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Aperçu Produitsémetteur-récepteur de 100G QSFP28

Les DOM LC de l'émetteur-récepteur 100m de 100GBASE-SWDM4 QSFP28 850nm-940nm MMF

Certificat
LA CHINE Shenzhen Gigaopto Technology Co., Ltd. certifications
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Les DOM LC de l'émetteur-récepteur 100m de 100GBASE-SWDM4 QSFP28 850nm-940nm MMF

Les DOM LC de l'émetteur-récepteur 100m de 100GBASE-SWDM4 QSFP28 850nm-940nm MMF
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Image Grand :  Les DOM LC de l'émetteur-récepteur 100m de 100GBASE-SWDM4 QSFP28 850nm-940nm MMF

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Shenzhen, Chine
Nom de marque: Gigaopto
Certification: CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000, MSDS, REACH, CP65, TUV, UL
Numéro de modèle: GTQ-L08B4-02DC
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Sac statique, paquet en plastique de PVC, boîte au détail
Délai de livraison: 1-5 jours de travail
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 3000PCS/MONTH

Les DOM LC de l'émetteur-récepteur 100m de 100GBASE-SWDM4 QSFP28 850nm-940nm MMF

description de
Produit: 100GBASE SWDM4 Date Taux: 100Gb/s
Facteur de forme: QSFP28 Distance: 150m@OM5/100m@OM4/75m@OM3
Connecteur: LC duplex Composant: VCSEL + PIN
Mots-clés: 100G QSFP28 SWDM4, modules SWDM4
Mettre en évidence:

émetteur-récepteur de 850nm MMF

,

Émetteur-récepteur de 100GBASE-SWDM4 MMF

,

émetteur-récepteur de 940nm 100G QSFP28

Basé sur un accord multistandard d'industrie (SWDM-MSA), de manière rentable largeur de bande améliorant de 25G à 100G sans fibres existantes changeantes

 

 

Description

 

Le GTQ-L08B4-02DC de Gigaopto est un genre d'émetteur-récepteur optique que l'on peut brancher emploie la technologie de SWDM (multiplex à ondes courtes de Division) fonctionnant avec la fibre multimode, fournissant 4 canaux dans la région 850-940nm à 25.78Gbps/lanes, qui peut transmettre un signal 100G multiplexé au-dessus de fibre multimode duplex avec un connecteur de LC, une transmission maximum jusqu'à 75m sur OM3/100m sur OM4/150m sur OM5.

Les fonctions de diagnostics de Digital sont disponibles par l'intermédiaire d'une interface d'I2C, comme spécifique par le QSFP28 MSA.

 

 

Spécifications

 

Nom de produit 100G SWDM4 P/N GTQ-L08B4-02DC
Type de paquet QSFP28 Taux des données 103.12Gbps (4×25.78Gbps)
Distance de lien 150m@OM5/100m@OM4/75m@OM3 Type de câble Fibre multimode
Longueur d'onde (CH1-CH4) 850nm, 880nm, 910nm, 940nm Connecteur Duplex de LC
Tension d'alimentation électrique +3.3V (typique) Puissance ≤ 3.5W
Type d'émetteur SWDM VCSEL Type de récepteur PIN
Puissance de TX par ruelle -5,5 | +3dBm Sensibilité de récepteur < -3="">
Rapport d'extinction > 2dB Format de modulation NRZ
Environnement Opération : 0 à 70°C DOM/DDM appui
Stockage : -40°C à 85°C Garantie 3 ans
Protocoles 100G Ethernet, MSA conforme

 

 

Caractéristique

 

  • Conforme avec QSFP28 MSA
  • Conforme avec SWDM MSA
  • Conforme avec IEEE802.3bm CAUI-4
  • facteur de forme QSFP28 Chaud-que l'on peut brancher
  • émetteur basé sur VCSEL de 4x25Gb/s 850mm
  • Débit binaire global de soutiens 103.1Gbps
  • Dissipation de puissance<3>
  • Longueur de lien maximum de 150m sur la fibre multimode OM5
  • Gamme de température de carter de 0°C à 70°C
  • Récipients duplex de LC
  • Interface CAUI-4 électrique
  • RoHS conforme

 

Applications

 

  • Ethernet 100G au-dessus de MMF duplex

 

Caractéristiques optiques

 

Paramètre d'émetteur Ruelle Minute Typique Maximum Unité Note
Taux de signalisation, chaque ruelle   25.78125±100ppm Gb/s  

 

Gamme de longueurs d'onde de ruelle

Lane0 Lane1 Lane2 Lane3

844

874

904

934

 

858

888

918

948

 

nanomètre

 
Format de modulation   NRZ    
Différence dans la puissance de lancement entre deux ruelles quelconques       4,5 dBm  
Largeur spectrale de RMS       0,59 nanomètre 1
Amplitude optique de modulation (OMA), chaque ruelle   -5,5   3 dBm 2
Puissance moyenne de lancement par ruelle @ TX outre d'état       -30 dBm  

