• สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงอะแดปเตอร์ CFp2 100 กรัมเป็น Qsfdcp28 ได้ทั่วไป
  • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงอะแดปเตอร์ CFp2 100 กรัมเป็น Qsfdcp28 ได้ทั่วไป
  • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงอะแดปเตอร์ CFp2 100 กรัมเป็น Qsfdcp28 ได้ทั่วไป
  • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงอะแดปเตอร์ CFp2 100 กรัมเป็น Qsfdcp28 ได้ทั่วไป
  • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงอะแดปเตอร์ CFp2 100 กรัมเป็น Qsfdcp28 ได้ทั่วไป

สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงอะแดปเตอร์ CFp2 100 กรัมเป็น Qsfdcp28 ได้ทั่วไป

พิมพ์: Both Wired and Wireless
การรับรอง: CE, ISO, RoHS, FCC
เงื่อนไข: ใหม่
แพคเพจการขนส่ง: Blister Pack
เครื่องหมายการค้า: Linksall
ที่มา: China

ติดต่อซัพพลายเออร์

สมาชิกระดับโกลด์ อัตราจาก 2018

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต/โรงงานผลิต

ข้อมูลพื้นฐาน

ไม่ใช่ ของรุ่น
LCFP-CLRS-100G
รหัสพิกัดศุลกากร
8517706000
กำลังการผลิต
100, 000 Per Year

คำอธิบายสินค้า

100GBASE-LR4 1310nm โมดูลทรานสซีฟเวอร์ 10 กม  
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์   
  1. สอดคล้องกับ 100GBASE-LR4
  2. อัตราสายการสนับสนุนตั้งแต่ 103.125 Gbps ถึง 111.81 Gbps
  3. LAN WDM TOSA / Rosa แบบอินทิเกรตรองรับได้ถึง 10 ตัว ระยะทางกม . ผ่าน SMF
  4. อินเตอร์เฟซไฟฟ้า CAU(10XG) และอินเตอร์เฟซออปติคัล 4 เลน 25.8Gb/s
  5. ช่องต่อออปติคัล LC สำหรับการพิมพ์สอง
  6. MDIO Interface สำหรับการจัดการโมดูล
  7. แหล่งจ่ายไฟ 3.3 V เดี่ยว
  8. ช่วงอุณหภูมิการใช้งานของกล่อง : 0 ° C ถึง 70 ° C  
  9. การใช้พลังงาน < 12 วัตต์
แอปพลิเคชัน
  1. ศูนย์ข้อมูล &100 กรัมอีเธอร์เน็ต
  2. ITU-T OTU4
มาตรฐาน
  1. สอดคล้องตามมาตรฐาน IEEE 802.3ba
  2. เป็นไปตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ CFP MSA
  3. เป็นไปตามข้อกำหนด CFP MSA Management Interface
คำอธิบายทั่วไป
LACF-ระเบียบ 0429 เป็นโมดูลรับส่งสัญญาณแบบออปติกซึ่งเป็นฟอร์มแฟคเตอร์แบบถอดได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเครือข่ายแบบออปติกความเร็วสูง ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งาน 100 Gigabit Ethernet และมีอินเตอร์เฟซด้านแสงที่เป็นไปตามมาตรฐาน 100GBASE-LR4, อินเตอร์เฟซทางไฟฟ้า CAUI และอินเตอร์เฟซการจัดการโมดูล DIO LACF-51-LR แปลงกระแสไฟ 4 เลน 10.3Gb/s เป็นสัญญาณเอาต์พุตออปติก 4 เลนได้แก่ LAN-WDM 10 เลน 0429 Gb/s และสัญญาณอินพุตออปติคอล 10 เลน LAN-WDM Gb/s เป็นสตรีมข้อมูลทางไฟฟ้า เลน 10.3Gb/s สัญญาณไฟฟ้า 10 ช่องทาง 10.3Gb/s นี้สอดคล้องกับข้อกำหนด IEEE 802.3ba CAUI ตัวส่งสัญญาณ LAN-WDM EA-DFB และตัวรับ PIN ความไวสูงที่มีประสิทธิภาพสูงให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสำหรับการใช้งานอีเธอร์เน็ต 100Gigabit ที่มีความยาวลิงค์สูงสุด 10 กม . และอินเตอร์เฟซออปติกที่ตรงตามข้อกำหนด IEEE802.3ba 100GBASE-LR4
LACF-2A-LR 0429 มีขั้วต่อ LC แบบคู่สำหรับอินเตอร์เฟสออปติกและขั้วต่อ 148 ขาสำหรับอินเตอร์เฟสไฟฟ้า รูปที่ 1 แสดงแผนภาพบล็อกที่ใช้งานได้ของ LACF-LR 0429

