il cavo di rame passivo 3M AOC di 100G QSFP28 cabla il ginepro compatibile

Informazioni di base
Luogo di origine: Shenzhen Cina
Marca: OLKOPTO
Certificazione: RoHS FCC CE GS UL FDA etc
Numero di modello: OLSQ8TXA-CDM1
Quantità di ordine minimo: 1PC
Imballaggi particolari: Singolo pacchetto o 10pcs/pallet o 20pcs/pallet
Tempi di consegna: 3-5 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T o 30 giorni netti
Capacità di alimentazione: 80-120k al mese
Tipo del connettore: QSFP28 a QSFP28 Ginepro compatibile: JNP-QSFP28-AOC-3M
Tasso di dati: 100Gbps Funzionamento completo del canale: 103.125Gb/s
Lunghezza: 3m, ecc. (facoltativi) Temperatura: 0℃ a 70℃
Basso consumo energetico: <1.5W Norme: SFF-8636
Evidenziare:

Cavo di rame passivo QSFP28

,

Cavo di QSFP28 AOC

,

cavo del aoc 100g

il cavo di rame passivo 3M AOC di 100G QSFP28 cabla il ginepro compatibile

 

Juniper Networks 100G compatibile QSFP28 JNP-QSFP28-AOC-3M Active Optical Cable

 

 

Descrizione:

QSFP28 le componenti attive del cavo ottico (AOC) sono progettate per le applicazioni di Ethernet 100GB. È progettata in moda da progettare i dispositivi 100GbE con densità molto alta del porto basata sulle specifiche elettriche e meccaniche. L'applicazione è le applicazioni di 100G AOC QSFP28 e 100GBASE-SR4 a 25.781Gbps per vicolo.

 

 

Caratteristiche ottiche (SUPERIORI (C) = 0 - 70 ℃, VCC = 3,13 a 3,47 V)

Parametro Simbolo Minuto. Tipo Massimo. Unità Nota
Trasmettitore
Lunghezza d'onda di funzionamento λ 840 850 860 nanometro  
Occhio ottico dell'uscita Soddisfacente rispetto a IEEE 0802.3ae
Ricevitore
Lunghezza d'onda di funzionamento   840   860 nanometro  

 

Caratteristiche elettriche (SUPERIORI (C) = 0 - 70 ℃, VCC = 3,13 a 3,47 V)

Parametro Simbolo Minuto. Tipo Massimo. Unità Nota
ModSelL-modulo scelto Volume 0   0,8 V  
ModSelL-modulo Unselect VOH 2,5   VCC V  
Modo LPMode-basso di potere VIL 0   0,8 V  
Operazione LPMode-normale VIH 2,5   VCC+0.3 V  
ResetL-risistemazione VIL 0   0,8 V  
Operazione ResetL-normale VIH 2,5   VCC+0.3 V  
Operazione ModPrsL-normale Volume 0   0,4 V  
Internazionale-interruzione Volume 0   0,4 V  
Operazione Internazionale-normale VOH 2,4   VCC V  

 

Caratteristiche elettriche dell'input attivo del cavo
Differenziali immissione dei dati la tensione VIH-VIL 200   1600 mVpp 1
Impedenza dell'ingresso differenziale RIN 90 100 110 Ω  
TX-disattivi Tensione-basso introdotto VIL 0   0,8 V 2
TX-disattivi Tensione alto introdotto VIH 2,0   VCC V 2
L'TX-errore ha prodotto Tensione-basso Volume 0   0,8 V 3
L'TX-errore ha prodotto Tensione alto VOH 2,0   VCC V 3
Caratteristiche elettriche dell'uscita attiva del cavo
Tensione in uscita differenziale di dati

VOH-

Volume

200   800 sistemi MV 1

Uscita differenziale

Impedenza

DISFATTA   100   Ω  

Uscita LOS-asserita

Tensione-basso

Volume 0   0,8 V 3

 

Note:

1. Le figure di potere medio sono soltanto informative, per IEEE 802.3ae.

2. Misurato ai BER più di meno di 1E-12, di nuovo alla parte posteriore. Il modello della misura è PRBS 231-1 con ER=4.5@ peggiore 10.3125Gb/s.

