Beliebte Suche
Kontaktieren Sie uns

400 Gb/s QSFP-DD LR4 10km Transceiver

QSFPDD-400G-LR4

Dieses Produkt ist ein 400 Gb/s Quad Small Form Factor Plug gable-Double Density (QSFP-DD) optisches Modul für 10km optische Kommunikation anwendungen.

Übersicht

Spezifikationen

Konnektivitäts lösungen

Modelle

Ressourcen

Dieses Produkt ist ein 400 Gb/s Quad Small Form Factor Plug gable-Double Density (QSFP-DD) optisches Modul für 10km optische Kommunikation anwendungen. Das Modul wandelt 8 Kanäle mit elektrischen Eingabedaten von 50 Gb/s (PAM4) in 4 Kanäle optischer CWDM-Signale um und multiplext sie in einen einzigen Kanal für eine optische Übertragung von 400 Gb/s. Umgekehrt de-multiplext das Modul auf der Empfängers eite einen optischen Eingang von 400 Gb/s optisch in 4 Kanäle optischer CWDM-Signale und wandelt sie in 8 Kanäle mit 50 Gb/s um (PAM4). elektrische Ausgangs daten.


Die zentralen Wellenlängen der 4 CWDM-Kanäle sind 1271, 1291, 1311 und 1331 nm als Mitglieder des in der ITU-T G.694.2 definierten CWDM-Wellenlängen gitters. Es enthält einen Duplex-LC-Anschluss für die optische Schnitts telle und einen 76-poligen Stecker für die elektrische Schnitts telle. Um die optische Dispersion im Langstrecken system zu minimieren, muss in diesem Modul eine Single-Mode-Faser (SMF) angewendet werden. Host FEC ist erforderlich, um eine Glasfaser übertragung von bis zu 10km zu unterstützen.


Es ist mit Formfaktor, optischer/elektrischer Verbindung und digitaler Diagnose schnitts telle gemäß dem QSFP-DD Multi-Source Agreement (MSA) Typ 2 konzipiert. Es wurde entwickelt, um die härtesten externen Betriebs bedingungen einschl ießlich Temperatur, Luft feuchtigkeit und EMI-Störungen zu erfüllen.


Funktions beschreibung

Das Modul enthält 4 unabhängige Kanäle auf CWDM4 1271/1291/1311/1331nm Mitten wellenlänge, die mit 100G pro Kanal arbeiten. Der Sender pfad enthält einen Quad-Kanal-EML-Treiber und EML-Laser zusammen mit einem optischen Multiplexer. Auf dem Empfänger pfad ist ein optischer De-Multiplexer mit einem 4-Kanal-Fotodioden array gekoppelt. Ein DSP-Basis getriebe wird verwendet, um 8 Kanäle mit 25GBaud PAM4-Signalen in 4 Kanäle mit 50GBaud PAM4-Signalen umzuwandeln. In diesem DSP sind auch ein 8-Kanal-Retimer und ein FEC-Block integriert. Die elektrische Schnitts telle entspricht IEEE 802.3bs und QSFP-DD MSA in Sende-und Empfangs richtung. Die optische Schnitts telle entspricht IEEE 802.3bs mit Duplex-LC-Anschluss.


Ein einzelnes 3,3 V Netzteil ist erforderlich, um dieses Produkt mit Strom zu versorgen. Alle Strom versorgungs pins sind intern anges ch lossen und sollten gleichzeitig angewendet werden. Gemäß den MSA-Spezifikationen bietet das Modul sieben Hardware-Kontroll pins mit niedriger Geschwindigkeit (einschl ießlich der seriellen 2-Draht-Schnittstelle): ModSelL, SCL, SDA, ResetL, InitMode, ModPrsL und IntL.
Modul Select (ModSelL) ist ein Eingangs pin. Wenn dieses Produkt vom Host niedrig gehalten wird, reagiert es auf serielle 2-Draht-Kommunikationsbefehle. Der ModSelL ermöglicht die Verwendung dieses Produkts auf einem einzelnen 2-Draht-Schnittstellenbus-einzelne ModSelL-Leitungen müssen verwendet werden. Serial Clock (SCL) und Serial Data (SDA) sind für die serielle 2-Draht-Bus-Kommunikationsschnitt stelle erforderlich und ermöglichen dem Host den Zugriff auf die Speicher karte.

