• DELL QSFP28-100g-SR4-I kompatibel 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m Dom MTP/MPO MMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)
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DELL QSFP28-100g-SR4-I kompatibel 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m Dom MTP/MPO MMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)

Usage: Data Center Enterprise, Communication Transmision
Type: Both Wired and Wireless
Support Network: Ethernet
Information content: Data
Certification: CE, ISO, RoHS, CE, ISO, RoHS, FCC
Condition: New

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Hersteller/Werk

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
LAQ2-8485-SR
Transportpaket
Blister Pack
Warenzeichen
Linksall
Herkunft
China
HS-Code
8517706000
Produktionskapazität
100, 000 Per Year

Produktbeschreibung

100GB/s QSFP28 SR4 Transceiver-Modul

PRODUKTFUNKTIONEN   

  1. Bis zu 27,952 Gbit/s Datenrate pro Kanal
  2. Maximale Verbindungslänge von 150m Links auf OM4 Multimode-Glasfaser
  3. 850nm VCSEL-Technologie mit hoher Zuverlässigkeit
  4. Elektrisch Hot-Plug-fähig
  5. Kompatibel mit der digitalen Diagnose SFF-8636
  6. Entspricht QSFP28 MSA  
  7. Betriebstemperaturbereich des Gehäuses: 0 bis 70 Grad  
  8. Verlustleistung < 2,0W
 ANWENDUNGEN
  1. 100G ETHERNET &100GBASE-SR4
  2. ITU-T OTU4
STANDARD
  1. Entspricht IEEE 802,3 bm
  2. Entspricht SFF-8636
  3. RoHS-konform.

Allgemeine Beschreibung
LAQ2-8485-SR ist für den Einsatz in 100 Gigabit pro Sekunde Verbindungen über Multimode-Glasfaser ausgelegt. Sie sind konform mit QSFP28 MSA und IEEE 802,3bm
Der optische Transmitter des Transceivers umfasst ein 4-Kanal-VCSEL-Array (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), einen 4-Kanal-Eingangspuffer und Lasertreiber, Diagnosemonitore, Steuerungs- und Bias-Blöcke. Für die Modulsteuerung enthält die Steuerschnittstelle eine serielle Zweidraht-Schnittstelle mit Takt- und Datensignalen. Diagnosemonitore für VCSEL Bias, Modultemperatur, übertragene optische Leistung, empfangene optische Leistung und Versorgungsspannung werden implementiert und die Ergebnisse sind über die TWS-Schnittstelle verfügbar. Für die überwachten Attribute werden Alarm- und Warnschwellenwerte festgelegt. Flags werden gesetzt und Interrupts generiert, wenn die Attribute außerhalb der Schwellenwerte liegen. Flags werden auch gesetzt und Interrupts werden bei Verlust des Eingangssignals (LOS) und bei Störungen des Messumformers erzeugt. Alle Flags sind verriegelt und bleiben auch dann aktiviert, wenn die Bedingung, die die Verriegelung initiiert, aufgehoben wird und der Betrieb wieder aufgenommen wird. Alle Interrupts können ausgeblendet und Flags zurückgesetzt werden, indem das entsprechende Flag-Register gelesen wird. Der optische Ausgang wird wegen Verlust des Eingangssignals verquellten, es sei denn, die Rauschunterdrückung ist deaktiviert. Durch die Fehlererkennung oder Kanaldeaktivierung über die TWS-Schnittstelle wird der Kanal deaktiviert. Status-, Alarm-/Warn- und Fehlerinformationen sind über die TWS-Schnittstelle verfügbar.
Der optische Empfängerteil des Transceivers umfasst ein 4-Kanal-PIN-Photodiodenarray, ein 4-Kanal-TIA-Array, einen 4-Kanal-Ausgangspuffer, Diagnosemonitore sowie Steuerungs- und Bias-Blöcke. Diagnosemonitore für optische Eingangsleistung sind implementiert und die Ergebnisse sind über die TWS-Schnittstelle verfügbar. Für die überwachten Attribute werden Alarm- und Warnschwellenwerte festgelegt. Flags werden gesetzt und Interrupts generiert, wenn die Attribute außerhalb der Schwellenwerte liegen. Flags werden auch gesetzt und Interrupts werden für den Verlust des optischen Eingangssignals (LOS) erzeugt. Alle Flags sind gesperrt und bleiben gesetzt, auch wenn die Bedingung, die die Flags initiiert, gelöscht und der Vorgang fortgesetzt wird. Alle Interrupts können ausgeblendet und Flags werden beim Lesen des entsprechenden Flag-Registers zurückgesetzt. Der elektrische Ausgang wird wegen Verlust des Eingangssignals (sofern die Rauschunterdrückung nicht deaktiviert ist) und Kanaldeaktivierung über die TWS-Schnittstelle verquält. Status- und Alarm-/Warninformationen sind über die TWS-Schnittstelle verfügbar.
Absolute Höchstwerte   
Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheit Hinweis
Lagertemperatur Ts -40 - 85 ºC  
Relative Luftfeuchtigkeit RH 5 - 95 %  
Netzspannung VCC -0,3 - 4 V  
Eingangsspannung Des Signals   Vcc-0,3 - Vcc+0,3 V  
Empfohlene Betriebsbedingungen
Parameter Symbol Min. Typ. Max. Einheit Hinweis
Betriebstemperatur Des Gehäuses Tcase 0 - 70 ºC Ohne Luftstrom
Netzspannung VCC 3,14 3,3 3,46 V  
Netzteilstrom ICC -   600 MA  
Datenrate BR   25,78125   Gbit/S Jeder Kanal
Übertragungsabstand TD   - 150 M OM4 MMF
Hinweis: 100G Ethernet &100GBASE-SR4 und ITU-T OTU4 haben unterschiedliche Registereinstellungen ,nicht Auto- Negotiatio
Optische Eigenschaften
Parameter Symbol Min Typ Max Einheit HINWEIS
Sender            
Mittlere Wellenlänge λ0 840   860 Nm  
Durchschnittliche Startleistung pro Spur   -8,4   2,4 DBm  
Spektralbreite (RMS) σ     0,6 Nm  
Optisches Extinktionsverhältnis ER 2     DB  
Optische Rückflussdämpfungstoleranz ORL     12 DB  
Augenmaske Ausgeben Kompatibel mit IEEE 802,3bm  
Empfänger            
Wellenlänge Des Empfängers λin 840   860 Nm  
RX-Empfindlichkeit pro Spur RSENS     -10,3 DBm 1
Leistung Der Eingangssättigung (Überlastung) Psat 2,4     DBm  
Reflektion Des Empfängers Rr     -12 DB  
Hinweise:   
  1. Gemessen mit einem PRBS 231-1 Testmuster, @25,78Gb/s, BER<5,2*10-5.  
    1. Elektrische Eigenschaften
Parameter Symbol Min Typ Max Einheit HINWEIS
Versorgungsspannung Vcc 3,14 3,3 3,46 V  
Versorgungsstrom Icc     600 MA  
Sender            
Eingangsimpedanz Rin   100   Ω 1
 Differenzieller Dateneingang Swing Vin, pp 180   1000 Mk  
Eingangsspannungstoleranz mit einem Ende Vint -0,3   4,0 V  
Empfänger            
Differenzielle Datenausgangsschwinge VOUT, pp 300   850 Mk 2
Ausgangsspannung an einem Ende   -0,3   4,0 V  
Hinweise:  
  1. Direkt an TX-Dateneingangsstifte angeschlossen. Danach AC gekoppelt.   
  2. In 100Ω Ohm Differentialabschluss.   
    1. Pin-Zuordnung

