FiberWDM RQD-200G10-PSM8은 2×100기가비트 이더넷 및 인피니밴드 DDR/EDR 애플리케이션을 위한 8채널 플러그형 병렬 광섬유 QSFP DD PSM8 트랜시버입니다. 이 트랜시버는 데이터 통신 및 상호 연결 애플리케이션을 위한 고성능 모듈입니다. 각 방향으로 8개의 데이터 레인을 통합하여 208Gbps의 대역폭을 제공합니다. 각 레인은 G.652 단일 모드 광섬유(SMF)를 통해 최대 10km까지 26Gbps의 속도로 작동할 수 있습니다. 이 모듈은 1310nm의 공칭 파장을 사용하는 단일 모드 광섬유 시스템에서 작동하도록 설계되었습니다. 전기 인터페이스는 76핀 에지형 커넥터를 사용하고, 광 인터페이스는 24핀 MTP(MPO) 커넥터를 사용합니다. 이 모듈은 FiberWDM의 검증된 회로 및 광 기술을 통합하여 안정적인 수명, 고성능 및 일관된 서비스를 제공합니다.
200Gb/s QSFP DD PSM8 10km 광 트랜시버 RQD-200G10-PSM8
특징
응용 프로그램
그림 1. 모듈 블록 다이어그램
200Gb/s QSFP DD PSM8은 병렬 트랜시버의 한 종류입니다. DFB 및 PIN 배열 패키지가 핵심 기술이며, I2C 시스템을 통해 모듈과 통신할 수 있습니다.
절대 최대 등급
| 매개변수 | 상징 | 민 | 민 | 단위 |
| 공급 전압 | Vcc | -0.3 | 3.6 | 다섯 |
| 입력 전압 | 빈 | -0.3 | Vcc+0.3 | 다섯 |
| 보관 온도 | 티 | -20 | 85 | 섭씨 |
| 케이스 작동 온도 | 티씨 | 0 | 70 | 섭씨 |
| 습도(비응축) | Rh | 5 | 95 | % |
권장 작동 조건
| 매개변수 | 상징 | 민 | 전형적인 | 맥스 | 단위 |
| 공급 전압 | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 다섯 |
| 작동 케이스 온도 | 티씨 | 0 | 70 | 섭씨 | |
| 차선당 데이터 전송률 | fd | 10.3125 | 25.78125 | Gbps | |
| 습기 | Rh | 5 | 85 | % | |
| 전력 소모 | 오후 | 5.28 | 6.5 | W | |
| 섬유 굽힘 반경 | 리비 | 0.002 | 10 | km |
전기 사양
| 매개변수 | 상징 | 민 | 전형적인 | 맥스 | 단위 |
| 차동 입력 임피던스 | 진 | 90 | 100 | 110 | 옴 |
| 차동 출력 임피던스 | 주트 | 90 | 100 | 110 | 옴 |
| 차동 입력 전압 진폭1 | ΔVin | 190 | 700 | mVp-p | |
| 차동 출력 전압 진폭2 | ΔVout | 300 | 850 | mVp-p | |
| 입력 논리 레벨 높음 | VIH | 2.0 | Vcc | 다섯 | |
| 입력 논리 레벨 낮음 | 빌 | 0 | 0.8 | 다섯 | |
| 출력 논리 레벨 높음 | VOH | Vcc-0.5 | Vcc | 다섯 | |
| 출력 논리 레벨 낮음 | VOL | 0 | 0.4 | 다섯 |
메모:
1. TxnP와 TxnN 사이의 차동 입력 전압 진폭을 측정합니다.
2. 출력 전압의 차동 진폭은 RxnP와 RxnN 사이에서 측정됩니다.
