Módulo SFP de buena calidad: transceptor SFP QSFP+ ER4 de 40 Gb/s y 1310 nm de 40 km JHA-QC40 – JHA

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La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo. Mantenemos un nivel constante de profesionalismo, alta calidad, credibilidad y servicio.Conmutador de red administrado,Conmutador Ethernet de fibra,Conmutador Ethernet industrial de 10/100 mCreemos que la calidad es más importante que la cantidad. Antes de exportar el cabello, se realiza un estricto control de calidad durante el tratamiento según los estándares internacionales de buena calidad.
Módulo SFP de buena calidad: transceptor SFP QSFP+ ER4 de 40 Gb/s y 1310 nm de 40 km JHA-QC40 – JHA Detalle:

Características:

◊ Diseño MUX/DEMUX de 4 carriles CWDM

◊ Hasta 11,2 Gbps de ancho de banda por canal

◊ Ancho de banda agregado de > 40 Gbps

◊ Conector LC dúplex

◊ Compatible con los estándares 40G Ethernet IEEE802.3ba y 40GBASE-ER4

◊ Compatible con QSFP MSA

◊ Fotodetector APD

◊ Transmisión hasta 40 km

◊ Compatible con velocidades de datos Infiniband QDR/DDR

◊ Funcionamiento con fuente de alimentación única de +3,3 V

◊ Funciones de diagnóstico digital integradas

◊ Rango de temperatura de 0°C a 70°C

◊ Pieza compatible con RoHS

Aplicaciones:

◊ De bastidor a bastidor

◊ Conmutadores y enrutadores para centros de datos

◊ Redes de metro

◊ Conmutadores y enrutadores

◊ Enlaces Ethernet BASE-ER4 de 40 G

Descripción:

El JHA-QC40 es un módulo transceptor diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 40 km. El diseño cumple con el estándar 40GBASE-ER4 del IEEE P802.3ba. El módulo convierte 4 canales de entrada (ch) de datos eléctricos de 10 Gb/s en 4 señales ópticas CWDM y las multiplexa en un único canal para la transmisión óptica de 40 Gb/s. A la inversa, en el lado del receptor, el módulo desmultiplexa ópticamente una entrada de 40 Gb/s en señales de 4 canales CWDM y las convierte en datos eléctricos de salida de 4 canales.

Las longitudes de onda centrales de los 4 canales CWDM son 1271, 1291, 1311 y 1331 nm, como miembros de la cuadrícula de longitudes de onda CWDM definida en ITU-T G694.2. Contiene un conector LC dúplex para la interfaz óptica y un conector de 38 pines para la interfaz eléctrica. Para minimizar la dispersión óptica en el sistema de larga distancia, se debe aplicar fibra monomodo (SMF) en este módulo.

El producto está diseñado con un factor de forma, conexión óptica/eléctrica e interfaz de diagnóstico digital de acuerdo con el Acuerdo de múltiples fuentes (MSA) QSFP. Ha sido diseñado para cumplir con las condiciones operativas externas más severas, incluidas la temperatura, la humedad y la interferencia electromagnética.

El módulo funciona con una única fuente de alimentación de +3,3 V y los módulos cuentan con señales de control globales LVCMOS/LVTTL, como Módulo presente, Reinicio, Interrupción y Modo de bajo consumo. Hay disponible una interfaz serial de 2 cables para enviar y recibir señales de control más complejas y obtener información de diagnóstico digital. Se pueden direccionar canales individuales y se pueden cerrar los canales no utilizados para lograr la máxima flexibilidad de diseño.

El JHA-QC40 está diseñado con un factor de forma, conexión óptica/eléctrica e interfaz de diagnóstico digital de acuerdo con el Acuerdo de múltiples fuentes (MSA) QSFP. Ha sido diseñado para cumplir con las condiciones operativas externas más severas, incluidas la temperatura, la humedad y la interferencia electromagnética. El módulo ofrece una funcionalidad muy alta e integración de funciones, a las que se puede acceder a través de una interfaz serial de dos cables.

Calificaciones máximas absolutas

Parámetro

Símbolo

Mín.

Típico

Máx.

Unidad

Temperatura de almacenamiento

yoS

-40

 

+85

°C

Voltaje de suministro

VC.C.T, R

-0,5

 

4

V

Humedad relativa

RH

0

 

85

%

RecomendadoEntorno operativo:

Parámetro

Símbolo

Mín.

Típico

Máx.

