Оптический приемопередатчик QSFP56 FR4 2 км, 200 Гбит/с
Описание
Технические параметры
Функции
- Совместимость с IEEE802.3bs 200GBASE-FR4
- QSFP56 Соответствует MSA
- 4-полосный CWDM дизайн MUX/DEMUX
- Поддерживает совокупную скорость передачи данных 212,5 Гбит/с.
- Передача до 2 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с FEC
- Температура рабочего корпуса: от 0 до 70 градусов
- Электрический интерфейс 200ГАУИ-4
- Максимальная потребляемая мощность 5 Вт
- Дуплексный разъем LC
- Соответствует RoHS
Приложения
- Соединение центров обработки данных
- 200G Ethernet
- Корпоративная сеть
Общее описание
Оптический модуль QSFP56 FR4 2км 200 Гбит/с. Конструкция соответствует стандарту IEEE802.3bs 200GBASE-FR4. Модуль преобразует 4 входных канала (канала) электрических данных со скоростью 50 Гбит/с (PAM4) в 4 оптических сигнала CWDM и мультиплексирует их в один канал для оптической передачи 200 Гбит/с (PAM4). И наоборот, на стороне приемника модуль оптически демультиплексирует входной сигнал 200 Гбит/с (PAM4) в 4-канальные сигналы CWDM и преобразует их в 4-канальные выходные электрические данные.
Центральные длины волн четырех каналов CWDM составляют 1271, 1291, 1311 и 1331 нм как элементы сетки длин волн CWDM, определенной в ITU-T G.694.2. Он содержит дуплексный разъем LC для оптического интерфейса и 38-контактный разъем для электрического интерфейса. Чтобы минимизировать оптическую дисперсию в системе дальней связи, в этом модуле необходимо использовать одномодовое волокно (SMF). Хост FEC должен поддерживать передачу по оптоволокну на расстояние до 2 км.
Форм-фактор продукта, оптическое/электрическое соединение и цифровой диагностический интерфейс разработаны в соответствии с Соглашением о нескольких-источниках QSFP56 (MSA). Он был разработан для работы в самых суровых внешних условиях эксплуатации, включая температуру, влажность и электромагнитные помехи.
Функциональное описание
Этот продукт преобразует 4-канальные электрические входные данные со скоростью 200 Гбит/с (PAM4) в оптические сигналы CWDM (свет) с помощью управляемых 4-волновых EML. Свет объединяется частями мультиплексора в виде данных со скоростью 200 Гбит/с, распространяющихся из модуля передатчика из SMF. Модуль приемника принимает входные оптические сигналы CWDM 200 Гбит/с и демультиплексирует их в 4 отдельных канала 50 Гбит/с с различной длиной волны. Свет каждой длины волны собирается дискретным фотодиодом, а затем выводится в виде электрических данных после усиления TIA и пост-усилителем. Аналоговый CDR используется для восстановления сигналов PAM4. На рисунке 1 представлена функциональная блок-схема этого продукта.
Для питания этого продукта требуется один источник питания +3.3В. Оба контакта источника питания VccTx и VccRx внутренне подключены и должны применяться одновременно. Согласно спецификациям MSA, модуль предлагает 7 низкоскоростных контактов аппаратного управления (включая 2-проводной последовательный интерфейс): ModSelL, SCL, SDA, ResetL, LPMode, ModPrsL и IntL.
Выбор модуля (ModSelL) — это входной контакт. Когда хост удерживает низкий уровень, это изделие реагирует на команды двухпроводной последовательной связи. ModSelL позволяет использовать этот продукт на одной 2-проводной интерфейсной шине – необходимо использовать отдельные линии ModSelL.
Последовательные часы (SCL) и последовательные данные (SDA) необходимы для двухпроводного интерфейса последовательной шины и позволяют хосту получить доступ к карте памяти QSFP+.
Вывод ResetL обеспечивает полный сброс, возвращая настройки в состояние по умолчанию, когда низкий уровень на выводе ResetL удерживается дольше, чем минимальная длина импульса. Во время выполнения сброса хост должен игнорировать все биты состояния до тех пор, пока он не укажет на завершение прерывания сброса. Продукт указывает на это, отправляя сигнал IntL (прерывание) с инвертированным битом Data_Not_Ready в карте памяти. Обратите внимание, что при включении питания (включая горячую установку) модуль должен сообщить о завершении прерывания сброса, не требуя сброса.
Контакт режима низкого энергопотребления (LPMode) используется для установки максимального энергопотребления продукта, чтобы защитить хосты, которые не способны охлаждать модули более высокой мощности, если такие модули будут случайно вставлены.
