• Arista Networks Qfpd-100g-Sr4-I Compatibbas-Sr4 Qsfdcp28 nm จำนวน 100 ล้าน dom MT/Mmpic MMF โมดูลอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบออปติก ( อุตสาหกรรม
  • Arista Networks Qfpd-100g-Sr4-I Compatibbas-Sr4 Qsfdcp28 nm จำนวน 100 ล้าน dom MT/Mmpic MMF โมดูลอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบออปติก ( อุตสาหกรรม
  • Arista Networks Qfpd-100g-Sr4-I Compatibbas-Sr4 Qsfdcp28 nm จำนวน 100 ล้าน dom MT/Mmpic MMF โมดูลอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบออปติก ( อุตสาหกรรม
  • Arista Networks Qfpd-100g-Sr4-I Compatibbas-Sr4 Qsfdcp28 nm จำนวน 100 ล้าน dom MT/Mmpic MMF โมดูลอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบออปติก ( อุตสาหกรรม
  • Arista Networks Qfpd-100g-Sr4-I Compatibbas-Sr4 Qsfdcp28 nm จำนวน 100 ล้าน dom MT/Mmpic MMF โมดูลอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบออปติก ( อุตสาหกรรม
  • Arista Networks Qfpd-100g-Sr4-I Compatibbas-Sr4 Qsfdcp28 nm จำนวน 100 ล้าน dom MT/Mmpic MMF โมดูลอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบออปติก ( อุตสาหกรรม

Arista Networks Qfpd-100g-Sr4-I Compatibbas-Sr4 Qsfdcp28 nm จำนวน 100 ล้าน dom MT/Mmpic MMF โมดูลอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบออปติก ( อุตสาหกรรม

Usage: Data Center Enterprise, Communication Transmision
Type: Both Wired and Wireless
Support Network: Ethernet
Information content: Data
Certification: CE, ISO, RoHS, CE, ISO, RoHS, FCC
Condition: New

ติดต่อซัพพลายเออร์

สมาชิกระดับโกลด์ อัตราจาก 2018

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต/โรงงานผลิต

ข้อมูลพื้นฐาน

ไม่ใช่ ของรุ่น
LAQ2-8485-SR
แพคเพจการขนส่ง
Blister Pack
เครื่องหมายการค้า
Linksall
ที่มา
China
รหัสพิกัดศุลกากร
8517706000
กำลังการผลิต
100, 000 Per Year

คำอธิบายสินค้า

โมดูลทรานสซีฟเวอร์ 100GB/s QSFP28 SR4

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์   

  1. อัตราข้อมูลสูงถึง 27.952 Gbps ต่อช่อง
  2. ความยาวการเชื่อมต่อสูงสุด 150 ม . บนไฟเบอร์ OM4 multimode
  3. ความน่าเชื่อถือสูง 850nm VCSEL
  4. สามารถเสียบปลั๊กได้โดยใช้ไฟฟ้า
  5. รองรับการวินิจฉัยแบบดิจิตอล SFF 8636
  6. สอดคล้องกับ QSFP28 MSA  
  7. ช่วงอุณหภูมิการใช้งานของกล่อง : 0 ° C ถึง 70 ° C  
  8. การสิ้นเปลืองพลังงาน < 2.0W
 แอปพลิเคชัน
  1. Ethernet 100 กรัม &100GBASE-SR4
  2. ITU-T OTU4
มาตรฐาน
  1. สอดคล้องตามมาตรฐาน IEEE 802.3 BM
  2. เป็นไปตาม FF-8636
  3. สอดคล้องกับ RoHS

