40G QSFP+ zu 4X10G SFP+ Breakout AOC Aktives optisches Kabel

40G QSFP+ zu 4X10G SFP+ Breakout AOC Aktives optisches Kabel

Das d-net 40G QSFP+ zu 4X10G SFP+ Breakout Active Optical Cable (AOC) stellt eine hochmoderne Verbindungslösung dar, die hohe Leistung mit geringem Stromverbrauch und größerer Reichweite verbindet und speziell auf die Unterstützung von 40G-Netzwerken zugeschnitten ist. Dieses innovative Kabel integriert vier unabhängige Vollduplex-Kanäle, die jeweils Datenraten von bis zu 10 GB/s liefern können und zusammen einen Gesamtdurchsatz von 40 GB/s bieten. Als vielseitige Alternative zu passiven und aktiven QSFP-Kupferkabeln ermöglicht das 40G QSFP+ zu 4X10G SFP+ AOC nahtlose Übergänge in Netzwerkarchitekturen und ermöglicht eine robuste und effiziente Datenübertragung über größere Entfernungen ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit. Sein Design ist auf die sich verändernden Anforderungen moderner Rechenzentren und Hochleistungsrechnerumgebungen ausgerichtet und gewährleistet optimale Leistung und Skalierbarkeit in dichten Anwendungen mit hoher Bandbreite.
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Beschreibung
Technische Parameter
Der AOC-Breakout-Kabelservice von D-Net

 

Kompatibilitätsunterstützung:D-NET bietet Kompatibilitätsdienste an, um sicherzustellen, dass optische Module mit Geräten führender Hersteller kompatibel sind.
Personalisierte Dienstleistungen:D-NET bietet OEM-Anpassungsoptionen für seine Produkte. Auf Wunsch können Kunden farbige Logoetiketten individuell auf ihre Bedürfnisse zuschneiden lassen.
Standardlieferzeit:3 Tage
Umfangreiche Versandlösungen:D-NET arbeitet mit renommierten Kurierunternehmen wie SF, FedEx, DHL, UPS und anderen zusammen, um zuverlässige Versanddienste zu gewährleisten.

 

Produktmerkmale

 

● Elektrische Schnittstelle gemäß QSFP+-Anschluss

(SFF-8436) und SFP+-Anschlüsse (SFF-8431)

● Hot-Plug-fähig

● 850-nm-VCSEL-Sender, PIN-Fotodetektorempfänger

● Betriebsgehäusetemperatur: 0 bis 70 Grad

● 3,3 V Versorgungsspannung

● Ganzmetallgehäuse für hervorragende EMI-Leistung

 

Anwendungen

 

● 40-Gigabit-Ethernet
● Fibre-Channel-Anwendungen
● InfiniBand QDR, SDR, DDR
● Server, Switches, Speicher- und Hostkartenadapter

 

Umrisszeichnung

 

2

 

Einheit mm:

 

 

QSFP+

L

L1

L2

L3

L4

W

W1

W2

H

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Max

72.2

-

128

4.35

61.4

18.45

-

6.2

8.6

12.4

5.35

2.5

1.6

2.0

-

Typ

72.0

-

-

4.20

61.2

18.35

-

-

8.5

12.2

5.2

2.3

1.5

1.8

6.55

Min

68.8

16.5

124

4.05

61.0

18.25

2.2

5.8

8.4

12.0

5.05

2.1

1.3

1.6

-

 

SFP+

L

L1

L2

L3

W

W1

W2

H

H1

A

Max

57.6

47.7

44.55

119.9

13.8

14.0

12.3

8.7

10.3

45.25

Typ

57.4

47.5

44.35

117.9

13.55

13.8

12.1

8.5

10.1

45

Min

57.2

47.3

44.15

115.9

13.3

13.6

11.9

8.4

9.9

44.65

 

Produktlängentoleranz :

 

Kabellänge(Einheit: m)

Tolerant(Einheit: cm)

<1.0

+5/-0

1.0~4.5

+15/-0

5.0~14.5

+30/-0

Größer als oder gleich 15.0

+2%/-0

 

Nennlänge des Produktabgriffkabels:

 

Gesamtlänge X (Einheit: m)

Ausbruchspunkt gemessen vom QSFP LQ (Einheit: m)

Ausbruchspunkt gemessen vom SFP LS (Einheit: m)

