Lieu d'origine: | Shenzhen Chine |
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Nom de marque: | OLKOPTO |
Certification: | RoHS FCC CE GS UL FDA etc |
Numéro de modèle: | OLSB321XL-CD20 |
Quantité de commande min: | 1pc |
Détails d'emballage: | Paquet individuel ou 10pcs/pallet ou 20pcs/pallet |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T ou 30 jours nets |
Capacité d'approvisionnement: | 80-120k par mois |
Facteur de forme: | SFP+ | Compatibilité: | coutume |
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Débit: | 10.3125Gbps | Longueur d'onde: | 1330nm-TX/1270nm-RX |
Distance: | 20km | La température: | 0~70°C |
Puissance de TX: | -7.3~-1dBm | Type d'émetteur: | DFB |
Garantie: | 3 ans | ||
Surligner: | module d'émetteur-récepteur de 20km 10G SFP+,Module d'émetteur-récepteur de BiDi 10G SFP+,émetteur-récepteur de fibre de 1330nm-TX 10G SFP+ |
Module d'émetteur-récepteur de SFP-10G-BX20D 10G BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 20km
Descriptions de produit
L'émetteur-récepteur de mode unitaire de série de l'OLSB321XL-CD20 d'Olinkphotonics est petit facteur de forme le module que que l'on peut brancher pour des communications de données optiques telles que 10GBASE-LR/LW a défini par IEEE 802.3ae. Il est avec le connecteur mâle de SFP+ 20 pour permettre la capacité chaude de prise. Le module OLSBxx1XL-CD20 est conçu pour la fibre de mode unitaire et fonctionne à une longueur d'onde nominale de 1270nm ou de 1330nm ; La section d'émetteur emploie un puits multiple DFB de quantum, qui est laser de la classe 1 conforme selon le récepteur international de la norme de sécurité IEC-60825.The que la section utilise un préamplificateur intégré de détecteur d'InGaAs (IDP) a monté dans un en-tête optique et un courrier-amplificateur limiteur IC. Les conceptions d'émetteur-récepteur sont optimisées pour la haute exécutent - ance et rentable pour fournir des clients les meilleures solutions pour la télécommunication.
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Mn. | Maximum. | Unité | Note |
Tension d'alimentation | Vcc | -0,5 | 4,0 | V | |
Température de stockage | SOLIDES TOTAUX | -40 | 85 | °C | |
Hygrométrie | Rhésus | 0 | 85 | % |
Note : L'effort au-dessus des estimations absolues de maximum peut endommager permanent l'émetteur-récepteur.
Caractéristiques de fonctionnement générales
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Débit | DR | 9,95 | 10,3125 | 11,3 | Gb/s | |
Tension d'alimentation | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Approvisionnement actuel | Icc5 | 400 | mA | |||
Temp de opération de cas. | Comité technique | 0 | 70 | °C | ||
TI | -40 | 85 |
Caractéristiques électriques (SUPÉRIEURES (C) = ℃ 0 à 70, SUPÉRIEUR (I) =-20 à ℃ 80, VCC = 3,13 à 3,47 V)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Émetteur | ||||||
Oscillation différentielle d'entrée de données | VIN, PP | 150 | 1200 | mVpp | 1 | |
Transmettez la tension de débronchement | VD | VCC-0.8 | Vcc | V | ||
Transmettez pour permettre la tension | TSV | Vé | Vee+0.8 | |||
Impédance différentielle d'entrée | Rin | 100 | Ω | |||
Récepteur | ||||||
Oscillation différentielle de sortie de données | Vout, pp | 350 | 700 | mVpp | 2 | |
Temps de montée de sortie et temps de chute | TR, Tf | 28 | Picoseconde | 3 | ||
La visibilité directe a affirmé | VLOS_F | VCC-0.8 | Vcc | V | 4 | |
La visibilité directe De-a affirmé | VLOS_N | Vé | Vee+0.8 | V | 4 |
Notes :
1. Relié directement aux goupilles d'entrée de données de TX. Accouplement à C.A. des goupilles dans le conducteur IC de laser.
2. Dans l'arrêt 100Ω différentiel.
3. 20 – 80%. Mesuré avec le panneau de sondage de conformité de module et la carte-test d'OMA. L'utilisation de l'ordre quatre 1's et quatre 0's dans le PRBS 9 est une alternative acceptable.
4. La visibilité directe est un résultat de collecteur ouvert. Devrait être tiré vers le haut avec 4.7kΩ – 10kΩ sur le centre serveur le conseil. Le fonctionnement normal est la logique 0 ; la perte de signal est la logique 1.
Caractéristiques optiques (SUPÉRIEURES (C) = ℃ 0 à 70, SUPÉRIEUR (I) =-40 à ℃ 85, VCC = 3,13 à 3,47 V)
Paramètre | Symbole | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Note |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | λ | 1250 | 1270 | 1290 | nanomètre | |
1310 | 1330 | 1350 | ||||
Avenue. de puissance de sortie (permis) | PAVEZ | -3 | +5 | dBm | 1 | |
Rapport de suppression de Côté-mode | SMSR | 30 | DB | |||
Rapport d'extinction | ER | 4,5 | DB | |||
Largeur spectrale de RMS | Δλ | 1 | nanomètre | |||
Temps de hausse/automne (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | picoseconde | |||
Pénalité de dispersion | TDP | 3,2 | DB | |||
Bruit relatif d'intensité | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Oeil optique de sortie | Conforme avec IEEE 0802.3ae | |||||
Récepteur | ||||||
Longueur d'onde fonctionnante | λ | 1330 | nanomètre | |||
1270 | ||||||
Sensibilité de récepteur (ER=4.5) | PSEN1 | -12,6 | dBm | 2 | ||
Sensibilité de récepteur (ER=6) | PSEN2 | -14,4 | dBm | 2 | ||
La moyenne reçoivent la puissance | PAVEZ | 0,5 | dBm | |||
Réflectivité de récepteur | Rrx | -12 | DB | |||
La visibilité directe affirment | PA | -30 | dBm | |||
La visibilité directe De-affirment | Palladium | -16 | dBm | |||
Hystérésis de visibilité directe | Palladium-PA | 0,5 | DB |
Notes :
1. Les chiffres de puissance moyenne sont instructifs seulement, par IEEE 802.3ae.
2. Mesuré avec le plus mauvais ER ; BER-12<10> ; 231 – 1 PRBS.
L'information de commande
Numéro de la pièce | Description |
OLSB231XL-CD20 | SFP+Bidi, 9,95 à 11,3Gb/s,1270/1330nm,20km,0~70℃, aveclemoniteurdiagnostiquedeDigital |
OLSB321XL-CD20 | SFP+Bidi, 9,95 à 11.3Gb/s, 1330/1270nm, 20km, 0~70℃, avec le moniteur diagnostique de Digital |
OLSB231XL-ID20 | SFP+Bidi, 9,95 à 11.3Gb/s, 1270/1330nm, 20km, -40~85℃, avec le moniteur diagnostique de Digital |
OLSB321XL-ID20 | SFP+Bidi, 9,95 à 11.3Gb/s, 1330/1270nm, 20km, -40~85℃, avec le moniteur diagnostique de Digital |