                  รูปที่ 1 CFP LR4 แผนภาพบล็อคการทำงานของเครื่องรับส่งสัญญาณแบบออปติคัล
เครื่องส่ง
โมดูลรับส่งสัญญาณรับอินพุตไฟฟ้า CAUI 10.3 เลน 10 Gb/s กล่องเกียร์สัญญาณไฟฟ้า 10 ช่องทางถึงสัญญาณไฟฟ้า 4 ช่องทาง สัญญาณแบบมัลติเลนมัลติเพล็กซ์ 4 จะถูกส่งไปยังเครื่องส่งสัญญาณ ตัวส่งสัญญาณสี่ตัวจะแปลงสัญญาณ 4 เลนเป็นสัญญาณออปติกผ่านโปรแกรมควบคุมเลเซอร์ 4 ตัวและไดโอดเลเซอร์ซึ่งมาพร้อมกับชุดย่อยออปติคัลตัวส่งสัญญาณ (TOSA) เลเซอร์แต่ละชนิดจะเปิดสัญญาณออปติคัลในความยาวคลื่นเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด IEEE802.3ba 100GBASE-LR4 สัญญาณออปติคัล 4 ช่องทางนี้จะถูกมัลติคอลเป็นแบบมัลติเพล็กซ์เป็นไฟเบอร์เส้นเดียวโดยใช้ Optical WDM MUX 4 ถึง 1 ซึ่งอยู่ใน TOSA วงจรควบคุมพลังงานออปติก (APC) จะรักษากำลังเอาต์พุตแบบออปติกให้คงที่ คุณสามารถปิดเอาต์พุตตัวส่งสัญญาณได้โดยสัญญาณฮาร์ดแวร์ tx_DIS และ / หรือผ่านอินเตอร์เฟซการจัดการโมดูล DIO

ตัวรับสัญญาณ
LACF-5-LR 0429 ได้รับสัญญาณออปติก LAN WDM 4 ช่องทาง สัญญาณออปติคอลจะถูกยกเลิกการมัลติเพล็กซ์โดย 1 ถึง 4 ออปติคัล De-MUX และส่งไปยังชุดย่อยออปติคอลของตัวรับสัญญาณ (RRosa 1 รวม 4 ออปติคอล de-MUX Rosa จะแปลงสัญญาณออปติคอลเป็นสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ในช่องทาง 4 ช่องทางคือสัญญาณแบบ de-multiplex ไปยัง 10 ช่องทางโดยกระปุกเกียร์ 4 ถึง 10 สัญญาณ 10 ช่องทางสอดคล้องกับข้อกำหนดอินเตอร์เฟซ IEEE CAUI สัญญาณออปติคอลที่ได้รับแต่ละสัญญาณจะถูกตรวจสอบโดยส่วน DOM ค่าที่ตรวจสอบจะถูกรายงานผ่านส่วน MDIO หากสัญญาณออปติคอลที่ได้รับหนึ่งสัญญาณหรือมากกว่านั้นอ่อนกว่าระดับเกณฑ์ RX_Los hardware alarm จะถูกเรียกใช้    

การวางตำแหน่งแผนที่ CFP


รูปที่ 2 หมุดเครื่องรับส่งสัญญาณแบบออปติคัล CFP LR4




ตารางที่ 1 คำอธิบายขาเครื่องรับส่งสัญญาณแบบออปติก CFP
หมายเลขขา ชื่อ ลอจิก คำอธิบาย
1 3.3V_GND   สามารถแยกหรือเชื่อมโยงกราวด์แรงดันไฟของโมดูล 3.3V ร่วมกับกราวด์สัญญาณได้
 
