Баннерная страница

1×8 1*8 1:8 Миниатюрный трубчатый оптоволоконный разветвитель PLC

Краткое описание:

• Низкие вносимые потери, высокие возвратные потери

• Отличная температурная стабильность

• Хорошая повторяемость и взаимозаменяемость

• Отличная механическая стойкость

• Строгий контроль времени и температуры отверждения

• Строгие стандарты и методы тестирования качества

• Защита окружающей среды (соответствие ROHS)

• Оптоволоконный патч-корд может быть изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика (индивидуальный разъем/длина/упаковка…)


Подробная информация о продукте

Теги продукта

Описание продукта:

Оптоволоконный разветвитель PLC основан на технологии планарной схемы Lightwave и процессе точного выравнивания, может равномерно разделять одиночный/двойной оптический вход(ы) на несколько оптических выходов и обозначается 1*N или 2*N.

Волоконно-оптический разветвитель PLC — это тип оптического устройства управления мощностью, который изготавливается с использованием технологии кварцевого оптического волновода.

Он отличается малыми размерами, высокой надежностью, широким рабочим диапазоном длин волн и хорошей однородностью между каналами и широко используется в сетях PON для реализации разделения мощности оптического сигнала.

Оптоволоконный разветвитель PLC обеспечивает превосходные оптические характеристики, высокую стабильность и надежность, отвечая различным требованиям применения в разных средах.

Оптоволоконный разветвитель PLC 1x8 имеет 1 вход и 8 выходов. Длина входного и выходного кабеля может быть 0,6 м, 1,0 м, 1,5 м или по индивидуальному заказу. Доступны различные типы разъёмов: SC/UPC, SC/APC, LC/UPC, LC/APC.

Волоконно-оптический разветвитель 1x8 PLC широко используется в 8-портовых распределительных коробках для монтажа в стойку, а также в 8-портовых наружных волоконно-оптических распределительных коробках.

Приложение:

FTTX-сети

PON-сети

CATV-ссылки

Передача данных

Телекоммуникации

Распределение оптического сигнала

Особенность:

Низкие вносимые потери, высокие возвратные потери

Отличная температурная стабильность

Хорошая повторяемость и взаимозаменяемость

Отличная механическая стойкость

Строгий контроль времени и температуры отверждения

Строгие стандарты и методы тестирования качества

Защита окружающей среды (соответствие ROHS)

Оптоволоконный патч-корд может быть изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика (индивидуальный разъем/длина/упаковка и т. д.)

Параметр:

Конфигурация порта 1*8
Вносимые потери (дБ) макс. 10.6
Равномерность потерь (дБ) 1.0
PDL(дБ) 0,25
Потери, зависящие от длины волны (дБ) 0,3
Потери, зависящие от температуры (-40~85) (дБ) 0,4

Примечание: указанный выше параметр относится к разветвителю без разъема.

Конфигурация порта 1*8
Вносимые потери (дБ) макс. 10.8
Равномерность потерь (дБ) 1.0
PDL(дБ) 0,2
Потери, зависящие от длины волны (дБ) 0,3
Потери, зависящие от температуры (-40~85°C) (дБ) 0,4

Примечание: указанный выше параметр относится к разветвителю с разъемом.

Абсолютные максимальные рейтинги

Параметр

Символ

Мин..

Типичный

Макс.

Единица

Температура хранения

TS

-40

 

+85

°С

Рабочая температура корпуса СФП+ -10G-LR

TA

0

 

70

°С

СФП+ -10Г-ЛР-И

-40

 

+85

°С

Максимальное напряжение питания

Vcc

-0,5

 

4

V

Относительная влажность

RH

0

 

85

%

Электрические характеристики (TOP = от 0 до 70 °C, VCC = от 3,135 до 3,465 Вольт)

Параметр

Символ

Мин..

Типичный

Макс.

