Трансиверный модуль 400G OSFP-RHS LR4 10 км EML

Трансиверный модуль 400G OSFP-RHS LR4 10 км EML

Приложения

  • Технические характеристики 400G-LR4 D2p0
  • CEI-112G-VSR-PAM4
  • OSFP MSA
  • Сеть центров обработки данных
Категории
  • Подробная информация о продукте

Трансиверный модуль 400G OSFP-RHS LR4 10 км EML

ROSP-RHS-400G-LR4C

Описание

Данный модуль FIBERWDM ROSP-RHS-400G-LR4C предназначен для оптической связи на расстоянии до 10 км. Модуль преобразует 4 канала электрических входных данных со скоростью 100 Гбит/с (PAM4) в 4 канала оптических сигналов CWDM и мультиплексирует их в один канал для оптической передачи со скоростью 400 Гбит/с. На приемной стороне модуль выполняет оптическое демультиплексирование оптического входного сигнала 400 Гбит/с в 4 канала оптических сигналов CWDM и преобразует их в 4 канала электрических выходных данных со скоростью 100 Гбит/с (PAM4).

Модуль включает 4 независимых канала с центральной длиной волны CWDM4 1271/1291/1311/1331 нм, работающих со скоростью 100 Гбит/с на канал. В тракте передатчика расположены 4 независимых драйвера EML и лазера EML, а также оптический мультиплексор. В тракте приемника оптический демультиплексор соединен с 4-канальной матрицей фотодиодов.

Это экономичное и энергоэффективное решение для центров обработки данных 400GBASE. Оно разработано для работы в самых суровых внешних условиях, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи. Модуль предлагает очень высокую функциональность и интеграцию функций, доступ к которым осуществляется через двухпроводной последовательный интерфейс.

Функции

  • 4-канальные полнодуплексные приемопередающие модули
  • Скорость передачи данных до 106,25 Гбит/с на канал.
  • 4 передатчика и 4 приемника PAM4 по 106,25 Гбит/с каждый
  • Форм-фактор OSFP-RHS с возможностью горячей замены и соответствие стандарту CMIS.
  • Соответствует технической спецификации 400G-LR4.
  • Потребляемая мощность <10 Вт
  • Максимальная длина линии связи 10 км. Оптическое волокно G.652 SMF с KP-FEC.
  • Встроенные цифровые диагностические функции
  • Рабочая температура корпуса от 0°C до +70°C
  • Напряжение питания 3,3 В
  • Соответствует требованиям RoHS (не содержит свинца).

400G OSFP-RHS LR4 10Km EML Transceiver Module

Рисунок 1. Блок-схема модуля.

Абсолютные максимальные рейтинги

Параметр Символ Мин Макс Единица
напряжение питания Vcc -0.3 3.6 В
Входное напряжение Вин -0.3 Vcc+0.3 В
Температура хранения Тст -40 85 ºC
Рабочая температура корпуса Вершина 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 Тка 0 70 ºC
Скорость передачи данных на полосу движения FD 106.25 Гбит/с
Влажность Рх 15 85 %
Рассеивание мощности Вечер 10 В

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 напряжения ΔВин 900 мВп-п
Амплитуда дифференциального выходного напряжения ΔVout 900 мВп-п
Коэффициент битовых ошибок БЕР 2.4E-4
Ближний конец ESMW (ширина маски симметрии глаза) 0,265 UI
Высота ближнего глаза, разница (мин) 70 мВ
Дальний конец ESMW (ширина маски симметрии глаза) 0.20 UI
Разница высот дальнего конца глазного яблока (мин) 30 мВ
Соотношение межсимвольных межплоскостных интервалов (ISI) на дальнем конце -4.5 2.5 %

Примечание:

1) BER=2,4E-4; PRBS31Q@53,125 ГБд. Предварительный FEC

2) Разница амплитуд входного напряжения измеряется между TxnP и TxnN.

3) Разница амплитуд выходного напряжения измеряется между RxnP и RxnN.

