La série de modules émetteurs-récepteurs monomode RQ-100GDO40-XXXX est conçue pour les transmissions 100GbE multicanaux sur une distance allant jusqu'à 40 KM via une fibre optique monomode (SMF) G.652 standard. L'émetteur-récepteur fonctionne à un débit de données de 100 Gbps sur la longueur d'onde DWDM nominale de 1295,56 nm à 1312,58 nm, comme spécifié par le CW-WDM MSA. Ce module peut convertir 4 canaux de données d'entrée électriques de 25 Gbps (NRZ) en 1 canal de signal optique de 100 Gbps (PAM4), et peut également convertir 1 canal de signal optique de 100 Gbps (PAM4) en 4 canaux de données de sortie électriques de 25 Gbps (NRZ). L'interface électrique du module est conforme aux normes OIF CEI-28G-VSR et QSFP28 MSA. Il est conçu pour être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux d'accès métropolitains et des réseaux centraux.
QSFP28 100G O-Band DWDM 40KMÉmetteur-récepteur SM LC
Informations de commande
| Référence produit | Débit de données | Fibre | Distance*3 | Interface | Température |
| RQ-100GDO40-XXXX*2 | 100Gbps | SMF | 40KM | LC | 0~+70°C |
*1 : Pour les dernières informations de certification, veuillez vérifier auprès de FIBERWDM.
*2 : XXXX fait référence à la plage de longueurs d'onde DWDM O-Band telle que spécifiée par CW-WDM MSA, veuillez consulter le tableau suivant pour les informations détaillées sur les longueurs d'onde centrales.
*3 : Sur SMF G.652.
XXX-Channel fait référence au tableau suivant

Comme indiqué dans la Figure 1, le chemin de transmission de l'émetteur-récepteur contient une entrée électrique CAUI-4 4x25Gbps, un multiplexeur électrique intégré, un pilote SiPho, un moniteur de diagnostic, un contrôle et une polarisation pour le modulateur MZ ainsi qu'une source laser monomode. Le multiplexeur électrique intégré convertit les données d'entrée électriques de 4 canaux de 25Gbps (NRZ) en un signal optique de 1 canal de 100Gbps (PAM4).
Comme indiqué dans la Figure 1, le chemin de réception de l'émetteur-récepteur contient un APD, un amplificateur transimpédance (TIA), un démultiplexeur intégré et un bloc de sortie électrique conforme CAUI-4 4x25Gbps. Le démultiplexeur intégré convertit un signal optique de 1 canal de 100Gbps (PAM4) en données de sortie électriques de 4 canaux de 25Gbps (NRZ).
L'interface entre le module QSFP28 et l'ASIC hôte est présentée à la Figure 2. Les lignes de signaux haute vitesse sont couplées en courant alternatif en interne et les entrées électriques sont terminées en interne par une impédance différentielle de 100 ohms. Tous les canaux électriques d'émission et de réception sont conformes à la spécification CAUI-4 selon IEEE 802.3cd.
Le module dispose des signaux basse vitesse suivants pour le contrôle et l'état : ModSelL, ResetL, LPMode/TxDis, ModPrsL, IntL/RxLOSL. De plus, il existe une interface série à deux fils conforme aux normes de l'industrie, adaptée au LVTTL 3,3 V. La définition de l'interface des signaux de contrôle et les registres de mémoire de l'interface série sont définis plus en détail dans la section Interface de contrôle et carte mémoire.
L'exposition à des surtensions de courant et à des événements de surtension peut provoquer des dommages immédiats au module émetteur-récepteur. Respectez les précautions relatives au fonctionnement normal des équipements sensibles aux décharges électrostatiques, et veillez également à limiter l'exposition aux conditions définies dans les valeurs nominales maximales absolues.
Les connecteurs optiques seront exposés tant que le bouchon de port n'est pas inséré, il faut donc toujours veiller à leur protection. Chaque module est équipé d'un bouchon de protection de port pour protéger les ports optiques. Le bouchon de protection doit toujours être en place lorsque la fibre optique n'est pas insérée. Avant d'insérer la fibre optique, il est recommandé de nettoyer l'extrémité du connecteur de fibre optique afin d'éviter la contamination du port optique du module due à un connecteur sale. En cas de contamination, utilisez les méthodes standard de nettoyage des ports LC.
Le dépassement du tableau des valeurs nominales maximales absolues peut provoquer des dommages permanents au dispositif. Il s'agit uniquement d'une valeur nominale mise en évidence et ne concerne pas le fonctionnement fonctionnel du dispositif dépassant les spécifications de cette spécification technique dans ces conditions ou d'autres. Un fonctionnement à long terme dans les conditions des valeurs nominales maximales absolues affectera la fiabilité du dispositif.