Единица

Примечание

Напряжение питания

Vcc

3.135

 

3.465

V

 

Ток питания

МУС

 

 

430

mA

 

Потребляемая мощность

P

 

 

1.5

W

 

Секция передатчика:
Входное дифференциальное сопротивление

Rin

 

100

 

Ω

1

Допустимое отклонение постоянного напряжения на однотактном входе Tx (Ref VeeT)

V

-0,3

 

4

V

 

Размах дифференциального входного напряжения

Вин,пп

180

 

700

mV

2

Напряжение отключения передачи

VD

2

 

Vcc

V

3

Напряжение включения передачи

VEN

Ви

 

Ви+0,8

V

 

Секция приемника:
Допустимое отклонение выходного напряжения на однотактном выходе

V

-0,3

 

4

V

 

Дифференциальное напряжение на выходе Rx

Vo

300

 

850

mV

 

Время нарастания и спада выходного сигнала Rx

Тр/Тф

30

 

 

ps

4

Ошибка LOS

VОшибка LOS

2

 

VccХОЗЯИН

V

5

ЛОС Нормальный

Vнорма LOS

Ви

 

Ви+0,8

V

5

Примечания:1. Подключено напрямую к входным контактам данных TX. Переменный ток от контактов поступает в ИС драйвера лазера.
2. Согласно SFF-8431 Rev 3.0.
3. В дифференциальную нагрузку 100 Ом.
4. 20%~80%.
5. LOS — выход с открытым коллектором. Необходимо подключить резистор 4,7–10 кОм к материнской плате. Нормальная работа соответствует логическому 0, потеря сигнала — логической 1. Максимальное напряжение подтяжки — 5,5 В.

Оптические параметры (TOP = от 0 до 70 °C, VCC = от 3,135 до 3,465 Вольт)

Параметр

Символ

Мин..

Типичный

Макс.

Единица

Примечание

Секция передатчика:
Центральная длина волны

λt

1290

1310

1330

nm

 

спектральная ширина

λ

 

 

1

nm

 

Средняя оптическая мощность

Pavg

-6

 

0

дБм

1

Оптическая мощность OMA

Пома

-5.2

 

 

дБм

 

Мощность выключенного лазера

Пофф

 

 

-30

дБм

 

Коэффициент вымирания

ER

3.5

 

 

dB

 

Штраф за рассеивание передатчика

ТДП

 

 

3.2

dB

2

Относительная интенсивность шума

Рин

 

 

-128

дБ/Гц

3

Допустимые оптические возвратные потери

 

20

 

 

dB

 

Секция приемника:
Центральная длина волны

λr

1260

 

1355

nm

 

Чувствительность приемника

Сен

 

 

-14,5

дБм

4

Стрессовая чувствительность (OMA)

СенST

 

 

-10.3

дБм

4

Лос Ассерт

ЛОСA

-25

 

-

дБм

 

Лос Десерт

ЛОСD

 

 

-15

дБм

 

Лос Гистерезис

ЛОСH

0,5

 

 

dB

 

Перегрузка

Сб

0

 

 

дБм

5

Коэффициент отражения приемника

Рркс

 

 

-12

dB

 

Примечания:1. Показатели средней мощности приведены только для информации в соответствии со стандартом IEEE802.3ae.
2. Для расчета значения TWDP требуется, чтобы материнская плата соответствовала стандарту SFF-8431. TWDP рассчитывается с использованием кода Matlab, приведенного в пункте 68.6.6.2 стандарта IEEE802.3ae.
3. Отражение 12 дБ.
4. Условия стресс-тестов приёмника согласно IEEE802.3ae. Для тестирования CSRS требуется, чтобы основная плата соответствовала стандарту SFF-8431.
5. Перегрузка приемника, указанная в OMA, и при наихудшем комплексном напряженном состоянии.

Временные характеристики

Параметр

Символ

Мин.

Типичный

Макс.

