Live-Chat
Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
Schreiben Sie uns jetzt, um schnell eine Antwort zu erhalten.
Alle Kategorien
SFP-Module
Services
Unterstützung
Über uns
Ressourcen
Kümmern Sie sich um Ihr Geschäft mit einer Vielzahl vertrauenswürdiger Zahlungsoptionen.
Verwenden Sie die Bestellnummer oder die Sendungsverfolgungsnummer, um den Versandstatus zu überprüfen.
Erhalten Sie schnell Ihr Angebot und profitieren Sie von einem professionelleren Service.
Helfen Sie dabei, Ihr Budget und Ihre Ausgaben besser zu verwalten.
Kostenlose Probenunterstützung, um Ihre Testergebnisse effizient zu erzielen.
Professionelle Teamunterstützung und Service, um Ihre Probleme rechtzeitig zu lösen.
Fragen Sie uns, was immer Sie interessiert, wir helfen Ihnen rund um die Uhr.
Erhalten Sie schnell Ihr Angebot und bieten Sie einen professionelleren Service.
Lernen Sie uns kennen und erfahren Sie mehr über unsere Mission, unseren Glauben, unseren Service und mehr.
Finden Sie unsere Standorte und vernetzen Sie sich intensiv mit uns.
Qualitätsmanagement, Tests, Kompatibilität und globale Konformität.
Laborrundgang, optischer Prüfstand, Kompatibilitätstool und Testanforderungen.
Erfahren Sie die neuesten Nachrichten und Veranstaltungen in der Umgebung l-p.com
Tiefgehende Einblicke in technische Leitfäden, Industriestandards und SFP-Kompatibilität.
Detaillierte Produkt-Benchmarks und direkte Vergleiche helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Moduls.
Entdecken Sie praxisnahe Konnektivitätslösungen für Rechenzentren, Unternehmen und Telekommunikationsnetze.
Wichtige Tipps zur Auswahl von Datenraten, Übertragungsdistanzen und Steckertypen.
Neukunde? Konto erstellen

Der FS SFP-10GSR-85 ist ein 10G SFP+ Kurzstrecken-Transceiver für 10GBASE-SR/10GBASE-SW-Ethernet über Multimode-Faser. Er arbeitet mit einem VCSEL-Laser bei 850 nm und unterstützt Übertragungsdistanzen von bis zu 300 Metern über 50/125 µm Multimode-Faser (OM3/OM4). Das Modul verfügt über digitale optische Überwachung (DOM/DDM) zur Echtzeitmessung von optischer Leistung, Temperatur und Versorgungsspannung und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb in Rechenzentren und Telekommunikationsumgebungen.
Der SFP-10GSR-85 ist kompatibel mit den Standards SFP+ MSA (SFF-8431/SFF-8432) und IEEE 802.3ae 10GBASE-SR und bietet Hot-Plug-Funktionalität, geringen Stromverbrauch (<1 W) und robuste Interoperabilität. Er eignet sich für Server-Uplinks, ToR-Switches und OBSAI/CPRI-Anwendungen und stellt eine kompakte, effiziente und vollständig standardisierte Lösung für Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerke dar.

Der SFP-10GSR-85 ist ein leistungsstarker optischer 10G-SFP+-Transceiver für 10GBASE-SR-/10GBASE-SW-Ethernet-Verbindungen über Multimode-Faser (MMF). Er arbeitet mit einer Wellenlänge von 850 nm und VCSEL- Sendertechnologie und unterstützt Übertragungsdistanzen von bis zu 300 Metern über OM3-MMF und 400 Metern über OM4-MMF mit einem Duplex-LC-Stecker.
Dieser Transceiver ist vollständig kompatibel mit den SFP+ MSA-Spezifikationen ( SFF-8431 , SFF-8432 ) und dem IEEE 802.3ae 10GBASE-SR-Standard und gewährleistet so nahtlose Interoperabilität in Umgebungen mit Geräten verschiedener Hersteller. Er verfügt über einen Begrenzungsempfänger und bietet zuverlässige Leistung in Hochgeschwindigkeits-10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen. Entwickler, die den SFP-10GSR-85 mit EDC-PHY-Bausteinen integrieren, sollten die vom IC-Hersteller empfohlenen Konfigurationen für optimale Kompatibilität mit der Hostplatine beachten.