Unidad

Temperatura de funcionamiento de la caja

yodo

0

 

+70

°C

Voltaje de suministro

VCCT, R

+3,13

3.3

+3,47

V

Corriente de suministro

IC.C.

 

 

1000

mamá

Disipación de potencia

PD

 

 

3.5

EN

Caracteristicas electricas(YoEN = 0 a 70 °C, VC.C.= 3,13 a 3,47 voltios

Parámetro

Símbolo

Mínimo

Tipo

Máximo

Unidad

Nota

Velocidad de datos por canal

 

-

10.3125

11.2

GBPS

 

Consumo de energía

 

-

2.5

3.5

EN

 

Corriente de suministro

Corte Penal Internacional

 

0,75

1.0

A

 

Voltaje alto de entrada/salida de control

VIH

2.0

 

Vcc

V

 

Voltaje de entrada/salida de control bajo

VOLUNTAD

0

 

0,7

V

 

Desviación entre canales

TSK

 

 

150

PD

 

Duración del RESETL

 

 

10

 

A nosotros

 

RESETL Hora des-afirmada

 

 

 

100

EM

 

Tiempo de encendido

 

 

 

100

EM

 

Transmisor
Tolerancia de voltaje de salida de un solo extremo

 

0.3

 

4

V

1

Tolerancia de voltaje en modo común

 

15

 

 

mV

 

Diferencial de voltaje de entrada de transmisión

NOSOTROS

150

 

1200

mV

 

Diferencia de impedancia de entrada de transmisión

ORACIÓN

85

100

115

 

 

Fluctuación de entrada dependiente de los datos

DDD

 

0.3

 

Interfaz de usuario

 

Receptor
Tolerancia de voltaje de salida de un solo extremo

 

0.3

 

4

V

 

Diferencial de voltaje de salida Rx

vo

370

600

950

mV

 

Voltaje de subida y bajada de salida Rx

Tr/Tf

 

 

35

PD

1

Inquietud total

T.J.

 

0.3

 

Interfaz de usuario

 

Nota:

  1. 2080%

Parámetros ópticos (TOP = 0 a 70)°C, VCC = 3,0 a 3,6 voltios)

Parámetro

Símbolo

Mínimo

Tipo

Máximo

Unidad

Árbitro.

Transmisor
  Asignación de longitud de onda

L0

1264.5

1271

1277.5

Nuevo Méjico

 

L1

1284.5

1291

1297.5

Nuevo Méjico

 

L2

1304.5

1311

1317.5

Nuevo Méjico

 

L3

1324.5

1331

1337.5

Nuevo Méjico

 

Relación de supresión de modo lateral

SMSR

30

-

-

dB

 

Potencia de lanzamiento promedio total

En

-

-

8.3

dBm

 

Potencia de lanzamiento promedio, cada carril

 

-3

-

5

dBm

 

TDP, cada carril

TDP

 

 

2.3

dB

 

Tasa de extinción

ES

3.5

6.0

 

dB

 
Definición de máscara ocular del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}

 

{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4}    

 

 
Tolerancia de pérdida de retorno óptico

 

-

-

20

dB

 

Potencia de lanzamiento promedio apagada Transmisor, cada carril

Maricón

 

 

-30

dBm

 

Intensidad relativa del ruido

También

 

 

-128

dB/Hz

1

Tolerancia de pérdida de retorno óptico

 

-

-

12

dB

 

Receptor
Umbral de daño

El THD

3

 

 

dBm

1
Potencia media en la entrada del receptor, cada carril

R

-21

 

-6

dBm

 

Recibir frecuencia de corte superior eléctrica de 3 dB, cada carril

 

 

 

12.3

GHz

 

Precisión RSSI

 

-2

 

2

dB

 

Reflectancia del receptor

Rrx

 

 

-26

dB

 

Potencia del receptor (OMA), cada carril

 

-

-

3.5

dBm

 

Recibir frecuencia de corte superior eléctrica de 3 dB, cada carril

 

 

 

12.3

GHz

 

LOS De-Assert

LOSD

 

 

-25

dBm

 

LOS Assert

LOSA

-35

 

 

dBm

 

LOS Hysteresis

LOSyo

0,5

 

 

dB

 