Наличие модуля (ModPrsL) — это сигнал, локальный для главной платы, который при отсутствии продукта обычно подтягивается к хосту Vcc. Когда продукт вставлен в разъем, он замыкает путь к земле через резистор на главной плате и подает сигнал. Затем ModPrsL указывает на свое присутствие, устанавливая ModPrsL в состояние «Низкий».
Прерывание (IntL) — это выходной контакт. «Низкий» указывает на возможную операционную ошибку или состояние, критическое для хост-системы. Хост идентифицирует источник прерывания с помощью 2-проводного последовательного интерфейса. Вывод IntL представляет собой выход с открытым коллектором, и его необходимо подключить к напряжению Host Vcc на главной плате.
Блок-схема трансивера

Рисунок 1. Блок-схема трансивера.
Оптический интерфейс и назначение контактов

Рис. 2. Разъем, соответствующий требованиям MSA
Определение контакта
|
Приколоть # |
Логика |
Символ |
Описание |
Примечания |
|
1 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
2 |
ХМЛ-Я |
Tx2n |
Инвертированный ввод данных передатчика |
|
|
3 |
ХМЛ-Я |
Tx2p |
Неинвертированный вывод данных передатчика |
|
|
4 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
5 |
ХМЛ-Я |
Тx4n |
Инвертированный ввод данных передатчика |
|
|
6 |
ХМЛ-Я |
Тх4П |
Передатчик НЕ-Инвертированный вывод данных |
|
|
7 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
8 |
ЛВТТЛ-Я |
МодСелЛ |
Выбор модуля |
|
|
9 |
ЛВТТЛ-Я |
СбросL |
Сброс модуля |
|
|
10 |
ВккРкс |
+3.3Приемник источника питания В |
2 |
|
|
11 |
LVCMOS-Ввод-вывод |
СКЛ |
Часы с 2-проводным последовательным интерфейсом |
|
|
12 |
LVCMOS-Ввод-вывод |
ПДД |
Данные 2-проводного последовательного интерфейса |
|
|
13 |
Земля |
Земля |
||
|
14 |
ХМЛ-О |
Rx3p |
Неинвертированный вывод данных приемника |
|
|
15 |
ХМЛ-О |
Rx3n |
Инвертированный вывод данных приемника |
|
|
16 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
17 |
ХМЛ-О |
Rx1p |
Неинвертированный вывод данных приемника |
|
|
18 |
ХМЛ-О |
Rx1n |
Инвертированный вывод данных приемника |
|
|
19 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
20 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
21 |
ХМЛ-О |
Rx2n |
Инвертированный вывод данных приемника |
|
|
22 |
ХМЛ-О |
Rx2p |
Неинвертированный вывод данных приемника |
|
|
23 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
24 |
ХМЛ-О |
Rx4n |
Инвертированный вывод данных приемника |
1 |
|
25 |
ХМЛ-О |
Rx4p |
Неинвертированный вывод данных приемника |
|
|
26 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
27 |
ЛВТТЛ-О |
МодПрсЛ |
Модуль присутствует |
|
|
28 |
ЛВТТЛ-О |
Международный |
Прерывать |
|
|
29 |
ВккТх |
+3.3Передатчик напряжения питания В |
2 |
|
|
30 |
Вкк1 |
+3.3В Источник питания |
2 |
|
|
31 |
ЛВТТЛ-Я |
LPMode |
Режим низкого энергопотребления |
|
|
32 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
33 |
ХМЛ-Я |
Tx3p |
Неинвертированный ввод данных передатчика |
|
|
34 |
ХМЛ-Я |
Тx3n |
Инвертированный вывод данных передатчика |
|
|
35 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
36 |
ХМЛ-Я |
Tx1p |
Неинвертированный ввод данных передатчика |
|
|
37 |
ХМЛ-Я |
Tx1n |
Инвертированный вывод данных передатчика |
|
|
38 |
Земля |
Земля |
1 |
|
|
Примечания: |
||||
|
1. GND — это общий для модулей QSFP56 символ сигнала и питания (питания). Все они являются общими для модуля QSFP56, и все напряжения модуля привязаны к этому потенциалу, если не указано иное. Подключите их непосредственно к общей заземляющей поверхности сигнала главной платы. 2. VccRx, Vcc1 и VccTx являются поставщиками мощности приема и передачи и должны применяться одновременно. Рекомендуемая фильтрация питания главной платы показана на рисунке 3 ниже. Vcc Rx, Vcc1 и Vcc Tx могут быть подключены внутри модуля приемопередатчика QSFP56 в любой комбинации. Каждый контакт разъема рассчитан на максимальный ток 1000 мА. |
||||
Рекомендуемый фильтр питания

Фигура3.Рекомендуемый фильтр источника питания
Абсолютные максимальные рейтинги
Следует отметить, что работа с превышением любых отдельных абсолютных максимальных номиналов может привести к необратимому повреждению этого модуля.