 

Puissance de lancement dans OMA sans TDEC

Lane0 Lane1 Lane2 Lane3

-7

-7

-7,4

-7,7

   

 

dBm

 

 

Fermeture d'oeil d'émetteur et de dispersion

Lane0 Lane1 Lane2 Lane3    

4

4

4,4

4,8

 

DB

 

3

Rapport d'extinction   2     DB  
Tolérance optique de perte de retour       12 DB  
Flux encerclé  

≥86% à 19 um

≤30% à 4,5 um

4

Définition de masque d'oeil d'émetteur {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3}

Le rapport de coup 1.5x10-3 frappe par échantillon

 

 

{0,3, 0,38, 0,45, 0,35, 0,41, 0,5}

 

 

Notes :

1. La largeur spectrale de RMS est l'écart type du spectre.

2. La valeur la plus basse normative d'OMA pour un émetteur conforme est “puissance de lancement dans OMA sans TDEC, chaque ruelle (minute)” plus la valeur réelle de “TDEC”, mais avec une valeur au moins de “OMA, chaque ruelle (minute)”.

3. TDEC est calculé à partir du TDECm mesuré suivre les méthodes dans 3,6. TDECm est mesuré après la méthode dans la clause 95.8.5 d'IEEE 802,3 utilisant un récepteur de référence de largeur de bande de 12,6 gigahertz pour toutes les ruelles.

4. Si mesuré dans le type A1a.2 ou le type fibre d'A1a.3 50 um selon le CEI 61280-1-4.

 

Paramètre de récepteur Ruelle Minute Typique Maximum Unité Note
Taux de signalisation, chaque ruelle   25.78125±100ppm Gb/s  

 

 

Gamme de longueurs d'onde de ruelle

Lane0 Lane1 Lane2

Lane3

844

874

904

934

 

858

888

918

948

 

 

nanomètre

 
Format de modulation   NRZ    
Seuil de dommages   4,4     dBm  

 

 

La moyenne reçoivent la puissance, chaque ruelle

Lane0 Lane1 Lane2

Lane3

-9,5

-9,4

-9,4

-9,4

 

 

 

3,4

 

 

dBm

 
Puissance de récepteur, chaque ruelle (OMA)       3 dBm  
Réflectivité de récepteur       -12 DB  

 

sensibilité non soulignée de récepteur (OMA)

Lane0 Lane1 Lane2 Lane3    

-8,2

-8,4

-8,6

-8,8

 

dBm

 

1

RX_Los_Assert   -30     dBm  
RX_Los_De-ASSERT       -12 dBm  
RX_Los_Hysteresis   0,5     dBm  

 

sensibilité 1.unstressed aux JUJUBES de 5E-5 (pré FEC)

 

 

Caractéristiques électriques

 

Caractéristiques de signal électriques d'entrée d'émetteur (TP1) Minute Typique Maximum Unité
Signalant le taux par ruelle (gamme) ± 25,78125 100 pages par minute GBD
Perte de retour différentielle d'entrée Équation (83E-5)     DB
Différentiel à la perte de retour commune d'entrée de mode Équation (83E-6)     DB
Disparité différentielle d'arrêt     10 %
Essai d'entrée soumis à une contrainte par module Voir le 83E3.4.1      
Tolérance différentielle de tension d'entrée PK-PK 900     système mv
Tension de mode commun de C.C -350   2850 système mv
Gamme finie simple de tolérance de tension -0,4   3,3 V
Caractéristiques électriques du signal de sortie de récepteur (TP4) Minute Typique Maximum Unité
Signalant le taux par ruelle (gamme) ± 25,78125 100 pages par minute GBD
Tension de sortie de commun-mode à C.A. (RMS)     17,5 système mv
Tension de sortie différentielle     900 système mv
Largeur d'oeil 0,57     UI
Taille d'oeil, différentiel 228     système mv
Fermeture verticale d'oeil     5,5 DB
Perte de retour de sortie différentielle Équation (83E-2)     DB
Terrain communal à la perte de retour différentielle de conversion de mode Équation (83E-3)     DB
Disparité différentielle d'arrêt     10 %
Temps de transition (20% 80%) 12     picoseconde
Tension de mode commun de C.C -350   2850 système mv

 

 

Dimensions mécaniques

Unité : millimètre,

 

Les DOM LC de l'émetteur-récepteur 100m de 100GBASE-SWDM4 QSFP28 850nm-940nm MMF 0

 

Coordonnées
Shenzhen Gigaopto Technology Co., Ltd.

Personne à contacter: Ophelia Feng

Téléphone: +86 15882203619

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