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Los módulos ópticos SFP (Small Form-Factor Pluggable) son transceptores compactos y conectables en caliente que permiten que los equipos de red se conecten sin problemas a enlaces de fibra y cobre. Estos módulos, incluidos SFP, SFP +, y SFP28, se utilizan ampliamente en redes empresariales, centros de datos e implementaciones de nivel operador para garantizar una conectividad confiable y de alta velocidad.
Esta guía profundiza en los temas clave Especificaciones del módulo óptico SFP En la que ingenieros, arquitectos de redes y profesionales de compras confían al evaluar transceptores ópticos. Desde parámetros eléctricos y ópticos hasta límites ambientales y capacidades de diagnóstico, explicamos el significado de cada especificación en la práctica, cómo afecta el rendimiento real y las consideraciones críticas para la implementación.
Para aquellos que buscan una descripción más amplia de los transceptores ópticos y sus aplicaciones, consulte nuestra [Guía del transceptor SFP], que proporciona una referencia completa para los módulos SFP, SFP+ y SFP28.
Promesa de valor de lectura: En tan solo 10 a 15 minutos, esta guía le permitirá interpretar con seguridad cualquier hoja de datos SFP. Aprenderá a extraer detalles esenciales, como cálculos de presupuesto óptico, compatibilidad eléctrica, tolerancias ambientales y datos de diagnóstico DDM/DOM, lo que le permitirá seleccionar, probar e implementar módulos de forma fiable en redes de producción.
Un SFP (Small Form-Factor Pluggable) es un módulo transceptor estandarizado y conectable en caliente que convierte las señales eléctricas de un puerto de conmutador o enrutador en señales ópticas o de cobre para enlaces de fibra o cobre. Las familias SFP modernas incluyen SFP (1–4 Gbps), SFP + (hasta 10 Gbps), y SFP28 (25 Gbps), proporcionando soluciones de conectividad escalables para redes empresariales, centros de datos e implementaciones de operadores.

Módulos SFP adherirse a los acuerdos de múltiples fuentes de la industria (Contratos regionales) que definen las dimensiones mecánicas, la configuración de pines y las interfaces eléctricas. Esta estandarización permite que los módulos de diferentes proveedores sean físicamente intercambiables. Sin embargo, compatibilidad eléctrica y óptica Aún debe verificarse, incluyendo:
Velocidades de línea admitidas (por ejemplo, 1G, 10G, 25G)
Tipo de conector (LC, SC o MPO)
Soporte de monitoreo de diagnóstico digital (DDM/DOM)
Compatibilidad de dispositivos host (conmutadores, enrutadores, NIC)
Por qué esto importa: El uso de módulos que cumplen con el MSA mecánico, pero que son incompatibles eléctrica u ópticamente, puede provocar fallos de enlace, altas tasas de error de bits o el rechazo del puerto host. Los ingenieros deben verificar tanto el estándar físico como las especificaciones detalladas de la hoja de datos.
Verificar siempre compatibilidad de velocidad de línea con conmutador host o enrutador.
Comprobar tipo de conector y garantizar la coincidencia de fibras (OM3/OM4) MMF frente a SMF).
Confirmar Compatibilidad con DDM/DOM para monitoreo en tiempo real de temperatura, voltaje y potencia Tx/Rx.
Utilice las hojas de datos del proveedor para confirmación de parámetros eléctricos y ópticos, no solo el cumplimiento de MSA.
Comprenda que la intercambiabilidad física no garantiza la interoperabilidad eléctrica, algo fundamental para enlaces de alta velocidad como 10G o 25G.
Las especificaciones eléctricas definen las características de un módulo. factor de forma, distribución de pines/interfaz, voltaje de suministro, y consumo de energía, que son fundamentales para garantizar la compatibilidad de la placa base. Estos incluyen el tipo de módulo (SFP, SFP+, SFP28), pares diferenciales TX/RX, MOD-ABS, SCL/SDA para I²C, alimentación típica de +3.3 V y límites máximos de potencia.

