Este produto é um módulo óptico paralelo de 400 Gb/s Quad Small Form Factor Pluggable-dupla densidade (QSFP-DD). Ele fornece maior densidade de portas e economia total de custos do sistema.
Este produto é um módulo óptico paralelo de 400 Gb/s Quad Small Form Factor Pluggable-dupla densidade (QSFP-DD). Ele fornece maior densidade de portas e economia total de custos do sistema. O módulo óptico full- duplex QSFP-DD oferece 8 canais de transmissão e recepção independentes, cada um capaz de operação de 53,125 Gb/s para uma taxa de dados agregada de 400 Gb/s em 100 metros de fibra multimodo OM3. Um cabo de fibra óptica com um conector MTP/MPO-16 pode ser conectado ao receptáculo do módulo SR8 QSFP-DD. O alinhamento adequado é assegurado pelos pinos guia dentro do receptáculo. O cabo geralmente não pode ser torcido para o alinhamento adequado do canal ao canal. A conexão elétrica é obtida por meio de um conector QSFP-DD do tipo borda compatível com MSA. Os comprimentos de onda centrais de todas as 8 pistas paralelas são 850nm. Ele contém um conector de MPO-16 óptico para a interface óptica e um conector de 60 pinos para a interface elétrica. O host FEC é necessário para suportar até 70m de transmissão de fibra multimodo OM3. O produto é projetado com fator de forma, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital de acordo com o QSFP-DD Multi-Source Agreement (MSA) Tipo 2. Ele foi projetado para atender às condições operacionais externas mais adversas, incluindo temperatura, umidade e interferência EMI.
Características
● QSFP-DD compatível com MSA
● 8 pistas paralelas no comprimento de onda do centro de 850nm
● Compatível com a especificação IEEE 802.3bs
● Transmissão de até 100m em fibra multimodo (MMF) OM3 com FEC
● Temperatura do caso de operação: 0 a 70oC
● Interface elétrica de 8x53.125 Gb/s (400GAUI-8)
● Taxa de dados 53,125 Gbps (PAM4) por canal.
● Consumo máximo de energia 12W
● Conector MPO-16
● Compatível com RoHS
Diagrama do bloco do transceptor
Figura 1. Diagrama do bloco do transceptor
Interface óptica e atribuição de pinos
A pinagem elétrica do módulo de QSFP-DD é mostrada como Figura 2. e Figura 3 mostra a interface óptica de MPO-16.
Figura 2. Conector compatível com MSA

Figura 3. Interface MPO-16 do conector óptico
Definição de Pin
Pino | Lógica | Símbolo | Deion | Sequência de plugue |
1 | GND | Chão | 1B | |
2 | CML-I | Tx2n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3B |
3 | CML-I | Tx2p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3B |
4 | GND | Chão | 1B | |
5 | CML-I | Tx4n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3B |
6 | CML-I | Tx4p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3B |
7 | GND | Chão | 1B | |
8 | LVTTL-I | ModSelL | Módulo Selecionar | 3B |
9 | LVTTL-I | ResetL | Módulo Reset | 3B |
10 | VccRx | 3.3V Receptor da fonte de alimentação | 2B | |
11 | LVCMOS- I/O | SCL | Relógio de interface serial de 2 fios | 3B |
12 | LVCMOS- I/O | SDA | Dados de interface serial de 2 fios | 3B |
13 | GND | Chão | 1B | |
14 | CML-O | Rx3p | Saída de dados não invertida do receptor | 3B |
15 | CML-O | Rx3n | Saída de dados invertida do receptor | 3B |
16 | GND | Chão | 1B | |
17 | CML-O | Rx1p | Saída de dados não invertida do receptor | 3B |
18 | CML-O | Rx1n | Saída de dados invertida do receptor | 3B |
19 | GND | Chão | 1B | |
20 | GND | Chão | 1B | |
21 | CML-O | Rx2n | Saída de dados invertida do receptor | 3B |
22 | CML-O | Rx2p | Saída de dados não invertida do receptor | 3B |
23 | GND | Chão | 1B | |
24 | CML-O | Rx4n | Saída de dados invertida do receptor | 3B |
25 | CML-O | Rx4p | Saída de dados não invertida do receptor | 3B |
26 | GND | Chão | 1B | |
27 | LVTTL-O | ModPrsL | Módulo Presente | 3B |
28 | LVTTL-O | IntL | Interromper | 3B |
29 | VccTx | Transmissor de fonte de alimentação 3.3V | 2B | |