คำอธิบายทั่วไป
LAQ2-2-SR 8485 ถูกออกแบบสำหรับใช้เป็นการเชื่อมต่อ 100 กิกะบิตต่อวินาทีบนไฟเบอร์แบบหลายโหมด โดยสอดคล้องกับ QSFP28 MSA และ IEEE 802.3bm
ส่วนตัวส่งสัญญาณออปติคัลของตัวรับส่งสัญญาณประกอบด้วยอาร์เรย์ VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) ขนาด 4 ช่องบัฟเฟอร์อินพุต 4 ช่องและตัวขับเลเซอร์จอแสดงผลการวิเคราะห์บล็อคควบคุมและบล็อค bias สำหรับการควบคุมโมดูลอินเตอร์เฟซการควบคุมจะมีสองอินเตอร์เฟซแบบอนุกรมของสัญญาณนาฬิกาและข้อมูล การตรวจสอบการวินิจฉัยสำหรับความโน้มเอียงของ VCSEL อุณหภูมิโมดูลกำลังส่งออปติกกำลังส่งกำลังแสงที่ได้รับและแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจะถูกนำมาใช้และผลลัพธ์จะอยู่ในอินเตอร์เฟซ TWS ขีดจำกัดสัญญาณเตือนและขีดจำกัดการเตือนจะถูกกำหนดสำหรับแอททริบิวที่ตรวจสอบ ค่าสถานะจะถูกตั้งค่าและจะมีการอินเทอร์รัปต์เมื่อแอตทริบิวต์อยู่นอกค่าเกณฑ์ นอกจากนี้แฟลกยังถูกตั้งค่าและอินเทอร์รัปต์ที่สร้างขึ้นสำหรับการสูญเสียสัญญาณอินพุต (LOS) และเงื่อนไขความผิดพลาดของตัวส่งสัญญาณ แฟลกทั้งหมดจะถูกล็อคและจะยังคงตั้งค่าไว้แม้ว่าเงื่อนไขการเริ่มต้นสลักจะถูกล้างและการทำงานจะกลับมาทำงานต่อ สามารถปิดอินเทอร์รัปต์ทั้งหมดและตั้งค่าแฟลกใหม่ได้โดยอ่านค่าที่กำหนดไว้ในทะเบียนแฟลกที่เหมาะสม เอาต์พุตออปติคัลจะปรับความเข้มสัญญาณเพื่อไม่ให้สัญญาณอินพุตขาดหายเว้นแต่การปรับความเข้มสัญญาณจะถูกปิดใช้งาน การตรวจจับความผิดปกติหรือการปิดใช้งานช่องสัญญาณผ่านอินเตอร์เฟซ TWS จะเป็นการปิดใช้งานช่องสัญญาณ ข้อมูลสถานะการแจ้งเตือน / การเตือนและข้อผิดพลาดมีให้ผ่านอินเตอร์เฟซ TWS
ส่วนรับแสงของตัวรับส่งสัญญาณประกอบด้วยชุดโฟโตไดโอด PIN 4 ช่อง , อาร์เรย์ TIA 4 ช่อง , บัฟเฟอร์เอาต์พุต 4 ช่อง , จอตรวจสอบการวินิจฉัยและบล็อคควบคุมและ bias การตรวจสอบการวินิจฉัยสำหรับกำลังอินพุตออปติกจะถูกนำไปใช้และผลลัพธ์จะอยู่ผ่านอินเตอร์เฟซ TWS ขีดจำกัดสัญญาณเตือนและขีดจำกัดการเตือนจะถูกกำหนดสำหรับแอททริบิวที่ตรวจสอบ ค่าสถานะจะถูกตั้งค่าและจะมีการอินเทอร์รัปต์เมื่อแอตทริบิวต์อยู่นอกค่าเกณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าแฟลกและอินเทอร์รัปต์ที่สร้างขึ้นเพื่อไม่ให้สัญญาณอินพุตออปติคอล (LOS) แฟล็กทั้งหมดจะถูกแลตช์และจะยังคงถูกตั้งค่าแม้ว่าเงื่อนไขการเริ่มแฟล็กจะถูกล้างและการทำงานจะกลับมาทำงานต่อ สามารถปิดสัญญาณอินเทอร์รัปต์ทั้งหมดและแฟลกรีเซ็ตเมื่ออ่านค่าที่รีจิสเตอร์ของแฟลกที่เหมาะสม เอาต์พุตไฟฟ้าจะปรับสัญญาณให้หายไปจากสัญญาณอินพุต ( ยกเว้นปิดการใช้งานการปรับสัญญาณ ) และการยกเลิกช่องผ่านอินเตอร์เฟซ TWS ข้อมูลสถานะและการเตือน / การเตือนภัยจะมีให้ผ่านทางอินเตอร์เฟซ TWS
การจัดอันดับสูงสุดแบบสัมบูรณ์   
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ต่ำสุด ปกติ สูงสุด หน่วย หมายเหตุ
อุณหภูมิในการเก็บรักษา TS -40 - 85 º C  
ความชื้นสัมพัทธ์ RH 5 - 95 %  
แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ VCC -0.3 - 4 V  
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสัญญาณ   VCC-. 0.3 - VCC+2 0.3 V  
สภาพการทำงานที่แนะนำ
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ต่ำสุด ปกติ สูงสุด หน่วย หมายเหตุ
อุณหภูมิขณะทำงานของเคส เคส 0 - 70 º C เมื่อไม่มีการไหลของอากาศ
แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ VCC 3.14 3.3 3.46 V  
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ICC -   600 mA  
อัตราข้อมูล BR   25.78125   Gbps แต่ละช่อง
ระยะการส่งข้อมูล TD   - 150 OM4 MMF
หมายเหตุ :100 กรัม Ethernet &100GBASE-SR4 และ ITU-T OTU4 มีการตั้งค่ารีจิสเตอร์ที่แตกต่างกัน ไม่ใช่เปลี่ยนมืออัตโนมัติ
คุณสมบัติทางแสง
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ต่ำสุด ปกติ สูงสุด หน่วย หมายเหตุ
เครื่องส่ง            
ความยาวคลื่นกลาง λ0 840   860 NM  
พลังในการเริ่มต้นเฉลี่ยในแต่ละช่องทาง   -8.4   2.4 dBm  
ความกว้างคลื่น (RMS) σ     0.6 NM  
อัตราส่วนการสูญพันธุ์แบบออปติคอล เอ่อ 2     DB  
ความทนทานต่อการสูญเสียของสัญญาณสะท้อนกลับของออ ORL     12 DB  
Output Eye Mask สอดคล้องตามมาตรฐาน IEEE 802.3bm  
ตัวรับสัญญาณ            
ความยาวคลื่นของตัวรับ λin 840   860 NM  
ความไว RX ต่อเลน RSENS     -10.3 dBm 1
กำลังความอิ่มตัวของอินพุต ( โอเวอร์โหลด ) เสาร์ 2.4     dBm  
การสะท้อนของตัวรับ RR     -12 DB  
หมายเหตุ :   
  1. วัดด้วยรูปแบบการทดสอบ PRBS 231-1 คือ @25.78Gb/s) BER<5*5895 5.2 5 10  
    1. คุณสมบัติทางไฟฟ้า
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ต่ำสุด ปกติ สูงสุด หน่วย หมายเหตุ
แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ VCC 3.14 3.3 3.46 V  
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ICC     600 mA  
เครื่องส่ง            
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับอินพุต ริอิน   100   Ω 1
 การสวิงอินพุตข้อมูลความแตกต่าง Vin น 180   1000 mV  
ความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟฟ้าอินพุตปลายด้านเดียว วินิท -0.3   4.0 V  
ตัวรับสัญญาณ            
เอาต์พุตข้อมูลความแตกต่างสวิง VOUT,pp 300   850 mV 2
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแบบปลายด้านเดียว   -0.3   4.0 V  
หมายเหตุ :  
  1. เชื่อมต่อโดยตรงกับขาอินพุตข้อมูล TX ต่อไฟ AC หลังจากนั้น   
  2. เข้ากับขั้วต่อความแตกต่าง 100Ω โอห์ม   
    1. การกำหนด PIN

