Transceptor óptico 1600G OSFP1600 2xDR4 500M 1.6T

Transceptor óptico 1600G OSFP1600 2xDR4 500M 1.6T

El transceptor 1600G OSFP1600 2xDR4 está diseñado para transmitir y recibir datos en enlaces ópticos serie con una velocidad de hasta 212,5 Gbps (por canal) mediante modulación PAM4 sobre fibra monomodo. Se trata de un módulo transceptor compacto y conectable en caliente que integra un modulador Sipho de alto rendimiento. Cumple con las especificaciones Ethernet de 1600G y el estándar OSFP MSA.

  • Detalle del producto

Transceptor óptico 1600G OSFP1600 2xDR4 500M 1.6T

RO-1T6-2DR4

El transceptor 1600G OSFP1600 2xDR4 está diseñado para transmitir y recibir datos en enlaces ópticos serie con una velocidad de hasta 212,5 Gbps (por canal) mediante modulación PAM4 sobre fibra monomodo. Se trata de un módulo transceptor compacto y conectable en caliente que integra un modulador Sipho de alto rendimiento. Cumple con las especificaciones Ethernet de 1600G y el estándar OSFP MSA.

Características

  • Factor de forma OSFP1600 de conexión en caliente
  • Velocidad de datos de hasta 212,5 Gbps por canal mediante modulación PAM4.
  • Disipación de potencia: 30 W
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 15℃ ~ 70℃
  • Fuente de alimentación única de +3,3 V
  • Longitud máxima de enlace de 500 m en fibra monomodo (SMF).
  • Transmisor basado en Sipho 8x200G PAM4
  • Conector doble MPO-12 APC compatible con interfaz óptica
  • Función DDM implementada
  • Certificado internacional de seguridad láser de clase 1
  • Cumple con la normativa ROHS 2.0.

Aplicaciones

  • Enlaces Ethernet 1600GBASE-DR8
  • Conexiones de conmutadores y enrutadores
  • Centros de datos
  • Otros requisitos de interconexión de 1600G

Estándares

  • IEEE P802.3dj™/D1.1
  • OSFP MSA Rev 5.1
  • CMIS Rev 5.1 o posterior

Presupuesto

(Probado bajo las condiciones de funcionamiento recomendadas, salvo que se indique lo contrario)

Parámetro

Min

Tipo

Máximo

Unidad

Notas

Características de transmisión

Tasa de señalización

106,25

-50 ppm

106,25

106,25

+50 ppm

GBd

Formato de modulación

PAM4

Longitud de onda

1304.5

1311

1317.5

Nuevo Méjico

Relación de supresión de modo lateral (SMSR)

30

dB

Potencia de lanzamiento promedio

-3.3 a

4

dBm

Amplitud de modulación óptica externa (OMA) exterior )

4.2

dBm

Amplitud de modulación óptica externa (OMA) exterior )

para TDECQ < 0,9 dB

-0.3

dBm

para 0,9 dB ≤max(TECQ,TDECQ) ≤ 3,4 dB

-1.2 + max(TECQ,TDECQ)

dBm

Cierre del ojo del transmisor y de la dispersión para PAM4(TDECQ)

3.4 dB

Tasa de extinción

3.5

dB

Tiempo de transición del transmisor

8

PD

Potencia de lanzamiento promedio del transmisor APAGADO

-15

dBm

RIN 21.4 OMA

-139

dB/Hz

Tolerancia a la pérdida de retorno óptico

21.4

dB

Reflectancia del transmisor

-26

dB

Características de recepción

Tasa de señalización

106,25

-50 ppm

106,25

106,25

+50 ppmmc

GBd

Formato de modulación

PAM4

Longitud de onda

1304.5

1311

1317.5

Nuevo Méjico

Umbral de daño

5

dBm

potencia de recepción promedio

-5.8 d

4

dBm

Recibir energía (OMA) exterior )

4.2

dBm

Reflectancia del receptor

-26

dB

Parámetro

Min

Tipo

Máximo

Unidad

Sensibilidad del receptor (OMA) exterior ) para TECQ < 0,9 dB

-3.4

dBm

para 0,9 dB ≤ TECQ ≤ SECQ

-4.3+TECQ

dBm

Sensibilidad del receptor estresado (OMA) exterior )

-0.9

dBm

Condiciones de la prueba de sensibilidad del receptor sometido a estrés:

Cierre palpebral forzado para PAM4 (SECQ)

3.4

dB

OMA exterior de cada carril agresor

2.9

dBm

Información para realizar pedidos

Número de pieza

Presupuesto

Solicitud

Paquete

Tasa de datos

Modulador

Óptico Fuerza

Detector

Sensibilidad

Temperatura

Alcanzar

Otros

RO-1T6-2DR4

OSFP

1600

1600 g

Jacobo

-3,3~4 dBm

PD

<-3,4 dBm

@2.4E-4

15~70℃

500 metros

RoHS

Ethernet

Calificaciones máximas absolutas

Parámetro

Símbolo

Unidad

Min

Máximo

Temperatura de almacenamiento

Ts

-20 +85

Humedad relativa

RH

% 5 85

Voltaje de la fuente de alimentación

Vcc

V -0.3 +3,6

Condiciones de funcionamiento recomendadas

Parámetro

Símbolo

Unidad

Min

Tipo

Máximo

Temperatura de funcionamiento de la carcasa

Tc

15 70

Voltaje de la fuente de alimentación

Vcc

V

3.135

3.3 3.465

Consumo de energía

Ordenador personal

W 30

Interfaz óptica

1600g osfp optical transceiver

Figura 1. Secuencia de carriles ópticos

Nota: La interfaz óptica es 8°APC Dual MPO-12. La secuencia de carriles es la que se muestra en la Figura 1.

Diagrama de principios

1600g osfp optical transceiver

Figura 2. Diagrama de principios del módulo

Definición de puertos eléctricos

Parámetro

Min

Tipo

Máximo

Unidad

Notas

Tensión de alimentación

3.135

3.465

V

Tasa de señalización, cada carril

106,25

-50 ppm

106,25

106,25

+50 ppm

GBd

Características de entrada del módulo

Tolerancia de voltaje de entrada diferencial pico a pico

1200

mV

TP1a

Tolerancia de voltaje de modo común de CA pico a pico (min)

VCMLF de baja frecuencia

Banda completa, VCMFB

32

80

mV

TP1a

Desajuste de terminación diferencial

10 %

TP1

Tolerancia de entrada sometida a estrés por el módulo

Consulte IEEE P802.3dj™/D1.1

176E.6.12 y 176E.6.13

TP1a

Tolerancia de voltaje de un solo extremo

-0,4

3.3 V

TP1a

Tolerancia de voltaje de modo común de CC

-0,35 2,85 V

TP1

Características de salida del módulo

Tensión pico a pico (máx.) en modo común de CA

VCMLF de baja frecuencia

Banda completa, VCMFB

30

60

mV

TP4

Voltaje de salida diferencial pico a pico (máx.)

1200

TP4

Salida habilitada

30

mV

TP4

Salida deshabilitada

1.9

mV

TP4

voltaje de modo común de CC

V

TP4

pérdida de retorno efectiva

Por determinar

dB

TP4

Pérdida de retorno de modo común a modo común

Ecuación

(179–9)

dB

TP4

Pérdida de retorno de modo común a modo diferencial

Ecuación

(179–9)

dB

TP4

Voltaje de estado estacionario del transmisor

0,4 V

TP4

Voltaje de estado estacionario del transmisor

0,6 V

TP4

Relación de pico de pulso de ajuste lineal

Por determinar

TP4

relación de desajuste de separación de niveles

0,95

TP4

forma de onda de salida del transmisor

Parámetro

Min

Tipo

Máximo

Unidad

Notas

Valor absoluto del tamaño del paso para todos los grifos

0,005

Valor absoluto del tamaño del paso para todos los grifos

0,025

valor en el estado mínimo para c(–3)

-0,06

valor en el estado máximo para c(–2)

0,12

valor en el estado mínimo para c(–1)

-0,34

valor en el estado mínimo para c(0)

0,5

valor en el estado mínimo para c(1)

-0.2

Relación señal/ruido/distorsión

33,5

dB

TP4

Relación señal-interferencia residual entre símbolos

28

dB

TP4

Fluctuación de salida (J) RMS03 )

0,023

Interfaz de usuario

Fluctuación de salida (EOJ) 03 )

0,025

Interfaz de usuario

Fluctuación de salida (J4U) 03 )

0,118

Interfaz de usuario

Comunicación IIC

Frecuencia del reloj IIC

100 1000

kHz

Estiramiento del reloj

500

a nosotros

Datos en tiempo de espera

0

a nosotros

Datos en el tiempo de configuración

0.1

a nosotros

Descripciones de pines

1.6T OSFP Optical Transceiver

Figura 3. Detalles de la distribución de pines eléctricos

Nombre

Dirección

Descripción

TX[8:1]p

aporte

Transmitir pares diferenciales del host al módulo.

TX[8:1]n

aporte

RX[8:1]p

producción

Recibir pares diferenciales del módulo al host.

RX[8:1]n

producción

SCL

bidir

Señal de reloj serie de 2 hilos. Requiere una resistencia pull-up a 3,3 V en el host.

Adventista del Séptimo Día

bidir

Señal de datos serie de 2 hilos. Requiere una resistencia pull-up a 3,3 V en el host.

LPWn/PRSn

bidir

Señal multinivel para control de baja potencia desde el host al módulo e indicación de presencia del módulo desde el módulo al host.

INT/RSTn

bidir

Señal multinivel para solicitud de interrupción del módulo al host y control de reinicio del host al módulo.

VCC

fuerza

Alimentación de 3,3 V para el módulo.

GND

suelo

Conexión a tierra del módulo. Ruta de retorno de la lógica y la alimentación.

Nota 1: LPWn/PRSn es una señal de doble función que permite al host indicar el modo de bajo consumo y al módulo indicar su presencia. El circuito que se muestra a continuación habilita la señalización multinivel para proporcionar un control directo de la señal en ambas direcciones. El modo de bajo consumo es una señal activa en bajo en el host, que se convierte en una señal activa en bajo en el módulo. La presencia del módulo se controla mediante una resistencia de polarización a tierra en el módulo, que se convierte en una señal lógica activa en bajo en el host.

1.6T OSFP Optical Transceiver

Figura 2 Circuito LPWn/PRSn

Nota 2: INT/RSTn es una señal de doble función que permite al módulo generar una interrupción en el host y, a su vez, permite al host reiniciar el módulo. El circuito que se muestra a continuación habilita la señalización multinivel para proporcionar control directo de la señal en ambas direcciones. El reinicio es una señal activa en bajo en el host, que se traduce a una señal activa en bajo en el módulo. La interrupción es una señal activa en alto en el módulo, que se traduce a una señal activa en alto en el host.

1.6T Optical Transceiver

Figura 3 Circuito INT/RSTn

Mapa de memoria del módulo

1.6T Optical Transceiver

Figura 4. Mapa de memoria de diagnóstico digital.

Filtrado de la fuente de alimentación de la placa base

La figura 5 muestra un ejemplo de implementación de un filtro de potencia de 3,3 V en la placa principal. Si se utiliza un circuito alternativo para el filtrado de potencia, deberá cumplir con las mismas características que este filtro de ejemplo.

1600g osfp optical transceiver

Figura 5. Filtro de fuente de alimentación de referencia para pruebas de módulos.

Descripción del paquete

1600g osfp optical transceiver

Figura 6 Esquema del paquete

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Admite puertos PoE 8*10/100/1000M RJ45, 2 puertos de enlace ascendente SFP 1000Base Conmutador PoE comercial de dos capas Confirme los estándares IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.ab, IEEE802.z e IEEE803.X Estudio automático y envejecimiento de MAC, la capacidad de la lista de direcciones MAC es de 8K Todos los puertos PoE RJ45 autoadaptativos de 10/100 y 10/100/1000 Mbps Compatibilidad con los estándares IEEE802.3af e IEEE802.3at Diseño comercial de temperatura amplia Admite protección ESD de 6KV en todos los puertos Modo MDI/MDIX de adaptación automática de todos los puertos
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100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 AOC cable Transceptor 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 AOC
Características Módulos transceptores full-duplex de 4 canales Velocidad de transmisión de datos de hasta 28 Gbps por canal Soporta velocidad de datos 40GE y 56G FDR Matriz VCSEL de 850nm de 4 canales Conjunto de detectores de fotos PIN de 4 canales Circuitos CDR internos en los canales del receptor y del transmisor Admite derivación de CDR Bajo consumo de energía: QSFP28- 100G < 2,5 W y QSFP28-50G < 1,6 W Factor de forma QSFP conectable en caliente Longitud máxima de enlace de 70 m en fibra multimodo OM3 (MMF) y 100 m en OM4 MMF Receptáculo de conector MPO único Funciones de diagnóstico digital incorporadas Temperatura de funcionamiento de la carcasa 0°C a +70°C Voltaje de fuente de alimentación de 3,3 V Cumple con RoHS 6 (sin plomo) Aplicaciones IEEE 802.3bm 100GBASE SR4 y 40GBASE SR4 InfiniBand FDR/EDR Canal de fibra 32G
100G QSFP28 BIDI Transceptor 100G QSFP28 BIDI 1271nm/1331nm 10km
Características Soporta 100GBASE-LR1-10 BIDI Velocidad de señalización de carril 106,25 Gb/s con PAM4 Transmisión de hasta 10 km en SMF Receptor EML láser y PIN 4x25,78Gb/s con interfaz eléctrica NRZ (CAUI-4) Interfaz eléctrica de E/S de alta velocidad Interfaz I2C con monitoreo de diagnóstico digital integrado Paquete QSFP28 MSA con conector LC simplex Fuente de alimentación única de +3,3 V Admite HW TX_DIS y RX_LOS para aplicaciones de telecomunicaciones Consumo máximo de energía 4W Temperatura de la caja de funcionamiento: 0 a +70 °C Cumple con los estándares 802.3cu, SFF-8636 y SFF-8679 Cumple con la Directiva de la UE 2015/863/UE Solicitud 100GBASE-LR1- 10 BIDI Tipos de transceptores:
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