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Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF

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CHINA Shenzhen Gigaopto Technology Co., Ltd. zertifizierungen
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Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF

Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF
Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF

Großes Bild :  Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF

Produktdetails:
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: Gigaopto
Zertifizierung: CE, FCC, ROHS, ISO9001, ISO14000, MSDS, REACH, CP65, TUV, UL
Modellnummer: GTQ-L08A4-02DC
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Statische Tasche, Plastik-PVC-Satz, Kleinkasten
Lieferzeit: 1-5 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5,000pcs/month

Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF

Beschreibung
Produkt-Name: 40GBASE SWDM4 Datumsrate: 40Gb/s
Form-Faktor: QSFP+ Abstand: 440m@OM5/350m@OM4/240m@OM3
Verbindungsstück: Duplex LC Komponente: VCSEL + PIN
Höhepunkt: QSFP-40G-CSR-S, 40G SWDM4
Hervorheben:

Optischer Transceiver QSFP+ MMF

,

optischer Transceiver 850nm MMF

,

40GBASE SWDM4

Basiert auf einer Industriemulti-standardvereinbarung (SWDM-MSA), mehr offene Interoperabilität als andere eigene Lösung wie QSFP-SR-BD

Kosteneffektiv Bandbreite, die von 10G zu 40G ohne ändernde vorhandene Fasern verbessert

 

 

Beschreibung

 

Das GTQ-L08A4-02DC ist eine Art steckbarer optischer Transceiver einsetzt Technologie SWDM (kurzwelliges Abteilungs-Multiplex), die mit der Multimodefaser arbeitet und stellt 4 Kanäle in der Region 850-940nm an 10Gbps/lanes bereit, das ein gemultiplextes Signal 40G über breitem Band OM5 an Längen bis 440m (240m auf OM3/350m auf OM4) übertragen kann mit einem Duplex-LC-Verbindungsstück.

Benutzt zwei Fasern (Duplex) anstelle acht (SR4), dieses 40G SWDM4-S ist eine kosteneffektivere Transceiverlösung für 10G zu den Anwendungen der Migration 40G.

Die Transceivers QSFP+ 40Gbase-SWDM4 sind mit der elektrischen Schnittstelle QSFP+ MSA und IEEE 802.3ba XLPPI konform.

Digital-Diagnostikfunktionen sind- über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie durch das QSFP+ MSA spezifiziert.

 

 

Spezifikation

 

Produkt-Kategorie 40Gbase SWDM4 P/N GTQ-L08A4-02DC
Form-Faktor QSFP+ Daten-klassig 41.2Gbps (4×10.3Gbps)
Verbindungs-Abstand 440m@OM5/350m@OM4/240m@OM3 Medien-Art MMF
Wellenlänge (CH1-CH4) 850nm, 880nm, 910nm, 940nm Verbindungsstück Lc-Duplex
Stromversorgungs-Spannung +3.3V (typisch) Leistungsaufnahme ≤ 3.5W
Übermittler-Art 850mm VCSEL Empfänger-Art PIN
Übermittler-Energie -7,5 | +3dBm Empfänger-Empfindlichkeit < -9="">
Löschungs-Verhältnis > 2dB DOM/DDM Unterstützung
Umwelt Funktionieren: 0 zu 70°C Garantie 3 Jahre
Lagerung: -40°C zu 85°C Konform CE/FCC/RoHS
Protokolle 40G Ethernet, SFF-8436, SFF-8636, MSA konform

 

 

Eigenschaft

 

  • Konform mit QSFP+ MSA
  • Konform mit SWDM MSA
  • Konform mit SFF-8636
  • Konform mit IEEE 802.3ba
  • Heiß-steckbarer QSFP+-Formfaktor
  • VCSEL-ansässiger SWDM Übermittler 4x10Gb/s
  • Gesamte Bitgeschwindigkeit der Unterstützungs 41.2Gbps
  • Verlustleistung<3>
  • Maximale Verbindungslänge von 240m auf OM3 MMF und von 350m auf OM4 MMF
  • Gehäusetemperaturstrecke 0°C zu 70°C
  • Duplex-LC-Behälter
  • Elektrische Schnittstelle XLPPI
  • RoHS konform

 

Anwendungen

 

  • Ethernet 40G über Duplex-MMF
  • Erlaubt Verbesserungen von 10GBASE-SR ohne ändernde Faserpflanze

 

Optische Eigenschaften

 

Elektrisches charactoristics Eingangssignal des Übermittlers (TP1)

 

Minute

 

Typisch

 

Maximal

 

Einheiten

 

Bedingungen

Unsymmetrische Eingangsspannungstoleranz -0,3   4 V Bezogenes Common des Signals TP1
Wechselstrom-Gleichtakteingangsspannungstoleranz 15     Millivolt Effektivwert
Differenzial gab Rückflussdämpfung ein Sehen Sie 86A.4.1.1 DB 10MHz zu 11.1GHz
Diffrential zur Gleichtaktinput-Rückflussdämpfung 10     DB 10MHz zu 11.1GHz
Toleranz des Bammels J2 0,17     UI  
Toleranz des Bammels J9 0,29     UI  
Toleranz der Daten-abhängige Impuls-Breiten-Schrumpfung (DDPWS)