รูปที่ 1 -- ขาออกจากบล็อกขั้วต่อบนบอร์ดโฮสต์
รหัส PIN สัญลักษณ์ ชื่อ / คำอธิบาย หมายเหตุ
1 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
2 รายการ 2n อินพุตข้อมูลกลับด้านของตัวส่งสัญญาณ  
3 Tx2p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวส่ง  
4 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
5 รายการ 4n อินพุตข้อมูลกลับด้านของตัวส่งสัญญาณ  
6 รายการ 4p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวส่ง  
7 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
8 ModSelL เลือกโมดูล  
9 ResetL รีเซ็ตโมดูล  
10 vcRx ตัวรับแหล่งจ่ายไฟ 3.3V 2
11 SCL นาฬิกาอินเตอร์เฟซอนุกรมแบบ 2 สาย  
12 SDA ข้อมูลอินเตอร์เฟซแบบอนุกรม 2 สาย  
13 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ )  
14 Rx3p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวรับ  
15 Rx3n เครื่องรับส่งเอาต์พุตข้อมูลกลับด้าน  
16 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
17 Rx1p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวรับ  
18 Rx1n เครื่องรับส่งเอาต์พุตข้อมูลกลับด้าน  
19 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
20 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
21 Rx2n เครื่องรับส่งเอาต์พุตข้อมูลกลับด้าน  
22 Rx2p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวรับ  
23 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
24 Rx4n เครื่องรับส่งเอาต์พุตข้อมูลกลับด้าน 1
25 Rx4p เอาต์พุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวรับ  
26 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
27 โมดาปล มีโมดูล  
28 ต่างประเทศ อินเทอร์รัปต์  
29 vcTx ตัวส่งแหล่งจ่ายไฟ 3.3V 2
30 สำเนา 1 แหล่งจ่ายไฟ 3.3V 2
31 LPMode โหมดพลังงานต่ำไม่เชื่อมต่อ  
32 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
33 Tx3p อินพุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวส่ง  
34 Tx3n เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวส่ง  
35 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
36 รายการ 1p อินพุตข้อมูลไม่กลับด้านของตัวส่ง  
37 รายการ 1 เอาต์พุตข้อมูลกลับด้านของตัวส่ง  
38 GND สายดินของเครื่องส่ง ( ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับ ) 1
หมายเหตุ :
1 GND คือสัญลักษณ์ของสัญญาณและแหล่งจ่ายไฟ ( พลังงาน ) ที่ใช้ร่วมกันในโมดูล QSFP28 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในโมดูล QSFP28 และแรงดันไฟฟ้าของโมดูลทั้งหมดจะถูกอ้างอิงถึงศักยภาพนี้เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เชื่อมต่อสายสัญญาณเหล่านี้เข้ากับแผงวงจรหลักโดยตรงกับแนวระดับพื้นร่วม
1.cccRx , cc1 และ ccTx เป็นผู้จัดหาพลังงานการรับและส่งข้อมูลและจะต้องนำมาใช้พร้อมกัน 2 การกรองแหล่งจ่ายไฟของบอร์ดโฮสต์ที่แนะนำแสดงอยู่ด้านล่าง VCC R4, Vc1 และ Vcc Tx ที่สามารถเชื่อมต่อภายในกับโมดูลเครื่องรับส่ง QSFP28 ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ขาของคอนเนคเตอร์แต่ละขามีอัตรากระแสไฟสูงสุด 500mA
 
    1. ฟังก์ชันการวิเคราะห์แบบดิจิตอล
LAQ2-28-SR 8485 สนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรม 2 สายตามที่กำหนดไว้ใน QSFP28 MSA ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงพารามิเตอร์การทำงานต่อไปนี้แบบเรียลไทม์ :  
  • อุณหภูมิตัวรับส่งสัญญาณ  
  • กระแสความโน้มเอียงของเลเซอร์  
  • กำลังแสงที่ส่ง
  • กำลังแสงที่ได้รับ
  • แรงดันของตัวรับส่งสัญญาณ  
นอกจากนี้ยังมีระบบที่ซับซ้อนของสัญญาณเตือนและแฟลกเตือนซึ่งอาจใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อพารามิเตอร์การทำงานบางอย่างอยู่นอกช่วงปกติที่ตั้งค่าจากโรงงาน  
ข้อมูลการทำงานและการวิเคราะห์จะได้รับการตรวจสอบและรายงานโดย Digital Diagnostics Transceiver Controller ภายในตัวรับส่งสัญญาณซึ่งเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เฟซอนุกรม 2 สาย เมื่อเปิดใช้งานโปรโตคอลอนุกรมสัญญาณนาฬิกาอนุกรม (SCL pin) จะถูกสร้างขึ้นโดยโฮสต์ อุปกรณ์รับสัญญาณแบบ Positive Edge clocks จะถูกจัดเก็บไว้ในส่วนต่างๆของแผนผังหน่วยความจำที่ไม่มีการป้องกันการเขียน ข้อมูลนาฬิกาของขอบลบจากเครื่องรับส่ง QSFP28 สัญญาณข้อมูลอนุกรม (SDA pin) จะเป็นแบบสองทิศทางสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม โฮสต์ใช้ SDA ร่วมกับ SCL เพื่อทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการเปิดใช้งานโปรโตคอลอนุกรม หน่วยความจำจะถูกจัดเป็นชุดของชุดคำข้อมูล 8 บิตที่สามารถจัดการได้ทั้งแบบทีละคำหรือตามลำดับ อินเตอร์เฟซอนุกรมแบบ 2 สายช่วยให้สามารถเข้าถึงพารามิเตอร์ 8 บิตแบบเรียงลำดับหรือแบบสุ่มโดยส่งจาก 00 ชม . ไปยังตำแหน่งสูงสุดของหน่วยความจำ
ส่วนคำสั่งนี้จะกำหนด Memory Map สำหรับเครื่องรับส่ง QSFP28 สำหรับ ID อนุกรมการตรวจสอบด้วยระบบดิจิตอลและฟังก์ชันการควบคุมบางอย่าง อินเตอร์เฟซเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์ QSFP28 ทั้งหมด เปลี่ยนแผนผังหน่วยความจำเพื่อให้มีช่องออปติคัล 4 ช่องและจำกัดพื้นที่หน่วยความจำที่ต้องการ โครงสร้างของหน่วยความจำจะแสดงอยู่ในรูปที่ 2 -QSFP28 Memory Map โดยพื้นที่หน่วยความจำจะถูกจัดไว้ในพื้นที่ว่างของหน้าล่างหน้าเดียวและที่อยู่ขนาด 128 ไบต์และหน้าที่อยู่ด้านบนหลายหน้า โครงสร้างนี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงที่อยู่ในหน้าด้านล่างได้อย่างทันท่วงทีเช่น Interrupt Flags และ Monitors มีข้อมูลที่สำคัญน้อยลงเช่นข้อมูล ID ซีเรียลและการตั้งค่าเกณฑ์พร้อมใช้งานกับฟังก์ชันเลือกหน้า โครงสร้างนี้ยังมีการขยายแอดเดรสโดยเพิ่มหน้าด้านบนเพิ่มเติมตามต้องการ  ตัวอย่างเช่นในรูปที่ 2 หน้าบน 01 และ 02 จะมีหรือไม่ก็ได้  ในหน้า 01 ด้านบนสามารถใช้ตารางเลือกแอปพลิเคชันและหน้า 02 ด้านบนช่วยให้ผู้ใช้มีพื้นที่ในการอ่าน / เขียนได้  หน้าล่างและหน้าบน 00 และ 03 จะถูกนำมาใช้เสมอ ตำแหน่งอินเตอร์เฟซที่ใช้คือ 0xh และส่วนใหญ่ใช้สำหรับข้อมูลสำคัญเวลาเช่นการจัดการอินเทอร์รัปต์เพื่อเปิดใช้ " การอ่านครั้งเดียว " สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อินเทอร์รัปต์ หลังจากเกิดการรบกวนระหว่างประเทศโฮสต์สามารถอ่านฟิลด์แฟลกเพื่อตรวจสอบแชนเนลและประเภทของแฟล็กที่ได้รับผลกระทบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดรวมถึงข้อกำหนดแผนผังหน่วยความจำโปรดดูที่ข้อกำหนด QSFP28 MSA

               รูปที่ 2 -QSFP28 การแมปหน่วยความจำ

 ลดแผนผังหน่วยความจำลง
128 ไบต์ล่างของพื้นที่แอดเดรสบัสอนุกรม 2 สายโปรดดูตารางที่ 1 ใช้เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันการวัดและการวินิจฉัยต่างๆชุดฟังก์ชันการควบคุมและวิธีการเลือกหน้าแผนผังหน่วยความจำด้านบนต่างๆที่จะเข้าใช้ในการอ่านครั้งถัดไป พื้นที่แอดเดรสส่วนนี้จะสามารถระบุตำแหน่งได้โดยตรงเสมอและสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบและควบคุมที่อาจจำเป็นต้องเข้าใช้งานซ้ำๆได้ การกำหนดฟิลด์ตัวระบุเหมือนกับหน้า 00 ไบต์ 128



ตารางที่ 1 - ลดผังหน่วยความจำลง
 
ตำแหน่งไบต์ คำอธิบาย พิมพ์
0 ตัวระบุ 1 ไบต์ ) อ่านอย่างเดียว
1-2 สถานะ (1 2 ไบต์ ) อ่านอย่างเดียว
3-21 แฟลกอินเทอร์รัปต์ ( 19 ไบต์ ) อ่านอย่างเดียว
22-33 โมดูลมอนิเตอร์ ( 12 ไบต์ ) อ่านอย่างเดียว
34-81 จอมอนิเตอร์ช่อง ( 48 ไบต์ ) อ่านอย่างเดียว
82-85 สำรอง ( 4 ไบต์ ) อ่านอย่างเดียว
86-97 การควบคุม ( 12 ไบต์ ) อ่าน / เขียน
98-99 สำรอง ( 2 ไบต์ ) อ่าน / เขียน
100-106 รูปแบบการป้องกันโมดูลและช่อง ( 7 ไบต์ ) อ่าน / เขียน
107-118 สำรอง ( 12 ไบต์ ) อ่าน / เขียน
119-122 พื้นที่ป้อนการเปลี่ยนรหัสผ่าน ( เลือกได้ ) ( 4 ไบต์ ) อ่าน / เขียน
123-126 พื้นที่ป้อนรหัสผ่าน ( เลือกได้ ) ( 4 ไบต์ ) อ่าน / เขียน
127 หน้าเลือกไบต์ อ่าน / เขียน
       
บิตของไฟแสดงสถานะ
ตัวบ่งชี้สถานะจะถูกกำหนดไว้ในตารางที่ 2

 ตารางที่ 2 - ตัวบ่งชี้สถานะ
 
ไบต์ บิต ชื่อ คำอธิบาย
1 ทั้งหมด การปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
"00h: ไม่ได้ระบุการแก้ไข ห้ามใช้กับ SFF - 8636 รอบ 2.5 หรือ
สูงกว่า ; 8436 ช : FAC-133 Rev 4.8 หรือสูงกว่า ; 4.8 ช : รวมฟังก์ชันที่อธิบายในการปรับปรุงแก้ไข 8436 หรือก่อนหน้าของ SFF-3 ยกเว้นไบต์นี้และไบต์ 186-189 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ; 3 ช : SFF-4 8636 Rev 1.3 หรือก่อนหน้า ; 8636 h: FF-4 Rev 1.4 8636 1.5 8636 2.0 FF-40 8636 Rev 2.5 2.6 และ 2.7 และ 08 FFh: 08 FFh ไม่ได้จัดสรร
2 7 สำรอง  
  6 สำรอง  
  5 สำรอง  
  4 สำรอง  
  3 สำรอง  
  2 แฟลต _memm หน่วยความจำสูงสุดแบบ Flat หรือแบ่งหน้าได้ : 0 = การเรียก , 1 =
หน้า 00 เท่านั้น
  1 ต่างประเทศ สถานะดิจิตอลของเข็มเอาท์พุทอินเตอร์รัพต์ระหว่างประเทศ ( หากสนับสนุนขา )
  0 ข้อมูล _ ไม่พร้อม ระบุว่าฝั่งที่ว่างยังไม่สามารถเปิดเครื่องได้และข้อมูลการตรวจสอบไม่พร้อม บิตจะยังคงสูงอยู่จนกว่าจะพร้อมสำหรับการอ่านข้อมูลในเวลาที่อุปกรณ์ตั้งค่าบิตต่ำ

แฟลกอินเทอร์รัปต์
ส่วนหนึ่งของแผนผังหน่วยความจำ ( ไบต์ 3 ถึง 21 ) เป็นฟิลด์แฟลก ภายในฟิลด์นี้จะมีการรายงานสถานะของความผิดปกติ Los และ Tx รวมถึงการเตือนและการเตือนต่างๆของรายการที่ได้รับการตรวจสอบ สำหรับการทำงานปกติและสถานะดีฟอลต์บิตในฟิลด์นี้จะมีค่าเป็น 0b สำหรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของ Los Tx Fault โมดูลและการเตือนเกี่ยวกับช่องสัญญาณและมีการตั้งค่าบิตหรือบิตที่เหมาะสมไว้ = 1b หลังจากที่ยืนยันแล้วบิตจะยังคงถูกตั้งค่า ( แลตช์ ) จนกว่าจะถูกล้างโดยการอ่านที่รวมถึงบิตที่ได้รับผลกระทบหรือรีเซ็ตโดย Redelate pin แฟลกขัดจังหวะสถานะช่องสัญญาณถูกกำหนดไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 - แฟลกขัดจังหวะสถานะช่องสัญญาณ
 