Abbildung 1---Pin aus Anschlussblock auf der Host-Platine
Pin Symbol Name/Beschreibung HINWEIS
1 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
2 Tx2n Umgekehrter Dateneingang Des Senders  
3 Tx2p Nicht invertierter Datenausgang des Senders  
4 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
5 Tx4n Umgekehrter Dateneingang Des Senders  
6 Tx4p Nicht invertierter Datenausgang des Senders  
7 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
8 ModSell Modulauswahl  
9 RücksetzenL Modul Zurücksetzen  
10 VccRx 3,3V Empfänger der Stromversorgung 2
11 SCL 2-Draht-Uhr für serielle Schnittstelle  
12 SDA 2-Draht serielle Schnittstelle Daten  
13 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse)  
14 Rx3p Empfänger, Nicht Invertierte Datenausgabe  
15 Rx3n Invertierter Datenausgang Des Empfängers  
16 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
17 Rx1p Empfänger, Nicht Invertierte Datenausgabe  
18 Rx1n Invertierter Datenausgang Des Empfängers  
19 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
20 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
21 Rx2n Invertierter Datenausgang Des Empfängers  
22 Rx2p Empfänger, Nicht Invertierte Datenausgabe  
23 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
24 Rx4n Invertierter Datenausgang Des Empfängers 1
25 Rx4p Empfänger, Nicht Invertierte Datenausgabe  
26 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
27 ModPrsl Modul Vorhanden  
28 Internationale Unterbrechen  
29 VccTx 3,3V Netzteilsender 2
30 Vcc1 3,3V Stromversorgung 2
31 LPMode Energiesparmodus, keine Verbindung  
32 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
33 Tx3p Nicht Invertierter Dateneingang Des Senders  
34 Tx3n Umgekehrter Datenausgang Des Senders  
35 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
36 Tx1p Nicht Invertierter Dateneingang Des Senders  
37 Tx1n Umgekehrter Datenausgang Des Senders  
38 MASSE Messumformerdung (gemeinsam mit Empfängermasse) 1
Hinweise:
1. GND ist das Symbol für Signal und Versorgung (Leistung), das für QSFP28 Module gemeinsam ist. Alle sind im Modul QSFP28 gemeinsam und alle Modulspannungen werden auf dieses Potential bezogen, sofern nicht anders angegeben. Schließen Sie diese direkt an die gemeinsame Erdungsebene der Hostplatine an.
2. VccRx, VCC1 und VccTx sind die empfangenden und übertragenden Stromversorger und werden gleichzeitig eingesetzt. Die empfohlene Filterung des Netzteils der Host-Platine ist unten dargestellt. VCC Rx, VCC1 und Vcc Tx können intern innerhalb des QSFP28-Transceiver-Moduls in beliebiger Kombination angeschlossen werden. Die Anschlussstifte sind jeweils für einen maximalen Strom von 500mA ausgelegt.
 
