Produktdetails
Der optische 10G BIDI 80KM 1550 nm-Transceiver ist mit einer Reihe von Netzwerkstandards kompatibel, beispielsweise Gigabit Ethernet, Fibre Channel und SONET/SDH. Es bietet eine leistungsstarke und stabile Übertragung über große Entfernungen und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen über große Entfernungen in den Bereichen Telekommunikation, Rechenzentren und Unternehmensnetzwerke erfordern.
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Absolute Höchstbewertungen
|
Parameter |
Symbol |
Min. |
Typisch |
Max. |
Einheit |
|
Lagertemperatur |
TS |
-40 |
+85 |
Grad |
|
|
Gehäusebetriebstemperatur |
TA |
0 |
70 |
Grad |
|
|
Maximale Versorgungsspannung |
Vcc |
-0.5 |
4 |
V |
|
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
RH |
0 |
85 |
% |
Elektrische Eigenschaften
(TOP=0 bis 70Grad, VCC=3.135 bis 3,465 Volt)
|
Parameter |
Symbol |
Min. |
Typisch |
Max. |
Einheit |
Notiz |
|
Versorgungsspannung |
Vcc |
3.135 |
3.465 |
V |
||
|
Versorgungsstrom |
Icc |
500 |
mA |
|||
|
Stromverbrauch |
P |
1.8 |
W |
|||
|
Senderbereich |
||||||
|
Eingangsdifferenzimpedanz |
Rin |
100 |
Ω |
1 |
||
|
Tx-Eingang Single-Ended-Gleichspannung Toleranz (Ref. VeeT) |
V |
-0.3 |
4 |
V |
||
|
Differenzeingangsspannungshub |
Vin, S |
180 |
700 |
mV |
2 |
|
|
Sendesperrspannung |
VD |
2 |
Vcc |
V |
3 |
|
|
Sendefreigabespannung |
VEN |
Vee |
Vee+0.8 |
V |
||
|
Empfängerbereich |
||||||
|
Single-Ended-Ausgangsspannungstoleranz |
V |
-0.3 |
4 |
V |
||
|
Rx-Ausgangsdifferenzspannung |
Vo |
300 |
850 |
mV |
||
|
Anstiegs- und Abfallzeit des Rx-Ausgangs |
Tr/Tf |
30 |
PS |
4 |
||
|
LOS-Fehler |
VLOS-Fehler |
2 |
VccHOST |
V |
5 |
|
|
LOS Normal |
VLOS-Norm |
Vee |
Vee+0.8 |
V |
5 |
Notiz
1. 20%-80%
2. Direkt an den TX-Dateneingangspin anschließen. AC-Kopplung vom Pin zum Lasertreiber-IC.
3. LOS ist ein Open-Collector-Ausgang. Die 4,7 k-10 kΩ müssen auf der Hauptplatine geöffnet werden. Der Normalbetrieb ist logisch 0 und der Signalverlust ist logisch 1. Die maximale Pull-up-Spannung beträgt 5,5 V.
Optische Parameter
(TOP=0 bis 70Grad, VCC=3.135 bis 3,465 Volt)
|
Parameter |
Symbol |
Min. |
Typisch |
Max. |
Einheit |
Notiz |
|
Senderbereich |
||||||
|
Mittenwellenlänge |
λt |
1490 |
nm |
|||
|
λt |
1550 |
nm |
||||
|
Spektrale Breite |
Δλ |
0.3 |
nm |
|||
|
Durchschnittliche optische Leistung |
Pavg |
0 |
+5 |
dBm |
1 |
|
|
Optische Leistung OMA |
Poma |
-2.1 |
dBm |
|||
|
Laser ausgeschaltet |
Poff |
-30 |
dBm |
|||
|
Aussterbeverhältnis |
ER |
8.2 |
dB |
|||
|
Strafe für Senderstreuung |
TDP |
3.0 |
dB |
2 |
||
|
Relatives Intensitätsrauschen |
Rin |
-128 |
dB/Hz |
3 |
||
|
Toleranz der optischen Rückflussdämpfung |
21 |
dB |
||||
|
Empfängerbereich |
||||||
|
Mittenwellenlänge |
λr |
1490 |
nm |
|||
|
λr |
1550 |
nm |
||||
|
Empfängerempfindlichkeit |
Sen |
-23 |
dBm |
4 |
||
|
Los Assert |
LOSA |
-34 |
- |
dBm |
||
|
Los Dessert |
LOSD |
-24 |
dBm |
|||
|
Los Hysterese |
LOSH |
0.5 |
dB |
|||
|
Überlast |
Sa |
-7 |
dBm |
5 |
||
|
Reflexionsgrad des Empfängers |
Rrx |
-26 |
dB |
|||
Bestellinformationen
|
Teilenummer |
Beschreibung |
|
SFP-10GBD80-59 |
10Gb/s SFP+ BIDI 80KM Transceiver Hot Pluggable, Single LC, +3.3V, 1550/1490 nm EML und APD, Einzelmodus |
FAQ
1. Was ist der Unterschied zwischen SFP und BiDi?
A: Ein herkömmlicher SFP-Transceiver verfügt im Allgemeinen über zwei Ports, einer ist der TX-Port zum Übertragen des Signals und der andere ist der RX-Port zum Empfangen von Signalen. Der BiDi-SFP-Transceiver verfügt nur über einen Port, der einen integrierten WDM-Koppler zum Senden und Empfangen von Signalen über eine einadrige Glasfaser verwendet.
2. Was ist BiDi im SFP-Modul?
A: Der SFP+ BIDI 80KM-Transceiver ist ein leistungsstarkes, kostengünstiges Modul, das zwei Datenraten von 10 Gbit/s und eine Übertragungsentfernung von 80 km mit SMF unterstützt. Diese SFPs nutzen Wavelength Division (WDM)-Technologie, die zwei Wellenlängen gleichzeitig mischt. Diese Module nehmen jeweils 1 LC-Stecker auf.
3. Was ist ein BiDi-Port?
A: Im Gegensatz zu herkömmlichen optischen Transceivern, die über zwei Ports verfügen, verfügt der BiDi-Transceiver nur über einen Port. Um die Übertragung in beide Richtungen auf nur einer Glasfaser zu ermöglichen.