|
Параметр |
Символ |
Мин |
Введите |
Макс |
Единица |
Примечания |
|
Диапазон температур хранения |
Ц |
-40 |
|
85 |
степень |
|
|
Температура рабочего корпуса |
Вершина |
0 |
|
70 |
степень |
|
|
Относительная влажность (без-конденсации) |
относительной влажности |
0 |
|
85 |
% |
|
|
Порог урона, каждая линия |
THd |
3.5 |
дБм |
|||
|
Напряжение питания |
Вкк |
-0.5 |
|
3.6 |
V |
Рекомендуемые условия эксплуатации и требования к источнику питания
|
Параметр |
Символ |
Мин |
Типичный |
Макс |
Единицы |
Примечания |
|
Температура рабочего корпуса |
Вершина |
0 |
70 |
градус Цельсия |
||
|
Напряжение питания |
Вкк |
3.135 |
3.3 |
3.465 |
V |
|
|
Скорость передачи данных, каждая полоса |
26.5625 |
ГБд |
||||
|
53.125 |
Гбит/с |
|||||
|
Точность скорости передачи данных |
-100 |
100 |
ppm |
|||
|
Коэффициент битовых ошибок до-FEC |
2.4x10-4 |
|||||
|
Post-Коэффициент ошибок по битам FEC |
1x10-12 |
1 |
||||
|
Высокое входное напряжение управления |
2 |
Вкк |
v |
|||
|
Низкое входное напряжение управления |
0 |
0.8 |
v |
|||
|
Расстояние соединения с G.652 |
D |
0.002 |
2 |
км |
2 |
|
|
Примечания |
||||||
|
FEC предоставляется хост-системой. FEC требуется в хост-системе для поддержки максимального расстояния. |
||||||
Электрические характеристики
Следующие электрические характеристики определены для рекомендуемой рабочей среды, если не указано иное.
|
Параметр |
Тестовая точка |
Мин |
Типичный |
Макс |
Единицы |
Примечания |
|
Потребляемая мощность |
5 |
W |
||||
|
Ток питания |
ICC |
1.52 |
A |
|||
|
Передатчик (каждая полоса) |
||||||
|
Скорость передачи сигналов, каждая полоса |
ТП1 |
26,5625 ± 100 частей на миллион |
ГБд |
|||
|
Дифференциальный pk-pk Несоответствие допуска входного напряжения |
ТП1а |
900 |
мВпп |
1 |
||
|
Несоответствие дифференциального завершения |
ТП1 |
10 |
% |
|||
|
Возвратные потери на дифференциальном входе |
ТП1 |
Уравнение IEEE 802.3-2015 (83E-5) |
дБ |
|||
|
Дифференциал по отношению к синфазным входным обратным потерям |
ТП1 |
Уравнение IEEE 802.3-2015 (83E-6) |
дБ |
|||
|
Напряженный входной тест модуля |
ТП1а |
См. IEEE 802.3bs 120E.3.4.1. |
2 |
|||
|
Несимметричный-диапазон допуска напряжения (мин.) |
ТП1а |
от -0,4 до 3,3 |
V |
|||
|
Синфазное входное напряжение постоянного тока |
ТП1 |
-350 |
2850 |
мВ |
3 |
|
|
Приемник (каждая полоса) |
||||||
|
Скорость передачи сигналов, каждая полоса |
ТП4 |
26,5625 ± 100 частей на миллион |
ГБд |
|||
|
Дифференциальное пиковое-пиковое выходное напряжение |
ТП4 |
900 |
мВпп |
|||
|
Синфазное выходное напряжение переменного тока, среднеквадратичное значение |
ТП4 |
17.5 |
мВ |
|||
|
Несоответствие дифференциального завершения |
ТП4 |
10 |
% |
|||
|
Возвратные потери на дифференциальном выходе |
ТП4 |
Уравнение IEEE 802.3-2015 (83E-2) |
||||
|
Обратные потери при преобразовании общего режима в дифференциальный режим |
ТП4 |
Уравнение IEEE 802.3-2015 (83E-3) |
||||
|
Время перехода, от 20% до 80% |
ТП4 |
9.5 |
пс |
|||
|
Ширина маски симметрии глаз на ближнем-конце (ESMW) |
ТП4 |
0.265 |
пользовательский интерфейс |
|||
|
Высота ближнего-глазка, дифференциал |
ТП4 |
70 |
мВ |
|||
|
Ширина маски симметрии глаз на дальнем-конце (ESMW) |
ТП4 |
0.2 |
пользовательский интерфейс |
|||
|
Высота глаза на дальнем-конце, дифференциал |
