CodingBox दस्तावेज़

मॉड्यूल के प्रकार के अनुसार सामान्य DDM मान

DDM रीडिंग तभी मायने रखती है जब उसकी तुलना किसी उम्मीद से हो। “Rx −12 dBm” 80 km के ZR मॉड्यूल के लिए बढ़िया है और 300 m के SR मॉड्यूल के लिए चिंताजनक। यह पेज हर इंटरफ़ेस टाइप के लिए उम्मीद की गई विंडो जमा करता है — ट्रांसमिट पावर, रिसीव विंडो, बायस करंट, तापमान — जो IEEE/ITU/MSA स्पेसिफ़िकेशन और सामान्य डेटाशीट से ली गई हैं। अपनी ख़ुद की बेसलाइन बनने से पहले किसी रीडिंग को परखने के लिए इसे इस्तेमाल करें। सभी मान DDM की रिपोर्ट के मुताबिक़ dBm में औसत ऑप्टिकल पावर हैं, OMA में नहीं; OMA में दी गई स्पेसिफ़िकेशन संवेदनशीलता को अनुमानित तौर पर बदला गया है।

सिंगल-लेन Ethernet (SFP क्लास)

इंटरफ़ेसरीचλ, nmTx पावर, dBmRx विंडो (संवेदनशीलता … ओवरलोड), dBmबायस, mA (typ.)
1000BASE-SX550 m MMF850−9.5 … 0−17 … 04–8 (VCSEL)
1000BASE-LX10 km1310−9.5 … −3−20 … −315–35 (FP/DFB)
1000BASE-EX (MSA)40 km1310−3 … +2−23 … −330–60
1000BASE-ZX (MSA)80 km15500 … +5−24 … −340–80
1000BASE-BX10 U/D10 km, 1 फ़ाइबर1310 / 1490−9 … −3−19.5 … −315–35
10GBASE-SR300 m OM3850−7.3 … −1−11 … −15–9 (VCSEL)
10GBASE-LRM220 m MMF1310−6.5 … +0.5−8.5 … +0.520–40
10GBASE-LR10 km1310−8.2 … +0.5−14.4 … +0.520–50 (DFB)
10GBASE-ER40 km1550−4.7 … +4−15.8 … −140–80 (अक्सर कूल किया EML)
10GBASE-ZR (MSA)80 km15500 … +4−24 … −7 (APD)50–90
10G CWDM (MSA)40 / 80 km1270–16100 … +5−18 … −1 / −24 … −740–80
10G DWDM (MSA)80 kmC-बैंड0 … +4−24 … −7 (APD)60–100, कूल किया (TEC)
25GBASE-SR100 m OM4850−8.4 … +2.4−10.3 … +2.45–9
25GBASE-LR10 km1310−7 … +2−12 … +225–55
10G/25G BiDi (MSA)10–40 km1270 / 1330−5 … +2−15 … 025–55

मल्टी-लेन Ethernet (QSFP क्लास, प्रति लेन)

इंटरफ़ेसलेनTx प्रति लेन, dBmRx प्रति लेन, dBmनोट्स
40GBASE-SR44 × 10G, 850 nm−7.6 … +2.4−9.9 … +2.4VCSEL ऐरे, हर एक बायस 5–9 mA
40GBASE-LR44 × 10G LAN-WDM−7 … +2.3−13.7 … +2.31271–1331 nm, DFB
100GBASE-SR44 × 25G, 850 nm−8.4 … +2.4−10.3 … +2.470 m OM3 / 100 m OM4
100GBASE-LR44 × 25G LAN-WDM−4.3 … +4.5−10.6 … +4.51295–1310 nm, कूल किया या बिना कूल किया DFB
100G CWDM4 (MSA)4 × 25G CWDM−6.5 … +2.5−11.5 … +2.51271–1331 nm, 2 km
100G PSM4 (MSA)4 × 25G, 1310 nm−6 … +3−11 … +3पैरेलल SMF, MPO
100GBASE-DR / 400GBASE-DR4प्रति लेन 100G PAM4−2.9 … +4−5.9 … +4500 m; संकरी विंडो — एटेन्युएटर की ज़रूरत कम ही पड़ती है पर ओवरलोड पास ही है
400GBASE-FR44 × 100G PAM4 CWDM−3.3 … +3.5−7.3 … +3.52 km
400GBASE-LR4-6 / LR4-104 × 100G PAM4−2.5 … +3.5−9 … +3.56 / 10 km
800G DR8 / 2×FR48 × 100G PAM4−2.9 … +4−5.9 … +4DR4 जैसा प्रति लेन

PAM4 रिसीवर की विंडो NRZ (15–20 dB) के मुक़ाबले छोटी होती है (≈ 10 dB): गंदा कनेक्टर और बहुत छोटा लिंक, दोनों उन्हें रेंज से बाहर धकेल सकते हैं।