Los módulos SFP cumplen con las dimensiones mecánicas definidas por MSA para garantizar un ajuste perfecto en las jaulas y conectores LC. Las familias principales incluyen:
SFP (conectable de factor de forma pequeño): 1–4 Gbps, Gigabit Ethernet heredado
SFP+: hasta 10 Gbps, comúnmente utilizado en enlaces de centros de datos y Ethernet 10G
SFP28: Aplicaciones Ethernet de 25 Gbps y alta densidad de 25 G
Consejo del ingeniero: Asegúrese de que la jaula y el conector en la placa host coincidan con el tipo de módulo previsto; el ajuste mecánico por sí solo no garantiza la compatibilidad eléctrica.
Suministro típico: +3.3 V ±5%
Algunos módulos pueden especificar tolerancias más estrictas; consulte siempre la hoja de datos.
Crítico para presupuesto térmico y energético en conmutadores, enrutadores y servidores.
Consejo del ingeniero: Usar valores máximos de consumo de energía de la hoja de datos al diseñar sistemas de flujo de aire y disipación térmica.
Rangos de potencia típicos por tipo de módulo:
| Tipo de módulo | Potencia típica (W) | Notas |
|---|---|---|
| Módulo SFP | 0.5 – 1.0 | Enlaces de menor velocidad y corto alcance |
| Módulo SFP + | 1.0 – 2.0 | Depende de la potencia de salida óptica y la velocidad de línea. |
| Módulo SFP28 | 1.0 – 2.0 | Similar a SFP+, puede variar según el proveedor |
Consejo del ingeniero: Siempre considere potencia nominal máxima para diseño térmico, no solo valores típicos.
Los módulos SFP siguen la distribución de pines MSA estándar para señales eléctricas y de control:
TX+/TX- y RX+/RX-:Pares diferenciales para datos
MOD-ABS: Detección de presencia de módulo
LOS (Pérdida de señal): Salida lógica TTL que indica el estado del enlace
SCL/SDAInterfaz I²C para monitoreo de diagnóstico digital (DDM/DOM) según SFF-8472
Consejo del ingeniero: Verifique la asignación de la placa host; algunos conmutadores/enrutadores pueden rechazar proveedores no certificados a menos que estén “desbloqueados”.
Algunos dispositivos host limitan qué módulos de proveedor se pueden utilizar.
Consulte siempre las listas de compatibilidad del proveedor o la documentación de soporte.
El uso de un módulo no compatible puede generar errores de puerto, problemas de LOS o falta de reconocimiento.
| Parámetro | Típico / Rango | Notas |
|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 3.3 V ± 5% | Comprobar Hoja de datos de SFP para una tolerancia exacta |
| Consumo de energía (SFP) | 0.5 - 1.0 W | Rango de funcionamiento típico |
| Consumo de energía (SFP+) | 1.0 - 2.0 W | Depende de la salida óptica |
| Interfaz I²C | 100 kHz / 400 kHz | Compatible con SFF-8472 |
| LOS (pérdida de señal) | lógica TTL | Activo-alto o bajo según hoja de datos |
Nota de la tabla: Estos son rangos típicos; valide siempre con la hoja de datos del proveedor antes de la implementación.
Las especificaciones ópticas determinan el tipo de fibra y la distancia máxima que admite un módulo. Los parámetros clave incluyen: longitud de onda central, potencia de salida del transmisor (Tx), sensibilidad del receptor (Rx), y presupuesto óptico (Margen Tx-Rx). El presupuesto óptico debe superar la pérdida total del enlace más un margen de seguridad para garantizar un rendimiento confiable.

Módulos ópticos SFP Utilice diferentes tipos de láser según el tipo de fibra y el alcance:
| Longitud de onda | Tipo de láser | Tipo de fibra | Alcance típico | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 850nm | VCSEL | MMF | Hasta 300 m (OM3/OM4) | Centros de datos de corto alcance y alta densidad |
| 1310nm | FP / DFB | SMF | Hasta 10 km | Enlaces empresariales de alcance medio |
| 1550nm | DFB/CWDM/DWDM | SMF | 40–80 kilómetros o más | Enlaces de largo alcance, amplificados o metropolitanos |
Consejo del ingeniero: Elija la longitud de onda según el tipo de fibra, la distancia del enlace y el presupuesto de dispersión. Fibra multimodo es común para conexiones de corto alcance; modo singular para distancias más largas.
