1600G OSFP1600 2xDR4 500M 1.6T оптический трансивер

1600G OSFP1600 2xDR4 500M 1.6T оптический трансивер

Трансивер 1600G OSFP1600 2xDR4 предназначен для передачи и приема последовательных оптических данных со скоростью до 212,5 Гбит/с (на канал) с модуляцией PAM4 по одномодовому волокну. Это компактный модуль трансивера с возможностью горячей замены, интегрированный с высокопроизводительным модулятором Sipho. Он соответствует спецификациям Ethernet 1600G и OSFP MSA.

Категории
  • Подробная информация о продукте

1600G OSFP1600 2xDR4 500M 1.6T оптический трансивер

РО-1Т6-2DR4

Трансивер 1600G OSFP1600 2xDR4 предназначен для передачи и приема последовательных оптических данных со скоростью до 212,5 Гбит/с (на канал) с модуляцией PAM4 по одномодовому волокну. Это компактный модуль трансивера с возможностью горячей замены, интегрированный с высокопроизводительным модулятором Sipho. Он соответствует спецификациям Ethernet 1600G и OSFP MSA.

Функции

  • Форм-фактор OSFP1600 с возможностью горячей замены
  • Скорость передачи данных до 212,5 Гбит/с на канал при модуляции PAM4.
  • Рассеиваемая мощность: 30 Вт
  • Диапазон рабочих температур: 15℃ ~ 70℃
  • Однополярный источник питания +3,3 В
  • Максимальная длина линии связи по одномодовому оптоволокну составляет 500 м.
  • 8x200G PAM4 Sipho-передатчик
  • Соответствует стандарту оптического интерфейса с двумя разъемами MPO-12 APC.
  • Реализована функция DDM
  • Сертификат лазерной безопасности международного класса 1.
  • Соответствует требованиям ROHS2.0

Приложения

  • Ethernet-соединения 1600GBASE-DR8
  • Подключения коммутаторов и маршрутизаторов
  • Центры обработки данных
  • Другие требования к межсоединениям 1600G

Стандарты

  • IEEE P802.3dj™/D1.1
  • OSFP MSA Rev 5.1
  • CMIS Rev 5.1 или более поздняя версия

Технические характеристики

(Проверено в рекомендованных условиях эксплуатации, если не указано иное)

Параметр

Мин

Тип

Макс

Единица

Примечания

Характеристики передачи

Скорость сигнализации

106.25

-50 ppm

106.25

106.25

+50 ppm

GBd

Формат модуляции

ПАМ4

Длина волны

1304.5

1311

1317.5

нм

Коэффициент подавления боковых режимов (SMSR)

30

дБ

Средняя стартовая мощность

-3.3 а

4

дБм

Амплитуда внешней оптической модуляции (OMA) внешний )

4.2

дБм

Амплитуда внешней оптической модуляции (OMA) внешний )

при TDECQ < 0,9 дБ

-0.3

дБм

при 0,9 дБ ≤ max(TECQ,TDECQ) ≤ 3,4 дБ

-1.2 + max(TECQ,TDECQ)

дБм

Закрытие глазковой диаграммы передатчика и дисперсии для PAM4 (TDECQ)

3.4 дБ

Коэффициент вымирания

3.5

дБ

Время перехода передатчика

8

пс

Средняя мощность излучения передатчика OFF

-15

дБм

РИН 21.4 ОМА

-139

дБ/Гц

Допуск на оптические потери отражения

21.4

дБ

Коэффициент отражения передатчика

-26

дБ

Получить характеристики

Скорость сигнализации

106.25

-50 ppm

106.25

106.25

+50 ppmc

GBd

Формат модуляции

ПАМ4

Длина волны

1304.5

1311

1317.5

нм

Порог повреждения

5

дБм

Средняя мощность приема

-5.8 д

4

дБм

Приёмная мощность (OMA) внешний )

4.2

дБм

Отражательная способность приемника

-26

дБ

Параметр

Мин

Тип

Макс

Единица

Чувствительность приемника (OMA) внешний ) для TECQ < 0,9 дБ

-3.4

дБм

при 0,9 дБ ≤ TECQ ≤ SECQ

-4.3+TECQ

дБм

Чувствительность приемника в условиях стресса (OMA) внешний )

-0.9

дБм

Условия стресс-теста чувствительности приемника:

Напряженное закрытие глаз при PAM4 (SECQ)

3.4

дБ

Внешняя сторона каждой полосы для агрессоров

2.9

дБм

Информация для заказа

Номер детали.