2 3.3V_GND  
3 3.3V_GND  
4 3.3V_GND  
5 3.3V_GND  
6 3.3V    
7 3.3V  
8 3.3V  
9 3.3V  
10 3.3V  
11 3.3V  
12 3.3V  
13 3.3V  
14 3.3V  
15 3.3V  
16 3.3V_GND   สามารถแยกหรือเชื่อมโยงกราวด์แรงดันไฟของโมดูล 3.3V ร่วมกับกราวด์สัญญาณได้
 
17 3.3V_GND  
18 3.3V_GND  
19 3.3V_GND  
20 3.3V_GND  
21 nuc   โมดูลผู้จำหน่าย I/O ต้องไม่เชื่อมต่อที่โฮสต์บอร์ด
22 nuc   โมดูลผู้จำหน่าย I/O ต้องไม่เชื่อมต่อที่โฮสต์บอร์ด
23 GND    
24 tx_M CLKn   เอาต์พุตนาฬิกาของเครื่องติดตาม TX ( ค่าลบ )
25 tx_M CLKp   เอาต์พุตนาฬิกาของเครื่องติดตาม TX ( บวก )
26 GND    
27 nuc   โมดูลผู้จำหน่าย I/O ต้องไม่เชื่อมต่อที่โฮสต์บอร์ด
28 nuc   โมดูลผู้จำหน่าย I/O ต้องไม่เชื่อมต่อที่โฮสต์บอร์ด