3. Il CA interno coppia

4. TX-Disattivare ha un 4.7KΩ interno a 10 KΩ tira su a VccT

5. La misura con 4.7KΩ tira su a Vcc sul bordo ospite

 

Pin Description

Pin Nome Logica Descrizione  
1 Terra   Terra 1
2 Tx2n CML-I Il trasmettitore ha invertito immissione dei dati 10
3 Tx2p CML-I Il trasmettitore Non ha invertito immissione dei dati 10
4 Terra   Terra 1
5 Tx4n CML-I Il trasmettitore ha invertito immissione dei dati 10
6 Tx4p CML-I Il trasmettitore Non ha invertito immissione dei dati 10
7 Terra   Terra 1
8 ModSelL LVTTL-I Modulo scelto 3
9 ResetL LVTTL-I Risistemazione del modulo 4
10 Vcc Rx   ricevitore dell'alimentazione elettrica di +3.3V 2
11 SCL LVCMOS-I/O orologio a due fili dell'interfaccia seriale 5
12 SDA LVCMOS-I/O dati a due fili dell'interfaccia seriale 5
13 Terra   Terra 1
14 Rx3p CML-O Il ricevitore Non ha invertito il emissione dei dati 9
15 Rx3n CML-O Il ricevitore ha invertito il emissione dei dati 9
16 Terra   Terra 1
17 Rx1p CML-O Il ricevitore Non ha invertito il emissione dei dati 9
18 Rx1n CML-O Il ricevitore ha invertito il emissione dei dati 9
19 Terra   Terra 1
20 Terra   Terra 1
21 Rx2n CML-O Il ricevitore ha invertito il emissione dei dati 9
22 Rx2p CML-O Il ricevitore Non ha invertito il emissione dei dati 9
23 Terra   Terra 1
24 Rx4n CML-O Il ricevitore ha invertito il emissione dei dati 9
25 Rx4p CML-O Il ricevitore Non ha invertito il emissione dei dati 9
26 Terra   Terra 1
27 ModPrsL LVTTL-O Presente del modulo 6
28 Internazionale LVTTL-O Interruzione 7
29 Vcc Tx   trasmettitore dell'alimentazione elettrica di +3.3V 2
30 Vcc1   alimentazione elettrica di +3.3V 2
31 LPMode LVTTL-I Modo di potere basso 8
32 Terra   Terra 1
33 Tx3p CML-I Il trasmettitore Non ha invertito immissione dei dati 10
34 Tx3n CML-I Il trasmettitore ha invertito immissione dei dati 10
35 Terra   Terra 1
36 Tx1p CML-I Il trasmettitore Non ha invertito i dati  
37 Tx1n CML-I Il trasmettitore ha invertito immissione dei dati 10
38 Terra   Terra 1

 

Note:

1. La terra è il simbolo per il terreno comunale del rifornimento e del segnale (potere) per il modulo. Tutti sono comuni all'interno del modulo e tutte le tensioni del modulo sono fornite di rimandi a questo potenziale salvo indicazione contraria. Colleghi questi direttamente al piano di massa segnale-comune del bordo ospite.

2. Vcc Rx, Vcc1 e Vcc Tx si applicheranno simultaneamente. Vcc Rx Vcc1 e Vcc Tx può internamente essere collegato all'interno del modulo in tutta la combinazione. I perni di connettore ciascuno sono valutati per una corrente massima di 1000 mA. La filtrazione raccomandata dell'alimentazione elettrica del bordo ospite è indicata sotto.

