Merkmale:
Anwendungen:
RQ-40G-LR4I
40 Gbit/s 10 km QSFP+-Transceiver, Hot-Plug-fähig, Duplex-LC-Anschluss, Single-Modus
Beschreibung:
Das RQ-40G-LR4I ist ein Transceiver-Modul, das für optische Kommunikationsanwendungen im Umkreis von 10 km entwickelt wurde. Das Design entspricht 40GBASE-LR4 des IEEE P802.3ba-Standards. Das Modul wandelt 4 Eingangskanäle (ch) mit elektrischen Daten mit 10 Gbit/s in 4 optische CWDM-Signale um und multiplext sie in einen einzigen Kanal für die optische Übertragung mit 40 Gbit/s. Umgekehrt wandelt das Modul auf der Empfängerseite einen 40-Gbit/s-Eingang optisch in 4 CWDM-Kanalsignale um und wandelt sie in elektrische 4-Kanal-Ausgangsdaten um.
Die zentralen Wellenlängen der 4 CWDM-Kanäle sind 1271, 1291, 1311 und 1331 nm als Mitglieder des in ITU-T G694.2 definierten CWDM-Wellenlängenrasters. Es enthält einen Duplex-LC-Stecker für die optische Schnittstelle und einen 38-poligen Stecker für die elektrische Schnittstelle. Um die optische Dispersion im Langstreckensystem zu minimieren, muss in diesem Modul Singlemode-Faser (SMF) eingesetzt werden.
Das Produkt ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP Multi-Source Agreement (MSA) konzipiert. Es wurde entwickelt, um den härtesten äußeren Betriebsbedingungen gerecht zu werden, einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit und EMI-Störungen.
Das Modul wird mit einer einzigen +3,3-V-Stromversorgung betrieben und die Module verfügen über globale LVCMOS/LVTTL-Steuersignale wie „Module Present“, „Reset“, „Interrupt“ und „Low Power Mode“. Zum Senden und Empfangen komplexerer Steuersignale sowie zum Erhalten digitaler Diagnoseinformationen steht eine serielle 2-Draht-Schnittstelle zur Verfügung. Für maximale Designflexibilität können einzelne Kanäle adressiert und ungenutzte Kanäle abgeschaltet werden.
Der RQ-40G-LR4I ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle gemäß dem QSFP Multi-Source Agreement (MSA) konzipiert. Es wurde entwickelt, um den härtesten äußeren Betriebsbedingungen gerecht zu werden, einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit und EMI-Störungen. Das Modul bietet eine sehr hohe Funktionalität und Funktionsintegration, zugänglich über eine zweiadrige serielle Schnittstelle.
absolut beste Bewertungen
Parameter |
Symbol |
Mindest. |
Typisch |
Max. |
Einheit |
Lagertemperatur |
TS |
-40 |
|
+85 |
°C |
Versorgungsspannung |
VCCT, R |
-0,5 |
|
4 |
V |
Relative Luftfeuchtigkeit |
RH |
0 |
|
85 |
% |
Empfohlene Betriebsumgebung:
Parameter |
Symbol |
Mindest. |
Typisch |
Max. |
Einheit |
Gehäusebetriebstemperatur |
TC |
-40 |
|
+85 |
°C |
Versorgungsspannung |
VCCT, R |
+3.13 |
3.3 |
+3,47 |
V |
Versorgungsstrom |
IStGH |
|
|
1000 |
mA |
Energieverschwendung |
PD |
|
|
3.5 |
W |
Elektrische Eigenschaften (TOP = -40 °C bis 85 °C, VCC = 3,13 bis 3,47 Volt)
Parameter |
Symbol |
Mindest |
Typ |
Max |
Einheit |
Notiz |
Datenrate pro Kanal |
|
- |
10.3125 |
11.2 |
Gbit/s |
|