 
หมายเลขขา ชื่อ ลอจิก คำอธิบาย
29 nuc   โมดูลผู้จำหน่าย I/O ต้องไม่เชื่อมต่อที่โฮสต์บอร์ด
30 PRG_CNTL1 LVCMOS w/PUR Programmable Control 1 ตั้งค่าผ่าน DIO ซึ่งเป็น M SA Default : TRXIC_RSTn, TX & RX IC resets, "3: 0 รีเซ็ต , "6", 1 หรือ NC: Enabled = ไม่ใช้งาน
31 PRG_CNTL2 LVCMOS w/PUR Programmable Control 2 ที่ตั้งค่ามากกว่า DIO ซึ่งมีค่าเริ่มต้น M SA คือ Hardware Interlock LSB, "3M": 00 ≤01 W, "16W",≤10 ≤W, "12W, "NC 11 หรือ NC ≤W = ไม่ใช้
32 PRG_CNTL3 LVCMOS w/PUR Programmable Control 2 ที่ตั้งค่าเหนือ M DIO, M SA Default : Hardware Interlock M SB,"3W": 00 ≤01 W, "16W",≤"24W, 10 "32" หรือ NC: ≤11 W = ไม่ใช้ ≤
33 PRG_ALRM 1 OS LVCM สัญญาณเตือนที่ตั้งโปรแกรมได้ 1 ตั้งค่ามากกว่า MMIO, M SA ค่าดีฟอลต์ : HIPWR_ON, "5": 1 โมดูล , เปิดเครื่องเสร็จสมบูรณ์ , "5": 0 โมดูลไม่มีพลังงานสูง
34 PRG_ALRM 2 OS LVCM สัญญาณเตือนที่ตั้งโปรแกรมได้ 2 ตั้งค่าผ่าน DIO แล้ว , M SA ค่าเริ่มต้น : m OD-READY " 1 นิ้ว : READY " 0 นิ้ว : ยังไม่พร้อม ,
35 PRG_ALRM 3 OS LVCM สัญญาณเตือนที่ตั้งโปรแกรมได้ 3 ตั้งค่าไว้เหนือ DIO ซึ่งมีค่าเริ่มต้น M SA คือ m OD-FAIS, ตรวจพบความผิดปกติ ,6": 1 ความผิดพลาด , 0 นิ้ว : ไม่มีความผิดปกติ
36 tx_DIS LVCM OS พร้อมด้วย PUR ตัวส่งสัญญาณปิดการทำงานสำหรับทุกช่อง , "1" 1 หรือ NC = ตัวส่งสัญญาณปิดการทำงาน , "2" 0 = ตัวส่งสัญญาณเปิดใช้งาน
37 MOD_LOPWR LVCM OS พร้อมด้วย PUR โมดูลพลังงานต่ำ M ode ")" 1 หรือ NC: โมดูลในโหมดพลังงานต่ำ ( ปลอดภัย ) "3: เปิดใช้งานการจ่ายไฟ 0
38 MOD_ABS   ไม่มีโมดูล "None" 1 หรือ NC: โมดูลหายไป "3: 0 โมดูลปรากฏอยู่ดึงตัวต้านทานบน Host ขึ้น
39 MOD_RSTn LVCM OS พร้อมด้วย PUR รีเซ็ตโมดูล 0 นิ้วจะรีเซ็ตโมดูล , "10 1 หรือ NC = เปิดใช้งานโมดูล , ดึงลง
ตัวต้านทานในโมดูล
40 RX_Los OS LVCM การสูญเสียสัญญาณออปติคัลของตัวรับสัญญาณ "3: 1 สัญญาณออปติกต่ำ "0 ": สภาวะปกติ
41 GLB_ALRM n OS LVCM สัญญาณเตือนหลัก "17": 0 เงื่อนไขการแจ้งเตือนในรีจิสเตอร์สัญญาณเตือน M DIO ใดๆ , "3: 1 ไม่มีเงื่อนไขการแจ้งเตือน , ท่อระบายไม่ต่อ , ดึงตัวต้านทานขึ้นบนโฮสต์
42 PRTDR4 OS 1.2V ซม บิต 4 ตำแหน่งพอร์ตทางกายภาพ DIO
43 PRTDR3 OS 1.2V ซม บิต 3 ตำแหน่งพอร์ตทางกายภาพ DIO
44 PRTADR2 OS 1.2V ซม บิต 2 ตำแหน่งพอร์ตทางกายภาพ DIO
45 PRTDR1 OS 1.2V ซม บิต 1 ตำแหน่งพอร์ตทางกายภาพ DIO
46 PRTDR0 OS 1.2V ซม บิต 0 ตำแหน่งพอร์ตทางกายภาพ DIO
47 ม . DIO OS 1.2V ซม ข้อมูล I/O แบบสองทิศทางของการจัดการ ( ข้อกำหนดทางไฟฟ้าตาม 802.3ae และ ba )
48 M DC OS 1.2V ซม นาฬิกาข้อมูลการจัดการ ( ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้าตาม 802.3ae และ ba)
49 GND    
50 nuc   โมดูลผู้จำหน่าย I/O ต้องไม่เชื่อมต่อที่โฮสต์บอร์ด
51 nuc   โมดูลผู้จำหน่าย I/O ต้องไม่เชื่อมต่อที่โฮสต์บอร์ด
52 GND    
53 nuc   โมดูลผู้จำหน่าย I/O ต้องไม่เชื่อมต่อที่โฮสต์บอร์ด
54 nuc   โมดูลผู้จำหน่าย I/O ต้องไม่เชื่อมต่อที่โฮสต์บอร์ด


 
  หมายเลขขา ชื่อ ลอจิก คำอธิบาย  
55 3.3V_GND   สามารถแยกหรือเชื่อมโยงกราวด์แรงดันไฟของโมดูล 3.3V ร่วมกับกราวด์สัญญาณได้

 
 
56 3.3V_GND    
57 3.3V_GND    
58 3.3V_GND    
59 3.3V_GND    
60 3.3V   แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟโมดูล 3.3V
 
 
61 3.3V    
62 3.3V    
63 3.3V    
64 3.3V    
65 3.3V    
66 3.3V    
67 3.3V    
68 3.3V    
69 3.3V    
70 3.3V_GND   สามารถแยกหรือเชื่อมโยงกราวด์แรงดันไฟของโมดูล 3.3V ร่วมกับกราวด์สัญญาณได้
 
