Produktdetails
Das 100G QSFP28 SR4-Modul von D-NET ist für den Einsatz in Multimode-Fasersystemen mit einem 850-nm-VCSEL-Laser-Array konzipiert. Die Modulsteckdose ist mit einem Glasfaser-Flachbandkabel kompatibel, das mit einem MPO/MTPTM-Stecker ausgestattet ist. Der 100G SR4-Transceiver gehört zur Kategorie der parallelen Transceiver und bietet eine verbesserte Portdichte und Einsparungen bei den Gesamtsystemkosten.
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Absolute Höchstbewertungen
Der Betrieb oberhalb der absoluten Höchstwerte kann zu dauerhaften Schäden an diesem Modul führen.
Parameter | Symbol | Min | Max | Einheit | Notizen |
Lagertemperatur | TS | -40 | 85 | GradC | |
Relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | RH | 5 | 90 | % | |
Betriebsgehäusetemperatur | SPITZE | 0 | 70 | GradC | |
Versorgungsspannung | VCC | -0.3 | 3.6 | V | |
Eingangsspannung | Vin | -0.3 | Vcc+0.3 | V |
Empfohlene Betriebsbedingungen und Anforderungen an die Stromversorgung
Parameter | TestPoint | Min | Typisch | Max | Einheit | Notizen |
Betriebsgehäusetemperatur | SPITZE | 0 | 70 | GradC | Betriebsgehäusetemperatur | |
Stromversorgungsspannung | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Stromversorgungsspannung |
Stromverbrauch | - | 2.5 | W | Stromverbrauch | ||
Datenrate | DR | 25.78125 | Gbit/s | Datenrate | ||
Datengeschwindigkeitstoleranz | ∆DR | -100 | 100 | ppm | Datengeschwindigkeitstoleranz | |
Verbindungsentfernung mit G.652 | D | 0 | 70 | m | Verbindungsentfernung mit OM3-Faser |
Elektrische Eigenschaften
Parameter | TestPoint | Min | Typisch | Max | Einheit | Notizen |
Differenzielle Eingangsimpedanz | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Differenzielle Ausgangsimpedanz | Zout | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Differenzielle Eingangsspannungsamplitude | ΔVin | 300 | 1100 | mVp-p | ||
Differenzielle Ausgangsspannungsamplitude | ΔVout | 300 | 800 | mVp-p | ||
Bitfehlerrate | BR | 5.00E-05 | ||||
Eingangslogikpegel hoch | VIH | 2 | VCC | V | ||
Eingangslogikpegel niedrig | VIL | 0 | 0.8 | V | ||
Ausgangslogikpegel hoch | VOH | VCC-0.5 | VCC | V | ||
Ausgangslogikpegel niedrig | VOL | 0 | 0.4 | V |
Optische Eigenschaften
Parameter |
Symbol |
Min |
Typisch |
Max |
Einheit |
Notizen |
Sender |
||||||
Mittenwellenlänge |
λC |
840 |
850 |
860 |
nm |
1 |
RMS-Spektralbreite |
λrms |
- |
|
0.65 |
nm |
1 |
Durchschnittliche Startleistung, jede Spur |
PAVG |
-8.4 |
|
2.4 |
dBm |
|
Optische Modulationsamplitude (OMA) |
POMA |
-6.4 |
|
3 |
dBm |
1 |
Unterschied in der Startleistung zwischen |
Ptx,Diff |
|
|
4 |
dB |
|
Zwei beliebige Spuren Starten Sie Power in OMA minus Sender- und Streuungsstrafe (TDP),jede Spur |
OMA-TDP |
|
|
3.5 |
dBm |
1 |
Aussterbeverhältnis |
ER |
2 |
|
|
dB |
|
Sender-Augenmaskenrand |
EMM |
10 |
|
|
% |
2 |
Durchschnittlicher Start-Power-OFF-Sender, jede Spur |
Poff |
|
|
-30 |
dBm |
|
Definition der Sender-Augenmaske {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
|
{0.3,0.38,0.45,0.35,0.41,0.5} |
|
|
|
|
Empfänger |
|||||
Mittenwellenlänge |
λC |
840 |
850 |
860 |
nm |
Schadensschwelle |
THd |
3 |
|
|
dBm |
Überlastung, jede Spur |
OVL |
2.4 |
|
|
dBm |
Empfängerempfindlichkeit im OMA, jede Spur |
SEN |
|
|
-5.2 |
dBm |
Signalverlust-Bestätigungsschwelle |
LOSA |
-30 |
|
|
dBm |
Signalverlust-Deaktivierungsschwellenwert |
LOSD |
|
|
-13 |
dBm |
LOS-Hysterese |
LOSH |
0.5 |
|
6 |
dB |
Optische Rückflussdämpfung |
ORL |
|
|
-12 |
dBm |
Bestellinformationen
Teilenummer |
Beschreibung |
QSFP28-SR4 |
QSFP28 100G SR4 MPO12-Transceivermodul, MPO-Anschluss, 70 M auf OM3 |
FAQ
- Was bedeutet QSFP28?
A: QSFP28 ist ein Hot-Plug-fähiger Glasfaser-Transceiver mit Quad (4--Kanal) und kleinem Formfaktor, der für 100-Gigabit-Ethernet-Datenkommunikationsanwendungen (100 GbE) verwendet wird.
- Was ist ein 100G SR4-Transceiver?
Ein :D-net-Transceiver für IEEE 802.3bm, 100GBASE SR4-Anwendungen. Das optische Vollduplex-Modul QSFP28 bietet vier unabhängige Sende- und Empfangskanäle, von denen jeder einen Betrieb mit 25,78125 Gbit/s für eine Gesamtdatenrate von 103,125 Gbit/s auf 100 m unter Verwendung von OM4-Glasfaser ermöglicht.
- Was ist ein SR4-Anschluss?
A: Der optische Schnittstellenanschluss ist ein MPO-Stecker. Die vier Glasfaserpositionen auf der linken Seite, mit der Taste nach oben, werden für die optischen Übertragungssignale (Kanal 1 bis 4) verwendet. Die Faserpositionen rechts werden für die optischen Empfangssignale verwendet