1

0.3

0.7

2

0.6

1.4

3

1

2

5

2

3

7

4

3

10

7

3

15

12

3

20

17

3

25

22

3

30

27

3

40

37

3

50

47

3

 

Schaltplan

 

Stift Design:

 

4

 

QSFPStift Beschreibung:

 

STIFT

Name

Funktion/Beschreibung

1

GND

Modulmasse

2

Tx2n

Sender invertierter Dateneingang

3

Tx2p

Nicht invertierter Dateneingang des Senders

4

GND

Modulmasse

5

Tx4n

Sender invertierter Dateneingang

6

Tx4p

Nicht invertierter Dateneingang des Senders

7

GND

Modulmasse

8

MODSEIL

Modulauswahl

9

ZurücksetzenL

Modul-Reset

10

VCCRx

+3.3V-Empfänger-Netzteil

11

SCL

2-Kabel Uhr der seriellen Schnittstelle

12

SDA

2-Daten der seriellen Schnittstelle verkabeln

13

GND

Modulmasse

14

RX3p

Nicht invertierter Datenausgang des Empfängers

15

RX3n

Empfänger invertierte Datenausgabe

16

GND

Sender-Stromversorgung

 

17

RX1p

Nicht invertierter Datenausgang des Empfängers

18

RX1n

Empfänger invertierte Datenausgabe

19

GND

Modulmasse

20

GND

Modulmasse

21

RX2n

Empfänger invertierte Datenausgabe

22

RX2p

Nicht invertierter Datenausgang des Empfängers

23

GND

Modulmasse

24

RX4n

Empfänger invertierte Datenausgabe

25

RX4p

Nicht invertierter Datenausgang des Empfängers

26

GND

Modulmasse

27

ModPrsL

Modul vorhanden, intern auf GND heruntergezogen

28

IntL

Interrupt-Ausgang, sollte auf der Hostplatine hochgezogen werden

29

VCCTx

+3.3V-Sender-Netzteil

30

VCC1

+3.3V Netzteil

31

LPMode

Energiesparmodus

32

GND

Modulmasse

33

Tx3p

Nicht invertierter Dateneingang des Senders

34

Tx3n

Sender invertierter Dateneingang

35

GND

Modulmasse

36

Tx1p

Nicht invertierter Dateneingang des Senders

37

Tx1n

Sender invertierter Dateneingang

38

GND

Modulmasse

 

SFP+-PinDesign:

 

5

 

SFP+ Stift Design:

 

STIFT

Name

Funktion/Beschreibung

1

VEET

Masse des Modulsenders

2

TX_FEHLER

Modulsenderfehler

3

TX_DEAKTIVIEREN

Sender deaktivieren; Schaltet die Laserausgabe des Senders aus

4

SDA

2-Kabel für serielle Schnittstellendatenleitung (MOD-DEF2)

5

SCL

2-Taktgeber für serielle Schnittstelle (MOD-DEF1)

6

MOD_ABS

Modul fehlt, mit V verbundenEET oder VEER im Modul

7

RS0

Rate Select 0, steuert optional den SFP+-Modulempfänger

8

RX_LOS

Signalverlustanzeige des Empfängers (in FC als Rx_LOS und in Ethernet als NOT Signal Detect bezeichnet)

9

RS1

Rate Select 1, steuert optional den SFP+-Modulsender

10

VEER

Masse des Modulempfängers

11

VEER

Masse des Modulempfängers

12

RD-

Invertierter Datenausgang des Empfängers

13

RD+

Nicht invertierte Datenausgabe des Empfängers

14

VEER

Masse des Modulempfängers

15

VCCR

Modulempfänger 3,3 V Versorgung

16

VCCT

Modulsender 3,3 V Versorgung

17

VEET

Masse des Modulsenders

18

TD+

Nicht invertierter Dateneingang des Senders

19

TD-

Invertierter Dateneingang des Senders

20

VEET

Masse des Modulsenders

 

Empfohlene Betriebsbedingungen

 

Parameter

Symbol

Min.

Typisch

Max.