 
71 3.3V_GND    
72 3.3V_GND    
73 3.3V_GND    
74 3.3V_GND    
75 3.3V_GND    
  76 RX_CLKp   เอาต์พุตนาฬิกาตรวจสอบ RX ( บวก )  
  77 RX_CLKn   เอาต์พุตนาฬิกาตรวจสอบ RX ( ลบ )  
  78 GND      
  79 RX0p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 0 ( บวก )  
  80 RX0n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 0 ( ลบ )  
  81 GND      
  82 RX1p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 1 ( บวก )  
  83 RX1n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 1 ( ลบ )  
  84 GND      
  85 RX2p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 2 ( บวก )  
  86 RX2n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 2 ( ลบ )  
  87 GND      
  88 RX3p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 3 ( บวก )  
  89 RX3n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 3 ( ลบ )
  90 GND    
  91 RX4p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 4 ( บวก )
  92 RX4n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 4 ( ลบ )
  93 GND    
  94 RX5p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 5 ( บวก )
  95 RX5n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 5 ( ลบ )
  96 GND    
  97 RX6p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 6 ( บวก )
  98 RX6n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 6 ( ลบ )
  99 GND    
  100 RX7p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 7 ( บวก )
  101 RX7n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 7 ( ลบ )
  102 GND    
  103 RX8p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 8 ( บวก )
  104 RX8n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 8 ( ลบ )
  105 GND    
  106 RX9p HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 9 ( บวก )
  107 RX9n HS I/O เอาต์พุตตัวรับสัญญาณ Lane 9 ( ลบ )
  108 GND    
  109 NC   ไม่ได้เชื่อมต่อภายใน
  110 NC   ไม่ได้เชื่อมต่อภายใน
  111 GND    
  112 GND    
  113 ไทเซพ HS I/O ช่อง 0 ตัวส่งสัญญาณอินพุต ( บวก )
  114 ไทเซน HS I/O ช่อง 0 อินพุตตัวส่งสัญญาณ ( ลบ )
  115 GND    
  116 TX1p HS I/O ช่องเดินเครื่องส่งสัญญาณ 1 อินพุต ( บวก )
  117 ทีน 1 n HS I/O ช่อง 1 อินพุตตัวส่งสัญญาณ ( ลบ )
  118 GND    
  119 TX2p HS I/O ช่องทางเดินรถ 2 ช่องใส่ตัวส่งสัญญาณ ( บวก )
  120 TX2n HS I/O ช่อง 2 อินพุตตัวส่งสัญญาณ ( ลบ )
  121 GND    
  122 TX3p HS I/O ช่อง 3 ตัวส่งสัญญาณอินพุต ( บวก )
  หมายเลขขา ชื่อ พิมพ์ คำอธิบาย
  123 ที TX3n HS I/O ช่องใส่ตัวส่งสัญญาณ 3 ( ลบ )
  124 GND    
  125 TX4p HS I/O ช่อง 4 ตัวส่งสัญญาณอินพุต ( บวก )
  126 TX4n HS I/O ช่อง 4 อินพุตตัวส่งสัญญาณ ( ลบ )
  127 GND    
  128 TX5p HS I/O ช่อง 5 ตัวส่งสัญญาณอินพุต ( บวก )
  129 TX5n HS I/O ช่อง 5 อินพุตตัวส่งสัญญาณ ( ลบ )
  130 GND    
  131 TX6p HS I/O ช่อง 6 ตัวส่งสัญญาณอินพุต ( บวก )
  132 ไทรับ 6n HS I/O ช่อง 6 อินพุตตัวส่งสัญญาณ ( ลบ )
  133 GND    
  134 TX7p HS I/O ช่องเดินเครื่องส่งสัญญาณเข้า ( ขั้วบวก )
  135 TX7n HS I/O ช่อง 7 อินพุตตัวส่งสัญญาณ ( ลบ )
  136 GND    
  137 TX8p HS I/O ช่อง 8 ตัวส่งสัญญาณอินพุต ( บวก )
  138 TX8n HS I/O ช่องเดินเครื่องส่งสัญญาณเข้าที่ 8 ( ทางลบ )
  139 GND    
  140 TX9p HS I/O ช่อง 9 ตัวส่งสัญญาณอินพุต ( บวก )
  141 TX9n HS I/O ช่อง 9 อินพุตตัวส่งสัญญาณ ( ลบ )
  142 GND    
  143 NC   ไม่ได้เชื่อมต่อภายใน
  144 NC   ไม่ได้เชื่อมต่อภายใน
  145 GND    
  146 REFCLKp   อินพุตนาฬิกาอ้างอิง ( บวก )
  147 REFCLKn   อินพุตนาฬิกาอ้างอิง ( ลบ )
  148 GND    
                   
