ER4 هي وحدة إرسال واستقبال مصممة لتطبيقات الاتصالات الضوئية على مسافة 40 كم. يتوافق تصميمها مع معيار 40GBASE-ER4 من معيار IEEE P802.3ba. تحوّل الوحدة أربع قنوات إدخال (ch) للبيانات الكهربائية بسرعة 10 جيجابت/ثانية إلى أربع إشارات ضوئية بتقنية CWDM، ثم تُضاعفها في قناة واحدة لنقل ضوئي بسرعة 40 جيجابت/ثانية. في المقابل، على جانب جهاز الاستقبال، تُفكّك الوحدة ضوئيًا إشارات الإدخال بسرعة 40 جيجابت/ثانية إلى أربع قنوات CWDM، ثم تُحوّلها إلى بيانات كهربائية مخرجة بأربع قنوات.
الأطوال الموجية المركزية لقنوات CWDM الأربع هي 1271، 1291، 1311، و1331 نانومتر، وهي أعضاء في شبكة أطوال موجات CWDM المحددة في المعيار ITU-T G694.2. وهي تحتوي علىمحول LC مزدوجللواجهة البصرية و 38 دبوسًامحولللواجهة الكهربائية. لتقليل التشتت الضوئي في نظام المسافات الطويلة، يجب استخدام ألياف أحادية الوضع (SMF) في هذه الوحدة.
صُمم المنتج ليتوافق مع عامل الشكل، والتوصيل البصري/الكهربائي، وواجهة التشخيص الرقمي، وفقًا لاتفاقية QSFP متعددة المصادر (MSA). وقد صُمم ليتحمل أقسى ظروف التشغيل الخارجية، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة والتداخل الكهرومغناطيسي.
تعمل الوحدة من مصدر طاقة واحد +3.3 فولت، وتتوفر مع الوحدات إشارات تحكم شاملة LVCMOS/LVTTL، مثل "الوحدة موجودة"، و"إعادة الضبط"، و"المقاطعة"، و"وضع الطاقة المنخفضة". كما تتوفر واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك لإرسال واستقبال إشارات تحكم أكثر تعقيدًا، وللحصول على معلومات تشخيصية رقمية. يمكن توجيه القنوات الفردية، وإغلاق القنوات غير المستخدمة، لتحقيق أقصى مرونة في التصميم.
صُمم جهاز TQP10 ليوفر عامل شكل، واتصالاً بصريًا/كهربائيًا، وواجهة تشخيص رقمية وفقًا لاتفاقية QSFP متعددة المصادر (MSA). وقد صُمم ليتحمل أقسى ظروف التشغيل الخارجية، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة والتداخل الكهرومغناطيسي. يوفر الجهاز وظائف وتكاملًا عاليًا للميزات، ويمكن الوصول إليه عبر واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك.
1. 4 مسارات CWDM بتصميم MUX/DEMUX.
2. ما يصل إلى 11.2 جيجابت في الثانية لكل عرض نطاق للقناة.
3. إجمالي عرض النطاق الترددي > 40 جيجابت في الثانية.
4. موصل LC مزدوج.
5. متوافق مع معيار 40G Ethernet IEEE802.3ba و40GBASE-ER4.
6. متوافق مع QSFP MSA.
7. كاشف الصور APD.
8. نقل يصل إلى 40 كم.
9. متوافق مع معدلات بيانات النطاق QDR/DDR Infini.
10. تشغيل مصدر طاقة واحد +3.3 فولت.
11. وظائف التشخيص الرقمية المدمجة.
12. نطاق درجة الحرارة من 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية.
13. جزء متوافق مع RoHS.
1. من الرف إلى الرف.
2. مراكز البياناتالمفاتيح والموجهات.
3. متروالشبكات.
4. المفاتيح والموجهات.
5. روابط إيثرنت 40G BASE-ER4.