Potencia óptica de transmisión (dBm): Potencia emitida por el transmisor. Las hojas de datos indican los valores mínimos, típicos y máximos.
Sensibilidad Rx (dBm): Potencia mínima recibida a cumplir Bit Error Rate Requisitos de (BER), a menudo BER = 10⁻¹².
Tipo de conector: Los conectores dúplex LC son los más comunes para los módulos SFP; los conectores SC son raros en los diseños modernos.
Clase de seguridad láser: Generalmente Clase 1: seguro para funcionamiento normal.
Relación de extinción / tiempos de ascenso y descenso: Importante para los módulos de alta velocidad (SFP+, SFP28) para mantener la integridad de la señal.
Rangos de ejemplo (ilustrativos):
| Parámetro | Rango típico | Notas |
|---|---|---|
| Poder TX | -9 dBm a +3 dBm | Los módulos de corto alcance emiten menor potencia; los de largo alcance, mayor. |
| Sensibilidad Rx | -20 dBm a -3 dBm | Depende de la velocidad del módulo y del FEC |
| Presupuesto óptico | 10–16dB | Para enlaces SMF de 10 km, según la clase del módulo |
Definición: Presupuesto óptico = Tx (mín. o típico) − Rx (mín.). Utilice los valores más desfavorables: Tx mín − Rx máx o seguir las instrucciones del proveedor.
Práctica recomendada:
Presupuesto óptico requerido = Pérdidas pasivas (fibra + conectores + empalmes) + Margen de seguridad (2–3 dB) + Margen de envejecimiento Asegúrese de que el presupuesto óptico del módulo sea ≥ presupuesto óptico requerido
Consejo del ingeniero: Siempre calcule el presupuesto de enlace antes de la implementación. Ignorar el presupuesto óptico puede provocar errores de enlace, conectividad intermitente o una BER alta.
La clase de velocidad de datos define qué módulos son adecuados para una red determinada: los módulos SFP heredados admiten 1 Gbps/2.5 Gbps, SFP+ admite 10 Gbps y SFP28 admite enlaces de un solo carril de 25 Gbps. Sin embargo, la codificación PHY, el número de carriles y el host... MAC/PHY La compatibilidad determina la interoperabilidad real más allá de las tasas nominales.

| Tipo de módulo | Velocidad de datos típica | Estándares Comunes | Notas |
|---|---|---|---|
| SFP | 1–4 Gbps | 1GBASE-SX/LX, Ethernet 2.5G, Canal de fibra | Aplicaciones de almacenamiento y Ethernet heredadas |
| SFP + | 10 Gbps | 10GBASE-SR/LR, canal de fibra 10G | Requiere una integridad de señal más estricta; puede tener un mayor consumo de energía |
| SFP28 | 25 Gbps | 25GBASE-SR/ER, IEEE 802.3by | Ethernet de alta velocidad de un solo carril; cada vez más utilizado en centros de datos |
Consejo del ingeniero: Verifique la compatibilidad del dispositivo host; algunos conmutadores y NIC pueden limitar qué tipos de módulos o proveedores se pueden utilizar.
SFP/SFP+:
Uso de módulos 10G 10GBASE-R con 64b / 66b codificación para Ethernet.
Los módulos Fibre Channel, SONET/SDH tienen diferentes Esquemas de codificación PCS; garantizar la alineación del protocolo.
SFP28:
Conforme con IEEE 802.3 por, codificación Ethernet 25G de un solo carril.
Compatible con versiones anteriores a 10G con soporte PHY adecuado, según el host.
Consejo del ingeniero: Incluso si las tasas físicas y nominales coinciden, la codificación o configuración de carril no coincidenn Puede impedir la negociación del enlace o causar errores. Consulte siempre la hoja de datos MAC/PHY del host.
Consejos prácticos de implementación
Verificar velocidad del módulo coincide con el capacidad del puerto host.