ไบต์ บิต ชื่อ คำอธิบาย
3 7 L-Tx4 Los แลทช์ไฟแสดงสถานะ TX Los สลัก , ช่องสัญญาณ 4 ( ไม่สนับสนุน )
  6 L-Tx3 Los แลทช์ไฟแสดงสถานะ TX Los สลัก , ช่องสัญญาณ 3 ( ไม่สนับสนุน )
  5 L-Tx2 ลอส แลทช์ไฟแสดงสถานะ TX Los สลัก , ช่องสัญญาณ 2 ( ไม่สนับสนุน )
  4 L-Tx1 Los แลทช์ไฟแสดงสถานะ TX Los สลัก , ช่องสัญญาณ 1 ( ไม่สนับสนุน )
  3 L-Rx4 Los ปิดแลตช์ไฟแสดงสถานะ RX Los แชนเนล 4
  2 L-Rx3 Los ปิดแลตช์ไฟแสดงสถานะ RX Los แชนเนล 3
  1 L-Rx2 ลอส ปิดแลตช์ไฟแสดงสถานะ RX Los แชนเนล 2
  0 L-Rx1 Los ปิดแลตช์ไฟแสดงสถานะ RX Los แชนเนล 1
4 7 L-Tx4 Adapt
ความผิดปกติของ EQ
แลทช์ TX, ไฟแสดงความผิดปกติ Adaptive EQ ในช่องที่ 4 ( หากสนับสนุน )
  6 L-Tx3 ปรับแต่ง
ความผิดปกติของ EQ
แลทช์ TX, ไฟแสดงความผิดปกติ Adaptive EQ ในช่องที่ 3 ( หากสนับสนุน )
  5 L-Tx2 ปรับแต่ง
ความผิดปกติของ EQ
แลทช์ TX, ไฟแสดงความผิดปกติ Adaptive EQ ในช่องที่ 2 ( หากสนับสนุน )
  4 ตัวปรับแต่ง L-Tx1
ความผิดปกติของ EQ
แลทช์ TX, ไฟแสดงความผิดปกติ Adaptive EQ ในช่องที่ 1 ( หากสนับสนุน )
  3 ความผิดปกติของ L-Tx4 ตัวส่งการส่ง / ไฟแสดงความผิดปกติของเลเซอร์ที่ผ่านการแลตช์ , ช่องสัญญาณ 4
  2 ความผิดปกติของ L-Tx3 ตัวส่งการส่ง / ไฟแสดงความผิดปกติของเลเซอร์ที่ผ่านการแลตช์ , ช่องสัญญาณ 3
  1 ความผิดปกติ L-Tx2 ตัวส่งการส่ง / ไฟแสดงความผิดปกติของเลเซอร์ที่ผ่านการแลตช์ , ช่องสัญญาณ 2
  0 ความผิดปกติของ L-Tx1 ตัวส่งการส่ง / ไฟแสดงความผิดปกติของเลเซอร์ที่ผ่านการแลตช์ , ช่องสัญญาณ 1
5 7 L-Tx4 LOL แลตช์ตัวบ่งชี้ CDR L ตามด้วยปุ่ม x 4
  6 L-Tx3 LOL แลตช์ตัวบ่งชี้ CDR L ตามด้วยปุ่ม x 3
  5 L-Tx2 LOL แลตช์ตัวบ่งชี้ CDR L ตามด้วยปุ่ม x 2
  4 L-Tx1 LOL แลตช์ตัวบ่งชี้ CDR L ตามด้วยปุ่ม x 1
  3 L-Rx4 LOL แลตช์สัญญาณ CDR RX CDR L และ ch 4
  2 L-Rx3 LOL แลตช์สัญญาณ CDR RX CDR L และ ch 3
  1 L-Rx2 LOL แลตช์สัญญาณ CDR RX CDR L และ ch 2
  0 L-Rx1 LOL แลตช์สัญญาณ CDR RX CDR L และ ch 1

แฟลกขัดจังหวะการตรวจสอบโมดูลถูกกำหนดไว้ในตารางที่ 4

 ตารางที่ 4 - แฟลกขัดจังหวะการตรวจสอบโมดูล
ไบต์ บิต ชื่อ คำอธิบาย
6 7 สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงซ้าย ล็อคสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง
  6 สัญญาณเตือนอุณหภูมิต่ำ L-Temp ล็อคสัญญาณเตือนอุณหภูมิต่ำ
  5 การเตือนอุณหภูมิสูงของ L-Temp ล็อคการเตือนอุณหภูมิสูง
  4 การเตือนอุณหภูมิต่ำ L ล็อคการเตือนอุณหภูมิต่ำ
  3-1 สำรอง  
  0 แฟลกเสร็จสิ้นการเริ่มต้น ยืนยัน ( หนึ่ง ) หลังจากการเริ่มต้นและ / หรือรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ กลับไปที่ค่าศูนย์เมื่ออ่าน โปรดดูตารางที่ 6-25 สำหรับการ Initialize
เสร็จสิ้นบิตที่ดำเนินการ
7 7 สัญญาณเตือนสูง L-Vcc สัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าจ่ายสูงแบบสลัก
  6 สัญญาณเตือนต่ำ L-Vcc สัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต่ำแบบสลัก
  5 คำเตือนระดับสูงของ L-Vcc เตือนแรงดันไฟฟ้าจ่ายสูงแบบสลัก
  4 คำเตือนน้อย L-Vcc เตือนแรงดันไฟฟ้าการจ่ายต่ำแบบสลัก
  3-0 สำรอง  
8 ทั้งหมด เฉพาะผู้ให้บริการ  

