ราคาโรงงาน 100km SFP - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 – JHA

คำอธิบายสั้น ๆ :


ภาพรวม

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ (2)

ดาวน์โหลด

สมาชิกทุกคนจากทีมขายผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงของเราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าและการสื่อสารกับองค์กรตัวแปลงสื่อไฟเบอร์คู่-RS232 ถึงอีเทอร์เน็ต-Gpon Olt คลาส B++เรามุ่งหวังที่จะให้บริการโซลูชั่นแก่คุณในอนาคตอันใกล้นี้ และคุณจะพบว่าใบเสนอราคาของเรามีราคาไม่แพง และสินค้าของเรามีคุณภาพสูงโดดเด่นมาก!
ราคาโรงงาน 100km SFP - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 – JHA รายละเอียด:

คุณสมบัติ:

◊ สอดคล้องกับข้อกำหนดทางไฟฟ้า 40GbE XLPPI ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ba-2010

◊ สอดคล้องกับข้อกำหนด QSFP+ SFF-8436

◊ แบนด์วิดท์รวม > 40Gbps

◊ ทำงานที่ 10.3125 Gbps ต่อช่องสัญญาณไฟฟ้าพร้อมข้อมูลเข้ารหัส 64b/66b

◊ สอดคล้องกับ QSFP MSA

◊ รองรับการส่งข้อมูลได้ไกลกว่า 100 เมตรบน OM3 Multimode Fiber (MMF) และ 150 เมตรบน OM4 MMF

◊ แหล่งจ่ายไฟ +3.3V เดียว

◊ ไม่มีฟังก์ชั่นการวินิจฉัยแบบดิจิตอล

◊ ช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 70°C

◊ ชิ้นส่วนที่เป็นไปตาม RoHS

◊ ใช้สายเคเบิลไฟเบอร์แบบดูเพล็กซ์ LC มาตรฐาน ช่วยให้สามารถนำโครงสร้างพื้นฐานสายเคเบิลที่มีอยู่มาใช้ซ้ำได้

การใช้งาน:

◊ อินเตอร์คอนเนคต์อีเทอร์เน็ต 40 กิกะบิต

◊ การเชื่อมต่อสวิตช์และเราเตอร์ระบบข้อมูล/โทรคมนาคม

◊ การรวมข้อมูลและแอปพลิเคชันแบ็คเพลน

◊ โปรโตคอลและแอปพลิเคชันความหนาแน่นที่เป็นกรรมสิทธิ์

คำอธิบาย:

เป็น LC แบบสี่ช่องที่สามารถเสียบปลั๊กได้ดูเพล็กซ์ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติก QSFP+ สำหรับแอปพลิเคชันอีเทอร์เน็ต 40 กิกะบิต ตัวรับส่งสัญญาณนี้เป็นโมดูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบดูเพล็กซ์ระยะสั้นและแอปพลิเคชันเชื่อมต่อ โดยจะผสานรวมช่องทางข้อมูลไฟฟ้าสี่ช่องทางในแต่ละทิศทางเข้าในการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกแบบดูเพล็กซ์ LC เส้นเดียว โดยช่องทางไฟฟ้าแต่ละช่องทางทำงานที่ความเร็ว 10.3125 Gbps และสอดคล้องกับอินเทอร์เฟซ XLPPI 40GE

เครื่องรับส่งสัญญาณจะมัลติเพล็กซ์อินเทอร์เฟซ XLPPI 4x10G ภายในเป็นสองช่องสัญญาณไฟฟ้า 20Gb/s โดยส่งและรับแต่ละช่องสัญญาณด้วยแสงผ่านใยแก้วนำแสง LC แบบซิมเพล็กซ์หนึ่งเส้นโดยใช้ออปติกแบบสองทิศทาง ส่งผลให้มีแบนด์วิดท์รวม 40Gbps ในสายเคเบิล LC แบบดูเพล็กซ์ ซึ่งช่วยให้สามารถนำโครงสร้างพื้นฐานสายเคเบิล LC แบบดูเพล็กซ์ที่ติดตั้งไว้แล้วกลับมาใช้ใหม่สำหรับการใช้งาน 40GbE ได้ รองรับระยะการเชื่อมต่อสูงสุด 100 ม. โดยใช้ใยแก้วนำแสง OM3 และ 150 ม. โดยใช้ใยแก้วนำแสง OM4 โมดูลเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานบนระบบใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมดโดยใช้ความยาวคลื่น 850 นาโนเมตรที่ปลายด้านหนึ่งและ 900 นาโนเมตรที่ปลายอีกด้านหนึ่ง อินเทอร์เฟซไฟฟ้าใช้ขั้วต่อขอบแบบ QSFP+ 38 จุดสัมผัส อินเทอร์เฟซออปติกใช้ขั้วต่อ LC แบบดูเพล็กซ์ทั่วไป

43

แผนผังบล็อกเครื่องรับส่งสัญญาณ

-คะแนนสูงสุดแน่นอน

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที.

