Produktdetails:
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Herkunftsort: | China |
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Markenname: | HILINK |
Zertifizierung: | CE FCC Rohs |
Modellnummer: | HL-QSFP-40G-SR4 |
Zahlung und Versand AGB:
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Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Statische Tasche, Plastikebene, Kleinkasten, durch erfordert |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, West-Union.Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000/pcs/month |
Detailinformationen |
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Paket: | 40G QSFP+ | Abstand: | 100 m |
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Wellenlänge: | 850nm | Verbindungsstück: | MPO/MTP |
Faserart: | MMF | Betriebstemperatur: | 0~+70℃ |
Garantie: | 3 Jahre | Logo: | Kann besonders angefertigt werden |
Markieren: | 150m SFP optischer Transceiver,Optischer Transceiver MPO MTP SFP,optisches Transceiver-Modul 40G QSFP |
Produkt-Beschreibung
Kompatibler 40G QSFP SR 850nm 150m optischer SFP ZTE Transceiver
PRODUKT-BESCHREIBUNGEN
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN
· Vierkanalvollduplextransceivermodule
· Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 11.3Gbit/s pro Kanal
· Bis 100m auf Multimodefaser OM3 (MMF) und 150m auf OM4 MMF
· Leistungsaufnahme der geringen Energie <1>
· Funktionierende Gehäusetemperatur: 0 zu 70℃
· Spannung der Stromversorgung 3.3V
· Heißer steckbarer QSFP-Formfaktor
· MPO-Verbindungsstückbehälter
· Eingebaute digitale Diagnosefunktion
ANWENDUNGEN
· Eigene Hochgeschwindigkeitsverbindungen
· Infiniband QDR und DDR verbindet sich untereinander
· Data Center
QSFP-REIHE
Teilnummer | Produkt-Beschreibung | |
HL-QSFP-40G-SR4 | QSFP+, 40Gb/s, 40GBASE-SR4, MMF, 850nm, 150M | |
HL-QSFP-40G-LR4 | QSFP+, 40Gb/s, 40GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM | |
HL-QSFP-40G-ER4 | QSFP+, 40Gb/s, 40GBASE-ER4, SMF, 1310nm, 40KM | |
HL-QSFP28-100G-SR4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-SR4, MMF, 850nm, 150M | |
HL-QSFP28-100G-LR4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM | |
HL-QSFP28-100G-ER4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-ER4, SMF, 1310nm, 40KM | |
HL-QSFP28-100G-ZR4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-ZR4, SMF, 1310nm, 80KM |
PRODUKT-BILD-SHOW
Optische Parameter
Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen |
Übermittler | ||||||
Mittelwellenlänge | λC | 840 | 860 | Nanometer | 1 | |
Effektivwertspektralbreite | λrms | 0,65 | Nanometer | 1 | ||
Durchschnittliche Produkteinführungs-Energie, jeder Weg | PAVG | -7,6 | 2,3 | dBm | ||
Optischer Modulations-Umfang (OMA) | POMA | -5,6 | 0 | dBm | 1 | |
Unterschied bezüglich der Produkteinführungs-Energie zwischen irgendwelchen zwei Wegen | Ptx, Unterschied | 4,0 | DB | |||
Produkteinführungs-Energie in OMA minus der Übermittler-und Streuungs-Strafe (TDP), jeder Weg | OMA-TDP | -6,5 | DB | 1 | ||
Aufstieg/Abfallzeit | Tr/Tf | 50 | ps | |||
Löschungs-Verhältnis | ER | 3,5 | DB | |||
Übermittler-Augen-Masken-Rand | EMM | 10 | % | 2 | ||
Durchschnittlicher Produkteinführungs-Ausschalten-Übermittler, jeder Weg | Poff | -30 | dBm | |||
Übermittler-Augen-Masken-Definition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,23, 0,34, 0,43, 0,27, 0,35, 0,4} | |||||
Empfänger | ||||||
Mittelwellenlänge | λC | 840 | 850 | 860 | Nanometer | |
Schaden-Schwelle | THd | 3,4 | dBm | |||
Überlastung, jeder Weg | OVL | 2,4 | dBm | |||
Empfänger-Empfindlichkeit in OMA, jeder Weg | Sensor | -9,5 | dBm | |||
Signal-Verlust erklären Schwelle | LOSA | -30 | dBm | |||
Signal-Verlust Deassert-Schwelle | LOSD | -12 | dBm | |||
Los-Hysterese | LOSH | 0,5 | 8 | DB | ||
Optische Rückflussdämpfung | ORL | -12 | dBm |
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