Das Singlemode-Transceiver-Modul der Serie RQ-100GDO40-XXXX ist für Mehrkanal-100GbE-Übertragungen über eine Entfernung von bis zu 40 km über standardmäßige G.652-Singlemode-Glasfaser (SMF) ausgelegt. Der Transceiver arbeitet mit einer Datenrate von 100 Gbit/s bei der nominalen DWDM-Wellenlänge von 1295,56 nm bis 1312,58 nm gemäß der Spezifikation der CW-WDM MSA. Dieses Modul kann 4 Kanäle mit elektrischen Eingangsdaten von 25 Gbit/s (NRZ) in 1 Kanal mit einem optischen Signal von 100 Gbit/s (PAM4) umwandeln und außerdem 1 Kanal mit einem optischen Signal von 100 Gbit/s (PAM4) in 4 Kanäle mit elektrischen Ausgangsdaten von 25 Gbit/s (NRZ) umwandeln. Die elektrische Schnittstelle des Moduls entspricht dem OIF CEI-28G-VSR und QSFP28 MSA. Es ist für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in Metropolitan-Access- und Kernnetzen konzipiert.
QSFP28 100G O-Band DWDM 40KMSM-LC-Transceiver
Bestellinformationen
| Teilenummer | Datenrate | Faser | Entfernung*3 | Schnittstelle | Temperatur |
| RQ-100GDO40-XXXX*2 | 100Gbps | SMF | 40KM | LC | 0~+70°C |
*1: Für die neuesten Zertifizierungsinformationen wenden Sie sich bitte an FIBERWDM.
*2: XXXX bezieht sich auf den O-Band-DWDM-Wellenlängenbereich gemäß CW-WDM-MSA-Spezifikation. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle für detaillierte Informationen zu den Mittenwellenlängen.
*3: Über G.652 SMF.
XXX-Kanal bezieht sich auf die folgende Tabelle

Wie in Abbildung 1 dargestellt, enthält der Senderpfad des Transceivers einen 4x25Gbps CAUI-4-konformen elektrischen Eingang, einen integrierten elektrischen Multiplexer, einen SiPho-Treiber, einen Diagnosemonitor, eine Steuerung und Vorspannung für den MZ-Modulator sowie eine Singlemode-Laserquelle. Der integrierte elektrische Multiplexer wandelt 4 Kanäle mit 25Gbps (NRZ) elektrischen Eingangsdaten in 1 Kanal mit 100Gbps (PAM4) optischem Signal um.
Wie in Abbildung 1 dargestellt, enthält der Empfängerpfad des Transceivers eine APD, einen Transimpedanzverstärker (TIA), einen integrierten Demultiplexer und einen 4x25Gbps CAUI-4-konformen elektrischen Ausgangsblock. Der integrierte Demultiplexer wandelt 1 Kanal mit 100Gbps (PAM4) optischem Signal in 4 Kanäle mit 25Gbps (NRZ) elektrischen Ausgangsdaten um.
Die Schnittstelle zwischen dem QSFP28-Modul und dem Host-ASIC ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Hochgeschwindigkeitssignalleitungen sind intern AC-gekoppelt, und die elektrischen Eingänge sind intern mit einem differentiellen Abschlusswiderstand von 100 Ohm versehen. Alle elektrischen Sender- und Empfängerkanäle entsprechen der CAUI-4-Spezifikation gemäß IEEE 802.3cd.
Das Modul verfügt über die folgenden Low-Speed-Signale für Steuerung und Status: ModSelL, ResetL, LPMode/TxDis, ModPrsL, IntL/RxLOSL. Zusätzlich gibt es eine standardisierte serielle Zweidrahtschnittstelle der Industrie, ausgelegt für 3,3-V-LVTTL. Die Definition der Steuersignalschnittstelle und die Register des Speichers der seriellen Schnittstelle werden im Abschnitt Steuerschnittstelle & Speicherbelegung näher beschrieben.
Die Einwirkung von Stromspitzen und Überspannungsereignissen kann sofortige Schäden am Transceiver-Modul verursachen. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den normalen Betrieb von empfindlichen Geräten gegen elektrostatische Entladung. Es sollte außerdem darauf geachtet werden, die Einwirkung von Bedingungen zu begrenzen, die in den absoluten Höchstwerten definiert sind.
Optische Steckverbinder liegen frei, solange der Port-Schutzstecker nicht eingesetzt ist, daher ist stets auf Schutz zu achten. Jedes Modul ist mit einem Port-Schutzstecker zum Schutz der optischen Anschlüsse ausgestattet. Der Schutzstecker muss immer eingesetzt sein, wenn die optische Faser nicht angeschlossen ist. Vor dem Einsetzen der optischen Faser wird empfohlen, das Ende des optischen Fasersteckverbinders zu reinigen, um eine Verunreinigung des optischen Modulanschlusses durch einen verschmutzten Stecker zu vermeiden. Bei Verunreinigungen sind standardmäßige LC-Port-Reinigungsmethoden zu verwenden.
Das Überschreiten der Tabelle der absoluten Höchstwerte kann dauerhafte Schäden am Gerät verursachen. Dies ist lediglich ein hervorgehobener Grenzwert und betrifft nicht den funktionalen Betrieb des Geräts, wenn die Spezifikationen dieser technischen Spezifikation unter diesen oder anderen Bedingungen überschritten werden. Ein langfristiger Betrieb unter absoluten Höchstwerten beeinträchtigt die Zuverlässigkeit des Geräts.