광학적 특성
| 매개변수 | 상징 | 민 | 전형적인 | 맥스 | 단위 |
| 송신기 | |||||
| 중심 파장 | λc | 1295 | 1310 | 1325 | 나노미터 |
|
측면 모드 억제 비율 |
SMSR | 30 | dB | ||
| 평균 출발 파워(레인당) | PAVG | -4 | 2 | dBm | |
|
광 변조 진폭(각 레인) |
포마 | -5.0 | 2.2 | dBm | |
| TDP, 각 차선 | 티디피(TDP) | 2.9 | dB | ||
|
멸종 비율 |
응급실 | 3.5 | dB | ||
|
상대적 강도 노이즈 |
린 | -128 | dB/Hz | ||
|
광학 반사 손실 허용 오차 |
톨 | 20 | dB | ||
|
송신기 반사율 |
RT | -12 | dB | ||
|
송신기 꺼짐 시 평균 발사 전력(각 레인별) |
포프 | -30 | dB | ||
|
눈가리개 좌표1: X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 |
{0.31,0.4,0.45,0.34,0.38,0.4} 적중률 = 5x10⁻⁵ |
||||
|
수화기 |
|||||
|
중심 파장 |
λc | 1295 | 1310 | 1325 | 나노미터 |
|
각 레인의 피해 임계값 |
THd | 3.0 | dBm | ||
|
레인별 평균 수신 전력 |
-12.66 | 2.0 | dBm | ||
|
각 레인(OMA)의 수신 전력(최대) |
2.2 | dBm | |||
|
수신기 반사율 |
RR | -26 | dBm | ||
|
수신기 감도(OMA), 각 레인 |
센 | -9.5 | dBm | ||
|
LOS 어설션 |
로사 | -18 | dBm | ||
|
LOS 디어서트 – OMA |
LOSD | -16 | dBm | ||
|
LOS 히스테리시스 |
로쉬 | 0.5 | 3 | dB | |
메모:
1. TDP가 1dB 미만이더라도 OMA 최소값은 여기에 명시된 최소값을 초과해야 합니다.
2. 수신기는 한 레인에서 이 전력 레벨을 갖는 변조된 광 입력 신호에 지속적으로 노출되어도 손상되지 않고 견딜 수 있어야 합니다. 수신기는 이 입력 전력에서 정상적으로 작동할 필요는 없습니다.
3. 감도는 25.78125Gb/s에서 1E-12 BER로 명시되어 있습니다.
핀 설명
그림 2. 전기 핀 배치 상세 정보
ModSelL 핀
ModSelL은 QSFP-DD 모듈에서 Vcc로 풀업되어야 하는 입력 신호입니다. 호스트에서 ModSelL이 로우로 유지되면 모듈은 2선 직렬 통신 명령에 응답합니다. ModSelL을 사용하면 단일 2선 인터페이스 버스에서 여러 개의 QSFP-DD 모듈을 사용할 수 있습니다. ModSelL이 하이일 때는 모듈이 호스트로부터의 2선 인터페이스 통신에 응답하거나 확인 응답을 보내서는 안 됩니다.
충돌을 방지하기 위해 호스트 시스템은 QSFP-DD 모듈이 선택 해제된 후 ModSelL 비활성화 시간 동안 2선 인터페이스 통신을 시도해서는 안 됩니다. 마찬가지로 호스트는 새로 선택된 모듈과 통신하기 전에 최소한 ModSelL 활성화 시간 동안 기다려야 합니다. 위의 시간 요구 사항을 충족하는 한, 서로 다른 모듈의 활성화 및 비활성화 기간이 겹칠 수 있습니다.
리셋L 핀
ResetL 신호는 모듈에서 Vcc로 풀업되어야 합니다. ResetL 신호가 최소 펄스 길이(t_Reset_init)(표 13 참조)보다 오랫동안 낮은 레벨을 유지하면 모듈이 완전히 재설정되어 모든 사용자 모듈 설정이 기본 상태로 돌아갑니다.
InitMode 핀
InitMode는 입력 신호입니다. QSFP-DD 모듈에서 InitMode 신호는 Vcc로 풀업되어야 합니다. InitMode 신호를 통해 호스트는 QSFP-DD 모듈이 호스트 소프트웨어 제어(InitMode가 High로 설정됨) 또는 모듈 하드웨어 제어(InitMode가 Low로 비활성화됨)로 초기화될지 정의할 수 있습니다. 호스트 소프트웨어 제어 하에서는 모듈이 7.5절에 정의된 대로 소프트웨어에서 고전력 모드로 전환을 활성화할 때까지 저전력 모드를 유지해야 합니다. 하드웨어 제어 하에서는(InitMode가 Low로 비활성화됨) 관리 인터페이스가 초기화된 후 모듈이 즉시 고전력 모드로 전환될 수 있습니다. 호스트는 모듈이 연결된 동안 이 신호의 상태를 변경해서는 안 됩니다. 기존 QSFP 애플리케이션에서는 이 신호를 LPMode라고 합니다. 신호 설명은 SFF-8679를 참조하십시오.
ModPrsL 핀
ModPrsL은 호스트 보드의 Vcc Host에 풀업되어야 하고 모듈 내부에서는 접지되어야 합니다. ModPrsL은 모듈이 삽입되면 "로우" 상태가 되고, 모듈이 호스트 커넥터에서 물리적으로 분리되면 "하이" 상태가 됩니다.
