400G QSFP-DD DR4 Ricetrasmettitore ottico HQSFPDD-1L2 1310nm EML, PIN, 0~70℃

Breve descrizione:


Dettagli del prodotto

Tag del prodotto

Caratteristiche

● QSFP-DD MSA rev 5.1 conforme l
● Conforme a 802.3bs
● QSFP-DD-CMIS-rev4p0
● Conforme alle specifiche 400GE DR4
● Interfaccia elettrica PAM4 8 x 53,125 Gbit/s (400GAUI-8)
● Design della confezione non ermetico
● Consumo energetico massimo 12 W
● Connettore MPO
● Velocità in bit aggregata di 425 Gbit/s
● Trasmissione fino a 500 m su fibra monomodale con FEC
● Temperatura della custodia operativa: 0℃~70℃l
● Alimentazione singola da 3,3 V
● Conforme a RoHS-2

Applicazioni

● Rete del centro dati

Descrizione generale

HQSFPDD-1L2 è un modulo ricetrasmettitore progettato per applicazioni di comunicazione ottica a 500 m eè conforme al protocollo QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8.Il segnale a 425 Gigabit viene trasportato su quattro corsie parallele di una lunghezza d'onda per corsia.Questo modulo è in grado di convertire i dati elettrici a 8 canali a 53,125 Gbit/s in 4 canali paralleli di segnali ottici, ognuno dei quali supporta la trasmissione dati a 106,25 Gbit/s.Al contrario, può convertire i segnali ottici a 106,25 Gbit/s a 4 canali in dati di uscita elettrica a 8 canali sul lato del ricevitore.È stato progettato per soddisfare le condizioni operative esterne più difficili, tra cui temperatura, umidità e interferenze EMI.Il modulo offre funzionalità e integrazione di caratteristiche molto elevate, accessibili tramite un'interfaccia seriale a due fili.

informazioni sull'ordine

Numero parte Descrizione
HQSFPDD-1L2 QSFP-DD 400GDR4 500MRicetrasmettitore ottico

Specifiche generali:

Parametro

Simbolo

min

Tipico

Massimo

Unità

Nota

Datirmangiato, ciascunolane

 

 

106.25

 

GB/sec

 

Datirmangiòaprecisione

 

-100

 

100

ppm

 

Collegamentodistanza

D

2

 

500

m

1

Nota:1. Fibra G.652

Valutazioni massime assolute:

Le prestazioni del modulo non sono garantite e l'affidabilità non è implicita per qualsiasi condizione al di fuori della gamma operativa.Il superamento dei limiti riportati di seguito potrebbe danneggiare il modulo ricetrasmettitore in modo permanente.

Parametro

Simbolo

min

Massimo

Unità

Nota

Magazzinaggiotemperatura

TST

-40

+85

 

Energiasupvvecchiaia

VCC

-0.3

+3.6

V

 

Umidità relativa

RH

5

85

%

1

Dannotsoglia perlane

THd

5

 

dBm

 

Nota 1.Senza condensa.

Condizioni Operative Raccomandate:

Parametro

Simbolo

min

Tipico

Massimo

Unità

Nota

Operativocasetemperatura

TOP

0

 

70

 

Energiasupvvecchiaia

VCC

3.135

3.3

3.465

V

 

Nota 1.Senza condensa.

Caratteristiche elettriche:

Parametro

Simbolo

min

Tipico

Massimo

Unità

Nota

Tensione di alimentazione

VCC

3.135

3.3

3.465

V

 

Corrente di alimentazione

ICC

 

 

3.63

A

 

Consumo di energia

P

 

 

12

W

 

Trasmettitore (Uscita del modulo)
Tensione differenziale pk-pk

Vpp

 

 

900

mV

 

Tensione di modo comune

VCM

-350

 

2850

mV

1

Terminazione differenziale

Mancata corrispondenza della resistenza

 

 

 

10

%

A 1 MHz

Ricevitore (Ingresso modulo)
Tensione differenziale di sovraccarico pk-pk

Vpp

900

 

 

mV

 

Tensione di modo comune

VCM

-350

 

2850

mV

1

Terminazione differenziale

Mancata corrispondenza della resistenza

 

 

 

10

%

A 1 MHz

Nota 1.Vcmè generato dall'host.La specifica include gli effetti della tensione di offset a terra.

