El FiberWDM RQD-200G10-PSM8 es un módulo QSFP DD PSM8 de fibra óptica, enchufable y paralelo de ocho canales para aplicaciones de Ethernet de 2 × 100 Gigabit e Infiniband DDR/EDR. Este transceptor es un módulo de alto rendimiento para aplicaciones de comunicación e interconexión de datos. Integra ocho carriles de datos en cada dirección con un ancho de banda de 208 Gbps. Cada carril puede operar a 26 Gbps hasta 10 km sobre fibra monomodo G.652. Estos módulos están diseñados para operar sobre sistemas de fibra monomodo con una longitud de onda nominal de 1310 nm. La interfaz eléctrica utiliza un conector de borde de 76 contactos. La interfaz óptica utiliza un conector MTP (MPO) de 24 fibras. Este módulo incorpora la tecnología óptica y de circuitos probada de FiberWDM para proporcionar una larga vida útil, un alto rendimiento y un servicio constante y fiable.
Transceptor óptico QSFP DD PSM8 de 200 Gb/s y 10 km RQD-200G10-PSM8
Características
Aplicaciones
Figura 1. Diagrama de bloques del módulo
El QSFP DD PSM8 de 200 Gb/s es un tipo de transceptor paralelo. El encapsulado DFB y la matriz de pines son técnicas clave, y a través del sistema I2C puede comunicarse con el módulo.
Calificaciones máximas absolutas
| Parámetro | Símbolo | Min | Min | Unidad |
| Tensión de alimentación | Vcc | -0.3 | 3.6 | V |
| Voltaje de entrada | Vin | -0.3 | Vcc+0.3 | V |
| Temperatura de almacenamiento | Ts | -20 | 85 | ºC |
| Temperatura de funcionamiento de la carcasa | Tc | 0 | 70 | ºC |
| Humedad (sin condensación) | Rh | 5 | 95 | % |
Condiciones de funcionamiento recomendadas
| Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máximo | Unidad |
| Tensión de alimentación | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Temperatura de funcionamiento de la carcasa | Tc | 0 | 70 | ºC | |
| Tasa de datos por carril | fd | 10.3125 | 25,78125 | Gbps | |
| Humedad | Rh | 5 | 85 | % | |
| Disipación de potencia | P.m | 5.28 | 6.5 | W | |
| Radio de curvatura de la fibra | Rb | 0,002 | 10 | kilómetros |
Especificaciones eléctricas
| Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máximo | Unidad |
| Impedancia de entrada diferencial | Zin | 90 | 100 | 110 | ohm |
| Impedancia de salida diferencial | Zout | 90 | 100 | 110 | ohm |
| Amplitud de voltaje de entrada diferencial1 | ΔVin | 190 | 700 | mVp-p | |
| Amplitud de voltaje de salida diferencial2 | ΔVout | 300 | 850 | mVp-p | |
| Nivel lógico de entrada alto | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
| Nivel lógico de entrada bajo | VIL | 0 | 0,8 | V | |
| Nivel lógico de salida alto | VOH | Vcc-0.5 | Vcc | V | |
| Nivel lógico de salida bajo | VOL | 0 | 0,4 | V |
Nota:
1. Se mide la amplitud del voltaje de entrada diferencial entre TxnP y TxnN.
2. Se mide la amplitud del voltaje de salida diferencial entre RxnP y RxnN.
Características ópticas
| Parámetro | Símbolo | Min | Típico | Máximo | Unidad |
| Transmisor | |||||
| Longitud de onda central | λc | 1295 | 1310 | 1325 | Nuevo Méjico |
|
Relación de supresión de modo lateral |
SMSR | 30 | dB | ||
| Potencia de lanzamiento promedio (por carril) | PAVG | -4 | 2 | dBm | |
|
Amplitud de modulación óptica (por carril) |
POMA | -5.0 | 2.2 | dBm | |
| TDP, cada carril | TDP | 2.9 | dB | ||
|
Índice de extinción |
Urgencias | 3.5 | dB | ||
|
Ruido de intensidad relativa |
RIN | -128 | dB/Hz | ||
|
Tolerancia a la pérdida de retorno óptico |
TOL | 20 | dB | ||
|
Reflectancia del transmisor |
RT | -12 | dB | ||
|
Potencia de lanzamiento promedio del transmisor apagado (en cada carril) |
POFF | -30 | dB | ||
|
Coordenadas de la máscara para ojos1: X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 |
{0,31,0,4,0,45,0,34,0,38,0,4} Tasa de aciertos = 5x10⁻⁵ |
||||
|
Receptor |
|||||
|
Longitud de onda central |
λc | 1295 | 1310 | 1325 | Nuevo Méjico |
|
Umbral de daño, cada carril |
THd | 3.0 | dBm | ||
|
Potencia de recepción promedio, por carril |
-12,66 | 2.0 | dBm | ||
|
Recibir potencia, cada carril (OMA) (máx.) |
2.2 | dBm | |||
|
Reflectancia del receptor |
RR | -26 | dBm | ||
|
Sensibilidad del receptor (OMA), cada carril |
SEN | -9.5 | dBm | ||
|
LOS Assert |
LOSA | -18 | dBm | ||
|
LOS Desert – OMA |
LOSD | -16 | dBm | ||
|
Histéresis LOS |
LOSH | 0,5 | 3 | dB | |
Nota:
1. Incluso si el TDP<1dB, el OMA min debe superar el valor mínimo especificado aquí.
2. El receptor deberá poder tolerar, sin sufrir daños, la exposición continua a una señal de entrada óptica modulada con este nivel de potencia en un solo canal. El receptor no tiene que funcionar correctamente con esta potencia de entrada.
3. La sensibilidad se especifica en 1E-12 BER a 25,78125 Gb/s.
Descripción del pin
Figura 2. Detalles de la distribución de pines eléctricos
Pin ModSelL
La señal ModSelL es una señal de entrada que debe conectarse a Vcc en el módulo QSFP-DD. Cuando el host la mantiene en nivel bajo, el módulo responde a los comandos de comunicación serie de 2 hilos. ModSelL permite el uso de varios módulos QSFP-DD en un único bus de interfaz de 2 hilos. Cuando ModSelL está en nivel alto, el módulo no responde ni confirma ninguna comunicación de interfaz de 2 hilos proveniente del host.
Para evitar conflictos, el sistema anfitrión no debe intentar comunicarse mediante la interfaz de 2 hilos durante el tiempo de desactivación de ModSelL tras la deselección de cualquier módulo QSFP-DD. Asimismo, el anfitrión debe esperar al menos el tiempo de activación de ModSelL antes de comunicarse con el módulo recién seleccionado. Los periodos de activación y desactivación de los distintos módulos pueden solaparse siempre que se cumplan los requisitos de temporización mencionados.
Pin de reinicioL
La señal ResetL debe conectarse a Vcc en el módulo. Un nivel bajo en la señal ResetL durante más tiempo que la duración mínima del pulso (t_Reset_init) (véase la Tabla 13) inicia un reinicio completo del módulo, devolviendo todos los ajustes del módulo de usuario a su estado predeterminado.
Pin de modo de inicialización
InitMode es una señal de entrada. La señal InitMode debe conectarse a Vcc en el módulo QSFP-DD. Esta señal permite al host definir si el módulo QSFP-DD se inicializará bajo el control del software del host (InitMode activado en alto) o bajo el control del hardware del módulo (InitMode desactivado en bajo). Bajo el control del software del host, el módulo permanecerá en modo de bajo consumo hasta que el software habilite la transición al modo de alto consumo, tal como se define en la Sección 7.5. Bajo el control del hardware (InitMode desactivado en bajo), el módulo puede pasar inmediatamente al modo de alto consumo tras la inicialización de la interfaz de gestión. El host no debe modificar el estado de esta señal mientras el módulo esté presente. En aplicaciones QSFP antiguas, esta señal se denomina LPMode. Consulte SFF-8679 para obtener una descripción de la señal.