ТП4 |
30 |
мВ |
|||
|
Дальний-конечный пред-коэффициент ISI курсора |
ТП4 |
-4.5 |
2.5 |
% |
||
|
Синфазное выходное напряжение (Всм) |
ТП4 |
-350 |
2850 |
мВ |
3 |
|
|
Примечания |
||||||
|
1. За исключением IEEE 802.3bs 120E.3.1.2, в котором используется шаблон PRBS31Q или зашифрованный режим ожидания. 2. Соответствует BER, указанному в IEEE 802.3bs 120E.1.1. 3. Синфазное напряжение постоянного тока, генерируемое хостом. Спецификация включает влияние напряжения смещения на землю. |
||||||
Оптические характеристики
|
Параметр |
Символ |
Мин |
Типичный |
Макс |
Единицы |
Примечания |
|
Передатчик |
||||||
|
Назначение длины волны |
L0 |
1264.5 |
1271 |
1277.5 |
нм |
|
|
L1 |
1284.5 |
1291 |
1279.5 |
нм |
||
|
L2 |
1304.5 |
1311 |
1317.5 |
нм |
||
|
L3 |
1324.5 |
1331 |
1337.5 |
нм |
||
|
Скорость передачи данных, каждая полоса |
26,5625 ± 100 частей на миллион |
ГБд |
||||
|
Формат модуляции |
ПАМ4 |
|||||
|
Боковой-коэффициент подавления режима |
СМСР |
30 |
нм |
Модулированный |
||
|
Общая средняя стартовая мощность |
PT |
10.7 |
дБм |
|||
|
Средняя мощность запуска, каждая полоса |
PAVG |
-4.2 |
4.7 |
дБм |
1 |
|
|
Амплитуда внешней оптической модуляции (OMA)внешний), каждая полоса |
PОМА |
-1.2 |
4.5 |
дБм |
2 |
|
|
Запустить Power в OMAouter минус TDECQ, на каждой полосе |
-2.6 |
дБ |
Для ER больше или равно 4,5 дБ |
|||
|
-2.5 |
дБ |
Для скорой помощи<4.5dB |
||||
|
Датчик и дисперсионный глазок для PAM4, на каждой полосе |
ТДЕКК |
3.3 |
дБ |
|||
|
Коэффициент вымирания |
скорая помощь |
3.5 |
дБ |
|||
|
Разница в мощности запуска между любыми двумя полосами движения (OMAвнешний) |
4 |
дБ |
||||
|
РИН16.5ОМА |
-132 |
дБ/Гц |
||||
|
Допуск оптических обратных потерь |
ТОЛ |
16.5 |
дБ |
|||
|
Отражательная способность передатчика |
TR |
-26 |
дБ |
|||
|
Средняя пусковая мощность выключенного передатчика, каждая полоса |
Pвыключенный |
-20 |
дБм |
|||
|
Получатель |
||||||
|
Скорость передачи данных, каждая полоса |
26,5625 ± 100 частей на миллион |
ГБд |
||||
|
Формат модуляции |
ПАМ4 |
|||||
|
Порог урона, каждая линия |
ТДd |
5.7 |
дБм |
3 |
||
|
Средняя мощность приема, каждая полоса |
-8.2 |
4.7 |
дБм |
4 |
||
|
Получить мощность (ОМАвнешний), каждая полоса |
4.5 |
дБм |
||||
|
Разница в мощности приемника между любыми двумя полосами (OMAвнешний) |
4.1 |
дБм |
||||
|
Чувствительность приемника (OMAвнешний), каждая полоса |
СЕН |
-6.0 |
дБм |
Для BER из 2.4E-4 |
||
|
Напряженная чувствительность приемника (OMAouter), каждая полоса |
СРС |
-3.6 |
дБм |
5 |
||
|
Отражение приемника |
RR |
-26 |
дБ |
|||
|
ЛОС Утверждение |
ЛОСА |
-30 |
дБм |
|||
|
Утверждение LOS De- |
ЛОСД |
-12 |
дБм |
|||
|
ЛОС Гистерезис |
лош |
0.5 |
дБ |
|||
|
Напряженные условия для чувствительности приемника напряжения (примечание).6) |
||||||
|
Напряженное закрытие глаз для PAM4 (SECQ), тестируемая полоса |
0.9 |
3.4 |
дБ |
|||
|
OMAвне каждой линии агрессора |
3 |
дБм |
||||
|
Примечания |
||||||