Caratteristiche ottiche:

Parametro

Simbolo

min

Tipico

Massimo

Unità

Nota

Sentierolunghezza d'ondas

Lc

1304.5

1311

1317,5

nm

 
Trasmettitore
Potenza di lancio media per corsia

PAVV

-2.9

 

4

dBm

 

Ampiezza di modulazione ottica esterna (OMA esterna)per corsia

POMA

-0.8

 

4.2

dBm

 

Potenza di lancio in OMA esterno meno TDECQ, ogni corsia

 

-2.2

 

 

dBm

 

Trasmettitore e chiusura dell'occhio di dispersione per PAM4persentiero TDECQ

 

 

3.4

dB

 

Estinzioneratio

ER

3.5

 

 

dB

 

Rapporto di soppressione in modalità laterale(SMSR)

SMSR

30

 

 

dB

 

MedialaunchpSpegnimentottrasmittenteal lane Pspento

 

 

-15

dBm

 

Riflettanza del trasmettitore  

 

 

-26

dB

 

Tolleranza alla perdita di ritorno ottico

 

 

 

21.4

dB

 

Ricevitore
Potenza media del ricevitore per corsia

 

-5.9

 

4

dBm

 

Potenza del ricevitore per corsia (OMA)

 

 

 

4.2

dBm

 

Soglia di danno per corsia

THd

5

 

 

dBm

 

Riflettanza del ricevitore

 

 

 

-26

dB

 

LOS affermare

LOSA

-15

 

 

dBm

 

LOS de-asserzione

PERSO

 

 

-8.4

dBm

 

Isteresi LOS

PERDERE

0,5

 

 

dB

 

Sensibilità del ricevitore (OMA esterno) per corsia

Sen

 

 

-4.4

dB

 

Sensibilità del ricevitore sollecitata(OMA) , ogni corsia

SRS

 

 

-1.9

dBm

 

Condizioni di test di sensibilità del ricevitore sollecitato
Chiusura degli occhi sollecitata per PAM4,corsia in prova

SECQ

0.9

 

3.4

dB

 

OMA all'esterno di ogni corsia aggressore

 

 

 

4.2

dBm

 

Specifiche del monitor diagnostico digitale

L'interfaccia di gestione diagnostica digitale (DDMI) è realizzata dall'interfaccia I2C in conformità con CMIS 4.0.Le funzioni di gestione della diagnostica sono realizzate e gli indirizzi dei dati sono elencati nel modulo sottostante.

Parametro

Indirizzo dati

Allarme e avviso

Allarme e avviso

soglie

Tenere sotto controllo

Temperatura del modulo

Pagina inferiore 9

Pagina2h (128-135)

Pagina bassa (14-15)

Tensione del modulo

Pagina inferiore 9

Pagina2h (136-143)

Pagina bassa (16-17)

Potenza ottica del trasmettitore

Pagina11h (da 139 a 142)

Pagina2h (184-191)

Pagina11h (170-177)

Corrente di polarizzazione

Pagina11h (da 143 a 146)

Pagina2h (176-183)

Pagina11h (154-161)

Potenza ottica del ricevitore

Pagina11h (da 149 a 152)

Pagina2h (192-199)

Pagina11h (186-193)

Diagramma a blocchi del ricetrasmettitore

Schema a blocchi del ricetrasmettitore1

Figura1.Diagramma a blocchi del ricetrasmettitore

Pin Definizione e descrizione

Il QSFP-DDDR4il connettore del bordo del modulo è costituito da una singola scheda paddle con 38 pad nella parte superiore e 38 pad nella parte inferiore per un totale di 76 pad.Le piazzole sono definite in modo tale da consentire l'inserimento di un modulo QSFP in un ricettacolo QSFP-DD.

