FiberWDM RQD-200G10-PSM8 — это восьмиканальный, подключаемый, параллельный оптоволоконный QSFP DD PSM8 для приложений 2×100 Gigabit Ethernet и Infiniband DDR/EDR. Этот трансивер представляет собой высокопроизводительный модуль для передачи данных и межсоединений. Он объединяет восемь линий передачи данных в каждом направлении с полосой пропускания 208 Гбит/с. Каждая линия может работать со скоростью 26 Гбит/с на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну G.652. Эти модули предназначены для работы в одномодовых оптоволоконных системах с номинальной длиной волны 1310 нм. Электрический интерфейс использует 76-контактный краевой разъем. Оптический интерфейс использует 24-волоконный разъем MTP (MPO). Этот модуль включает в себя проверенные схемные и оптические технологии FiberWDM, обеспечивающие надежный длительный срок службы, высокую производительность и стабильную работу.
Оптический трансивер QSFP DD PSM8 200 Гбит/с на расстояние 10 км RQD-200G10-PSM8
Функции
Приложения
Рисунок 1. Блок-схема модуля
Трансивер QSFP DD PSM8 со скоростью 200 Гбит/с представляет собой параллельный приемопередатчик. Ключевой технологией является использование DFB-разъема и PIN-матрицы, обеспечивающих связь с модулем через систему I2C.
Абсолютные максимальные рейтинги
| Параметр | Символ | Мин | Мин | Единица |
| напряжение питания | Vcc | -0.3 | 3.6 | В |
| Входное напряжение | Вин | -0.3 | Vcc+0.3 | В |
| Температура хранения | Тс | -20 | 85 | ºC |
| Рабочая температура корпуса | Тс | 0 | 70 | ºC |
| Влажность (без конденсации) | Рх | 5 | 95 | % |
Рекомендуемые условия эксплуатации
| Параметр | Символ | Мин | Типичный | Макс | Единица |
| напряжение питания | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | В |
| Рабочая температура корпуса | Тс | 0 | 70 | ºC | |
| Скорость передачи данных на полосу движения | FD | 10.3125 | 25.78125 | Гбит/с | |
| Влажность | Рх | 5 | 85 | % | |
| Рассеивание мощности | Вечер | 5.28 | 6.5 | В | |
| Радиус изгиба волокна | Рб | 0,002 | 10 | км |
Технические характеристики электрооборудования
| Параметр | Символ | Мин | Типичный | Макс | Единица |
| Дифференциальное входное сопротивление | Зин | 90 | 100 | 110 | ом |
| Дифференциальное выходное сопротивление | Зут | 90 | 100 | 110 | ом |
| Амплитуда дифференциального входного напряжения1 | ΔВин | 190 | 700 | мВп-п | |
| Амплитуда дифференциального выходного напряжения2 | ΔVout | 300 | 850 | мВп-п | |
| Входной логический уровень высокий | ВИХ | 2.0 | Vcc | В | |
| Входной логический уровень низкий | ВИЛ | 0 | 0,8 | В | |
| Выходной логический уровень высокий. | ВОХ | Vcc-0.5 | Vcc | В | |
| Выходной логический уровень низкий | ТОМ | 0 | 0,4 | В |
Примечание:
1. Измеряется разница амплитуд входного напряжения между TxnP и TxnN.
2. Разница амплитуд выходного напряжения измеряется между RxnP и RxnN.