 
  1. 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  
กำลังแสงขาเข้าของการรับ ( เกณฑ์ความเสียหาย ) Ptdmg     5.5 dBm  
  1. คุณสมบัติด้านไฟฟ้าความเร็วต่ำ
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ต่ำสุด ปกติ สูงสุด หน่วย หมายเหตุ  
กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ  
แรงดันไฟฟ้า VCC 3.2 3.3 3.4 V กับ Respect to GND  
กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ICC     3.6    
  การสิ้นเปลืองพลังงาน PWR     12.0 W    
  การคายพลังงาน ( โหมดใช้พลังงานต่ำ ) PLP     2.0 W    
  การควบคุมความเร็วต่ำและสัญญาณตรวจจับ , 3.3 V LVCMOS  
  เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าต่ำ ระดับเสียง -0.3   0.2 V  
  แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตสูง เสียง VCC-. 0.2   VCC+2 0.3 V  
  แรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำ VIL -0.3   0.8 V  
  อินพุตแรงดันสูง VIH 2   VCC+ 0.3 V  
  กระแสรั่วไหลของอินพุต IIN -10   10 μA  
  การควบคุมความเร็วต่ำและสัญญาณตรวจจับ , 1.2 V LVCMOS
  เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าต่ำ ระดับเสียง -0.3   0.2 V  
  แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตสูง เสียง 1.0   1.5 V  
  แรงดันไฟฟ้าอินพุตต่ำ VIL -0.3   0.36 V  
  อินพุตแรงดันสูง VIH 0.84   1.5 V  
  กระแสรั่วไหลของอินพุต IIN -100   100 μA  
                                             
 
  1. อินเตอร์เฟซการจัดการ DIO
LACF-37-LR รองรับอินเตอร์เฟซ MDIO ที่ระบุใน IEEE802.3 Clause 45 0429 อินเตอร์เฟซ I/O ข้อมูลการจัดการ 2 สายนี้มีไว้สำหรับการตรวจสอบและการควบคุมสถานะโมดูล นาฬิกาข้อมูลการจัดการ (MDC) จะสร้างนาฬิกาสำหรับการตอกข้อมูลซึ่งส่งผ่านไปยังพอร์ต DIO คุณสามารถโหลดหมายเลขตำแหน่งพอร์ต (port_ADDR0-3) ลงในโมดูลได้อีก 4 พิน เครื่องรับส่ง CFP รองรับเพจ DIO 8000h NVR 1 ซึ่งเป็น ID Register, 8080h NVR 2 Extended ID Register, 8100h NVR 3 network lane Specific Register และเพจ AB000h CFP Module VR 1 Register, A080h LG VR 1 Register, A200h network lane VR 1 Register, A280h network VR 2 Registers
รายละเอียดของโปรโตคอลและอินเตอร์เฟซจะอธิบายไว้อย่างชัดเจนใน CFP MSA Management Interface Specification โปรดดูข้อมูลจำเพาะสำหรับข้อมูลอ้างอิงการออกแบบ


