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10G SFP LR 10km

SFP 10G LR

Le TSPP-31192-LR T & S est un SFP fibre optique à envoi monomode pour Ethernet 10G, conforme aux normes IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW.


TSPP-31192-LR module est conçu pour la fibre monomode et fonctionne à une longueur d'onde nominale de 1310nm. La section de l'émetteur utilise un DFB à puits quantiques multiples, qui est conforme au laser de classe 1 selon les IEC-60825 de la norme de sécurité internationale.


La section de récepteur utilise un préamplificateur de détecteur InGaAs intégré (IDP) monté dans un en-tête optique et un IC post-amplificateur limitant.


Caractéristiques de SFP 10G LR

  • Interface optique conforme à IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

  • Interface électrique conforme à SFF-8431

  • Pluggable à chaud

  • Transmetteur DFB 1310nm, photodétecteur PIN

  • Température du boîtier de fonctionnement: 0 à 70 °C

  • Consommation de puissance faible

  • Applicable pour connexion SMF 10km

  • Boîtier entièrement métallique pour une performance EMI supérieure

  • Le micrologiciel avancé permet le cryptage du système client

  • Informations à stocker dans l'émetteur-récepteur

  • Une solution SFP rentable permet des densités de ports plus élevées et une plus grande bande passante

  • RoHS6 conforme (sans plomb)



Applications de SFP 10G LR

  • 10GBASE-LR à 10.3125Gbps

  • Autres liens optiques


Spécifications de SFP 10G LR

Cote maximale absolue
Conditions de fonctionnement
Spécifications de l'émetteur-optique
Récepteur Spécifications-Optique
Spécifications de l'émetteur-électrique
Récepteur Spécifications-Électrique
Fonctions diagnostiques numériques
Caractéristiques électriques
Environnement de fonctionnement recommandé
Caractéristiques à basse vitesse

Ces valeurs représentent le seuil d'endommagement du module. Un stress supérieur à l'une des évaluations maximales absolues individuelles peut causer des dommages catastrophiques immédiats au module, même si tous les autres paramètres sont dans les conditions de fonctionnement recommandées.


Paramètres

Symbole

Min.

Max.

Unité

Tension d'alimentation

VCC

0

+ 3.6

V

Température de stockage

TC

-40

+ 85

°C

Température du boîtier de fonctionnement

TC

0

+ 70

°C

Humidité relative

RH

5

95

%

Puissance moyenne d'entrée RX

Pmax

-

0

DBm


Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Tension d'alimentation

VCc

3.13

3.3

3.46

V

Courant1]

Icc

-

360

450

MA

Température du boîtier de fonctionnement

Tca

-5

-

70

°C

Dissipation de puissance de module

Pm

-

1.2

1.5

W


Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Longueur d'onde centrale

Lc

1530


1565

Nm

Largeur spectrale (-20dB)

Δλ20

-

-

0.3

Nm

Puissance optique moyenne

Po

-8.2

-

1

DBm

Rapport de suppression du mode latéral

SMSR

30

-

-

DB

Puissance de transmission optique (désactivée)

PTX_DISSABLE

-

-

-30

DBm

Rapport d'extinction

ER

3.5

-

-

DB

Bruit d'intensité relative

RIN

-

-

-128

DB/Hz

Tolérance de perte de retour optique

Orl

-

-

21

DB


Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Longueur d'onde de fonctionnement d'entrée

Λ

1260

-

1600

Nm

Puissance de réception moyenne

Pavg

-15.8

-

-1.0

DBm

Sensibilité du récepteur en 10.3Gbps(OMA)

Rsen1

-

-

-14.1

DBm

Sensibilité du récepteur stressé en 10.3Gbps(OMA)

Rsen2

-

-

-11.3

DBm

Réflectance

Rrx

-

-

-26

DB

LOS Assertée

Lsa

-28

-

-

DBm

LOS De-affirmé

Lda

-

-

-16

DBm

LOS Hystérésis

Lh

0.5

-

-

DB


Notes:

Mesuré avec le signal de test de conformité pour BER = 10-12. Les valeurs de sensibilité accentuée dans le tableau sont pour les mesures de BER au niveau du système qui incluent les effets des circuits CDR. Il est recommandé d'allouer au moins 0.4 dB de marge supplémentaire si les mesures du niveau des composants sont effectuées sans les effets des circuits CDR.


Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Taux de données

Mra

1.0

10.3

11.3

Gbps

Impédance différentielle d'entrée

Jante

-

100

-

Ω

Données différentielles d'entrée

VtxDIFF

120

-

850

MV

Transmettre la tension de désactiver

VD

2.0

-

Vcc3 0.3

V

Transmettre la tension d'Activer

Ven

0

-

0.8

V

Transmettre le temps d'affirmer Désactiver

Vn

-

-

100

Nous


Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Taux de données

Mra

-

10.3

11.3

Gbps

Sortie différentielle Swing

Vout P-P

350

-

850

MV

Temps de hausse/d'automne

Tr / Tf

24

-

-

Ps

Perte de signal-Affirtée

VOH

2

-

Vcc3 0.3-

V

Perte de signal sous-négatif

VOL

0

-

0.4

V


Paramètre

Symbole

Min.

Max

Unité

Notes

Précision

Température de l'émetteur-récepteur

DMI_Temp

-3

+ 3

DegC

Au-dessus de la température de fonctionnement

Puissance optique de sortie TX

DMI_TX

-3

+ 3

DB


RX Puissance optique d'entrée

DMI_RX

-3

+ 3

DB

-Gamme 3dBm à-12dBm

Tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur

DMI_VCC

-0.08

+ 0.08

V

Gamme de fonctionnement complète

Moniteur de courant bié

DMI_Ibias

-10%

10%

MA


Précision de la plage dynamique

Température de l'émetteur-récepteur

DMI_Temp

-5

70

DegC


Puissance optique de sortie TX

DMI_TX

-1

+ 2

DBm


RX Puissance optique d'entrée

DMI_RX

-18

0

DBm


Tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur

DMI_VCC

3.0

3.6

V


Moniteur de courant bié

DMI_Ibias

0

100

MA




Les caractéristiques électriques suivantes sont définies par rapport à l'environnement d'exploitation recommandé, sauf indication contraire.


Paramètre

Symbole

Min.

Typique

Max

Unité

Notes

Taux de données


-

10.3125

-

Gbps


Consommation de puissance


-

1200

1500

MW


Émetteur

Tolérance de tension de sortie à une seule fin


-0.3

-

4.0

V


C tolérance de tension de mode commun


15

-

-

MV


Tension de Diff d'entrée Tx

VI

400


1600

MV


Défaut Tx

VoL

-0.3


0.4

V

À 0.7mA

Jitter d'entrée dépendant des données

DDJ



0.10

UI


Tension totale d'entrée de données

TJ



0.28

UI


Récepteur

Tolérance de tension de sortie à une seule fin


-0.3

-

4.0

V


Rx Sortie Diff Tension

Vo

300


850

MV


Rx sortie hausse et temps d'automne

Tr/Tf

30



Ps

20% à 80%

Total Jitter

TJ



0.70

UI


Jitter déterministe

DJ



0.42

UI



L'environnement d'exploitation recommandé spécifie les paramètres pour lesquels les caractéristiques électriques et optiques sont maintenables, sauf indication contraire.


Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Tension d'alimentation

VCC

3.135

3.300

3.465

V

Température du boîtier de fonctionnement

TC

0

25

70

°C



Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Consommation de puissance




1

W

TX_Fault, RX_LOS

VOL

0


0.4

V


VOH

Host_VCc-0.5


Host_VCc0.3

V

TX_DIS

VIL

-0.3


0.8

V


VIH

2.0


0.3 VCCT

V

RS0, RS1

VIL

-0.3


0.8

V


VIH

2.0


0.3 VCCT

V


Définition de la goupille de SFP 10G LR

Étui

Symbole

Nom/description

1

VEET [1]

Émetteur au sol

2

Tx_FAULT [2]

Défaut de l'émetteur

3

Tx_DIS [3]

Désactiver l'émetteur. Sortie laser désactivée sur haute ou ouverte

4

SDA [2]

Ligne de données d'interface série à 2 fils

5

SCL [2]

Ligne d'horloge d'interface série à 2 fils

6

MOD_ABS [4]

Module absent. Ancré dans le module

7

RS0 [5]

Taux Sélectionner 0

8

RX_LOS [2]

Perte d'indication de signal. La logique 0 indique un fonctionnement normal

9

RS1 [5]

Taux Sélectionner 1

10

VEER [1]

Récepteur au sol

11

VEER [1]

Récepteur au sol

12

RD-

Le récepteur a inversé les données. Couplé AC

13

RD

Sortie des données du récepteur. Couplé AC

14

VEER [1]

Récepteur au sol

15

VCCR

Récepteur Alimentation

16

VCCT

Alimentation électrique de l'émetteur

17

VEET [1]

Émetteur au sol

18

TD

DONNÉES de l'émetteur dans. Couplé AC

19

TD-

L'émetteur a inversé les données dans. Couplé AC

20

VEET [1]

Émetteur au sol


Notes:

  • La masse du circuit du module est isolée de la masse du châssis du module à l'intérieur du module.

  • Doit être relevé avec 4.7k - 10k ohms sur la carte hôte à une tension comprise entre 3.15V et 3.6V.

  • Tx_Disable est un contact d'entrée avec un pullup de 4.7 kΩ à 10 kΩ vers VccT à l'intérieur du module.

  • Mod_ABS est connecté à VeeT ou VeeR dans le module SFP. L'hôte peut tirer ce contact jusqu'à Vcc_Host avec une résistance dans la plage 4.7 kΩ à 10 kΩ.Mod_ABS est affirmé «High» lorsque le module SFP est physiquement absent d'un emplacement hôte.

  • RS0 et RS1 sont des entrées de module et sont tirées bas vers VeeT avec des résistances> 30 kΩ dans le module.



Conformité réglementaire du SFP 10G LR

L'émetteur-récepteur T & S SFP est conçu pour être conforme à la sécurité laser de classe I et est certifié selon les normes suivantes:

Caractéristique

Agence

Norme

Certificat/Commentaires


Sécurité laser

FDA

CDRH 21 CFR 1040 et avis laser n ° 50

1120292-000

Sécurité du produit

UL

EN60950-2 UL et CUL: 2007

E347511

Protection de l'environnement

SGS

Directive RoHS 2002/95/CE

GZ1001008918/CHEM

EMC

WALTEK

EN 55022:2006 A1:2007

EN 55024:1998 A1 A2:2003

WT10093759-D-E-E



Références de SFP 10G LR

  • «Spécifications pour le module enfichable à petit facteur de forme SFP», SFF-8431, Rév. 4.1, 6 juillet 2009.

  • "Improved Plugggable Formfactor", SFF-8432, Rev 4.2, 18 avril 2007

  • IEEE802.3ae - 2002

  • «Interface de surveillance diagnostique pour les émetteurs-récepteurs optiques» SFF-8472, Rév. 10.3, décembre 1,2007



Avis important de SFP 10G LR

Les chiffres de performance, les données et tout matériel illustratif fourni dans cette fiche de données sont typiques et doivent être spécifiquement confirmés par écrit par T & S avant de devenir applicables à une commande ou à un contrat particulier. Conformément à la politique T & S d'amélioration continue, les spécifications peuvent changer sans préavis.


La publication d'informations dans cette fiche de données n'implique pas l'absence de brevets ou d'autres droits protecteurs de T & S ou autres. De plus amples détails sont disponibles auprès de tout représentant commercial T & S.


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