
Transceptor óptico OM3 QSFP de 400 Gbps-DD SR8 100m
Descrição
Parâmetros técnicos
Características
- QSFP-Compatível com DD MSA
- 8 pistas paralelas em comprimento de onda central de 850 nm
- Compatível com a especificação IEEE 802.3bs
- Transmissão de até 100 m em fibra-multimodo (MMF) OM3 com FEC
- Temperatura da caixa operacional: 0 a 70oC
- Interface elétrica 8x53,125 Gb/s (400GAUI-8)
- Taxa de dados 53,125 Gbps (PAM4) por canal.
- Consumo máximo de energia 12W
- Conector MPO-16
- Compatível com RoHS
Aplicativos
- Interconexão de data center
- Ethernet 400G
- Interconexões Infiniband
- Rede empresarial
Descrição Geral
Módulo óptico QSFP-DD SR8 de 400 Gb/s. Ele fornece maior densidade de portas e economia total de custos do sistema. O módulo óptico full duplex QSFP-DD oferece oito canais independentes de transmissão e recepção, cada um capaz de operação de 53,125 Gb/s para uma taxa de dados agregada de 400 Gb/s em 100 metros de fibra-multimodo OM3.
Um cabo de fibra óptica com um conector MTP/MPO-16 pode ser conectado ao receptáculo do módulo QSFP-DD SR8. O alinhamento adequado é garantido pelos pinos-guia dentro do receptáculo. O cabo geralmente não pode ser torcido para um alinhamento adequado de canal a canal. A conexão elétrica é obtida por meio de um conector de borda compatível com QSFP-DD MSA.
Os comprimentos de onda centrais de todas as 8 pistas paralelas são 850 nm. Ele contém um conector óptico MPO-16 para a interface óptica e um conector de 60 pinos para a interface elétrica. O Host FEC é necessário para suportar transmissão de fibra multimodo OM3 de até 70 m.
O produto S-Q64A85M01-CD-8 foi projetado com fator de forma, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital de acordo com o QSFP-DD Multi-Source Agreement (MSA) Tipo 2. Ele foi projetado para atender às mais severas condições operacionais externas, incluindo temperatura, umidade e interferência EMI.
Descrição Funcional
O módulo incorpora 8 canais paralelos, em comprimento de onda central de 850nm, operando a 50G por canal. O caminho do transmissor incorpora um retimer CDR de 8 canais, 2 conjuntos de drivers VCSEL de quatro canais junto com 2 conjuntos de matrizes VCSEL. No caminho do receptor, dois conjuntos de conjuntos ópticos de fotodiodos são acoplados a um retimer CDR de 8 canais. A interface elétrica é compatível com IEEE 802.3bs e QSFP-DD MSA nas direções de transmissão e recepção, e a interface óptica é compatível com QSFP-DD MSA com conector óptico MPO-16. A Figura 1 mostra o diagrama de blocos funcionais deste produto.
Uma fonte de alimentação de +3.3V única é necessária para ligar este produto. Todos os pinos da fonte de alimentação estão conectados internamente e devem ser aplicados simultaneamente. De acordo com as especificações MSA, o módulo oferece sete pinos de controle de hardware de baixa velocidade (incluindo a interface serial de 2 fios): ModSelL, SCL, SDA, ResetL, InitMode, ModPrsL e IntL.
Module Select (ModSelL) é um pino de entrada. Quando mantido em nível baixo pelo host, este produto responde a comandos de comunicação serial de 2 fios. O ModSelL permite o uso deste produto em um único barramento de interface de 2 fios – linhas ModSelL individuais devem ser usadas.
Serial Clock (SCL) e Serial Data (SDA) são necessários para a interface de comunicação de barramento serial de 2 fios e permitem que o host acesse o mapa de memória.
O pino ResetL permite uma reinicialização completa, retornando as configurações ao seu estado padrão, quando um nível baixo no pino ResetL é mantido por mais tempo do que o comprimento mínimo do pulso. Durante a execução de um reset, o host deve desconsiderar todos os bits de status até indicar a conclusão da interrupção de reset. O produto indica isso postando um sinal IntL (Interrupção) com o bit Data_Not_Ready negado no mapa de memória. Observe que na inicialização (incluindo inserção a quente) o módulo deve postar esta interrupção de reinicialização sem exigir uma reinicialização.
