● สอดคล้องกับข้อตกลง SFP Multi-Source (MSA) SFF-8074i
● สอดคล้องกับ ITUT-T G.984.2, G.984.2 การแก้ไข 1
● สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดการและอินเทอร์เฟซการควบคุม (OMCI) ของ ITUT G.988 ONU
● สอดคล้องกับ SFF 8472 V9.5
● สอดคล้องกับ FCC 47 CFR ส่วนที่ 15 คลาส B
● สอดคล้องกับ FDA 21 CFR 1040.10 และ 1040.11
เครื่องรับส่งสัญญาณซีรีส์ HTR6001X เป็นโมดูลประสิทธิภาพสูงสำหรับไฟเบอร์เดี่ยว
การสื่อสารโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณโหมดถ่ายภาพต่อเนื่องขนาด 1310 นาโนเมตร และโหมดต่อเนื่องขนาด 1490 นาโนเมตร
ผู้รับ ใช้ในเทอร์มินัลเครือข่ายออปติก (ONT) สำหรับแอปพลิเคชัน GPON ONU Class B+
มี Mac อยู่ข้างใน
ตัวส่งสัญญาณได้รับการออกแบบสำหรับไฟเบอร์โหมดเดี่ยวและทำงานที่ความยาวคลื่นที่กำหนด
1310 นาโนเมตร โมดูลตัวส่งสัญญาณใช้เลเซอร์ไดโอด DFB ที่มี IEC825 และ CDRH คลาส 1 เต็มรูปแบบ
ความปลอดภัยของดวงตา
ส่วนเครื่องรับใช้ APD-TIA แพ็คเกจสุญญากาศ (APD พร้อมเครื่องขยายสัญญาณทรานส์อิมพีแดนซ์) และ
แอมพลิฟายเออร์แบบจำกัด APD แปลงพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าและกระแสไฟจะเป็น
V1.0 หน้า 2 จาก 10
แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าโดยเครื่องขยายสัญญาณทรานส์อิมพีแดนซ์ ข้อมูลส่วนต่าง DATA และ /DATA CML
สัญญาณถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องขยายสัญญาณแบบจำกัด
อินเทอร์เฟซการตรวจสอบการวินิจฉัยแบบดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงได้ถูกรวมไว้ใน
เครื่องรับส่งสัญญาณ ช่วยให้สามารถเข้าถึงพารามิเตอร์การทำงานของตัวรับส่งสัญญาณได้แบบเรียลไทม์ เช่น ตัวรับส่งสัญญาณ
อุณหภูมิ, กระแสอคติของเลเซอร์, พลังงานแสงที่ส่งผ่านโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง, พลังงานแสงที่ได้รับและ
แรงดันไฟฟ้าของตัวรับส่งสัญญาณโดยการอ่านหน่วยความจำภายในพร้อมอินเทอร์เฟซ I2C
เครือข่ายออปติคอลแบบพาสซีฟ (GPON) ที่รองรับ Gigabit
● HTR6001X เป็น SFP ที่สอดคล้องกับ MSA ซึ่งไม่เพียงแต่รวมเอาออปติคัลสำหรับ ONU เท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ความต้องการด้านอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน มันคือ “PON on a Stick” ที่เป็น FTTH ONU ทั้งหมดในระดับเล็กน้อย
SFP ขนาดใหญ่ สามารถเสียบเข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายได้ การอนุญาตให้อินเทอร์เฟซข้อมูลบน
สวิตช์ เราเตอร์ PBX ฯลฯ เพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและระยะทางของไฟเบอร์ที่แตกต่างกัน
ความต้องการ
● HTR6001X ได้รับการออกแบบให้เป็นแท่ง ONU แบบสองโหมด และยังรองรับ EPON ONU OAM อีกด้วย มัน
สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ EPON และบนระบบ GPON โดยจะตั้งค่าให้อัตโนมัติ
ลิงค์ EPON พร้อม EPON OLT หรือลิงค์ GPON พร้อม GPON OLT
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | ขั้นต่ำ | แม็กซิม | หน่วย | บันทึก |
การจัดเก็บอุณหภูมิโดยรอบ | ทีเอสทีจี | -40 | 85 | องศาเซลเซียส | |
อุณหภูมิกรณีปฏิบัติการ | Tc | 0 | 70 | องศาเซลเซียส | C-อุณหภูมิ |
-40 | 85 | องศาเซลเซียส | ฉัน-ชั่วคราว | ||
ความชื้นในการทำงาน | OH | 5 | 95 | % | |
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วีซีซี | 0 | 3.63 | V | |
เกณฑ์ความเสียหายของผู้รับ | +4 | เดซิเบลเมตร | |||
อุณหภูมิการบัดกรี | 260/10 | องศาเซลเซียส/วินาที |
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | ขั้นต่ำ | ทั่วไป | แม็กซิม | หน่วย | บันทึก |
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วีซีซี | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | 3.3V ± 5% |
การกระจายพลังงาน | PD | 02.00 น | 2.48 | W | ||
อุณหภูมิกรณีปฏิบัติการ | Tc | 0 | 70 | องศาเซลเซียส | C-อุณหภูมิ | |
-40 | 85 | องศาเซลเซียส | ฉัน-ชั่วคราว | |||
ช่วงความชื้นในการทำงาน | OH | 5 | 85 | % | ||
อัตราข้อมูลต้นน้ำ | 1.244 | Gbit/วินาที | ||||
อัตราข้อมูลดาวน์สตรีม | 2.488 | Gbit/วินาที | ||||
อัตราข้อมูลดริฟท์ | -100 | +100 | พีพีเอ็ม |
พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | ขั้นต่ำ | ทั่วไป | แม็กซิม | หน่วย | บันทึก |
ความยาวคลื่นศูนย์แสง | λC | 1290 | 1330 | nm | ||
อัตราส่วนการปราบปรามโหมดด้านข้าง | สสส | 30 | dB | |||
ความกว้างสเปกตรัมแสง | ∆แล | 1 | nm | |||
กำลังแสงการเปิดตัวเฉลี่ย | Po | +0.5 | +5 | เดซิเบลเมตร | 1 | |
ปิดเครื่องส่งสัญญาณออปติคอล | ปอฟ | -45 | เดซิเบลเมตร | |||
อัตราส่วนการสูญพันธุ์ | ER | 9 | dB | 2 | ||
เวลาขึ้น/ลง (20%-80%) | TR/TF | 260 | ps | 2,3 | ||
เปิดเวลาที่โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง | ตัน | 12.8 | ns | |||
ปิดเวลาในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง | ทอฟ | 12.8 | ns | |||
ริน15โอมา | -115 | เดซิเบล/เฮิร์ตซ์ | ||||
ความทนทานต่อการสูญเสียผลตอบแทนทางแสง | 15 | dB | ||||
การสะท้อนของเครื่องส่งสัญญาณ | -6 | dB | ||||
บทลงโทษเครื่องส่งสัญญาณและการกระจาย | ทีดีพี | 2 | dB | 4 | ||
แผนภาพรูปคลื่นแสง | สอดคล้องกับ ITU-T G.984.2 | 5 | ||||
ข้อมูลอินพุตดิฟเฟอเรนเชียลสวิง | 300 | 1600 | mV | 6 | ||
อินพุตอิมพีแดนซ์ดิฟเฟอเรนเชียล | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
แรงดันไฟฟ้า Tx-Disable (เปิดใช้งาน) | 0 | 0.8 | V | |||
แรงดันไฟฟ้า Tx-Disable (ปิดใช้งาน) | 2.0 | วีซีซี | V | |||
เอาต์พุต Tx-Fault (ปกติ) | 0 | 0.8 | V | |||
เอาท์พุต Tx-Fault (ฟอลต์) | 2.0 | วีซีซี | V |
หมายเหตุ 1: เปิดตัวในไฟเบอร์โหมดเดี่ยว 9/125um
หมายเหตุ 2: วัดด้วย PRBS 223-1 รูปแบบการทดสอบ @1.244Gbit/s หมายเหตุ 3: วัดโดยปิดตัวกรอง Bessel-Thompson
หมายเหตุ 4: การปรับความไวสูงสุดเนื่องจากเอฟเฟกต์ตัวส่งและการกระจายผ่านใยแก้วนำแสง SMF ระยะทาง 20 กม. หมายเหตุ 5: คำจำกัดความของหน้ากากปิดตาของเครื่องส่งสัญญาณ (รูปที่ 1)
หมายเหตุ 6: ใช้งานได้กับอินพุต LVPECL, DC ควบคู่ภายใน
รูป 1 เครื่องส่ง ดวงตา หน้ากาก คำจำกัดความ
รูป 1 เครื่องส่ง ดวงตา หน้ากาก คำจำกัดความ
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | ขั้นต่ำ | ทั่วไป | แม็กซิม | หน่วย | หมายเหตุ |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | ||
ความไว | เซน | -28 | เดซิเบลเมตร | |||
พลังงานแสงอิ่มตัว | นั่ง | -8 | เดซิเบลเมตร | 1 | ||
ระดับของหวาน LOS | -29 | เดซิเบลเมตร | ||||
ระดับการยืนยัน LOS | -40 | เดซิเบลเมตร | 2 | |||
ลอส ฮิสเทรีซิส | 0.5 | 5 | dB | |||
การสะท้อนของตัวรับ | -20 | dB | ||||
38 | dB | 1550 นาโนเมตร | ||||
การแยกตัวกรอง WDM | 35 | dB | 1650 นาโนเมตร | |||
ข้อมูลเอาท์พุตดิฟเฟอเรนเชียลสวิง | 300 | 1200 | mV | 3 | ||
ลอสแรงดันไฟฟ้าต่ำ | 0 | 0.8 | V | |||
ไฟฟ้าแรงสูงลอส | 2 | วีซีซี | V |
หมายเหตุ 1: วัดด้วย PRBS 223-1 รูปแบบการทดสอบ @2.488Gbit/s และ ER=9dB, BER =10-12.