ทั่วไป

สูงสุด

หน่วย

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

ที

-40

 

+85

องศาเซลเซียส

แรงดันไฟจ่าย

วีซีซีที,อาร์

-0.5

 

4

วี

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์

0

 

85

-

-ที่แนะนำสภาพแวดล้อมการทำงาน:

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที.

ทั่วไป

สูงสุด

หน่วย

อุณหภูมิการทำงานของเคส

ทีซี

0

 

+70

องศาเซลเซียส

แรงดันไฟจ่าย

วีซีซีที อาร์

+3.13

3.3

+3.47

วี

กระแสไฟจ่าย

ฉันซีซี

 

 

1,000

มิลลิแอมป์

การสูญเสียพลังงาน

พีดี

 

 

3.5

ใน

-ลักษณะทางไฟฟ้า(ตบน = 0 ถึง 70 °C, Vซีซี= 3.13 ถึง 3.47 โวลต์

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที

พิมพ์

แม็กซ์

หน่วย

บันทึก

อัตราข้อมูลต่อช่องสัญญาณ

 

-

10.3125

11.2

กิกะบิตต่อวินาที

 

การใช้พลังงาน

 

-

2.5

3.5

ใน

 

กระแสไฟจ่าย

ไอซีซี

 

0.75

1.0

เอ

 

ควบคุมแรงดันไฟฟ้า I/O สูง

เอชไอวี

2.0

 

วีซีซี

วี

 

แรงดันไฟควบคุม I/O ต่ำ

จะ

0

 

0.7

วี

 

ความเอียงระหว่างช่อง

ทีเอสเค

 

 

150

พีเอส

 

ระยะเวลาการรีเซ็ต

 

 

10

 

เรา

 

RESETL เวลาที่ยกเลิกการยืนยัน

 

 

 

100

นางสาว

 

เวลาเปิดเครื่อง

 

 

 

100

นางสาว

 

เครื่องส่งสัญญาณ
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟขาออกแบบปลายเดียว

 

0.3

 

4

วี

1

ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าโหมดทั่วไป

 

15

 

 

ม.V

 

แรงดันไฟฟ้าอินพุตส่งสัญญาณต่างกัน

เรา

120

 

1200

ม.V

 

ความแตกต่างของค่าอิมพีแดนซ์อินพุตส่งสัญญาณ

ประโยค

80

100

120

 

 

ความสั่นไหวของอินพุตที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล

ดีดีเจ

 

 

0.1

ยูไอ

 

ค่าความสั่นไหวรวมของข้อมูลอินพุต

ทีเจ

 

 

0.28

ยูไอ

 

ตัวรับสัญญาณ
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟขาออกแบบปลายเดียว

 

0.3

 

4

วี

 

ความแตกต่างของแรงดันเอาต์พุต Rx

โว

 

600

800

ม.V

 

แรงดันไฟขาออก Rx ที่เพิ่มขึ้นและลดลง

ตร/ทฟ

 

 

35

ป.ล.

1

ความกระวนกระวายรวม

ทีเจ

 

 

0.7

ยูไอ

 

ความสั่นไหวแบบกำหนดแน่นอน

ดีเจ

 

 

0.42

ยูไอ

 

บันทึก:

  1. 2080%

-พารามิเตอร์ออปติก (TOP = 0 ถึง 70C, VCC = 3.0 ถึง 3.6 โวลต์)

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที

พิมพ์

แม็กซ์

หน่วย

อ้างอิง

เครื่องส่งสัญญาณ
ความยาวคลื่นแสง CH1

832

850

868

นาโนเมตร

 

ความยาวคลื่นแสง CH2

882

900

918

นาโนเมตร

 

ความกว้างสเปกตรัม RMS

พีเอ็ม

 

0.5

0.65

นาโนเมตร

 

