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QDD 400G DR4
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QDD 400G DR4 Transmetteur optique 1. Description générale MCR -6 PS3CC -5 H est un émetteur-récepteur optique de 400 Gbps Quad Facteur de faible forme en permanence (QSFP-DD) conçu pour des applications de communication optique de 500 m. 2.Features IEEE 802.3BS Spécifications conformes au QSFP-DD MSA 4x106.25 ...
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Product Details ofQDD 400G DR4

Émetteur-récepteur optique QDD 400G DR4

 

1. Description générale

MCR -6 PS3CC -5 H est un émetteur-récepteur optique de densité optique en double de 400 Gbps quadrill-petit

 

2.Features

  • Conforme aux spécifications IEEE 802.3bs
  • QSFP-DD MSA conforme
  • 4x106.25 Gbps Interface optique PAM4
  • 8x53.125 Gbps Interface électrique PAM4
  • Interface I2C avec DDM intégré
  • Jusqu'à 500 m de distance de transmission sur une fibre de mode unique (SMF) avec FEC
  • Tension d'alimentation: 3,3 V
  • Consommation d'énergie maximale: 12 W
  • Connecteur MTP / MPO -12
  • Température du boîtier de fonctionnement: 0 à 70 degrés
  • Rohs conforme

 

3. Description fonctionnelle

Le module intègre 4 canaux parallèles sur une longueur d'onde centrale de 1310 nm fonctionnant à 100 Gbit / s par canal. Le chemin de l'émetteur utilise une puce transmettant une puce transmettant une puce transmettant les puces de 4 modulateurs électro-optiques SI (MDS). Sur le chemin du récepteur, 4 photodiodes (PDS) sont connectées à un amplificateur d'impédance de transmission à quad (TIA), qui est utilisé pour convertir l'entrée optique parallèle de 400 Gbit / s en 4 canaux de signaux électriques PAM4 parallèles de 100 Gbit / s. Un processeur de signaux numériques (DSP) est utilisé pour convertir 8 canaux de 25 signaux GBAUD PAM4 en 4 canaux de 50 signaux GBAUD PAM4 et vice versa, également plusieurs retimeurs sont intégrés dans le DSP. L'interface électrique est conforme aux IEEE 802.3bs et QSFP-DD MSA dans les directions de transmission et de réception, et l'interface optique est conforme au connecteur QSFP-DD avec MTP / MPO -12.

Un seul +3. 3 V Alimentation est nécessaire pour alimenter ce produit. Selon les spécifications MSA, le module propose 7 broches de contrôle matériel à basse vitesse: SCL, SDA, MODSELL, RESETL, LPMODE / TXDIS, MODPRSL et INTL / RXLOSL. SCL et SDA sont une interface série de câbles 2- entre l'hôte et le module à l'aide du protocole I2C. SCL est défini comme le signal d'horloge d'interface série et SDA comme signal de données d'interface série. Les deux signaux sont ouverts et nécessitent des résistances de traction vers +3. 3 V du côté hôte. La valeur de la résistance de traction doit être de 4,7 kohms à 10 kohms.

MODSELL est une broche d'entrée. Lorsqu'il est maintenu bas par l'hôte, ce produit répond aux commandes de communication série 2-. Resetl est un signal qui permet à l'hôte de réinitialiser le module. Un niveau bas sur le signal Resetl pour plus longtemps que la longueur d'impulsion minimale initie une réinitialisation du module complet, renvoyant tous les paramètres du module utilisateur à leur état par défaut. LPMODE / TXDIS est un signal d'entrée de l'hôte fonctionnant avec une logique élevée active. Si cette broche est "élevée", le module entre dans un état de faible puissance. MODPRSL est utilisé pour indiquer si le module est branché sur le connecteur, MODPRSL est tiré bas lorsqu'il est inséré et libéré en haut lorsqu'il est physiquement absent du connecteur hôte. La broche INTL / RXLOSL est utilisée comme interruption. Lorsqu'il est "bas", il indique un défaut opérationnel possible du module, comme l'alarme et l'avertissement.

FAQ

Q: Quelles sont les principales applications du module optique 400G QDD DR4?
R: Le 400G QDD DR4 est conçu pour les environnements de réseautage haute performance, avec des applications clés, notamment:

  • 400G Ethernet: permet une transmission de données à ultra-haute vitesse pour l'infrastructure de réseau de nouvelle génération.
  • Datacenter Enterprise Networking: optimisé pour les centres de données à grande échelle et les réseaux d'entreprise nécessitant une connectivité à haute densité et à faible latence.

 

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