แฟลกอินเตอร์รัพต์หน้าจอช่องถูกกำหนดไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 - แฟลกอินเตอร์รัพต์หน้าจอช่อง
ไบต์ บิต ชื่อ คำอธิบาย
9 7 สัญญาณเตือนสูงกำลังแรงสูง L-Rx1 ปิดแลทช์การแจ้งเตือนกำลังยาสูง , แชนเนล 1
  6 สัญญาณเตือนพลังงานต่ำของ L-Rx1 ปิดแลตช์สัญญาณเตือนกำลัง RX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 1
  5 การเตือนระดับสูงของกำลังไฟ L-Rx1 ปิดแลตช์เตือนกำลัง RX สูง , ช่อง 1
  4 การเตือนพลังงานต่ำของ L-Rx1 ปิดแลตช์เตือนกำลัง RX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 1
  3 สัญญาณเตือนสูงกำลังไฟ L-Rx2 ปิดแลทช์การแจ้งเตือนกำลังยาสูง , แชนเนล 2
  2 สัญญาณเตือนกำลังต่ำ L-Rx2 ปิดแลตช์สัญญาณเตือนกำลัง RX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 2
  1 การเตือนกำลังสูงของ L-Rx2 ปิดแลตช์เตือนกำลัง RX สูง , ช่อง 2
  0 การเตือนพลังงานต่ำ L-Rx2 ปิดแลตช์เตือนกำลัง RX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 2
10 7 สัญญาณเตือนสูงกำลังไฟ L-Rx3 ปิดแลทช์การแจ้งเตือนกำลังยาสูง , แชนเนล 3
  6 สัญญาณเตือนกำลังไฟต่ำ L-Rx3 ปิดแลตช์สัญญาณเตือนกำลัง RX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 3
  5 สัญญาณเตือนสูงกำลังไฟ L-Rx3 ปิดแลตช์เตือนกำลัง RX สูง , ช่อง 3
  4 สัญญาณเตือนระดับต่ำของ L-Rx3 ปิดแลตช์เตือนกำลัง RX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 3
  3 สัญญาณเตือนสูงกำลังแรง L-Rx4 ปิดแลทช์การแจ้งเตือนกำลังยาสูง , แชนเนล 4
  2 สัญญาณเตือนพลังงานต่ำ L-Rx4 ปิดแลตช์สัญญาณเตือนกำลัง RX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 4
  1 การเตือนระดับสูงของกำลังไฟ L-Rx4 ปิดแลตช์เตือนกำลัง RX สูง , ช่อง 4
  0 การเตือนพลังงานต่ำ L-Rx4 ปิดแลตช์เตือนกำลัง RX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 4
11 7 สัญญาณเตือนสูง L-Tx1 ล็อคสัญญาณเตือนความโน้มเอียงของการส่งสูง , ช่องสัญญาณ 1
  6 สัญญาณเตือนระดับต่ำ L-Tx1 ล็อคสัญญาณเตือน TX Bias ต่ำ , ช่อง 1
  5 การเตือนระดับสูงของ L-Tx1 ล็อคคำเตือนความโน้มเอียงของการส่งสูง , ช่องสัญญาณ 1
  4 การเตือนระดับต่ำของ L-Tx1 ล็อคคำเตือน TX bias ต่ำ , ช่อง 1
  3 สัญญาณเตือนสูง L-Tx2 Bas ล็อคสัญญาณเตือนความโน้มเอียงของการส่งสูง , ช่องสัญญาณ 2
  2 สัญญาณเตือนระดับต่ำ L-Tx2 ล็อคสัญญาณเตือน TX Bias ต่ำ , ช่อง 2
  1 การเตือนระดับสูงของ L-Tx2 ล็อคคำเตือนความโน้มเอียงของการส่งสูง , ช่องสัญญาณ 2
  0 L-Tx2 Bas คำเตือนต่ำ ล็อคคำเตือน TX bias ต่ำ , ช่อง 2
12 7 สัญญาณเตือนความถี่สูง L-Tx3 ล็อคสัญญาณเตือนความโน้มเอียงของการส่งสูง , ช่องสัญญาณ 3
  6 สัญญาณเตือนระดับต่ำ L-Tx3 ล็อคสัญญาณเตือน TX Bias ต่ำ , ช่อง 3
  5 สัญญาณเตือนสูง L-Tx3 ล็อคคำเตือนความโน้มเอียงของการส่งสูง , ช่องสัญญาณ 3
  4 สัญญาณเตือนระดับต่ำของ L-Tx3 ล็อคคำเตือน TX bias ต่ำ , ช่อง 3
  3 สัญญาณเตือนความถี่สูง L-Tx4 Bas ล็อคสัญญาณเตือนความโน้มเอียงของการส่งสูง , ช่องสัญญาณ 4
  2 L-Tx4 Bas สัญญาณเตือนต่ำ ล็อคสัญญาณเตือน TX Bias ต่ำ , ช่อง 4
  1 L-Tx4 Bas High Warning ล็อคคำเตือนความโน้มเอียงของการส่งสูง , ช่องสัญญาณ 4
  0 L-Tx4 Bas คำเตือนต่ำ ล็อคคำเตือน TX bias ต่ำ , ช่อง 4
13 7 สัญญาณเตือนสูงกำลังแรง L-Tx1 ล็อคสัญญาณเตือนพลังงาน TX สูง , ช่องสัญญาณ 1
  6 สัญญาณเตือนพลังงานต่ำของ L-Tx1 ล็อคสัญญาณเตือน TX Power ต่ำ , ช่องสัญญาณ 1
  5 คำเตือนระดับสูงของกำลังแรงสูงของ L-Tx1 ล็อคเตือนพลังงาน TX สูง , ช่องสัญญาณ 1
  4 การเตือนพลังงานต่ำของ L-Tx1 ล็อคการเตือนพลังงาน TX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 1
  3 สัญญาณเตือนสูงกำลังแรง L-Tx2 ล็อคสัญญาณเตือนพลังงาน TX สูง , ช่องสัญญาณ 2
  2 สัญญาณเตือนพลังงานต่ำ L-Tx2 ล็อคสัญญาณเตือน TX Power ต่ำ , ช่องสัญญาณ 2
  1 สัญญาณเตือนสูงของกำลังแรง L-Tx2 ล็อคเตือนพลังงาน TX สูง , ช่องสัญญาณ 2
  0 การเตือนพลังงานต่ำ L-Tx2 ล็อคการเตือนพลังงาน TX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 2
14 7 สัญญาณเตือนสูงกำลังไฟ L-Tx3 ล็อคสัญญาณเตือนพลังงาน TX สูง , ช่องสัญญาณ 3
  6 สัญญาณเตือนระดับต่ำกำลังไฟ L-Tx3 ล็อคสัญญาณเตือน TX Power ต่ำ , ช่องสัญญาณ 3
  5 การเตือนระดับสูงของ L-Tx31 ล็อคเตือนพลังงาน TX สูง , ช่องสัญญาณ 3
  4 สัญญาณเตือนระดับต่ำของ L-Tx3 ล็อคการเตือนพลังงาน TX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 3
  3 สัญญาณเตือนสูงของกำลังแรง L-Tx4 ล็อคสัญญาณเตือนพลังงาน TX สูง , ช่องสัญญาณ 4
  2 สัญญาณเตือนพลังงานต่ำ L-Tx4 ล็อคสัญญาณเตือน TX Power ต่ำ , ช่องสัญญาณ 4
  1 L-Tx4 ไฟเตือนสูง ล็อคเตือนพลังงาน TX สูง , ช่องสัญญาณ 4
  0 L-Tx4 ไฟเตือนพลังงานต่ำ ล็อคการเตือนพลังงาน TX ต่ำ , ช่องสัญญาณ 4
15-16 ทั้งหมด สำรอง แฟลกตรวจสอบช่องที่สำรองไว้ , ตั้งค่า 4
17-18 ทั้งหมด สำรอง แฟลกตรวจสอบช่องที่สำรองไว้ , ตั้งค่า 5
19-20 ทั้งหมด เฉพาะผู้ให้บริการ แฟลกตรวจสอบช่องที่สำรองไว้ , ตั้งค่า 6
21 ทั้งหมด เฉพาะผู้ให้บริการ  

