QSFP 100G LR4
El módulo convierte 4 canales de entrada de datos eléctricos de 25 Gb/s en 4 canales de señales ópticas LAN WDM y luego los multiplexa en un solo canal para una transmisión óptica de 100 Gb/s.
- Product Introduction
Este producto es un módulo transceptor de 100 Gb/s diseñado para aplicaciones de comunicación óptica que cumplen con 100GBASE-LR4 del estándar IEEE P802.3ba y OTU4 4I1-9D1F. El módulo convierte 4 canales de entrada de datos eléctricos de 25 Gb/s en 4 canales de señales ópticas LAN WDM y luego los multiplexa en un solo canal para una transmisión óptica de 100 Gb/s. A la inversa, en el lado del receptor, el módulo demultiplexa una entrada óptica de 100 Gb/s en 4 canales de señales ópticas LAN WDM y luego los convierte en 4 canales de salida de datos eléctricos.
Las longitudes de onda centrales de los 4 canales LAN WDM son 1295,56, 1300,05, 1304,58 y 1309,14 nm como miembros de la cuadrícula de longitudes de onda LAN WDM definida en IEEE 802.3ba. Los transmisores LAN WDM DFB refrigerados de alto rendimiento y los receptores PIN de alta sensibilidad brindan un rendimiento superior para aplicaciones 100 Gigabit Ethernet con enlaces de hasta 10 km y cumplen con la interfaz óptica con los requisitos de la cláusula IEEE802.3ba 88 100GBASE-LR4.
El producto está diseñado con factor de forma, conexión óptica/eléctrica e interfaz de diagnóstico digital de acuerdo con el Acuerdo de fuentes múltiples (MSA) QSFP+. Ha sido diseñado para cumplir con las condiciones operativas externas más duras, incluidas temperatura, humedad e interferencias EMI.
Características
Factor de forma QSFP28 MSA conectable en caliente
Velocidad de datos de carril de 25,78125 Gb/s, 27,953 Gb/s
Alcance de hasta 10 km para G.652 SMF
Transmisor: refrigerado 4x28Gb/s LAN WDM DFB TOSA
Receptor: 4x28Gb/s PIN ROSA
Fuente de alimentación única +3.3V
Interfaz serie eléctrica 4x28G (CEI-28G-VSR)
Consumo máximo de energía 3,5 W
Receptáculo LC dúplex
Temperatura de la caja operativa: 0 ~70 grados
Descripción funcional QSFP 100G LR4
El módulo transceptor recibe 4 canales de datos eléctricos de 25 Gb/s, que son procesados por un IC de recuperación de datos y reloj (CDR) de 4-canales que remodela y reduce la fluctuación de cada señal eléctrica. Posteriormente, cada uno de los 4 circuitos integrados de controlador láser DML convierte uno de los 4 canales de señales eléctricas en una señal óptica que se transmite desde uno de los 4 láseres DML enfriados que están empaquetados en el subconjunto óptico del transmisor (TOSA). Cada láser lanza la señal óptica en una longitud de onda específica especificada en los requisitos IEEE802.3ba 100GBASE-LR4. Estas señales ópticas de 4-carril se multiplexarán ópticamente en una única fibra mediante un MUX WDM óptico de 4-a-1. La potencia de salida óptica de cada canal se mantiene constante.
mediante un circuito de control automático de potencia (APC). La salida del transmisor se puede apagar mediante la señal de hardware TX_DIS y/o la interfaz serial de cable 2-.
El receptor recibe señales ópticas 4-lane LAN WDM. Las señales ópticas se demultiplexan mediante un DEMUX óptico de 1- a -4 y cada uno de los 4 canales resultantes de señales ópticas se alimenta a uno de los 4 receptores que están empaquetados en el subconjunto óptico del receptor. (ROSA). Cada receptor convierte la señal óptica en una señal eléctrica. Las señales eléctricas regeneradas se reprograman, eliminan las fluctuaciones y se amplifican mediante la parte RX del CDR del canal 4-. Las señales eléctricas de salida de carril 4-reprogramadas cumplen con los requisitos de interfaz IEEE CAUI-4. Además, cada señal óptica recibida es monitoreada por la sección DOM. El valor monitoreado se informa a través de la 2-interfaz serial de cable. Si una o más señales ópticas recibidas son más débiles que el nivel de umbral, se activará la alarma de hardware RX_LOS.
Se requiere una única fuente de alimentación de +3.3V para encender este producto. Ambos pines de fuente de alimentación, VccTx y VccRx, están conectados internamente y deben aplicarse simultáneamente. Según las especificaciones de MSA, el módulo ofrece 7 pines de control de hardware de baja velocidad (incluida la interfaz serial de cable 2-): ModSelL, SCL, SDA, ResetL, LPMode, ModPrsL e IntL.
Module Select (ModSelL) es un pin de entrada. Cuando el host lo mantiene bajo, este producto responde a 2-comandos de comunicación serie por cable. ModSelL permite el uso de este producto en un bus de interfaz de un solo 2-cable; se deben usar líneas ModSelL individuales.
Se requieren reloj serie (SCL) y datos serie (SDA) para la 2-interfaz de comunicación del bus serie por cable y permiten que el host acceda al mapa de memoria QSFP28.
El pin ResetL permite un reinicio completo, devolviendo la configuración a su estado predeterminado, cuando se mantiene un nivel bajo en el pin ResetL durante más tiempo que la longitud mínima del pulso. Durante la ejecución de un reinicio, el host ignorará todos los bits de estado hasta que indique la finalización de la interrupción del reinicio. El producto indica esto publicando una señal IntL (Interrupción) con el bit Datos_No_Listo negado en el mapa de memoria. Tenga en cuenta que al encenderse (incluida la inserción en caliente), el módulo debe publicar esta interrupción de reinicio sin requerir un reinicio.