جهاز الإرسال |
|
|
|
|
| ||
تسامح جهد الخرج أحادي النهاية |
| 0.3 |
| 4 | V | 1 |
|
التسامح في الجهد في الوضع المشترك |
| 15 |
|
| mV |
|
|
جهد إدخال الإرسال التفاضلي | VI | 150 |
| 1200 | mV |
|
|
معاوقة إدخال الإرسال التفاضلية | زين | 85 | 100 | 115 |
|
|
|
تذبذب الإدخال المعتمد على البيانات | دي دي جيه |
| 0.3 |
| UI |
|
|
| المتلقي |
|
|
|
|
| |
تسامح جهد الخرج أحادي النهاية |
| 0.3 |
| 4 | V |
|
|
جهد تفاضلي لإخراج الاستقبال | Vo | 370 | 600 | 950 | mV |
|
|
جهد الارتفاع والانخفاض لمخرج الاستقبال | تحويل/تحويل |
|
| 35 | ps | 1 |
|
التوتر الكلي | TJ |
| 0.3 |
| UI |
|
ملحوظة:
1.20~80%
معامل | رمز | دقيقة | النوع | الأعلى | وحدة | المرجع |
| جهاز الإرسال |
|
| |||
تعيين الطول الموجي | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
|
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| |
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| |
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| |
نسبة قمع الوضع الجانبي | SMSR | 30 | - | - | dB |
|
إجمالي متوسط قوة الإطلاق | PT | - | - | 10.5 | ديسيبل ميلي واط |
|
إرسال OMA لكل حارة | TxOMA | 0 |
| 5.0 | ديسيبل ميلي واط |
|
متوسط قوة الإطلاق لكل مسار | تي اكس بي اكس | 0 |
| 5.0 | ديسيبل ميلي واط |
|
الفرق في قوة الإطلاق بين أي مسارين (OMA) |
| - | - | 4.7 | dB |
|
TDP، كلLآن | تي دي بي |
|
| 2.6 | dB |
|
نسبة الانقراض | ER | 5.5 | 6.5 |
| dB |
|
تعريف قناع عين المرسل {X1، X2، X3، سنة 1، سنة 2، سنة 3} |
| {0.25،0.4،0.45،0.25،0.28،0.4} |
|
| ||
تحمل فقدان العودة البصرية |
| - | - | 20 | dB |
|
متوسط إيقاف تشغيل جهاز الإرسال، كل خط | بوف |
|
| -30 | ديسيبل ميلي واط |
|
الضوضاء ذات الكثافة النسبية | رين |
|
| -128 | ديسيبل/هرتز | 1 |
تحمل فقدان العودة البصرية |
| - | - | 12 | dB |
|
| المتلقي |
|
| |||
عتبة الضرر | تي اتش دي | 0 |
|
| ديسيبل ميلي واط | 1 |
حساسية المستقبل (OMA) لكل مسار | ريكسينز | -21 |
| -6 | ديسيبل ميلي واط |
|
طاقة المستقبل (OMA)، لكل حارة | RxOMA | - | - | -4 | ديسيبل ميلي واط |
|
حساسية المستقبل المجهد (OMA) لكل حارة | نظام إعادة التأهيل المجتمعي |
|
| -16.8 | ديسيبل ميلي واط |
|
دقة RSSI |
| -2 |
| 2 | dB |
|
انعكاس المستقبل | ركس |
|
| -26 | dB |
|
استقبال تردد القطع العلوي للكهرباء 3 ديسيبل، لكل حارة |
|
|
| 12.3 | جيجاهرتز |
|
إلغاء تأكيد LOS | LOSD |
|
| -23 | ديسيبل ميلي واط |
|
تأكيد LOS | لوسا | -33 |
|
| ديسيبل ميلي واط |
|
تباطؤ LOS | لوش | 0.5 |
|
| dB |
ملحوظة
1. انعكاس 12 ديسيبل
واجهة مراقبة التشخيص
تتوفر وظيفة مراقبة التشخيص الرقمي في جميع وحدات QSFP+ ER4. تتيح واجهة تسلسلية ثنائية الأسلاك للمستخدم الاتصال بالوحدة. يظهر هيكل الذاكرة في شكل تدفق. تُرتب مساحة الذاكرة في مساحة عنوان سفلية واحدة بحجم 128 بايت، وصفحات متعددة لمساحة العنوان العلوية. يسمح هذا الهيكل بالوصول الفوري إلى العناوين في الصفحة السفلية، مثل المقاطعة.
الأعلام والشاشات. تتوفر مدخلات زمنية أقل أهمية، مثل معلومات المعرف التسلسلي وإعدادات العتبة، مع وظيفة تحديد الصفحة. عنوان الواجهة المستخدم هو A0xh، ويُستخدم بشكل أساسي للبيانات الحرجة زمنيًا، مثل معالجة المقاطعات، لتمكين قراءة جميع البيانات المتعلقة بحالة المقاطعة لمرة واحدة. بعد تأكيد Intl للمقاطعة، يمكن للمضيف قراءة حقل العلم لتحديد القناة المتأثرة ونوع العلم.
عنوان البيانات | طول (بايت) | اسم طول | الوصف والمحتويات |
حقول معرف القاعدة | |||
128 | 1 | المعرف | معرف نوع الوحدة التسلسلية (D=QSFP+) |
129 | 1 | معرف خارجي | معرف ممتد للوحدة التسلسلية (90 = 2.5 واط) |
130 | 1 | موصل | رمز نوع الموصل (7=LC) |
131-138 | 8 | الامتثال للمواصفات | كود التوافق الإلكتروني أو التوافق البصري (40GBASE-LR4) |
139 | 1 | الترميز | كود خوارزمية الترميز التسلسلي (5=64B66B) |
140 | 1 | BR، اسمي | معدل البت الاسمي، وحدات 100 ميجابايتs/s(6C=108) |
141 | 1 | معدلات موسعة للامتثال للانتخابات | علامات التوافق مع تحديد المعدل الموسع |
142 | 1 | الطول (SMF) | طول الرابط المدعوم لألياف SMF بالكيلومتر (28=40 كيلومتر) |
143 | 1 | الطول (OM3 50 ميكرومتر) | طول الرابط المدعوم لألياف EBW 50/125um (OM3)، وحدات 2 متر |
144 | 1 | الطول (OM2 50 ميكرومتر) | طول الرابط المدعوم للألياف 50/125 ميكرومتر (OM2)، وحدات 1 متر |
145 | 1 | الطول (OM1 62.5 ميكرومتر) | طول الرابط المدعوم للألياف 62.5/125 ميكرومتر (OM1)، وحدات 1 متر |
146 | 1 | الطول (نحاسي) | طول وصلة الكابل النحاسي أو النشط، وحدات 1 متر طول الوصلة المدعوم للألياف 50/125 ميكرومتر (OM4)، وحدات 2 متر عندما يعلن البايت 147 عن 850 نانومتر VCSEL كما هو محدد في الجدول 37 |
147 | 1 | تقنية الأجهزة | تكنولوجيا الأجهزة |
148-163 | 16 | اسم البائع | اسم بائع QSFP+: TIBTRONIX (ASCII) |
164 | 1 | الوحدة الموسعة | رموز الوحدة الموسعة لـ InfiniBand |
165-167 | 3 | البائع OUI | معرف شركة IEEE لمورد QSFP+ (000840) |
168-183 | 16 | رقم البائع | رقم القطعة: TQPLFG40D (ASCII) |
184-185 | 2 | إيرادات البائع | مستوى المراجعة لرقم الجزء المقدم من قبل البائع (ASCII) (X1) |
186-187 | 2 | طول الموجة أو كابل نحاسي التوهين | الطول الموجي الاسمي لليزر (الطول الموجي = القيمة / 20 نانومتر) أو التوهين في كابل النحاس بوحدة ديسيبل عند 2.5 جيجاهرتز (Adrs 186) و 5.0 جيجاهرتز (Adrs 187) (65A4 = 1301) |
188-189 | 2 | تحمل الطول الموجي | نطاق مضمون لطول موجة الليزر (قيمة +/-) من الطول الموجي الاسمي. (طول الموجة Tol = القيمة / 200 نانومتر) (1C84 = 36.5) |
190 | 1 | أقصى درجة حرارة للحالة | ماكسيmدرجة حرارة العلبة بالدرجات المئوية (70) |
191 | 1 | قاعدة بيانات CC | التحقق من الكود لحقول معرف القاعدة (العناوين 128-190) |
إذا كنت تبحث عن حل موثوق به وعالي السرعة لكابلات الألياف البصرية ، فابحث عن OYI. اتصل بنا الآن لترى كيف يمكننا مساعدتك في البقاء على اتصال والارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.