1600G OSFP1600 2xDR4 500M 1.6T 광 트랜시버
RO-1T6-2DR4
1600G OSFP1600 2xDR4 트랜시버는 단일 모드 광섬유를 통해 PAM4 변조 방식으로 최대 212.5Gbps(채널당)의 데이터 전송 속도로 직렬 광 데이터 링크를 송수신하도록 설계되었습니다. 이 제품은 고성능 Sipho 변조기가 통합된 소형 폼팩터 핫플러그형 트랜시버 모듈입니다. 1600G 이더넷 사양 및 OSFP MSA를 준수합니다.
특징
|
응용 프로그램
|
표준
|
명세서
(별도로 명시되지 않은 경우, 권장 작동 조건에서 테스트되었습니다.)
|
매개변수 |
민 |
유형 |
맥스 |
단위 |
메모 |
|
전송 특성 |
|||||
|
신호 전송률 |
106.25 -50ppm |
106.25 |
106.25 +50ppm |
GBd |
|
|
변조 형식 |
팸4 |
||||
|
파장 |
1304.5 |
1311 |
1317.5 |
나노미터 |
|
|
측면 모드 억제 비율(SMSR) |
30 |
dB | |||
|
평균 발사력 |
-3.3 에이 |
4 |
dBm |
||
|
외부 광 변조 진폭(OMA) 밖의 ) |
4.2 |
dBm |
|||
|
외부 광 변조 진폭(OMA) 밖의 ) |
|||||
|
TDECQ < 0.9 dB의 경우 |
-0.3 |
dBm |
|||
|
0.9 dB ≤max(TECQ,TDECQ) ≤ 3.4 dB |
-1.2 + max(TECQ,TDECQ) |
dBm |
|||
|
PAM4(TDECQ)용 송신기 및 분산 아이 클로저 |
3.4 | dB | |||
|
멸종 비율 |
3.5 |
dB |
|||
|
송신기 전환 시간 |
8 |
추신 |
|||
|
OFF 송신기의 평균 발사 전력 |
-15 |
dBm |
|||
|
린 21.4 오마 |
-139 |
dB/Hz |
|||
|
광학 반사 손실 허용 오차 |
21.4 |
dB |
|||
|
송신기 반사율 |
-26 |
dB |
|||
|
특성을 받으세요 |
|||||
|
신호 전송률 |
106.25 -50ppm |
106.25 |
106.25 +50ppmc |
GBd |
|
|
변조 형식 |
팸4 |
|
|||
|
파장 |
1304.5 |
1311 |
1317.5 |
나노미터 |
|
|
피해 임계값 |
5 |
dBm |
|||
|
평균 수신 전력 |
-5.8 디 |
4 |
dBm |
||
|
수신 전력(OMA) 밖의 ) |
4.2 |
dBm |
|||
|
수신기 반사율 |
-26 |
dB |
|||
|
매개변수 |
민 |
유형 |
맥스 |
단위 |
|
수신기 감도(OMA) 밖의 TECQ < 0.9 dB인 경우 |
-3.4 |
dBm |
||
|
0.9dB ≤ TECQ ≤ SECQ |
-4.3+TECQ |
dBm |
||
|
스트레스 수신기 감도(OMA) 밖의 ) |
-0.9 |
dBm |
||
|
스트레스 수신기 감도 테스트 조건: |
||||
|
PAM4(SECQ)에 대한 스트레스성 눈 감을 |
3.4 |
dB |
||
|
각 공격자 차선의 OMAouter |
2.9 |
dBm |
||
주문 정보
|
부품 번호 |
명세서 |
애플리케이션 |
||||||||
|
패키지 |
데이터 전송률 |
변조기 |
광학 힘 |
탐지기 |
감광도 |
임시 |
도달하다 |
기타 |
||
|
RO-1T6-2DR4 |
OSFP 1600 |
1600G |
잭 |
-3.3~4dBm |
PD |
<-3.4dBm @2.4E-4 |
15~70℃ |
500m |
RoHS |
이더넷 |
절대 최대 등급
|
매개변수 |
상징 |
단위 |
민 |
맥스 |
|
보관 온도 |
티 |
℃ | -20 | +85 |
|
상대 습도 |
RH |
% | 5 | 85 |
|
전원 공급 전압 |
Vcc |
다섯 | -0.3 | +3.6 |
권장 작동 조건
|
매개변수 |
상징 |
단위 |
민 |
유형 |
맥스 |
|
작동 케이스 온도 |
티씨 |
℃ | 15 | 70 | |
|
전원 공급 전압 |
Vcc |
다섯 |
3.135 |
3.3 | 3.465 |
|
전력 소비량 |
PC |
W | 30 |
광학 인터페이스
그림 1. 광학 레인 순서
메모: 광학 인터페이스는 8°APC Dual MPO-12입니다. 레인 순서는 그림 1과 같습니다.
