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Valores típicos de DDM por tipo de módulo

Uma leitura de DDM só faz sentido em relação a uma expectativa. “Rx −12 dBm” é excelente para um módulo ZR de 80 km e alarmante para um módulo SR de 300 m. Esta página reúne as janelas esperadas por tipo de interface — potência de transmissão, janela de recepção, corrente de polarização, temperatura — extraídas das especificações IEEE/ITU/MSA e de folhas de dados típicas. Use-a para avaliar uma leitura antes de ter uma linha de base própria. Todos os valores são potência óptica média em dBm, como o DDM reporta, não OMA; as sensibilidades de especificação citadas em OMA foram convertidas de forma aproximada.

Ethernet de lane única (classe SFP)

InterfaceAlcanceλ, nmPotência de Tx, dBmJanela de Rx (sensibilidade … sobrecarga), dBmPolarização, mA (típ.)
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 fibra1310 / 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 (frequentemente EML resfriado)
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 kmbanda C0 … +4−24 … −7 (APD)60–100, resfriado (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

Ethernet multi-lane (classe QSFP, por lane)

InterfaceLanesTx por lane, dBmRx por lane, dBmNotas
40GBASE-SR44 × 10G, 850 nm−7,6 … +2,4−9,9 … +2,4array de VCSEL, polarização de 5–9 mA cada
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, DFB resfriado ou não resfriado
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 … +3SMF paralela, MPO
100GBASE-DR / 400GBASE-DR4100G PAM4 por lane−2,9 … +4−5,9 … +4500 m; janela estreita — atenuador raramente necessário, mas a sobrecarga está próxima
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 … +4como DR4 por lane

Os receptores PAM4 têm janelas pequenas (≈ 10 dB) comparados com o NRZ (15–20 dB): tanto um conector sujo quanto um enlace curto demais podem empurrá-los para fora da faixa.

Acesso, armazenamento e fabric

InterfaceLadoTx, dBmRx, dBmNotas
GPON classe B+OLT (1490 down)+1,5 … +5−28 … −8 (1310 up, burst)a Rx da OLT no DDM é uma média de burst — use os valores por ONU
GPON classe B+ONU (1310 up)+0,5 … +5−27 … −8a Rx da ONU é o número que importa em campo
GPON classe C+OLT / ONU+3 … +7 / +0,5 … +5−32 … −12 / −30 … −84 dB de orçamento a mais
XGS-PON N1OLT (1577) / ONU (1270)+2 … +6 / +4 … +9−28 … −9 / −28 … −9
8/16/32GFC SW850 nm MMF−8 … +2−10 … +2conforme o PI do Fibre Channel
16/32GFC LW1310 nm 10 km−5 … +2−12 … +2
Ópticas InfiniBand EDR/HDR/NDRcomo PMDs Ethernet de 100G/200G/400Gver acimaver acimamesmos componentes, protocolo diferente
AOC (qualquer taxa)cada extremidade−6 … +1 (VCSEL interno)−8 … +1DDM presente nas duas pontas, os níveis são “internos” e raramente diagnósticos
DAC passivonenhumanenhumasem A2h; apenas identidade
SFP 1000BASE-T / 10GBASE-Tnenhumanenhumaapenas temperatura (e às vezes Vcc)

Especificidades de PON: Transceptores PON, Problemas de PON.

Corrente de polarização por tipo de laser

LaserPolarização típicaLimiarComportamento
VCSEL de 850 nm4–9 mA~1 mApolarização muito baixa; sobe lentamente com a idade; roll-over térmico em alta temperatura
FP de 1310 nm15–40 mA5–10 mA1G LX/PON barato; saltos de modo
DFB não resfriado de 1310/155020–60 mA8–15 mA10G LR/ER, CWDM; a polarização sobe ~1 %/°C
DFB resfriado / DWDM40–100 mA10–20 mAo TEC mantém a temperatura; polarização estável, a corrente do TEC varia
EML (10G ER/ZR, 100G+ LR)40–100 mAo DDM reporta a polarização da seção DFB; a polarização do modulador não é mostrada
Fonte CW de fotônica de silício (DR4/FR4)60–150 mAum único laser compartilhado; o campo de polarização pode ser espelhado em todas as lanes

Por que a polarização importa mais que seu valor absoluto: Polarização de Tx e envelhecimento do laser.

Temperatura e tensão

ParâmetroNormalAtençãoNotas
Temperatura do módulo25–55 °C em um switch, 20–35 °C na bancada> 65 °Cpeças comerciais são classificadas para case de 0–70 °C; veja Temperatura e tensão
Vcc3,20–3,40 V< 3,13 ou > 3,47 Va especificação é 3,3 V ± 5 %
Temperatura do laser (resfriado)set point, frequentemente 25–45 °Cderiva > ±1 °Creportada no A2h 106–107 opcional / Aux do CMIS
Corrente do TEC±20–60 % do máximoperto de ±100 %o sinal indica aquecimento ou resfriamento

Como usar as tabelas

  1. Identifique a interface pelos códigos do módulo (Check transceiver), não pela etiqueta.
  2. Compare a Tx com a coluna de Tx: abaixo da faixa → laser enfraquecendo ou valor constante falso (Níveis de DDM).
  3. Compare a Rx com a janela: abaixo → problema de orçamento, acima → atenue (Potência de Rx e o orçamento de potência).
  4. Compare a polarização com o tipo de laser e, melhor ainda, com o histórico do próprio módulo.
  5. Lembre-se da precisão de ±3 dB do DDM (Precisão e limites) — uma leitura 1 dB fora de uma janela não é um veredito.

Os valores nesta página são janelas típicas, não garantias; a folha de dados do módulo específico e a tabela IEEE/MSA para o PMD são as referências autorizadas (Referência de PMD).

De onde vêm os números da folha de dados por trás desses valores, e como comparar mín/típ/máx entre fabricantes: Lendo uma folha de dados.


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