Diagramma a blocchi del ricetrasmettitore2

SPILLO

Logica

Simbolo

Descrizione

Nota

1

 

GND

Terra

1

2

LMC-I

Tx2n

CML-I Trasmettitore 2 Ingresso dati invertito

 

3

LMC-I

Tx2p

Trasmettitore CML-I 2 Ingresso dati non invertito

 

4

 

GND

Terra

1

5

LMC-I

Tx4n

Trasmettitore CML-I 4 Ingresso dati invertito

 

6

LMC-I

Tx4p

Trasmettitore CML-I 4 Ingresso dati non invertito

 

7

 

GND

Terra

1

8

LVTTL-I

ModSelL

Selezione modulo LVTLL-I

 

9

LVTTL-I

ResetL

Ripristino del modulo LVTLL-I

 

10

 

VCCRx

Alimentazione +3.3V Ricevitore

2

11

LVCMOS-I/O

SCL

Orologio con interfaccia seriale a 2 fili LVCMOS-I/O

 

12

LVCMOS-I/O

SDA

Dati dell'interfaccia seriale a 2 fili LVCMOS-I/O

 

13

 

GND

Terra

1

14

CML-O

Rx3p

Ricevitore CML-O 3 Uscita dati non invertita

 

15

CML-O

Rx3n

CML-O Ricevitore 3 Uscita dati invertita

 

16

 

GND

Terra

1

17

CML-O

Rx1p

Ricevitore CML-O 1 uscita dati non invertita

 

18

CML-O

Rx1n

Ricevitore CML-O 1 uscita dati invertita

 

19

 

GND

Terra

1

20

 

GND

Terra

1

21

CML-O

Rx2n

CML-O Ricevitore 2 Uscita dati invertita

 

22

CML-O

Rx2p

Ricevitore CML-O 2 Uscita dati non invertita

 

23

 

GND

Terra

1

24

CML-O

Rx4n

Ricevitore CML-O 4 Uscita dati invertita

 

25

CML-O

Rx4p

Ricevitore CML-O 4 Uscita dati non invertita

 

26

 

GND

Terra

1

27

LVTTL-O

ModPrsL

Modulo Presente

 

28

LVTTL-O

IntL

Interrompere

 

29

 

VCCTx

Trasmettitore alimentazione +3.3V

2

30

 

VCC1

Alimentazione +3,3V

2

31

LVTTL-I

Modalità LP

LVTLL-I Modalità a basso consumo

 

32

 

GND

Terra

1

33

LMC-I

Tx3p

Trasmettitore CML-I 3 Ingresso dati non invertito

 

34

LMC-I

Tx3n

CML-I Trasmettitore 3 Ingresso dati invertito

 

35

 

GND

Terra

1

36

LMC-I

Tx1p

Trasmettitore CML-I 1 ingresso dati non invertito

 

37

LMC-I

Tx1n

Trasmettitore CML-I 1 Ingresso dati invertito

 

38

 

GND

Terra

1

39

 

GND

Terra

1

40

LMC-I

Tx6n

Trasmettitore CML-I 6 Ingresso dati invertito

 

41

LMC-I

Tx6p

Trasmettitore CML-I 6 Ingresso dati non invertito

 

42

 

GND

Terra

1

43

LMC-I

Tx8n

Trasmettitore CML-I 8 Ingresso dati invertito

 

44

LMC-I

Tx8p

Trasmettitore CML-I 8 Immissione dati non invertita

 

45

 

GND

Terra

1

46

 

Riservato

Per uso futuro, nessuna connessione

 

47

 

VS1

Specifico del fornitore del modulo 1, nessuna connessione

 

48

 

VCCRx1

Alimentazione +3.3V Ricevitore

2

49

 

