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Divisor de fibra óptica PLC tipo minitubo 1×8 1*8 1:8

Descripción breve:

• Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno

• Excelente estabilidad de temperatura

• Buena repetibilidad e intercambiabilidad

• Excelente resistencia mecánica

• Control estricto del tiempo de curado y la temperatura.

• Estrictos estándares y métodos de prueba para la calidad

• Protección del medio ambiente (cumplimiento de ROHS)

• El cable de conexión de fibra óptica se puede personalizar según los requisitos de especificaciones de los clientes (conector personalizado/longitud/paquete…)


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Descripción del Producto:

El divisor de fibra óptica PLC se basa en la tecnología de circuito Lightwave planar y en un proceso de alineación de precisión, puede dividir una o más entradas ópticas simples o dobles en múltiples salidas ópticas de manera uniforme y se denota 1*N o 2*N.

El divisor de fibra óptica PLC es un tipo de dispositivo de gestión de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas ópticas de sílice.

Se caracteriza por su pequeño tamaño, alta confiabilidad, amplio rango de longitud de onda operativa y buena uniformidad de canal a canal, y se usa ampliamente en redes PON para lograr la división de potencia de la señal óptica.

El divisor de fibra óptica PLC ofrece un rendimiento óptico superior, alta estabilidad y alta confiabilidad, cumple con diversos requisitos de aplicación en diferentes entornos.

El divisor de fibra óptica PLC 1x8 incluye una entrada y ocho salidas. La longitud del cable de entrada y salida puede ser de 0,6 m, 1,0 m, 1,5 m o personalizada. Está disponible con diversos tipos de conectores, como SC/UPC, SC/APC, LC/UPC y LC/APC.

El divisor de fibra óptica PLC 1x8 se usa ampliamente en cajas de montaje en rack de 8 puertos para marcos de distribución, o también se usa ampliamente en cajas de distribución de fibra óptica para exteriores de 8 puertos.

Solicitud:

Redes FTTX

Redes PON

Enlaces de televisión por cable

Comunicación de datos

Telecomunicación

Distribución de señales ópticas

Característica:

Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno

Excelente estabilidad de temperatura

Buena repetibilidad e intercambiabilidad

Excelente resistencia mecánica

Control estricto del tiempo de curado y la temperatura.

Estándares y métodos de prueba estrictos para la calidad

Protección del medio ambiente (cumplimiento de ROHS)

El cable de conexión de fibra óptica se puede personalizar de acuerdo con los requisitos de especificaciones de los clientes (conector personalizado/longitud/paquete...)

Parámetro:

Configuración del puerto 1*8
Pérdida de inserción (dB) Máx. 10.6
Uniformidad de pérdida (dB) 1.0
PDL(dB) 0,25
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) 0.3
Pérdida dependiente de la temperatura (-40~85 dB) 0.4

Nota: El parámetro anterior es para el divisor sin conector.

Configuración del puerto 1*8
Pérdida de inserción (dB) Máx. 10.8
Uniformidad de pérdida (dB) 1.0
PDL(dB) 0.2
Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) 0.3
Pérdida dependiente de la temperatura (-40~85 °C) (dB) 0.4

Nota: El parámetro anterior es para divisor con conector.

Calificaciones máximas absolutas

Parámetro

Símbolo

Mínimo.

Típico

Máximo.

Unidad

Temperatura de almacenamiento

TS

-40

 

+85

°C

Temperatura de funcionamiento de la caja SFP+ -10G-LR

TA

0

 

70

°C

SFP+ -10G-LR-I

-40

 

+85

°C

Voltaje máximo de suministro

Vcc

-0.5

 

4

V

Humedad relativa

RH

0

 

85

%

Características eléctricas (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,135 a 3,465 voltios)

Parámetro

Símbolo

Mínimo.

Típico

Máximo.

Unidad

Nota

Voltaje de suministro

Vcc

3.135

 

3.465

V

 

Corriente de suministro

Corte Penal Internacional

 

 

430

mA

 

Consumo de energía

P

 

 

1.5

W

 

Sección del transmisor:
Impedancia diferencial de entrada

Rin

 

100

 

Ω

1

Tolerancia de voltaje de CC de un solo extremo de entrada Tx (Ref. VeeT)

V

-0.3

 

4

V

 

Oscilación de voltaje de entrada diferencial

Vin,pp

180

 

700

mV

2

Voltaje de desactivación de transmisión

VD

2

 

Vcc

V

3

Voltaje de habilitación de transmisión

VEN

Vee

 

Vee+0.8

V

 

Sección del receptor:
Tolerancia de voltaje de salida de un solo extremo

V

-0.3

 

4

V

 

Voltaje diferencial de salida Rx

Vo

300

 

850

mV

 

Tiempo de subida y bajada de la salida Rx

Tr/Tf

30

 

 

ps

4

Falla LOS

VFalla LOS

2

 

VccANFITRIÓN

V

5

LOS Normal

VNorma LOS

Vee

 

Vee+0.8

V

5

Notas:1. Conectado directamente a los pines de entrada de datos TX. Acoplamiento de CA desde los pines al IC del controlador láser.
2. Según SFF-8431 Rev 3.0.
3. Terminación diferencial de 100 ohmios.
4. 20% ~ 80%.
5. LOS es una salida de colector abierto. Debe activarse con 4,7 kΩ – 10 kΩ en la placa base. El funcionamiento normal es 0 lógico; la pérdida de señal es 1 lógico. La tensión máxima de activación es de 5,5 V.

Parámetros ópticos (TOP = 0 a 70 °C, VCC = 3,135 a 3,465 voltios)

Parámetro

Símbolo

Mínimo.

Típico

Máximo.

Unidad

Nota

Sección del transmisor:
Longitud de onda central

λt

1290

1310

1330

nm

 

ancho espectral

λ

 

 

1

nm

 

Potencia óptica media

Pavo real

-6

 

0

dBm

1

Potencia óptica OMA

Poma

-5.2

 

 

dBm

 

Láser apagado

Poff

 

 

-30

dBm

 

Tasa de extinción

ER

3.5

 

 

dB

 

Penalización por dispersión del transmisor

TDP

 

 

3.2

dB

2

Ruido de intensidad relativa

Rin

 

 

-128

dB/Hz

3

Tolerancia de pérdida de retorno óptico

 

20

 

 

dB

 

Sección del receptor:
Longitud de onda central

lambda

1260

 

1355

nm

 

Sensibilidad del receptor

Sen

 

 

-14.5

dBm

4

Sensibilidad Estresada (OMA)

SenST

 

 

-10.3

dBm

4

Los Assert

LOSA

-25

 

-

dBm

 

Los Postres

LOSD

 

 

-15

dBm

 

Los histéresis

LOSH

0.5

 

 

dB

 

Sobrecarga

Se sentó

0

 

 

dBm

5

Reflectancia del receptor

Rrx

 

 

-12

dB

 

Notas:1. Las cifras de potencia promedio son sólo informativas, según IEEE802.3ae.
2. El valor de TWDP requiere que la placa base sea compatible con SFF-8431. El TWDP se calcula utilizando el código Matlab proporcionado en la cláusula 68.6.6.2 de IEEE802.3ae.
3. Reflexión de 12dB.
4. Condiciones de las pruebas del receptor bajo tensión según IEEE802.3ae. Las pruebas CSRS requieren que la placa base cumpla con SFF-8431.
5. Sobrecarga del receptor especificada en OMA y bajo la peor condición de estrés integral.

Características de tiempo

Parámetro

Símbolo

Mín.

Típico

Máx.

Unidad

TX_Deshabilitar tiempo de afirmación

petimetre

 

 

10

us

TX_Deshabilitar tiempo de negación

tonelada

 

 

1

ms

Tiempo para inicializar Incluir restablecimiento de TX_FAULT

tinte

 

 

300

ms

TX_FAULT de Falla a Afirmación

t_fault

 

 

100

us

TX_Deshabilitar tiempo para iniciar el reinicio

t_reset

10

 

 

us

Tiempo de confirmación de pérdida de señal del receptor

TA,RX_LOS

 

 

100

us

Tiempo de desactivación de pérdida de señal del receptor

Td,RX_LOS

 

 

100

us

Tiempo de cambio de selección de tarifa

t_ratesel

 

 

10

us

Hora del reloj con identificación de serie

reloj serie t

 

 

100

kHz

Asignación de pines

Diagrama de números y nombres de pines del bloque conector de la placa host

producto3

Definiciones de funciones de pin

ALFILER

Nombre

Función

Notas

1

VeeT Tierra del transmisor del módulo

1

2

Falla de transmisión Fallo del transmisor del módulo

2

3

Desactivar Tx Desactivar transmisor; Apaga la salida láser del transmisor

3

4

SDL Entrada/salida de datos de interfaz serial de 2 cables (SDA)

 

5

SCL Entrada de reloj de interfaz serial de 2 cables (SCL)

 

6

MOD-ABS Módulo Ausente, conectar a VeeR o VeeT en el módulo

2

7

RS0 Selección de velocidad 0, control opcional del receptor SFP+. En alta, la velocidad de entrada es >4,5 Gb/s; en baja, la velocidad de entrada es <=4,5 Gb/s.

 

8

LOS Indicación de pérdida de señal del receptor

4

9

RS1 Selección de velocidad 0, control opcional del transmisor SFP+. En alta, la velocidad de entrada es >4,5 Gb/s; en baja, la velocidad de entrada es <=4,5 Gb/s.

 

10

Virar Tierra del receptor del módulo

1

11

Virar Tierra del receptor del módulo

1

12

RD- Salida de datos invertida del receptor

 

13

RD+ Salida de datos no invertida del receptor

 

14

Virar Tierra del receptor del módulo

1

15

VccR Módulo receptor alimentación 3,3 V

 

16

VccT Módulo transmisor alimentación 3,3 V

 

17

VeeT Tierra del transmisor del módulo

1

18

TD+ Salida de datos invertida del transmisor

 

19

TD- Salida de datos no invertida del transmisor

 

20

VeeT Tierra del transmisor del módulo

1

Nota:1. Los pines de tierra del módulo deberán estar aislados de la carcasa del módulo.
2. Este pin es un pin de salida de colector/drenaje abierto y se debe elevar con 4,7 K-10 Kohms a Host_Vcc en la placa del host.
3. Este pin se debe conectar con 4,7 K-10 Kohms a VccT en el módulo.
4. Este pin es un pin de salida de colector/drenaje abierto y se debe elevar con 4,7 K-10 Kohms a Host_Vcc en la placa del host.

Información y gestión de la EEPROM del módulo SFP

Los módulos SFP implementan el protocolo de comunicación serial de 2 hilos, tal como se define en el SFP-8472. Se puede acceder a la información de ID serial de los módulos SFP y a los parámetros del Monitor de Diagnóstico Digital a través del I2Interfaz C en las direcciones A0h y A2h. La memoria se asigna en la Tabla 1. La información detallada del ID (A0h) se muestra en la Tabla 2., y tLa especificación DDM en la dirección A2h. Para más detalles sobre el mapa de memoria y las definiciones de bytes, consulte la SFF-8472, «Interfaz de Monitoreo de Diagnóstico Digital para Transceptores Ópticos». Los parámetros DDM se han calibrado internamente.

