Grunt | 1 | |
| 24 | Rx4n | Odwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 25 | Rx4p | Nieodwrócone wyjście danych odbiornika | 3 | |
| 26 | GND | Grunt | 1 | |
| 27 | ModPrsL | Moduł obecny | 3 | |
| 28 | MiędzynarodowyL | Przerywać | 3 | |
| 29 | Vcc Tx | +3,3 V Nadajnik zasilania | 2 | |
| 30 | Vcc1 | Zasilanie +3,3 V | 2 | |
| 31 | Tryb LPM | Tryb niskiego zużycia energii | 3 | |
| 32 | GND | Grunt | 1 | |
| 33 | Tx3p | Nieodwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 34 | Tx3n | Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 35 | GND | Grunt | 1 | |
| 36 | Tx1p | Nieodwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 37 | Tx1n | Odwrócone wejście danych nadajnika | 3 | |
| 38 | GND | Grunt | 1 |
V.Diagnostyka cyfrowa Funkcje
Zgodnie ze specyfikacją SFF-8665 dla transceivera miedzianego i optycznego QSFP28, nasze transceivery QSFP28 zapewniają cyfrowe funkcje diagnostyczne poprzez 2-przewodowy interfejs szeregowy, który umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do następujących parametrów operacyjnych:
l Temperatura nadajnika
l Prąd polaryzacji lasera
l Przesyłana moc optyczna
l Otrzymana moc optyczna
l Napięcie zasilania transceivera
Zapewnia również zaawansowany system flag alarmowych i ostrzegawczych, które można wykorzystać do ostrzegania użytkowników końcowych, gdy określone parametry operacyjne wykraczają poza fabrycznie ustawiony normalny zakres. Informacje operacyjne i diagnostyczne są monitorowane i raportowane przez cyfrowy kontroler diagnostyczny Transceiver (DDTC) wewnątrz transceivera, do którego dostęp można uzyskać poprzez 2-przewodowy interfejs szeregowy. Kiedy protokół szeregowy jest aktywowany, sygnał zegara szeregowego (pin SCL) jest generowany przez hosta.
VI.Typowy obwód aplikacyjny
![]()
VII.Schemat mechaniczny
![]()