SFP+10G CWDM 1270 nm 10 km

SFP+10G CWDM 1270 nm 10 km

10 Gbit/s SFP+ CWDM 1270 nm 10 km optischer Transceiver
10G SFP+ CWDM 10KM 1270 nm wandelt einen seriellen elektrischen Datenstrom mit 10 Gbit/s in ein optisches Ausgangssignal mit 10 Gbit/s und ein optisches Eingangssignal mit 10 Gbit/s in serielle elektrische Datenströme mit 10 Gbit/s um.
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Beschreibung
Technische Parameter
Merkmale

 

● Unterstützt Bitraten von 9,95 bis 11,3 Gbit/s
● Hot-Plug-fähig
● Duplex-LC-Anschluss
● 1270-nm-CWDM-DFB-Sender, PIN-Fotodetektor
● SMF verbindet bis zu 10 km
● Das Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Störungen
● RoHS-konform

 

 

Produktdetails

 

Das 10G CWDM 10KM 1270-nm-Modul von D-NET verfügt über einen Duplex-LC-Anschluss und einen vollständig SFP-kompatiblen Formfaktor, bietet Hot-Plug-Fähigkeit, erleichtert einfache Upgrades optischer Ports und gewährleistet niedrige EMI-Emissionen. Es unterstützt digitale Diagnosefunktionen über eine 2-drahtige serielle Schnittstelle, wie im SFF-8472-Standard spezifiziert. Das 10G SFP+ CWDM 10KM 1270nm-Modul wird häufig in 10GBASE-LR/LW-Ethernet-, Sonet OC-192/SDH- und 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L-Anwendungen eingesetzt.

 

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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

   

360

mA

 

Stromverbrauch

P

   

1.5

W

 

Senderbereich

Eingangsdifferenzimpedanz

RIn

 

100

 

Ω

1

Tx-Eingang Single-Ended-DC-Spannungstoleranz (Ref VeeT)

V

-0.3

 

4

V

 

Differenzeingangsspannungshub

Vin, S

180

 

700

mV

2

Sendesperrspannung

VD

2

 

Vcc

V

3

Sendefreigabespannung

VDE

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

 

VccGASTGEBER

V

5

LOS Normal

VLOS-Norm

Vee

 

Vee+0.8

V

5

 

Notiz
1. Direkt an die TX-Dateneingangspins angeschlossen. AC-Kopplung von Pins in den Lasertreiber-IC.
2. In 100 Ohm Differentialabschluss.
3. 20%-80%
4. LOS ist ein Open-Collector-Ausgang. Sollte mit 4,7k – 10kΩ auf der Hostplatine hochgezogen werden. Der Normalbetrieb ist logisch 0; 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

λc

λ-6.5

 

λ+6.5

nm

 

spektrale Breite

△λ

   

1

nm

 

Durchschnittliche optische Leistung

Pavg

-8.2

 

0.5

dBm

1

Optische Leistung OMA

Poma

-5.2

   

dBm

 

Laser ausgeschaltet

Poff

   

-30

dBm

 

Aussterbeverhältnis

ER

3.5

   

dB

 

Strafe für Senderstreuung

TDP

   

3.2

dB

2

Relatives Intensitätsrauschen

Rin

   

-128

dB/Hz

3

Toleranz der optischen Rückflussdämpfung

 

20

   

dB

 

Empfängerbereich

Mittenwellenlänge

λr

1260

 

1355

nm

 

Empfängerempfindlichkeit

Sen

   

-14.5

dBm

4

Gestresste Sensibilität (OMA)

SenST

   

-10.3

dBm

4

Los Assert

LOSA

-25

 

-

dBm

 

Los Dessert

LOSD

   

-15

dBm

 

Los Hysterese

LOSH

0.5

   

dB

 

Überlast

Sa

0

   

dBm

5

Reflexionsgrad des Empfängers

Rrx

   

-12

dB

 

 

Notiz
1. Für die TWDP-Angabe muss das Host-Board SFF-8431kompatibel sein. TWDP wird mithilfe des Matlab-Codes berechnet, der in Abschnitt 68.6.6.2 von IEEE802.3ae bereitgestellt wird.
2. 12 dB Reflexion.
3. Bedingungen für belastete Empfängertests gemäß IEEE802.3ae. CSRS-Tests erfordern, dass das Host-Board SFF-8431-kompatibel ist.
4. Überlastung des Empfängers gemäß OMA und im schlimmsten Gesamtbelastungszustand.

 

Bestellinformationen

 

Teilenummer

Beschreibung

SFP-10GC10-27

10 Gbit/s 10 km CWDM SFP+ Transceiver Hot Pluggable, Duplex LC, +3,3 V, 1270 nm, CWDM DFB, Einzelmodus

 

FAQ

 

1. Was ist ein CWDM-Transceiver?
A: Ein CWDM-Transceiver ist eine Art optisches Transceivermodul, das in Glasfasernetzwerken verwendet wird. Das 10G CWDM 10KM 1270nm-Modul ist für die gleichzeitige Übertragung und den Empfang mehrerer optischer Signale unterschiedlicher Wellenlängen über eine einzige Glasfaser ausgelegt. CWDM-Transceiver verwenden typischerweise ungekühlte DFB-Laserdioden (Distributed Feedback) oder Fabry-Perot-Laser (FP), um Daten bei verschiedenen Wellenlängen im Bereich von 1270 nm bis 1610 nm zu übertragen.


2. Kann ich ein SFP-Modul in einen SFP+-Port stecken?
A: Normalerweise kann SFP in den SFP+-Port eingesetzt werden, aber das optische SFP+-Modul funktioniert nicht im SFP-Steckplatz, und wenn das SFP-Modul in den SFP+-Port eingesetzt wird, beträgt die Geschwindigkeit 1G statt 10G. Das SFP-Modul verfügt über eine Datenübertragungsraten von bis zu 1,25 Gbit/s, während das SFP+-Modul Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s oder sogar mehr unterstützt. SFP+-Module verfügen über erweiterte Funktionen und sind für eine höhere Bandbreite und schnellere Kommunikation konzipiert. Einige Netzwerkgeräte unterstützen jedoch sowohl SFP- als auch SFP+-Steckplätze, sogenannte Combo-Ports. Diese Ports können entweder SFP- oder SFP+-Module akzeptieren. Sie sollten jedoch in der Dokumentation des Geräts nachsehen, ob es beide unterstützt.