Mesa1. Mapa de memoria de diagnóstico digital (descripciones de campos de datos específicos).

producto1

Tabla 2- Contenido de la memoria de identificación de serie EEPROM (A0h)

Dirección de datos

Longitud

(Byte)

Nombre de

Longitud

Descripción y contenido

Campos de identificación base

0

1

Identificador

Tipo de transceptor serie (03h=SFP)

1

1

Reservado

Identificador extendido del tipo transceptor serie (04h)

2

1

Conector

Código del tipo de conector óptico (07=LC)

3-10

8

Transceptor

10G Base-LR

11

1

Codificación

64B/66B

12

1

BR, Nominal

Velocidad nominal en baudios, unidad de 100 Mbps

13-14

2

Reservado

(0000h)

15

1

Longitud (9 um)

Longitud de enlace compatible con fibra de 9/125 um, unidades de 100 m

16

1

Longitud (50 um)

Longitud de enlace compatible con fibra de 50/125 um, unidades de 10 m

17

1

Longitud (62,5 um)

Longitud de enlace compatible con fibra de 62,5/125 um, unidades de 10 m

18

1

Longitud (cobre)

Longitud de enlace compatible con cobre, unidades en metros

19

1

Reservado

 

20-35

16

Nombre del proveedor

Nombre del proveedor de SFP:Fibra VIP

36

1

Reservado

 

37-39

3

OUI del proveedor

ID OUI del proveedor del transceptor SFP

40-55

16

Proveedor PN

Número de pieza: “SFP+ -10G-LR” (ASCII)

56-59

4

Rev. del proveedor

Nivel de revisión para el número de pieza

60-62

3

Reservado

 

63

1

CCID

Byte menos significativo de la suma de datos en la dirección 0-62
Campos de identificación extendidos

64-65

2

Opción

Indica qué señales SFP ópticas están implementadas

(001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE todos compatibles)

66

1

BR, máx.

Margen de velocidad de bits superior, unidades de %

67

1

BR, mín.

Margen de tasa de bits inferior, unidades de %

68-83

16

Número de serie del proveedor

Número de serie (ASCII)

84-91

8

Código de fecha

Fibra VIPCódigo de fecha de fabricación de

92-94

3

Reservado

 

95

1

CCEX

Código de verificación para los campos de identificación extendidos (direcciones 64 a 94)
Campos de identificación específicos del proveedor

96-127

32

Legible

Fibra VIPfecha específica, solo lectura

128-255

128

Reservado

Reservado para SFF-8079

Características del monitor de diagnóstico digital

Dirección de datos

Parámetro

Exactitud

Unidad

96-97 Temperatura interna del transceptor ±3.0 °C
100-101 Corriente de polarización del láser ±10 %
100-101 Potencia de salida de transmisión ±3.0 dBm
100-101 Potencia de entrada Rx ±3.0 dBm
100-101 Voltaje de suministro interno VCC3 ±3.0 %

Cumplimiento normativo

ElSFP+ -10G-LR cumple con los requisitos y estándares internacionales de compatibilidad electromagnética (EMC) y de seguridad (ver detalles en la Tabla siguiente).

Descarga electrostática

(ESD) a los pines eléctricos

Estándar MIL-883E

Método 3015.7

Clase 1 (>1000 V)
Descarga electrostática (ESD)

al receptáculo LC dúplex

IEC 61000-4-2

GR-1089-NÚCLEO

Compatible con estándares
Electromagnético

Interferencia (EMI)

FCC Parte 15 Clase B

EN55022 Clase B (CISPR 22B)

VCCI Clase B

Compatible con estándares
Seguridad ocular con láser FDA 21CFR 1040.10 y 1040.11

EN60950, EN (IEC) 60825-1,2

Compatible con láser de clase 1

producto.

Circuito recomendado

producto4

Circuito de fuente de alimentación de placa host recomendado

producto5

Circuito de interfaz de alta velocidad recomendado

Datos técnicos:

Longitud de la fibra 1,0 mo personalizado
Tipo de conector CAROLINA DEL SUR,LC,

FC

o personalizado

Tipo de fibra óptica G652DG657A1

o personalizado

Directividad (dB) Mín * 55
Pérdida de retorno (dB) Mín * 55 (50)
Manejo de potencia (mW) 300
Longitud de onda operativa (nm) 1260 ~ 1650
Temperatura de funcionamiento (°C) -40 ~ +85
Temperatura de almacenamiento (°C) -40 ~ +85

Línea de montaje:

producto_1

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