Pin ModPrsL
El pin ModPrsL debe conectarse a Vcc Host en la placa principal y a tierra en el módulo. El pin ModPrsL se activa a nivel bajo cuando el módulo está insertado y se desactiva a nivel alto cuando el módulo no está conectado físicamente al conector de la placa principal.
Pin IntL
IntL es una señal de salida. La señal IntL es una salida de colector abierto y debe conectarse a Vcc Host en la placa host. Cuando la señal IntL se activa (nivel bajo), indica un cambio en el estado del módulo, una posible falla operativa del módulo o un estado crítico para el sistema host. El host identifica el origen de la interrupción mediante la interfaz serial de 2 hilos. La señal IntL se desactiva (nivel alto) una vez que se han leído todos los indicadores de interrupción activados.
Filtrado de la fuente de alimentación
La placa base debe utilizar el filtrado de la fuente de alimentación que se muestra en la Figura 3.
Figura 3. Filtrado de la fuente de alimentación de la placa base.
Carriles de interfaz óptica y asignación
El puerto de interfaz óptica es un conector macho MPO24.
Figura 4. Orientación del receptáculo óptico y del canal.
INTERFAZ DE MONITORIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO
La función de monitorización de diagnóstico digital está disponible en todos los productos FiberWDM QSFP DD. Una interfaz serie de 2 hilos permite al usuario comunicarse con el módulo.
La estructura de la memoria se muestra en la Figura 5. El espacio de memoria se organiza en un espacio de direcciones inferior de una sola página (128 bytes) y varias páginas de espacio de direcciones superior. Esta estructura permite un acceso rápido a las direcciones de la página inferior, como los indicadores de interrupción y los monitores. Las entradas menos críticas en cuanto al tiempo, como la información de identificación serial y la configuración de umbrales, están disponibles mediante la función de selección de página. La estructura también permite la expansión de direcciones mediante la adición de páginas superiores adicionales según sea necesario.
La dirección de interfaz utilizada es A0xh y se emplea principalmente para datos críticos en el tiempo, como el manejo de interrupciones, para permitir una lectura única de todos los datos relacionados con una situación de interrupción. Una vez que se activa una interrupción, IntL, el host puede leer el campo de indicadores para determinar el canal afectado y el tipo de indicador.
Figura 5. Mapa de memoria QSFP28
Figura 6. Mapa de memoria baja
Figura 7. Mapa de memoria de la página 00
Sincronización para funciones de control suave y estado
Figura 8. Especificaciones de sincronización
Dimensiones mecánicas
Figura 10. Especificaciones mecánicas
Cumplimiento normativo
Los productos RQD-200G10-PSM8 son productos láser de Clase 1. Están certificados según las siguientes normas:
| Característica | Agencia | Estándar |
| Seguridad ocular con láser | FDA/CDRH | CDRH 21 CFR 1040 y Aviso sobre láser 50 |
| EMC | FCC | 47 CFR FCC Parte 15 Subparte B |
| EMC | CE-EMC |
EN 55032:2015 EN55035:2017 |
Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, excepto por las desviaciones de conformidad con el Aviso sobre Láser n.° 50, de fecha 24 de junio de 2007.
Referencias
1. QSFP DD MAS Rev4.0
2. Ethernet 100GBASE-PSM4 IEEE802.3bm
PRECAUCIÓN:
El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los aquí especificados pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.
Información para realizar pedidos
| Número de pieza | Descripción del Producto |
| RQD-200G10-PSM8 | QSFP DD, 2x100GBASE-PSM4, conector MPO, alcance de 10 km en G.652 |
Aviso importante
Las cifras de rendimiento, los datos y cualquier material ilustrativo proporcionado en esta ficha técnica son típicos y deben ser confirmados específicamente por escrito por FiberWDM antes de que sean aplicables a cualquier pedido o contrato en particular. De acuerdo con la política de mejora continua de FiberWDM, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
La publicación de la información en esta ficha técnica no implica la exención de patentes ni de otros derechos de protección de FiberWDM ni de terceros. Para obtener más información, póngase en contacto con cualquier representante de ventas de FiberWDM.
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