국제 핀
IntL은 출력 신호입니다. IntL 신호는 오픈 컬렉터 출력이며 호스트 보드의 Vcc Host에 풀업되어야 합니다. IntL 신호가 로우(Low)로 설정되면 모듈 상태의 변화, 모듈 작동 오류 또는 호스트 시스템에 중요한 상태를 나타냅니다. 호스트는 2선 직렬 인터페이스를 사용하여 인터럽트 발생원을 식별합니다. 설정된 모든 인터럽트 플래그를 읽은 후 IntL 신호는 하이(High)로 해제됩니다.
전원 공급 필터링
호스트 보드는 그림 3에 표시된 전원 공급 필터링을 사용해야 합니다.
그림 3. 호스트 보드 전원 공급 필터링
광 인터페이스 레인 및 할당
광 인터페이스 포트는 수형 MPO24 커넥터입니다.
그림 4. 광 소켓 및 채널 방향
진단 모니터링 인터페이스
모든 FiberWDM QSFP DD 제품에서 디지털 진단 모니터링 기능을 사용할 수 있습니다. 2선식 직렬 인터페이스를 통해 사용자는 모듈과 통신할 수 있습니다.
그림 5는 메모리 구조를 보여줍니다. 메모리 공간은 128바이트 크기의 단일 페이지 주소 공간과 여러 개의 상위 주소 공간 페이지로 구성됩니다. 이러한 구조 덕분에 인터럽트 플래그나 모니터와 같은 하위 페이지의 주소에 신속하게 접근할 수 있습니다. 시리얼 ID 정보나 임계값 설정과 같이 시간적 중요도가 낮은 항목은 페이지 선택 기능을 통해 접근할 수 있습니다. 또한, 필요에 따라 상위 페이지를 추가하여 주소 공간을 확장할 수 있습니다.
사용되는 인터페이스 주소는 A0xh이며, 주로 인터럽트 처리와 같이 시간에 민감한 데이터를 처리하는 데 사용됩니다. 이는 인터럽트 상황과 관련된 모든 데이터를 한 번에 읽을 수 있도록 하기 위함입니다. 인터럽트(IntL)가 발생하면 호스트는 플래그 필드를 읽어 영향을 받는 채널과 플래그 유형을 확인할 수 있습니다.
그림 5. QSFP28 메모리 맵
그림 6. 저용량 메모리 맵
그림 7. 00페이지 메모리 맵
소프트 제어 및 상태 기능의 타이밍
그림 8. 타이밍 사양
기계적 치수
그림 10. 기계적 사양
규정 준수
RQD-200G10-PSM8은 1등급 레이저 제품입니다. 다음 표준에 따라 인증되었습니다.
| 특징 | 대행사 | 기준 |
| 레이저 시술 시 눈 안전 수칙 | FDA/CDRH | CDRH 21 CFR 1040 및 레이저 공지 50 |
| EMC | FCC | 47 CFR FCC 파트 15 하위 파트 B |
| EMC | CE-EMC |
EN 55032:2015 EN55035:2017 |
본 제품은 2007년 6월 24일자 레이저 공지 제50호에 따른 예외 사항을 제외하고 FDA의 레이저 제품 성능 기준을 준수합니다.
참고 자료
1. QSFP DD MAS Rev4.0
2. 이더넷 100GBASE-PSM4 IEEE802.3bm
주의:
본 문서에 명시된 것 이외의 제어 또는 조정 또는 절차 수행은 위험한 방사선 노출을 초래할 수 있습니다.
주문 정보
| 부품 번호 | 제품 설명 |
| RQD-200G10-PSM8 | QSFP DD, 2x100GBASE-PSM4, MPO 커넥터, G.652에서 최대 10km 도달 가능 |
중요 공지
본 데이터시트에 제공된 성능 수치, 데이터 및 모든 예시 자료는 일반적인 수치이며, 특정 주문 또는 계약에 적용하기 전에 FiberWDM의 서면 확인을 반드시 받아야 합니다. FiberWDM은 지속적인 개선 정책에 따라 사양이 예고 없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
본 데이터시트에 포함된 정보의 게재는 FiberWDM 또는 기타 관련 회사의 특허권이나 기타 보호권으로부터의 면책을 의미하지 않습니다. 자세한 내용은 FiberWDM 영업 담당자에게 문의하십시오.
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