VS2

Specifico del fornitore del modulo 2, nessuna connessione

 

50

 

VS3

Specifico del fornitore del modulo 3, nessuna connessione

 

51

 

GND

Terra

1

52

CML-O

Rx7p

Ricevitore CML-O 7 Uscita dati non invertita

 

53

CML-O

Rx7n

Ricevitore CML-O 7 Uscita dati invertita

 

54

 

GND

Terra

1

55

CML-O

Rx5p

Ricevitore CML-O 5 Uscita dati non invertita

 

56

CML-O

Rx5n

CML-O Ricevitore 5 Uscita dati invertita

 

57

 

GND

Terra

1

58

 

GND

Terra

1

59

CML-O

Rx6n

Ricevitore CML-O 6 Uscita dati invertita

 

60

CML-O

Rx6p

Ricevitore CML-O 6 Uscita dati non invertita

 

61

 

GND

Terra

1

62

CML-O

Rx8n

Ricevitore CML-O 8 Uscita dati invertita

 

63

CML-O

Rx8p

Ricevitore CML-O 8 Uscita dati non invertita

 

64

 

GND

Terra

1

65

 

NC

Non connesso

 

66

 

Riservato

Per uso futuro, nessuna connessione

 

67

 

VCCTx1

Trasmettitore alimentazione +3.3V

2

68

 

VCC2

Alimentazione +3,3V

2

69

 

Riservato

Per uso futuro, nessuna connessione

 

70

 

GND

Terra

1

71

LMC-I

Tx7p

Trasmettitore CML-I 7 Immissione dati non invertita

 

72

LMC-I

Tx7n

Trasmettitore CML-I 7 Ingresso dati invertito

 

73

 

GND

Terra

1

74

LMC-I

Tx5p

Trasmettitore CML-I 5 Immissione dati non invertita

 

75

LMC-I

Tx5n

Trasmettitore CML-I 5 Ingresso dati invertito

 

76

 

GND

Terra

1

Appunti

1.QSFP-DD utilizza la massa comune (GND) per tutti i segnali e l'alimentazione (alimentazione).Tutti sono comuni all'interno del QSFP-Il modulo DD e tutte le tensioni del modulo sono riferite a questo potenziale se non diversamente specificato. Collegarli direttamente al piano di terra comune del segnale della scheda host.

2. VccRx, VccRx1, Vcc1, Vcc2, VccTx e VccTx1 devono essere applicati contemporaneamente.VccRx, VccRx1, Vcc1, Vcc2, VccTx e VccTx1 possono essere collegati internamente all'interno del modulo in qualsiasi combinazione.Ogni pin Vcc del connettore è valutato per una corrente massima di 1000 mA.

Specifiche meccaniche

Diagramma a blocchi del ricetrasmettitore3

Figura3.Dimensione meccanica (unità in mm)

ESD

Questo ricetrasmettitore è specificato come soglia ESD 1kV per i pin SFI e 2kV per tutti gli altri pin di ingresso elettrico, testato secondo MIL-STD-883, Metodo 3015.4 /JESD22-A114-A (HBM).Tuttavia, durante la manipolazione di questo modulo sono ancora necessarie le normali precauzioni ESD.Questo ricetrasmettitore viene spedito in un imballaggio protettivo ESD.Deve essere rimosso dalla confezione e maneggiato solo in un ambiente protetto da scariche elettrostatiche.

Sicurezza laser

Questo è un prodotto laser di classe 1 secondo EN 60825-1:2014.Questo prodotto è conforme a 21 CFR 1040.10 e 1040.11 ad eccezione delle deviazioni ai sensi dell'avviso laser n. 50, datato (24 giugno 2007).

Attenzione: l'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento possono comportare un'esposizione pericolosa alle radiazioni.

Cronologia delle revisioni

Revisione Data Descrizione
Preliminare 2022/02/10 Scheda tecnica preliminare

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