4.25G Tx1550Rx1310 40km SFP

4.25G Tx1550Rx1310 40km SFP
Informationen:
4.25Gb/s SFP BIDI 40km optisches Transceiver Modul HTSF-B4G5531Ex
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Beschreibung
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Modelltyp

SFP-4.25G-BIDI-40KM

Marke

Htf

Kapselung

Sfp

Datenrate

4.25G

Wellenlänge

1550nm-TX/1310nm-RX

Erreichen

40KM

Kabeltyp

SMF(9/125 m)

Schnittstelle

OPTISCHer BIDI LC-Steckverbinder

Tx-Leistung

-1x4dBm

Rx Sens

<>

Protokolle

SFF-8472 MSA-konform &SFF-8431; MSA-konform

Funktionen

Hot-Plug-fähige SFP-Fußabdruck;

Geringe Verlustleistung;

Metallgehäuse, für niedrigeres EMI;

RoHS-konform und bleifrei;

Unterstützung der Schnittstelle zur digitalen Diagnoseüberwachung;

Einzel+3,3V Netzteil

Kommerzieller Temperaturbereich

Werbung: 0-+70OC

Verlängert: -10 x +80OC

Industrie: -40 x +85OC

Optische Komponenten

1550nm DFB Lasersender und PIN-Fotodetektor


Empfohlene Betriebsbedingungen und Stromversorgungsanforderungen

Parameter

Symbol

Min

Typische

Max

Einheit

Notizen

Betriebsgehäusetemperatur

TOp

0


70

OC

Kommerziell

-10
80
Erweiterte
-40
85
Industrielle

Netzteil Spannung

VCc

3.135

3.3

3.465

V


Datenrate



4.25


Gb/s


Steuerung Eingangsspannung Hoch


2


Vcc

V


Steuerung Eingangsspannung Niedrig


0


0.8

V


Link-Entfernung (SMF)

D



40

Km

9/125um


Mechanical Outline


Häufig gestellte Fragen

1.Frage: Funktioniert es mit Glasfaserkabeln wie om1, om2, om3, om4 Multimode-Glasfaserkabeln?

Antwort: Ja, OM1, OM2, OM3, OM4 LC zu LC Duplex-Multimode-Glasfaserkabel können alle mit diesem Modul arbeiten.

2.Frage: Wenn ich einen Brokat mit einem Netgear mit einem sfp+ Modul verbinden wollte, wenn ich die Brokat- und Netgear-Transceiver gemischt habe, sollten sie richtig funktionieren?

Antwort: Solange beide Geräte die installierten SFP+-Module erkennen, d. h. Licht senden/empfangen, funktioniert die Konnektivität zwischen den beiden über Ethernet-Standards.

3.Frage:Wofür werden CWDM, DWDM, SFP und GBIC angewendet? Welche Art von Unternehmen kauft sie?

Antwort:Dies sind optische Fasertransceiver, die für die Verwendung mit passiven optischen Multiplexern entwickelt wurden. Wenn Sie eine Reihe von diesen Übertragungen auf verschiedenen Wellenlängen haben, können Sie einen passiven Multiplexer verwenden, um jedes Signal auf ein einzelnes Faserpaar zu kombinieren, und dann das Signal am äußersten Ende demultiplex. Im Gegensatz zu aktiven Systemen benötigt ein passiver Multiplexer keine Leistung oder Verwaltung - es ist buchstäblich eine Reihe von Wellenleitern und Prismen in einem Rack-Mount-Chassis -, was die Kosten für WDM erheblich reduziert und einen potenziellen Fehlerpunkt im System eliminiert.


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