Особенности
Приложения
Стандарты
RQ-100G-DR1
100G QSFP28 DR1 1310 нм LC SM 500M
Приемопередатчик 100G QSFP28 DR1 предназначен для передачи и приема последовательных оптических каналов передачи данных со скоростью передачи данных до 106,25 Гбит/с в формате модуляции PAM4 по одномодовому оптоволокну. Это модуль приемопередатчика малого форм-фактора с возможностью горячей замены, интегрированный с лазером EML. Он соответствует стандартам 100G Lambda MSA; QSFP MSA.
История документа
ВЕР. & СТАТУС |
ДАТА |
ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ |
Модификатор |
1.0 |
10.12.2021 |
Черновик |
XY |
Характеристики
(Испытано в рекомендуемых условиях эксплуатации, если не указано иное)
Параметр |
Символ |
Отряд |
Мин |
Введите |
Макс |
Примечания |
||
Передатчик (на полосу) |
||||||||
Скорость сигнализации на полосу |
|
ГБд |
|
53. 125±100 вечера |
|
|
||
Формат модуляции |
|
|
|
PAM4 |
|
|
||
Центральная длина волны |
|
нм |
1304,5 |
1311 |
1317,5 |
|
||
Коэффициент подавления боковой моды |
СМСР |
дБ |
30 |
|
|
|
||
Выходная оптическая мощность |
ПАВГ |
дБм |
-2,9 |
|
4 |
|
||
Амплитуда внешней оптической модуляции |
ОМАВнешний |
дБм |
-0,8 |
|
4.2 |
|
||
Запуск мощности в OMAouter минус TDECQ, каждая полоса (мин): для коэффициента затухания≥5 дБ |
|
дБм |
-2,2 |
|
|
|
||
Запуск мощности в OMAouter минус TDECQ, каждая полоса (мин): для коэффициента затухания < 5 дБ |
|
дБм |
-1,9 |
|
|
|
||
Передатчик и дисперсия закрытие глаз для PAM4 |
TDECQ |
дБ |
|
|
3.4 |
|
||
Средняя пусковая мощность выключенного передатчика |
|
дБм |
|
|
-15 |
|
||
Коэффициент оптического затухания |
ЭР |
дБ |
3.5 |
|
|
|
||
РИН17.1ОМА |
|
дБ/Гц |
|
|
-136 |
|
||
Допуск на возвратные оптические потери |
ОРЛ |
дБ |
|
|
15,5 |
|
||
Время перехода передатчика (макс.) |
|
пс |
|
|
17 |
|
||
Коэффициент отражения передатчика |
|
дБ |
|
|
-26 |
|
||
Приемник (на полосу) |
||||||||
Скорость сигнализации на полосу |
|
ГБд |
|
53. 125±100 |
|
|
||
Формат модуляции |
|
|
|
PAM4 |
|
|
||
Входная рабочая длина волны |
|
нм |
1304.5 |
1311 |
1317,5 |
|
||
Порог урона |
|
дБм |
5 |
|
|
|
||
Средняя получаемая мощность на полосу |
|
дБм |
-5.9 |
|
4 |
|
||
Получение питания (OMAвнешний) |
|
дБм |
|
|
4.2 |
|
||
Коэффициент отражения приемника (макс.) |
|
дБм |
|
|
-26 |
|
||
Чувствительность приёмника при стрессе (ОМАВнешний) |
|
дБм |
|
|
-1,9 |
|
Заказатьполучение информации
Деталь № |
Характеристики |
Приложение |
||||||||
Пакет |
Скорость передачи данных |
Лазер |
Оптическая сила |
Детектор |
Чувствительность |
Температура |
Достичь |
Другие |
||
RQ-100G-DR1 |
QSFP28 |
100G |
ЕМЛ |
-2,9~4 дБм |
ПД |
Макс(-3,9,SEC Q-5,3)дБм |
0~70 oC |
500м |
РоХС |
Базовый Ethernet 100G |
Абсолютные максимальные рейтинги
Параметр |
Символ |
Отряд |
Мин |
Макс |
Диапазон температур хранения |
Ц |
â |
-40 |
+85 |
Относительная влажность |
RH |
% |
0 |
85 |
Напряжение источника питания |
Вкк |
В |
-0,3 |
+3,6 |
Рекомендуемые условия эксплуатации
Параметр |
Символ |
Единица |
Мин |
Введите |
Макс |
Диапазон температур рабочего корпуса |
Тс |
oC |
0 |
/ |
70 |
Напряжение источника питания |
Вкк |
В |
3.135 |
3.3 |
3.465 |
Скорость передачи данных (на канал) |
БР |
Гбит/с |
|
53.125 |
|
Оптический интерфейс
Рис. 1. Оптический интерфейс
Примечание...¼ Оптический интерфейс является дуплексным LC.
