800G QSFP112 Passives DAC Direct Attach Kupferkabel

800G QSFP112 Passives DAC Direct Attach Kupferkabel

Das passive Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel D-net 800G OSFP112 ist für den Einsatz in 800GBASE-Ethernet konzipiert. QSFP112 ist das Modul- und Käfig-/Steckersystem, das auf dem aktuellen OSFP basiert und darauf abzielt, die Geschwindigkeit von 112 Gbit/s pro Lane in einem 8-fach-Lane-OSFP-System zu unterstützen und um das QSFP 800G-Verbindungsökosystem zu ermöglichen. Dies wird den alten OSFP-Benutzern erheblich dabei helfen, die Verbindungsbandbreite auf 800 G pro Port zu verbessern, und zwar zu geringeren Kosten und kürzeren Übergangszeiten.
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Beschreibung
Technische Parameter
Der passive Direct-Attach-Kupferkabeldienst 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

 

● Produktkonformität mit SFF-8636,OSFP_MSA

● Ethernet-Konformität mit IEEE802.3ck

● Unterstützt 112G (PAM4) elektrische Datenraten/Kanal

● Unterstützt zweizeilige I2C-String-Schnittstelle, einfach zu steuern

● Unterstützung für Hot-Plugging

● Geringes Übersprechen/geringer Stromverbrauch

● Maximale Verbindungslänge: bis zu 2 m

● ROHS-Konformität

 

Anwendungen

 

● 800G-Ethernet

● SWITCH/Router

● Datenspeicher- und Kommunikationsbranche

● Rechenzentrum, Cloud-Server

 

Umrisszeichnung

 

11

 

Schaltplan

 

12

 

PINBELEGUNG

 

13

 

Elektrische Leistung

 

Signalintegrität:

 

ARTIKEL

ERFORDERNIS

TESTBEDINGUNG

(Differenzimpedanz)

Kabelimpedanz

100±5Ω

Anstiegszeit von 25 ps

(20 % - 80 %).

Impedanz der Paddle-Karte

100±10Ω

Kabelabschlussimpedanz

100±10Ω

[Differenzielle (Eingabe/Ausgabe)Rückflussdämpfung SDD11/SDD22]

 

 

Return{{0}}loss(f) Größer als oder gleich 16.5-2√f 0,05Kleiner oder gleichf4.1

10.66-14log10(f/ 5.5)    4.1Kleiner oder gleichfKleiner oder gleich40

Wobei f die Frequenz in GHz ist

Die Rückflussdämpfung (f) ist die Rückflussdämpfung bei der Frequenz f

 

10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 40 GHz

[Differenz zum Gleichtakt (Eingang/Ausgang)Rückflussdämpfung SCD11/SCD22]

 

 

Return_loss(f) Größer oder gleich 22-10(f/26.56)     0.05Kleiner oder gleichf26.56

                                    15-3(f/26.56)        26.56Kleiner oder gleichfKleiner oder gleich40

Wobei f die Frequenz in GHz ist

Return_loss(f) ist die Differential-zu-Gleichtakt-Rückflussdämpfung bei der Frequenz f

 

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 40 GHz

[Gleichtakt zu Gleichtakt

(Eingabe/Ausgabe)Rückflussdämpfung SCC11/SCC22]

 

Rückgabe_Verlust(f)Größer oder gleich 1,8 dB 0,05Kleiner oder gleichfKleiner oder gleich40

Wobei f die Frequenz in GHz ist

Return_loss(f) ist der Gleichtakt-zu-Gleichtakt-Rückflussverlust bei der Frequenz f

 

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 40 GHz

[Differenzielle Einfügungsdämpfung (SDD21Max.)]

(Differenzialer Einfügungsverlust max. für TPa bis TPb ohne Testvorrichtung)

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 40 GHz

 

 

Einfügung {{0}}verlust(f) Größer als oder gleich -19,75 dB 0,05 Kleiner als oder gleich f Kleiner als oder gleich 26,56

Wobei f die Frequenz in GHz ist

Einfügedämpfung (f) Differenzielle Einfügungsdämpfung bei der Frequenz f

 

 

[Einfügedämpfungsabweichung]

{{0}}.176*f - 0.7 Kleiner als oder gleich ILD Kleiner als oder gleich 0,176* f + 0.7

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,56 GHz

Differential-zu-Gleichtakt-Umwandlungsverlust – Differential-Einfügedämpfung (SCD21-SDD21)

 

 

Umwandlung {{0}}Verlust(f) – IL(f) Größer als oder gleich 10                 0.05Kleiner oder gleichf12.89

                                                   14-0.3108f   12.89Kleiner oder gleichf40

Wo

f ist die Frequenz in GHz

Conversion_loss(f) ist die Differenz der Kabelbaugruppe zum Gleichtakt-Umwandlungsverlust

IL(f) ist die Einfügedämpfung der Kabelbaugruppe

50 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 40 GHz

[MDNEXT(Mehrfachstörer

Nahnebensprechen)]

Greater than or equal to 35dB @26.5GHz

10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz

[Intra-Skew]

10 ps/m,

10 MHz Kleiner oder gleich f Kleiner oder gleich 26,5 GHz

 

AndereElektrische Leistung:

 

ARTIKEL

ERFORDERNIS

TESTZUSTAND

[Niedriger Kontaktwiderstand]

70 Milliohm max. Von Anfang an.

EIA-364-23: Legen Sie eine maximale Spannung von 20 mV an

Und ein Strom von 100 mA.

Isolationswiderstand

10 MOhm (Min.)

EIA364-21:AC 300 V 1 Minute

[Dielektrische Spannungsfestigkeit]

KEINE störende Entladung.

