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Câble optique actif 200G QSFP-DD SR8 à 2x100GBASE QSFP28 SR4

200G QSFP-DD SR8 à 2x100GBASE QSFP28 SR4

200G QSFPDD à 2x100G QSFP28 cassure Le câble optique actif est conçu pour les applications de communication de données à voies multiples à courte portée et d'interconnexion.

Aperçu

Spécifications

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Modèles

Ressources

200G QSFPDD à 2x100G QSFP28 cassure Le câble optique actif est conçu pour les applications de communication de données à voies multiples à courte portée et d'interconnexion. Il intègre huit voies de données dans chaque direction avec une bande passante de 8x25.78125Gbps. Chaque voie peut fonctionner à 25.78125Gbps jusqu'à 70 m en utilisant la fibre OM3 ou 100 m en utilisant la fibre OM4. Ces modules sont conçus pour fonctionner sur des systèmes de fibre multimode en utilisant une longueur d'onde nominale de 850nm. L'interface électrique utilise un connecteur de type bord de contact 76. L'interface optique utilise un connecteur MTP (MPO) à 24 fibres. Ce module intègre des technologies de circuits éprouvées et la technologie VCSEL pour fournir une longue durée de vie fiable, des performances élevées et un service cohérent

Évaluations maximales absolues

Paramètre

Symbole

Min

Max

Unité

Tension d'alimentation

Vcc

-0.3

3.6

V

Tension d'entrée

Vin

-0.3

Vcc + 0.3

V

Température de stockage

Tst

-20

85

°C

Température de fonctionnement du boîtier

Haut

0

70

°C

Humidité (sans condensation)

Rh

5

95

%


Conditions de fonctionnement recommandées


Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Tension d'alimentation

Vcc

3.13

3.3

3.47

V

Température du boîtier de fonctionnement

Tca

0


70

°C

Taux de données par voie

Fd


25.78125


Gbps

Humidité

Rh

5


85

%

Dissipation de puissance

Pm


2

2.5

W

Rayon de fibre de courbure

Rb

3



Cm



Spécifications électriques


Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Entrée différentielle

Impédance

Zin

90

100

110

Ohm

Sortie différentielle

Impédance

Zout

90

100

110

Ohm

Entrée différentielle

Amplitude de tension

AAmplitude

ΔVin

300


1100

MVp-p

Sortie différentielle

Amplitude de tension

ΔVout

500


800

MVp-p

Skew

Sw



300

Ps

Rate1 d'erreur de bit

BER



E-12


Niveau logique d'entrée High2

VIH

2.0


VCC

V

Niveau logique d'entrée Low2

VIL

0


0.8

V

Niveau logique de sortie High3

VOH

VCC-0.5


VCC

V

Niveau logique de sortie Low3

VOL

0


0.4

V



Remarque:

1. BER = 10 ^-12; PRBS 2 ^ 31-1@25.78125Gbps.

2. L'amplitude de tension d'entrée différentielle est mesurée entre TxnP et TxnN.

3. L'amplitude différentielle de la tension de sortie est mesurée entre RxnP et RxnN.


Caractéristiques optiques

Paramètre

Symbole

Min

Typique

Max

Unité

Notes

Émetteur

Longueur d'onde du centre

Λc

840

850

860

Nm

-

Largeur spectrale RMS

∆Λ

-

-

0.6

Nm

-

Puissance de lancement moyenne,

Chaque voie

Pout

-8.4

-

2.4

DBm

-

Modulation optique

Amplitude

(OMA), chaque voie

OMA

-6.4


3

DBm

-

Émetteur et

Dispersion

Fermeture des yeux (TDEC),

Chaque voie

TDEC



4.3

DB


Rapport d'extinction

ER

3

-

-

DB

-

Lancement moyen

Puissance de OFF

Émetteur, chaque voie




-30

DB

-

Masque pour les yeux coordonnées:

X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3

VALEURS DE SPÉCIFICATION

{0.3,0.38,0.45,0.35,0.41.0.5}

Hit Ratio = 5x10-5


Récepteur

Longueur d'onde du centre

Λc

840

850

860

Nm

-

Récepteur stressé

Sensibilité dans l'OMA




-5.2

DBm

1

Moyenne maximale

Puissance au récepteur,

Chaque voie

Entrée, chaque voie




2.4

DBm

-

Moyenne minimale

Puissance au récepteur,

Chaque voie




-10.3

DBm


Réflectance Récepteur




-12

DB

-

LOS Assert


-30



DBm

-

LOS De-Assert-OMA




-7.5

DBm

-

LOS Hystérésis


0.5



DB

-


Deions de Pin (100G QSFP28 SR4)

Épin

Logique

Symbole

Nom/Deion

Réf.

1


GND

Module Ground

1

2

CML-I

Tx2-

Entrée de données inversée par émetteur


3

CML-I

Tx2

Entrée de données non inversée de l'émetteur


4


GND

Module Ground

1

5

CML-I

Tx4-

Entrée de données inversée par émetteur


6

CML-I

Tx4

Entrée de données non inversée de l'émetteur


7


GND

Module Ground

1

8

LVTTL-I

MODSEIL

Module Sélectionner

2

9

LVTTL-I

Réinitialiser

Réinitialisation du module

2

10


VCCRx

3.3v Récepteur Alimentation


11

LVCMOS-I

SCL

Horloge d'interface série à 2 fils

2

12

LVCMOS-I/O

SDA

Données d'interface série à 2 fils

2

13


GND

Module Ground

1

14

CML-O

RX3

Sortie de données non inversée du récepteur


15

CML-O

RX3-

Sortie de données inversée du récepteur


16


GND

Module Ground

1

17

CML-O

RX1

Sortie de données non inversée du récepteur


18

CML-O

RX1-

Sortie de données inversée du récepteur


19


GND

Module Ground

1

20


GND

Module Ground

1

21

CML-O

RX2-

Sortie de données inversée du récepteur


22

CML-O

RX2

Sortie de données non inversée du récepteur


23


GND

Module Ground

1

24

CML-O

RX4-

Sortie de données inversée du récepteur


25

CML-O

RX4

Sortie de données non inversée du récepteur


26


GND

Module Ground

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Module présent, interne tiré vers le bas vers GND


28

LVTTL-O

IntL

Sortie d'interruption, doit être tirée vers le haut sur la carte hôte

2

29


VCCTx

Alimentation électrique de l'émetteur 3.3v


30


VCC1

Alimentation électrique 3.3v


31

LVTTL-I

LPMode

Mode faible puissance

2

32


GND

Module Ground

1

33

CML-I

Tx3

Entrée de données non inversée de l'émetteur


34

CML-I

Tx3-

Entrée de données inversée par émetteur


35


GND

Module Ground

1

36

CML-I

Tx1

Entrée de données non inversée de l'émetteur


37

CML-I

Tx1-

Entrée de données inversée par émetteur


38


GND

Module Ground

1


Notes:

1. La terre de circuit de module est isolée du châssis du module à l'intérieur du module.

2. Collecteur ouvert; doit être tiré vers le haut avec 4.7k - 10k ohms sur la carte hôte à une tension entre 3.15V et 3.6V.


Pin Deion (200G QSFP DD SR8)