Energieverbrauch |
|
- |
2.5 |
3.5 |
W |
|
Versorgungsstrom |
Icc |
|
0,75 |
1,0 |
A |
|
Steuer-E/A-Spannung hoch |
VIH |
2,0 |
|
Vcc |
V |
|
Steuer-E/A-Spannung niedrig |
VIL |
0 |
|
0,7 |
V |
|
Inter-Channel-Skew |
TSK |
|
|
150 |
Ps |
|
RESETL-Dauer |
|
|
10 |
|
Uns |
|
RESETL Deaktivierungszeit |
|
|
|
100 |
MS |
|
Einschaltzeit |
|
|
|
100 |
MS |
|
Sender |
||||||
Single-Ended-Ausgangsspannungstoleranz |
|
0,3 |
|
4 |
V |
1 |
Gleichtaktspannungstoleranz |
|
15 |
|
|
mV |
|
Eingangsdifferenzspannung übertragen |
VI |
150 |
|
1200 |
mV |
|
Differenzimpedanz des Sendeeingangs |
ZIN |
85 |
100 |
115 |
|
|
Datenabhängiger Eingabe-Jitter |
DDJ |
|
0,3 |
|
Benutzeroberfläche |
|
Empfänger |
||||||
Single-Ended-Ausgangsspannungstoleranz |
|
0,3 |
|
4 |
V |
|
Rx-Ausgangsdifferenzspannung |
Vo |
370 |
600 |
950 |
mV |
|
Anstiegs- und Abfallspannung des Rx-Ausgangs |
Tr/Tf |
|
|
35 |
PS |
1 |
Totaler Jitter |
TJ |
|
0,3 |
|
Benutzeroberfläche |
|
Notiz:
1. 20–80 %
Optische Parameter (TOP = -40 °C bis 85 °C, VCC = 3,0 bis 3,6 Volt)
Parameter |
Symbol |
Mindest |
Typ |
Max |
Einheit |
Ref. |
Sender |
||||||
Wellenlängenzuordnung |
L0 |
1264,5 |
1271 |
1277,5 |
nm |
|
L1 |
1284,5 |
1291 |
1297,5 |
nm |
|
|
L2 |
1304.5 |
1311 |
1317,5 |
nm |
|
|
L3 |
1324,5 |
1331 |
1337,5 |
nm |
|
|
Nebenmodus-Unterdrückungsverhältnis |
SMSR |
30 |
- |
- |
dB |
|
Gesamte durchschnittliche Startleistung |
PT |
|
- |
8.3 |
dBm |
|
Durchschnittliche Startleistung, jede Spur |
|
-7 |
- |
2.3 |
dBm |
|
Übertragen Sie OMA pro Spur |
TxOMA |
-6 |
|
3.5 |
dBm |
|
Unterschied in der Startleistung zwischen zwei beliebigen Bahnen (OMA) |
|
|
|
4.7 |
dBm |
|
Senderstreuungsstrafe pro Spur |
TDP |
|
|
2,0 |
dB |
|
Aussterbeverhältnis |
ER |
3.5 |
5 |
|
dB |
|
Aussterbeverhältnis |
ER |
3.5 |
- |
- |
dB |
|
Definition der Sender-Augenmaske {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
|
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} |
|
|
|
|
Toleranz der optischen Rückflussdämpfung |
|
- |
- |
20 |
dB |
|
Durchschnittlicher Start-Power-OFF-Sender, jede Spur |
Poff |
|
|
-30 |
dBm |
|
Relatives Intensitätsrauschen |
Rin |
|
|
-128 |
dB/Hz |
1 |
Toleranz der optischen Rückflussdämpfung |
|
- |
- |
12 |
dB |
|
Empfänger |
||||||
Schadensschwelle |
THd |
3.3 |
|
|
dBm |
1 |
Durchschnittliche Leistung am Empfängereingang, jede Spur |
R |
-14 |
|
3 |
dBm |
|
Empfangen Sie auf jeder Spur eine elektrische obere Grenzfrequenz von 3 dB |
|
|
|
12.3 |
GHz |
|
RSSI-Genauigkeit |
|
-2 |
|
2 |
dB |
|
Reflexionsgrad des Empfängers |
Rrx |
|
|
-26 |
dB |
|
Empfängerleistung (OMA), jede Spur |
|
- |
- |
3.5 |
dBm |
|
Empfangen Sie auf jeder Spur eine elektrische obere Grenzfrequenz von 3 dB |
|
|
|
12.3 |
GHz |
|
LOS De-Assert |
LOSD |
|
|
-15 |
dBm |
|
LOS-Bestätigung |
LOSA |
-30 |
|
|
dBm |
|
LOS-Hysterese |
LOSH |
0,5 |
|
|
dB |
|
Notiz
1. 12 dB Reflexion
Mechanische Abmessungen
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