Einheit

Notizen

Betriebsgehäusetemperatur

TC

0

-

+70

Grad

 

Stromversorgungsspannung

Vcc

3.14

3.3

3.47

V

 

Verlustleistung pro QSFP+

Pd

-

-

1.5

W

 

Verlustleistung pro SFP+

Pd

-

-

0.6

W

1

Bitrate pro Spur

BR

-

10.3125

-

Gbit/s

 

 

Absolute Maximal Bewertungen:

 

Parameter

Symbol

Min.

Typisch

Max.

Einheit

Notizen

Versorgungsspannung

Vcc3

-0.5

-

+3.6

V

 

Lagertemperatur

Ts

-10

-

+70

Grad

 

Betriebsfeuchtigkeit

RH

+5

-

+85

%

1

 

Elektrisch Eigenschaften

 

QSFP+

 

Parameter

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Einheiten

Notizen

ModSelL

Modulauswahl

VOL

0

-

0.8

V

 
 

Modul abwählen

VOH

2.5

-

VCC

V

 

LPMode

Energiesparmodus

VIL

0

-

0.8

V

 
 

Normaler Betrieb

VIH

2.5

-

VCC+0.3

V

 

ZurücksetzenL

Zurücksetzen

VIL

0

-

0.8

V

 
 

Normaler Betrieb

VIH

2.5

-

VCC+0.3

V

 

ModPrsL

Normaler Betrieb

VOL

0

-

0.4

V

 

IntL

Unterbrechen

VOL

0

-

0.4

V

 
 

Normaler Betrieb

VoH

2.4

-

VCC

V

 

Eigenschaften des elektrischen Senders

Differenzielle Datumseingabeschwankung

Vout

200

-

1600

mV

 

Differenzielle Ausgangsimpedanz

ZD

90

100

110

Ω

 

Eigenschaften des elektrischen Empfängers

Differenzielle Datenausgabeschwankung

Vin, PP

350

-

800

mVPP

 

Bitfehlerrate

BER

   

E-12

 

1

Differenzielle Eingangsimpedanz

ZIN

90

100

110

Ω

 

 

SFP+

 

Parameter

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Einheiten

Notizen

Eigenschaften des elektrischen Senders

Differenzielle Dateneingabeschwankung

Vin, PP

200

-

1600

mVPP

 

Differenzielle Eingangsimpedanz

ZIN

    90

100

110

Ω

 

 

Tx_Fehler

 

Normaler Betrieb

VOL

0

-

0.8

V

 

Senderfehler

VOH

2.0

-

VCC

V

 

 

Tx_Deaktivieren

 

Normaler Betrieb

VIL

0

-

0.8

V

 

Laser deaktivieren

VIH

2.0

-

VCC+0.3

V

 

Eigenschaften des elektrischen Empfängers

Differenzielle Datumsausgabe

Vout

370

-

1600

mV

 

Differenzielle Ausgangsimpedanz

ZD

90

100

110

Ω

 

Rx_LOS

Normaler Betrieb

VOL

0

-

0.8

V

 

Signal verlieren

VoH

2.0

-

VCC

V

 

 

FAQ

 

1. Kann ein optisches 40G-QSFP+-Modul mit optischen 10G-SFP+-Modulen verbunden werden?

A: Ja, insbesondere können optische 40G-QSFP+-Module, die für die parallele 4x10G-Übertragung ausgelegt sind, wie das 40G-QSFP+-SR4, mit optischen 10G-SFP+-Modulen verbunden werden. Dies liegt daran, dass sie ähnliche Eigenschaften aufweisen, z. B. dass sie Multimode sind und bei derselben Wellenlänge von 850 nm arbeiten.

 

2. Ist der 40G QSFP+ auf 4x10G SFP+ Breakout AOC mit Netzwerkgeräten verschiedener Marken kompatibel?

A: Ja, der AOC ist mit einer Vielzahl von Netzwerkgerätemarken kompatibel, darunter Cisco, H3C, Extreme und generische Geräte. Es wird jedoch immer empfohlen, vor dem Kauf die Kompatibilität mit bestimmten Geräten zu prüfen.

 

3. Wie hoch ist die Latenz zwischen 40G QSFP+ und 4x10G SFP+ Breakout AOC?

A: Die Latenz im 40G QSFP+ bis 4x10G SFP+ Breakout AOC ist minimal und liegt im Allgemeinen innerhalb akzeptabler Bereiche für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Der genaue Latenzwert kann jedoch je nach Produkt und Kabellänge variieren.

 

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