Das Modul verfügt über digitale optische Überwachung (DOM/DDM) über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung von optischer Ausgangsleistung, Empfangsleistung, Temperatur und Versorgungsspannung. Dank geringem Stromverbrauch (<1 W), Hot-Plug-Funktionalität und kompaktem SFP+-Formfaktor eignet sich das SFP-10GSR-85 für Uplinks in Rechenzentren, Serververbindungen, Verteilerschränke in Unternehmen, OBSAI/CPRI-Transportanwendungen und Funk-/Basisbandeinheiten (RUs/BBUs).
Der SFP-10GSR-85 ist vollständig RoHS 2.0-konform und bietet eine zuverlässige, standardisierte und energieeffiziente Lösung für Hochgeschwindigkeits-10G-Netzwerke.

Das Datenblatt des SFP-10GSR-85 hebt einen robusten Funktionsumfang hervor, der für Hochgeschwindigkeits-10-Gigabit-Ethernet-Implementierungen über Multimode-Glasfaser entwickelt wurde.
Hohe Datenrate: Unterstützt Datenübertragungen bis zu 10.31 Gbit/s und gewährleistet so eine zuverlässige 10G-Netzwerkleistung.
850 nm VCSEL-Sender: Nutzt einen oberflächenemittierenden Laser mit vertikalem Resonator (VCSEL) für eine effiziente optische Übertragung mit geringem Stromverbrauch.
Unterstützung für Glasfasern mit kurzer Reichweite: Kompatibel mit OM3-Multimode-Fasern bis zu 300 Metern (50/125 µm) und OM4-Fasern bis zu 400 Metern , wodurch es sich ideal für Rechenzentrums- und Unternehmensverbindungen eignet.
Geringer Stromverbrauch: Betrieb mit einer einzigen 3.3-V- Stromversorgung und TTL-Logikschnittstelle, mit einer Verlustleistung von < 1.0 W , wodurch die Energieeffizienz optimiert wird.
Hot-Pluggable SFP+ Formfaktor: Verfügt über eine Duplex-LC-Anschlussschnittstelle für einfache Installation und Wartung ohne Netzwerkausfallzeiten.
Dispersionstoleranz: Bietet eine Toleranz von bis zu 40 ps/nm gegenüber G.651 und gewährleistet so eine stabile Signalintegrität über Multimode-Fasern.
Breiter Betriebstemperaturbereich: Konzipiert für einen zuverlässigen Betrieb von 0 °C bis +70 °C , geeignet für Standard-Rechenzentrumsumgebungen.
Normenkonformität: Vollständig kompatibel mit den SFP+ MSA (SFF-8431) Spezifikationen und IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW, wodurch die Interoperabilität in Netzwerken verschiedener Hersteller gewährleistet wird.
RoHS 2.0-konform: Erfüllt die Umwelt- und Sicherheitsstandards und unterstützt nachhaltige und gesetzeskonforme Implementierungen.
Diese Ausstattung macht den SFP-10GSR-85 zur idealen Wahl für leistungsstarke optische Kurzstreckennetze , einschließlich Top-of-Rack-Uplinks, Serververbindungen und Telekommunikationsanwendungen wie OBSAI und CPRI.
| Parameter | Normen |
|---|---|
| Datenrate | Bis zu 10.31 Gbit / s |
| Wellenlänge | 850 nm VCSEL |
| Fiber | 50/125 µm MMF (OM3/OM4) |
| Maximale Entfernung | 300 m (OM3), 400 m (OM4) |
| Anschlusstyp | Duplex-LC |
| Labor-Stromversorgungen | 3.3 V |
| Energieverbrauch | <1.0 W |
| Dispersionstoleranz | Bis zu 40 ps/nm (G.651) |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 ° C bis + 70 ° C |
| Einhaltung von Standards | SFP+ MSA (SFF-8431), IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW |
| RoHS-Konformität | Ja, RoHS 2.0 |
Der SFP-10GSR-85 SFP+-Transceiver , dessen Details im Datenblatt SFP-10GSR-85 beschrieben sind, ist für den vielseitigen Einsatz in modernen Netzwerkumgebungen konzipiert. Dank der 10GBASE-SR/SW-Standards und 850-nm-VCSEL-Optik unterstützt dieses SFP+-Modul Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit 10 Gbit/s über Multimode-Fasern mit Entfernungen von bis zu 300 Metern (OM3) bzw. 400 Metern (OM4). Sein geringer Stromverbrauch, die Hot-Plug-Fähigkeit und die digitale optische Überwachung (DOM/DDM) machen ihn ideal für eine Vielzahl professioneller Netzwerkanwendungen.