หมายเหตุ 2: การลดลงของกำลังแสงเหนือระดับที่ระบุจะทำให้เอาต์พุต Los เปลี่ยนจากสถานะต่ำไปเป็นสถานะสูง
การเพิ่มขึ้นของพลังงานแสงที่ต่ำกว่าระดับที่ระบุจะทำให้เอาต์พุต Los เปลี่ยนจากสถานะสูงไปเป็นสถานะต่ำ
หมายเหตุ 3: เอาต์พุต CML, AC ควบคู่ภายใน รับประกันในช่วงพลังงานแสงอินพุตเต็มรูปแบบ (-8dBm ถึง -28dBm)
รูป 2 อีพรอม ข้อมูล
รูป 3 บรรจุุภัณฑ์ โครงร่าง (หน่วย: มม.)
เข็มหมุด | ชื่อ | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
1 | วีที | พื้นเครื่องส่งสัญญาณ | 1 |
2 | Tx-Fault | ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดของเครื่องส่งสัญญาณ, ปกติ "0", ข้อผิดพลาด-ลอจิก "1" เอาต์พุต LVTTL | 2 |
3 | Tx-ปิดการใช้งาน | ปิดการใช้งานเครื่องส่งสัญญาณ; ปิดเลเซอร์เครื่องส่งสัญญาณ | 3 |
4 | Mod-Def(2) | สายข้อมูล SDA I2C | 2 |
5 | Mod-Def(1) | สายนาฬิกา SCL I2C | 2 |
6 | Mod-Def(0) | ไม่มีโมดูล เชื่อมต่อกับ VeeR | 2 |
7 | เลือกอัตรา | สำหรับการตรวจจับ Dying Gasp ให้อินพุตใช้งานต่ำ | |
8 | ลอส | การสูญเสียสัญญาณ | 2 |
9 | วีร | พื้นรับ | 1 |
10 | วีร | พื้นรับ | 1 |
เข็มหมุด | ชื่อ | คำอธิบาย | หมายเหตุ |
11 | วีร | พื้นรับ | 1 |
12 | ถ- | ใบแจ้งหนี้ เอาท์พุทข้อมูลที่ได้รับ | |
13 | อาร์ดี+ | เอาท์พุทข้อมูลที่ได้รับ | |
14 | วีร | พื้นรับ | 1 |
15 | วีซีซีอาร์ | กำลังรับ | 1 |
16 | วีซีซีที | กำลังส่งสัญญาณ | |
17 | วีที | พื้นเครื่องส่งสัญญาณ | 1 |
18 | ทีดี+ | ส่งข้อมูลเข้า | |
19 | ทีดี- | Inv.ส่งข้อมูลเข้า | |
20 | วีที | พื้นเครื่องส่งสัญญาณ | 1 |
หมายเหตุ:
1. กราวด์วงจรโมดูลถูกแยกออกจากกราวด์แชสซีโมดูลภายในโมดูล
2. จะต้องดึงพินขึ้นด้วยแรงดันไฟฟ้า 4.7K-10KΩ ระหว่าง 3.13V ถึง 3.47V บนบอร์ดโฮสต์
3. พินถูกดึงขึ้นไปที่ VccT โดยมีตัวต้านทาน 4.7K-10KΩ ในโมดูล
รูป 4 ปักหมุดออก การวาดภาพ (สูงสุด ดู)
รูป 5 ที่แนะนำ กระดาน เค้าโครง รู ลวดลาย และ แผง การติดตั้ง