3. Il ModSelL è un perno dell'input. Una volta giudicato basso dall'ospite, il modulo risponde ai comandi a due fili di comunicazione di serie. Il ModSelL permette l'uso dei moduli multipli su un singolo canale omnibus di interfaccia a due fili. Quando il ModSelL è «alto», il modulo non risponderà a o non riconoscerà alcuna comunicazione a due fili dell'interfaccia dall'ospite. Il nodo dell'input di segnale di ModSelL sarà polarizzato «all'alto» stato nel modulo. Per evitare i conflitti, il sistema host non tenterà le comunicazioni a due fili dell'interfaccia presso il ModSelL de-asserisce il tempo dopo che tutti i moduli sono deselezionati. Similmente, l'ospite aspetterà almeno il periodo del ModSelL asserisce il tempo prima della comunicazione con il modulo recentemente selezionato. L'asserzione ed i periodi di de-affermazione di moduli differenti possono sovrapporrsi finchè le richieste sopra cronometranti sono soddisfatte.

4. Il perno di ResetL sarà tirato a Vcc nel modulo. Un a basso livello sul perno di ResetL per più lungo della lunghezza minima di impulso (t_Reset_init) inizia una risistemazione completa del modulo, restituente tutte le regolazioni del modulo dell'utente al loro stato di difetto. Il modulo risistemato per asserire il tempo (t_init) si avvia sul bordo in aumento dopo l'a basso livello sul perno di ResetL è liberato. Durante l'esecuzione dell'risistemato (t_init) l'ospite trascurerà tutti i bit di stato finché il modulo non indichi un completamento dell'interruzione risistemata. Il modulo indica che questo asserendo «bassa» un segnale internazionale con il pezzo di Data_Not_Ready ha negato. Si noti che su potere su (inserzione calda compresa) il modulo dovrebbe inviare questo completamento dell'interruzione risistemata senza richiedere una risistemazione.

5. La segnalazione a bassa velocità all'infuori dello SCL e di SDA è basata su bassa tensione TTL (LVTTL) che funziona a Vcc. Vcc si riferisce alle tensioni di rifornimento generiche di VccTx, di VccRx, di Vcc_host o di Vcc1.

Gli ospiti useranno per tirare sulla resistenza collegata a Vcc_host su ciascuna dell'interfaccia a due fili SCL (orologio), SDA (dati) e tutte le uscite a bassa velocità di stato. Lo SCL e lo SDA è un'interfaccia calda della spina che può sostenere una topologia di bus.

6. ModPrsL è tirato su a Vcc_Host sul bordo ospite ed è collegato nel modulo. Il ModPrsL è «minimo» asserito una volta inserito e «massimo» deasserted quando il modulo è fisicamente assente dal connettore ospite.

7. L'internazionale è un perno dell'uscita. Quando l'internazionale è «bassa», indica un errore operativo del modulo possibile o uno stato critico al sistema host. L'ospite identifica la fonte dell'interruzione facendo uso dell'interfaccia seriale a due fili. Il perno internazionale è un'uscita di collettore aperto e sarà tirato per ospitare la tensione di rifornimento sul bordo ospite. Il perno INTERNAZIONALE è «massimo» deasserted dopo il completamento della risistemazione, quando il bit 0 di byte 2 (dati non aspettano) è letto con un valore “di 0" e del giacimento della bandiera è letto (vedi SFF-8636).

8. Il perno di LPMode sarà tirato su a Vcc nel modulo. Il perno è un controllo di hardware

usato per mettere i moduli in un modo di potere basso una volta alto. Usando il perno di LPMode e una combinazione pezzi di controllo del software di Power_override, di Power_set e di High_Power_Class_Enable (indirizzo A0h, bit 0,1,2 di byte 93), i controlli host quanto potere un modulo può dissipare.

9. Rx (n) (p/n) è emissioni dei dati del ricevitore del modulo. Rx (n) (p/n) CA-è accoppiato 100 linee differenziali di ohm che dovrebbero essere terminate con 100 ohm differenziale all'ospite ASIC (SerDes). L'accoppiamento di CA è dentro il modulo ed è richiesto sul bordo ospite. Per l'operazione a 28 Gb/s le norme pertinenti (per esempio, OIF CEI v3.1) definire i requisiti del segnale delle linee differenziali ad alta velocità. Per l'operazione ai tassi più bassi, riferisca alle norme pertinenti.