Оптические характеристики
| Параметр | Символ | Мин | Типичный | Макс | Единица |
| Передатчик | |||||
| Центральная длина волны | λc | 1295 | 1310 | 1325 | нм |
|
Коэффициент подавления бокового режима |
SMSR | 30 | дБ | ||
| Средняя стартовая мощность (на каждой полосе) | ПАВГ | -4 | 2 | дБм | |
|
Амплитуда оптической модуляции (на каждой полосе) |
ПОМА | -5.0 | 2.2 | дБм | |
| TDP, каждая полоса | ТДП | 2.9 | дБ | ||
|
Коэффициент вымирания |
ER | 3.5 | дБ | ||
|
Шум относительной интенсивности |
РИН | -128 | дБ/Гц | ||
|
Допуск на оптические возвратные потери |
ТОЛ | 20 | дБ | ||
|
Коэффициент отражения передатчика |
РТ | -12 | дБ | ||
|
Средняя мощность запуска неактивного передатчика (на каждой полосе) |
ПОФФ | -30 | дБ | ||
|
Координаты маски для глаз1: X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 |
{0.31,0.4,0.45,0.34,0.38,0.4} Коэффициент попаданий = 5x10⁻⁵ |
||||
|
Приёмник |
|||||
|
Центральная длина волны |
λc | 1295 | 1310 | 1325 | нм |
|
Порог повреждений для каждой полосы движения |
ТХд | 3.0 | дБм | ||
|
Средняя мощность приема, на каждой линии |
-12.66 | 2.0 | дБм | ||
|
Принимаемая мощность, каждая линия (OMA) (макс.) |
2.2 | дБм | |||
|
Отражательная способность приемника |
РР | -26 | дБм | ||
|
Чувствительность приемника (OMA), каждая полоса |
СЕН | -9.5 | дБм | ||
|
Утверждение LOS |
ЛОСА | -18 | дБм | ||
|
LOS De-Assert – OMA |
ПОСЛ. | -16 | дБм | ||
|
Гистерезис LOS |
ЛОШ | 0,5 | 3 | дБ | |
Примечание:
1. Даже если TDP < 1 дБ, минимальное значение OMA должно превышать указанное здесь минимальное значение.
2. Приёмник должен выдерживать без повреждений непрерывное воздействие модулированного оптического входного сигнала с данным уровнем мощности на одной из линий. Приёмник не обязан корректно работать при данной входной мощности.
3. Чувствительность указана на уровне 1E-12 BER при скорости 25,78125 Гбит/с.
Описание значка
Рисунок 2. Схема расположения выводов.
ModSelL Pin
Сигнал ModSelL — это входной сигнал, который должен быть подтянут к Vcc в модуле QSFP-DD. Когда он удерживается в низком состоянии хостом, модуль отвечает на команды двухпроводной последовательной связи. ModSelL позволяет использовать несколько модулей QSFP-DD на одной двухпроводной интерфейсной шине. Когда ModSelL находится в высоком состоянии, модуль не должен отвечать на какие-либо сообщения двухпроводного интерфейса от хоста или подтверждать их.
Во избежание конфликтов, хост-система не должна пытаться осуществлять обмен данными по двухпроводному интерфейсу в течение времени отключения ModSelL после отключения любого модуля QSFP-DD. Аналогично, хост должен подождать как минимум в течение времени включения ModSelL, прежде чем обмениваться данными с вновь выбранным модулем. Периоды включения и выключения различных модулей могут перекрываться при условии соблюдения вышеуказанных временных требований.
Сброс L-контакт
Сигнал ResetL должен быть подключен к Vcc в модуле. Низкий уровень сигнала ResetL в течение времени, превышающего минимальную длительность импульса (t_Reset_init) (см. Таблицу 13), инициирует полную перезагрузку модуля, возвращая все пользовательские настройки модуля в состояние по умолчанию.
InitMode Pin
Сигнал InitMode является входным сигналом. Сигнал InitMode должен быть подтянут к Vcc в модуле QSFP-DD. Сигнал InitMode позволяет хосту определить, будет ли модуль QSFP-DD инициализироваться под управлением программного обеспечения хоста (InitMode установлен в высокий уровень) или под управлением аппаратного обеспечения модуля (InitMode снят в низкий уровень). Под управлением программного обеспечения хоста модуль должен оставаться в режиме низкого энергопотребления до тех пор, пока программное обеспечение не активирует переход в режим высокого энергопотребления, как определено в разделе 7.5. Под управлением аппаратного обеспечения (InitMode снят в низкий уровень) модуль может немедленно перейти в режим высокого энергопотребления после инициализации интерфейса управления. Хост не должен изменять состояние этого сигнала, пока модуль присутствует. В устаревших приложениях QSFP этот сигнал называется LPMode. См. SFF-8679 для описания сигнала.