 
Der ResetL-Pin ermöglicht ein vollständiges Zurücksetzen und bringt die Einstellungen in den Standard zustand zurück, wenn ein niedriger Pegel auf dem ResetL-Pin länger als die Mindest impuls länge gehalten wird. Während der Ausführung eines Reset muss der Host alle Status bits außer Acht lassen, bis ein Abschluss des Reset-Interrupts angezeigt wird. Das Produkt zeigt dies an, indem es ein IntL-Signal (Interrupt) mit dem in der Speicher karte negierten Bit Data_Not_Ready ver öffentlicht. Beachten Sie, dass das Modul beim Einschalten (einschl ießlich Hot Ion) diesen Abschluss des Reset-Interrupts veröffentlichen sollte, ohne dass ein Reset erforderlich ist.
Initial ize Mode (InitMode) ist ein Eingangs signal. Es wird im QSFP-DD modul auf Vcc hochgezogen. Mit dem InitMode-Signal kann der Host definieren, ob das QSFP-DD modul unter der Steuerung der Host-Software (InitMode behauptet High) oder der Modul hardware steuerung (InitMode deasered Low) initial isiert wird. Unter der Steuerung der Host-Software muss das Modul im Low-Power-Modus bleiben, bis die Software den Übergang zum High-Power-Modus ermöglicht, wie in der Spezifikation der QSFP-DD verwaltungs schnitts telle definiert. Unter Hardware-Kontrolle (InitMode de-ased Low) kann das Modul sofort in den High Power-Modus übergehen, nachdem die Verwaltungs schnitts telle initial isiert wurde. Der Host darf den Zustand dieses Signals nicht ändern, während das Modul vorhanden ist. In älteren QSFP-Anwendungen wird dieses Signal LPMode genannt. Siehe SFF-8679 für LPMode-Signal deion.

 
Modul Present (ModPrsL) ist ein lokales Signal für die Host-Platine, das normaler weise in Abwesenheit eines Produkts zum Host-Vcc gezogen wird. Wenn das Produkt in den Stecker ein geliefert wird, ver vollständigt es den Weg zur Erde durch einen Widerstand auf der Host-Platine und setzt das Signal. ModPrsL zeigt dann seine Gegenwart an, indem ModPrsL auf einen "niedrigen" Zustand gesetzt wird.

 
Interrupt (IntL) ist ein Ausgangs pin. „ Niedrig “weist auf einen möglichen Betriebs fehler oder einen für das Hosts ystem kritischen Status hin. Der Host ident ifi ziert die Quelle des Interrupts mithilfe der seriellen 2-Draht-Schnittstelle. Der IntL-Pin ist ein offener Kollektor ausgang und muss auf die Host-Vcc-Spannung auf der Host-Platine gezogen werden.

Merkmale
● 4 CWDM-Bahnen MUX/DEMUX-Design
● 100G Lambda MSA 400G-LR4 Spezifikation konform
● Bis zu 10km Übertragung auf Single-Mode-Faser (SMF) mit FEC
● Betriebs fall temperatur: 0 bis 70
● 8x53,125 Gb/s elektrische Schnitts telle (400GAUI-8)
● Datenrate 106,25 Gbps (PAM4) pro Kanal.
● Maximaler Strom verbrauch 12W • Duplex-LC-Anschluss
● RoHS konform

Transceiver-Block diagramm

Transceiver Block Diagram of 400Gb/s QSFP-DD LR4 10km Transceiver

Abbildung 1. Transceiver-Block diagramm


Pin-Zuordnung und Beschreibung

Die elektrische Pinout des QSFP-DD moduls ist in Abbildung 2 unten dargestellt.