In Rechenzentrumsumgebungen ermöglicht das SFP-10GSR-85 zuverlässige ToR-Uplinks ( Top-of-Rack ), Server-zu-Server-Verbindungen und Switch-Verbindungen mit hoher Dichte. Die Kompatibilität mit 50/125 µm Multimode-Fasern gewährleistet die nahtlose Integration in OM3/OM4-Verkabelungsinfrastrukturen. Netzwerktechniker können dieses Modul für folgende Zwecke nutzen:
Hochgeschwindigkeits-Aggregationsverbindungen zwischen Switches
Redundante Uplinks für Failover-Szenarien
Interoperabilität verschiedener Hersteller, wodurch die Abhängigkeit von OEM-spezifischer Optik verringert wird
Verteilerschränke und Firmengelände profitieren von der hohen Bandbreite des SFP-10GSR-85. Typische Anwendungsfälle sind:
Gebäudeübergreifende Verbindungen über Multimode-Glasfaser
Backbone-Verbindungen in großen Büronetzwerken
Virtualisierte Umgebungen, in denen geringe Latenzzeiten von entscheidender Bedeutung sind
Die Unterstützung von DOM/DDM ermöglicht es IT-Teams, Echtzeitparameter wie Temperatur, Spannung und optische Leistung zu überwachen und so die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Netzwerks zu verbessern.
Das FS SFP-10GSR-85 10G-Modul findet breite Anwendung in der Telekommunikationsinfrastruktur für OBSAI- und CPRI -Verbindungen ( Common Public Radio Interface ) und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Basisbandeinheiten (BBUs) und Remote Radio Heads (RRHs). Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:
Konformität mit IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW für Standard-Telekommunikationsinstallationen
Unterstützung für 10-Gbit/s-Fronthaul-Verbindungen in 4G- und 5G-Netzen
Kompakte, im laufenden Betrieb austauschbare Bauform, ideal für dicht bestückte Telekommunikationsracks.
Für Mobilfunknetzbetreiber gewährleisten OBSAI/CPRI-konforme SFP+-Module wie das SFP-10GSR-85 eine konsistente und latenzarme Übertragung von Funksignalen. Sie sind mit internationalen Telekommunikationsstandards kompatibel und eignen sich daher für den Einsatz in globalen Rechenzentren und Basisstationen. Sie unterstützen sowohl die bestehende LTE- als auch die zukünftige 5G-Infrastruktur.
Der SFP-10GSR-85 10GBASE-SR-Transceiver bietet, wie im Datenblatt beschrieben, zuverlässige 10-Gbit/s-Konnektivität für Multimode-Glasfasernetze. Er ist für 10GBASE-SR/SW-, OBSAI- und CPRI-Anwendungen konzipiert und vereint hohe Übertragungsgeschwindigkeit, geringen Stromverbrauch und digitale optische Überwachung (DOM/DDM) für Echtzeit-Netzwerktelemetrie. Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten technischen Spezifikationen und Leistungskennzahlen zusammen.

Das SFP-10GSR-85 verwendet einen Begrenzungsempfänger und ist vollständig kompatibel mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae . Sein Funktionsblockdiagramm veranschaulicht die Integration des VCSEL-Senders, des Begrenzungsempfängers und der Diagnoseschnittstelle für nahtlose Interoperabilität in Umgebungen mit Geräten verschiedener Hersteller.
| Parameter | Symbol | Einheit | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|
| Lagertemperaturbereich | Ts | ° C | -40 | 85 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | RH | % | 0 | 85 |
| Versorgungsspannung | Vcc | V | -0.3 | 4.0 |
Diese absoluten Grenzwerte gewährleisten eine sichere Lagerung und Handhabung des Moduls.
| Parameter | Einheit | Min. | Höhe | Max |
|---|---|---|---|---|
| Formfaktor | - | SFP + | - | - |
| Datenrate | Gb / s | 9.953 | - | 10.3125 |
| Anwendungen | - | 10GBASE-SR/SW, OBSAI, CPRI | - | - |
| Optischer Behälter | - | LC | - | - |
| Fiber | - | MMF (50/125 µm) | - | - |
| Glasfaserentfernung | km | - | 0.3 | - |
| Energieverbrauch | W | - | - | 1 |
| Betriebstemperatur des Gehäuses | ° C | 0 | - | 70 |
| DDM-Kalibrierungstyp | - | Innenkalibrierung | - | - |
| IIC-Taktfrequenz | kHz | 100 | - | 400 |
| IIC-Taktstreckung | µs | - | - | 500 |
| IIC-Datenhaltezeit | ns | 300 | - | - |
Dies gewährleistet eine optimale Leistung in typischen Netzwerkumgebungen und geografischen Regionen.
