Transceptor óptico QSFP 100 g LR4 10 km compatible con RoHS
Breve descripción:
Functional Description Optical Transceiver QSFP 100G LR4 10km , a high-performance optical module engineered for long-haul data center and metro network connectivity. This hot-pluggable transceiver is fully compliant with the IEEE 802.3ba 40GBASE-ER4 standard and the QSFP MSA, ensuring seamless integration with your existing switches and routers. The module …Descripción
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Descripción
descripcion funcional
Optical Transceiver QSFP 100G LR4 10km , a high-performance optical module engineered for long-haul data center and metro network connectivity. This hot-pluggable transceiver is fully compliant with the IEEE 802.3ba 40GBASE-ER4 standard and the QSFP MSA, ensuring seamless integration with your existing switches and routers.
The module utilizes Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) technology, integrating four distributed feedback (DFB) lasers and a multiplexer to deliver a robust 40Gbps connection over a single duplex LC strand of single-mode fiber (SMF). With a reach of up to 40 kilometers, it provides a reliable, high-bandwidth solution for demanding applications like rack-to-rack interconnects, metropolitan area networks, and core switching. Its design incorporates an avalanche photodiode (APD) receiver for enhanced sensitivity, ensuring signal integrity over extended distances.
Optical Transceiver QSFP 100g LR4 10km Features
Duplex LC Receptacle Optical Interface: Offers stable and high-performance optical data transmission with easy connectivity.
Single +3.3V Power Supply: Simplifies power requirements while maintaining efficient performance.
Hot-Pluggable QSFP28 MSA Form Factor: Enables easy installation and upgrades without disrupting operations.
4x25G Electrical Serial Interface: Supports high-speed data transfer, delivering up to 100Gbps.
Compliant with 4x28G CEI-28G-VSR: Ensures compatibility with advanced high-speed signaling protocols.
Cooled 4x25Gb/s LAN WDM EML TOSA: Uses four electric-absorption modulated lasers (EMLs) at precise wavelengths for optimal signal integrity.
4x25Gb/s PIN ROSA Receiver: Provides high-sensitivity reception of optical signals for efficient data recovery.
Low Power Dissipation (Max: 6W): Designed for energy-efficient operation without compromising performance.
Built-in Digital Diagnostic Function: Enables real-time monitoring of module status for improved reliability and maintenance.
Aplicaciones
- 100GBASE-LR4
- Interconexiones Infiniband QDR y DDR
- Conexiones de comunicación de datos de 100G
Estándares
- Cumple con IEEE 802.3ba
- Cumple con las especificaciones de hardware QSFP28 MSA
- Cumple con RoHS
Diagrama funcional

Índices absolutos máximos
| Parámetro | Símbolo | mín. | máx. | Unidad | Nota |
| Voltaje de suministro | vcc | -0.5 | 3.6 | V | |
| Temperatura de almacenamiento | TS | -40 | 85 | ºC | |
| Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % | |
| Umbral de daño Rx, por carril | PRdmg | 5.5 | dBm |
Nota: La tensión que excede las clasificaciones máximas absolutas puede causar daños permanentes al transceptor.
Condiciones de funcionamiento recomendadas
| Parámetro | Símbolo | mín. | tipo | máx. | Unidad | Nota |
| Velocidad de datos | DR | 103.1 | GB/s | |||
| Voltaje de suministro | vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Corriente de suministro | CPI | 1.8 | A | |||
| Temperatura del caso operativo. | tc | 0 | 70 | ºC |
Características electricas(top=0~70℃, Vcc=3,14~3,47V)
(Probado bajo las condiciones de funcionamiento recomendadas, a menos que se indique lo contrario)
| Parámetros del transceptor óptico QSFP 100g LR4 10 km | Símbolo | mínimo | tipo | máx. | Unidad | notas | ||||
| Transmisor | ||||||||||
| Tasa de señalización por carril | DRPL | 25,78125 ± 100 ppm | GB/s | |||||||
| Pérdida de retorno de entrada diferencial (min) | RLd(f) | 9,5 – 0,37f, 0,01≤f<8
4,75 – 7,4log10(f/14), 8 ≤f<19 |
dB | |||||||
| Entrada de modo diferencial a modo común
pérdida de retorno (min) |
RLdc(f) | 22-20(f/25,78), 0,01≤f<12,89
15-6(f/25,78), 12,89≤f<19
|
dB | |||||||
| Discrepancia de terminación diferencial | tm | 10 | % | |||||||
| Ancho de ojos | ¡Puaj! | 0.46 | interfaz de usuario | |||||||
| Jitter sinusoidal pk-pk aplicado | pjp | Según IEEE 802.3bm | ||||||||
| altura de los ojos | Eh | 95 | mV | |||||||
| Voltaje de modo común CC | CCv | -350 | 2850 | mV | ||||||
| Transceptor óptico QSFP 100g LR4 10km Receptor | ||||||||||
| Tasa de señalización por carril | DRPL | 25,78125 ± 100 ppm | GB/s | |||||||
| Oscilación de salida de datos diferencial | Vout,pp | 400 | 800 | mV | ||||||
| Ancho de ojos | ¡Puaj! | 0.57 | interfaz de usuario | |||||||
| Cierre de ojos vertical | 5.5 | dB | ||||||||
| Pérdida de retorno de salida diferencial (min) | RLd(f) | 9,5 – 0,37f, 0,01≤f<8
4,75 – 7,4log10(f/14), 8 ≤f<19
|
dB | |||||||
| Pérdida de retorno de conversión de modo común a diferencial (mín.)
|
RLdc(f) | 22-20(f/25,78), 0,01≤f<12,89
15-6(f/25,78), 12,89≤f<19
|
dB | |||||||
| Discrepancia de terminación diferencial | tm | 10 | % | |||||||
| Tiempo de transición, 20% a 80% | Tr, Tf | 12 | PD | |||||||
Notas:
1,20%~80%
Características ópticas(top=0~70℃, Vcc=3,14~3,47V)
(Probado bajo las condiciones de funcionamiento recomendadas, a menos que se indique lo contrario)
| Parámetro | Símbolo | Unidad | mínimo | tipo | máx. | notas | ||||
| Transmisor | ||||||||||
| Tasa de señalización, cada carril | GB/s | 25,78125 ±100 ppm | 1 | |||||||
| Rango de longitud de onda de cuatro carriles | λ1 | Nuevo Méjico | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |||||
| λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||||||
| λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||||||
| λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||||||
| Potencia total de lanzamiento | Abadejo | dBm | 10.5 | |||||||
| Potencia de lanzamiento promedio, cada carril | pavg | dBm | -4.5 | 4.5 | 2,7 | |||||
| Amplitud de modulación óptica, cada carril (OMA) | OMA | dBm | -1.3 | 4.5 | ||||||
| Relación de extinción | Urgencias | dB | 4 | |||||||
| Relación de supresión de modo lateral | SMSR | dB | 30 | |||||||
| Potencia de lanzamiento media de OFF
transmisor, por carril |
POFF | dBm | -30 | |||||||
| Tolerancia a la pérdida de retorno óptico | dB | 20 | ||||||||
| Reflectancia del transmisor | dB | –12 | ||||||||
| Máscara ocular del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 3 | ||||||||
| Receptor | ||||||||||
| Recibir tarifa para cada carril | GB/s | 25,78125 ±100 ppm | 4 | |||||||
| Rango de longitud de onda de cuatro carriles | λ1 | Nuevo Méjico | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |||||
| λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||||||
| λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||||||
| λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||||||
| Sobrecarga de potencia óptica de entrada | Pmáx | dBm | 5.5 | |||||||
| Potencia de recepción promedio para cada
carril |
Alfiler | dBm | -10.6 | 4.5 | 5,7 | |||||
| Sensibilidad del receptor (OMA) por carril | Psens1 | dBm | -10.6 | |||||||
| Sensibilidad estresada (OMA) por carril | Psens2 | dBm | -6.8 | 6 | ||||||
| Pérdida de retorno | rl | dB | -26 | |||||||
| Receptor Eléctrico Frecuencia de corte superior de 3 dB, por carril | GHz | 31 | ||||||||
| Los De-Assert | PD | dBm | -11.6 | |||||||
| Los Afirmar | Pensilvania | dBm | -23.6 | |||||||
| Histéresis de pérdida | Pd-Pa | dBm | 2 | |||||||
Notas:
- El transmisor consta de 4 láseres que funcionan a 25,78 Gb/s cada uno.