 
ตำแหน่งเริ่มต้นในรูปแบบเลขฐานสิบหก ตำแหน่งสิ้นสุดในรูปแบบเลขฐานสิบหก การเข้าถึง
พิมพ์
จัดสรรแล้ว
ขนาด
ความกว้างบิตข้อมูล ชื่อตารางและคำอธิบาย
0000 7FFF ไม่มี 32768 ไม่มี สงวนไว้สำหรับการใช้งาน IEEE 802.3
8000 807F RO 128 8 CFP NVR 1 การลงทะเบียน ID พื้นฐาน
8080 80FF RO 128 8 CFP NVR 2 รีจิสเตอร์ ID เพิ่มเติม
8100 817F RO 128 8 CFP NVR 3 รีจิสเตอร์เฉพาะในช่องทางเครือข่าย
8180 81FF RO 128 8 CFP NVR 4
8200 8FF RO 4x128 ไม่มี MSA สำรอง
8400 847F RO 128 8 NVR 1 ของผู้จำหน่าย การลงทะเบียนข้อมูลผู้จำหน่าย
8480 84FF RO 128 8 NVR 2 ของผู้จำหน่าย การลงทะเบียนข้อมูลผู้จำหน่าย
8500 87FF RO 6x128 ไม่มี สงวนไว้โดย CFP MSA
8800 887F R/W 128 8 User NVR 1 การลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้
8880 88FF R/W 128 8 User NVR 2 การลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้
8900 8EFF RO 12x128 ไม่มี สงวนไว้โดย CFP MSA
8 F00 8FFF ไม่มี 2x128 ไม่มี สงวนไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้
9000 9FFF RO 4096 ไม่มี สงวนไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ให้บริการ
A000 A07F R/W 128 16 โมดูล CFP VR 1 CFP Module Level Control และ DDM Register
A080 AOFF R/W 128 16 LG VR 1 รีจิสเตอร์ MLG Management Interface
A100 A1FF RO 2x128 ไม่มี สงวนไว้โดย CFP MSA
A200 A27F R/W 128 16 ช่องทางเครือข่าย VR 1 รีจิสเตอร์เฉพาะในช่องทางเครือข่าย
A280 A2 FF R/W 128 16 ช่องทางเครือข่าย VR 2 รีจิสเตอร์เฉพาะในช่องทางเครือข่าย
A300 A37F R/W 128 16 ช่องทางเครือข่าย VR 3 ช่องทางเครือข่าย n ผู้ให้บริการลงทะเบียน FAWS เฉพาะ
A380 A3FFF RO 128 ไม่มี สงวนไว้โดย CFP MSA
A400 A47F R/W 128 16 ช่องทางจัดโฮสต์ VR 1 เครื่องบันทึกเฉพาะช่องทางจัดเก็บ
A480 ABFF RO 15x128 ไม่มี สงวนไว้โดย CFP MSA
AC00 AFFF R/W 8x128 16 การลงทะเบียนบล็อคข้อมูลร่วม
B000 BFFF R/W 32x128 16 จัดสรรสำหรับโมดูล OIF MSA -100GLH
C000 FFFF RO 4x4096 ไม่มี สงวนไว้โดย CFP MSA


 
  1. คุณสมบัติของตัวส่งสัญญาณแบบออปติ
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ต่ำสุด ปกติ สูงสุด หน่วย หมายเหตุ
อัตราการส่งสัญญาณ , แต่ละช่องทาง     25.78125   GBd  
ความยาวคลื่นของช่องทาง ( ช่วง )   1294.53 1295.56 1296.59 NM  
  1299.02 1300.05 1301.09 NM  
  1303.54 1304.58 1305.63 NM  
  1308.09 1309.14 1310.19 NM  
อัตราความคลาดเคลื่อน   -100   100 ppm จากอัตราที่กำหนด
อัตราส่วนการลดการรบกวนโหมดด้านข้าง คำขอบริการ SMS 30     DB  
พลังในการเริ่มต้นทั้งหมด       10.5 dBm
 