Confirmar estándar de codificación si utiliza Fibre Channel, SONET/SDH o Ethernet multivelocidad.
Comprueba si hay compatibilidad de conteo de carriles (SFP/SFP+ son de un solo carril; algunos de alta velocidad Módulos QSFP utilizar 4 carriles).
Revisar matrices de compatibilidad de proveedores para su conmutador/enrutador.
Los módulos ópticos SFP modernos implementan el monitoreo de diagnóstico digital (DDM) o el monitoreo óptico digital (DOM) sobre I²C (por SFF-8472) para informar parámetros en tiempo real como Potencia óptica Tx/Rx, temperatura del módulo, voltaje de suministro y corriente de polarización del láserEstos diagnósticos son fundamentales para la monitorización remota, la detección de fallas y el mantenimiento proactivo en redes empresariales y de centros de datos.

| Parámetro | Monitoreadas | Propósito / Notas |
|---|---|---|
| Temperatura del transceptor | ° C | Detectar sobrecalentamiento o condiciones térmicas anormales |
| Tensión de alimentación | V | Garantiza el correcto funcionamiento eléctrico y evita fallos de subtensión/sobretensión. |
| Corriente de polarización del láser | mA | Monitorea la salud del láser y su degradación a lo largo del tiempo |
| Potencia óptica de transmisión (Tx) | dBm | Confirma que la potencia de salida está dentro de las especificaciones |
| Recibir potencia óptica (Rx) | dBm | Confirma que la señal recibida es adecuada |
| Umbrales de alarma/advertencia | Programable | Algunos módulos permiten la configuración del umbral del lado del host para alertas |
Consejo del ingeniero: Utilice el software de monitoreo del host para detectar una degradación gradual, como una disminución de la potencia Rx o un aumento de la corriente de polarización del láser, para programar el mantenimiento de la fibra o del módulo antes de que ocurra una falla en el enlace.
DDM/DOM se comunica a través de Interfaz I²C, normalmente a 100 kHz o 400 kHz.
Estandarizado por SFF-8472, especificando direcciones de memoria, registros y fórmulas de conversión para diagnósticos.
Garantiza la interoperabilidad entre módulos de diferentes proveedores y dispositivos host.
Nota del ingeniero: La mayoría de los conmutadores de red y el software de monitoreo óptico pueden sondear estos registros periódicamente para proporcionar alertas, análisis de tendencias e informes de mantenimiento predictivo.
Las especificaciones ambientales y mecánicas determinan si una Módulo óptico SFP Es adecuado para aplicaciones comerciales, industriales o de temperatura extendida. Los parámetros clave incluyen rangos de temperatura de funcionamiento y almacenamiento, tolerancia a la humedad, resistencia a golpes y vibraciones, MTBF, y factor de forma mecánico (mecanismo de bloqueo, tipo de pestillo y dimensiones). El tipo de conector y la compatibilidad de la fibra también son fundamentales para una implementación de red confiable.

| Categoría | Rango de temperatura | Caso de uso típico |
|---|---|---|
| Comercial | 0 ° C hasta +70 ° C | Implementaciones estándar de oficinas y centros de datos |
| Industrial / Temporal Extendido | −40 °C a +85 °C | Entornos hostiles, casetas de telecomunicaciones, sitios industriales |
| Almacenaje | −40 °C a +85 °C | Condiciones de envío y almacenamiento del módulo |
Consejo del ingeniero: Asegúrese de que los módulos cumplan con los requisitos de su entorno de implementación; temperatura extendida SFPs Son esenciales para gabinetes exteriores o interruptores industriales.
| Parámetro | Rango típico/clasificación | Notas |
|---|---|---|
| Humedad | 5–95% de humedad relativa sin condensación | Valor de la hoja de datos estándar para un funcionamiento seguro |
| Choque / Vibración | Según las condiciones de prueba de MSA | Garantiza la fiabilidad del módulo bajo tensión durante el transporte y la instalación. |
| MTBF | > 500,000 horas | Útil para la planificación de la confiabilidad de la red y la estimación del ciclo de vida. |
Consejo del ingeniero: El MTBF es una medida estadística: un MTBF más alto indica una vida útil esperada más larga, pero no garantiza un funcionamiento sin fallos. Combine el cumplimiento ambiental con el rendimiento para una evaluación precisa de la fiabilidad.
