起源の場所:
ウーハン中国
ブランド名:
Springtek
証明:
ISO9001 RoHS FCC CE
モデル番号:
S-QD4A31M05-CD-4
400G 1310nm 500M MPO/MTPノキア多用性があるQSFP-DD DR4のトランシーバー
QSFP-DD DR4 S-QD4A31M05-CD-4 230301.pdf
発注情報
部品番号 | 製品の説明 |
S-QD4A31M05-CD-4 |
QSFP-DD 400G 1310nm DR4 500M SMF MPO、DDMの0ºC~+70ºC、 |
記述
500mの光通信の適用のために設計されているSpringtek 400Gb/s QSFP-DD DR4の光学モジュール。S-QD4A31M05-CD-4モジュールは平行光シグナルの4つのチャネルに50Gb/s (PAM4)電気入力データの8つのチャネル、受信機の400Gb/s.の総合データ率のための100Gb/s操作が各可能を、逆に変える
側面は50Gb/s (PAM4)電気アウトプット データの8つのチャネルに、モジュール100Gb/sの平行光シグナルの4つのチャネルを400Gb/sの総合データ率のための各チャネル変える。
MTP/MPO-12コネクターが付いている光ファイバーケーブルはSpringtek 400Gb/s QSFP-DD DR4モジュールの容器に差し込むことができる。適切な直線は容器の中のガイド ピンによって保障される。ケーブルは通常適切なチャネル間の直線のためにねじることができない。電気関係はQSFP-DDのMSA迎合的な端のタイプ コネクターを通して達成される。
プロダクトはQSFP-DDのMulti-Source一致に従って形式要素、光学/電気関係およびデジタル診断インターフェイスと設計されている
特徴
適用
絶対最高評価
あらゆる絶対最高評価以上の操作がこのモジュールへの永久的な損害を与えるかもしれないことがhasto注意される。
変数 | 記号 | 分 | タイプ | 最高 | 単位 |
電源電圧 | Vcc | -0.5 | 3.6 | V | |
保管温度の範囲 | TS | -40 | 85 | °C | |
作動の場合温度 | に | 0 | 70 | °C | |
相対湿度(非凝縮) | RH | 0 | 85 | % |
推薦された作動条件および電源の条件
変数 | 記号 | 分 | 典型的 | 最高 | 単位 | ノート |
作動の場合温度 | 上 | 0 | 70 | degC | ||
電源電圧 | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
データ転送速度、各車線 | 26.5625 | GBd | PAM4 | |||
データ転送速度の正確さ | -100 | 100 | PPM | |||
前FECビット エラー率 | 2.4x10-4 | |||||
後FECビット エラー率 | 1x10-12 | 1 | ||||
リンク間隔 | D | 0.002 | 500 | m | 2 |
電気特徴
次の電気特徴は推薦されたオペレーティング環境に他に特に規定がなければ定義される。
変数 | テストoint | 分 | 典型的 | 最高 | 単位 | ノート | |
パワー消費量 | 12 | W | |||||
現在の供給 | Icc | 3.64 | |||||
送信機(各車線) | |||||||
シグナリング率、各車線 | TP1 | 26.5625 ± 100 PPM | GBd | ||||
差動pk pk入れられた電圧許容 不適当な組み合わせ |
TP1a | 900 | mVpp | 1 | |||
差動終了 | TP1 | 10 | % | ||||
差動はリターン・ロスを入れた | TP1 |
IEEE 802.3-2015 同等化(83E-5) |
dB | ||||
共通モードへの差動 入れられたリターン・ロス |
TP1 | IEEE 802.3-2015 同等化(83E-6) |
dB | ||||
モジュールによって重点を置かれる入れられたテスト | TP1a |
IEEE 802.3bsを見なさい 120E.3.4.1 |
2 | ||||
片端接地の電圧 許容範囲(分) |
TP1a | -0.4から3.3 | V | ||||
近端目の高さ、差動 | TP1 | -350 | 2850 | mV | 3 | ||
受信機(各車線) | |||||||
遠端目の高さ、差動 | TP4 | 26.5625 ± 100 PPM | GBd | ||||
差動ピーク間 出力電圧 |
TP4 | 900 | mVpp | ||||
AC共通モード出力電圧(Vcm) | TP4 | 17.5 | mV | ||||
差動終了 不適当な組み合わせ |
TP4 | 10 | % | ||||
差動はリターン・ロスを出力した
|
TP4 |
IEEE 802.3-2015 同等化(83E-2) |
|||||
差動モード変換への公有地 リターン・ロス |
TP4 |
IEEE 802.3-2015 同等化(83E-3) |
|||||
遷移時間、20%から80%
|