원리도
그림 2. 모듈 원리도
전기 포트 정의
|
매개변수 |
민 |
유형 |
맥스 |
단위 |
메모 |
|
공급 전압 |
3.135 |
3.465 |
다섯 |
||
|
신호 속도, 각 차선 |
106.25 -50ppm |
106.25 |
106.25 +50ppm |
GBd |
|
|
모듈 입력 특성 |
|||||
|
차동 피크 대 피크 입력 전압 허용 오차 |
1200 |
밀리볼트 |
TP1a |
||
|
피크 대 피크 AC 공통 모드 전압 허용 오차(최소) 저주파, VCMLF 풀밴드, VCMFB |
32 80 |
밀리볼트 |
TP1a |
||
|
차등 종단 불일치 |
10 | % |
TP1 |
||
|
모듈의 입력 허용 오차에 대한 스트레스 테스트 |
IEEE P802.3dj™/D1.1을 참조하십시오. 176E.6.12 및 176E.6.13 |
TP1a |
|||
|
단일 종단 전압 허용 오차 |
-0.4 |
3.3 | 다섯 |
TP1a |
|
|
DC 공통 모드 전압 허용 오차 |
-0.35 | 2.85 | 다섯 |
TP1 |
|
|
모듈 출력 특성 |
|||||
|
AC 공통 모드 피크-투-피크 전압(최대) 저주파, VCMLF 풀밴드, VCMFB |
30 60 |
밀리볼트 |
TP4 |
||
|
차동 피크-투-피크 출력 전압(최대) |
1200 |
TP4 |
|||
|
출력 활성화됨 |
30 |
밀리볼트 |
TP4 |
||
|
출력 비활성화됨 |
1.9 |
밀리볼트 |
TP4 |
||
|
DC 공통 모드 전압 |
다섯 |
TP4 |
|||
|
실효 수익 손실 |
미정 |
dB |
TP4 |
||
|
공통 모드 간 반사 손실 |
방정식 (179–9) |
dB |
TP4 |
||
|
공통 모드 대 차동 모드 반사 손실 |
방정식 (179–9) |
dB |
TP4 |
||
|
송신기 정상 상태 전압 |
0.4 | 다섯 |
TP4 |
||
|
송신기 정상 상태 전압 |
0.6 | 다섯 |
TP4 |
||
|
선형 적합 펄스 피크 비율 |
미정 |
TP4 |
|||
|
레벨 분리 불일치 비율 |
0.95 |
TP4 |
|||
|
송신기 출력 파형 |
|
||||
|
매개변수 |
민 |
유형 |
맥스 |
단위 |
메모 |
|
모든 탭에 대한 스텝 크기의 절댓값 |
0.005 |
||||
|
모든 탭에 대한 스텝 크기의 절댓값 |
0.025 |
||||
|
c(–3)의 최소 상태에서의 값 |
-0.06 | ||||
|
c(–2)의 최대 상태에서의 값 |
0.12 | ||||
|
c(–1)의 최소 상태에서의 값 |
-0.34 |
||||
|
c(0)의 최소 상태에서의 값 |
0.5 | ||||
|
c(1)의 최소 상태에서의 값 |
-0.2 | ||||
|
신호 대 잡음비 및 왜곡비 |
33.5 |
dB |
TP4 |
||
|
신호 대 잔여 심볼 간 간섭 비율 |
28 |
dB |
TP4 |
||
|
출력 지터(J) RMS03 ) |
0.023 |
UI |
|
||
|
출력 지터(EOJ) 03 ) |