Nota

  1. Reflexión de 12 dB

Interfaz de monitoreo de diagnóstico

La función de monitoreo de diagnóstico digital está disponible en todos los QSFP+ ER4. Una interfaz serial de 2 cables proporciona al usuario contacto con el módulo. La estructura de la memoria se muestra en secuencia. El espacio de memoria está organizado en un espacio de dirección de página única inferior de 128 bytes y múltiples páginas de espacio de dirección superior. Esta estructura permite el acceso oportuno a las direcciones en la página inferior, como Indicadores de interrupción y Monitores. Las entradas de tiempo menos críticas en cuanto al tiempo, como la información de identificación serial y los ajustes de umbral, están disponibles con la función de selección de página. La dirección de interfaz utilizada es A0xh y se utiliza principalmente para datos críticos en cuanto al tiempo, como el manejo de interrupciones, a fin de permitir una lectura única de todos los datos relacionados con una situación de interrupción. Después de que se haya confirmado una interrupción, IntL, el host puede leer el campo de indicador para determinar el canal afectado y el tipo de indicador.

3 45 56

Contenido de la memoria de identificación de serie EEPROM (Ah)

Datos

DIRECCIÓN

Longitud
(Byte)

Nombre de

Longitud

Descripción y contenido

Campos de identificación de base

128

1

Identificador

Tipo de identificador del módulo serial (D=QSFP+)

129

1

Identificador de extensión

Identificador extendido del módulo serial (90=2,5 W)

130

1

Conector

Código del tipo de conector (7=LC)

131-138

8

Cumplimiento de especificaciones

Código de compatibilidad electrónica o compatibilidad óptica (40GBASE-LR4)

139

1

Codificación

Código para el algoritmo de codificación serial (5=64B66B)

140

1

BR, nominal

Velocidad de bits nominal, unidades de 100 MBits/s (6C=108)

141

1

Cumplimiento de la tarifa extendida

Etiquetas para cumplimiento de selección de velocidad extendida

142

1

Longitud (SMF)

Longitud de enlace compatible con fibra SMF en km (28 = 40 km)

143

1

Longitud (OM3 50um)

Longitud de enlace compatible con fibra EBW 50/125um (OM3), unidades de 2 m

144

1

Longitud (OM2 50um)

Longitud de enlace compatible con fibra de 50/125 um (OM2), unidades de 1 m

145

1

Longitud (OM1 62,5 um)

Longitud de enlace compatible con fibra de 62,5/125 um (OM1), unidades de 1 m

146

1

Longitud (Cobre)

Longitud de enlace de cable de cobre o activo, unidades de 1 m Longitud de enlace compatible con fibra de 50/125 um (OM4), unidades de 2 m cuando el byte 147 declara VCSEL de 850 nm como se define en la Tabla 37

147

1

Tecnología del dispositivo

Tecnología del dispositivo

148-163

16

Nombre del vendedor

Nombre del proveedor de QSFP+: TIBTRONIX (ASCII)

164

1

Módulo extendido

Códigos de módulo extendido para InfiniBand

165-167

3

Proveedor SI

ID de empresa IEEE del proveedor QSFP+ (000840)

168-183

16

Proveedor PN

Número de pieza: JHA-QC40 (ASCII)

184-185

2

Rev del proveedor

Nivel de revisión del número de pieza proporcionado por el proveedor (ASCII) (X1)

186-187

2

Atenuación de longitud de onda o cable de cobre

Longitud de onda nominal del láser (longitud de onda = valor/20 en nm) o atenuación del cable de cobre en dB a 2,5 GHz (Adrs 186) y 5,0 GHz (Adrs 187) (65A4=1301)

188-189

2

Tolerancia de longitud de onda

Rango garantizado de longitud de onda del láser (+/- valor) desde el nominal
longitud de onda. (longitud de onda Tol.=valor/200 en nm) (1C84=36,5)

190

1

Temperatura máxima de la caja.

Temperatura máxima de la caja en grados C (70)

191

1

Base CC

Código de verificación para los campos de identificación base (direcciones 128-190)
Campos de identificación extendidos

192-195

4

Opciones

Selección de velocidad, Desactivación de TX, Falla de Tx, LOS, Indicadores de advertencia para: Temperatura, VCC, RX, potencia, Polarización de TX

196-211

16

Número de serie del proveedor

Número de serie proporcionado por el proveedor (ASCII)

212-219

8

Código de fecha

Código de fecha de fabricación del proveedor

220

1

Tipo de monitoreo de diagnóstico

Indica qué tipos de monitoreo de diagnóstico están implementados (si los hay) en el módulo. Bit 1, 0 Reservado (8=Potencia promedio)

221

1

Opciones mejoradas

Indica qué características mejoradas opcionales están implementadas en el módulo.