กำลังแสงเฉลี่ยต่อช่องสัญญาณ

ปัฟ

-4

-2.5

+5.0

เดซิเบลม

 

กำลังปิดเลเซอร์ต่อช่อง

กะเทย

 

 

-30

เดซิเบลม

 

อัตราส่วนการสูญเสียแสง

เป็น

3.5

 

 

เดซิเบล

 

ความเข้มสัมพันธ์ของเสียงรบกวน

อีกด้วย

 

 

-128

เดซิเบล/เฮิรตซ์

1

ความคลาดเคลื่อนของการสูญเสียการสะท้อนกลับทางแสง

 

 

 

12

เดซิเบล

 

ตัวรับสัญญาณ
ความยาวคลื่นศูนย์กลางออปติคอล CH1

882

900

918

นาโนเมตร

 

ความยาวคลื่นศูนย์กลางออปติคอล CH2

832

850

868

นาโนเมตร

 

ความไวของตัวรับต่อช่องสัญญาณ

อาร์

 

-11

 

เดซิเบลม

 

กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด

พีแม็กซ์

+0.5

 

 

เดซิเบลม

 

การสะท้อนของตัวรับ

รอาร์เอ็กซ์

 

 

-12

เดซิเบล

 

LOS ยกเลิกการยืนยัน

ที่ดี

 

 

-14

เดซิเบลม

 

LOS ยืนยัน

ที่เอ

-30

 

 

เดซิเบลม

 

ฮิสเทรีซิส

ที่ชม

0.5

 

 

เดซิเบล

 

บันทึก

  1. การสะท้อนแสง 12dB

3

หน้าที่ 02 คือ EEPROM ของผู้ใช้ และรูปแบบที่ผู้ใช้กำหนด

คำอธิบายโดยละเอียดของหน่วยความจำต่ำและหน่วยความจำส่วนบน โปรดดูเอกสาร SFF-8436

-การกำหนดเวลาสำหรับการควบคุมแบบนุ่มนวลและฟังก์ชันสถานะ

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

แม็กซ์

หน่วย

เงื่อนไข

เวลาเริ่มต้น การเริ่มต้น 2000 นางสาว เวลานับตั้งแต่เปิดเครื่อง1, ปลั๊กแบบร้อนหรือขอบที่เพิ่มขึ้นของการรีเซ็ตจนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่2
รีเซ็ตเวลายืนยันการเริ่มต้น t_reset_init 2 ไมโครวินาที การรีเซ็ตจะเกิดจากระดับต่ำที่นานกว่าเวลาพัลส์รีเซ็ตขั้นต่ำที่อยู่บนพิน ResetL
เวลาพร้อมใช้งานฮาร์ดแวร์ Serial Bus t_ซีเรียล 2000 นางสาว เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนกระทั่งโมดูลตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย
ตรวจสอบข้อมูลพร้อมแล้วเวลา ข้อมูลที 2000 นางสาว เวลาตั้งแต่เปิดเครื่อง 1 จนถึงข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ของไบต์ 2 ยืนยันแล้วและยืนยัน IntL
รีเซ็ตเวลายืนยัน รีเซ็ตที 2000 นางสาว เวลาตั้งแต่ขอบขาขึ้นบนพิน ResetL จนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่2
LPMode ยืนยันเวลา โหมด ton_LP 100 ไมโครวินาที เวลาจากการยืนยัน LPMode (Vin:LPMode =Vih) จนกระทั่งการใช้พลังงานของโมดูลเข้าสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า
เวลายืนยันระหว่างประเทศ ตัน_อินทล 200 นางสาว เวลานับจากการเกิดเงื่อนไขที่กระตุ้น IntL จนถึง Vout:IntL = Vol
เวลาดีเซิร์ตระหว่างประเทศ ทอฟฟ์_อินทล 500 ไมโครวินาที toff_IntL 500 μs เวลาตั้งแต่การเคลียร์ในการดำเนินการ read3 ของแฟล็กที่เกี่ยวข้องจนถึง Vout:IntL = Voh ซึ่งรวมถึงเวลาการยกเลิกการยืนยันสำหรับ Rx LOS, Tx Fault และบิตแฟล็กอื่นๆ
Rx LOS ยืนยันเวลา ton_los 100 นางสาว เวลาจากสถานะ Rx LOS ไปยังชุดบิต Rx LOS และยืนยัน IntL
ยืนยันเวลาธง ธงตัน 200 นางสาว เวลาจากการเกิดเงื่อนไขการทริกเกอร์แฟล็กไปจนถึงชุดบิตแฟล็กที่เกี่ยวข้องและยืนยัน IntL
หน้ากากยืนยันเวลา tone_mask 100 นางสาว เวลาจากชุดบิตมาสก์ set4 จนกระทั่งการยืนยัน IntL ที่เกี่ยวข้องถูกยับยั้ง
เวลาที่ยกเลิกการยืนยันมาสก์ หน้ากากทอฟ 100 นางสาว เวลาตั้งแต่บิตหน้ากากถูกเคลียร์ 4 จนกว่าการดำเนินการ IntlL ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการต่อ
ModSelL ยืนยันเวลา ton_ModSelL 100 ไมโครวินาที เวลาตั้งแต่การยืนยันของ ModSelL จนกระทั่งโมดูลตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย
เวลาดีเซิร์ต ModSelL ทอฟ_ModSelL 100 ไมโครวินาที ระยะเวลาตั้งแต่การยกเลิกคำสั่ง ModSelL จนกระทั่งโมดูลไม่ตอบสนองต่อการส่งข้อมูลผ่านบัสอนุกรม 2 สาย
Power_over-ride หรือยืนยันเวลาการตั้งค่าพลังงาน ตัน_พีดาวน์ 100 นางสาว เวลาจากชุดบิต P_Down ตั้งค่าเป็น 4 จนกระทั่งการใช้พลังงานของโมดูลเข้าสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า
Power_over-ride หรือ Power-set De-assert Time ทอฟฟ์_พีดาวน์ 300 นางสาว เวลาตั้งแต่บิต P_Down ถูกเคลียร์4 จนกระทั่งโมดูลทำงานได้เต็มที่3

บันทึก-

1. การเปิดเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่แรงดันไฟฟ้าจ่ายถึงและคงอยู่ที่หรือเกินค่าต่ำสุดที่กำหนด

2. ทำงานได้เต็มที่ตามที่ IntL ยืนยัน เนื่องจากข้อมูลไม่พร้อม บิต 0 ไบต์ 2 ถูกยกเลิกยืนยัน

3. วัดจากขอบนาฬิกาที่ตกลงมาหลังจากบิตหยุดของธุรกรรมการอ่าน

4. วัดจากขอบนาฬิกาที่ตกหลังจากบิตหยุดของธุรกรรมการเขียน

-การกำหนดพิน

32 

ไดอะแกรมของหมายเลขพินและชื่อบล็อกเชื่อมต่อบอร์ดโฮสต์

• เข็มหมุดคำอธิบาย

เข็มหมุด

ตรรกะ

เครื่องหมาย

ชื่อ/คำอธิบาย

อ้างอิง

1

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

2

ซีเอ็มแอล-ไอ

ทีเอ็กซ์2เอ็น

อินพุตข้อมูลย้อนกลับของเครื่องส่งสัญญาณ

 

3

ซีเอ็มแอล-ไอ

ทีเอ็กซ์ทูพี

เครื่องส่งสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

4

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

5

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx4n

เอาต์พุตข้อมูลแบบย้อนกลับของเครื่องส่งสัญญาณ

 

6

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx4 หน้า

เครื่องส่งสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

7

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

8

LVTTL-I

มอดเซลล

เลือกโมดูล

 

9

LVTTL-I

รีเซ็ตL

รีเซ็ตโมดูล

 

10

 

วีซีซีอาร์เอ็กซ์

แหล่งจ่ายไฟ +3.3V

2

11

LVCMOS-ไอ/โอ

เอส ซี แอล

นาฬิกาอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย

 

12

LVCMOS-ไอ/โอ

เอสดีเอ

อินเทอร์เฟซข้อมูลแบบอนุกรม 2 สาย

 

13

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

14

ซีเอ็มแอล-โอ

รเอ็กซ์3พี

เอาท์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับ

 

15

ซีเอ็มแอล-โอ

อาร์เอ็กซ์3เอ็น

ตัวรับเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

16

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

17

ซีเอ็มแอล-โอ

Rx1p

เอาท์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับ

 

18

ซีเอ็มแอล-โอ

รx1n

ตัวรับเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

19

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

20

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

21

ซีเอ็มแอล-โอ

Rx2n

เอาท์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับ

 

22

ซีเอ็มแอล-โอ

รเอ็กซ์2พี

ตัวรับเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

23

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

24

ซีเอ็มแอล-โอ

อาร์เอ็กซ์4เอ็น

เอาท์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวรับ

 

25

ซีเอ็มแอล-โอ

รเอ็กซ์4พี

ตัวรับเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

26

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

โมดูลปัจจุบัน

 

28

LVTTL-O

นานาชาติ

ขัดจังหวะ

 

29

 

วีซีซีทีเอ็กซ์

เครื่องส่งสัญญาณแหล่งจ่ายไฟ +3.3V

2

30

 

วีซีซี1

แหล่งจ่ายไฟ +3.3V

2

31

LVTTL-I

โหมด LP

โหมดพลังงานต่ำ

 

32

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

33

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx 3 น

เอาต์พุตข้อมูลแบบย้อนกลับของเครื่องส่งสัญญาณ

 

34

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx3n

เครื่องส่งสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

35

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

36

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx1p

เอาต์พุตข้อมูลแบบย้อนกลับของเครื่องส่งสัญญาณ

 

37

ซีเอ็มแอล-ไอ

Tx1n

เครื่องส่งสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลแบบไม่กลับด้าน

 

38

 

ก.ย.ด.

พื้น

1

 หมายเหตุ:

  1. GND คือสัญลักษณ์สำหรับแหล่งจ่ายไฟและแหล่งจ่ายไฟแบบเดี่ยวสำหรับโมดูล QSFP ทั้งหมดเป็นแบบทั่วไปภายในโมดูล QSFP และแรงดันไฟฟ้าของโมดูลทั้งหมดอ้างอิงถึงศักย์ไฟฟ้านี้ มิฉะนั้นจะระบุไว้ เชื่อมต่อโดยตรงกับระนาบกราวด์ทั่วไปของสัญญาณบอร์ดโฮสต์ ปิดการใช้งานเอาต์พุตเลเซอร์บน TDIS >2.0V หรือเปิด เปิดใช้งานบน TDIS
  2. VccRx, Vcc1 และ VccTx คือแหล่งจ่ายไฟสำหรับตัวรับและตัวส่ง และจะต้องใช้ควบคู่กัน แหล่งจ่ายไฟสำหรับบอร์ดโฮสต์ที่แนะนำจะแสดงไว้ด้านล่าง VccRx, Vcc1 และ VccTx สามารถเชื่อมต่อภายในโมดูลทรานซีฟเวอร์ QSFP ได้โดยใช้ชุดค่าผสมใดก็ได้ พินของขั้วต่อแต่ละตัวได้รับการจัดอันดับให้มีกระแสไฟสูงสุด 500mA

-วงจรที่แนะนำ

43

 มิติทางกล

56 


ภาพรายละเอียดสินค้า:

ราคาโรงงาน 100km SFP - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 – ภาพรายละเอียด JHA


คู่มือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ การดำเนินการทั้งหมดของเราดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามคติประจำใจของเรา ยอดเยี่ยมในระดับสูง ราคาแข่งขันได้ บริการรวดเร็วในราคาโรงงาน 100km SFP - 40G QSFP+ SR4, 300m MPO 850nm JHAQC01 – JHA ผลิตภัณฑ์จะจัดส่งไปยังทั่วโลก เช่น: ญี่ปุ่น มัทราส สหราชอาณาจักร ดังนั้นเราจึงทำงานอย่างต่อเนื่อง เราเน้นที่คุณภาพสูง และตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อม สินค้าปลอดมลภาวะ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่บนโซลูชัน เราได้อัปเดตแคตตาล็อกของเรา ซึ่งแนะนำองค์กรของเรา ในรายละเอียดและครอบคลุมรายการหลักที่เราจัดหาในปัจจุบัน คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสายผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา เรารอคอยที่จะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อของบริษัทของเราอีกครั้ง

ผู้จัดการบัญชีของบริษัทมีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอย่างมากมาย เขาสามารถจัดทำโปรแกรมที่เหมาะสมตามความต้องการของเราและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
5 ดาวโดย Queena จากนอร์เวย์ - 11/1/2017 17:04 น.
ผู้ผลิตที่ดี เราเคยทำงานร่วมกันสองครั้ง คุณภาพดีและทัศนคติการบริการที่ดี
5 ดาวโดย Gustave จากคูเวต - 28/07/2017 15:46 น.
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา