Détails du produit
Le module émetteur-récepteur 10G SFP+ ER 40KM dispose d'une fonction de diagnostic numérique qui permet de surveiller en temps réel l'état de fonctionnement et les paramètres de performances du module. Le module 10G 40KM 1310nm est idéal pour la transmission par fibre optique et répond aux exigences de transmission réseau moyenne à longue distance de l'Ethernet 10G.
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Notes maximales absolues
|
Paramètre |
Symbole |
Min.. |
Typique |
Max.. |
Unité |
|
|
Température de stockage |
TS |
-40 |
+85 |
degré |
||
|
Température de fonctionnement du boîtier |
Commercial |
TA |
0 |
70 |
degré |
|
|
Industriel |
TA |
-40 |
+85 |
degré |
||
|
Tension d'alimentation maximale |
VCC |
-0.5 |
4 |
V |
||
|
Humidité relative |
RH |
0 |
85 |
% |
||
Caractéristiques électriques
(TOP=0 à 70 degrés, VCC=3,135 à 3,465 Volts)
|
Paramètre |
Symbole |
Min.. |
Typique |
Max.. |
Unité |
Note |
|
Tension d'alimentation |
VCC |
3.135 |
3.465 |
V |
||
|
Courant d'alimentation |
CCI |
400 |
maman |
|||
|
Consommation d'énergie |
P |
1.5 |
W |
|||
|
Section émetteur |
||||||
|
Impédance différentielle d'entrée |
Rdans |
100 |
Ω |
1 |
||
|
Tolérance de tension CC asymétrique d'entrée Tx (Réf. VeeT) |
V |
-0.3 |
4 |
V |
||
|
Variation de tension d'entrée différentielle |
Vin,pp |
180 |
700 |
Mv |
2 |
|
|
Tension de désactivation de transmission |
VD |
2 |
VCC |
V |
3 |
|
|
Tension d'activation de transmission |
VFR |
Vé |
Vé+0.8 |
V |
||
|
Section Récepteur |
||||||
|
Tolérance de tension de sortie asymétrique |
V |
-0.3 |
4 |
V |
||
|
Tension différentielle de sortie Rx |
Vo |
300 |
850 |
Mv |
||
|
Temps de montée et de descente de la sortie Rx |
Tr/Tf |
30 |
ps |
4 |
||
|
Défaut LOS |
VDéfaut LOS |
2 |
VCCHÔTE |
V |
5 |
|
|
LDV normale |
VNorme LOS |
Vé |
Vé+0.8 |
V |
5 |
|
Note
1. Connectez-vous directement à la broche d'entrée de données TX. Couplage CA de la broche au circuit intégré du pilote laser.
2. Selon SFF-8431 version 3.0
3. Dans le différentiel se termine à 100 ohms.
Paramètres optiques
(TOP=0 à 70 degrés, VCC=3,135 à 3,465 Volts)
|
Paramètre |
Symbole |
Min.. |
Typique |
Max.. |
Unité |
Note |
|
Section émetteur |
||||||
|
Longueur d'onde centrale |
λt |
1530 |
1550 |
1565 |
nm |
|
|
largeur spectrale |
△λ |
0.3 |
Nm |
|||
|
Puissance optique moyenne |
Pavé |
-1 |
+4 |
Dbm |
1 |
|
|
OMA de puissance optique |
Poma |
-2.1 |
dBm |
|||
|
Laser hors tension |
Poff |
-30 |
Dbm |
|||
|
Taux d'extinction |
urgence |
6 |
Db |
|||
|
Pénalité de dispersion de l'émetteur |
TDP |
3.0 |
Db |
2 |
||
|
Bruit d'intensité relative |
Rin |
-128 |
dB/Hz |
3 |
||
|
Tolérance de perte de réflexion optique |
20 |
Db |
||||
|
Section Récepteur |
||||||
|
Longueur d'onde centrale |
λr |
1260 |
1600 |
Nm |
||
|
Sensibilité du récepteur |
Sen |
-16 |
Dbm |
4 |
||
|
Sensibilité au stress (OMA) |
SenST |
-14 |
Dbm |
4 |
||
|
L'affirmation |
LDVA |
-27 |
- |
Dbm |
||
|
Los Desserts |
LDVD |
-17 |
Dbm |
|||
|
L'hystérésis |
LDVH |
0.5 |
Db |
|||
|
Surcharge |
Assis |
0 |
Dbm |
5 |
||
|
Réflexion du récepteur |
Rx |
-26 |
Db |
|||
Note
1. Les chiffres de puissance moyenne sont uniquement informatifs, conformément à la norme IEEE802.3ae.
2. Conditions des tests de récepteur sous contrainte selon IEEE802.3ae. Les tests CSRS nécessitent que la carte hôte soit conforme à SFF-8431.
3. Surcharge du récepteur spécifiée dans OMA et dans les pires conditions de contrainte globales.
Informations de commande
|
Numéro de pièce |
Description |
|
SFP-10G-ER |
Module émetteur-récepteur 10G SFP+ ER 40KM, enfichable à chaud, Duplex LC, +3.3V, 1310nm EML, mode unique |
FAQ
1. Quelle est la portée du 10G ER SFP ?
R : Le 10G 40KM 1310nm de D-NET peut transmettre jusqu'à 40km via une fibre optique monomode. Il est largement utilisé dans la transmission des réseaux humains et des stations de base.
2. Quelle est la différence entre 10GBASE-LR et ER ?
R : Le 10G-LR de D-net a une distance de transmission de 10 km sur une fibre optique monomode avec une longueur d'onde de 1 310 nm. Le module SFP+ ER 40KM couvre jusqu'à 40 km via fibre monomode. Les liaisons de moins de 20 km doivent se détériorer en raison de la puissance du laser.