222

1

Reservado

223

1

CC_EXT

Código de verificación para los campos de identificación extendida (direcciones 192-222)
Campos de identificación específicos del proveedor

224-255

32

EEPROM específica del proveedor


Sincronización de funciones de estado y control suave

Parámetro

Símbolo

Máximo

Unidad

Condiciones

Tiempo de inicialización t_init 2000 EM Tiempo desde el encendido1, conexión en caliente o borde ascendente de reinicio hasta que el módulo esté completamente funcional2
Restablecer tiempo de confirmación inicial restablecer_inicio 2 microsegundos Un reinicio se genera mediante un nivel bajo más largo que el tiempo de pulso de reinicio mínimo presente en el pin ResetL.
Tiempo de preparación del hardware del bus serial serie t 2000 EM Tiempo desde el encendido1 hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2 cables
Monitoreo de datos listoTiempo t_datos 2000 EM Tiempo desde el encendido1 hasta que los datos no están listos, bit 0 del byte 2, desactivado y activado IntL
Restablecer tiempo de afirmación t_reset 2000 EM Tiempo desde el borde ascendente en el pin ResetL hasta que el módulo esté completamente funcional2
Tiempo de afirmación del modo LP modo ton_LP 100 microsegundos Tiempo desde la afirmación de LPMode (Vin:LPMode =Vih) hasta que el consumo de energía del módulo ingresa al nivel de potencia inferior
Hora de afirmación internacional tonelada_IntL 200 EM Tiempo desde la ocurrencia de la condición que activa IntL hasta Vout:IntL = Vol
Hora de cancelación de la inscripción internacional toff_IntL 500 microsegundos toff_IntL 500 μs Tiempo desde la operación de borrado en lectura 3 del indicador asociado hasta que Vout:IntL = Voh. Esto incluye los tiempos de desactivación para Rx LOS, Tx Fault y otros bits de indicador.
Tiempo de afirmación de Rx LOS ton_los 100 EM Tiempo desde el estado Rx LOS hasta que se establece el bit Rx LOS y se confirma IntL
Hora de afirmación de la bandera bandera_ton 200 EM Tiempo desde la ocurrencia de la condición que activa el indicador hasta que se establece el bit del indicador asociado y se afirma IntL
Tiempo de afirmación de la máscara máscara_tono 100 EM Tiempo desde que se establece el bit de máscara 4 hasta que se inhibe la afirmación IntL asociada
Tiempo de retirada de máscara máscara de toff 100 EM Tiempo desde que se borra el bit de máscara4 hasta que se reanuda la operación IntlL asociada
Tiempo de afirmación de ModSelL tono_ModSelL 100 microsegundos Tiempo desde la afirmación de ModSelL hasta que el módulo responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2 cables
Tiempo de desactivación de ModSelL toff_ModSelL 100 microsegundos Tiempo desde la desactivación de ModSelL hasta que el módulo no responde a la transmisión de datos a través del bus serial de 2 cables
Anulación de potencia oTiempo de afirmación del conjunto de potencia tono_Pdown 100 EM Tiempo desde que el bit P_Down se establece en 4 hasta que el consumo de energía del módulo ingresa a un nivel de potencia inferior
Tiempo de anulación de Power_over-ride o Power-set toff_Pdown 300 EM Tiempo desde que se borra el bit P_Down4 hasta que el módulo está completamente funcional3

Nota:

1. El encendido se define como el instante en que los voltajes de suministro alcanzan y permanecen en o por encima del valor mínimo especificado.

2. Completamente funcional se define como IntL afirmado debido a que el bit de datos no está listo, bit 0 byte 2 desafirmado.

3. Medido desde el borde descendente del reloj después del bit de parada de la transacción de lectura.

4. Medido desde el borde descendente del reloj después del bit de parada de la transacción de escritura.

Diagrama de bloques del transceptor

43 

Asignación de pines

 54

Diagrama de los números de pines y el nombre del bloque de conectores de la placa host

AlfilerDescripción

Alfiler

Lógica

Símbolo

Nombre/Descripción

Árbitro.