Pin Assignment and Description of 400Gb/s QSFP-DD LR4 10km Transceiver

Abbildung 2. MSA-konform Connector

Pin-Definition

Pin #

Logik

Symbol

Deion

Stecker-Sequenz

1


Sc

Boden

1B

2

CML-I

Tx2n

Transmitter umgekehrte Dateneingang

3B

3

CML-I

Tx2p

Sender-nicht invertierte Daten-Eingabe

3B

4


Sc

Boden

1B

5

CML-I

Tx4n

Transmitter umgekehrte Dateneingang

3B

6

CML-I

Tx4p

Sender-nicht invertierte Daten-Eingabe

3B

7


Sc

Boden

1B

8

LVTTL-I

ModSelL

Modul Auswählen

3B

9

LVTTL-I

ResetL

Modul zurücksetzen

3B

10


VccRx

3,3 V Netzteil-Empfänger

2B

11

LVCMOS-I/O

SCL

2-adrige serielle Schnitts telle Uhr

3B

12

LVCMOS-I/O

SDA

2-Draht-Daten der seriellen Schnitts telle

3B

13


Sc

Boden

1B

14

CML-O

Rx3p

Nicht invertierte Daten ausgabe des Empfängers

3B

15

CML-O

Rx3n

Empfänger umgekehrte Daten ausgabe

3B

16

Sc

Boden

1B


17

CML-O

Rx1p

Nicht invertierte Daten ausgabe des Empfängers

3B

18

CML-O

Rx1n

Empfänger umgekehrte Daten ausgabe

3B

19


Sc

Boden

1B

20


Sc

Boden

1B

21

CML-O

Rx2n

Empfänger umgekehrte Daten ausgabe

3B

22

CML-O

Rx2p

Nicht invertierte Daten ausgabe des Empfängers

3B

23


Sc

Boden

1B

24

CML-O

Rx4n

Empfänger umgekehrte Daten ausgabe

3B

25

CML-O

Rx4p

Nicht invertierte Daten ausgabe des Empfängers

3B

26


Sc

Boden

1B

27

LVTTL-O

ModPrsL

Modul Präsent

3B

28

LVTTL-O

IntL

Unterbrechen

3B

29


VccTx

3,3 V Strom versorgungs sender

2B

30


Vcc1

3,3 V Strom versorgung

2B

31

LVTTL-I

InitMode

Initial isierungs modus; In älteren QSFP-Anwendungen der InitMode

Pad heißt LPMODE

3B

32


Sc

Boden

1B

33

CML-I

Tx3p

Sender-nicht invertierte Daten-Eingabe

3B

34

CML-I

Tx3n

Transmitter umgekehrte Dateneingang

3B

35


Sc

Boden

1B

36

CML-I

Tx1p

Sender-nicht invertierte Daten-Eingabe

3B

37

CML-I

Tx1n

Transmitter umgekehrte Dateneingang

3B

38


Sc

Boden

1B

39


Sc

Boden

1A

40

CML-I

Tx6n

Transmitter umgekehrte Dateneingang

3A

41

CML-I

Tx6p

Sender-nicht invertierte Daten-Eingabe

3A

42


Sc

Boden

1A

43

CML-I

Tx8n

Transmitter umgekehrte Dateneingang

3A

44

CML-I

Tx8p

Sender-nicht invertierte Daten-Eingabe

3A

45


Sc

Boden

1A

46


Reserviert

Für die zukünftige Verwendung

3A

47


VS1

Modul anbieter Spezifische 1

3A

48


VccRx1

3,3 V Strom versorgung

2A

49


VS2

Modul anbieter Spezifische 2

3A

50


VS3

Modul anbieter Spezifische 3

3A

51


Sc

Boden

1A

52

CML-O

Rx7p

Nicht invertierte Daten ausgabe des Empfängers

3A

53

CML-O

Rx7n

Empfänger umgekehrte Daten ausgabe

3A

54


Sc

Boden

1A

55

CML-O

Rx5p

Nicht invertierte Daten ausgabe des Empfängers

3A

56

CML-O

Rx5n

Empfänger umgekehrte Daten ausgabe

3A

57


Sc

Boden

1A

58


Sc

Boden

1A

59

CML-O

Rx6n

Empfänger umgekehrte Daten ausgabe

3A

60

CML-O

Rx6p

Nicht invertierte Daten ausgabe des Empfängers

3A

61


Sc

Boden

1A

62

CML-O

Rx8n

Empfänger umgekehrte Daten ausgabe

3A

63

CML-O

Rx8p

Nicht invertierte Daten ausgabe des Empfängers

3A

64


Sc

Boden

1A

65


NC

Keine Verbindung

3A

66


Reserviert

Für die zukünftige Verwendung

3A

67


VccTx1

3,3 V Strom versorgung

2A

68


Vcc2

3,3 V Strom versorgung

2A

69


Reserviert

Für die zukünftige Verwendung

3A

70


Sc

Boden

1A

71

CML-I

Tx7p

Sender-nicht invertierte Daten-Eingabe

3A

72

CML-I

Tx7n

Transmitter umgekehrte Dateneingang

3A

73


Sc

Boden

1A

74

CML-I

Tx5p

Sender-nicht invertierte Daten-Eingabe

3A

75

CML-I

Tx5n

Transmitter umgekehrte Dateneingang

3A

76


Sc

Boden

1A


Empfohlener Strom versorgungs filter

Recommended Power Supply Filter of 400Gb/s QSFP-DD LR4 10km Transceiver

Abbildung 3. Empfohlener Strom versorgungs filter


Absolute maximale Bewertungen

Es ist zu beachten, dass der Betrieb, der über alle einzelnen absoluten Höchstwerte hinaus geht, dieses Modul dauerhaft beschädigen kann.


Parameter

Symbol

Min

Max

Einheiten

Hinweis

Lagerte mperatur

TS

-40

85

DegC


Betriebs fall temperatur

TOP

0

70

DegC


Strom versorgungs spannung

VCC

-0,5

3.6

V


Relative Luft feuchtigkeit

(Nicht kondensation)

RH

0

85

%


Schadens schwelle, jede Spur

THd

5


DBm



Empfohlene Betriebs bedingungen und Anforderungen an die Strom versorgung


Parameter

Symbol

Min

Typisch

Max

Einheiten

Hinweise

Betriebs fall temperatur

TOP

0


70

DegC


Strom versorgungs spannung

VCC

3.135

3.3

3.465

V


Datenrate, jede Spur



26.5625


GBd

PAM4

Datenrate Genauigkeit


-100


100

Ppm


Bit fehler verhältnis vor der FEC


0


2.4 x10-4



Bit-Fehler-Verhältnis nach der FEC


0.002


1x10-12

K

1

Verbindungs abstand

D

0.002


10

KM

2



Anmerkungen:

1. FEC zur Verfügung gestellt durch Host-System.

2. FEC auf Host-System erforderlich, um maximale Entfernung zu unterstützen.


Elektrische Eigenschaften

Die folgenden elektrischen Bakterien werden über die empfohlene Betriebs umgebung definiert, sofern nicht anders angegeben.



Parameter

Test punkt

Min

Typisch

Max

Einheiten

Hinweise

Strom verbrauch




12

W


Versorgungs strom

Icc



3.64

A


Sender (jede Spur)

Signal geschwindigkeit,

Jede Spur

TP1

26.5625 ± 100 ppm

GBd


Differential pk-pk

Eingangs spannungs toleranz

TP1a

900



MVpp

1

Differential

Kündigung

Nicht übereinstimmung

TP1



10

%


Differential

Eingabe

Rückkehr

Verlust

TP1

IEEE 802.3-

2015

Gleichung

(83E-5)



DB



Differential zu

Gemeinsame

Modus-Eingabe

Rendite verlust


TP1

IEEE 802.3-

2015

Gleichung

(83E-6)



DB


Modul gestresst

Eingangs test

TP1a

Siehe IEEE 802.3bs 120E.3.4.1


2

Single-beendet

Spannungs toleranz

Reichweite (min.)

TP1a

-0,4 bis 3,3

V


DC Common

Modus-Eingabe

Spannung

TP1

-350


2850

MV

3

Empfänger

(Jede Spur)

Signal geschwindigkeit,

Jede Spur

TP4

26.5625 ± 100 ppm

GBd


Differential

Peak-to-Peak

Ausgabe

Spannung

TP4



900

MVpp


AC Common

Modus ausgabe

Spannung, RMS

TP4



17.5

MV


Differential

Kündigung

Nicht übereinstimmung

TP4



10

%


Differential

Ausgabe

Rückkehr

Verlust

TP4

IEEE 802.3-

2015

Gleichung

(83E-2)





Gemeinsame

Zu

Differential

Modus

Umwandlung

Rückkehr

Verlust

TP4

IEEE 802.3-

2015

Gleichung

(83E-3)





Übergang

Zeit,

20%

Zu

80%

TP4

9.5



Ps


Nahe Ende

Auge

Symmetrie

Maske

Breite (ESMW)

TP4


0.265


UI


Nahe Ende

Auge

Höhe,

Differential

TP4

70



MV


Weit Ende

Auge

Symmetrie

Maske

Breite (ESMW)

TP4


0.2


UI


Weit Ende

Auge

Höhe,

Differential

TP4

30



MV


Weit Ende

Vorläufer

ISI-Verhältnis

TP4

-4,5


2.5

%


Gemeinsame

Modus

Ausgabe

Spannung (Vcm)

TP4

-350


2850

MV

3



Anmerkungen:

1. Mit Ausnahme von IEEE 802.3bs 120E.3.1.2 ist das Muster PRBS31Q oder verschlüsselt im Leerlauf.

2. Erfüllt BER gemäß IEEE 802.3bs 120E.1.1.

3. DC Gleichstrom spannung, die vom Host erzeugt wird. Die Spezifikation umfasst Auswirkungen der Boden versatz spannung.


Optische Eigenschaften


Parameter

Symbol

Min

Typisch

Max

Einheit

Hinweise

Wellenlänge

Zuweisung

L0

1264.5

1271

1277.5

Nm


L1

1284.5

1291

1297.5

Nm


L2

1304.5

1311

1317,5

Nm


L3

1324.5

1331

1337.5

Nm


Sender

Datenrate,

Jede Spur


53,125 ± 100 ppm

Gbd


Modulation

Format


PAM4



Seiten modus

Unterdrückung verhältnis

SMSR

30



DB


Durchschnitt lich insgesamt

Start leistung

PT



10.0

DBm


Durchschnitt licher Start

Macht,

Jede Spur

PAVG

-2.8


4.0

DBm


1

Äußere optische

Modulation Amplitude

(OMAouter),

Jede Spur

POMA

0.2


4.2

DBm

2

Launch Power in

OMAouter minus

TDECQ), jede Spur

Für ER ≥ 4.5dB

Für ER <4,5 dB




-1.2

-1.1



DB


Sender und

Dispersion auge

Schließung für PAM4,

Jede Spur

TDECQ



3.9

DB


TDECQ - 10 * log10(Ceq),

Jede Spur




3.9

DB

3

Aussterbungs-Verhältnis

ER

3.5



DB


Unterschied in

Start leistung

Zwischen irgendwelchen

Zwei Fahrspuren (OMAouter)




4

DB


RIN 15,6 OMA

RIN



-136

DB/Hz


Optische Rückkehr

Verlust Toleranz

TOL



15.6

DB


Transmitter Reflexions vermögen

RT



-26

DB


Sender

Übergang

Zeit




17

Ps


Durchschnitt licher Start

Macht des AUS

Sender,

Jede Spur

Poff



-20

DBm


Empfänger

Datenrate, jede Spur


53,125 ± 100 ppm

Gbd


Modulation format


PAM4



Schadens schwelle,

Jede Spur

THd

5.0



DBm

4

Durchschnitt licher Empfang

Macht, jede Spur


-9.1


4.0

DBm

5

Strom erhalten

(OMAouter),

Jede Spur




4.2

DBm


Unterschied in

Empfänger leistung

Zwischen irgendwelchen

Zwei Fahrspuren

(OMAouter)




4.6

DB


Empfänger empfindlichkeit

(OMAouter),

Jede Spur

SEN



Gleichung

(1)

DBm

6

Gestresene Empfänger

Empfindlichkeit (OMA outer),

Jede Spur

SRS



-4.1

DBm

7

Empfänger Reflexions vermögen

RR



-26

DB


LOS Assert

LOSA

-20



DBm


LOS De-behaupten

LOSD



-12.1

DBm


LOS-Hysterese

LOSH

0,5



DB


Gestresste Bedingungen

Für Stress

Empfänger empfindlichkeit

(Anmerkung 8)

Gestressterte Augen

Schließung für

PAM4 (SECQ),

Spur unter Test



3.9


DB


SECQ - 10 * log10(Ceq),

Spur unter Test




3.9

DB


OMAouter von

Jede Aggressor Lane



0,5


DBm




Anmerkungen:

1. Durchschnitt liche Start leistung, jede Spur (min) ist informativ und nicht der Haupt indikator für die Signalstärke. Ein Sender mit Start leistung unter diesem Wert kann nicht konform sein. Ein Wert darüber gewähr leistet jedoch keine Einhaltung.

2. Auch wenn der TDECQ <1,4 dB für ein Extinktion verhältnis von ≥ 4,5 dB oder TDECQ <1,3 dB für ein Extinktion verhältnis von <4,5 dB, der OMA outer (min) muss den hier angegebenen Mindestwert überschreiten.

3. Ceq ist ein in IEEE Std 802.3-2018 Klausel 121.8.5.3 definierter Koeffizient, der die Geräusch verbesserung des Referenz-Equalizers berücksicht igt.

4. Durchschnitt liche Empfangs leistung, jede Spur (min) ist informativ und nicht der Haupt indikator für die Signalstärke. Eine empfangene Leistung unter diesem Wert kann nicht konform sein. Ein Wert darüber gewähr leistet jedoch keine Einhaltung.

(5) Der Empfänger muss in der Lage sein, ohne Beschädigung eine kontinuierliche Exposition gegenüber einem modulierten optischen Eingangs signal mit diesem Leistungs pegel auf einer Spur zu tolerieren. Der Empfänger muss bei dieser Eingangs leistung nicht korrekt arbeiten.

6. Empfänger empfindlichkeit (OMAouter), jede Spur (max) ist informativ und für einen Sender mit einem Wert von SECQ bis zu 3,4 dB definiert. Es sollte die Gleichung (1) erfüllen, die in Abbildung 4 dargestellt ist.

RS = max(− 6,6, SECQ− 8,0) dBm

Wo:

RS ist die Empfänger empfindlichkeit und

SECQ ist der SECQ des Senders, der zur Messung der Empfänger empfindlichkeit verwendet wird.

7. Gemessen mit Konformität prüfungs signal bei TP3 für den BER gleich 2,0 x10-4.

8. Diese Test bedingungen dienen zur Messung der Empfindlichkeit des gestressten Empfängers. Sie sind keine Bakterien des Empfängers.

Recommended Power Supply Filter of 400Gb/s QSFP-DD LR4 10km Transceiver

Abbildung 4. Abbildung der Empfänger-Empfindlichkeit maske für 400G-LR4


Digitale Diagnose funktionen

Die folgenden digitalen diagnostischen Bakterien werden über die normalen Betriebs bedingungen definiert, sofern nicht anders angegeben.



Parameter

Symbol

Min

Max

Einheiten

Hinweise

Temperatur monitor

Absoluter fehler

DMI_Temp

-3

+ 3

DegC

Über Betriebs temperatur bereich

Versorgungs spannung

Monitor absoluter Fehler

DMI _ VCC

-0,1

0,1

V

Über den vollen Betriebs bereich

Kanal RX Leistung

Monitor absoluter Fehler

DMI_RX_Ch

-2

2

DB

1

Kanal verzerrung

Aktueller Monitor

DMI_Ibias_Ch

-10%

10%

MA


Strom versorgung des Senders TX

Monitor absoluter Fehler

DMI_TX_Ch

-2

2

DB

1



Anmerkungen:

1. Aufgrund der Mess genauigkeit verschiedener Einzelmode-Fasern kann es zu einer zusätzlichen Schwankung von +/-1 dB oder einer Gesamt genauigkeit von +/- 3 dB kommen.


Umriss zeichnung (mm)

Outline Drawing (mm) of 400Gb/s QSFP-DD LR4 10km Transceiver

Abbildung 5. Mechanische Gliederung


ESD

Dieser Transceiver ist spezifiziert als ESD-Schwelle 1kV für Hochgeschwindigkeits-Daten pins und 2kV für alle anderen elektrischen Eingangs pins, getestet nach MIL-STD-883, Methode 3015,4/JESD22-A114-A (HBM). Während der Handhabung dieses Moduls sind jedoch weiterhin normale ESD-Vorsicht maßnahmen erforderlich. Dieser Transceiver wird in einer ESD-Schutz verpackung versendet. Es sollte aus der Verpackung entfernt und nur in einer ESD-geschützten Umgebung gehandhabt werden.


Lasers icherheit

Dies ist ein Laser produkt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1:2014. Das Produkt entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11, mit Ausnahme von Abweichungen gemäß der Laser mitteilung Nr. 50 vom 24. Juni 2007.

Achtung: Die Verwendung von Kontrollen oder Anpassungen oder die Durchführung anderer als der hier angegebenen Verfahren kann zu einer gefährlichen Strahlen exposition führen.


Anwendung

● 400G Ethernet

● Rechen zentrums verbindung

● Infinib verbindet sich

● Datacenter Enterprise-Vernetzung

Date Version Description Download
2025-03-17 Datasheet _ 400G QSFP-DD LR4 1310nm 10km_LA-OT-400G-LR4_V2.X
Wie können wir Ihnen heute helfen
Neueste News & Blog über Lanbras
SPS 2025: Intelligente Produktions lösungen revolutionieren die industrielle Effizienz
Während wir uns weiter in das digitale Zeitalter bewegen, befinden sich die Branchen in raschen Veränderungen. Die Automatisierung, Digitalis ierung und smarten Fertigungs trends, die einst fern schienen, sind jetzt Realität. O...
Dec 03, 2025
Mehr erfahren
GITEX 2023 Dubai: Revolution ierung industrieller Kommunikation lösungen
Willkommen bei GITEX 2023 in Dubai, wo Innovation auf Chancen trifft. In diesem Video werden wir Sie in unseren Messestand bringen, um die neuesten Fortschritte in der industriellen Kommunikation stech no logie zu präsentieren...
Nov 19, 2025
Mehr erfahren
Begleiten Sie uns auf der ISC2024: Die Zukunft der industriellen Kommunikation
Machen Sie sich bereit für ISC2024, die führende Ausstellung für die neuesten Innovationen in der industriellen Kommunikation! In diesem Video geben wir Ihnen einen kleinen Einblick, was Sie an unserem Stand erwartet. Vom hochmodernen Netw...
Nov 18, 2025
Mehr erfahren
Folgen Sie uns und die Zukunft des Netzwerks.

Abonnieren Sie jetzt, Sie können über 100 wertvolle Ressourcen und White Papers erhalten.

Folgen Sie uns können auch die neuesten Produkte und Branchen informationen in unseren Mitglieder-E-Mails erhalten.Details lernen >>>

Lanao Communication Technology Limited.
Products and Solutions Inquiries