Der SFP-10GSR-85 arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperatur- und Spannungsbereich und gewährleistet eine stabile 10-Gbit/s-Leistung über Multimode-Faser. Die folgende Tabelle fasst seine wichtigsten elektrischen Spezifikationen zusammen:
| Parameter | Symbol | Einheit | Min. | Höhe | Max | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | V | V | 3.135 | 3.30 | 3.465 | Nennbetriebsspannung |
| Versorgungsstrom | I | mA | - | - | 300 | Typischer Stromverbrauch |
| Maximaler anhaltender Spitzenstrom (<500 ms) | - | mA | - | - | 600 | Toleranz gegenüber kurzzeitigen Spitzenströmen |
| Eingangsdifferentialimpedanz | - | Ω | - | 100 | - | Differenzielle Eingangscharakteristikimpedanz |
| Differenzieller Dateneingangs-Swing | - | mV | 300 | - | 1200 | Spannungshub des differentiellen Eingangssignals |
| Differenzieller Datenausgangshub | - | mV | 300 | - | 700 | Spannungshub des Ausgangsdifferenzsignals |
| LOS Squelch | - | - | Ja | - | - | Signalverlusterkennung aktiv |
| Sendefehler, LOS-Ausgangsspannung zu hoch | - | V | 2.0 | - | VCC | Logischer High-Ausgang bei Sendefehler/LOS |
| Sendefehler, LOS-Ausgangsspannung niedrig | - | V | VEE | - | VEE+0.8 | Logik-Low-Ausgang bei Sendefehler/LOS |
| Tx Deaktivierung (VIL) | - | V | 2.0 | - | VCC | Niedrige Eingangsspannung deaktiviert Sender |
| Tx Deaktivierung (VIH) | - | V | VEE | - | VEE+0.8 | Hochspannung anlegen, um den Sender zu deaktivieren |
Hinweis:
Das 10GBASE-SR-Modul wird in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C getestet, um eine breite Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.
Ausgelegt für eine Datenrate von 10.3125 Gbit/s, geeignet für 10GBASE-SR/SW-, OBSAI- und CPRI-Anwendungen.
Die elektrischen Parameter entsprechen den Standards SFP+ MSA und IEEE 802.3ae und gewährleisten so die Interoperabilität in Netzwerken mit Geräten verschiedener Hersteller.
Das SFP-10GSR-85 verfügt über eine leistungsstarke VCSEL-Optik für 10GBASE-SR-Anwendungen und bietet zuverlässige Signalintegrität und Verbindungsstabilität über Multimode-Fasern. Die wichtigsten optischen Parameter sind nachfolgend zusammengefasst:
| Parameter | Einheit | Min. | Höhe | Max | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sender Laser Typ | - | - | VCSEL | - | 850 nm VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | dBm | -6.0 | - | -1 | Mittlere optische Leistung, die vom Sender abgegeben wird |
| Zentrumswellenlänge | nm | - | 850 | - | Nennwellenlänge für 10G-Übertragung |
| Wellenlängenbereich | nm | 840 | - | 860 | Betriebswellenlängentoleranz |
| Spektrale Breite | nm | - | - | 0.45 | Halbwertsbreite des Laserspektrums |
| Extinktionsverhältnis (ER) | dB | 3 | - | - | Verhältnis der optischen Leistung '1' zur Leistung '0' |
| Rand der Augenmaske | - | - | - | IEEE 802.3-2005-konform | Einhaltung der Augensicherheits- und Signalqualitätsanforderungen |
| Sender- und Dispersionsstrafe (TDP) | dB | - | - | 3.9 | Gesamtstrafe durch Streuung und Sender |
| RIN12OMA | dB / Hz | - | - | -128 | Relative Intensitätsrauschen bei 12 dB OMA |
| Optische Leistung für TX deaktiviert | dBm | - | - | -40 | Optischer Ausgang bei deaktiviertem Sender |
| Optische Rückflussdämpfungstoleranz | dB | - | - | 12 | Maximal zulässige Rückreflexion zum Sender |
| Betriebswellenlänge des Empfängers | nm | 840 | - | 860 | Empfängerwellenlängenbereich |
| Empfänger-Empfindlichkeit | dBm | - | - | -11.1 | Minimale optische Leistung für fehlerfreie Detektion |
| Empfänger-Sättigungsleistung | dBm | -1 | - | - | Maximale Eingangsleistung ohne Verzerrung |
| Maximale Eingangsleistung | dBm | - | - | 0.5 | Absolut maximaler optischer Eingangsstrom |
| Schwellenwerte für LOS festlegen / aufheben | dBm | -25 / - | - | -12.5 | Schwellenwerte für die Signalverlusterkennung |
| LOS-Hysterese | dB | 0.5 | - | 6 | Unterschied zwischen assert und de-assert |
| Optischer Rückflussverlust | dB | - | - | 12 | Maximale tolerierte Reflexion am Empfängereingang |
Hinweis:
Getestet für den Betrieb bei 0 °C bis +70 °C , um Kompatibilität mit Standard-Rechenzentrums- und Unternehmensumgebungen zu gewährleisten.
