Herkunftsort:
Wuhan China
Markenname:
Springtek
Zertifizierung:
ISO9001 RoHS FCC CE
Modellnummer:
S-QD4A31M05-CD-4
Kompatibler QSFP-DD DR4 MPO/MTP 400Gbps 500m SMF optischer Transceiver Ciscos
QSFP-DD DR4 S-QD4A31M05-CD-4 230301.pdf
Einrichtungsinformationen
Teilnummer | Produkt-Beschreibung |
S-QD4A31M05-CD-4 |
QSFP-DD 400G 1310nm DR4 500M SMF MPO, 0ºC~+70ºC, mit DDM |
Beschreibung
Optisches Modul Springtek 400Gb/s QSFP-DD DR4 bestimmt für 500m Anwendungen optischer Nachrichtenübertragung. Modul S-QD4A31M05-CD-4 wandelt 8 Kanäle von elektrischen Eingabedaten 50Gb/s (PAM4) in 4 Kanäle von parallelen optischen Signalen, jedes fähige zur Operation 100Gb/s für eine gesamte Datenrate von 400Gb/s. Rück-, auf dem Empfänger um
Seite, das Modul wandelt 4 Kanäle von parallelen optischen Signalen von 100Gb/s jeder Kanal für eine gesamte Datenrate von 400Gb/s in 8 Kanäle von elektrischen Ausgabedaten 50Gb/s (PAM4) um.
Ein Lichtwellenleiter mit einem Verbindungsstück MTP/MPO-12 kann in den Modulbehälter Springtek 400Gb/s QSFP-DD DR4 verstopft werden. Richtige Ausrichtung wird durch die Führungsstifte innerhalb des Behälters sichergestellt. Das Kabel kann nicht normalerweise verdreht werden, damit richtiger Kanal Ausrichtung kanalisiert. Elektrische Verbindung wird durch eine QSFP-DD MSA-konforme Randart Verbindungsstück erzielt.
Das Produkt ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnoseschnittstelle entsprechend der QSFP-DD Multi-Quellvereinbarung entworfen
Eigenschaften
Anwendungen
Absolute Maximalleistungen
Es hat gemerkt zu werden, dass die Operation möglicherweise mehr als alle einzelnen absoluten Maximalleistungen verursachte Dauerschaden zu diesem Modul.
Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
Stromversorgungs-Spannung | Vcc | -0,5 | 3,6 | V | |
Lagertemperaturbereich | Ts | -40 | 85 | °C | |
Funktionierende Gehäusetemperatur | Zu | 0 | 70 | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit (Nichtkondensation) | Relative Feuchtigkeit | 0 | 85 | % |
Empfohlene Betriebsbedingungen und Stromversorgungs-Anforderungen
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheiten | Anmerkungen |
Funktionierende Gehäusetemperatur | SPITZE | 0 | 70 | degC | ||
Stromversorgungs-Spannung | VCC | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V | |
Datenrate, jeder Weg | 26,5625 | GBD | PAM4 | |||
Daten Rate Accuracy | -100 | 100 | PPMs | |||
Vor--FEC Bit-Fehler-Verhältnis | 2.4x10-4 | |||||
Nach--FEC Bit-Fehler-Verhältnis | 1x10-12 | 1 | ||||
Verbindungs-Abstand | D | 0,002 | 500 | m | 2 |
Elektrische Eigenschaften
Die folgenden elektrischen Eigenschaften werden über der empfohlenen Betriebsumgebung wenn nicht anders angegeben definiert.
Parameter | Test oint | Minute | Typisch | Maximal | Einheiten | Anmerkungen | |
Leistungsaufnahme | 12 | W | |||||
Versorgung gegenwärtig | Icc | 3,64 | |||||
Übermittler (jeder Weg) | |||||||
Signalisieren-Rate, jeder Weg | TP1 | ± 26,5625 100 PPMs | GBD | ||||
Differenziale Toleranz der Eingangsspannungs-PKpK Fehlanpassung |
TP1a | 900 | mVpp | 1 | |||
Differenziale Beendigung | TP1 | 10 | % | ||||
Differenzial gab Rückflussdämpfung ein | TP1 |
IEEE 802.3-2015 Gleichung (83E-5) |
DB | ||||
Differenzial zum Gleichtakt Eingegebene Rückflussdämpfung |
TP1 | IEEE 802.3-2015 Gleichung (83E-6) |
DB | ||||
Modul betonter Eingabetest | TP1a |
Sehen Sie IEEE 802.3bs 120E.3.4.1 |
2 | ||||
Unsymmetrische Spannung Toleranz-Bereich (Minute) |
TP1a | -0,4 bis 3,3 | V | ||||
Fast-Endeaugen-Höhe, Differenzial | TP1 | -350 | 2850 | Millivolt | 3 | ||
Empfänger (jeder Weg) | |||||||
Fernaugen-Höhe, Differenzial | TP4 | ± 26,5625 100 PPMs | GBD | ||||
Differenziales Spitzen-Spitzen Ausgangsspannung |
TP4 | 900 | mVpp | ||||
Wechselstrom-Gleichtakt-Ausgangsspannung (Vcm) | TP4 | 17,5 | Millivolt | ||||
Differenziale Beendigung Fehlanpassung |
TP4 | 10 | % | ||||
Differenzausgang Rückflussdämpfung
|
TP4 |
IEEE 802.3-2015 Gleichung (83E-2) |
|||||
Common differenzialer Modenumwandlung Rückflussdämpfung |
TP4 |
IEEE 802.3-2015 Gleichung (83E-3) |
|||||
Übergangs-Zeit, 20% bis 80%
|
TP4 | 9,5 | ps | ||||
Fast-Endeaugen-Symmetrie-Masken-Breite (ESMW) |
TP4 | 0,265 | UI | ||||
Fast-Endeaugen-Höhe, Differenzial | TP4 | 70 | Millivolt | ||||
Fernaugen-Symmetrie-Masken-Breite (ESMW) |
TP4 | 0,2 | UI | ||||
Fernaugen-Höhe, Differenzial | TP4 | 30 | Millivolt | ||||
Fernverhältnis des vorläufer-ISI | TP4 | -4,5 | 2,5 | % | |||
Gleichtakt-Ausgangsspannung (Vcm) | TP4 | -350 | 2850 | Millivolt | 3 | ||
Anmerkungen: 1. Mit der Ausnahme IEEE 802.3bs 120E.3.1.2, dass das Muster PRBS31Q oder durcheinandergemischter Leerlauf ist. 2. Treffen BRUSTBEEREN spezifizierten in IEEE 802.3bs 120E.1.1. 3. DC-Gleichtaktspannung erzeugt durch den Wirt. Spezifikation umfasst Effekte der Grundoffsetspannung. |
Optische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheiten | Anmerkungen |
Mittelwellenlänge | λc | 1304,5 | 1310 | 1317,5 | Nanometer | |
Übermittler | ||||||
Datenrate, jeder Weg | ± 53,125 100 PPMs | GBD | ||||
Modulations-Format | PAM4 | |||||
Seiten-Modus Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 30 | DB | |||
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie, jeder Weg | PAVG | -2,9 | 4 | dBm | 1 | |
Äußerer optischer Modulations-Umfang (OMAouter), jeder Weg |
POMA | -0,8 | 4,2 | dBm | 2 | |
Produkteinführungs-Energie in OMAouter-Mangel TDECQ, jeder Weg für ER-≥ 4.5dB für ER < 4=""> |
-2,2 -1,9 |
DB | ||||
Übermittler-und Streuungs-Auge Clouser für PAM4, jeder Weg |
TDECQ | 3,4 | DB | |||
TDECQ – 10*log10 (Ceq), jeder Weg | 3,4 | DB | 3 | |||
Löschungs-Verhältnis | ER | 3,5 | DB | |||
Unterschied bezüglich der Produkteinführungs-Energie zwischen irgendwelchen zwei Wegen (OMAouter) |
4 | DB | ||||
RIN15.6OMA | RIN | -136 | dB/Hz | |||
Optische Rückflussdämpfungs-Toleranz | TOL | 21,4 | DB | |||
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie von WEG vom Übermittler jeder Weg |
Poff | -26 | dBm | |||
Übermittler-Übergangs-Zeit | 17 | ps | ||||
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie von WEG Übermittler, jeder Weg |
Poff | -15 | dBm | |||
Empfänger | ||||||
Datenrate, jeder Weg | ± 53,125 100 PPMs | GBD | ||||
Modulations-Format | PAM4 | |||||
Schaden-Schwelle, jeder Weg | THd | 5 | dBm | 4 | ||
Durchschnitt empfangen Energie, jeden Weg | -5,9 | 4 | dBm | 5 | ||
Empfangen Sie Energie (OMAouter), jeder Weg | 4,2 | dBm | ||||
Empfänger-Empfindlichkeit (OMAouter), jeder Weg |
Sensor |
Gleichung (1) |
dBm | 6 | ||
Betonte Empfänger-Empfindlichkeit | SRS | -1,9 | dBm | 7 | ||
Empfänger-Reflexionsvermögen | Eisenbahn | -26 | DB | |||
LOS erklären | LOSA | -15 | dBm | |||
LOS De-erklären | LOSD | -8,9 | dBm | |||
Los-Hysterese | LOSH | 0,5 | DB | |||
Betonte Bedingungen für Druck-Empfänger-Empfindlichkeit (Anmerkung 7) | ||||||
Betonte Augen-Schließung für PAM4 (SECQ), Weg in Versuch |
3,4 | DB | ||||
SECQ – 10*log10 (Ceq), Weg nder Test | 3,4 | DB | ||||
OMAouter jedes Angreifer-Wegs | 4,2 | dBm |
Digital-Diagnosefunktionen
Die folgenden digitalen Diagnoseeigenschaften werden über den normalen Betriebsbedingungen wenn nicht anders angegeben definiert.
Parameter | Symbol | Minute | Maximal | Einheiten | Anmerkungen |
Absoluter Fehler des Temperaturmonitors | DMI_Temp | -3 | 3 | degC | Über dem Funktionieren Temperaturspanne |
Versorgungs-Spg. Kontrollempfänger absoluter Fehler | DMI _VCC | -0,1 | 0,1 | V | Über vollem Betrieb Strecke |
Des Energiemonitors des Kanals RX absoluter Fehler | DMI_RX_Ch | -2 | 2 | DB | 1 |
Schräger gegenwärtiger Monitor des Kanals | DMI_Ibias_Ch | -10% | 10% | MA | |
Des Energiemonitors des Kanals TX absoluter Fehler | DMI_TX_Ch | -2 | 2 | DB | 1 |
Anmerkungen: 1. Wegen der Maßgenauigkeit von verschiedenen Fasern, konnte es eine zusätzliches +/--1 DB-Schwankung oder +/- DB 3 geben Gesamtgenauigkeit. |
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