30 | Vcc1 | 3.3V Fonte de alimentação | 2B | |
31 | LVTTL-I | InitMode | Modo de inicialização; Em aplicações QSFP legadas, o InitMode Almofada é chamada LPMODE | 3B |
32 | GND | Chão | 1B | |
33 | CML-I | Tx3p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3B |
34 | CML-I | Tx3n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3B |
35 | GND | Chão | 1B | |
36 | CML-I | Tx1p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3B |
37 | CML-I | Tx1n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3B |
38 | GND | Chão | 1B | |
39 | GND | Chão | 1A | |
40 | CML-I | Tx6n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3A |
41 | CML-I | Tx6p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3A |
42 | GND | Chão | 1A | |
43 | CML-I | Tx8n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3A |
44 | CML-I | Tx8p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3A |
45 | GND | Chão | 1A | |
46 | Reservado | Para uso futuro | 3A | |
47 | VS1 | Módulo fornecedor específico 1 | 3A | |
48 | VccRx1 | Fonte de alimentação 3.3V | 2A | |
49 | VS2 | Módulo fornecedor específico 2 | 3A | |
50 | VS3 | Módulo fornecedor específico 3 | 3A | |
51 | GND | Chão | 1A | |
52 | CML-O | Rx7p | Saída de dados não invertida do receptor | 3A |
53 | CML-O | Rx7n | Saída de dados invertida do receptor | 3A |
54 | GND | Chão | 1A | |
55 | CML-O | Rx5p | Saída de dados não invertida do receptor | 3A |
56 | CML-O | Rx5n | Saída de dados invertida do receptor | 3A |
57 | GND | Chão | 1A | |
58 | GND | Chão | 1A | |
59 | CML-O | Rx6n | Saída de dados invertida do receptor | 3A |
60 | CML-O | Rx6p | Saída de dados não invertida do receptor | 3A |
61 | GND | Chão | 1A | |
62 | CML-O | Rx8n | Saída de dados invertida do receptor | 3A |
63 | CML-O | Rx8p | Saída de dados não invertida do receptor | 3A |
64 | GND | Chão | 1A | |
65 | NC | Sem conexão | 3A | |
66 | Reservado | Para uso futuro | 3A | |
67 | VccTx1 | Fonte de alimentação 3.3V | 2A | |
68 | Vcc2 | Fonte de alimentação 3.3V | 2A | |
69 | Reservado | Para o uso futuro | 3A | |
70 | GND | Chão | 1A | |
71 | CML-I | Tx7p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3A |
72 | CML-I | Tx7n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3A |
73 | GND | Chão | 1A | |
74 | CML-I | Tx5p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3A |
75 | CML-I | Tx5n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3A |
76 | GND | Chão | 1A |
Filtro de fonte de alimentação recomendado

Figura 4. Filtro de fonte de alimentação recomendado
Avaliações máximas absolutas
Deve-se notar que a operação além de quaisquer classificações máximas absolutas individuais pode causar danos permanentes a este módulo.
| Parâmetro | Símbolo | Min | Max | Unidades | Notas |
| Temperatura de armazenamento | TS | -40 | 85 | DegC | |
| Temperatura do caso de funcionamento | TOP | 0 | 70 | DegC | |
| Tensão de alimentação | VCC | -0,5 | 3.6 | V | |
Humidade relativa (Não-condensação) | RH | 0 | 85 | % |
Condições operacionais recomendadas e requisitos de fornecimento de energia
| Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidades | Notas |
| Temperatura do caso de funcionamento | TOP | 0 | 70 | DegC | ||
| Tensão de alimentação | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| Taxa de dados, cada pista | 26.5625 | GBd | PAM4 | |||
| Precisão da taxa de dados | -100 | 100 | Ppm | |||
| Relação de erro pré-FEC Bit | 2.4x10-4 | |||||
| Razão de erro pós-FEC Bit | 1x10-12 | 1 | ||||
| Distância de Link com OM3 | D | 0,5 | 100 | M | 2 |
Notas:
1. FEC fornecido pelo sistema host.
2. FEC exigido no sistema do anfitrião para apoiar a distância máxima.
Características elétricas
As seguintes acterísticas elétricas são definidas no ambiente operacional recomendado, a menos que especificado de outra forma.
| Parâmetro | Teste | Min | Típico | Max | Unidades | Notas | |||||||
| Ponto | |||||||||||||
| Consumo de energia | 12 | W | |||||||||||
| Atual de fornecimento | Icc | 3.63 | Um | ||||||||||
| Transmissor (cada pista) | |||||||||||||
| Taxa de sinalização, cada pista | TP1 | 26,5625 ± 100 ppm | GBd | ||||||||||
Diferencial pk-pk Tolerância de tensão de entrada | TP1a | 900 | MVpp | 1 | |||||||||
Rescisão Diferencial Incompatibilidade | TP1 | 10 | % | ||||||||||
| IEEE 802.3- | |||||||||||||
Entrada diferencial Perda de retorno | TP1 | 2015 | DB | ||||||||||
| Equação | |||||||||||||
| -8.30E-04 | |||||||||||||
| IEEE 802.3- | |||||||||||||
Diferencial para comum Perda de retorno de entrada de modo | TP1 | 2015 | DB | ||||||||||
| Equação | |||||||||||||
| -8.30E-05 | |||||||||||||
| Teste de entrada estressado módulo | TP1a | Veja IEEE 802.3bs 120E.3.4.1 | 2 | ||||||||||
Tensão de extremidade única Faixa de tolerância (Min) | TP1a | -0,4 a 3,3 | V | ||||||||||
Modo Comum DC Tensão de entrada | TP1 | -350 | 2850 | MV | 3 | ||||||||
| Receptor (cada pista) | |||||||||||||
Sinalização Taxa, Cada pista | TP4 | 26,5625 ± 100 ppm | GBd | ||||||||||
Diferencial Pico a Pico Tensão de saída | TP4 | 900 | MVpp | ||||||||||
AC Comum Modo de saída Tensão, RMS | TP4 | 17,5 | MV | ||||||||||
Diferencial Rescisão Incompatibilidade | TP4 | 10 | % | ||||||||||
| IEEE 802.3- | |||||||||||||
Diferencial Saída Devolução Perda | TP4 | 2015 | |||||||||||
| Equação | |||||||||||||
| -8.30E-01 | |||||||||||||
| IEEE 802.3- | |||||||||||||
Comum a Diferencial Modo Conversão Perda de retorno | TP4 | 2015 | |||||||||||
| Equação | |||||||||||||
| -8.30E-02 | |||||||||||||
Transição Tempo, 20% Para 80% | TP4 | 9,5 | Ps | ||||||||||
Perto do fim Olho Simetria Máscara | TP4 | 0,265 | UI | ||||||||||
| Largura (ESMW) | |||||||||||||
Perto do fim Altura do olho, | TP4 | 70 | MV | ||||||||||
| Diferencial | |||||||||||||
Extremo distante Olho Simetria Máscara | TP4 | 0,2 | UI | ||||||||||
| Largura (ESMW) | |||||||||||||
Extremo distante Olho Altura, Diferencial | TP4 | 30 | MV | ||||||||||
Extremo distante Pré-cursor Relação ISI | TP4 | -4.5 | 2.5 | % | |||||||||
Comum Modo Saída Tensão (Vcm) | TP4 | -350 | 2850 | MV | 3 | ||||||||
Notas:
1. Com exceção do IEEE 802.3bs 120E.3.1.2, o padrão é PRBS31Q ou ocioso embaralhado.
2. Atende BER especificado em IEEE 802.3bs 120E.1.1.
3. tensão de modo comum DC gerada pelo host. A especificação inclui efeitos da tensão de deslocamento do solo.
Características ópticas
| Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidades | Notas |
| Transmissor | ||||||
| Comprimento de onda do centro | ΛC | 840 | 850 | 860 | Nm | |
| Taxa de dados, cada pista | 26,5625 ± 100 ppm | GBd | ||||
| Formato de modulação | PAM4 | |||||
| Largura espectral RMS | ∆Λrms | 0,6 | Nm | Modulado | ||
Lançamento médio Poder, cada pista | PAVG | -6,5 | 4 | DBm | 1 | |
| Modulação óptica externa | ||||||
Amplitude (OMAouter), Cada pista | POMA | -4.5 | 3 | DBm | 2 | |
Poder de lançamento em OMAouter menos TDECQ, cada pista | -5,9 | DB | ||||
Transmissor e Dispersão Olho Clouser para PAM4, cada pista | ||||||
| TDECQ | 4.5 | DB | ||||
| Relação de extinção | ER | 3 | DB | |||
| Perda de retorno óptico | TOL | 12 | DB | |||
| Tolerância | ||||||
Potência média de lançamento do Transmissor OFF, cada pista | Poff | -30 | DBm | |||
| Fluxo circundado | ≥ 86% a 19 μm | |||||
| ≤ 30% em 4,5 μm | ||||||
| Receptor | ||||||
| Comprimento de onda do centro | ΛC | 840 | 850 | 860 | Nm | |
| Taxa de dados, cada pista | 26,5625 ± 100 ppm | GBd | ||||
| Formato de modulação | PAM4 | |||||
| Limiar de danos, cada pista | THd | 5 | DBm | 3 | ||
| Potência média de recebimento, cada | -7,9 | 4 | DBm | 4 | ||
| Pista | ||||||
Receber Poder (OMAouter), cada pista | 3 | DBm | ||||
| Sensibilidade do receptor | SEN | -6,5 | DBm | 5 | ||
| (OMAouter), cada pista | ||||||
| Sensibilidade do receptor estressado | SRS | -3 | DBm | 6 | ||
| (OMAouter), cada pista | ||||||
| Reflectância do receptor | RR | -12 | DB | |||
| LOS Assert | LOSA | -30 | DBm | |||
| LOS De-afirmar | LOSD | -12 | DBm | |||
| Histerese de LOS | LOSH | 0,5 | DB | |||
Condições estressadas para o estresse Sensibilidade do receptor (nota 7) | ||||||
Encerramento de olho estressado para PAM4 (SECQ), pista em teste | 4 | DB | ||||
| OMAouter de cada Aggressor Lane | 3 | DBm | ||||
Notas:
1. potência média de lançamento, cada faixa (min) é informativo e não o principal indicador de intensidade do sinal.
Um transmissor com potência de lançamento abaixo deste valor não pode ser compatível; no entanto,
Um valor acima disso não garante a conformidade.
2. Mesmo que o TDECQ < 1 dB, o OMAouter (min) deve exceder o valor mínimo especificado aqui.
3. O receptor deve ser capaz de tolerar, sem danos, a exposição contínua a um sinal óptico de entrada com este nível de potência médio.
4. Potência média de recepção, cada faixa (min) é informativa e não o principal indicador de intensidade do sinal. Uma potência recebida abaixo deste valor não pode ser compatível;
No entanto, um valor acima disso não garante a conformidade.
5. Sensibilidade do receptor OMAouter, cada faixa (máx) é informativa e é definida para um BER de 2,4x10-4.
6. medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para o BER de 2,4x10-4.
7. estas condições de teste são para medir a sensibilidade do receptor estressado. Eles não são a acterística do receptor.
Funções de diagnóstico digital
As seguintes acterísticas de diagnóstico digital são definidas sobre as condições normais de operação, a menos que especificado de outra forma.
| Parâmetro | Símbolo | Min | Max | Unidades | Notas |
Monitores de temperatura Erro absoluto | Sobre a faixa de temperatura operacional | ||||
| DMI_Temp | -3 | 3 | DegC | ||
| Monitor de tensão de alimentação | DMI _ VCC | -0,1 | 0,1 | V | Em pleno funcionamento |
| Erro absoluto | Alcance | ||||
Canal RX monitor de energia Erro absoluto | |||||
| DMI_RX_Ch | -2 | 2 | DB | 1 | |
| Corrente de viés do canal | DMI_Ibias_Ch | -10% | 10% | MA | |
| Monitor | |||||
| Potência do canal TX | DMI_TX_Ch | -2 | 2 | DB | 1 |
| Erro absoluto do monitor |
Notas:
1. Devido à precisão de medição de diferentes fibras, pode haver uma flutuação adicional de +/-1 dB ou uma precisão total de +/- 3 dB.
Desenho de contorno (mm)

Aplicações
● Interconexão do centro de dados
● Ethernet 400G
● Interconexões InfiniBand
● Rede empresarial
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-17 | Datasheet _ 400G QSFP-DD SR8 850nm 100m _ LA-OT-400G-SR8 | ||||
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