EIA-364-20: Legen Sie 1 Minute lang eine Spannung von 300 VDC zwischen benachbarten Anschlüssen an

Und zwischen benachbarten Anschlüssen und Erde.

 

Umweltleistung

 

ARTIKEL

ERFORDERNIS

TESTZUSTAND

[Betriebstemp. Reichweite]

0 Grad bis +70 Grad

Betriebstemperaturbereich des Kabels.

[Lagertemp. Reichweite

(im verpackten Zustand)]

-40 Grad bis +80 Grad

Temperaturbereich der Kabellagerung

im verpackten Zustand.

[Thermische Zyklen ohne Stromversorgung]

Keine Hinweise auf körperliche Schäden

EIA-364-32D, Methode A, -25 bis 90 °C, 100 Zyklen, 15 Min. wohnt

[Salzsprühen]

48 Stunden Salzsprühen nach der Schale

Korrosionsbereich weniger als 5 %.

UVP-364-26

Gemischtes strömendes Gas

Bestehen Sie danach die elektrischen Tests gemäß 3.1

stressig. (Nur für Stecker)

EIA-364-35 Klasse II, 14 Tage.

Temp. Leben

Keine Hinweise auf körperliche Schäden

EIA-364-17C mit RH, feuchte Hitze 90 Grad bei 85 % RH für 500 Stunden, dann auf Umgebungstemperatur zurückkehren

Kaltbiegung des Kabels

4H,Kein Hinweis auf physischen Schaden

Bedingung: -20 Grad ±2 Grad, Dorndurchmesser beträgt das 6-fache des Kabeldurchmessers.

 

Mechanische und physikalische Eigenschaften

 

ARTIKEL

ERFORDERNIS

TESTZUSTAND

Vibration

Bestehen Sie elektrische Tests

gemäß 3.1 nach Belastung.

Klemmen und vibrieren gemäß EIA-364-28E,

TC-VII, Testbedingungsbuchstabe – D, 15 Minuten in X-, Y- und Z-Achse.

Kabelflex

Keine Hinweise auf körperliche Schäden

Flexkabel 180 Grad für 20 Zyklen (±90 Grad von der Nennposition) bei 12 Zyklen pro Minute mit einer auf den Kabelmantel ausgeübten Last von 1,0 kg. Beugen Sie den Kofferraumbereich um 90° in jede Richtung von der Vertikalen. Gemäß UVP-364-41C

Halterung des Kabelsteckers im Käfig

125 N Min.

Keine Hinweise auf körperliche Schäden

Keine Funktionsschäden an Modul, Stecker oder Käfig bei aktiviertem Verriegelungsmechanismus.

Gemäß OSFP {{0}}Spezifikation_Rev5_0 5.0

Kabelhalterung im Stecker

90N ​​min.

Keine Hinweise auf körperliche Schäden

Der Kabelstecker wird so befestigt, dass das Hauptkabel senkrecht hängt. Eine Axiallast von 90 N wird (stufenweise) auf den Kabelmantel ausgeübt und 1 Minute lang gehalten. Gemäß UVP-364-38B

Mechanischer Schock

Bestehen Sie elektrische Tests

Gemäß 3.1 nach Belastung.

Klemmen und Stoßen gemäß EIA-364-27B, TC-G, 3-mal in 6 Richtungen, 100 g, 6 ms.

Einsetzen des Kabelsteckers

40N max. (55N)

Gemäß OSFP {{0}}Spezifikation_Rev5_0 5.0

Das Modul wird mit eingerastetem Verriegelungsmechanismus in den Steckverbinder und den Käfig eingesetzt.

(55 N, wenn der Käfig über einen Kühlkörper verfügt)

Kabelstecker-Extraktion

30N max. (45N)

Gemäß OSFP {{0}}Spezifikation_Rev5_0 5.0

Das Modul muss bei gelöstem Verriegelungsmechanismus aus Stecker und Käfig entfernt werden.

(45 N, wenn der Käfig über einen Kühlkörper verfügt)

Haltbarkeit

50 Zyklen, keine Anzeichen einer physischen Beschädigung

Gemäß OSFP {{0}}Spezifikation_Rev5_0 5.0,

Anzahl der Zyklen für ein einzelnes Modul, das mit Käfig, Stecker und Modul getestet werden soll; Die Riegel können während des Tests verriegelt sein

 

PackenAltersdiagramm

 

Beide Enden des Steckverbinders sind mit einer Schutzhülle versehen und jeweils in einer separaten antistatischen Tasche untergebracht.

<=2m : 200mm*300mm

6

 

Produktnummer erklären

 

product-475-201

Häufig gestellte Fragen

 

1. Welche Technologie verwendet das 800G QSFP112 Passive DAC-Kabel für die Signalkodierung?
A: Das Kabel verwendet die Kodierungstechnologie PAM4 (Pulse Amplitude Modulation 4-Level) für die Signalübertragung.

 

2. Unterstützt das 800G QSFP112 Passive DAC-Kabel Hot-Plugging?
A: Ja, das Kabel unterstützt Hot-Plugging, sodass das Kabel ausgetauscht werden kann, ohne das System herunterzufahren, wodurch die Verfügbarkeit und Wartbarkeit des Systems verbessert wird.

 

3.Ist der 800G QSFP112 Passive DAC mit der vorhandenen QSFP+-Infrastruktur kompatibel?

A: Nein, der 800G QSFP112 Passive DAC ist nicht direkt mit der vorhandenen QSFP+-Infrastruktur kompatibel. Es ist für den neueren QSFP112-Standard konzipiert, der höhere Datenraten unterstützt und andere Anschlüsse und Signalisierungstechnologie verwendet.

 

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