ModPrsL Pin
Сигнал ModPrsL должен быть подтянут к Vcc Host на материнской плате и заземлен на модуле. Сигнал ModPrsL находится в низком состоянии (Low) при установке модуля и в высоком состоянии (High), когда модуль физически отсутствует в разъеме материнской платы.
Международный пин
IntL — это выходной сигнал. Сигнал IntL представляет собой выход с открытым коллектором и должен быть подтянут к Vcc Host на плате хоста. Когда сигнал IntL находится в низком состоянии, это указывает на изменение состояния модуля, возможную ошибку в работе модуля или состояние, критическое для системы хоста. Хост определяет источник прерывания с помощью двухпроводного последовательного интерфейса. Сигнал IntL снимается с высокого уровня после считывания всех установленных флагов прерывания.
Фильтрация источника питания
На материнской плате следует использовать фильтрацию питания, показанную на рисунке 3.
Рисунок 3. Фильтрация питания материнской платы.
Оптические интерфейсные линии и их назначение
Оптический интерфейсный порт представляет собой штекерный разъем MPO24.
Рисунок 4. Ориентация оптического разъема и канала.
ИНТЕРФЕЙС ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Функция цифрового диагностического мониторинга доступна на всех продуктах FiberWDM QSFP DD. Двухпроводной последовательный интерфейс позволяет пользователю взаимодействовать с модулем.
Структура памяти показана на рисунке 5. Адресное пространство памяти разделено на нижний одностраничный адресный блок размером 128 байт и несколько верхних адресных страниц. Такая структура обеспечивает своевременный доступ к адресам в нижнем блоке, например, к флагам прерываний и мониторам. Менее критичные по времени записи, например, информация об идентификаторе последовательного порта и настройках пороговых значений, доступны с помощью функции выбора страницы. Структура также обеспечивает расширение адресного пространства за счет добавления дополнительных верхних страниц по мере необходимости.
Используемый адрес интерфейса — A0xh, и он в основном предназначен для критически важных по времени данных, таких как обработка прерываний, чтобы обеспечить однократное чтение всех данных, связанных с ситуацией прерывания. После того, как прерывание (IntL) активировано, хост может считать поле флага, чтобы определить затронутый канал и тип флага.
Рисунок 5. Карта памяти QSFP28
Рисунок 6. Карта низкого уровня памяти
Рисунок 7. Карта памяти страницы 00
Временные параметры для функций программного управления и состояния.
Рисунок 8. Технические характеристики синхронизации.
Механические размеры
Рисунок 10. Технические характеристики.
Соблюдение нормативных требований
Лазерные установки RQD-200G10-PSM8 относятся к классу 1. Они сертифицированы в соответствии со следующими стандартами:
| Особенность | Агентство | Стандарт |
| Безопасность глаз при работе с лазером | FDA/CDRH | CDRH 21 CFR 1040 и Уведомление о лазерном излучении 50 |
| ЭМС | ФКС | 47 CFR FCC Часть 15 Подраздел B |
| ЭМС | CE-EMC |
EN 55032:2015 EN55035:2017 |
Соответствует стандартам FDA для лазерной продукции, за исключением отклонений, предусмотренных Уведомлением № 50 от 24 июня 2007 года.
Ссылки
1. QSFP DD MAS Rev4.0
2. Ethernet 100GBASE-PSM4 IEEE802.3bm
ОСТОРОЖНОСТЬ:
Использование средств управления, регулировка или выполнение процедур, отличных от указанных в настоящем документе, могут привести к опасному облучению.
Информация для заказа
| Номер детали | Описание продукта |
| RQD-200G10-PSM8 | QSFP DD, 2x100GBASE-PSM4, разъем MPO, дальность действия 10 км по стандарту G.652 |
Важное уведомление
Технические характеристики, данные и любые иллюстративные материалы, представленные в данном техническом описании, являются типичными и должны быть подтверждены в письменной форме компанией FiberWDM до того, как они станут применимыми к какому-либо конкретному заказу или контракту. В соответствии с политикой FiberWDM по постоянному совершенствованию, технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Публикация информации в данном техническом описании не подразумевает освобождения от патентных или иных охранных прав компании FiberWDM или других лиц. Более подробную информацию можно получить у любого представителя отдела продаж FiberWDM.
Хотите узнать 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.