Für den Betrieb außerhalb der empfohlenen Betriebsbedingungen sind optische und elektrische Eigenschaften nicht definiert, die Zuverlässigkeit ist nicht gewährleistet, und ein solcher langfristiger Betrieb kann das Modul beschädigen.

*4: Die Spezifikationen der Stromversorgung sowie kurzzeitige, dauerhafte und stationäre Ströme entsprechen der QSFP28-MSA-Leistungsklassifizierung.
*5: Die Position der Messung der Gehäusetemperatur ist in Abbildung 9 dargestellt.
*6: Das Stromversorgungsrauschen ist als Spitze-zu-Spitze-Rauschamplitude über den Frequenzbereich auf der Host-Versorgungsseite des empfohlenen Stromversorgungsfilters definiert, wobei sich das Modul und der empfohlene Filter an ihrem Platz befinden. Spannungspegel einschließlich Spitze-zu-Spitze-Rauschen sind auf den empfohlenen Betriebsbereich der zugehörigen Stromversorgung begrenzt. Siehe Abbildung 7 für den empfohlenen Stromversorgungsfilter.
Allgemeine elektrische Eigenschaften
Sofern nicht anders angegeben, sind die folgenden Eigenschaften unter den empfohlenen Betriebsbedingungen definiert.

Optische Eigenschaften am Testpunkt TP2

*8: Die durchschnittliche Einkopplungsleistung (Minimum) dient nur zur Information und ist nicht der wichtigste Indikator für die Signalstärke. Ein Sender mit einer Einkopplungsleistung unter diesem Wert kann nicht konform sein; ein Wert darüber stellt jedoch keine Konformität sicher.
*9: Die Senderreflexion wird mit Blick in den Sender definiert.
Optische Eigenschaften am Testpunkt TP3

Tabelle zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
| Merkmal | Prüfmethode | Leistung |
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Lasersicherheit für Augen und Prüfung des Gerätetyps
|
(IEC) EN 62368-1:2014+A11 (IEC) EN 60825-1:2014 (IEC) EN 60825-2:2004+A1+A2 |
CDRH-Zugangsnummer:2132182-000 TUV-Datei: R 50457725 0001 CB-Datei: JPTUV-100513 |
| Anerkennung von Komponenten |
Gemeinsame Komponentenanerkennung von Underwriters Laboratories (UL) und der Canadian Standards Association (CSA) für Geräte der Informationstechnologie einschließlich elektrischer GeschäftsausrüstungAusrüstung |
UL-Datei: E317337 |
| RoHS-Konformität | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU&(EU)2015/863 |
Weniger als 100 ppm Cadmium. Weniger als 1000 ppm Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PPB), polybromierte Diphenylether (PBDE), Dibutylphthalat, Butylbenzylphthalat, Bis(2-ethylhexyl)phthalat und Diisobutylphthalate. |
| Elektrostatische Entladung (ESD) an den elektrischen Kontakten | JEDEC-Modell des menschlichen Körpers (HBM) |
Hochgeschwindigkeitskontakte müssen standhalten 1000 V. Alle anderen Kontakte müssen 2000 V standhalten. |
| Elektrostatische Entladung (ESD) an die optische Steckverbinderaufnahme | IEC 61000-4-2:2008 |
Bei Installation in einem ordnungsgemäß geerdeten Gehäuse und Chassis werden die Einheiten während des Betriebs Luftentladungen von 15 kV und direkten Entladungen von 8 kV ausgesetzt an das Gehäuse. |
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Elektromagnetische Störung (EMI) |
FCC Teil 15 Klasse B; CISPR 32 (EN55032) 2015; |
Systemreserven hängen ab von dem Design der Kundenplatine und des Chassis. |
| Störfestigkeit |
IEC 61000-4-3:2010; EN55035:2017 |
Zeigt typischerweise keinen messbaren Effekt von einem 10 V/m-Feld, das von 80 MHz bis6 GHz durchlaufen wird und ohne Chassis-Gehäuse an das Modul angelegt wird. |
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