Оптические характеристики

Таблица 3 - Оптические характеристики

Параметр Символ Мин Типичный Макс Единица Примечания
Передатчик
Центральная длина волны λ0 1264.5 1271 1277.5 нм
λ1 1284.5 1291 1297.5 нм
λ2 1304.5 1311 1317.5 нм
λ3 1324.5 1331 1337.5 нм
Коэффициент подавления бокового режима SMSR 30 дБ
Средняя стартовая мощность для каждой полосы Надуть губы -2.7 5.1 дБм
Амплитуда оптической модуляции (внешняя ОМА), каждая полоса ОМА 0.3 4.4 дБм
Закрытие передающего и дисперсионного глаза для PAM4 (TDECQ), каждая полоса движения TDECQ 3.9 дБ
Коэффициент вымирания ER 3.5 дБ
Средняя мощность излучения выключенного передатчика на каждой дорожке -16 дБ
Приёмник
Центральная длина волны λ0 1264.5 1271 1277.5 нм
λ1 1284.5 1291 1297.5 нм
λ2 1304.5 1311 1317.5 нм
λ3 1324.5 1331 1337.5 нм
Чувствительность приемника во внешней области OMA РХсен -6.8 дБм 1

Средняя мощность на приемнике, на каждой линии

вход, каждая полоса
Приколоть -9 5.1 дБм
Отражательная способность приемника -26 дБ
Утверждение LOS -12 дБм
LOS Де-Ассер -10 дБм
Гистерезис LOS 0,5 дБ

Примечание:

1) Измерено с помощью сигнала проверки соответствия на TP3 для BER = 2,4E-4 до коррекции ошибок.

Описание значка

400G OSFP-RHS LR4 10Km EML Transceiver Module 400G OSFP-RHS LR4 10Km EML Transceiver Module

Примечание:

1): GND — это обозначение общего сигнала и питания (электропитания) для модуля OSFP-RHS. Все они являются общими внутри модуля OSFP-RHS, и все напряжения указаны относительно этого потенциала, если не указано иное. Подключите их непосредственно к общей плоскости заземления сигнала на материнской плате.

2): VCC — это источники питания OSFP-RHS, и их следует подавать одновременно. Каждый из контактов разъема рассчитан на максимальный ток 1,5 А (для модулей высокой мощности 15-20 Вт требуется максимальный ток 2,0 А).

3): Не подключено в OSFP-RHS.

400G OSFP-RHS LR4 10Km EML Transceiver Module

Рисунок 2. Назначение контактов модуля OSFP-RHS

Контакт INT/RSTn

INT/RSTn — это сигнал с двойной функцией, позволяющий модулю генерировать прерывание для хоста, а также позволяющий хосту сбрасывать модуль. Схема, показанная на рисунке 3, обеспечивает многоуровневую сигнализацию для прямого управления сигналом в обоих направлениях. Сброс — это сигнал с низким активным уровнем на хосте, который преобразуется в сигнал с низким активным уровнем на модуле. Прерывание — это сигнал с высоким активным уровнем на модуле, который преобразуется в сигнал с высоким активным уровнем на хосте. Сигнал INT/RSTn работает в 3 зонах напряжения, указывая состояние сброса для модуля и прерывания для хоста.

400G EML Optical Transceiver Module

Рисунок 3. Зоны напряжения INT/RSTn

Контакт LPWn/PRSn

LPWn/PRSn — это сигнал с двойной функцией, позволяющий хосту сигнализировать о режиме низкого энергопотребления, а модулю — о наличии модуля. Схема, показанная на рисунке 4, 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.

400G EML Optical Transceiver Module

Рисунок 4. Зоны напряжения LPWn/PRSn

Блок-схема платы и модуля OSFP.

На рисунке 5 представлена примерная блок-схема соединений материнской платы с модулем OSFP.

400G EML Optical Transceiver Module

Рисунок 5. Блок-схема основной платы и модуля.

ИНТЕРФЕЙС ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Функция цифрового диагностического мониторинга доступна на всех продуктах FIBERWDM OSFP-RHS. Двухпроводной последовательный интерфейс позволяет пользователю взаимодействовать с модулем.

Структура и отображение памяти

Это ограничивает объем управляющей памяти, к которой хост может получить прямой доступ, до 256 байт, которая разделена на нижнюю память (адреса от 00h до 7Fh) и верхнюю память (адреса от 80h до FFh).

Для всех модулей, кроме самых базовых, требуется больший объем адресуемой памяти управления. Это обеспечивается структурой из 128-байтовых страниц, а также механизмом динамического отображения любой из 128-байтовых страниц из большего внутреннего пространства памяти управления в адресное пространство хоста — верхнюю память.

Структура адресации дополнительной внутренней памяти управления² показана на рисунке 4. Память управления внутри модуля организована как уникальное и всегда доступное для хоста адресное пространство размером 128 байт (нижняя память) и как несколько верхних адресных подпространств размером 128 байт каждое (страницы), из которых только одно выбрано в качестве видимого для хоста в верхней памяти. Второй уровень выбора страниц возможен для страниц, для которых существует несколько экземпляров (например, когда существует группа страниц с одинаковым номером страницы).

Эта структура поддерживает плоскую память объемом 256 байт для пассивных медных модулей и обеспечивает своевременный доступ к адресам в нижней памяти, например, к флагам и мониторам. Менее критичные по времени записи, например, информация о серийном идентификаторе и настройках пороговых значений, доступны с помощью функции выбора страницы в нижней странице. Для более сложных модулей, требующих большего объема памяти управления, хост должен использовать динамическое отображение различных страниц в адресное пространство верхней памяти хоста по мере необходимости.

Примечание: Карта памяти управления в значительной степени основана на карте памяти QSFP. Эта карта памяти была изменена для размещения 8 электрических линий и ограничения требуемого объема памяти. Используется подход с одним адресом, как в QSFP. Страничная организация памяти используется для обеспечения критически важных по времени взаимодействий между хостом и модулем.

Поддерживаемые страницы

Для всех устройств, совместимых с CMIS, обязательным является базовый 256-байтовый подмножество карты управляющей памяти. Другие части доступны только для модулей страничной памяти или при условии, что модуль их объявляет. Подробную информацию об объявлении поддерживаемых областей управляющей памяти см. в CMIS V4.0.

В частности, для всех модулей, включая пассивные медные кабели, требуется поддержка нижней памяти и страницы 00h. Поэтому эти страницы всегда реализованы. Для всех модулей страничной памяти требуется дополнительная поддержка страниц 01h, 02h и банка 0 страниц 10h и 11h.

Банк 0 на страницах 10h-1Fh содержит регистры, специфичные для каждой полосы движения, для первых 8 полос, а каждый последующий банк обеспечивает поддержку еще 8 полос. Однако следует отметить, что распределение информации по банкам может зависеть от страницы и не обязательно должно быть связано с данными группировки для 8 полос.

Данная структура позволяет расширять адресное пространство для определенных типов модулей путем выделения дополнительных страниц. Кроме того, можно создавать дополнительные блоки страниц.

400G EML Optical Transceiver Module 400G EML Optical Transceiver Module

Рисунок 4. Карта памяти QSFP112

Механические размеры

400G EML Optical Transceiver Module

Рисунок 5. Технические характеристики.

Соблюдение нормативных требований

Трансиверы FIBERWDM ROSP-RHS-400G-LR4C относятся к лазерным изделиям класса 1. Они соответствуют требованиям следующих стандартов:

Особенность Стандарт
Лазерная безопасность

МЕК 60825-1:2014 (3) рд Версия)

IEC 60825-2:2004/AMD2:2010

EN 60825-1-2014

EN 60825-2:2004+A1+A2
Электробезопасность

EN 62368-1: 2014

МЕК 62368-1:2014

UL 62368-1:2014
защита окружающей среды Директива 2011/65/ЕС с поправкой (ЕС)2015/863
CE EMC EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
ФКС

FCC Часть 15, Подраздел B

ANSI C63.4-2014

Ссылки

1. OSFP MSA

2. CMIS 4.0

3. Технические характеристики 400G-LR4

4. IEEE802.3ck

5. OIF CEI-112G-VSR-PAM4

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
ROSP-RHS-400G-LR4C OSFP-RHS, 400GBASE-LR4, 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF), с DSP, потребляемая мощность <10 Вт, дуплексный разъем LC.

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?