Nota: dovuto la possibilità dell'inserzione dell'eredità QSFP e dei moduli di QSFP+ in un ospite

progettato per il più alta operazione della velocità, è raccomandato che la soglia di danno dell'input ospite sia almeno differenziale da picco a picco di 1600 sistemi MV. Il tonfo per perdita di segnale in ingresso ottico, in futuro tonfo dell'uscita di Rx, è richiesto e funzionerà come segue. In caso di segnale ottico su tutto il canale diventare uguale a o più di meno del livello richiesto di asserire il LOS, quindi il emissione dei dati del ricevitore per quel canale sarà schiacciato o disabile. Nell'impedenza schiacciata o disabile dell'uscita dello stato i livelli sono mantenuti mentre l'oscillazione differenziale di tensione sarà di meno del mVpp 50. Nell'operazione normale il caso di difetto ha tonfo di Rx attivo. Il tonfo di Rx può essere disattivato facendo uso di tonfo di Rx disattiva attraverso l'interfaccia seriale a due fili. Il tonfo Disable di Rx è una funzione facoltativa. Per i dettagli specifici riferisca a SFF-8636.

10. Tx (n) (p/n) è immissioni dei dati del trasmettitore del modulo. CA-sono accoppiate 100 linee differenziali di ohm con 100 termini differenziali di ohm dentro il modulo. L'accoppiamento di CA è dentro il modulo ed è richiesto sul bordo ospite. Per l'operazione a 28 Gb/s le norme pertinenti (per esempio, OIF CEI v3.1) definire i requisiti del segnale delle linee differenziali ad alta velocità. Per l'operazione ai tassi più bassi, riferisca alle norme pertinenti. dovuto la possibilità dell'inserzione dei moduli in un ospite progettato per l'operazione più a bassa velocità, la soglia di danno dell'input del modulo sarà almeno differenziale da picco a picco di 1600 sistemi MV. Il tonfo dell'uscita, in futuro tonfo di Tx, per perdita di segnale in ingresso, in futuro Tx LOS, è una funzione facoltativa. Dove ha implementato funzionerà come segue. In caso di differenziale, il segnale elettrico da picco a picco su tutto il canale si trasforma in di meno del mVpp 50, quindi l'uscita ottica del trasmettitore per quel canale sarà schiacciata o disabile e l'insieme collegato della bandiera di TxLOS. Dove schiacciato, il trasmettitore OMA sarà inferiore o uguale a dBm -26 e quando ha disattivato il potere del trasmettitore sarà inferiore o uguale a dBm -30. Per le applicazioni, per esempio Ethernet, dove il trasmettitore fuori dalla circostanza è definito in termini di potere medio, disattivare il trasmettitore è raccomandato e per le applicazioni, per esempio InfiniBand, in cui il trasmettitore fuori dalla circostanza è definito in termini di OMA, schiacciante il trasmettitore è raccomandato. Nell'operazione del modulo, dove il tonfo di Tx è implementato, il caso di difetto ha tonfo di Tx attivo. Il tonfo di Tx può essere disattivato facendo uso di tonfo di Tx disattiva attraverso l'interfaccia seriale a due fili. Il tonfo Disable di Tx è una funzione facoltativa. Per i dettagli specifici riferisca a SFF- 8636.

 

Specifiche meccaniche del cavo

Parametro Valore Unità
Diametro 3 Millimetro
Raggio di curvatura minimo 30 Millimetro

 

 

Tolleranza di lunghezza

Lunghezza < 1="" m:=""> Cm
≤ del ≤length da 1 m. 4,5 m.: +15/-0 Cm
≤ del ≤length da 5 m. 14,5 m.: +30/-0 Cm
Length≥15.0 m. +2%/-0 m.
Colore del cavo Arancia (OM2), acqua (OM3), Megenta (OM4)

 

 

Informazioni di ordinazione

Numero del pezzo Descrizione
OLSQ8TXA-CDM1 QSFP28, fino a 100Gb/s, AOC, 0~70℃, con il monitor diagnostico di Digital

 

 

Dettagli di contatto
Bonnie

WhatsApp : +8618695187695