 โมดูลมอนิเตอร์
การตรวจสอบแบบเรียลไทม์สำหรับโมดูล QSFP28 ประกอบด้วยอุณหภูมิเครื่องรับส่งแรงดันจ่ายของเครื่องรับส่งสัญญาณและการตรวจสอบช่องทางการส่งและรับสัญญาณแต่ละช่องทาง พารามิเตอร์ที่วัดได้จะรายงานในฟิลด์ข้อมูล 16 บิตเช่นสองไบต์ที่ต่อกัน ซึ่งแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 - ค่าการตรวจสอบโมดูล
ไบต์ บิต ชื่อ คำอธิบาย
22 ทั้งหมด อุณหภูมิ MSB อุณหภูมิของโมดูลที่วัดได้ภายใน
23 ทั้งหมด อุณหภูมิ LSB  
24-25 ทั้งหมด สำรอง  
26 ทั้งหมด แรงดันแหล่งจ่ายไฟ MSB แรงดันจ่ายของโมดูลที่วัดได้จากภายใน
27 ทั้งหมด แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ LSB  
28-29 ทั้งหมด สำรอง  
30-33 ทั้งหมด เฉพาะผู้ให้บริการ  



การตรวจสอบช่อง
การตรวจสอบช่องสัญญาณแบบเรียลไทม์ใช้สำหรับช่องสัญญาณรับและส่งแต่ละช่องและรวมถึงสัญญาณเข้าออปติคัล , กระแส Tx และพลังงานเอาต์พุต Tx การวัดค่าจะได้รับการปรับเทียบตามอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ผู้จำหน่ายระบุและควรตีความตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ค่าเกณฑ์การแจ้งเตือนและการเตือนควรถูกแปลความหมายในลักษณะเดียวกับข้อมูล 16 บิตแบบเรียลไทม์ ตารางที่ 7 กำหนดการตรวจสอบช่องทาง
ตารางที่ 7 - ค่าการตรวจสอบช่องทาง
ไบต์ บิต ชื่อ คำอธิบาย
34 ทั้งหมด Rx1 MSB เปิด / ปิด กำลังอินพุต RX ที่วัดภายใน , ช่องสัญญาณ 1
35 ทั้งหมด Rx1 กระแสไฟ LSB  
36 ทั้งหมด Rx2 แหล่งจ่ายไฟ MSB กำลังอินพุต RX ที่วัดภายใน , ช่องสัญญาณ 2
37 ทั้งหมด Rx2 เพาเวอร์ LSB  
38 ทั้งหมด Rx3 สายไฟ MSB กำลังอินพุต RX ที่วัดภายใน , ช่องสัญญาณ 3
39 ทั้งหมด Rx3 สายไฟ LSB  
40 ทั้งหมด Rx4 Power MSB กำลังอินพุต RX ที่วัดภายใน , ช่องสัญญาณ 4
41 ทั้งหมด Rx4 เปิดปิด LSB  
42 ทั้งหมด Tx1 Bias MSB ความโน้มเอียงของการวัดระดับ TX, ช่องสัญญาณ 1 ภายใน
43 ทั้งหมด Tx1 Bias LSB  
44 ทั้งหมด Tx2 Bas MSB ความโน้มเอียงของการวัดระดับ TX, ช่องสัญญาณ 2 ภายใน
45 ทั้งหมด Tx2 Bas LSB  
46 ทั้งหมด Tx3 Bas MSB ความโน้มเอียงของการวัดระดับ TX, ช่องสัญญาณ 3 ภายใน
47 ทั้งหมด Tx3 Bas LSB  
48 ทั้งหมด Tx4 Bas MSB ความโน้มเอียงของการวัดระดับ TX, ช่องสัญญาณ 4 ภายใน
49 ทั้งหมด Tx4 Bas LSB  
50 ทั้งหมด Tx1 MSB พลังงาน ค่ากำลังเอาต์พุต TX ที่วัดได้จากภายใน , ช่องสัญญาณ 1
51 ทั้งหมด Tx1 พลังงาน LSB  
52 ทั้งหมด Tx2 Power MSB ค่ากำลังเอาต์พุต TX ที่วัดได้จากภายใน , ช่องสัญญาณ 2
53 ทั้งหมด Tx2 เพาเวอร์ LSB  
54 ทั้งหมด Tx3 Power MSB ค่ากำลังเอาต์พุต TX ที่วัดได้จากภายใน , ช่องสัญญาณ 3
55 ทั้งหมด Tx3 เพาเวอร์ LSB  
56 ทั้งหมด Tx4 Power MSB ค่ากำลังเอาต์พุต TX ที่วัดได้จากภายใน , ช่องสัญญาณ 4
57 ทั้งหมด Tx4 Power LSB  
58-65     ตั้งค่าการตรวจสอบช่องที่สำรองไว้เป็น 4
66-73     ตั้งค่าการตรวจสอบช่องที่สำรองไว้เป็น 5
74-81   เฉพาะผู้ให้บริการ  
ไบต์ควบคุม
ไบต์ควบคุมถูกกำหนดไว้ในตารางที่ 8
                               ตาราง 8 - ไบต์ควบคุม
ไบต์ บิต ชื่อ คำอธิบาย
86 7-4 สำรอง  
  3 Tx4_ ปิดใช้งาน บิตอ่าน / เขียนที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ปิดการใช้งานตัวส่งสัญญาณ
  2 Tx3 ปิดใช้งาน บิตอ่าน / เขียนที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ปิดการใช้งานตัวส่งสัญญาณ
  1 Tx2_ ปิดใช้งาน บิตอ่าน / เขียนที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ปิดการใช้งานตัวส่งสัญญาณ
  0 Tx1_Disable บิตอ่าน / เขียนที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ปิดการใช้งานตัวส่งสัญญาณ
87 7 Rx4_NRเลือก เลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Rx Channel 4 MSB
  6 Rx4_NRเลือก เลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Rx Channel 4 LSB
  5 Rxs_Rate_Select เลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Rx Channel 3 MSB
  4 Rxs_Rate_Select เลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Rx Channel 3 LSB
  3 RX_ อัตรา _ เลือก เลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Rx Channel 2 MSB
  2 RX_ อัตรา _ เลือก เลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Rx Channel 2 LSB
  1 Rx1_Rate_Select เลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Rx Channel 1 MSB
  0 Rx1_Rate_Select เลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Rx Channel 1 LSB
88 7 Tx4_NR_ เลือก การเลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Tx Channel 4 MSB ( ไม่สนับสนุน )
  6 Tx4_NR_ เลือก การเลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Tx Channel 4 LSB ( ไม่สนับสนุน )
  5 Txs_Rate_Select การเลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Tx Channel 3 MSB ( ไม่สนับสนุน )
  4 Txs_Rate_Select การเลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Tx Channel 3 LSB ( ไม่สนับสนุน )
  3 Txs_Rate_Select การเลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Tx Channel 2 MSB ( ไม่สนับสนุน )
  2 Txs_Rate_Select การเลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Tx Channel 2 LSB ( ไม่สนับสนุน )
  1 Tx1_Rate_Select การเลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Tx Channel 1 MSB ( ไม่สนับสนุน )
  0 Tx1_Rate_Select การเลือกอัตราซอฟต์แวร์ , Tx Channel 1 LSB ( ไม่สนับสนุน )
89 ทั้งหมด RxX_Application_Select เลือกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่อ SFF - 8079 Rx Channel 4
90 ทั้งหมด Rxs_Application_Select เลือกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่อ SFF - 8079 Rx Channel 3
91 ทั้งหมด Rxs_Application_Select เลือกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่อ SFF - 8079 Rx Channel 2
92 ทั้งหมด Rx1_Application_Select เลือกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่อ SFF - 8079 Rx Channel 1
93 7-3 สำรอง  
  2 Class กำลังแรงสูง
ใช้งาน ( คลาส 5 - 7
เมื่อตั้งค่า (= 1b) อนุญาตให้ Power Class 5 ถึง 7 in byte 129 ให้เกิน 3.5W เมื่อล้างข้อมูลแล้ว (=0b) โมดูลที่มีระดับพลังงาน 5 ถึง 7 จะต้องกระจายพลังงานน้อยกว่า 3.5W ( แต่ไม่จำเป็นต้องทำงานอย่างสมบูรณ์ ) ค่าดีฟอลต์ 0
  1 เปิด / ปิดเครื่อง ตั้งค่าพลังงานเป็นโหมดพลังงานต่ำ ค่าดีฟอลต์ 0
  0 เปิด / ปิดเครื่อง แทนที่สัญญาณ LPMode เพื่อตั้งค่าโหมดกำลังไฟด้วยซอฟต์แวร์
94 ทั้งหมด Tx4_Application_Select การเลือกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่อ SFF 8079 เพิ่มเติม , Tx Channel 4 ( ไม่สนับสนุน )
95 ทั้งหมด Txs_Application_Select การเลือกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่อ SFF 8079 เพิ่มเติม , Tx Channel 3 ( ไม่สนับสนุน )
96 ทั้งหมด Tx2_ แอพพลิเคชัน _ เลือก การเลือกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่อ SFF 8079 เพิ่มเติม , Tx Channel 2 ( ไม่สนับสนุน )
97 ทั้งหมด Tx1_Application_Select การเลือกแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ต่อ SFF 8079 เพิ่มเติม , Tx Channel 1 ( ไม่สนับสนุน )
98 7 Tx4X_CD_CONTROL Channel 4 TX CDR Control (1b = CDR ON)
  6 Txs_CDR_CONTROL Channel 3 TX CDR Control (1b = CDR ON)
  5 Tx2_CDR_CONTROL Channel 2 TX CDR Control (1b = CDR ON)
  4 Tx1_CDR_CONTROL Channel 1 TX CDR Control (1b = CDR ON)
  3 Rx4X_CONTROL Channel 4 RX CDR Control (1b = CDR ON)
  2 Rxs_CDR_CONTROL Channel 3 RX CDR Control (1b = CDR ON)
  1 RX2_CDR_CONTROL Channel 2 RX CDR Control (1b = CDR ON)
  0 Rx1_CDR_CONTROL Channel 1 RX CDR Control (1b = CDR ON)
99 ทั้งหมด สำรอง  