Технические характеристики

Приложение

Упаковка

Скорость передачи данных

Модулятор

Оптический Власть

Детектор

Чувствительность

Температура

Достигать

Другие

РО-1Т6-2DR4

ОСФП

1600

1600Г

Джек

-3,3~4 дБм

ПД

<-3,4 дБм

@2.4E-4

15~70℃

500 м

RoHS

ЭН

Абсолютные максимальные рейтинги

Параметр

Символ

Единица

Мин

Макс

Температура хранения

Тс

-20 +85

Относительная влажность

РГ

% 5 85

Напряжение питания

Vcc

В -0.3 +3.6

Рекомендуемые условия эксплуатации

Параметр

Символ

Единица

Мин

Тип

Макс

Рабочая температура корпуса

Тс

15 70

Напряжение питания

Vcc

В

3.135

3.3 3.465

Потребление электроэнергии

ПК

В 30

Оптический интерфейс

1600g osfp optical transceiver

Рисунок 1. Последовательность оптических дорожек.

Примечание: Оптический интерфейс — 8°APC Dual MPO-12. Последовательность полос показана на рисунке 1.

Принципиальная схема

1600g osfp optical transceiver

Рисунок 2. Принципиальная схема модуля.

Определение электрических портов

Параметр

Мин

Тип

Макс

Единица

Примечания

Напряжение питания

3.135

3.465

В

Интенсивность работы светофора на каждой полосе

106.25

-50 ppm

106.25

106.25

+50 ppm

GBd

Характеристики входных данных модуля

Допуск на разность пиковых значений входного напряжения

1200

мВ

TP1a

Допуск по синфазному напряжению переменного тока от пика до пика (мин.)

Низкочастотный, VCMLF

Полнодиапазонный, VCMFB

32

80

мВ

TP1a

Дифференциальное несоответствие терминации

10 %

TP1

Допуск входного сигнала модуля, подверженного нагрузке

См. IEEE P802.3dj™/D1.1

176E.6.12 и 176E.6.13

TP1a

Допуск напряжения на однополярном напряжении

-0.4

3.3 В

TP1a

допуск на синфазное напряжение постоянного тока

-0.35 2.85 В

TP1

Характеристики выходных данных модуля

Напряжение синфазного переменного тока. Пиковое напряжение (макс.)

Низкочастотный, VCMLF

Полнодиапазонный, VCMFB

30

60

мВ

TP4

Разность пиковых значений выходного напряжения (макс.)

1200

TP4

Вывод включен

30

мВ

TP4

Вывод отключен

1.9

мВ

TP4

синфазное напряжение постоянного тока

В

TP4

Эффективная доходность

TBD

дБ

TP4

Потери на отражение от синфазного сигнала к синфазному сигналу

Уравнение

(179–9)

дБ

TP4

Потери на отражение от синфазного сигнала к дифференциальному

Уравнение

(179–9)

дБ

TP4

Стационарное напряжение передатчика

0,4 В

TP4

Стационарное напряжение передатчика

0,6 В

TP4

Линейная аппроксимация отношения пиков импульса

TBD

TP4

коэффициент несоответствия разделения уровней

0,95

TP4

Форма выходного сигнала передатчика

Параметр

Мин

Тип

Макс

Единица

Примечания

абсолютное значение шага для всех кранов

0,005

абсолютное значение шага для всех кранов

0,025

значение в минимальном состоянии для c(–3)

-0.06

значение в максимальном состоянии для c(–2)

0,12

значение в минимальном состоянии для c(–1)

-0.34

значение в минимальном состоянии для c(0)

0,5

значение в минимальном состоянии для c(1)

-0.2

Отношение сигнал/шум-искажения

33.5

дБ

TP4

Отношение сигнала к остаточной межсимвольной помехе

28

дБ

TP4

Дрожание выходного сигнала (J) RMS03 )

0,023

UI

Выходной джиттер (EOJ) 03 )

0,025

UI

Дрожание выходного сигнала (J4U) 03 )

0.118

UI

связь IIC

Частота тактового генератора IIC

100 1000

кГц

Растягивание часов

500

нас

Данные во время удержания

0

нас

Данные во время настройки

0.1

нас

Описание пинов

1.6T OSFP Optical Transceiver

Рисунок 3. Схема расположения контактов.

Имя

Направление

Описание

TX[8:1]p

вход

Передача дифференциальных пар от хоста к модулю.

TX[8:1]n

вход

RX[8:1]п

выход

Приём дифференциальных пар от модуля к хосту.

RX[8:1]n

выход

СКЛ

бидир

Двухпроводной последовательный тактовый сигнал. Требуется подтягивающий резистор к напряжению 3,3 В на хост-компьютере.

СДА

бидир

Двухпроводной последовательный сигнал передачи данных. Требуется подтягивающий резистор к напряжению 3,3 В на хост-устройстве.

LPWn/PRSn

бидир

Многоуровневый сигнал для управления низким энергопотреблением от хоста к модулю и индикации наличия модуля от модуля к хосту.

INT/RSTn

бидир

Многоуровневый сигнал для запроса прерывания от модуля к хосту и управления сбросом от хоста к модулю.

ВЦК

власть

Модуль питается от источника питания 3,3 В.

НД

земля

Заземление модуля. Логический путь и путь возврата питания.

Примечание 1: LPWn/PRSn — это сигнал с двойной функцией, позволяющий хосту сигнализировать о режиме низкого энергопотребления, а модулю — о наличии модуля. Схема, показанная ниже, обеспечивает многоуровневую сигнализацию для прямого управления сигналом в обоих направлениях. Режим низкого энергопотребления — это сигнал с низким уровнем на хосте, который преобразуется в сигнал с низким уровнем на модуле. Наличие модуля контролируется подтягивающим резистором на модуле, который преобразуется в логический сигнал с низким уровнем на хосте.

1.6T OSFP Optical Transceiver

Рисунок 2. Схема LPWn/PRSn.

Примечание 2: INT/RSTn — это сигнал с двойной функцией, позволяющий модулю генерировать прерывание для хоста, а также позволяющий хосту сбрасывать модуль. Схема, показанная ниже, обеспечивает многоуровневую сигнализацию для прямого управления сигналом в обоих направлениях. Сигнал сброса — это активный низкий сигнал на хосте, который преобразуется в активный низкий сигнал на модуле. Сигнал прерывания — это активный высокий сигнал на модуле, который преобразуется в активный высокий сигнал на хосте.

1.6T Optical Transceiver

Рисунок 3. Схема INT/RSTn

Карта памяти модуля

1.6T Optical Transceiver

Рисунок 4. Карта цифровой диагностической памяти.

Фильтрация питания материнской платы

На рисунке 5 представлен пример реализации фильтра питания 3,3 В на основной плате. Если для фильтрации питания используется альтернативная схема, то должны быть обеспечены те же характеристики фильтра, что и в этом примере.

1600g osfp optical transceiver

Рисунок 5. Фильтр опорного источника питания для тестирования модуля.

Описание пакета

1600g osfp optical transceiver

Рисунок 6. Схема упаковки.

Хотите узнать об этом продукте?

ОТПРАВИТЬ Сообщение
оставить сообщение

Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.

сопутствующие товары
 1.6T OSFP-XD 2*FR4 . 1.6T OSFP-XD 2*FR4
RO-1T6-2xFR4 предназначен для передачи и приема последовательных оптических данных со скоростью до 212,5 Гбит/с (на канал) с модуляцией PAM4 по одномодовому волокну. Это компактный трансиверный модуль с возможностью горячей замены, интегрированный с высокопроизводительным EML-лазером. Он соответствует спецификациям Ethernet 1600G и OSFP-XD MSA.
 1.6T OSFP-XD DR8+ . 1.6T OSFP-XD DR8+
RO-1T6-2DR4-2 предназначен для передачи и приема последовательных оптических данных со скоростью до 212,5 Гбит/с (на канал) с модуляцией PAM4 по одномодовому волокну. Это компактный трансиверный модуль с возможностью горячей замены, интегрированный с высокопроизводительным EML-лазером. Он соответствует спецификациям Ethernet 1600G и OSFP-XD MSA.
Splitter PLC 2X4 SC/APC 1U Rack Разветвитель PLC 2x4 SC/APC 1U для стойки 440*200*44 мм
Приложения Системы FTTx Локальные сети (LAN), глобальные сети (WAN) и городские сети (Metro Networks). Аналоговые/цифровые пассивные оптические сети CATV-сети Другие области применения в волоконно-оптических системах
200G QSFP56 to 2x 100G QSFP28 AOC cable Трансивер AOC от 200G QSFP56 SR4 до 2xQSFP56 SR2
Функции Активный оптический кабель с переходом от QSFP56 200G к двум QSFP56 100G Скорость передачи данных до 53,125 Гбит/с на канал, модуляция PAM4 Интегрированная 850-нм матрица VCSEL и матрица PD Реализована функция DDM Горячее подключение Низкое рассеивание мощности, <4 Вт на стороне 200G, <3 Вт на стороне 100G Диапазон рабочих температур коммерческого корпуса: от 0 ℃ до 70 ℃ Соответствует ROHS2.0 Приложения Центры обработки данных и облачные сети Системы 200G InfiniBand HDR Стандарты IEEE 802.3cd InfiniBand 4xHDR СФФ 8679 CMIS4.0 или SFF8636
5CH WDM GPON XGS-PON 50G-PON RF Video And OTDR Plug-in LGX Box 5-канальный WDM GPON XGS-PON 50G-PON RF Video и OTDR Plug-in LGX Box 215*150*20 мм
В условиях цифровой трансформации спрос на высокоскоростные, надежные и гибкие сети связи беспрецедентен. Пассивные оптические сети (PON) являются основой современной коммуникационной инфраструктуры, обеспечивая поддержку различных приложений — от домашнего широкополосного доступа до корпоративных сетей. Для удовлетворения растущих потребностей в пропускной способности и обеспечения перспективных развертываний интеграция 5-канального WDM с технологиями GPON, XGS-PON, 50G-PON, RF Video и OTDR представляет собой комплексное решение, обеспечивающее максимальное использование оптоволокна и расширение возможностей обслуживания.
2CH WDM GPON And XGS-PON LGX Box 2-канальный WDM GPON 1310/1490 нм и XGS-PON 1270/1577 нм подключаемый модуль LGX Box 215*150*20 мм
Стремительное развитие 5G, Интернета вещей и других новых технологий растёт спрос на полосу пропускания. Чтобы удовлетворить этот спрос, технологии пассивных оптических сетей (PON) развиваются соответствующим образом. Современные основные технологии PON, GPON и XGS-PON, работают на одном оптоволокне с помощью технологии спектрального уплотнения (WDM), что повышает пропускную способность и гибкость сети.
400G QSFP112 SR4,Optical Transceiver Module 400G QSFP112 SR4
Модули трансивера 400G QSFP112 SR4 предназначены для использования в соединениях Ethernet 400 Gigabit на многомодовом волокне OM4 длиной до 100 м. Они соответствуют стандартам QSFP112 MSA и IEEE 802.3db. Оптический трансивер соответствует требованиям RoHS.
150GHz 8CH DWDM MUX DEMUX C50-H60 150 ГГц 8-канальный DWDM мультиплексор/демультиплексор C50-H60 (1537,397 нм-1529,163 нм) с портом для монитора, ЖК-дисплеем/UPC, корпусом LGX и 4 слотами для установки в стойку 1U
8-канальный DWDM мультиплексор/демультиплексор 150 ГГц разработан с использованием технологии FIBERWDM, диапазон длин волн C50-H60 (1537,397 нм - 1529,163 нм) в соответствии с сеткой ITU 150 ГГц, что позволяет максимально увеличить пропускную способность диапазона C. 150 ГГц 8-канальный DWDM-модуль является полностью пассивным устройством DWDM и поддерживает низкие вносимые потери (длина волны портов
оставить сообщение
оставить сообщение
Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.

Дом

Продукты

о

контакт