Unterstützt eine Datenrate von 10.3125 Gbit/s mit einer Reichweite von 300 m über OM3/OM4 Multimode-Faser.
Vollständig kompatibel mit SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3ae, ermöglicht Interoperabilität verschiedener Hersteller.
Das SFP-10GSR-85 10GBASE-SR SFP-Modul verwendet eine 20-polige SFP+-Schnittstelle, die für die nahtlose Integration in Host-Geräte entwickelt wurde. Die Schnittstelle bietet Masseanschlüsse für Sender und Empfänger, differentielle Datensignale, Lasersteuerung und eine digitale I²C-Schnittstelle zur Diagnose und Überwachung. Die wichtigsten Pins und Funktionen sind nachfolgend zusammengefasst:
| PIN Nummer | Symbol | Name | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1, 17, 20 | VeeT | Sendersignalmasse | Verbinden Sie die Platine mit der Signalmasse. |
| 2 | TX-Fehler | Senderausfall (OC) | Logik „1“ = Laserfehler; Logik „0“ = Normalbetrieb. Open Collector, Pull-up-Widerstand an die Host-Vcc mit 10 kΩ. |
| 3 | TX deaktivieren | Sender deaktiviert Eingang (LVTTL) | Logik „1“ oder keine Verbindung = Laser aus; Logik „0“ = Laser an. Intern mit 10 kΩ auf VccT gezogen. |
| 4 | SDA | Serielle Daten (I²C) | Moduldefinition und SFF-8472-Diagnose; Pull-up an Host Vcc mit 10 kΩ. |
| 5 | SCL | Serielle Uhr (I²C) | Taktleitung für digitale Diagnoseschnittstelle. |
| 6 | MOD-ABS | Modul fehlt | Zeigt dem Host das Vorhandensein des Moduls an. |
| 7 | RS0 | Empfänger-/Senderratenauswahl (LVTTL) | Interner 30 kΩ Pull-Down-Widerstand; hat keinen Einfluss auf die Modulleistung. |
| 8 | LOS | Signalverlust (OC) | Logischer Wert „0“ = ausreichendes optisches Signal; logischer Wert „1“ = unzureichendes optisches Signal; Pull-up-Widerstand an Host Vcc mit 10 kΩ. |
| 9 | RS1 | Empfänger-/Senderratenauswahl (LVTTL) | Dasselbe wie RS0, sekundärer Ratenwahlpin. |
| 10, 11, 14 | VeeR | Empfängersignalmasse | Verbinden Sie die Verbindung mit der Signalmasse auf der Hostplatine. |
| 12 | RD- | Empfänger Negative Daten Ausgang | Logischer „0“-Ausgang, wechselstromgekoppelt und in Reihe mit einem 50Ω-Widerstand abgeschlossen. |
| 13 | RD + | Empfänger Positiver Datenausgang | Logischer „1“-Ausgang, wechselstromgekoppelt und in Reihe mit einem 50Ω-Widerstand abgeschlossen. |
| 15 | VccR | Netzteil des Empfängers | Anschluss an gefilterte +3.3V-Stromversorgung. |
| 16 | VccT | Sendernetzteil | Anschluss an gefilterte +3.3V-Stromversorgung. |
| 18 | TD + | Sender Positive Daten In | Logischer „1“-Eingang, AC-gekoppelt, abgeschlossen mit einem differentiellen 100Ω-Widerstand. |
| 19 | TD- | Sender Negativdaten in | Logischer „0“-Eingang, AC-gekoppelt, abgeschlossen mit einem differentiellen 100Ω-Widerstand. |
Hinweis:
Die Pins VeeT/VeeR gewährleisten eine ordnungsgemäße Erdung und Signalintegrität.
TX Fault / TX Disable gewährleisten eine sichere Lasersteuerung und Fehlerberichterstattung.
SDA/SCL ermöglichen digitale Echtzeit-Diagnoseüberwachung (DOM/DDMI) gemäß dem SFF-8472-Standard.
Differenzielle Datenpaare ( TD+/TD-, RD+/RD- ) unterstützen die 10G-Hochgeschwindigkeitsübertragung über Multimode-Fasern.
Diagrammreferenz: LS-MM8510-S3C Zeichnung (PDF)
Der SFP-10GSR-85 unterstützt Standard-SFP+-Anwendungsschemata, die für Folgendes geeignet sind:
Uplinks im Rechenzentrum : Hochdichte Top-of-Rack- (ToR) oder End-of-Row- (EoR) Switch-Verbindungen.
Serververteiler für Unternehmen : Zuverlässige 10G-Ethernet-Verbindungen für Server-Switch- oder Switch-Switch-Verbindungen.
Fronthaul-Verbindungen für Telekommunikation : OBSAI- und CPRI-konforme Verbindungen für Funkzugangsnetze (RAN) und Basisbandeinheiten.
Dieses Modul gewährleistet:
Signalintegrität für Hochgeschwindigkeitsübertragungen mit 10 Gbit/s.
Betrieb mit geringer Latenz für Unternehmens- und Carrier-Netzwerke.
Interoperabilität verschiedener Hersteller für die nahtlose Integration in heterogenen Netzwerkumgebungen.
Integrationstipp: Der SFP-10GSR-85 entspricht den SFP+ MSA SFF-8431/8432 Standards und ist daher vollständig kompatibel mit den meisten 10G Switches und Routern von Herstellern wie Cisco, Juniper, HPE, Arista und Dell.
Der SFP-10GSR-85 implementiert Digital Diagnostic Monitoring (DDM) gemäß SFF-8472 und ermöglicht so die Echtzeit-Sichtbarkeit der Betriebsbedingungen des Transceivers über eine standardmäßige 2-Draht-I²C-Schnittstelle.
Adresse 0xA0 : Modulidentifikation und statische Parameter
Adresse 0xA2 : Diagnoseüberwachungsdaten und Alarmschwellenwerte
Diese Trennung entspricht der branchenüblichen SFP+-Speicherarchitektur und gewährleistet so die Interoperabilität über kompatible Host-Plattformen hinweg.
Das 10G-SFP-Modul meldet und wertet kontinuierlich wichtige Betriebskennzahlen aus, darunter:
Modultemperatur
Versorgungsspannung
Laser-Vorspannungsstrom
Gesendete optische Leistung (Tx)
Empfangene optische Leistung (Rx)
Jeder Parameter unterstützt hohe/niedrige Alarm- und Warnschwellenwerte, wodurch eine proaktive Fehlererkennung ermöglicht wird, bevor es zu einer Verschlechterung der Verbindung oder zu einer Dienstunterbrechung kommt.
Der SFP-10GSR-85 unterstützt außerdem:
Soft Tx-Disable – Fernabschaltung des Lasers über die Host-Steuerung
Soft Tx-Fault – Softwarelesbare Senderfehleranzeige
Soft Rx-LOS – Programmierbare Signalverlustmeldung
Diese erweiterten Diagnosefunktionen ermöglichen eine zentrale Überwachung und Fernverwaltung, was insbesondere in großen Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken und Telekommunikationsanlagen von großem Wert ist, wo der physische Zugang zu den Geräten eingeschränkt ist.
Operative Einblicke:
Durch die Nutzung standardisierter DDM-Telemetrie können Netzwerkbetreiber die Verbindungsstabilität verbessern und die Kosten reduzieren. mittlere Reparaturzeit (MTTR) und eine vorhersehbare 10G-Ethernet-Leistung in Umgebungen mit unterschiedlichen Herstellern zu gewährleisten.
Der SFP-10GSR-85 ist im Standard-SFP+-Hot-Plug-Formfaktor gefertigt und ermöglicht so eine schnelle Installation, einen einfachen Austausch und Wartungsarbeiten ohne Netzwerkunterbrechungen. Sein mechanisches und elektrisches Design entspricht vollständig den branchenüblichen Spezifikationen und gewährleistet so eine umfassende Interoperabilität.
Formfaktor: SFP+ Hot-Plug-fähiges Modul
MSA-Standards: SFF-8431, SFF-8432
Ethernet-Standards: IEEE 802.3ae 10GBASE-SR / 10GBASE-SW
Umweltkonformität: RoHS 2.0- konform
Betriebstemperatur des Gehäuses: 0 °C bis 70 °C (handelsübliche Ausführung)
Verlustleistung: < 1 W , optimiert für Installationen mit hoher Dichte
Das Datenblatt des SFP-Moduls SFP-10GSR-85 beschreibt ein Modul , das sich durch geringen Stromverbrauch und stabile Wärmeableitung auszeichnet und für den zuverlässigen Langzeitbetrieb in unterschiedlichsten globalen Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für Rechenzentren, Verteilerschränke in Unternehmen sowie Telekommunikationszugangs- oder Fronthaul-Anwendungen, bei denen Effizienz, Standardkonformität und vorhersehbare Leistung entscheidend sind.
Um vorhersehbare Interoperabilität und langfristige Betriebsstabilität zu gewährleisten, wird das Datenblatt des SFP-10GSR-85 durch ein umfassendes Validierungs- und Testprogramm unterstützt. Jeder Transceiver wird vor der Freigabe in kontrollierten Laborumgebungen auf Kompatibilität, Leistung und Zuverlässigkeit geprüft.

Jeder SFP-10GSR-85 10G-Transceiver wird im Rahmen eines Assured Compatibility Program in Hostsystemen validiert, wodurch die Interoperabilität über mehr als 200 Netzwerkplattformen hinweg bestätigt wird.
Zu den validierten Umgebungen gehören:
Cisco Ethernet-Switches und Router
Arista Rechenzentrum-Switching-Plattformen
Juniper Enterprise- und Service-Provider-Systeme
Die Tests konzentrieren sich auf die korrekte EEPROM-Erkennung, die Verbindungsinitialisierung, die DOM-Sichtbarkeit und die stabile Datenweiterleitung unter Standardbetriebsbedingungen. Dadurch wird das Risiko von Herstellerabhängigkeit oder firmwarebedingten Inkompatibilitäten in Netzwerken mit mehreren Herstellern reduziert.
Die Validierung der Leistungsfähigkeit erfolgt mithilfe fortschrittlicher optischer und elektrischer Testgeräte, um die Einhaltung der IEEE 802.3ae 10GBASE-SR- Anforderungen und der SFP+ MSA-Spezifikationen zu überprüfen.
Mithilfe integrierter Testsysteme mit 4-Kanal-BERT , Abtastoszilloskopen und variablen optischen Dämpfungsgliedern werden die folgenden Parameter gemessen und verifiziert:
Integrität des Augenmusters (Jitter, Maskenrand)
Durchschnittliche optische Ausgangsleistung
Optische Modulationsamplitude ( OMA )
Extinktionsverhältnis
Empfängerempfindlichkeit
Diese Messungen gewährleisten eine stabile und fehlerfreie Übertragung mit 10.3125 Gbit/s über unterstützte Multimode-Glasfaserverbindungen.
Die Transceiver werden in Klimakammern kontrollierten Temperaturzyklen unterzogen, um ihre Zuverlässigkeit unter Temperaturbelastung zu überprüfen:
Handelsübliche Qualität: 0 °C bis 70 °C
Erweiterter Temperaturbereich: –5 °C bis 85 °C
Industriequalität: –40 °C bis 85 °C
Diese Tests überprüfen die optische und elektrische Stabilität über Temperaturübergänge hinweg und tragen so dazu bei, zeitweilige Verbindungsabbrüche im realen Einsatz zu vermeiden.
Der tatsächliche Datendurchsatz und die Protokollkompatibilität werden mithilfe der Network Master Pro-Testplattformen über verschiedene Transportstandards hinweg validiert:
Ethernet
Fibre Channel
SDH / SONET
CPRI
Dies gewährleistet, dass der SFP-10GSR-85 nicht nur in Ethernet-Umgebungen, sondern auch in Telekommunikations- und Fronthaul-Anwendungsfällen, in denen die Protokollgenauigkeit von entscheidender Bedeutung ist, zuverlässig funktioniert.
Optische Spektrumanalysatoren werden zur Überprüfung der Einhaltung industrieller optischer Standards eingesetzt, darunter:
Genauigkeit und Stabilität der Mittenwellenlänge
Optisches Signal-Rausch-Verhältnis (OSNR)
Seitenmodenunterdrückungsverhältnis (SMSR)
Spektrale Breite
Die Spektrumsanalyse bestätigt, dass der VCSEL-Sender die erforderlichen Leistungsmargen für Multimode-Faseranwendungen mit kurzer Reichweite erfüllt.
Validierungszusammenfassung:
Durch strukturierte Kompatibilitäts-, Leistungs- und Zuverlässigkeitstests, FS SFP-10GSR-85 Datenblatt zeigt die Einhaltung von Branchenstandards und ein vorhersehbares Verhalten in unterschiedlichsten Einsatzumgebungen, von Rechenzentren bis hin zu Unternehmens- und Telekommunikationsnetzen.

Der FS SFP-10GSR-85 10GBASE-SR SFP+ Transceiver ist ein standardkonformes optisches Modul für Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerke über Multimode-Faser. Er wird häufig in Rechenzentrums-Uplinks, Verteilerschränken und Telekommunikations-Fronthaul-Verbindungen eingesetzt. Zur besseren Übersicht bei der Beschaffung und Netzwerkplanung fasst die folgende Tabelle die verfügbaren Teilenummern zusammen:
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| SFP-10GSR-85 | 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Transceiver |
Dieses Modul unterstützt einen Betrieb mit 10.3125 Gbit/s und entspricht den Spezifikationen SFP+ MSA und IEEE 802.3ae. Es bietet eine zuverlässige, energiesparende Verbindung für Glasfaserstrecken mit kurzer Reichweite.
Für Kunden, die eine kompatible Alternative oder eine flexible Beschaffungsstrategie suchen, LINK-PP bietet ein funktional gleichwertiges 10GBASE-SR SFP+ Modul, das dem optischen Profil des SFP-10GSR-85 entspricht und gleichzeitig eine breite Interoperabilität und Kosteneffizienz bietet.
LINK-PP Kompatibles Produkt:
? LS-MM8510-S3C – 10GBASE-SR SFP+ 850nm DOM Transceiver
Unterstützt Reichweiten bis zu 300 Metern auf 50/125 µm Multimode-Fasern.
Beinhaltet DOM- Unterstützung (Digital Optical Monitoring).
Konzipiert für Standard-SFP+-Plattformen und Multi-Vendor-Netzwerke
? Produktseite:
https://www.l-p.com/products/476060.htm
? Technische Zeichnung & Datenblatt (PDF):
https://www.l-p.comhttps://cdn.l-p.com/file/datasheet/ls-mm8510-s3c.pdf
Diese Links bieten detaillierte mechanische Abmessungen, optische/elektrische Spezifikationen und Installationshinweise, um Netzwerkarchitekten und Beschaffungsteams bei der Planung von Glasfaserausbauten zu unterstützen.
Zusätzlich zu SR-Transceivern, LINK-PP FS bietet ein umfassendes Sortiment an 10G SFP+ Optiken, die auf unterschiedliche Reichweitenanforderungen und Netzwerkstandards zugeschnitten sind:
| Artikelnummer | Reichweite / Anwendung |
|---|---|
| SFP-10GSR-85 | 300 m auf Multimode-Faser (850 nm) |
| SFP-10GLRM-31 | 220 m auf Multimode-Faser (1310 nm) |
| SFP-10GLR-31 | 10 km auf SMF (1310 nm) |
| SFP-10GER-55 | 40 km auf SMF (1550 nm) |
| SFP-10GZR-55 | 80 km auf SMF (1550 nm) |
Dieses erweiterte Portfolio ermöglicht es Netzwerkdesignern, den passenden Transceiver basierend auf Linkbudget, Fasertyp und architektonischen Anforderungen auszuwählen.
Bei der Spezifizierung optischer Transceiver für Produktionsnetzwerke trägt ein strukturierter Beschaffungsansatz dazu bei, Kompatibilitätsrisiken und langfristige Betriebskosten zu reduzieren:
Prüfen Sie die Kompatibilität anhand der offiziellen Optikmatrix Ihres Switch-Herstellers – insbesondere bei Plattformen von Cisco, Arista, Juniper und Dell –, um Einschränkungen auf Firmware-Ebene oder Probleme bei der EEPROM-Erkennung zu vermeiden.
Vor dem großflächigen Einsatz sollten die technischen Zeichnungen (PDF-Datenblätter) geprüft werden , um die Formfaktorausrichtung, die Leiterplattenabstände und die Anforderungen an die Portdichte zu bestätigen.
Für Rollouts mit hohem Volumen oder an mehreren Standorten, erwägen Sie, sowohl OEM- als auch LINK-PP kompatible Module von der LINK-PP Offizieller ShopDiese Strategie verringert die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern, verbessert die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und gewährleistet eine gleichbleibende Netzwerkleistung in heterogenen Umgebungen.
? Beste Übung: Unternehmen und Rechenzentrumsbetreiber standardisieren häufig auf LINK-PP Kompatible Optiken für Zugangs- und Aggregationsschichten, während OEM-Module für Kern- oder garantierelevante Infrastruktur reserviert bleiben.