El pin del modo de bajo consumo (LPMode) se utiliza para desactivar TX. Si el pin LPMode está en estado alto, el módulo apagará el láser.
Módulo presente (Mod PrsL) es una señal local de la placa principal que, en ausencia de un producto, normalmente se envía al Vcc del host. Cuando el producto se inserta en el conector, completa el camino a tierra a través de una resistencia en la placa principal y afirma la señal. ModPrsL luego indica su presencia configurando ModPrsL en un estado "Bajo".
El pin de interrupción (IntL) se utiliza como RX-LOS. Cuando es "Bajo", indica una afirmación RX-LOS. Otra afirmación de alarma no pasa por el pin IntL.
Diagrama de bloques del transceptor QSFP 100G LR4

Características ópticas de 100G LR4
|
QSFP 100G LR4 |
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Parámetro |
Símbolo |
mín. |
Típico |
máx. |
Unidad |
Notas |
|
Velocidad de señalización por canal |
25.78125 |
Gbps |
||||
|
Longitud de onda del carril |
L0 |
1294.53 |
/ |
1296.59 |
Nuevo Méjico |
|
|
L1 |
1299.02 |
/ |
1301.09 |
Nuevo Méjico |
||
|
L2 |
1303.54 |
/ |
1305.63 |
Nuevo Méjico |
||
|
L3 |
1308.09 |
/ |
1310.19 |
Nuevo Méjico |
||
|
Transmisor |
||||||
|
Relación de supresión de modo lateral |
SMSR |
30 |
dB |
|||
|
Potencia de lanzamiento promedio total |
PT |
10.5 |
dBm |
|||
|
Potencia de lanzamiento promedio, cada carril |
PAVG |
-4.3 |
4.5 |
dBm |
||
|
OMA, cada carril |
POMA |
-1.3 |
4.5 |
dBm |
||
|
Diferencia en potencia de lanzamiento entre dos carriles cualesquiera (OMA) |
Ptx, diferencia |
5 |
dB |
|||
|
Potencia de lanzamiento en OMA menos transmisor y penalización por dispersión (TDP), cada carril |
-2.3 |
dBm |
||||
|
TDP, cada carril |
TDP |
2.2 |
dB |
|||
|
Proporción de extinción |
urgencias |
4 |
dB |
|||
|
RIN20OMA |
Rin |
-130 |
dB/Hz |
|||
|
Tolerancia a la pérdida de retorno óptico |
TOL |
20 |
dB |
|||
|
Reflectancia del transmisor |
RT |
-12 |
dB |
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|
Máscara para ojos{X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} |
1 |
||||
|
Transmisor apagado de lanzamiento promedio, cada carril |
puf |
-30 |
dBm |
|||
|
Receptor |
||||||
|
Velocidad de señalización por canal |
25.78125 |
Gbps |
||||
|
Longitud de onda del carril |
L0 |
1294.53 |
/ |
1296.59 |
Nuevo Méjico |
|
|
L1 |
1299.02 |
/ |
1301.09 |
Nuevo Méjico |
||
|
L2 |
1303.54 |
/ |
1305.63 |
Nuevo Méjico |
||
|
L3 |
1308.09 |
/ |
1310.19 |
Nuevo Méjico |
||
|
Potencia de recepción promedio total |
10.5 |
dBm |
||||
|
Potencia de recepción promedio, cada carril |
-10.6 |
4.5 |
dBm |
|||
|
Recibir energía (OMA), cada carril |
4.5 |
dBm |
||||
|
Sensibilidad del receptor (OMA), cada carril |
SEN |
-8.6 |
dBm |
2 |
||
|
Sensibilidad del receptor estresado (OMA), cada carril |
-6.8 |
dBm |
||||
|
Diferencia en la potencia de recepción entre dos carriles cualesquiera (OMA) |
prx, diferencia |
5.5 |
dB |
|||
|
LOS Afirmar |
LOSA |
-25 |
dBm |
|||
|
LOS Desafirmar |
PERDIDO |
-13 |
dBm |
|||
|
Histéresis LOS |
PERDIDO |
0.5 |
6 |
dB |
Tipos de transceptores QSFP 100G
| Modelo de producto | Descripción del producto QSFP 100G |
| QSFP 100G SR4 | 100GBASE SR4 QSFP28, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM, transceptor óptico |
| QSFP 100G CWDM4 | Transceptor óptico 100GBASE CWDM4 QSFP28 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 2 km, LC, DOM |
| QSFP 100G PSM4 | Transceptor óptico 100GBASE PSM4 QSFP28 monomodo, 1310 nm, 2 km, MTP/MPO, DOM |
| QSFP 100G LR4 | Transceptor óptico 100GBASE LR4 QSFP28 monomodo, 1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm, 1309,14 nm, 10 km, LC, DOM |
| QSFP 100G ER4 | Transceptor óptico 100GBASE ER4 QSFP28 monomodo, 1310 nm, 40 km, LC, DOM |
| QSFP 100G ZR4 | Transceptor óptico LC dúplex DOM 100GBASE-ZR4 QSFP28 monomodo 1310nm 80km |
| QSFP 100G BIDI 10KM | 100GBASE BiDi QSFP28, 1331nm/1271nm, 10km, LC de fibra única, transceptor óptico DOM |
| QSFP 100G BIDI 40KM | 100GBASE BiDi QSFP28 1304.58nm /1309.14nm 40km DOM Simplex LC Transceptor óptico |
| QSFP 100G BIDI 80KM | Transceptor óptico LC a una cara 100GBASE BiDi QSFP28 1271nm/1331nm 80km DOM |

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