Arista Networks Qsfp-100g-Sr4-I Compatible100gbase-Sr4 Qsfp28 850nm 100m Dom MTP/MPO Mmf Optical Transceiver Module (Industrial)

Arista Networks Qsfp-100g-Sr4-I Compatible100gbase-Sr4 Qsfp28 850nm 100m Dom MTP/MPO Mmf Optical Transceiver Module (Industrial)Arista Networks Qsfp-100g-Sr4-I Compatible100gbase-Sr4 Qsfp28 850nm 100m Dom MTP/MPO Mmf Optical Transceiver Module (Industrial)Arista Networks Qsfp-100g-Sr4-I Compatible100gbase-Sr4 Qsfp28 850nm 100m Dom MTP/MPO Mmf Optical Transceiver Module (Industrial)Arista Networks Qsfp-100g-Sr4-I Compatible100gbase-Sr4 Qsfp28 850nm 100m Dom MTP/MPO Mmf Optical Transceiver Module (Industrial)

ส่งข้อซักถามของคุณไปยังผู้ให้บริการนี้โดยตรง

*ของ:
*ถึง:
*ข้อความ:

โปรดป้อนตัวอักษรระหว่าง 20 ถึง 4000 ตัว

นี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหา? โพสต์คำขอการจัดซื้อตอนนี้

หาสินค้าที่ใกล้เคียงตามหมวดหมู่

หน้าแรกของซัพพลายเออร์ สินค้า 100 กรัม Arista Networks Qfpd-100g-Sr4-I Compatibbas-Sr4 Qsfdcp28 nm จำนวน 100 ล้าน dom MT/Mmpic MMF โมดูลอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบออปติก ( อุตสาหกรรม

สิ่งที่คุณอาจจะชอบ

ติดต่อซัพพลายเออร์

สมาชิกระดับโกลด์ อัตราจาก 2018

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต/โรงงานผลิต
ทุนจดทะเบียน
10000000 RMB
พื้นที่โรงงาน
>2000 ตารางเมตร