Épin

Logique

Symbole

Nom/Deion

1


GND

Module Ground 1

2

CML-I

Tx2-

Entrée de données inversée par émetteur

3

CML-I

Tx2

Entrée de données non inversée de l'émetteur

4


GND

Module Ground 1

5

CML-I

Tx4-

Entrée de données inversée par émetteur

6

CML-I

Tx4

Entrée de données non inversée de l'émetteur

7


GND

Module Ground 1

8

LVTTL-I

MODSEIL

Module Sélectionner 2

9

LVTTL-I

Réinitialiser

Module Réinitialisation 2

10


VCCRx

3.3V Récepteur Alimentation

11

LVCMOS-I/O

SCL

2-fil interface série horloge 2

12

LVCMOS-I/O

SDA

2-fil Données d'interface série 2

13


GND

Module Ground 1

14

CML-O

RX3

Sortie de données non inversée du récepteur

15

CML-O

RX3-

Sortie de données inversée du récepteur

16


GND

Module Ground 1

17

CML-O

RX1

Sortie de données non inversée du récepteur

18

CML-O

RX1-

Sortie de données inversée du récepteur

19


GND

Module Ground 1

20


GND

Module Ground 1

21

CML-O

RX2-

Sortie de données inversée du récepteur

22

CML-O

RX2

Sortie de données non inversée du récepteur

23


GND

Module Ground 1

24

CML-O

RX4-

Sortie de données inversée du récepteur

25

CML-O

RX4

Sortie de données non inversée du récepteur

26


GND

Module Ground 1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Module présent, interne tiré vers le bas vers GND 2

28

LVTTL-O

IntL

Sortie d'interruption, doit être tirée vers le haut sur la carte hôte 2

29


VCCTx

Alimentation électrique de l'émetteur 3.3V

30


VCC1

Alimentation électrique 3.3V

31

LVTTL-I

InitMode

Mode d'initialisation; Dans les applications QSFP héritées, le pavé InitMode est appelé LPMODE 2

32


GND

Module Ground 1

33

CML-I

Tx3

Entrée de données non inversée de l'émetteur

34

CML-I

Tx3-

Entrée de données inversée par émetteur

35


GND

Module Ground 1

36

CML-I

Tx1

Entrée de données non inversée de l'émetteur

37

CML-I

Tx1-

Entrée de données inversée par émetteur

38


GND

Module Ground 1

39







GND

Module Ground 1

40


CML-I

Tx6-

Entrée de données inversée par émetteur

41

CML-I

Tx6

Entrée de données non inversée de l'émetteur

42


GND

Module Ground 1

43

CML-I

Tx8-

Entrée de données inversée par émetteur

44

CML-I

Tx8

Entrée de données non inversée de l'émetteur

45


GND

Module Ground 1

46


Réservé

Pour une utilisation future

47


VS1

Module Vendeur spécifique 1

48


VCCRx1

Alimentation électrique 3.3V

49


VS2

Module Vendeur spécifique 2

50


VS3

Module Vendeur spécifique 3

51


GND

Module Ground 1

52

CML-O

RX7

Sortie de données non inversée du récepteur

53

CML-O

RX7-

Sortie de données inversée du récepteur

54


GND

Module Ground 1

55

CML-O

RX5

Sortie de données non inversée du récepteur

56

CML-O

RX5-

Sortie de données inversée du récepteur

57


GND

Module Ground 1

58


GND

Module Ground 1

59

CML-O

RX6-

Sortie de données inversée du récepteur

60

CML-O

RX6

Sortie de données non inversée du récepteur

61


GND

Module Ground 1

62

CML-O

RX8-

Sortie de données inversée du récepteur

63

CML-O

RX8

Sortie de données non inversée du récepteur

64


GND

Module Ground 1

65


NC

N0 Connect

66


Réservé

Pour une utilisation future

67


VCCTx1

Alimentation électrique 3.3V

68


VCC2

Alimentation électrique 3.3V

69


Réservé

Pour une utilisation future

70


GND

Module Ground 1

71

CML-I

Tx7

Entrée de données non inversée de l'émetteur

72

CML-I

Tx7-

Entrée de données inversée par émetteur

73


GND

Module Ground 1

74

CML-I

Tx5

Entrée de données non inversée de l'émetteur

75

CML-I

Tx5-

Entrée de données inversée par émetteur

76


GND

Module Ground 1


Remarque:

1. La terre de circuit de module est isolée du châssis du module à l'intérieur du module.

2. Le collecteur ouvert doit être tiré vers le haut avec 4.7K à 10K ohms sur la carte hôte à une tension comprise entre 3.15V et 3.6V.


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