O modo de inicialização (InitMode) é um sinal de entrada. Ele é enviado para Vcc no módulo QSFP-DD. O sinal InitMode permite que o host defina se o módulo QSFP-DD será inicializado sob o controle do software do host (InitMode declarado como Alto) ou controle de hardware do módulo (InitMode desativado como Baixo). Sob controle do software host, o módulo permanecerá no modo de baixo consumo de energia até que o software permita a transição para o modo de alto consumo de energia, conforme definido na especificação da interface de gerenciamento QSFP-DD. Sob controle de hardware (InitMode de-declarado como Baixo), o módulo pode fazer a transição imediata para o modo de alta potência depois que a interface de gerenciamento for inicializada. O host não deve alterar o estado deste sinal enquanto o módulo estiver presente. Em aplicações QSFP legadas, este sinal é denominado LPMode. Consulte SFF-8679 para obter a descrição do sinal LPMode.
Module Present (ModPrsL) é um sinal local para a placa host que, na ausência de um produto, normalmente é puxado para o host Vcc. Quando o produto é inserido no conector, ele completa o caminho para o aterramento através de um resistor na placa host e ativa o sinal. ModPrsL então indica sua presença configurando ModPrsL para um estado "Baixo".
Interrupção (IntL) é um pino de saída. "Baixo" indica uma possível falha operacional ou um status crítico para o sistema host. O host identifica a origem da interrupção usando a interface serial de 2 fios. O pino IntL é uma saída de coletor aberto e deve ser puxado para a tensão Host Vcc na placa Host.
Diagrama de blocos do transceptor

Figura 1. Diagrama de blocos do transceptor
Interface óptica e atribuição de pinos
A pinagem elétrica do módulo QSFP-DD é mostrada na Figura 2. E a Figura 3 mostra a interface óptica do MPO-16.

Figura 2. Conector compatível com MSA

Figura 3. Interface do conector óptico MPO-16
Definição de alfinete
|
Alfinete # |
Lógica |
Símbolo |
Descrição |
Sequência de Plugues |
|
1 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
2 |
LMC-I |
Tx2n |
Entrada de dados invertida do transmissor |
3B |
|
3 |
LMC-I |
Tx2p |
Entrada de dados não{0}}invertida do transmissor |
3B |
|
4 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
5 |
LMC-I |
Tx4n |
Entrada de dados invertida do transmissor |
3B |
|
6 |
LMC-I |
Tx4P |
Entrada de dados não{0}}invertida do transmissor |
3B |
|
7 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
8 |
LVTTL-Eu |
ModSelL |
Seleção de módulo |
3B |
|
9 |
LVTTL-Eu |
RedefinirL |
Reinicialização do módulo |
3B |
|
10 |
VccRx |
+3.3Receptor de fonte de alimentação V |
2B |
|
|
11 |
LVCMOS-E/S |
SCL |
Relógio de interface serial de 2 fios |
3B |
|
12 |
LVCMOS-E/S |
IASD |
Dados de interface serial de 2 fios |
3B |
|
13 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
14 |
LMC-O |
Rx3p |
Saída de dados não{0}}invertida do receptor |
3B |
|
15 |
LMC-O |
Tx3n |
Saída de dados invertida do receptor |
3B |
|
16 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
17 |
LMC-O |
Rx1p |
Saída de dados não{0}}invertida do receptor |
3B |
|
18 |
LMC-O |
Tx1n |
Saída de dados invertida do receptor |
3B |
|
19 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
20 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
21 |
LMC-O |
Tx2n |
Saída de dados invertida do receptor |
3B |
|
22 |
LMC-O |
Rx2p |
Saída de dados não{0}}invertida do receptor |
3B |
|
23 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
24 |
LMC-O |
Tx4n |
Saída de dados invertida do receptor |
3B |
|
25 |
LMC-O |
Rx4p |
Saída de dados não{0}}invertida do receptor |
3B |
|
26 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
27 |
LVCMOS-O |
ModPrsL |
Módulo presente |
3B |
|
28 |
LVCMOS-O |
Internacional |
Interromper |
3B |
|
29 |
VccTx |
Transmissor de fonte de alimentação 3,3 V |
2B |
|
|
30 |
Vcc1 |
Fonte de alimentação 3,3 V |
2B |
|
|
31 |
LVTTL-Eu |
Modo de inicialização |
modo de inicialização; Em aplicativos QSFP legados, o bloco InitMode é chamado LPMODE |
3B |
|
32 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