 

0,07

   

 

UI

 
  Spezifikationswerte    

Augenmaskenkoordinaten: X1, X2

Y1, Y2

 

0,11, 0,31

95.350

 

UI

Millivolt

 

Schlagen Sie Ratio=5E-5

Übersprechenkalibrierungssignal VMA 850 Millivolt

 

Während Kalibrierungsbefolgungssignal

Übersprechenkalibrierungs-Schrittumschlagzeiten, 20% bis 80%

 

34

 

ps

Elektrisches charactoristics Ausgangssignal des Empfängers (TP4)

 

Minute

 

Typisch

 

Maximal

 

Einheit

 

 

Unsymmetrischer Ausgangsspannungstoleranz-bereich

 

-0,3

 

 

4

 

V

 

Bezogenes Signalcommon

Wechselstrom-Gleichtaktausgangsspannung (Effektivwert)     7,5 Millivolt  
Beendigungsfehlanpassung an 1MHz     5 %  
Differenzausgang Rückflussdämpfung Sehen Sie 86A.4.2.1 DB 10MHz zu 11,1 Gigahertz
Gleichtaktertrag-Rückflussdämpfung Sehen Sie 86A.4.2.2 DB 10MHz zu 11,1 Gigahertz
Ertragübergangszeit, 20% bis 80% 28     ps  
Ertrag des Bammels J2     0,42 UI  
Ertrag des Bammels J9     0,65 UI  
  Spezifikationswerte    

Augenmaskenkoordinaten: X1, X2

Y1, Y2

 

0,29, 0,5

150.425

 

UI

Millivolt

 

Schlagen Sie ratio=5E-5

Übersprechenquelle VMA, jeder Weg 700 Millivolt An TP1a
Übersprechenquellübergangszeiten, 20% bis 80% 37 PS An TP1a

 

 

Elektrische Eigenschaften

 

Elektrisches charactoristics Eingangssignal des Übermittlers (TP1)

 

Minute

 

Typisch

 

Maximal

 

Einheiten

 

Bedingungen

Unsymmetrische Eingangsspannungstoleranz -0,3   4 V Bezogenes Common des Signals TP1
Wechselstrom-Gleichtakteingangsspannungstoleranz 15     Millivolt Effektivwert
Differenzial gab Rückflussdämpfung ein Sehen Sie 86A.4.1.1 DB 10MHz zu 11.1GHz
Diffrential zur Gleichtaktinput-Rückflussdämpfung 10     DB 10MHz zu 11.1GHz
Toleranz des Bammels J2 0,17     UI  
Toleranz des Bammels J9 0,29     UI  
Toleranz der Daten-abhängige Impuls-Breiten-Schrumpfung (DDPWS)

 

0,07

   

 

UI

 
  Spezifikationswerte    

Augenmaskenkoordinaten: X1, X2

Y1, Y2

 

0,11, 0,31

95.350

 

UI

Millivolt

 

Schlagen Sie Ratio=5E-5

Übersprechenkalibrierungssignal VMA 850 Millivolt

 

Während Kalibrierungsbefolgungssignal

Übersprechenkalibrierungs-Schrittumschlagzeiten, 20% bis 80%

 

34

 

ps

Elektrisches charactoristics Ausgangssignal des Empfängers (TP4)

 

Minute

 

Typisch

 

Maximal

 

Einheit

 

 

Unsymmetrischer Ausgangsspannungstoleranz-bereich

 

-0,3

 

 

4

 

V

 

Bezogenes Signalcommon

Wechselstrom-Gleichtaktausgangsspannung (Effektivwert)     7,5 Millivolt  
Beendigungsfehlanpassung an 1MHz     5 %  
Differenzausgang Rückflussdämpfung Sehen Sie 86A.4.2.1 DB 10MHz zu 11,1 Gigahertz
Gleichtaktertrag-Rückflussdämpfung Sehen Sie 86A.4.2.2 DB 10MHz zu 11,1 Gigahertz
Ertragübergangszeit, 20% bis 80% 28     ps  
Ertrag des Bammels J2     0,42 UI  
Ertrag des Bammels J9     0,65 UI  
  Spezifikationswerte    

Augenmaskenkoordinaten: X1, X2

Y1, Y2

 

0,29, 0,5

150.425

 

UI

Millivolt

 

Schlagen Sie ratio=5E-5

Übersprechenquelle VMA, jeder Weg 700 Millivolt An TP1a
Übersprechenquellübergangszeiten, 20% bis 80% 37 PS An TP1a

 

 

Diagnoseüberwachungsspezifikationen Digital

 

Parameter Einheit Spezifikation
Temperatur-Monitor °C ± 3
Spg. Kontrollempfänger V ± 5%
I_bias-Monitor MA ± 10%
Monitor der Leistungsaufnahme-(Rx) DB ± 3,0
Monitor der Sendeleistungs-(Tx) DB ± 3,0

 

 

Mechanische Maße

 

Optischer Transceiver 350m DOM Duplex LC 40GBASE SWDM4 QSFP+ 850nm~940nm MMF 0

 

 

Kontaktdaten
Shenzhen Gigaopto Technology Co., Ltd.

Ansprechpartner: Ophelia Feng

Telefon: +86 15882203619

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