Принципиальная схема
Рисунок 2. Принципиальная схема модуля
Определение электрических портов
Параметр |
Символ |
Единица |
Мин |
Тип |
Макс |
Примечания |
||
Напряжение питания |
ВКК |
В |
3.14 |
|
3.47 |
|
||
Ток питания |
ИКК |
мА |
|
|
1100 |
|
||
Передатчик |
||||||||
Скорость передачи данных |
БР |
ГБд |
|
25.78125 |
|
НРЗ |
||
TX_DISABLE Высокий |
ВДХ |
В |
2 |
|
3.5 |
Высокое входное напряжение | ||
TX_DISABLE Низкий |
ВДЛ |
В |
-0,3 |
|
0,8 |
Низкое входное напряжение |
||
TX_FAULT Высокий [утверждение] |
ВФХ |
В |
2 |
|
3.5 |
Высокое выходное напряжение |
||
TX_FAULT Низкий [отрицается] |
ВФЛ |
В |
-0,3 |
|
0,8 |
Низкое выходное напряжение |
||
Приёмник |
||||||||
Скорость передачи данных |
БР |
ГБд |
|
25.78125 |
|
НРЗ |
||
Дифференциальный выходной размах |
VRXDIFF |
мВ |
400 |
|
800 |
На TP4 |
||
Дифференциальная высота глаз |
ВЕХ |
мВ |
228 |
|
|
|||
Потеря выходного напряжения высокая |
ВОХ |
В |
2 |
|
3.5 |
Высокое выходное напряжение |
||
Низкие потери выходного напряжения |
ОБ |
В |
-0,3 |
|
0,8 |
Низкое выходное напряжение |
Описание контакта
Нет |
Вывод |
Определение |
Описание |
Примечание |
1 |
1 |
Земля |
Земля |
1 |
2 |
2 |
Tx2n |
Ввод инвертированных данных передатчика |
|
3 |
3 |
Tx2p |
Неинвертированный ввод данных передатчика |
|
4 |
4 |
ЗЕМЛЯ |
Земля |
1 |
5 |
5 |
Tx4n |
Ввод инвертированных данных передатчика |
|
6 |
6 |
Tx4p |
Неинвертированный ввод данных передатчика |
|
7 |
7 |
Земля |
Земля |
1 |
8 |
8 |
МодСелЛ |
Выбор модуля |
|
9 |
9 |
СбросL |
Сброс модуля |
|
10 |
10 |
ВккRx |
Приемник питания +3,3 В |
2 |
11 |
11 |
СКЛ |
2-проводной последовательный интерфейс часы |
|
12 |
12 |
ПДД |
Данные 2-проводного последовательного интерфейса |
|
13 |
13 |
Земля |
Земля |
1 |
14 |
14 |
Rx3p |
Вывод неинвертированных данных приемника |
|
15 |
15 |
Rx3n |
Инвертированный вывод данных приёмника |
|
16 |
16 |
Земля |
Земля |
1 |
17 |
17 |
Rx1p |
Вывод неинвертированных данных приемника |
|
18 |
18 |
Rx1n |
Инвертированный вывод данных приемника |
|
19 |
19 |
ЗЕМЛЯ |
Земля |
1 |
20 |
20 |
Земля |
Земля |
1 |
21 |
21 |
Rx2n |
Вывод неинвертированных данных приемника |
|
22 |
22 |
Rx2p |
Вывод инвертированных данных приёмника |
|
23 |
23 |
Земля |
Земля |
1 |
24 |
24 |
Rx4n |
Вывод неинвертированных данных приемника |
|
25 |
25 |
Rx4p |
Вывод инвертированных данных приёмника |
|
26 |
26 |
Земля |
Земля |
1 |
27 |
27 |
МодПрсЛ |
Модуль присутствует |
|
28 |
28 |
Международное |
Прерывание |
|
29 |
29 |
ВккТх |
Передатчик питания +3,3 В |
2 |
30 |
30 |
Вcc1 |
Источник питания +3,3 В |
2 |
31 |
31 |
Режим LPM |
Режим пониженного энергопотребления |
|
32 |
32 |
ЗЕМЛЯ |
Земля |
1 |
33 |
33 |
Tx3p |
Неинвертированный ввод данных передатчика |
|
34 |
34 |
Tx3n |
Ввод инвертированных данных передатчика |
|
35 |
35 |
Земля |
Земля |
1 |
36 |
36 |
Tx1p |
Неинвертированный ввод данных передатчика |
|
37 |
37 |
Передача1n |
Ввод инвертированных данных передатчика |
|
38 |
38 |
Земля |
Земля |
1 |
Примечания:
1. GND — это символ сигнала и питания (питания), общего для модуля QSFP28. Все они являются общими для всего модуля, и все напряжения модуля привязаны к этому потенциалу, если не указано иное. Подключите их непосредственно к общей заземляющей поверхности сигнала главной платы.
2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются источниками питания приема и передачи и должны применяться одновременно. Рекомендуемая фильтрация источника питания главной платы показана на рисунке 3 ниже. VccRx, Vcc1 и VccTx могут быть внутренними
подключен внутри модуля в любой комбинации. Каждый из контактов разъема рассчитан на максимальный ток 1000 мА.
Рис. 3. Детали электрических выводов
Карта памяти модуля
Рис. 4. Карта цифровой диагностической памяти
Фильтрация питания главной платы
Любое падение напряжения в сети фильтров на хосте учитывается в сравнении с набором постоянного тока хоста
Спецификация точности точки. Для поддержания требуемого напряжения на разъеме граничной карты хоста следует использовать индукторы с сопротивлением постоянному току менее 0,1 Ом. На рисунке предложенный интерфейс трансивера/хоста.
Рисунок 5. Рекомендуемая фильтрация источника питания главной платы
Схема пакета
Рис. 6. Схема пакета
Рекомендации по компоновке печатной платы
Рис. 7. Рекомендации по компоновке печатной платы
Хотите знать об этом продукте?
Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.