1

 

Tierra

Suelo

1

2

LMC-I

Tx2n

Entrada de datos invertida del transmisor

 

3

LMC-I

Tx2p

Salida de datos no invertida del transmisor

 

4

 

Tierra

Suelo

1

5

LMC-I

tx4n

Salida de datos invertida del transmisor

 

6

LMC-I

tx4p

Salida de datos no invertida del transmisor

 

7

 

Tierra

Suelo

1

8

LVTTL-I

ModSelL

Selección de módulo

 

9

LVTTL-I

RestablecerL

Reinicio del módulo

 

10

 

VccRx

Receptor de fuente de alimentación de +3,3 V

2

11

Entrada/salida LVCMOS

LCC

Reloj de interfaz serial de 2 cables

 

12

Entrada/salida LVCMOS

Adventista del Séptimo Día

Datos de la interfaz serial de 2 cables

 

13

 

Tierra

Suelo

1

14

LMC-O

Rx3p

Salida de datos invertida del receptor

 

15

LMC-O

Rx3n

Salida de datos no invertida del receptor

 

16

 

Tierra

Suelo

1

17

LMC-O

Rx1p

Salida de datos invertida del receptor

 

18

LMC-O

Rx1n

Salida de datos no invertida del receptor

 

19

 

Tierra

Suelo

1

20

 

Tierra

Suelo

1

21

LMC-O

Rx2n

Salida de datos invertida del receptor

 

22

LMC-O

Rx2p

Salida de datos no invertida del receptor

 

23

 

Tierra

Suelo

1

24

LMC-O

Rx4n

Salida de datos invertida del receptor

 

25

LMC-O

Rx4p

Salida de datos no invertida del receptor

 

26

 

Tierra

Suelo

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Módulo Presente

 

28

LVTTL-O

Internacional

Interrumpir

 

29

 

VccTx

Transmisor de fuente de alimentación de +3,3 V

2

30

 

Vcc1

Fuente de alimentación de +3,3 V

2

31

LVTTL-I

Modo LP

Modo de bajo consumo

 

32

 

Tierra

Suelo

1

33

LMC-I

Tx 3p

Salida de datos invertida del transmisor

 

34

LMC-I

tx3n

Salida de datos no invertida del transmisor

 

35

 

Tierra

Suelo

1

36

LMC-I

Tx1p

Salida de datos invertida del transmisor

 

37

LMC-I

tx1n

Salida de datos no invertida del transmisor

 

38

 

Tierra

Suelo

1

Notas:

  1. GND es el símbolo de común de alimentación y alimentación para módulos QSFP. Todos son comunes dentro del módulo QSFP y todos los voltajes del módulo están referenciados a este potencial, a menos que se indique lo contrario. Conéctelos directamente al plano de tierra común de señal de la placa host. Salida láser deshabilitada en TDIS >2.0V o abierta, habilitada en TDIS
  2. VccRx, Vcc1 y VccTx son los proveedores de energía del receptor y del transmisor y se deben aplicar simultáneamente. El filtrado de la fuente de alimentación de la placa host recomendado se muestra a continuación. VccRx, Vcc1 y VccTx se pueden conectar internamente dentro del módulo transceptor QSFP en cualquier combinación. Los pines del conector están clasificados para una corriente máxima de 500 mA.

Circuito recomendado

23

Dimensiones mecánicas

43


Imágenes de detalles del producto:

Módulo SFP de buena calidad: transceptor SFP QSFP+ ER4 de 40 Gb/s y 1310 nm de 40 km JHA-QC40: imágenes detalladas de JHA


Guía de productos relacionados:

En un esfuerzo por cumplir con los requisitos del cliente, todas nuestras operaciones se realizan estrictamente de acuerdo con nuestro lema Alta calidad, tarifa competitiva, servicio rápido para módulo SFP de buena calidad - 40 Gb / s QSFP + ER4, 40 km 1310 nm SFP Transceptor JHA-QC40 - JHA, el producto se suministrará a todo el mundo, como: Lituania, Oslo, Belice, tenemos 8 años de experiencia en producción y 5 años de experiencia en el comercio con clientes de todo el mundo. Nuestros clientes se distribuyen principalmente en América del Norte, África y Europa del Este. Podemos suministrar productos de alta calidad a un precio muy competitivo.

Tras la firma del contrato recibimos en poco tiempo productos satisfactorios, es un fabricante recomendable.
5 estrellasPor Mary de Australia - 22/06/2017 12:49
Hemos trabajado con muchas empresas, pero esta vez es la explicación detallada, la entrega oportuna y la calidad calificada, ¡genial!
5 estrellasPor Anastasia de Nepal - 22/09/2017 11:32
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