● Compatível com QSFP-DD MSA rev 5.1 l
● Compatível com 802.3bs
● QSFP-DD-CMIS-rev4p0
● Compatível com a especificação 400GE DR4
● Interface elétrica PAM4 de 8 x 53,125 Gbit/s (400GAUI-8)
● Design de embalagem não hermética
● Consumo máximo de energia 12 W
● Conector MPO
● Taxa de bits agregada de 425 Gbit/s
● Transmissão de até 500 m em fibra monomodo com FEC
● Temperatura da caixa operacional: 0℃~70℃l
● Fonte de alimentação única de 3,3 V
● Compatível com RoHS-2
● Rede de centro de dados
HQSFPDD-1L2 é um módulo transceptor projetado para aplicações de comunicação óptica de 500 m eé compatível com QSFP-DD MSA, protocolo IEEE 802.3bs e padrões 400GAUI-8.O sinal de 425 Gigabit é transportado por quatro pistas paralelas por um comprimento de onda por pista.Este módulo pode converter dados elétricos de 53,125 Gbit/s de 8 canais em 4 canais paralelos de sinais ópticos, cada um suportando transmissão de dados de 106,25 Gbit/s.Inversamente, ele pode converter sinais ópticos de 106,25 Gbit/s de 4 canais em dados de saída elétrica de 8 canais no lado do receptor.Ele foi projetado para atender às mais severas condições externas de operação, incluindo temperatura, umidade e interferência EMI.O módulo oferece alta funcionalidade e integração de recursos, acessíveis por meio de uma interface serial de dois fios.
Número da peça | Descrição |
HQSFPDD-1L2 | QSFP-DD 400GDR4 500mTransceptor óptico |
Parâmetro | Símbolo | mín. | Típica | máx. | Unidade | Observação |
Dadosrcomeu, cada umlane |
|
| 106,25 |
| Gb/s |
|
Dadosrcomeuaprecisão |
| -100 |
| 100 | ppm |
|
Linkddistância | D | 2 |
| 500 | m | 1 |
Observação:1. fibra G.652
O desempenho do módulo não é garantido e a confiabilidade não está implícita em nenhuma condição além da faixa operacional.Exceder os limites abaixo pode danificar o módulo transceptor permanentemente.
Parâmetro | Símbolo | mín. | máx. | Unidade | Observação |
Armazenarttemperatura | TST | -40 | +85 | ℃ |
|
Podersabastecervvoltagem | VCC | -0.3 | +3,6 | V |
|
Humidade relativa | RH | 5 | 85 | % | 1 |
Danotlimiar porlane | THd | 5 |
| dBm |
|
Nota 1.Sem Condensação.
Parâmetro | Símbolo | mín. | Típica | máx. | Unidade | Observação |
Operativocassettemperatura | TOP | 0 |
| 70 | ℃ |
|
Podersabastecervvoltagem | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
|
Nota 1.Sem Condensação.
Parâmetro | Símbolo | mín. | Típica | máx. | Unidade | Observação |
Tensão da fonte de alimentação | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
|
Corrente da fonte de alimentação | ICC |
|
| 3.63 | A |
|
Consumo de energia | P |
|
| 12 | W |
|
transmissor (Saída do Módulo) | ||||||
Tensão diferencial pk-pk | Vpp |
|
| 900 | mV |
|
Tensão de modo comum | VCM | -350 |
| 2850 | mV | 1 |
terminação diferencial Incompatibilidade de resistência |
|
|
| 10 | % | Em 1MHz |
Receptor (Módulo de Entrada) | ||||||
Tensão diferencial de sobrecarga pk-pk | Vpp | 900 |
|
| mV |
|
Tensão de modo comum | VCM | -350 |
| 2850 | mV | 1 |
Rescisão Diferencial Incompatibilidade de Resistência |
|
|
| 10 | % | Em 1MHz |
Nota 1.Vcmé gerado pelo host.A especificação inclui os efeitos da tensão de deslocamento do solo.
Parâmetro | Símbolo | mín. | Típica | máx. | Unidade | Observação |
FaixaComprimento de ondas | Lc | 1304,5 | 1311 | 1317,5 | nm | |
Transmissor | ||||||
Potência média de lançamento por pista | PAVG | -2.9 |
| 4 | dBm |
|
Amplitude de modulação óptica externa (OMA externo)por faixa | POMA | -0,8 |
| 4.2 | dBm |
|
Poder de lançamento em OMA externo menos TDECQ, cada pista |
| -2.2 |
|
| dBm |
|
Fechamento do transmissor e do olho de dispersão para PAM4porfaixa | TDECQ |
|
| 3.4 | dB |
|
Extinçãoratitude | ER | 3.5 |
|
| dB |
|
Taxa de supressão de modo lateral(SMSR) | SMSR | 30 |
|
| dB |
|
Médiallançarpdesligarttransmissorpor lane | Pdesligado |
|
| -15 | dBm |
|
refletância do transmissor |
|
| -26 | dB |
| |
Tolerância de perda de retorno óptico |
|
|
| 21.4 | dB |
|
Receptor | ||||||
Potência média do receptor por pista |
| -5.9 |
| 4 | dBm |
|
Potência do receptor por pista (OMA) |
|
|
| 4.2 | dBm |
|
Limiar de dano por faixa | THd | 5 |
|
| dBm |
|
Refletância do receptor |
|
|
| -26 | dB |
|
LOS afirmar | LOSA | -15 |
|
| dBm |
|
LOS desassertar | PERDIDO |
|
| -8.4 | dBm |
|
histerese LOS | PERDER | 0,5 |
|
| dB |
|
Sensibilidade do receptor (OMA externo) por pista | sen |
|
| -4,4 | dB |
|
Sensibilidade do receptor estressada(OMA), cada pista | SRS |
|
| -1.9 | dBm |
|
Condições de teste de sensibilidade do receptor estressado | ||||||
Fechamento de olho forçado para PAM4,pista em teste | SECQ | 0,9 |
| 3.4 | dB |
|
OMA externo de cada pista agressora |
|
|
| 4.2 | dBm |
A interface de gerenciamento de diagnóstico digital (DDMI) é realizada pela interface I2C em conformidade com o CMIS 4.0.As funções de gerenciamento de diagnóstico são realizadas e os endereços de dados são listados no formulário abaixo.
Parâmetro | endereço de dados | ||
Alarme e Aviso | Alarme e Aviso limiares | Monitor | |
Temperatura do módulo | Página inferior 9 | Página2h (128-135) | Página baixa (14-15) |
Tensão do módulo | Página inferior 9 | Página2h (136-143) | Página baixa (16-17) |
Potência óptica do transmissor | Página 11h (139 a 142) | Página2h (184-191) | Página 11h (170-177) |
Corrente de polarização | Página 11h (143 a 146) | Página2h (176-183) | Página 11h (154-161) |
Potência óptica do receptor | Página11h (149 a 152) | Página2h (192-199) | Página 11h (186-193) |
O QSFP-DDDR4O conector de borda do módulo consiste em um único cartão de pá com 38 almofadas na parte superior e 38 almofadas na parte inferior para um total de 76 almofadas.As almofadas são definidas de forma a acomodar a inserção de um módulo QSFP em um receptáculo QSFP-DD.
ALFINETE | Lógica | Símbolo | Descrição | Observação |
1 |
| GND | Chão | 1 |
2 | CML-I | Tx2n | Entrada de dados invertidos do transmissor CML-I 2 |
|
3 | CML-I | Tx2p | Entrada de dados não invertidos do transmissor CML-I 2 |
|
4 |
| GND | Chão | 1 |
5 | CML-I | Tx4n | Entrada de dados invertidos do transmissor CML-I 4 |
|
6 | CML-I | Tx4p | Transmissor CML-I 4 Entrada de Dados Não Invertidos |
|
7 |
| GND | Chão | 1 |
8 | LVTTL-I | ModSelL | Seleção do Módulo LVTLL-I |
|
9 | LVTTL-I | ReiniciarL | Reinicialização do Módulo LVTLL-I |
|
10 |
| VCCRx | Receptor de fonte de alimentação de +3,3 V | 2 |
11 | LVCMOS-I/O | SCL | Relógio de interface serial de 2 fios LVCMOS-I/O |
|
12 | LVCMOS-I/O | SDA | LVCMOS-I/O Dados de interface serial de 2 fios |
|
13 |
| GND | Chão | 1 |
14 | CML-O | Rx3p | Saída de dados não invertida do receptor CML-O 3 |
|
15 | CML-O | Rx3n | Saída de dados invertida do receptor CML-O 3 |
|
16 |
| GND | Chão | 1 |
17 | CML-O | Rx1p | Saída de dados não invertida do receptor CML-O 1 |
|
18 | CML-O | Rx1n | Saída de dados invertida do receptor CML-O 1 |
|
19 |
| GND | Chão | 1 |
20 |
| GND | Chão | 1 |
21 | CML-O | Rx2n | Saída de dados invertida do receptor CML-O 2 |
|
22 | CML-O | Rx2p | Saída de dados não invertida do receptor CML-O 2 |
|
23 |
| GND | Chão | 1 |
24 | CML-O | Rx4n | Saída de dados invertida do receptor CML-O 4 |
|
25 | CML-O | Rx4p | Saída de dados não invertida do receptor CML-O 4 |
|
26 |
| GND | Chão | 1 |
27 | LVTTL-O | ModPrsL | Módulo presente |
|
28 | LVTTL-O | IntL | Interromper |
|
29 |
| VCCTx | Transmissor de fonte de alimentação de +3,3 V | 2 |
30 |
| VCC1 | Fonte de alimentação de +3,3 V | 2 |
31 | LVTTL-I | Modo LP | LVTLL-I Modo de baixo consumo |
|
32 |
| GND | Chão | 1 |
33 | CML-I | Tx3p | Entrada de dados não invertidos do transmissor CML-I 3 |
|
34 | CML-I | Tx3n | Entrada de dados invertidos do transmissor CML-I 3 |
|
35 |
| GND | Chão | 1 |
36 | CML-I | Tx1p | Entrada de dados não invertidos do transmissor CML-I 1 |
|
37 | CML-I | Tx1n | Entrada de Dados Invertidos do Transmissor CML-I 1 |
|
38 |
| GND | Chão | 1 |
39 |
| GND | Chão | 1 |
40 | CML-I | Tx6n | Entrada de dados invertidos do transmissor CML-I 6 |
|
41 | CML-I | Tx6p | Transmissor CML-I 6 Entrada de dados não invertidos |
|
42 |
| GND | Chão | 1 |
43 | CML-I | Tx8n | Transmissor CML-I 8 Entrada de Dados Invertidos |
|
44 | CML-I | Tx8p | Transmissor CML-I 8 Entrada de dados não invertidos |
|
45 |
| GND | Chão | 1 |
46 |
| Reservado | Para uso futuro, sem conexão |
|
47 |
| VS1 | Módulo específico do fornecedor 1, sem conexão |
|
48 |
| VCCRx1 | Receptor de fonte de alimentação de +3,3 V | 2 |
49 |
| VS2 | Módulo específico do fornecedor 2, sem conexão |
|
50 |
| VS3 | Módulo específico do fornecedor 3, sem conexão |
|
51 |
| GND | Chão | 1 |
52 | CML-O | Rx7p | Receptor CML-O 7 Saída de dados não invertida |
|
53 | CML-O | Rx7n | Saída de dados invertida do receptor CML-O 7 |
|
54 |
| GND | Chão | 1 |
55 | CML-O | Rx5p | Saída de dados não invertida do receptor CML-O 5 |
|
56 | CML-O | Rx5n | Saída de dados invertida do receptor CML-O 5 |
|
57 |
| GND | Chão | 1 |
58 |
| GND | Chão | 1 |
59 | CML-O | Rx6n | Saída de dados invertida do receptor CML-O 6 |
|
60 | CML-O | Rx6p | Saída de dados não invertida do receptor CML-O 6 |
|
61 |
| GND | Chão | 1 |
62 | CML-O | Rx8n | Receptor CML-O 8 Saída de dados invertida |
|
63 | CML-O | Rx8p | Receptor CML-O 8 Saída de dados não invertida |
|
64 |
| GND | Chão | 1 |
65 |
| NC | Sem conexão |
|
66 |
| Reservado | Para uso futuro, sem conexão |
|
67 |
| VCCTx1 | Transmissor de fonte de alimentação de +3,3 V | 2 |
68 |
| VCC2 | Fonte de alimentação de +3,3 V | 2 |
69 |
| Reservado | Para uso futuro, sem conexão |
|
70 |
| GND | Chão | 1 |
71 | CML-I | Tx7p | Transmissor CML-I 7 Entrada de dados não invertida |
|
72 | CML-I | Tx7n | Transmissor CML-I 7 Entrada de dados invertida |
|
73 |
| GND | Chão | 1 |
74 | CML-I | Tx5p | Transmissor CML-I 5 Entrada de dados não invertidos |
|
75 | CML-I | Tx5n | Entrada de dados invertidos do transmissor CML-I 5 |
|
76 |
| GND | Chão | 1 |
1.QSFP-DD usa terra comum (GND) para todos os sinais e alimentação (energia).Todos são comuns dentro do QSFP-O módulo DD e todas as tensões do módulo referem-se a esse potencial, salvo indicação em contrário. Conecte-os diretamente ao plano de aterramento comum do sinal da placa host.
2. VccRx, VccRx1, Vcc1, Vcc2, VccTx e VccTx1 devem ser aplicados simultaneamente.VccRx, VccRx1, Vcc1, Vcc2, VccTx e VccTx1 podem ser conectados internamente dentro do módulo em qualquer combinação.Cada pino Vcc do conector é classificado para uma corrente máxima de 1000 mA.
Figura3.Dimensão Mecânica (unidade em mm)
Este transceptor é especificado como limite ESD de 1kV para pinos SFI e 2kV para todos os outros pinos de entrada elétrica, testado de acordo com MIL-STD-883, Método 3015.4 /JESD22-A114-A (HBM).No entanto, as precauções normais de ESD ainda são necessárias durante o manuseio deste módulo.Este transceptor é enviado em embalagem protetora ESD.Ele deve ser removido da embalagem e manuseado apenas em um ambiente protegido contra ESD.
Este é um produto a laser de Classe 1 de acordo com EN 60825-1:2014.Este produto está em conformidade com 21 CFR 1040.10 e 1040.11, exceto para desvios de acordo com o Laser Notice No. 50, datado de (24 de junho de 2007).
Cuidado: O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.
Revisão | Data | Descrição |
Preliminares | 2022/02/10 | Folha de dados preliminar |