Единица

Время подтверждения TX_Disable

т_офф

 

 

10

us

TX_Disable Отменить время

т_он

 

 

1

ms

Время инициализации включает сброс TX_FAULT

t_int

 

 

300

ms

TX_FAULT от ошибки к утверждению

t_fault

 

 

100

us

TX_Disable Время начала сброса

t_reset

10

 

 

us

Время подтверждения потери сигнала приемника

TA,RX_LOS

 

 

100

us

Время отмены подтверждения потери сигнала приемника

Td,RX_LOS

 

 

100

us

Время переключения скорости выбора

t_ratesel

 

 

10

us

Серийный идентификатор времени

t_serial-clock

 

 

100

кГц

Назначение контактов

Схема блока разъемов материнской платы, номера и названия контактов

продукт3

Определения функций выводов

ПРИКОЛОТЬ

Имя

Функция

Примечания

1

ВиТ Заземление передатчика модуля

1

2

Ошибка передачи Неисправность передатчика модуля

2

3

Отключить передачу Отключение передатчика: отключает выход лазера передатчика.

3

4

СДЛ 2-проводной последовательный интерфейс ввода/вывода данных (SDA)

 

5

СКЛ 2-проводной последовательный интерфейс тактового входа (SCL)

 

6

МОД-АБС Модуль отсутствует, подключитесь к VeeR или VeeT в модуле

2

7

RS0 Скорость (выбор скорости) 0, опционально управление приёмником SFP+. При высоком значении скорость входящих данных >4,5 Гбит/с; при низком значении скорость входящих данных <=4,5 Гбит/с.

 

8

ЛОС Индикация потери сигнала приемника

4

9

РС1 Скорость (выбор скорости) 0, опционально управление передатчиком SFP+. При высоком значении входная скорость передачи данных >4,5 Гбит/с; при низком значении входная скорость передачи данных <=4,5 Гбит/с.

 

10

ВиР Модуль приемника заземления

1

11

ВиР Модуль приемника заземления

1

12

РД- Выход инвертированных данных приемника

 

13

РД+ Неинвертированный выход данных приемника

 

14

ВиР Модуль приемника заземления

1

15

VccR Модуль приемника питания 3,3 В

 

16

VccT Модуль передатчика 3,3 В питания

 

17

ВиТ Заземление передатчика модуля

1

18

ТД+ Передатчик инвертировал вывод данных

 

19

ТД- Неинвертированный выход данных передатчика

 

20

ВиТ Заземление передатчика модуля

1

Примечание:1. Контакты заземления модуля должны быть изолированы от корпуса модуля.
2. Этот вывод представляет собой выход с открытым коллектором/стоком и должен быть подтянут сопротивлением 4,7 кОм–10 кОм к Host_Vcc на основной плате.
3. Этот вывод должен быть подтянут сопротивлением 4,7 кОм–10 кОм к VccT в модуле.
4. Этот вывод представляет собой выход с открытым коллектором/стоком и должен быть подтянут сопротивлением 4,7 кОм–10 кОм к Host_Vcc на основной плате.

Информация и управление EEPROM-модулем SFP

Модули SFP реализуют двухпроводной последовательный протокол связи, описанный в стандарте SFP-8472. Информация о серийном идентификаторе модулей SFP и параметры цифрового диагностического монитора доступны через интерфейс I.2Интерфейс C по адресам A0h и A2h. Память отображена в Таблице 1. Подробная информация об идентификаторе (A0h) приведена в Таблице 2., и тСпецификация DDM по адресу A2h. Подробнее о карте памяти и определениях байтов см. в документе SFF-8472 «Цифровой диагностический интерфейс мониторинга для оптических трансиверов». Параметры DDM прошли внутреннюю калибровку.

Стол1. Цифровая диагностическая карта памяти (описания конкретных полей данных).

продукт1

Таблица 2- Содержимое памяти последовательного идентификатора EEPROM (А0х)

Адрес данных

Длина

(Байт)

Имя

Длина

Описание и содержание

Базовые поля идентификатора

0

1

Идентификатор

Тип последовательного приемопередатчика (03h=SFP)

1

1

Сдержанный

Расширенный идентификатор типа последовательного приемопередатчика (04h)

2

1

Разъем

Код типа оптического разъема (07=LC)

3-10

8

Приемопередатчик

10G Base-LR

11

1

Кодирование

64Б/66Б

12

1

BR, Номинальный

Номинальная скорость передачи данных, единица измерения 100 Мбит/с

13-14

2

Сдержанный

(0000ч)

15

1

Длина(9мкм)

Поддерживаемая длина линии связи для волокна 9/125 мкм, единицы по 100 м

16

1

Длина(50мкм)

Поддерживаемая длина линии связи для волокна 50/125 мкм, единицы по 10 м

17

1

Длина(62,5 мкм)

Поддерживаемая длина линии связи для волокна 62,5/125 мкм, единицы по 10 м

18

1

Длина (медь)

Поддерживаемая длина линии связи для меди, единицы измерения — метры

19

1

Сдержанный

 

20-35

16

Имя поставщика

Название поставщика SFP:VIP-волокно

36

1

Сдержанный

 

37-39

3

Поставщик OUI

Идентификатор OUI поставщика приемопередатчика SFP

40-55

16

Номер детали поставщика

Номер детали: «СФП+ -10G-LR» (ASCII)

56-59

4

Версия поставщика

Уровень ревизии для номера детали

60-62

3

Сдержанный

 

63

1

CCID

Младший байт суммы данных по адресу 0-62
Расширенные поля идентификатора

64-65

2

Вариант

Указывает, какие оптические сигналы SFP реализованы

(001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE все поддерживаются)

66

1

БР, макс.

Верхний предел скорости передачи данных, единицы %

67

1

БР, мин.

Нижний предел скорости передачи данных, единицы %

68-83

16

Серийный номер поставщика

Серийный номер (ASCII)

84-91

8

Код даты

VIP-волокноКод даты изготовления

92-94

3

Сдержанный

 

95

1

CCEX

Проверьте код для расширенных полей идентификатора (адреса с 64 по 94)
Поля идентификатора поставщика

96-127

32

Читабельно

VIP-волокноконкретная дата, только для чтения

128-255

128

Сдержанный

Зарезервировано для SFF-8079

Характеристики цифрового диагностического монитора

Адрес данных

Параметр

Точность

Единица

96-97 Внутренняя температура приемопередатчика ±3,0 °С
100-101 Ток смещения лазера ±10 %
100-101 Выходная мощность передатчика ±3,0 дБм
100-101 Входная мощность приемника ±3,0 дБм
100-101 Внутреннее напряжение питания VCC3 ±3,0 %

Соблюдение нормативных требований

TheСФП+ -10G-LR соответствует международным требованиям и стандартам электромагнитной совместимости (ЭМС), а также международным требованиям и стандартам безопасности (подробности см. в таблице ниже).

Электростатический разряд

(ESD) к электрическим контактам

MIL-STD-883E

Метод 3015.7

Класс 1 (>1000 В)
Электростатический разряд (ЭСР)

к дуплексной розетке LC

МЭК 61000-4-2

GR-1089-CORE

Соответствует стандартам
Электромагнитный

Помехи (ЭМП)

FCC Часть 15 Класс B

EN55022 Класс B (CISPR 22B)

VCCI Класс B

Соответствует стандартам
Безопасность глаз при лазерном воздействии FDA 21CFR 1040.10 и 1040.11

EN60950, EN (МЭК) 60825-1,2

Совместимо с лазером класса 1

продукт.

Рекомендуемая схема

продукт4

Рекомендуемая схема питания главной платы

продукт5

Рекомендуемая схема высокоскоростного интерфейса

Технические данные:

Длина волокна 1,0 мили индивидуальный
Тип разъема СК,ЛК,

FC

или индивидуальный

Тип оптического волокна Г652ДГ657А1

или индивидуальный

Направленность (дБ) Мин. * 55
Возвратные потери (дБ) мин. * 55 (50)
Мощность (мВт) 300
Рабочая длина волны (нм) 1260 ~ 1650
Рабочая температура (°C) -40 ~ +85
Температура хранения (°C) -40 ~ +85

Производственная линия:

продукт_1

  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам