Il FiberWDM RQD-200G10-PSM8 è un modulo QSFP DD PSM8 a otto canali, parallelo, plug-in, in fibra ottica, per applicazioni Ethernet 2×100 Gigabit e Infiniband DDR/EDR. Questo transceiver è un modulo ad alte prestazioni per la comunicazione dati e le applicazioni di interconnessione. Integra otto corsie dati in ciascuna direzione con una larghezza di banda di 208 Gbps. Ogni corsia può operare a 26 Gbps fino a 10 km su fibra monomodale G.652. Questi moduli sono progettati per funzionare su sistemi in fibra monomodale con una lunghezza d'onda nominale di 1310 nm. L'interfaccia elettrica utilizza un connettore a 76 contatti di tipo edge. L'interfaccia ottica utilizza un connettore MTP (MPO) a 24 fibre. Questo modulo incorpora la collaudata tecnologia circuitale e ottica di FiberWDM per garantire affidabilità, lunga durata, prestazioni elevate e un servizio costante.
Ricetrasmettitore ottico QSFP DD PSM8 da 200 Gb/s con portata di 10 km. RQD-200G10-PSM8
Caratteristiche
Applicazioni
Figura 1. Diagramma a blocchi del modulo
Il QSFP DD PSM8 da 200 Gb/s è un tipo di ricetrasmettitore parallelo. Il package DFB e PIN array è la tecnologia chiave, e tramite il sistema I2C è possibile comunicare con il modulo.
Valori massimi assoluti
| Parametro | Simbolo | Min | Min | Unità |
| Tensione di alimentazione | Vcc | -0,3 | 3.6 | V |
| Tensione di ingresso | Vin | -0,3 | Vcc+0.3 | V |
| Temperatura di conservazione | Ts | -20 | 85 | °C |
| Temperatura di esercizio del contenitore | Tc | 0 | 70 | °C |
| Umidità (senza condensa) | Rh | 5 | 95 | % |
Condizioni operative consigliate
| Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Massimo | Unità |
| Tensione di alimentazione | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Temperatura del contenitore operativo | Tc | 0 | 70 | °C | |
| Velocità dati per corsia | fd | 10.3125 | 25,78125 | Gbps | |
| Umidità | Rh | 5 | 85 | % | |
| Dissipazione di potenza | PM | 5.28 | 6.5 | W | |
| Raggio di curvatura della fibra | Rb | 0,002 | 10 | km |
Specifiche elettriche
| Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Massimo | Unità |
| Impedenza di ingresso differenziale | Zinco | 90 | 100 | 110 | ohm |
| Impedenza di uscita differenziale | Zout | 90 | 100 | 110 | ohm |
| Ampiezza della tensione di ingresso differenziale1 | ΔVin | 190 | 700 | mVp-p | |
| Ampiezza della tensione di uscita differenziale2 | ΔVout | 300 | 850 | mVp-p | |
| Livello logico di ingresso alto | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
| Livello logico di ingresso basso | VIL | 0 | 0,8 | V | |
| Livello logico di uscita alto | VOH | Vcc-0.5 | Vcc | V | |
| Livello logico di uscita basso | VOL | 0 | 0,4 | V |
Nota:
1. Viene misurata l'ampiezza della tensione di ingresso differenziale tra TxnP e TxnN.
2. Viene misurata l'ampiezza della tensione di uscita differenziale tra RxnP e RxnN.
Caratteristiche ottiche
| Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Massimo | Unità |
| Trasmettitore | |||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm |
|
rapporto di soppressione della modalità laterale |
SMSR | 30 | dB | ||
| Potenza media di lancio (per corsia) | PAVG | -4 | 2 | dBm | |
|
Ampiezza della modulazione ottica (per ogni corsia) |
POMA | -5.0 | 2.2 | dBm | |
| TDP, ogni corsia | TDP | 2.9 | dB | ||
|
Tasso di estinzione |
Pronto Soccorso | 3.5 | dB | ||
|
Intensità relativa del rumore |
RIN | -128 | dB/Hz | ||
|
Tolleranza alla perdita di ritorno ottico |
TOL | 20 | dB | ||
|
Riflessione del trasmettitore |
RT | -12 | dB | ||
|
Potenza di lancio media del trasmettitore OFF (per ogni corsia) |
POFF | -30 | dB | ||
|
Coordinate della maschera per gli occhi1: X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 |
{0,31,0,4,0,45,0,34,0,38,0,4} Tasso di successo = 5x10⁻⁵ |
||||
|
Ricevitore |
|||||
|
lunghezza d'onda centrale |
λc | 1295 | 1310 | 1325 | nm |
|
Soglia di danno, ogni corsia |
THD | 3.0 | dBm | ||
|
Potenza media di ricezione, per ogni corsia |
-12,66 | 2.0 | dBm | ||
|
Potenza ricevuta, ciascuna corsia (OMA) (max) |
2.2 | dBm | |||
|
Riflessione del ricevitore |
RR | -26 | dBm | ||
|
Sensibilità del ricevitore (OMA), per ogni corsia |
SEN | -9,5 | dBm | ||
|
Asserzione LOS |
LOSA | -18 | dBm | ||
|
LOS De-Assert – OMA |
PERDITA | -16 | dBm | ||
|
Isteresi LOS |
PERS | 0,5 | 3 | dB | |
Nota:
1. Anche se il TDP < 1 dB, l'OMA min deve superare il valore minimo specificato qui.
2. Il ricevitore deve essere in grado di tollerare, senza subire danni, un'esposizione continua a un segnale ottico modulato in ingresso avente questo livello di potenza su una delle corsie. Il ricevitore non deve necessariamente funzionare correttamente a questa potenza di ingresso.
3. La sensibilità è specificata a BER 1E-12 a 25,78125 Gb/s.
Descrizione del PIN
Figura 2. Dettagli della piedinatura elettrica
Pin ModSelL
Il segnale ModSelL è un segnale di ingresso che deve essere portato a Vcc nel modulo QSFP-DD. Quando viene mantenuto a livello basso dall'host, il modulo risponde ai comandi di comunicazione seriale a 2 fili. Il segnale ModSelL consente l'utilizzo di più moduli QSFP-DD su un singolo bus di interfaccia a 2 fili. Quando ModSelL è a livello alto, il modulo non deve rispondere né confermare alcuna comunicazione di interfaccia a 2 fili proveniente dall'host.
Per evitare conflitti, il sistema host non deve tentare comunicazioni tramite interfaccia 2-wire entro il tempo di disattivazione di ModSelL dopo la deselezione di qualsiasi modulo QSFP-DD. Analogamente, l'host deve attendere almeno per il periodo di attivazione di ModSelL prima di comunicare con il modulo appena selezionato. I periodi di attivazione e disattivazione di moduli diversi possono sovrapporsi, purché vengano rispettati i requisiti temporali sopra indicati.
Pin di ripristinoL
Il segnale ResetL deve essere portato a Vcc nel modulo. Un livello basso sul segnale ResetL per una durata superiore alla durata minima dell'impulso (t_Reset_init) (vedere Tabella 13) avvia un ripristino completo del modulo, riportando tutte le impostazioni del modulo utente al loro stato predefinito.
Pin InitMode
InitMode è un segnale di ingresso. Il segnale InitMode deve essere collegato a Vcc nel modulo QSFP-DD. Il segnale InitMode consente all'host di definire se il modulo QSFP-DD verrà inizializzato sotto il controllo del software host (InitMode impostato su Alto) o sotto il controllo dell'hardware del modulo (InitMode disattivato su Basso). Sotto il controllo del software host, il modulo deve rimanere in modalità a basso consumo finché il software non abilita la transizione alla modalità ad alto consumo, come definito nella Sezione 7.5. Sotto il controllo dell'hardware (InitMode disattivato su Basso), il modulo può passare immediatamente alla modalità ad alto consumo dopo l'inizializzazione dell'interfaccia di gestione. L'host non deve modificare lo stato di questo segnale finché il modulo è presente. Nelle applicazioni QSFP precedenti, questo segnale è denominato LPMode. Vedere SFF-8679 per la descrizione del segnale.
Pin ModPrsL
Il pin ModPrsL deve essere collegato a Vcc Host sulla scheda host e a massa nel modulo. Il pin ModPrsL è impostato su "Basso" quando il modulo è inserito e su "Alto" quando il modulo non è fisicamente collegato al connettore host.
PIN internazionale
IntL è un segnale di uscita. Il segnale IntL è un'uscita a collettore aperto e deve essere collegato a Vcc Host sulla scheda host. Quando il segnale IntL è impostato a livello basso, indica una variazione di stato del modulo, un possibile guasto operativo del modulo o uno stato critico per il sistema host. L'host identifica la sorgente dell'interrupt tramite l'interfaccia seriale a 2 fili. Il segnale IntL viene disattivato a livello alto dopo la lettura di tutti i flag di interrupt impostati.
Filtraggio dell'alimentazione
La scheda host dovrebbe utilizzare il filtro di alimentazione mostrato nella Figura 3.
Figura 3. Filtraggio dell'alimentazione della scheda host
Corsie e assegnazione dell'interfaccia ottica
La porta di interfaccia ottica è un connettore maschio MPO24.
Figura 4. Orientamento del ricevitore ottico e del canale
INTERFACCIA DI MONITORAGGIO DIAGNOSTICO
La funzione di monitoraggio diagnostico digitale è disponibile su tutti i prodotti FiberWDM QSFP DD. Un'interfaccia seriale a 2 fili consente all'utente di comunicare con il modulo.
La struttura della memoria è illustrata nella Figura 5. Lo spazio di memoria è organizzato in uno spazio di indirizzamento inferiore, a pagina singola, di 128 byte e in più pagine di indirizzamento superiori. Questa struttura consente un accesso tempestivo agli indirizzi nella pagina inferiore, ad esempio flag di interrupt e monitor. Le voci meno critiche in termini di tempo, come le informazioni sull'ID seriale e le impostazioni di soglia, sono accessibili tramite la funzione Page Select. La struttura consente inoltre l'espansione degli indirizzi aggiungendo ulteriori pagine superiori secondo necessità.
L'indirizzo di interfaccia utilizzato è A0xh ed è impiegato principalmente per dati critici in termini di tempo, come la gestione degli interrupt, al fine di consentire una lettura singola di tutti i dati relativi a una situazione di interrupt. Dopo che un interrupt, IntL, è stato attivato, l'host può leggere il campo flag per determinare il canale interessato e il tipo di flag.
Figura 5. Mappa di memoria del QSFP28
Figura 6. Mappa della memoria insufficiente.
Figura 7. Pagina 00 Mappa della memoria
Temporizzazione per le funzioni di controllo software e di stato
Figura 8. Specifiche di temporizzazione.
Dimensioni meccaniche
Figura 10. Specifiche meccaniche
Conformità normativa
I prodotti RQD-200G10-PSM8 sono laser di Classe 1. Sono certificati secondo i seguenti standard:
| Caratteristica | Agenzia | Standard |
| Protezione degli occhi dai laser | FDA/CDRH | CDRH 21 CFR 1040 e Avviso Laser 50 |
| EMC | FCC | 47 CFR FCC Parte 15 Sottoparte B |
| EMC | CE-EMC |
EN 55032:2015 EN55035:2017 |
Conforme agli standard di prestazione FDA per i prodotti laser, fatta eccezione per le deviazioni previste dalla Circolare Laser n. 50 del 24 giugno 2007.
Riferimenti
1. QSFP DD MAS Rev4.0
2. Ethernet 100GBASE-PSM4 IEEE802.3bm
ATTENZIONE:
L'utilizzo di comandi, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento possono comportare un'esposizione a radiazioni pericolose.
Informazioni sull'ordine
| Codice articolo | Descrizione del prodotto |
| RQD-200G10-PSM8 | QSFP DD, 2x100GBASE-PSM4, connettore MPO, portata 10 km su G.652 |
Avviso importante
Le cifre relative alle prestazioni, i dati e qualsiasi materiale illustrativo fornito in questa scheda tecnica sono tipici e devono essere specificamente confermati per iscritto da FiberWDM prima di essere applicabili a un particolare ordine o contratto. In conformità con la politica di miglioramento continuo di FiberWDM, le specifiche possono essere modificate senza preavviso.
La pubblicazione delle informazioni contenute in questa scheda tecnica non implica l'assenza di diritti di brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale di FiberWDM o di terzi. Ulteriori dettagli sono disponibili presso qualsiasi rappresentante commerciale di FiberWDM.
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