    1. Digitale Diagnosefunktionen
LAQ2-8485-SR unterstützt das 2-Draht-Protokoll für die serielle Kommunikation gemäß der Definition im MSA QSFP28., das den Echtzeitzugriff auf die folgenden Betriebsparameter ermöglicht:  
  • Temperatur des Senders/Empfängers  
  • Laser-Bias-Strom  
  • Übertragene optische Leistung
  • Optische Leistung erhalten
  • Versorgungsspannung des Senders/Empfängers  
Es bietet auch ein ausgeklügeltes System von Alarm- und Warnflaggen, mit dem Endbenutzer gewarnt werden können, wenn bestimmte Betriebsparameter außerhalb des werkseitig eingestellten Normalbereichs liegen.  
Die Betriebs- und Diagnoseinformationen werden von einem Digital Diagnostics Transceiver Controller im Transceiver überwacht und gemeldet, auf den über die serielle 2-Draht-Schnittstelle zugegriffen wird. Wenn das serielle Protokoll aktiviert ist, wird das serielle Taktsignal (SCL-Pin) vom Host erzeugt. Die positive Kante taktet die Daten in den QSFP28-Transceiver in die Segmente seiner Speicherzuordnung, die nicht schreibgeschützt sind. Die negative Flanke taktet die Daten des QSFP28-Transceivers. Das serielle Datensignal (SDA-Pin) ist bidirektional für die serielle Datenübertragung. Der Host verwendet SDA in Verbindung mit SCL, um den Start und das Ende der Aktivierung des seriellen Protokolls zu markieren. Die Speicher sind als eine Reihe von 8-Bit-Datenwörtern organisiert, die einzeln oder sequenziell angesprochen werden können. Die serielle 2-Draht-Schnittstelle ermöglicht sequenziellen oder zufälligen Zugriff auf die 8-Bit-Parameter, die von 00h bis zur maximalen Speicheradresse adressiert sind.
Diese Klausel definiert die Speicherzuordnung für den QSFP28-Transceiver, der für serielle ID, digitale Überwachung und bestimmte Steuerfunktionen verwendet wird. Die Schnittstelle ist für alle QSFP28 Geräte obligatorisch. Die Speicherzuordnung wurde geändert, um 4 optische Kanäle aufzunehmen und den erforderlichen Speicherplatz einzuschränken. Die Struktur des Speichers ist in Abbildung 2 -QSFP28 Memory Map dargestellt. Der Speicherplatz ist in einen unteren, einseitigen Adressraum von 128 Byte und mehrere obere Adressräume angeordnet. Diese Struktur ermöglicht den zeitnahen Zugriff auf Adressen auf der unteren Seite, z. B. Interrupt Flags und Monitore. Mit der Funktion Seitenauswahl können weniger kritische Einträge, z. B. serielle ID-Informationen und Schwellenwerteinstellungen, vorgenommen werden. Die Struktur bietet auch Adressenerweiterung durch Hinzufügen zusätzlicher oberer Seiten nach Bedarf.  In Abbildung 2 sind beispielsweise die oberen Seiten 01 und 02 optional.  Auf der oberen Seite 01 können Sie die Application Select Table implementieren, und auf der oberen Seite 02 können Benutzer Lese-/Schreibspeicher nutzen.  Die untere und obere Seite 00 und 03 sind immer implementiert. Die verwendete Schnittstellenadresse lautet A0xh und wird hauptsächlich für zeitkritische Daten wie die Interrupt-Behandlung verwendet, um ein "One-Time-Read" für alle Daten zu einer Interrupt-Situation zu ermöglichen. Nachdem ein Interrupt, Intl, bestätigt wurde, kann der Host das Flag-Feld auslesen, um den betroffenen Kanal und den Flag-Typ zu bestimmen.
Weitere Informationen, einschließlich Definitionen von Speichermaps, finden Sie in der MSA-Spezifikation QSFP28.

               Abbildung 2 -QSFP28 Speicherzuordnung

 Untere Speicherzuordnung
Die unteren 128 Byte des 2-Draht-Adressraums des seriellen Busses, siehe Tabelle 1, dienen zum Zugriff auf eine Vielzahl von Mess- und Diagnosefunktionen, eine Reihe von Steuerungsfunktionen und zur Auswahl, auf welche der verschiedenen oberen Speicherkernetzseiten bei nachfolgenden Lesevorgängen zugegriffen werden kann. Dieser Teil des Adressraums ist immer direkt adressierbar und wird daher für Überwachungs- und Steuerungsfunktionen gewählt, auf die möglicherweise wiederholt zugegriffen werden muss. Die Definition des Bezeichnerfelds ist die gleiche wie Seite 00h Byte 128.



Tabelle 1: Untere Speicherzuordnung
 
Byte-Adresse Beschreibung Typ
0 Kennung (1 Byte) Schreibgeschützt
1-2 Status (2 Byte) Schreibgeschützt
3-21 Interrupt-Flags (19 Byte) Schreibgeschützt
22-33 Modulmonitore (12 Byte) Schreibgeschützt
34-81 Kanalmonitore (48 Byte) Schreibgeschützt
82-85 Reserviert (4 Byte) Schreibgeschützt
86-97 Steuerung (12 Byte) Lesen/Schreiben
98-99 Reserviert (2 Byte) Lesen/Schreiben
100-106 Modul- und Kanalmasken (7 Byte) Lesen/Schreiben
107-118 Reserviert (12 Byte) Lesen/Schreiben
119-122 Eingabebereich für Kennwortänderung (optional) (4 Byte) Lesen/Schreiben
123-126 Passworteingabebereich (optional) (4 Byte) Lesen/Schreiben
127 Byte Für Seitenauswahl Lesen/Schreiben
       
Statusanzeige-Bits
Die Statusanzeigen sind in Tabelle 2 definiert.

 Tabelle 2: Statusanzeigen
 
Byte Bit Name Beschreibung
1 Alle Überarbeitung
Compliance
00h: Revision nicht angegeben. Nicht für SFF-8636 Rev. 2,5 oder verwenden
Höher; 01h: SFF-8436 Rev 4,8 oder früher; 02h: Enthält Funktionen, die in Revision 4,8 oder früher von SFF-8436 beschrieben wurden, außer dass dieses Byte und die Bytes 186-189 wie in diesem Dokument definiert sind; 03h: SFF-8636 Rev 1,3 oder früher; 04h: SFF-8636 Rev 1,4; 05h: SFF-8636 Rev 1,5; 06h: SFF-8636 Rev 2,0; 07h: SFF-8636 Rev 2,5, 2,6 und 2,7; 08-FFh: 08-FFh nicht zugewiesen
2 7 Reserviert  
  6 Reserviert  
  5 Reserviert  
  4 Reserviert  
  3 Reserviert  
  2 Flach_MEM Oberer Speicher flach oder ausgelagert.flacher Speicher: 0= Paging, 1=
Nur Seite 00h
  1 Internationale Digitaler Zustand des Interrupt-Ausgangsstifts (Falls Stift unterstützt)
  0 Daten_Nicht_Bereit Zeigt an, dass die Freiseite noch nicht hochfahren konnte und dass die Monitordaten nicht bereit sind. Bit bleibt hoch, bis Daten gelesen werden können. Zu diesem Zeitpunkt setzt das Gerät das Bit niedrig.

Interrupt-Flags
Ein Teil der Speicherzuordnung (Bytes 3 bis 21) bildet ein Flag-Feld. In diesem Feld werden der Status von LOS und Tx Fehler sowie Alarme und Warnungen für die verschiedenen überwachten Elemente gemeldet. Für den Normalbetrieb und den Standardzustand haben die Bits in diesem Feld den Wert 0b. Für die definierten Zustände Los, Tx-Fehler, Modul- und Kanalalarme und -Warnungen werden die entsprechenden Bits gesetzt, Wert = 1b. Nach der Festlegung blieben die Bits gesetzt (verriegelt), bis sie durch einen Lesevorgang gelöscht wurden, der das betroffene Bit einschließt, oder durch den Reset-Pin zurückgesetzt wurden. Die Kanalstatus-Interrupt-Flags sind in Tabelle 3 definiert.
Tabelle 3: Kanalstatus-Interrupt-Flags
 
