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모듈 유형별 DDM 대표값

DDM 측정값은 기댓값과 비교할 때만 의미가 있습니다. “Rx −12 dBm”은 80 km ZR 모듈에는 훌륭한 값이지만 300 m SR 모듈에는 경보감입니다. 이 페이지는 IEEE/ITU/MSA 규격과 일반적인 데이터시트에서 뽑은, 인터페이스 종류별 예상 범위 — 송신 파워, 수신 범위, 바이어스 전류, 온도 — 를 모아 놓았습니다. 자체 기준값을 마련하기 전까지 측정값을 판단하는 데 활용하십시오. 모든 값은 DDM이 보고하는 그대로 dBm 단위의 평균 광파워이며 OMA가 아닙니다; OMA로 명시된 규격상의 감도는 근사적으로 환산한 것입니다.

싱글레인 이더넷(SFP급)

인터페이스전송 거리λ, nmTx 파워, dBmRx 범위(감도 … 과입력), dBm바이어스, mA(일반)
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, 단심1310 / 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 (대개 냉각형 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-band0 … +4−24 … −7 (APD)60–100, 냉각형(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

멀티레인 이더넷(QSFP급, 레인당)

인터페이스레인레인당 Tx, dBm레인당 Rx, dBm비고
40GBASE-SR44 × 10G, 850 nm−7.6 … +2.4−9.9 … +2.4VCSEL 어레이, 레인당 바이어스 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, 냉각형 또는 비냉각형 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 … +3병렬 SMF, MPO
100GBASE-DR / 400GBASE-DR4레인당 100G PAM4−2.9 … +4−5.9 … +4500 m; 좁은 범위 — 감쇠기가 필요한 경우는 드물지만 과입력에 가까움
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 … +4레인당 DR4와 동일

PAM4 수신기는 NRZ(15–20 dB)에 비해 범위가 좁아서(≈ 10 dB) 오염된 커넥터든 너무 짧은 링크든 둘 다 범위를 벗어나게 만들 수 있습니다.

액세스, 스토리지, 패브릭

인터페이스구분Tx, dBmRx, dBm비고
GPON class B+OLT(하향 1490)+1.5 … +5−28 … −8(상향 1310, 버스트)DDM상의 OLT Rx는 버스트 평균값입니다 — ONU별 수치를 사용하십시오
GPON class B+ONU(상향 1310)+0.5 … +5−27 … −8현장에서 중요한 것은 ONU Rx 값입니다
GPON class C+OLT / ONU+3 … +7 / +0.5 … +5−32 … −12 / −30 … −8버짓 4 dB 추가
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 기준
16/32GFC LW1310 nm 10 km−5 … +2−12 … +2
InfiniBand EDR/HDR/NDR 옵틱스100G/200G/400G 이더넷 PMD와 동일위 참고위 참고구성 부품은 동일, 프로토콜만 다름
AOC(모든 속도)양쪽 끝−6 … +1(내부 VCSEL)−8 … +1DDM은 양쪽 끝에 모두 있으며, 수치는 “내부용”이라 진단에는 거의 쓸모 없음
패시브 DAC없음없음A2h 없음; 식별 정보만
1000BASE-T / 10GBASE-T SFP없음없음온도만(경우에 따라 Vcc도)

PON 관련 세부 사항: PON 트랜시버, PON 문제.

레이저 종류별 바이어스 전류

레이저일반 바이어스임계값특성
850 nm VCSEL4–9 mA~1 mA매우 낮은 바이어스; 노화에 따라 서서히 상승; 고온에서 열적 롤오버
1310 nm FP15–40 mA5–10 mA저렴한 1G LX/PON; 모드 홉
1310/1550 비냉각 DFB20–60 mA8–15 mA10G LR/ER, CWDM; 바이어스가 ~1 %/°C씩 상승
냉각형 DFB/DWDM40–100 mA10–20 mATEC가 온도 유지; 바이어스는 안정적, TEC 전류가 변화
EML(10G ER/ZR, 100G+ LR)40–100 mADDM은 DFB 구간의 바이어스만 보고; 변조기 바이어스는 표시되지 않음
실리콘 포토닉스 CW 광원(DR4/FR4)60–150 mA공유 레이저 하나; 바이어스 필드가 모든 레인에 동일하게 나타나기도 함

바이어스의 절댓값보다 그 변화가 더 중요한 이유: Tx 바이어스와 레이저 노화.

온도와 전압

매개변수정상주의비고
모듈 온도스위치에서 25–55 °C, 벤치에서 20–35 °C> 65 °C상용 부품의 케이스 등급은 0–70 °C; 온도와 전압 참고
Vcc3.20–3.40 V< 3.13 또는 > 3.47 V규격은 3.3 V ± 5 %
레이저 온도(냉각형)설정값, 보통 25–45 °C드리프트 > ±1 °C선택적인 A2h 106–107/CMIS Aux에 보고됨
TEC 전류최대치의 ±20–60 %±100 %에 근접부호로 가열/냉각 구분

표 사용법

  1. 라벨이 아니라 모듈의 코드로 인터페이스를 확인하십시오(Check transceiver).
  2. Tx를 Tx 열과 비교하십시오: 범위 미만 → 레이저 약화 또는 위조된 고정값(DDM 수치).
  3. Rx를 범위와 비교하십시오: 미만 → 버짓 문제, 초과 → 감쇠 필요(Rx 파워와 링크 버짓).
  4. 바이어스를 레이저 종류와 비교하되, 가능하면 그 모듈 자체의 이력과 비교하는 편이 더 좋습니다.
  5. DDM의 정확도가 ±3 dB라는 점을 기억하십시오(정확도와 한계) — 범위를 1 dB 벗어난 값 하나로 단정할 수는 없습니다.

이 페이지의 값은 일반적인 범위일 뿐 보장값이 아닙니다; 해당 모듈의 데이터시트와 해당 PMD의 IEEE/MSA 표가 우선합니다(PMD 참조).

이 값들 뒤에 있는 데이터시트 수치가 어디서 나온 것인지, 그리고 벤더 간 min/typ/max를 비교하는 방법: 데이터시트 읽는 법.


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