33 |
LMC-I |
Tx3p |
Entrada de dados não{0}}invertida do transmissor |
3B |
|
34 |
LMC-I |
Tx3n |
Entrada de dados invertida do transmissor |
3B |
|
35 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
36 |
LMC-I |
Tx1p |
Entrada de dados não{0}}invertida do transmissor |
3B |
|
37 |
LMC-I |
Tx1n |
Entrada de dados invertida do transmissor |
3B |
|
38 |
GND |
Chão |
1B |
|
|
39 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
40 |
LMC-I |
Tx6n |
Entrada de dados invertida do transmissor |
3A |
|
41 |
LMC-I |
Tx6p |
Entrada de dados não{0}}invertida do transmissor |
3A |
|
42 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
43 |
LMC-I |
Tx6n |
Entrada de dados invertida do transmissor |
3A |
|
44 |
LMC-I |
Tx6p |
Entrada de dados não{0}}invertida do transmissor |
3A |
|
45 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
46 |
Reservado |
Para uso futuro |
3A |
|
|
47 |
VS1 |
Específico do fornecedor do módulo 1 |
3A |
|
|
48 |
VccRx1 |
Fonte de alimentação 3,3V |
2A |
|
|
49 |
VS2 |
Específico do fornecedor do módulo 2 |
3A |
|
|
50 |
VS3 |
Específico do fornecedor do módulo 3 |
3A |
|
|
51 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
52 |
LMC-O |
Rx7p |
Saída de dados não{0}}invertida do receptor |
3A |
|
53 |
LMC-O |
Tx7n |
Saída de dados invertida do receptor |
3A |
|
54 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
55 |
LMC-O |
Rx5p |
Saída de dados não{0}}invertida do receptor |
3A |
|
56 |
LMC-O |
Tx5n |
Saída de dados invertida do receptor |
3A |
|
57 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
58 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
59 |
LMC-O |
Tx5n |
Saída de dados invertida do receptor |
3A |
|
60 |
LMC-O |
Rx5p |
Saída de dados não{0}}invertida do receptor |
3A |
|
61 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
62 |
LMC-O |
Tx8n |
Saída de dados invertida do receptor |
3A |
|
63 |
LMC-O |
Rx8p |
Saída de dados não{0}}invertida do receptor |
3A |
|
64 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
65 |
NC |
Sem conexão |
3A |
|
|
66 |
Reservado |
Para uso futuro |
3A |
|
|
67 |
VccTx1 |
Fonte de alimentação 3,3V |
2A |
|
|
68 |
Vcc2 |
Fonte de alimentação 3,3V |
2A |
|
|
69 |
Reservado |
Para uso futuro |
3A |
|
|
70 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
71 |
LMC-I |
Tx7p |
Entrada de dados não{0}}invertida do transmissor |
3A |
|
72 |
LMC-I |
Tx7n |
Entrada de dados invertida do transmissor |
3A |
|
73 |
GND |
Chão |
1A |
|
|
74 |
LMC-I |
Tx5p |
Entrada de dados não{0}}invertida do transmissor |
3A |
|
75 |
LMC-I |
Tx5n |
Entrada de dados invertida do transmissor |
3A |
|
76 |
GND |
Chão |
1A |
Filtro de fonte de alimentação recomendado

Figura 4. Filtro de fonte de alimentação recomendado
Avaliações Máximas Absolutas
Deve-se observar que a operação acima de quaisquer classificações máximas absolutas individuais pode causar danos permanentes a este módulo.
|
Parâmetro |
Símbolo |
Mínimo |
Tipo |
Máx. |
Unidade |
|
Tensão da fonte de alimentação |
Vcc |
-0.5 |
|
3.6 |
V |
|
Temperatura de armazenamento |
Ts |
-40 |
|
85 |
grau |
|
Temperatura da caixa operacional |
Para |
0 |
|
70 |
grau |
|
Umidade relativa (sem-condensação) |
RH |
0 |
|
85 |
% |
Condições de operação recomendadas e requisitos de fonte de alimentação
|
Parâmetro |
Símbolo |
Mínimo |
Típico |
Máx. |
Unidades |
Notas |
|
Temperatura da caixa operacional |
PRINCIPAL |
0 |
70 |
grausC |
||
|
Tensão da fonte de alimentação |
CCV |
3.135 |
3.3 |
3.465 |
V |
|
|
Taxa de dados, cada pista |
26.5625 |
GBd |
PAM4 |
|||
|
Precisão da taxa de dados |
-100 |
100 |
ppm |
|||
|
Taxa de erro de bit pré-FEC |
2.4x10-4 |
|||||
|
Taxa de erro de bits pós{0}}FEC |
1x10-12 |
1 |
||||
|
Distância do link com OM3 |
D |
0.5 |
100 |
m |
2 |
|
|
Notas |
||||||
|
1. FEC fornecido pelo sistema host. 2. FEC necessário no sistema host para suportar distância máxima. |
||||||
Características Elétricas
As seguintes características elétricas são definidas no ambiente operacional recomendado, salvo especificação em contrário.
|
Parâmetro |
Ponto de teste |
Mínimo |
Típico |
Máx. |
Unidades |
Notas |
|
Consumo de energia |
12 |
W |
||||
|
Corrente de fornecimento |
Icc |
3.63 |
A |
|||
|
Transmissor (cada pista) |
||||||
|
Taxa de sinalização, cada faixa |
TP1 |
26,5625 ± 100 ppm |
GBd |
|||
|
Pk diferencial-pk Incompatibilidade de tolerância à tensão de entrada |
TP1a |
900 |
mVpp |
1 |
||
|
Rescisão Diferencial |
TP1 |
10 |
% |
|||
|
Perda de retorno de entrada diferencial |
TP1 |
Equação IEEE 802.3-2015 (83E-5) |
dB |
|||
|
Perda de retorno de entrada diferencial para modo comum |
TP1 |
Equação IEEE 802.3-2015 (83E-6) |
dB |
|||
|
Testes de entrada estressada do módulo |
TP1a |
Consulte IEEE 802.3bs 120E.3.4.1 |
2 |
|||
|
Faixa de tolerância de tensão-de terminação única (mín.) |
TP1a |
-0,4 a 3,3 |
V |
|||
|
Tensão de entrada de modo comum CC |
TP1 |
-350 |
2850 |
mV |
3 |
|
|
Faixa de tolerância (mín.) |
||||||
|
Taxa de sinalização, cada faixa |
TP4 |
26,5625 ± 100 ppm |
GBd |
|||
|
Pico diferencial-a{1}}tensão de saída de pico |
TP4 |
900 |
mVpp |
|||
|
Tensão de saída de modo comum CA, RMS |
TP4 |
17.5 |
mV |
|||
|
Incompatibilidade de terminação diferencial |
TP4 |
10 |
% |
|||
|
Perda de retorno de saída diferencial |
TP4 |
Equação IEEE 802.3-2015 (83E-2) |
||||
|
Perda de retorno de conversão comum ao modo diferencial |
TP4 |
Equação IEEE 802.3-2015 (83E-3) |
||||
|
Tempo de transição, 20% a 80% |
TP4 |
9.5 |
obs: |
|||
|
Largura da máscara de simetria ocular próxima-da extremidade (ESMW) |
TP4 |
0.265 |
IU |
|||
|
Altura próxima-do olho, diferencial |
TP4 |
70 |
mV |
|||
|
Largura-da máscara de simetria ocular (ESMW) |
TP4 |
0.2 |
IU |
|||
|
Altura-do ponto extremo, diferencial |
TP4 |
30 |
mV |
|||
|
Proporção ISI do-pré-cursor-de extremidade distante |
TP4 |
-4.5 |
2.5 |
% |
||
|
Tensão de saída de modo comum (Vcm) |
TP4 |
-350 |
2850 |
mV |
3 |
|
|
Notas: |
||||||
|
1. Com exceção do IEEE 802.3bs 120E.3.1.2, cujo padrão é PRBS31Q ou inativo embaralhado. 2. Atende ao BER especificado em IEEE 802.3bs 120E.1.1. 3. Tensão de modo comum DC gerada pelo host. A especificação inclui efeitos da tensão de deslocamento de terra. |
||||||
Características ópticas
|
Parâmetro |
Símbolo |
Mínimo |
Típico |
Máx. |
Unidades |
Notas |
|
Transmissor |
||||||
|
Comprimento de onda central |
λC |
840 |
850 |
860 |
nm |
|
|
Taxa de dados, cada pista |
26,5625 ± 100 ppm |
GBd |
||||
|
Formato de modulação |
PAM4 |
|||||
|
Largura Espectral RMS |
∆λrms |
0.6 |
nm |
Modulado |
||
|
Potência média de lançamento, cada pista |
PAVG |
-6.5 |
4 |
dBm |
1 |
|
|
Amplitude de modulação óptica externa (OMAouter), cada pista |
POMA |
-4.5 |
3 |
dBm |
2 |
|
|
Lançar Power no OMAouter menos TDECQ, cada pista |
-5.9 |
dB |
||||
|
Transmissor e Dispersão Eye Clouser para PAM4, cada pista |
TDECQ |
4.5 |
dB |
|||
|
Taxa de extinção |
pronto-socorro |
3 |
dB |
|||
|
Tolerância à perda de retorno óptico |
TOL |
12 |
dB |
|||
|
Potência média de lançamento do transmissor desligado, cada pista |
Pdesligado |
-30 |
dBm |
|||
|
Fluxo Circundado |
Maior ou igual a 86% a 19 μm Menor ou igual a 30% em 4,5 μm |
|||||
|
Receptor |
||||||
|
Comprimento de onda central |
λC |
840 |
850 |
860 |
nm |
|
|
Taxa de dados, cada pista |
26,5625 ± 100 ppm |
GBd |
||||
|
Formato de modulação |
PAM4 |
|||||
|
Limite de dano, cada pista |
THd |
5 |
dBm |
3 |
||
|
Potência média de recepção, cada pista |
-7.9 |
4 |
dBm |
4 |
||
|
Receber energia (OMAexterior), cada faixa |
3 |
dBm |
||||
|
Sensibilidade do Receptor (OMAexterior), cada faixa |
SEN |
-6.5 |
dBm |
5 |
||
|
Sensibilidade do receptor estressado (OMAouter), cada pista |
SRS |
-3 |
dBm |
6 |
||
|
Refletância do receptor |
RR |
-12 |
dB |
|||
|
Afirmação LOS |
LOSA |
-30 |
dBm |
|||
|
LOS De{0}}declaração |
PERDIDO |
-12 |
dBm |
|||
|
Histerese LOS |
PERDIDO |
0.5 |
dB |
|||
|
Condições de estresse para sensibilidade do receptor de estresse (Nota 7) |
||||||
|
Fechamento ocular forçado para |
4 |
dB |
||||
|
OMAouter de cada pista do agressor |
3 |
dBm |
||||
|
Notas: |
||||||
|
1. Potência média de lançamento, cada faixa (min) é informativa e não o principal indicador da intensidade do sinal. Um transmissor com potência de lançamento abaixo deste valor não pode ser compatível; no entanto, um valor acima deste não garante conformidade. 2. Mesmo que o TDECQ < 1 dB , o OMAouter (min) deve exceder o valor mínimo aqui especificado. 3. O receptor deverá ser capaz de tolerar, sem danos, a exposição contínua a um sinal de entrada óptico com este nível de potência médio. 4. Potência média de recepção, cada faixa (min) é informativa e não o principal indicador da intensidade do sinal. Uma potência recebida abaixo deste valor não pode ser compatível; no entanto, um valor acima deste não garante conformidade. 5. Sensibilidade do receptor OMAouter, cada pista (máx.) é informativa e é definida para um BER de 2,4x10-4. 6. Medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para o BER de 2,4x10-4. 7. Estas condições de teste são para medir a sensibilidade do receptor sob estresse. Não são características do receptor. |
||||||
Funções de diagnóstico digital
As seguintes características de diagnóstico digital são definidas nas condições normais de operação, salvo especificação em contrário.
|
Parâmetro |
Símbolo |
Mínimo |
Máx. |
Unidades |
Notas |
|
Erro absoluto do monitor de temperatura |
DMI_Temp |
-3 |
3 |
grausC |
Acima da faixa de temperatura operacional |
|
Erro absoluto do monitor de tensão de alimentação |
DMI_VCC |
-0.1 |
0.1 |
V |
Em toda a faixa operacional |
|
Erro absoluto do monitor de potência do canal RX |
DMI_RX_Ch |
-2 |
2 |
dB |
1 |
|
Monitor atual de polarização do canal |
DMI_Ibias_Ch |
-10% |
10% |
mA |
|
|
Erro absoluto do monitor de energia do canal TX |
DMI_TX_Ch |
-2 |
2 |
dB |
1 |
|
Notas: |
|||||
|
1. Devido à precisão da medição de diferentes fibras, pode haver uma flutuação adicional de +/-1 dB ou uma precisão total de +/- 3 dB. |
|||||
Dimensões Mecânicas

Figura 5. Esboço Mecânico
ESD
Este transceptor é especificado como limite ESD de 1kV para pinos de dados de alta velocidade 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 contra ESD ainda são necessárias durante o manuseio deste módulo. Este transceptor é enviado em uma embalagem protetora contra ESD. Deve ser retirado da embalagem e manuseado apenas em ambiente protegido contra ESD.
Segurança Laser
Este é um produto laser 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 Aviso de Laser nº. 50, datado de (24 de junho de 2007).
Cuidado: O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.
Informações sobre pedidos
|
Número da peça |
Descrição do produto |
|
S-Q64A85M01-CD-8 |
QSFP56-DD 400G 850nm SR8 100M MPO-16, 0ºC~+70ºC, com DDM |
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