产品特性
◆ 支持SFP热插拔
◆ 双工LC光纤连接器
◆ 在9/125µm单模光纤上传输距离最高达40公里
◆ 内置DDMI功能
◆ 符合SFP MSA标准
◆ 单+3.3V电源供电
◆ 符合RoHS6标准(无铅)
◆ 工作外壳温度:
商业级: 0 至 +70°C
工业级: -40 至 +85°C
◆ 兼容多种广泛使用的品牌以太网交换机
应用领域
◆ 千兆以太网
◆ 1X光纤通道
◆ 交换机互联
◆ 路由器/服务器接口
◆ 其他光传输系统
光学参数
|
参数 |
符号 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
备注 |
||||
|
发射器部分: |
||||||||||
|
中心波长 |
O波段 原始 |
λc - 6.5 |
1271 |
λc + 6.5 |
纳米 |
|
||||
|
1291 |
||||||||||
|
1311 |
||||||||||
|
1331 |
||||||||||
|
1351 |
||||||||||
|
E波段 扩展 |
λc |
λc - 6.5 |
1371 |
λc + 6.5 |
||||||
|
1391 |
||||||||||
|
1411 |
||||||||||
|
1431 |
||||||||||
|
1451 |
||||||||||
|
S波段 短波长 |
λc |
λc - 6.5 |
1471 |
λc + 6.5 |
||||||
|
1491 |
||||||||||
|
1511 |
||||||||||
|
1531 |
||||||||||
|
C波段 常规 |
λc |
λc - 6.5 |
1551 |
λc + 6.5 |
||||||
|
L波段 长波长 |
λc |
λc - 6.5 |
1571 |
λc + 6.5 |
||||||
|
1591 |
||||||||||
|
1611 |
||||||||||
|
光谱宽度 (-20dB) |
σ |
|
|
1 |
纳米 |
|
||||
|
边模抑制比 |
SMSR |
30 |
- |
- |
分贝 |
|
||||
|
平均光功率 |
Pavg |
-2 |
|
+3 |
分贝毫瓦 |
1 |
||||
|
激光器关闭功率 |
Poff |
- |
- |
-30 |
分贝毫瓦 |
|
||||
|
消光比 |
ER |
9 |
- |
- |
分贝 |
|
||||
|
相对强度噪声 |
Rin |
- |
- |
-128 |
分贝/赫兹 |
12分贝反射 |
||||
|
发射器抖动 |
UIp-p |
|
- |
0.1 |
|
3 |
||||
|
光回损容限 |
|
- |
- |
12 |
分贝 |
|
||||
|
上升/下降时间 (20%~80%) |
tr/tf |
|
|
0.26 |
纳秒 |
2 |
||||
|
输出光眼图 |
符合 IEEE802.3 z 标准 |
4 |
||||||||
|
接收器部分: |
|
|||||||||
|
中心波长 |
λr |
1260 |
|
1620 |
纳米 |
|
||||
|
平均功率下的接收器灵敏度 |
Sen |
-24 |
|
-3 |
分贝毫瓦 |
5 |
||||
|
信号丢失断言 |
LosA |
-35 |
- |
- |
分贝毫瓦 |
|
||||
|
信号丢失解除 |
LosD |
- |
- |
-25 |
分贝毫瓦 |
|
||||
|
信号丢失迟滞 |
LosH |
0.5 |
- |
- |
分贝 |
|
||||
|
过载 |
Pin |
- |
- |
-3 |
分贝毫瓦 |
5 |
||||
|
接收器回波损耗 |
|
- |
- |
-12 |
分贝 |
|
||||
|
接收器功率(损坏阈值) |
|
- |
- |
0 |
分贝毫瓦 |
|
||||
备注:
1. 光功率注入单模光纤。
2. 未滤波,使用 PRBS 223-1 测试图案 @1.25Gbps 测量。
3. 如果存在指定的最大输入抖动,则满足指定的最大输出抖动要求。
4. 使用 PRBS 223-1 测试图案 @1.25Gbps 测量。
5. 使用 PRBS 223 -1 测试图案 @1.25Gbps,最坏情况消光比,误码率 BER ≤1×10-12 条件下测量。
订购信息
|
部件号 |
产品描述 |
|
HD-SFP/1.25G-CWDM-XX-40 |
1270nm-1610nm, CWDM 1.25Gbps, 40公里, SFP 光模块 0ºC ~ +70ºC。 带DDM功能。 |
|
HD-SFP/1.25G-CWDM-XX-40E |
1270nm-1610nm, CWDM 1.25Gbps, 40公里, SFP 光模块 -20ºC ~ +80ºC。 带DDM功能。 |
|
波长 |
xx |
拉环颜色代码 |
波长 |
xx |
拉环颜色代码 |
|
1271nm |
27 |
灰色 |
1451 nm |
45 |
黑色 |
|
1291 nm |
29 |
紫色 |
1471 nm |
47 |
灰色 |
|
1311 nm |
31 |
蓝色 |
1491 nm |
49 |
紫色 |
|
1331 nm |
33 |
绿色 |
1511 nm |
51 |
蓝色 |
|
1351 nm |
35 |
黄色 |
1531 nm |
53 |
绿色 |
|
1371 nm |
37 |
橙色 |
1551 nm |
55 |
黄色 |
|
1391 nm |
39 |
红色 |
1571 nm |
57 |
橙色 |
|
1411 nm |
41 |
棕色 |
1591 nm |
59 |
红色 |
|
1431 nm |
43 |
白色 |
1611 nm |
61 |
棕色 |

随着工业自动化和智能制造的不断发展,工业印刷设备内的通信系统正从传统的铜缆连接转向更可靠的光纤解决方案。在各种光传输选项中,19光收发器以其成本效益高和稳定性强脱颖而出,在许多工业印刷应用中仍被广泛使用。1. 什么是19光收发器?19光收发器是早期的光通信模块,因其…

考虑采用网状网络拓扑结构来满足您的通信和数据传输需求。在本文中,我们将重点探讨光模块在网状网络中的应用,以帮助您更好地理解这一关键技术。高速数据传输光模块作为高性能设备,利用电光转换原理实现超高速数据传输。这在网状网络中至关重要,尤其是当您需要快速传输大量…

在当今快速发展的数字环境中,对可靠且高效的数据传输的需求从未像现在这样至关重要。光学传输网络(OTN)应运而生,这项技术有望彻底改变我们连接与通信的方式。在本文中,我们将深入探究 OTN 的世界,探寻其优势以及它如何塑造连接的未来。什么是 OTN?光学传输网络(OTN)是…