- Commutateur Ethernet industriel
- Convertisseur de média à fibre optique
- Châssis de montage en rack 2U 19''
- Convertisseur de média à fibre optique antidéflagrant
- Convertisseur de média à fibre optique géré
- Mini convertisseur de média à fibre optique
- Convertisseur de média à fibre optique PoE
- Convertisseur de média à fibre optique non géré
- Convertisseur de média fibre optique USB
- Commutateur Ethernet à fibre optique
- Alimentation par Ethernet
- Module SFP
- Câble AOC/DAC
- Adaptateur de serveur Ethernet à fibre optique
- Convertisseur vidéo à fibre optique
- Convertisseur d'interface
- Multiplexeur PDH-SDH
- Convertisseur vidéo fibre téléphonique
- FTTH
- Racks et boîtiers
- Rallonge HDMI/VGA
- Répartiteur HDMI
- WDM
- Système de réseau de transmission optique OTN/WDM
0102030405

01
Module SFP de bonne qualité - 40 Gb/s QSFP+ LR4, émetteur-récepteur SFP 1310 nm PSM 10 km JHA-QC10 - JHA
08/01/2016
Caractéristiques : ◊ 4 canaux duplex intégral indépendants ◊ Jusqu'à 11,2 Gbit/s de bande passante par canal ◊ Bande passante globale de > 40 Gbit/s ◊ Connecteur MTP/MPO ◊ Conforme aux normes Ethernet 40G IEEE802.3ba et 40GBASE-LR4 ◊ Conforme QSFP MSA ◊ Transmission jusqu'à 10 km ◊ Conforme aux débits de données QDR/DDR Infiniband ◊ Fonctionnement avec une seule alimentation +3,3 V ◊ Fonctions de diagnostic numérique intégrées ◊ Plage de température de 0 °C à 70 °C ◊ Conforme RoHS Applications de la pièce : ◊ Rack à rack ◊ Centres de données Commutateurs et routeurs ◊ Réseaux métropolitains ◊ Commutateurs et routeurs ◊ Liaisons Ethernet 40G BASE-LR4-PSM Description : Le JHA-QC10 est un module émetteur-récepteur conçu pour les applications de communication optique de 10 km. La conception est conforme à la norme 40GBASE-LR4 de la norme IEEE P802.3ba. Le module convertit 4 canaux d'entrée (ch) de données électriques de 10 Gb/s en 4 signaux optiques et les multiplexe en un seul canal pour une transmission optique de 40 Gb/s. Inversement, côté récepteur, le module démultiplexe optiquement une entrée de 40 Gb/s en signaux de 4 canaux et les convertit en données électriques de sortie de 4 canaux. Les longueurs d'onde centrales des 4 canaux sont de 1310 nm en tant que membres de la grille de longueurs d'onde définie dans la norme ITU-T G694.2. Il contient un connecteur MTP/MPO pour l'interface optique et un connecteur à 38 broches pour l'interface électrique. Pour minimiser la dispersion optique dans le système longue distance, une fibre monomode (SMF) doit être appliquée dans ce module. Français Le produit est conçu avec un facteur de forme, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformément à l'accord multisource QSFP (MSA). Il a été conçu pour répondre aux conditions de fonctionnement externes les plus difficiles, notamment la température, l'humidité et les interférences EMI. Le module fonctionne à partir d'une seule alimentation +3,3 V et des signaux de contrôle globaux LVCMOS/LVTTL tels que la présence de module, la réinitialisation, l'interruption et le mode basse consommation sont disponibles avec les modules. Une interface série à 2 fils est disponible pour envoyer et recevoir des signaux de contrôle plus complexes et pour obtenir des informations de diagnostic numérique. Les canaux individuels peuvent être adressés et les canaux inutilisés peuvent être fermés pour une flexibilité de conception maximale. Le TQPM10 est conçu avec un facteur de forme, une connexion optique/électrique et une interface de diagnostic numérique conformément à l'accord multisource QSFP (MSA). Il a été conçu pour répondre aux conditions de fonctionnement externes les plus difficiles, notamment la température, l'humidité et les interférences EMI. Le module offre une très grande fonctionnalité et une intégration de fonctionnalités, accessible via une interface série à deux fils. • Valeurs nominales maximales absolues Paramètre Symbole Min. Typique Max. Température de stockage de l'unité TS -40 +85 °C Tension d'alimentation VCCT, R -0,5 4 V Humidité relative RH 0 85 % • Environnement de fonctionnement recommandé : Paramètre Symbole Min. Typique Max. Unité Température de fonctionnement du boîtier TC 0 +70 °C Tension d'alimentation VCCT, R +3,13 3,3 +3,47 V Courant d'alimentation ICC 1 000 mA Dissipation de puissance PD 3,5 W • Caractéristiques électriques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,13 à 3,47 V Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Remarque Débit de données par canal - 10,3125 11,2 Gbit/s Consommation électrique - 2,5 3,5 W Courant d'alimentation Icc 0,75 1,0 A Tension d'E/S de contrôle - Haute VIH 2,0 Vcc V Tension d'E/S de contrôle - Basse VIL 0 0,7 V Décalage intercanal TSK 150 Ps Durée de RESETL 10 Us Temps de désactivation de RESETL 100 ms Temps de mise sous tension 100 ms Tolérance de tension de sortie asymétrique de l'émetteur 0,3 4 V 1 Tolérance de tension en mode commun 15 mV Tension différentielle d'entrée de transmission VI 150 1200 mV Impédance différentielle d'entrée de transmission ZIN 85 100 115 Gigue d'entrée dépendante des données DDJ 0,3 UI Tolérance de tension de sortie asymétrique du récepteur 0,3 4 V Tension différentielle de sortie Rx Vo 370 600 950 mV Tension de montée et de descente de sortie Rx Tr/Tf 35 ps 1 Gigue totale TJ 0,3 UI Remarque : 20 à 80 % • Paramètres optiques (TOP = 0 à 70 °C, VCC = 3,0 à 3,6 V) Paramètre Symbole Min Typ Max Unité Réf. Affectation de longueur d'onde de l'émetteur 1300 1311 1320 nm Rapport de suppression de mode latéral SMSR 30 - - dB Puissance optique moyenne par canal -5 - +1 dBm TDP, chaque voie TDP 2,3 dB Rapport d'extinction ER 3,5 - - dB Définition du masque oculaire de l'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} Tolérance de perte de retour optique - - 20 dB Puissance de lancement moyenne OFF Émetteur, chaque voie Poff -30 dBm Bruit d'intensité relative Rin -128 dB/HZ 1 Tolérance de perte de retour optique - - 12 dB Seuil de dommage du récepteur THd 3,3 dBm 1 Puissance moyenne à l'entrée du récepteur, chaque voie R -12,6 0 dBm Fréquence de coupure électrique de réception 3 dB supérieure, chaque voie 12,3 GHz Précision RSSI -2 2 dB Réflectance du récepteur Rrx -26 dB Puissance du récepteur (OMA), chaque voie - - 3,5 dBm Fréquence de coupure électrique de réception supérieure de 3 dB, chaque voie 12,3 GHz Désactivation LOS LOSD -13 dBm Assertion LOS LOSA -25 dBm Hystérésis LOS LOSH 0,5 dB Remarque 12 dB Réflexion • Interface de surveillance de diagnostic La fonction de surveillance de diagnostic numérique est disponible sur tous les QSFP+ LR4. Une interface série à 2 fils permet à l'utilisateur de contacter le module. La structure de la mémoire est présentée en flux. L'espace mémoire est organisé en un espace d'adressage inférieur d'une seule page de 128 octets et plusieurs pages d'espace d'adressage supérieures. Cette structure permet un accès rapide aux adresses de la page inférieure, telles que les indicateurs d'interruption et les moniteurs. Les entrées de temps moins critiques, telles que les informations d'identification série et les paramètres de seuil, sont disponibles avec la fonction de sélection de page. L'adresse d'interface utilisée est A0xh et est principalement utilisée pour les données critiques dans le temps comme la gestion des interruptions afin de permettre une lecture unique de toutes les données liées à une situation d'interruption. Après une interruption, IntL a été affirmé, l'hôte peut lire le champ d'indicateur pour déterminer le canal affecté et le type d'indicateur. Page02 est l'EEPROM utilisateur et son format décidé par l'utilisateur. Pour une description détaillée de la mémoire basse et de la mémoire haute, veuillez consulter le document SFF-8436. • Synchronisation des fonctions de contrôle logiciel et d'état Paramètre Symbole Max. Unité Conditions Temps d'initialisation t_init 2000 ms Temps écoulé entre la mise sous tension1, le branchement à chaud ou le front montant de la réinitialisation et le moment où le module est entièrement fonctionnel2 Temps d'assertion d'initialisation de la réinitialisation t_reset_init 2 μs Une réinitialisation est générée par un niveau bas plus long que le temps d'impulsion de réinitialisation minimum présent sur la broche ResetL. Temps de préparation du matériel du bus série t_serial 2000 ms Temps écoulé entre la mise sous tension1 et la réponse du module à la transmission de données sur le bus série à 2 fils Temps de préparation des données du moniteur t_data 2000 ms Temps écoulé entre la mise sous tension1 et les données non prêtes, bit 0 de l'octet 2, désactivé et IntL activé Temps de réinitialisation de l'activation t_reset 2000 ms Temps écoulé entre le front montant sur la broche ResetL et le moment où le module est entièrement fonctionnel2 Temps d'activation du mode LP ton_LPMode 100 μs Temps écoulé entre l'activation du mode LP (Vin:LPMode = Vih) et le moment où la consommation électrique du module entre dans un niveau de puissance inférieur Temps d'activation IntL ton_IntL 200 ms Temps écoulé entre l'apparition de la condition déclenchant IntL et Vout:IntL = Vol Temps de désactivation IntL toff_IntL 500 μs toff_IntL 500 μs Temps écoulé entre l'effacement lors de l'opération read3 de l'indicateur associé et le moment où Vout:IntL = Vol Temps de désactivation IntL toff_IntL 500 μs Vout:IntL = Voh. Cela inclut les temps de désactivation pour Rx LOS, Tx Fault et d'autres bits d'indicateur. Temps d'assertion Rx LOS ton_los 100 ms Temps entre l'état Rx LOS et le bit Rx LOS défini et l'affirmation IntL Temps d'assertion d'indicateur ton_flag 200 ms Temps entre l'apparition de la condition déclenchant l'indicateur et le bit d'indicateur associé défini et l'affirmation IntL Temps d'assertion de masque ton_mask 100 ms Temps entre l'activation du bit de masque4 et l'inhibition de l'assertion IntL associée Temps de désassertion de masque toff_mask 100 ms Temps entre l'effacement du bit de masque4 et la reprise de l'opération IntlL associée Temps d'assertion ModSelL ton_ModSelL 100 μs Temps entre l'assertion de ModSelL et le moment où le module répond à la transmission de données sur le bus série à 2 fils Temps de désassertion ModSelL toff_ModSelL 100 μs Temps entre la désassertion de ModSelL et le moment où le module ne répond pas à la transmission de données sur le bus série à 2 fils Temps d'assertion Power_over-ride ou Power-set ton_Pdown 100 ms Temps écoulé entre l'activation du bit P_Down 4 et la désactivation de la consommation électrique du module pour atteindre un niveau de puissance inférieur Power_over-ride ou Power-set Temps de désactivation toff_Pdown 300 ms Temps écoulé entre l'effacement du bit P_Down 4 et la remise à zéro du module pour qu'il soit pleinement fonctionnel 3 Remarque : 1. La mise sous tension est définie comme l'instant où les tensions d'alimentation atteignent et restent à ou au-dessus de la valeur minimale spécifiée. 2. Pleinement fonctionnel est défini comme IntL affirmé en raison du bit de données non prêtes, bit 0 octet 2 désactivé. 3. Mesuré à partir du front d'horloge descendant après le bit d'arrêt de la transaction de lecture. 4. Mesuré à partir du front d'horloge descendant après le bit d'arrêt de la transaction d'écriture. • Schéma fonctionnel de l'émetteur-récepteur l Schéma d'affectation des broches du bloc de connecteur de la carte hôte Numéros de broche et nom • Description de la broche Nom/description du symbole logique de la broche Réf. 1 GND Masse 1 2 CML-I Tx2n Entrée de données inversée de l'émetteur 3 CML-I Tx2p Sortie de données non inversée de l'émetteur 4 GND Masse 1 5 CML-I Tx4n Sortie de données inversée de l'émetteur 6 CML-I Tx4p Sortie de données non inversée de l'émetteur 7 GND Masse 1 8 LVTTL-I ModSelL Sélection de module 9 LVTTL-I ResetL Réinitialisation du module 10 VccRx Alimentation +3,3 V Récepteur 2 11 LVCMOS-I/O SCL Horloge d'interface série à 2 fils 12 LVCMOS-I/O SDA Données d'interface série à 2 fils 13 GND Masse 1 14 CML-O Rx3p Sortie de données inversée du récepteur 15 CML-O Rx3n Sortie de données non inversée du récepteur 16 GND Masse 1 17 CML-O Rx1p Sortie de données inversée du récepteur 18 CML-O Rx1n Récepteur Sortie de données non inversée 19 GND Masse 1 20 GND Masse 1 21 CML-O Rx2n Récepteur Sortie de données inversée 22 CML-O Rx2p Récepteur Sortie de données non inversée 23 GND Masse 1 24 CML-O Rx4n Récepteur Sortie de données inversée 25 CML-O Rx4p Récepteur Sortie de données non inversée 26 GND Masse 1 27 LVTTL-O Module ModPrsL présent 28 LVTTL-O Interruption IntL 29 VccTx Alimentation +3,3 V Émetteur 2 30 Vcc1 Alimentation +3,3 V 2 31 LVTTL-I LPMode Mode basse consommation 32 GND Masse 1 33 CML-I Tx3p Émetteur Sortie de données inversée 34 CML-I Tx3n Émetteur Sortie de données non inversée 35 GND Masse 1 36 Sortie de données inversée de l'émetteur CML-I Tx1p 37 Sortie de données non inversée de l'émetteur CML-I Tx1n 38 GND Masse 1 Remarques : GND est le symbole du commun simple et de l'alimentation (puissance) pour les modules QSFP. Tous sont communs au sein du module QSFP et toutes les tensions du module sont référencées à ce potentiel, sauf indication contraire. Connectez-les directement au plan de masse commun du signal de la carte hôte. Sortie laser désactivée sur TDIS > 2,0 V ou ouverte, activée sur TDIS
Enquête
Détail

01
Convertisseur vidéo haute définition 1080p HD Cvi - 8 canaux HD-SDI vers fibre JHA-S800 - JHA
08/01/2016
Convertisseur vidéo HD-SDI 8 canaux vers fibre Description du produit de la série JHA-S800 : Le convertisseur sdi vers fibre multifonctionnel 8 canaux peut réaliser une transmission longue distance de signaux sdi 3g/hd 8 canaux, de données RS485 bidirectionnelles 1 canal, d'audio stéréo indépendant bidirectionnel 4 canaux et d'Ethernet partagé 100M 2 ports sur une fibre optique. Qui est largement utilisé dans la diffusion télévisée en direct, la vidéoconférence HD, la vidéosurveillance HD et d'autres domaines. Caractéristiques : • Vidéo 3g/hd-sdi 8 canaux avec transmission en boucle sdi sur fibre optique ; • Compatible avec les signaux standard SMPTE-292M, SMPTE-259M, SMPTE-424M et SMPTE-344M, prenant en charge des débits de 1485 Mb/s, 270 Mb/s ; • Prise en charge des formats vidéo 1080P 60/50/30/25/24, 1080I 60/50 Hz, 720P 60/50/30/25 Hz et de nombreux autres formats vidéo ; • Prise en charge des protocoles de données RS-485, jusqu'à 115,2 Kb/s ; • Prise en charge de l'Ethernet 10/100M en duplex intégral et en semi-duplex ; • Égalisation automatique des câbles pour garantir l'intégrité du signal ; • Capacité de transmission longue durée d'au moins 10 km (6,2 miles), jusqu'à 80 km ; • Circuit de protection ESD et contre les surtensions, qui peut prévenir efficacement l'électricité statique et les dommages causés par la foudre ; • Fournit une alarme de disparition de la lumière, une alarme de mise hors tension à distance, une indication de l'état du signal de sortie et une indication de l'état de verrouillage du signal d'entrée ; • Type de montage en rack pour une installation facile. Paramètres du produit : Interface physique vidéo BNC Nombre de canaux 8 canaux avec boucle SDI Impédance d'entrée/sortie 75 Ω (asymétrique) Format vidéo 1080P 60 Hz/50 Hz/30 Hz/25 Hz/24 Hz 1080I 60 Hz/50 Hz, 720P 60 Hz/50 Hz/30 Hz/25 Hz Direction vidéo Unidirectionnel Tension d'entrée/sortie vidéo standard 0,8 Vp-p Plage de tension vidéo 0,6 à 1,0 Vp-p Largeur de bit d'encodage vidéo 8 bits ou 10 bits Perte de retour automatique ≤ -15 dB à 5 MHz à 1,5 GHz, ≤ -10 dB à 1,5 GHz à 3 GHz Mode équilibré ≤ 140 mètres de Belden 1694A à 1,485 Gbit/s ≤ 400 mètres de Belden 1694A à 270 Gbit/s Audio intégré, espace auxiliaire, données EDH Interface fibre optique transparente FC (par défaut), SC, LC sélectionnable Type de fibre Monomode (fibre optique monomode 9/125μ, par défaut), multimode sélectionnable Longueur d'onde 1310 nm, 1550 nm Distance 10~80KM (20 km par défaut) Nombre de fibres 1 Audio Format audio pris en charge DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD Format de transmission du signal audio Audio stéréo gauche et droit Interface RCA Données Protocole de données RS485 par défaut, RS232 et RS422 sélectionnables Débit de données 0~115,2 Kbps Taux d'erreur
Enquête
Détail
01
Commutateur Ethernet fibre optique 10g Bidi SFP - 4 10/100TX – 2 100FX - JHA-F24 - JHA
08/01/2016
Introduction La série JHA-F24 est conforme aux normes IEEE802.3. Elle est conçue pour convertir le signal de données entre 100Base-FX et 10/100Base-TX Fast Ethernet. Le convertisseur de média est connecté entre un câble à fibre optique et un câble torsadé, étendant votre réseau Ethernet au-delà de la limite de 100 mètres imposée par un câble en cuivre. Le convertisseur est transparent à tous les protocoles, peut être utilisé dans tous les domaines comme la fibre optique jusqu'à la maison, la fibre optique jusqu'à l'entreprise ou la fibre optique jusqu'au trottoir. Caractéristiques ♦ Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.1Q, 10Base-TX, 100Base-TX, 100Base-FX. ♦ Il prend en charge les protocoles TCP/IP, PPPOE, DHCP, ICMP, NAT. ♦ Contrôle de flux : duplex intégral utilisant IEEE 802.3X, un semi-duplex standard adopte la contre-pression. ♦ Les ports électriques prennent en charge la fonction de négociation automatique, ajustent automatiquement les taux de transmission et de transfert. ♦ Les ports prennent en charge le retournement automatique Auto-MDI / MDIX. ♦ Prend en charge le mode stockage et transfert. ♦ Prend en charge le mode 10M, 100M ou le mode adaptatif. ♦ Fournit des indicateurs d'état, une alimentation externe (sortie 5V ~ 50Hz 2A). ♦ La conception de la carte, pour faciliter la maintenance future et l'inspection des équipements. ♦ Conception d'alimentation modulaire, carte de fonction avec conception d'alimentation séparée, facile à post-maintenance. ♦ Solutions IC uniques, la température de la puce basse, pour se débarrasser du système de refroidissement supplémentaire, le contrôle du flux et réduire les tempêtes de diffusion. ♦ Le module photovoltaïque intégré de haute qualité offre de bonnes propriétés optiques et électriques pour assurer une transmission fiable, une longue durée de vie. ♦ Mécanisme de fonctionnement filtrage de diffusion, fonction d'auto-apprentissage et de mise à jour automatique des adresses et stockage et transfert. ♦ Il prend en charge la transmission de paquets de données jusqu'à 1916 octets de long. ♦ Liaison manquante pour fournir des diagnostics à distance, des diagnostics de connexion de liaison d'interface électrique et de port optique, une transmission de données dynamique, un duplex intégral / semi-duplex, une lumière rapide, une installation facile et une maintenance ultérieure. ♦ Consommation d'énergie ultra-faible de moins de 2,5 W (entrée : AC110 ~ 260 V), faible chaleur, fonctionnement stable pendant une longue période. Spécification de dimension Protocole standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x Contrôle de flux, IEEE802.1q, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d Arbre de recouvrement Longueur d'onde 850 nm/1310 nm/1550 nm Distance de transmission Cat5 100 m Multimode, fibre simple/double 2 km Monomode, fibre simple 20/40/60/80/100 km Monomode, fibre double 20/40/60/80/100/120 km Port Ethernet Ports RJ45 10/100 M, connexion STP/UTP Câble Cooper Cat5/Cat5e Port fibre Multimode, fibre double SC/ST/FC (diamètre 50/125, 62,5/125 μm) Monomode, fibre simple, SC/ST/FC (diamètre 9/125 μm) Mode unique, SC/FC double fibre (diamètre 9/125 μm) Méthode de conversion des attributs d'échange : conversion de média, stockage et transfert/directement dans Ajout MAC : 1 Ko Cache : 1 Mbit État duplex intégral : contrôle de flux, semi-duplex : mode contre-pression Stockage et transfert : 9,6 μs, direct dans : 0,9 μs BER :
Enquête
Détail