एक्सेस, स्टोरेज और फ़ैब्रिक

इंटरफ़ेससाइडTx, dBmRx, dBmनोट्स
GPON क्लास B+OLT (1490 डाउन)+1.5 … +5−28 … −8 (1310 अप, बर्स्ट)DDM से मिला OLT का Rx एक बर्स्ट औसत है — प्रति-ONU आँकड़े इस्तेमाल करें
GPON क्लास B+ONU (1310 अप)+0.5 … +5−27 … −8फ़ील्ड में ONU का Rx ही अहम नंबर है
GPON क्लास C+OLT / ONU+3 … +7 / +0.5 … +5−32 … −12 / −30 … −84 dB ज़्यादा बजट
XGS-PON N1OLT (1577) / ONU (1270)+2 … +6 / +4 … +9−28 … −9 / −28 … −9
8/16/32GFC SW850 nm MMF−8 … +2−10 … +2Fibre Channel PI के हिसाब से
16/32GFC LW1310 nm 10 km−5 … +2−12 … +2
InfiniBand EDR/HDR/NDR ऑप्टिक्स100G/200G/400G Ethernet PMD जैसाऊपर देखेंऊपर देखेंवही कंपोनेंट, अलग प्रोटोकॉल
AOC (कोई भी रेट)हर छोर−6 … +1 (इंटरनल VCSEL)−8 … +1DDM दोनों छोर पर मौजूद है, लेवल “इंटरनल” हैं और डायग्नोस्टिक के लिए कम ही काम आते हैं
पैसिव DACकोई नहींकोई नहींकोई A2h नहीं; सिर्फ़ पहचान जानकारी
1000BASE-T / 10GBASE-T SFPकोई नहींकोई नहींसिर्फ़ तापमान (और कभी-कभी Vcc)

PON से जुड़ी ख़ास बातें: PON ट्रांसीवर, PON समस्याएँ

लेज़र टाइप के हिसाब से बायस करंट

लेज़रसामान्य बायसथ्रेशोल्डव्यवहार
850 nm VCSEL4–9 mA~1 mAबहुत कम बायस; उम्र के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है; हाई तापमान पर थर्मल रोल-ओवर
1310 nm FP15–40 mA5–10 mAसस्ता 1G LX/PON; मोड हॉप
1310/1550 बिना कूल किया DFB20–60 mA8–15 mA10G LR/ER, CWDM; बायस ~1 %/°C चढ़ता है
कूल किया DFB / DWDM40–100 mA10–20 mATEC तापमान थामे रखता है; बायस स्थिर, TEC करंट बदलता रहता है
EML (10G ER/ZR, 100G+ LR)40–100 mADDM, DFB सेक्शन का बायस रिपोर्ट करता है; मॉड्युलेटर बायस नहीं दिखता
सिलिकॉन-फ़ोटोनिक्स CW सोर्स (DR4/FR4)60–150 mAएक साझा लेज़र; बायस फ़ील्ड सभी लेन में एक जैसा दिख सकता है

बायस का ऐब्सोल्यूट मान से ज़्यादा मायने क्यों रखता है: Tx बायस और लेज़र एजिंग

तापमान और वोल्टेज

पैरामीटरसामान्यसतर्कनोट्स
मॉड्यूल तापमानस्विच में 25–55 °C, बेंच पर 20–35 °C> 65 °Cकमर्शियल पार्ट की केस रेटिंग 0–70 °C है; देखें तापमान और वोल्टेज
Vcc3.20–3.40 V< 3.13 या > 3.47 Vस्पेसिफ़िकेशन 3.3 V ± 5 % है
लेज़र तापमान (कूल किया)सेट पॉइंट, अक्सर 25–45 °Cड्रिफ़्ट > ±1 °Cवैकल्पिक A2h 106–107 / CMIS Aux में रिपोर्ट होता है
TEC करंटमैक्स का ±20–60 %±100 % के क़रीबसाइन हीटिंग या कूलिंग दिखाता है

टेबल कैसे इस्तेमाल करें

  1. इंटरफ़ेस की पहचान मॉड्यूल के कोड से करें (Check transceiver), लेबल से नहीं।
  2. Tx की तुलना Tx कॉलम से करें: रेंज से नीचे → लेज़र फ़ीका पड़ रहा है या मान फ़र्ज़ी तौर पर स्थिर है (DDM स्तर)।
  3. Rx की तुलना विंडो से करें: नीचे → बजट की समस्या, ऊपर → एटेन्युएट करें (Rx पावर और लिंक बजट)।
  4. बायस की तुलना लेज़र टाइप से करें, और इससे बेहतर, मॉड्यूल की अपनी हिस्ट्री से करें।
  5. DDM की ±3 dB सटीकता याद रखें (सटीकता और सीमाएँ) — विंडो से 1 dB बाहर की रीडिंग कोई फ़ैसला नहीं है।

इस पेज के मान सामान्य विंडो हैं, गारंटी नहीं; असली फ़ैसला मॉड्यूल की अपनी डेटाशीट और PMD के लिए IEEE/MSA टेबल का होता है (PMD रेफ़रेंस)।

इन मान के पीछे डेटाशीट के नंबर कहाँ से आते हैं, और विक्रेताओं के बीच min/typ/max की तुलना कैसे करें: डेटाशीट पढ़ना


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