Byte Bit Name Beschreibung
3 7 L-TX4 LOS TX-LOS-Anzeige mit Verriegelung, Kanal 4 (nicht unterstützt)
  6 L-TX3 LOS TX-LOS-Anzeige mit Verriegelung, Kanal 3 (nicht unterstützt)
  5 L-TX2 LOS TX-LOS-Anzeige mit Verriegelung, Kanal 2 (nicht unterstützt)
  4 L-TX1 LOS TX-LOS-Anzeige mit Verriegelung, Kanal 1 (nicht unterstützt)
  3 L-RX4 LOS Verriegelte RX-LOS-Anzeige, Kanal 4
  2 L-RX3 LOS Verriegelte RX-LOS-Anzeige, Kanal 3
  1 L-RX2 LOS Verriegelte RX-LOS-Anzeige, Kanal 2
  0 L-RX1 LOS Verriegelte RX-LOS-Anzeige, Kanal 1
4 7 L-TX4 anpassen
EQ-Fehler
Verriegelter TX, adaptiver EQ-Fehleranzeige, Kanal 4 (falls unterstützt)
  6 L-TX3 anpassen
EQ-Fehler
Verriegelter TX, adaptiver EQ-Fehleranzeige, Kanal 3 (falls unterstützt)
  5 L-TX2 anpassen
EQ-Fehler
Verriegelter TX, adaptiver EQ-Fehleranzeige, Kanal 2 (falls unterstützt)
  4 L-TX1 anpassen
EQ-Fehler
Verriegelter TX, adaptiver EQ-Fehleranzeige, Kanal 1 (falls unterstützt)
  3 L-TX4 Fehler Verriegelter TX-Sender/Laser-Fehleranzeige, Kanal 4
  2 L-TX3 Fehler Verriegelter TX-Sender/Laser-Fehleranzeige, Kanal 3
  1 L-TX2 Fehler Verriegelter TX-Sender/Laser-Fehleranzeige, Kanal 2
  0 L-TX1 Fehler Verriegelter TX-Sender/Laser-Fehleranzeige, Kanal 1
5 7 L-TX4 LOL Verriegelte TX CDR LOL-Anzeige, ch 4
  6 L-TX3 LOL Verriegelte TX CDR LOL-Anzeige, ch 3
  5 L-TX2 LOL Verriegelte TX CDR LOL-Anzeige, ch 2
  4 L-TX1 LOL Verriegelte TX CDR LOL-Anzeige, ch 1
  3 L-RX4 LOL Riegel RX CDR LOL-Anzeige, ch 4
  2 L-RX3 LOL Riegel RX CDR LOL-Anzeige, ch 3
  1 L-RX2 LOL Riegel RX CDR LOL-Anzeige, ch 2
  0 L-RX1 LOL Riegel RX CDR LOL-Anzeige, ch 1

Die Interrupt-Flags für Modulüberwachung sind in Tabelle 4 definiert.

 Tabelle 4: Interrupt-Flags Für Modulüberwachung
Byte Bit Name Beschreibung
6 7 L-Temp Alarm hoch Bleibend hoher Temperaturalarm
  6 L-Temp Alarm niedrig Bleibend niedriger Temperaturalarm
  5 L-Temp hoch Warnung Warnung bei bleibend hoher Temperatur
  4 L-Temp niedrig Warnung Warnung bei bleibend niedriger Temperatur
  3-1 Reserviert  
  0 Kennzeichnung Initialisierung abgeschlossen Bestätigt (eins) nach Abschluss der Initialisierung und/oder des Rücksetzs. Kehrt zum Lesen auf Null zurück. Siehe Tabelle 6-25 für die Initialisierung
Vollständiges implementiertes Bit.
7 7 L-Vcc Alarm hoch Alarm für hohe Versorgungsspannung mit bleibend
  6 L-Vcc Alarm niedrig Alarm bei bleibend niedriger Versorgungsspannung
  5 L-Vcc Warnung hoch Warnung: Hohe Versorgungsspannung mit Verriegelung
  4 L-Vcc Low-Warnung Warnung bei verriegelter niedriger Versorgungsspannung
  3-0 Reserviert  
8 Alle Anbieterspezifisch  

Die Interrupt-Flags für Kanalmonitore sind in Tabelle 5 definiert

Tabelle 5: Interrupt-Flags Für Kanalmonitore
Byte Bit Name Beschreibung
9 7 L-RX1 Alarm für hohe Leistung Bleibend hoher RX-Leistungsalarm, Kanal 1
  6 L-RX1 Alarm bei niedriger Leistungsaufnahme Bleibend niedriger RX-Leistungsalarm, Kanal 1
  5 L-RX1 Warnung: Hohe Leistung Warnung bei hoher RX-Leistung, bleibend, Kanal 1
  4 L-RX1 Warnung bei niedrigem Stromverbrauch Warnung bei niedriger RX-Leistung, Kanal 1
  3 L-RX2 Alarm für hohe Leistung Bleibend hoher RX-Leistungsalarm, Kanal 2
  2 L-RX2 Alarm bei niedriger Leistungsaufnahme Bleibend niedriger RX-Leistungsalarm, Kanal 2
  1 L-RX2 Warnung: Hohe Leistung Warnung bei hoher RX-Leistung, bleibend, Kanal 2
  0 L-RX2 Warnung bei niedrigem Stromverbrauch Warnung bei niedriger RX-Leistung, Kanal 2
10 7 L-RX3 Alarm für hohe Leistung Bleibend hoher RX-Leistungsalarm, Kanal 3
  6 L-RX3 Alarm bei niedriger Leistungsaufnahme Bleibend niedriger RX-Leistungsalarm, Kanal 3
  5 L-RX3 Warnung: Hohe Leistung Warnung bei hoher RX-Leistung, bleibend, Kanal 3
  4 L-RX3 Warnung bei niedrigem Stromverbrauch Warnung bei niedriger RX-Leistung, Kanal 3
  3 L-RX4 Alarm für hohe Leistung Bleibend hoher RX-Leistungsalarm, Kanal 4
  2 L-RX4 Alarm bei niedriger Leistungsaufnahme Bleibend niedriger RX-Leistungsalarm, Kanal 4
  1 L-RX4 Warnung: Hohe Leistung Warnung bei hoher RX-Leistung, bleibend, Kanal 4
  0 L-RX4 Warnung bei niedrigem Stromverbrauch Warnung bei niedriger RX-Leistung, Kanal 4
11 7 L-TX1 Bias Alarm hoch Bleibend hoher TX-Bias-Alarm, Kanal 1
  6 L-TX1 Bias Alarm niedrig Bleibend niedriger TX-Bias-Alarm, Kanal 1
  5 L-TX1 Warnung: Bias hoch Warnung vor hoher TX-Vorspannung, Kanal 1
  4 L-TX1 Warnung bei niedrigem Grenzwert Warnung bei verriegeltem niedrigen TX-Bias, Kanal 1
  3 L-TX2 Bias Alarm hoch Bleibend hoher TX-Bias-Alarm, Kanal 2
  2 L-TX2 Bias Alarm niedrig Bleibend niedriger TX-Bias-Alarm, Kanal 2
  1 L-TX2 Warnung: Bias hoch Warnung vor hoher TX-Vorspannung, Kanal 2
  0 L-TX2 Warnung bei niedrigem Grenzwert Warnung bei verriegeltem niedrigen TX-Bias, Kanal 2
12 7 L-TX3 Bias Alarm hoch Bleibend hoher TX-Bias-Alarm, Kanal 3
  6 L-TX3 Bias Alarm niedrig Bleibend niedriger TX-Bias-Alarm, Kanal 3
  5 L-TX3 Warnung: Bias hoch Warnung vor hoher TX-Vorspannung, Kanal 3
  4 L-TX3 Warnung bei niedrigem Grenzwert Warnung bei verriegeltem niedrigen TX-Bias, Kanal 3
  3 L-TX4 Bias Alarm hoch Bleibend hoher TX-Bias-Alarm, Kanal 4
  2 L-TX4 Bias Alarm niedrig Bleibend niedriger TX-Bias-Alarm, Kanal 4
  1 L-TX4 Warnung: Bias hoch Warnung vor hoher TX-Vorspannung, Kanal 4
  0 L-TX4 Warnung bei niedrigem Grenzwert Warnung bei verriegeltem niedrigen TX-Bias, Kanal 4
13 7 L-TX1 Alarm für hohe Leistung Alarm „bleibend hohe TX-Leistung“, Kanal 1
  6 L-TX1 Alarm bei niedriger Leistungsaufnahme Alarm für niedrige TX-Leistung, Kanal 1
  5 L-TX1 Warnung: Hohe Leistung Warnung „hohe TX-Leistung“, Kanal 1
  4 L-TX1 Warnung bei niedrigem Stromverbrauch Warnung bei niedriger TX-Leistung, bleibend, Kanal 1
  3 L-TX2 Alarm für hohe Leistung Alarm „bleibend hohe TX-Leistung“, Kanal 2
  2 L-TX2 Alarm bei niedriger Leistungsaufnahme Alarm für niedrige TX-Leistung, Kanal 2
  1 L-TX2 Warnung: Hohe Leistung Warnung „hohe TX-Leistung“, Kanal 2
  0 L-TX2 Warnung bei niedrigem Stromverbrauch Warnung bei niedriger TX-Leistung, bleibend, Kanal 2
14 7 L-TX3 Alarm für hohe Leistung Alarm „bleibend hohe TX-Leistung“, Kanal 3
  6 L-TX3 Alarm bei niedriger Leistungsaufnahme Alarm für niedrige TX-Leistung, Kanal 3
  5 L-Tx31 Warnung: Hohe Leistung Warnung „hohe TX-Leistung“, Kanal 3
  4 L-TX3 Warnung bei niedrigem Stromverbrauch Warnung bei niedriger TX-Leistung, bleibend, Kanal 3
  3 L-TX4 Alarm für hohe Leistung Alarm „bleibend hohe TX-Leistung“, Kanal 4
  2 L-TX4 Alarm bei niedriger Leistungsaufnahme Alarm für niedrige TX-Leistung, Kanal 4
  1 L-TX4 Warnung: Hohe Leistung Warnung „hohe TX-Leistung“, Kanal 4
  0 L-TX4 Warnung bei niedrigem Stromverbrauch Warnung bei niedriger TX-Leistung, bleibend, Kanal 4
15-16 Alle Reserviert Reservierte Kanalmonitorflags, Set 4
17-18 Alle Reserviert Reservierte Kanalmonitorflags, Set 5
19-20 Alle Anbieterspezifisch Reservierte Kanalmonitorflags, Set 6
21 Alle Anbieterspezifisch  

 Modulmonitore
Die Echtzeitüberwachung für das QSFP28-Modul umfasst die Temperatur des Senders/Empfängers, die Versorgungsspannung des Senders/Empfängers und die Überwachung jedes Sende- und Empfangskanals. Gemessene Parameter werden in 16-Bit-Datenfeldern, d. h. zwei verketteten Bytes, gemeldet. Diese sind in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Werte Der Modulüberwachung
Byte Bit Name Beschreibung
22 Alle Temperatur MSB Intern gemessene Modultemperatur
23 Alle Temperatur LSB  
24-25 Alle Reserviert  
26 Alle Versorgungsspannung MSB Intern gemessene Versorgungsspannung des Moduls
27 Alle Versorgungsspannung LSB  
28-29 Alle Reserviert  
30-33 Alle Anbieterspezifisch  



Kanalüberwachung
Die Echtzeit-Kanalüberwachung ist für jeden Sende- und Empfangskanal und umfasst optische Eingangsleistung, Tx-Bias-Strom und Tx-Ausgangsleistung. Die Messungen werden über die vom Hersteller angegebene Betriebstemperatur und -Spannung kalibriert und sollten wie unten definiert interpretiert werden. Alarm- und Warnungsschwellenwerte sollten auf die gleiche Weise wie Echtzeit-16-Bit-Daten interpretiert werden. Tabelle 7 definiert die Kanalüberwachung.
Tabelle 7: Werte Für Die Kanalüberwachung
Byte Bit Name Beschreibung
34 Alle RX1 Leistungs-MSB Intern gemessene RX-Eingangsleistung, Kanal 1
35 Alle RX1 Stromversorgung LSB  
36 Alle RX2 Leistungs-MSB Intern gemessene RX-Eingangsleistung, Kanal 2
37 Alle RX2 Stromversorgung LSB  
38 Alle RX3 Leistungs-MSB Intern gemessene RX-Eingangsleistung, Kanal 3
39 Alle RX3 Stromversorgung LSB  
40 Alle RX4 Leistungs-MSB Intern gemessene RX-Eingangsleistung, Kanal 4
41 Alle RX4 Stromversorgung LSB  
42 Alle TX1 Bias MSB Intern gemessener TX-Bias, Kanal 1
43 Alle TX1 Bias LSB  
44 Alle TX2 Bias MSB Intern gemessener TX-Bias, Kanal 2
45 Alle TX2 Bias LSB  
46 Alle TX3 Bias MSB Intern gemessener TX-Bias, Kanal 3
47 Alle TX3 Bias LSB  
48 Alle TX4 Bias MSB Intern gemessener TX-Bias, Kanal 4
49 Alle TX4 Bias LSB  
50 Alle TX1 Leistungs-MSB Intern gemessene TX-Ausgangsleistung, Kanal 1
51 Alle TX1 Stromversorgung LSB  
52 Alle TX2 Leistungs-MSB Intern gemessene TX-Ausgangsleistung, Kanal 2
53 Alle TX2 Stromversorgung LSB  
54 Alle TX3 Leistungs-MSB Intern gemessene TX-Ausgangsleistung, Kanal 3
55 Alle TX3 Stromversorgung LSB  
56 Alle TX4 Leistungs-MSB Intern gemessene TX-Ausgangsleistung, Kanal 4
57 Alle TX4 Stromversorgung LSB  
58-65     Reservierter Kanalmonitor 4 eingestellt
66-73     Reservierter Kanalmonitor 5 eingestellt
74-81   Anbieterspezifisch  
Steuerbytes
Die Steuerbytes sind in Tabelle 8 definiert
                               Tabelle 8: Steuerbytes
Byte Bit Name Beschreibung
86 7-4 Reserviert  
  3 Tx4_Deaktivieren Lese-/Schreibbit, das die Software-Deaktivierung von Transmittern ermöglicht
  2 Tx3_Deaktivieren Lese-/Schreibbit, das die Software-Deaktivierung von Transmittern ermöglicht
  1 Tx2_Deaktivieren Lese-/Schreibbit, das die Software-Deaktivierung von Transmittern ermöglicht
  0 Tx1_Deaktivieren Lese-/Schreibbit, das die Software-Deaktivierung von Transmittern ermöglicht
87 7 Rx4_Rate_Auswahl Software Rate Select, Rx-Kanal 4 msb