- El valor mínimo es informativo.
- Proporción de aciertos 5×10-5.
- El receptor consta de 4 fotodetectores que funcionan a 25,78 Gb/s cada uno.
- El valor mínimo es informativo, equivale a TxOMA mínimo con ER infinito y pérdida de inserción de canal máxima.
- El SRS se mide con una penalización por cierre vertical de los ojos de 1,8 dB máx., J2 de 0,30 UI y J9 de 0,47 UI.
- El valor de potencia y la precisión de potencia están con todos los canales encendidos.
Descripción del transceptor óptico QSFP 100g LR4 10km Pin
| Alfiler | Nombre | Lógica | Descripción | |
| 1 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 2 | tx2n | LMC-I | Entrada de datos invertida del transmisor | 10 |
| 3 | tx2p | LMC-I | Entrada de datos no invertida del transmisor | 10 |
| 4 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 5 | tx4n | LMC-I | Entrada de datos invertida del transmisor | 10 |
| 6 | tx4p | LMC-I | Entrada de datos no invertida del transmisor | 10 |
| 7 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 8 | ModSelL | LVTTL-I | Seleccionar módulo | 3 |
| 9 | RestablecerL | LVTTL-I | Reinicio del módulo | 4 |
| 10 | Vcc Rx | Receptor de fuente de alimentación de +3,3 V | 2 | |
| 11 | SCL | E/S LVCMOS | Reloj de interfaz serie de 2 hilos | 5 |
| 12 | ASD | E/S LVCMOS | Datos de interfaz serie de 2 hilos | 5 |
| 13 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 14 | Rx3p | LMC-O | Salida de datos no invertida del receptor | 9 |
| 15 | Rx3n | LMC-O | Salida de datos invertida del receptor | 9 |
| 16 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 17 | Rx1p | LMC-O | Salida de datos no invertida del receptor | 9 |
| 18 | Rx1n | LMC-O | Salida de datos invertida del receptor | 9 |
| 19 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 20 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 21 | Rx2n | LMC-O | Salida de datos invertida del receptor | 9 |
| 22 | Rx2p | LMC-O | Salida de datos no invertida del receptor | 9 |
| 23 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 24 | Rx4n | LMC-O | Salida de datos invertida del receptor | 9 |
| 25 | Rx4p | LMC-O | Salida de datos no invertida del receptor | 9 |
| 26 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 27 | ModPrsL | LVTTL-O | Módulo presente | 6 |
| 28 | Internacional | LVTTL-O | Interrumpir | 7 |
| 29 | Vcc Tx | +3.3V Transmisor de fuente de alimentación | 2 | |
| 30 | Vcc1 | +3.3V Fuente de alimentación | 2 | |
| 31 | Modo LP | LVTTL-I | Modo de bajo consumo | 8 |
| 32 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 33 | tx3p | LMC-I | Entrada de datos no invertida del transmisor | 10 |
| 34 | tx3n | LMC-I | Entrada de datos invertida del transmisor | 10 |
| 35 | TIERRA | Suelo | 1 | |
| 36 | Tx1p | LMC-I | Datos no invertidos del transmisor | |
| 37 | tx1n | LMC-I | Entrada de datos invertida del transmisor | 10 |
| 38 | TIERRA | Suelo | 1 |
Transceptor óptico QSFP 28 LR4 10km Notas:
1: GND es el símbolo de señal y suministro (alimentación) común para el módulo. Todos son comunes dentro del módulo y todos los voltajes del módulo están referenciados a este potencial a menos que se indique lo contrario. Conéctelos directamente al plano de tierra común de señal de la placa principal.
2: Vcc Rx, Vcc1 y Vcc Tx se aplicarán simultáneamente. Vcc Rx Vcc1 y Vcc Tx pueden conectarse internamente dentro del módulo en cualquier combinación. Cada uno de los pines del conector está clasificado para una corriente máxima de 1000 mA. A continuación se muestra el filtrado recomendado de la fuente de alimentación de la placa host.
3: ModSelL es un pin de entrada. Cuando el host lo mantiene en estado bajo, el módulo responde a comandos de comunicación serie de 2 hilos. ModSelL permite el uso de varios módulos en un único bus de interfaz de 2 hilos. Cuando ModSelL está en estado "Alto", el módulo no responderá ni reconocerá ninguna comunicación de interfaz de 2 hilos del host. El nodo de entrada de la señal ModSelL se polarizará al estado "Alto" en el módulo.
Notas:
Para evitar conflictos, el sistema host no deberá intentar comunicaciones de interfaz de dos hilos durante el tiempo de deselección de ModSelL tras la deselección de cualquier módulo. De igual forma, el host deberá esperar al menos el tiempo de aserción de ModSelL antes de comunicarse con el módulo recién seleccionado. Los períodos de aserción y deselección de diferentes módulos pueden solaparse siempre que se cumplan los requisitos de tiempo mencionados.
4: El pin ResetL se colocará en Vcc en el módulo. Un nivel bajo en el pin ResetL durante más tiempo que la duración mínima del pulso (t_Reset_init) inicia un reinicio completo del módulo, devolviendo todas las configuraciones del módulo de usuario a su estado predeterminado. El tiempo de afirmación de reinicio del módulo (t_init) comienza en el flanco ascendente después de que se libera el nivel bajo en el pin ResetL. Durante la ejecución de un reinicio (t_init), el host ignorará todos los bits de estado hasta que el módulo indique que se completó la interrupción del reinicio. El módulo indica esto afirmando "bajo" una señal IntL con el bit Data_Not_Ready negado. Tenga en cuenta que al encenderse (incluida la inserción en caliente), el módulo debe publicar esta interrupción de finalización de reinicio sin requerir un reinicio.
5: La señalización de baja velocidad distinta de SCL y SDA se basa en TTL de bajo voltaje (LVTTL) que funciona a Vcc. Vcc se refiere a los voltajes de suministro genéricos de VccTx, VccRx, Vcc_host o Vcc1.
Notas:
Los hosts deberán utilizar una resistencia pull-up conectada a Vcc_host en cada una de las interfaces de 2 cables SCL (reloj), SDA (datos) y todas las salidas de estado de baja velocidad. SCL y SDA son una interfaz de conexión en caliente que puede admitir una topología de bus.
6: ModPrsL se eleva a Vcc_Host en la placa principal y se conecta a tierra en el módulo. ModPrsL se afirma como "Bajo" cuando se inserta y se desactiva como "Alto" cuando el módulo está físicamente ausente del conector del host.
7: IntL es un pin de salida. Cuando IntL es "Bajo", indica una posible falla operativa del módulo o un estado crítico para el sistema host. El host identifica la fuente de la interrupción mediante la interfaz serie de 2 cables. El pin IntL es una salida de colector abierto y debe conectarse al voltaje de suministro del host en la placa principal. El pin INTL se desactiva como "Alto" después de completar el reinicio, cuando se lee el byte 2 bit 0 (Datos no listos) con un valor de '0' y se lee el campo de bandera (consulte SFF-8636).
8: El pin LPMode debe subirse a Vcc en el módulo. El pin es un control de hardware.
Se utiliza para poner los módulos en modo de bajo consumo cuando están altos. Al utilizar el pin LPMode y una combinación de los bits de control del software Power_override, Power_set y High_Power_Class_Enable (Dirección A0h, byte 93 bits 0,1,2), el host controla cuánta energía puede disipar un módulo.
9: Rx(n)(p/n) son salidas de datos del receptor del módulo. Rx(n)(p/n) son líneas diferenciales de 100 ohmios acopladas a CA que deben terminarse con 100 ohmios de manera diferencial en el ASIC anfitrión (SerDes). El acoplamiento de CA está dentro del módulo y no se requiere en la placa Host. Para el funcionamiento a 28 Gb/s, los estándares pertinentes (p. ej., OIF CEI v3.1) definen los requisitos de señal en las líneas diferenciales de alta velocidad. Para funcionamiento a tasas más bajas, consulte las normas pertinentes.
Notas:
Debido a la posibilidad de insertar módulos QSFP y QSFP+ antiguos en un host diseñado para operar a mayor velocidad, se recomienda que el umbral de daño de la entrada del host sea de al menos 1600 mV de diferencial pico a pico. Se requiere un silenciador de salida para la pérdida de la señal de entrada óptica (en adelante, silenciador de recepción), que funcionará de la siguiente manera.
Si la señal óptica en cualquier canal alcanza o es inferior al nivel requerido para activar la LOS, la salida de datos del receptor para ese canal se silenciará o desactivará. En estado silenciado o desactivado, los niveles de impedancia de salida se mantienen, mientras que la oscilación de voltaje diferencial será inferior a 50 mVpp. En funcionamiento normal, el silenciador de recepción está activado por defecto. El silenciador de recepción se puede desactivar mediante la función de desactivación del silenciador de recepción a través de la interfaz serie de 2 cables. La función de desactivación del silenciador de recepción es opcional. Para obtener más información, consulte SFF-8636.
10: Tx(n)(p/n) son las entradas de datos del transmisor del módulo. Son líneas diferenciales de 100 ohmios acopladas a CA con terminaciones diferenciales de 100 ohmios dentro del módulo. El acoplamiento de CA se realiza dentro del módulo y no se requiere en la placa principal. Para operar a 28 Gb/s, las normas pertinentes (p. ej., OIF CEI v3.1) definen los requisitos de señal en las líneas diferenciales de alta velocidad. Para operar a velocidades inferiores, consulte las normas pertinentes.
Notas:
Debido a la posibilidad de insertar módulos en un host diseñado para operar a baja velocidad, el umbral de daño de la entrada del módulo debe ser de al menos 1600 mV pico a pico diferencial. El silenciamiento de salida (en adelante, Silenciamiento de Tx) para la pérdida de la señal de entrada (en adelante, LOS de Tx) es una función opcional. Cuando se implementa, funciona de la siguiente manera: si la señal eléctrica diferencial pico a pico en cualquier canal es inferior a 50 mVpp, se silenciará o desactivará la salida óptica del transmisor para ese canal y se activará el indicador LOS de Tx asociado.
Con silenciador, la OMA del transmisor debe ser menor o igual a -26 dBm y, si está deshabilitado, la potencia del transmisor debe ser menor o igual a -30 dBm. Para aplicaciones como Ethernet, donde el estado de apagado del transmisor se define en términos de potencia promedio, se recomienda deshabilitar el transmisor; para aplicaciones como InfiniBand, donde el estado de apagado del transmisor se define en términos de OMA, se recomienda silenciar el transmisor. En el funcionamiento del módulo, donde se implementa el silenciador de transmisión, el silenciador de transmisión está activo por defecto. El silenciador de transmisión se puede desactivar mediante la función de deshabilitación del silenciador de transmisión a través de la interfaz serie de 2 cables. La función de deshabilitación del silenciador de transmisión es opcional. Para obtener más información, consulte SFF-8636.
Filtro de fuente de alimentación recomendado
Dimensiones del paquete