TP4 | 9.5 | ps | ||||
近端目の対称のマスクの幅 (ESMW) |
TP4 | 0.265 | UI | ||||
近端目の高さ、差動 | TP4 | 70 | mV | ||||
遠端目の対称のマスクの幅 (ESMW) |
TP4 | 0.2 | UI | ||||
遠端目の高さ、差動 | TP4 | 30 | mV | ||||
遠端前駆物質ISIの比率 | TP4 | -4.5 | 2.5 | % | |||
共通モード出力電圧(Vcm) | TP4 | -350 | 2850 | mV | 3 | ||
注: 1. IEEE 802.3bsパターンがPRBS31Qまたは無秩序な空転であること120E.3.1.2への例外を除いて。 2. 大会のBERはIEEE 802.3bs 120E.1.1で指定した。 3. ホストによって発生するDCの共通モード電圧。指定は地上のオフセットの電圧の効果が含まれている。 |
光学特徴
変数 | 記号 | 分 | 典型的 | 最高 | 単位 | ノート |
中心の波長 | λc | 1304.5 | 1310 | 1317.5 | nm | |
送信機 | ||||||
データ転送速度、各車線 | 53.125 ± 100 PPM | GBd | ||||
調節フォーマット | PAM4 | |||||
サイド モード抑制の比率 | SMSR | 30 | dB | |||
平均進水力、各車線 | PAVG | -2.9 | 4 | dBm | 1 | |
外の光学調節広さ (OMAouter)、各車線 |
POMA | -0.8 | 4.2 | dBm | 2 | |
OMAouterのマイナスの進水力 TDECQの各車線 ERの≥ 4.5dBのため ERのため < 4=""> |
-2.2 -1.9 |
dB | ||||
送信機および分散の目Clouserのための PAM4の各車線 |
TDECQ | 3.4 | dB | |||
TDECQ – 10*log10 (Ceq)、各車線 | 3.4 | dB | 3 | |||
絶滅の比率 | ER | 3.5 | dB | |||
進水力の相違 間何れかの2つの車線(OMAouter) |
4 | dB | ||||
RIN15.6OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||
光学リターン・ロスの許容 | TOL | 21.4 | dB | |||
平均進水力の 送信機を離れて、各車線 |
Poff | -26 | dBm | |||
送信機の遷移時間 | 17 | ps | ||||
の平均進水力 送信機、各車線 |
Poff | -15 | dBm | |||
受信機 | ||||||
データ転送速度、各車線 | 53.125 ± 100 PPM | GBd | ||||
調節フォーマット | PAM4 | |||||
損傷閾値、各車線 | THd | 5 | dBm | 4 | ||
平均は力、各車線を受け取る | -5.9 | 4 | dBm | 5 | ||
力(OMAouter)、各車線を受け取りなさい | 4.2 | dBm | ||||
受信機の感受性(OMAouter)、 各車線 |
SEN |
同等化 (1) |
dBm | 6 | ||
重点を置かれた受信機の感受性 | SRS | -1.9 | dBm | 7 | ||
受信機の反射率 | RR | -26 | dB | |||
LOSは主張する | LOSA | -15 | dBm | |||
LOSは非主張する | LOSD | -8.9 | dBm | |||
LOSヒステリシス | LOSH | 0.5 | dB | |||
圧力の受信機の感受性(ノート7)のための重点を置かれた条件 | ||||||
重点を置かれた目の閉鎖のための PAM4 (SECQ)、テストの下の車線 |
3.4 | dB | ||||
SECQ – 10*log10 (Ceq)、車線のnderテスト | 3.4 | dB | ||||
各侵略者の車線のOMAouter | 4.2 | dBm |
デジタル診断機能
次のデジタル診断特徴は正常な動作条件に他に特に規定がなければ定義される。
変数 | 記号 | 分 | 最高 | 単位 | ノート |
温度のモニターの絶対誤差 | DMI_Temp | -3 | 3 | degC | 作動に 温度較差 |
供給電圧のモニターの絶対誤差 | DMI _VCC | -0.1 | 0.1 | V | 完全な操作に 範囲 |
チャネルRX力モニターの絶対誤差 | DMI_RX_Ch | -2 | 2 | dB | 1 |
チャネルのバイアス現在のモニター | DMI_Ibias_Ch | -10% | 10% | mA | |
チャネルTX力モニターの絶対誤差 | DMI_TX_Ch | -2 | 2 | dB | 1 |
注: 1. 異なった繊維の測定の正確さが原因で、合計の正確さ付加的+/-1 dBの変動、または+/- 3 dBがあることができる。 |
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