  6 Rx4_Rate_Auswahl Software Rate Select, Rx-Kanal 4 lsb
  5 Rx3_Rate_Auswahl Software Rate Select, Rx-Kanal 3 msb
  4 Rx3_Rate_Auswahl Software Rate Select, Rx-Kanal 3 lsb
  3 Rx2_Rate_Auswahl Software Rate Select, Rx-Kanal 2 msb
  2 Rx2_Rate_Auswahl Software Rate Select, Rx-Kanal 2 lsb
  1 Rx1_Rate_Auswahl Software Rate Select, Rx-Kanal 1 msb
  0 Rx1_Rate_Auswahl Software Rate Select, Rx-Kanal 1 lsb
88 7 Tx4_Rate_Auswahl Software Rate Select, Tx-Kanal 4 msb (nicht unterstützt)
  6 Tx4_Rate_Auswahl Software Rate Select, Tx-Kanal 4 lsb (nicht unterstützt)
  5 Tx3_Rate_Auswahl Software Rate Select, Tx-Kanal 3 msb (nicht unterstützt)
  4 Tx3_Rate_Auswahl Software Rate Select, Tx-Kanal 3 lsb (nicht unterstützt)
  3 Tx2_Rate_Auswahl Software Rate Select, Tx-Kanal 2 msb (nicht unterstützt)
  2 Tx2_Rate_Auswahl Software Rate Select, Tx-Kanal 2 lsb (nicht unterstützt)
  1 Tx1_Rate_Auswahl Software Rate Select, Tx-Kanal 1 msb (nicht unterstützt)
  0 Tx1_Rate_Auswahl Software Rate Select, Tx-Kanal 1 lsb (nicht unterstützt)
89 Alle Rx4_Anwendung_Auswählen Software Application Select pro SFF-8079, Rx Channel 4
90 Alle Rx3_Anwendung_Auswählen Software Application Select pro SFF-8079, Rx Channel 3
91 Alle Rx2_Anwendung_Auswählen Software Application Select pro SFF-8079, Rx Channel 2
92 Alle Rx1_Anwendung_Auswählen Software Application Select pro SFF-8079, Rx Channel 1
93 7-3 Reserviert  
  2 Hohe Leistungsklasse
Aktivieren (Klassen 5-7)
Wenn eingestellt (= 1b), werden die Leistungsklassen 5 bis 7 in Byte 129 auf über 3,5W gesetzt. Wenn diese Option deaktiviert ist (=0b), müssen Module mit den Leistungsklassen 5 bis 7 weniger als 3,5W abführen (müssen aber nicht voll funktionsfähig sein). Standard 0.
  1 Power_Set Leistung auf Energiesparmodus eingestellt. Standard 0.
  0 Power_Over-Ride Überschreiben des LPMode-Signals Einstellen des Power-Modus mit Software.
94 Alle Tx4_Anwendung_Auswählen Software Application Select per SFF-8079, Tx Channel 4 (nicht unterstützt)
95 Alle Tx3_Anwendung_Auswählen Software Application Select per SFF-8079, Tx Channel 3 (nicht unterstützt)
96 Alle Tx2_Anwendung_Auswählen Software Application Select per SFF-8079, Tx Channel 2 (nicht unterstützt)
97 Alle Tx1_Anwendung_Auswählen Software Application Select per SFF-8079, Tx Channel 1 (nicht unterstützt)
98 7 TX4_CDR_Control Kanal 4 TX CDR-Steuerung (1b = CDR ein, 0b = CDR aus)
  6 TX3_CDR_Control Kanal 3 TX CDR-Steuerung (1b = CDR ein, 0b = CDR aus)
  5 TX2_CDR_Control Kanal 2 TX CDR-Steuerung (1b = CDR ein, 0b = CDR aus)
  4 TX1_CDR_Control Kanal 1 TX CDR-Steuerung (1b = CDR ein, 0b = CDR aus)
  3 RX4_CDR_Control Kanal 4 RX CDR-Steuerung (1b = CDR ein, 0b = CDR aus)
  2 RX3_CDR_Control Kanal 3 RX CDR-Steuerung (1b = CDR ein, 0b = CDR aus)
  1 RX2_CDR_Control Kanal 2 RX CDR-Steuerung (1b = CDR ein, 0b = CDR aus)
  0 RX1_CDR_Control Kanal 1 RX CDR-Steuerung (1b = CDR ein, 0b = CDR aus)
99 Alle Reserviert  




DELL Qsfp28-100g-Sr4-I Compatible 100gbase-Sr4 Qsfp28 850nm 100m Dom MTP/MPO Mmf Optical Transceiver Module (Industrial)

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