 
กำลังในการเริ่มต้นเฉลี่ยในแต่ละช่องทาง เฉลี่ย -4.3.   4.5 dBm
 
 
อัตราส่วนการสูญพันธุ์ เอ่อ 4 8.2   DB
 
 
แอมพลิจูดการปรับออปติคัล
แต่ละช่องทาง (OMA)
OMA -1.3.   4.5 dBm  
ความแตกต่างของกำลังไฟที่ใช้
ระหว่างสองช่องทาง (OMA)
      5 DB  
ที่ส่งและกระจาย
จุดโทษแต่ละช่องทาง
TDP     2.2 DB  
OMA หัก TDP โดยแต่ละช่องทาง OMA-TDP -2.3     dBm  
พลังงานที่ปล่อยโดยเฉลี่ยขณะ OFF
เครื่องส่ง , แต่ละช่องทาง
      -30 dBm  
ค่ารบกวนความเข้มแสงสัมพัทธ์ RIN20O
mA
    -130 dB/Hz  
การสะท้อนแสงของตัวส่ง       -12 DB  
อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบปิดภาพ {X1, X2,
X3, Y1, Y2, Y}
  {10 0.25 0.4 0.45 0.25 0.28 0.4    
 
  1. คุณลักษณะของตัวรับสัญญาณออปติก
พารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ต่ำสุด ปกติ สูงสุด หน่วย หมายเหตุ
อัตราการส่งสัญญาณ , แต่ละช่องทาง     25.78125   GBd  
อัตราความคลาดเคลื่อน   -100   100 ppm จากอัตราปกติ
กำลังที่รับเฉลี่ยในแต่ละช่องทาง เฉลี่ย -10.6   4.5 dBm  
รับพลังงาน , แต่ละช่องทาง (OMA)       4.5 dBm  
ความแตกต่างของกำลังไฟของตัวรับ
ระหว่างสองช่องทาง (OMA)
      5.5 DB  
ความไวของตัวรับ (OMA),
แต่ละช่องทาง
รเซน     -8.6 dBm 1
ความไวของตัวรับสัญญาณที่ถูกกดดัน
(OMA) แต่ละช่องทาง
SRS     -6.8 dBm  
เงื่อนไขการทดสอบความไวของตัวรับสัญญาณที่ถูกเครียด
จุดโทษในการปิดดวงตาแนวตั้งในแต่ละช่องทาง VECP   1.8   DB  
ค่า jitter สำหรับ J2 Jjitter แต่ละช่องทางที่อ่อน j2   0.3   UI 2
ค่าทาง jitter แบบ J9 ของช่องเดินรถแต่ละช่อง จ . 9.   0.47   UI 2
การสะท้อนแสงของตัวรับ       -26 DB  
ยืนยัน Plos _ เปิด   -18   dBm  
ลอสเดอตรวจสอบ Plos _ ปิด   -15   dBm  
ลอสฮีสเตอร์รีซิส   0.5     DB  
  1. ความไวของตัวรับ (OMA) แต่ละช่องทางเป็นข้อมูลที่ให้ข้อมูล
  2. จุดโทษการปิดดวงตาแนวตั้งค่าความแปรปรวนของ J2 jitter และนัยน์ตาที่ถูกเครียด J9 เป็นสภาพการทดสอบที่ใช้ในการวัดความไวของตัวรับสัญญาณที่ถูกเครียด ซึ่งไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของตัวรับ

 
Generic Compatible 100g Cfp2 to Qsfp28 Adapter Converter ModuleGeneric Compatible 100g Cfp2 to Qsfp28 Adapter Converter ModuleGeneric Compatible 100g Cfp2 to Qsfp28 Adapter Converter ModuleGeneric Compatible 100g Cfp2 to Qsfp28 Adapter Converter Module

ส่งข้อซักถามของคุณไปยังผู้ให้บริการนี้โดยตรง

*ของ:
*ถึง:
*ข้อความ:

โปรดป้อนตัวอักษรระหว่าง 20 ถึง 4000 ตัว

นี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหา? โพสต์คำขอการจัดซื้อตอนนี้

หาสินค้าที่ใกล้เคียงตามหมวดหมู่

หน้าแรกของซัพพลายเออร์ สินค้า 100 กรัม สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงอะแดปเตอร์ CFp2 100 กรัมเป็น Qsfdcp28 ได้ทั่วไป

สิ่งที่คุณอาจจะชอบ

ติดต่อซัพพลายเออร์

สมาชิกระดับโกลด์ อัตราจาก 2018

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ผู้ผลิต/โรงงานผลิต
ทุนจดทะเบียน
10000000 RMB
พื้นที่โรงงาน
>2000 ตารางเมตร