0.025 |
UI |
|
||
|
출력 지터(J4U) 03 ) |
0.118 |
UI |
|
||
|
IIC 통신 |
|||||
|
IIC 클럭 주파수 |
100 | 1000 |
kHz |
|
|
|
시계 늘리기 |
500 |
우리를 |
|
||
|
데이터 보관 시간 |
0 |
우리를 |
|
||
|
설정 시간 데이터 |
0.1 |
우리를 |
|
||
핀 설명
그림 3. 전기 핀 배치 상세 정보
|
이름 |
방향 |
설명 |
|
TX[8:1]p |
입력 |
호스트에서 모듈로 차동 쌍을 전송합니다. |
|
TX[8:1]n |
입력 |
|
|
RX[8:1]p |
산출 |
모듈에서 호스트로 차등 신호 쌍을 수신합니다. |
|
RX[8:1]n |
산출 |
|
|
SCL |
비디르 |
2선식 직렬 클록 신호입니다. 호스트 측에서 3.3V 풀업 저항이 필요합니다. |
|
SDA |
비디르 |
2선식 직렬 데이터 신호입니다. 호스트 측에서 3.3V 풀업 저항이 필요합니다. |
|
LPWn/PRSn |
비디르 |
호스트에서 모듈로의 저전력 제어를 위한 다단계 신호와 모듈에서 호스트로의 모듈 존재 표시 신호. |
|
INT/RSTn |
비디르 |
모듈에서 호스트로의 인터럽트 요청 및 호스트에서 모듈로의 리셋 제어를 위한 다단계 신호입니다. |
|
VCC |
힘 |
모듈용 전원은 3.3V입니다. |
|
접지 |
지면 |
모듈 접지. 논리 및 전원 귀환 경로. |
참고 1: LPWn/PRSn은 호스트에서 저전력 모드를, 모듈에서 모듈 존재 여부를 알리는 이중 기능 신호입니다. 아래 그림의 회로는 다단계 신호 처리를 통해 양방향으로 직접 신호 제어를 가능하게 합니다. 저전력 모드는 호스트에서 액티브 로우 신호로 출력되며, 이는 모듈에서 액티브 로우 신호로 변환됩니다. 모듈 존재 여부는 모듈의 풀다운 저항에 의해 제어되며, 이는 호스트에서 액티브 로우 논리 신호로 변환됩니다.
그림 2 LPWn/PRSn 회로
참고 2: INT/RSTn은 모듈이 호스트에 인터럽트를 발생시키고 호스트가 모듈을 리셋할 수 있도록 하는 이중 기능 신호입니다. 아래 그림의 회로는 다단계 신호 처리를 통해 양방향으로 직접 신호 제어를 가능하게 합니다. 리셋은 호스트에서 액티브 로우 신호이며, 모듈에서는 액티브 로우 신호로 변환됩니다. 인터럽트는 모듈에서 액티브 하이 신호이며, 호스트에서는 액티브 하이 신호로 변환됩니다.
그림 3 INT/RSTn 회로
모듈 메모리 맵
그림 4 디지털 진단 메모리 맵
호스트 보드 전원 공급 필터링
그림 5는 호스트 보드에 3.3V 전력 필터를 구현하는 예시를 보여줍니다. 전력 필터링에 다른 회로를 사용하는 경우에도 이 예시 필터와 동일한 필터 특성을 충족해야 합니다.
그림 5 모듈 테스트용 기준 전원 공급 필터
패키지 개요
그림 6 패키지 개요
이 제품에 대해 알고 싶으신가요?
IF 우리의 제품에 관심이 있으시고 자세한 내용을 알고 싶습니다. 여기에 메시지를 남겨주세요, 우리는 최대한 빨리 당신을 회신 할 것입니다.