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
400G QSFP28 DR4 400G . QSFP-DD DR4 . Pam4 . 1310 нм . 500м . MPO .Оптический трансивер
400G . QSFP-DD DR4 .Оптический трансивер Модуль, поддержка 400 ГБ / S и до 500 м Передача на SM-волокне, она работает в высокоскоростной IDC Соединение Решения.
400G QSFP28 SR8 400G QSFP-DD SR8 850nm MPO 100M оптический трансивер
Модуль оптического приемопередатчика 400G QSFP-DD SR8, поддерживает передачу данных со скоростью 400 Гбит/с и на расстояние до 100 м по оптоволокну MM, он работает в высокоскоростных решениях для подключения IDC.
400G QSFP28 SR8 400G QSFP-DD LR4 10 км оптический трансивер
Модуль оптического приемопередатчика 400G QSFP-DD LR4, поддержка передачи 400 Гбит/с и до 10 км по оптоволокну SM, он работает в высокоскоростных решениях для подключения IDC. Функции Соответствует QSFP-DD MSA Соответствует спецификации 100G Lambda MSA 400G-LR4 Соответствует CMIS5.0 Соответствует стандарту IEEE 802.3bs Электрический интерфейс 8x53,125 Гбит/с (400GAUI-8) Охлаждаемый лазер EML с длиной волны CWDM Передача до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с FEC Один источник питания +3,3 В Диапазон температур корпуса: 0 ~ +70 ℃ Максимальная потребляемая мощность 12 Вт Дуплексный разъем LC Жалоба RoHS Приложения Ethernet 400G BASE-LR4 Межсоединение центра обработки данных Корпоративная сеть
400G CFP2 Optical Transceiver Module Модуль оптического приемопередатчика 400G CFP2 DCO
Модуль оптического приемопередатчика 400G CFP2 Используется на материнской плате системы До 2000 км в приложении MAN DWDM
QSFP112 400G BASE-SR4 Transceiver Трансивер QSFP112 400G BASE-SR4 850 нм 100 м
Трансивер QSFP112 SR4 400G предназначен для передачи и приёма последовательных оптических данных со скоростью до 106,25 Гбит/с (на канал) с использованием модуляции PAM4 по многомодовому волокну. Это компактный модуль приёмопередатчика с возможностью горячей замены, интегрированным коэффициентом оптического затухания 2,5 дБ и высокопроизводительным VCSEL. Он соответствует спецификациям Ethernet 400G и MSA QSFP112.
OSFP 400G SR4 Оптический приемопередатчик 400G OSFP SR4 MM MPO12 IB
Функции Последовательный оптический интерфейс OSFP 4x100G PAM4 с измененной синхронизацией электрического интерфейса 400GAUI-4 Активный оптический кабель 4-канальные матрицы VCSEL и 4-канальные матрицы PIN-фотодетекторов Максимальная длина соединения 60 м на OM3 или 100 м на OM4. Совместимость с OSFP MSA Форм-фактор OSFP с возможностью горячей замены Соответствует спецификации модуля OSFP версии 5.0. Соответствует CMIS 5.2. Протокол поддержки Соответствует стандарту IEEE 802.3db. Соответствует IEEE 802.3ck Низкое энергопотребление Менее 8 Вт в диапазоне температур от 0 до 70 ℃. Приложения 400GBASE-SR4 400G Ethernet Дата центр
OSFP 400G DR4 Оптический трансивер 400G OSFP DR4 SM MPO12 IB
Функции Форм-фактор: Форм-фактор OSFP с возможностью горячей замены  Скорость передачи данных: совокупная скорость передачи данных 425 Гбит/с и скорость передачи данных 106,25 Гбит/с.  Оптический интерфейс: соответствует 400GBASE-DR4 и 4x100GBASE-DR. Передатчик: передатчик EML 1310 нм  Электрический интерфейс: соответствует 400GAUI-4 и 4x100GAUI-1. Приемник: массив PIN-кодов и TIA на стороне приемника Интерфейс управления: интерфейс управления I2C Радиус действия: до 500 м по одномодовому оптоволокну MPO-12/APC  Потребляемая мощность: 9 Вт макс.  Температура рабочего корпуса: 0 ~ 70 ℃ Источник питания: одиночный источник питания 3,3 В. Согласие Форм-фактор: OSFP MSA Оптический: IEEE802.3bs Электрический: IEEE802.3ck Прошивка: CMIS Окружающая среда: РоХС Стабильность: GR-468-CORE Приложения Ethernet 400 Гбит/с Дата центр  ИнфиниБэнд
400G QSFP-DD FR4 Оптический приемопередатчик 400G QSFP-DD FR4 2 км
Приложения 400G BASE-FR4 Ethernet Соединение центров обработки данных Межсетевое соединение InfiniBand Корпоративная сеть Функции Соответствует QSFP-DD MSA 4-полосный CWDM дизайн MUX/DEMUX 100G Lambda MSA 400G-FR4 соответствует спецификациям Максимальная потребляемая мощность 10 Вт
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