Pour les fonctionnements au-delà des conditions de fonctionnement recommandées, les caractéristiques optiques et électriques ne sont pas définies, la fiabilité n'est pas garantie, et de tels fonctionnements prolongés peuvent endommager le module.

*4 : Les spécifications de l'alimentation électrique, le courant instantané, continu et en régime permanent sont conformes à la classification de puissance QSFP28 MSA.
*5 : La position de mesure de la température du boîtier est indiquée à la Figure 9.
*6 : Le bruit de l'alimentation électrique est défini comme l'amplitude du bruit crête à crête sur la plage de fréquences du côté alimentation hôte du filtre d'alimentation recommandé, avec le module et le filtre recommandé en place. Les niveaux de tension, y compris le bruit crête à crête, sont limités à la plage de fonctionnement recommandée de l'alimentation électrique associée. Voir la Figure 7 pour le filtre d'alimentation recommandé.
Caractéristiques électriques générales
Sauf indication contraire, les caractéristiques suivantes sont définies dans les conditions de fonctionnement recommandées.

Caractéristiques optiques @Point de test TP2

*8 : La puissance moyenne de lancement (min) est fournie à titre informatif et n'est pas l'indicateur principal de l'intensité du signal. Un émetteur avec une puissance de lancement inférieure à cette valeur ne peut pas être conforme ; cependant, une valeur supérieure à celle-ci ne garantit pas la conformité.
*9 : La réflectance de l'émetteur est définie en regardant vers l'intérieur de l'émetteur.
Caractéristiques optiques @Point de test TP3

Tableau de conformité réglementaire
| Fonctionnalité | Méthode d'essai | Performance |
|
Tests de sécurité laser pour les yeux et de type d'équipement
|
(IEC) EN 62368-1:2014+A11 (IEC) EN 60825-1:2014 (IEC) EN 60825-2:2004+A1+A2 |
Numéro d'enregistrement CDRH : 2132182-000 Fichier TUV : R 50457725 0001 Fichier CB : JPTUV-100513 |
| Reconnaissance des composants |
Reconnaissance conjointe des composants par Underwriters Laboratories (UL) et l'Association canadienne de normalisation (CSA) pour les équipements informatiques, y compris les équipements électriques commerciauxÉquipement |
Fichier UL : E317337 |
| Conformité RoHS | Directive RoHS 2011/65/UE&(UE)2015/863 |
Moins de 100 ppm de cadmium. Moins de 1000 ppm de plomb, mercure, chrome hexavalent, biphényles polybromés (PBB), éthers diphényliques polybromés (PBDE), phtalate de dibutyle, phtalate de benzyle et de butyle, phtalate de bis(2-éthylhexyle) et diisobutylphtalates. |
| Décharge électrostatique (ESD) vers les contacts électriques | Modèle du corps humain (HBM) JEDEC |
Les contacts à haute vitesse doivent résister à 1000 V. Tous les autres contacts doivent résister à 2000 V. |
| Décharge électrostatique (ESD) sur le réceptacle du connecteur optique | IEC 61000-4-2:2008 |
Lorsqu'ils sont installés dans un boîtier et un châssis correctement mis à la terre, les unités sont soumises à des décharges aériennes de 15 kV pendant le fonctionnement et à des décharges directes de 8 kV surle boîtier. |
|
Interférences électromagnétiques(EMI) |
FCC Partie 15 Classe B ; CISPR 32 (EN55032) 2015 ; |
Les marges du système dépendent de la conception de la carte et du châssis du client. |
| Immunité |
IEC 61000-4-3:2010 ; EN55035:2017 |
Ne montre généralement aucun effet mesurable d’un champ de 10 V/m balayé de 80 MHz à6 GHz appliqué au module sans boîtier de châssis. |
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