| 1. Средняя мощность запуска по каждой полосе (мин) является информативным и не является основным показателем силы сигнала. Передатчик с пусковой мощностью ниже этого значения не может быть совместимым; однако значение выше этого не гарантирует соответствия. 2. Даже если TDECQ < 1,4 дБ для коэффициента затухания больше или равного 4,5 дБ или TDECQ < 1,3 дБ для коэффициента затухания < 4,5 дБ, OMAouter (мин) должно превышать минимальное значение, указанное здесь. 3. Приемник должен быть способен выдерживать без повреждений постоянное воздействие входного оптического сигнала, имеющего этот средний уровень мощности. 4. Средняя мощность приема по каждой полосе (мин) является информативным и не является основным показателем силы сигнала. Полученная мощность ниже этого значения не может быть соответствующей требованиям; однако значение выше этого не гарантирует соответствия. 5. Измерено с помощью сигнала проверки соответствия для BER=2.4x10-4. 6. Эти условия испытаний предназначены для измерения чувствительности приемника под нагрузкой. Они не являются характеристиками приемника. |
||||||
Цифровые диагностические функции
Следующие характеристики цифровой диагностики определены для нормальных условий эксплуатации, если не указано иное.
|
Параметр |
Символ |
Мин |
Макс |
Единицы |
Примечания |
|
Абсолютная ошибка монитора температуры |
ДМИ_Темп |
-3 |
3 |
градус Цельсия |
Превышение диапазона рабочих температур |
|
Абсолютная погрешность монитора напряжения питания |
ДМИ _VCC |
-0.1 |
0.1 |
V |
В полном рабочем диапазоне |
|
Абсолютная ошибка монитора мощности канала RX |
DMI_RX_Ch |
-2 |
2 |
дБ |
1 |
|
Монитор тока смещения канала |
DMI_Ibias_Ch |
-10% |
10% |
мА |
|
|
Абсолютная ошибка монитора мощности передачи канала |
DMI_TX_Ch |
-2 |
2 |
дБ |
1 |
|
Примечания |
|||||
|
1. Из-за точности измерения различных волокон могут быть дополнительные колебания +/-1 дБ или общая погрешность +/- 3 дБ. |
|||||
Механические размеры

Фигура4. Механический контур
ЭСР
Этот приемопередатчик имеет порог ESD 1 кВ для высокоскоростных контактов передачи данных и 2 кВ для всех других электрических входных контактов, протестированных в соответствии с MIL-STD-883, метод 3015.4/JESD22-A114-A (HBM). Однако при обращении с этим модулем по-прежнему необходимы обычные меры предосторожности при электростатическом разряде. Этот трансивер поставляется в защитной упаковке от электростатического разряда. Его следует вынимать из упаковки и обращаться с ним только в среде, защищенной от электростатического разряда.
Лазерная безопасность
Это лазерное изделие класса 1 согласно EN 60825-1:2014. Этот продукт соответствует требованиям 21 CFR 1040.10 и 1040.11, за исключением отклонений в соответствии с Уведомлением о лазере №. 50 от (24 июня 2007 г.).
Внимание: Использование органов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных в настоящем документе, может привести к опасному радиационному воздействию.
Информация для заказа
|
Номер детали |
Описание продукта |
|
S-Q52AC4L2K-CD-4 |
QSFP56,200Gb/s,CWDM4nm,FR4,2km,SM,LC,0ºC~+70ºC, с DDM |
горячая этикетка : Оптический трансивер 200 Гбит/с qsfp56 fr4 2км, Китай Оптический трансивер 200 Гбит/с qsfp56 fr4 2км производители, поставщики, завод, 1 SFP 25 Гбит/с, 10 Гбит/с XFP, 2,5 Гбит/с SFP, 40 Гбит/с QSFP+, 622 Мбит/с SFP, 800G OSFP112 и QSFP-DD
Предыдущая статья
Оптический приемопередатчик QSFP56-DD LR4 10км, 200 Гбит/сСледующая статья
Оптический трансивер QSFP56 SR4 70m OM3, 200 Гбит/сОтправить запрос
Вам также может понравиться