Factor de forma / Mecanismo de bloqueo: Las dimensiones compatibles con MSA garantizan que los módulos se adapten a jaulas estándar y puertos dúplex LC; los tipos de pestillo evitan la desconexión accidental.
Clave: La codificación física evita la inserción incorrecta del módulo.
Conectores:
LC dúplex: Más común para SFP/SFP+/SFP28
MPO/MTP: Óptica paralela multifibra en centros de datos de alta densidad
Tipos de fibra:
MMF: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 para enlaces de corto alcance
Nombre del producto: ITU-T G.652 / G.657 para conexiones de fibra de largo alcance
Consejo del ingeniero: Haga coincidir siempre el conector del módulo SFP y el tipo de fibra con el puerto del host y la infraestructura de cableado.
Notas de implementación:
Verificar temperatura de funcionamiento Se adapta a su entorno (comercial vs industrial).
Comprobar MTBF para planificar el ciclo de vida del módulo y la programación del mantenimiento.
Asegúrese de que cumplimiento mecánico con jaulas, pestillos y llaves para una instalación segura.
Match Tipo de conector y estándar de fibra para un rendimiento adecuado del enlace óptico.
Confirmar clasificaciones de impacto, vibración y humedad Para exteriores o ambientes hostiles.
Los módulos ópticos SFP deben cumplir con los estándares de la industria y los requisitos regulatorios para garantizar un funcionamiento seguro y confiable, así como la interoperabilidad. Las áreas clave de cumplimiento incluyen MSA, estándares Ethernet IEEE 802.3, RoHS, EMC y estándares ópticos específicos para fibra. El éxito de la interoperabilidad depende de la compatibilidad de estándares y la verificación de las listas de compatibilidad de los proveedores.

| Categoría | Estándar | Propósito / Notas |
|---|---|---|
| MSA (Acuerdo de múltiples fuentes) | SFF-8472 | Define los registros de monitoreo DDM/DOM y la interfaz I²C |
| SFF-8431 | Estándar de interfaz eléctrica 10G para módulos SFP+ | |
| SFF-8432 | SFP MSA mecánico y eléctrico (factor de forma, distribución de pines) | |
| Ethernet | IEEE 802.3 | Estándares 1G/10G/25G para velocidad de datos, PCS y codificación |
| Seguridad / EMC | RoHS | Restricción de sustancias peligrosas |
| CE / FCC | Seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética | |
| Óptica / Fibra | UIT-T G.652 / G.657, TIA/EIA | Define las características de la fibra monomodo y multimodo, los estándares de longitud de onda. |
Cosas Los proveedores de conmutadores aplican "listas blancas de proveedores"; el uso de módulos no certificados puede provocar el rechazo de puertos o errores de enlace.
Siempre comprobar listas de ópticas compatibles o solicitar la certificación del proveedor al implementar SFP de terceros.
Emparejar velocidad de datos, codificación de línea, configuración de carril y PHY del host es tan importante como el cumplimiento físico y eléctrico.
Consejo práctico: Incluso si un módulo óptico SFP cumple con MSA, se debe verificar la compatibilidad eléctrica, óptica y del host para garantizar la interoperabilidad total en las redes de producción.
Para evaluar cualquier módulo óptico SFP, escanee el Hoja de datos del módulo SFP Se revisan sistemáticamente las velocidades físicas/de línea admitidas, los parámetros ópticos (Tx/Rx mín./típ./máx.), el presupuesto y alcance ópticos, las especificaciones eléctricas y de potencia, las especificaciones ambientales y mecánicas, y las capacidades de diagnóstico (DDM/DOM). Esto garantiza la precisión en la selección, implementación y verificación de interoperabilidad de los módulos.

Paso a paso
Encabezado:confirme la familia del módulo (SFP/SFP+/SFP28) y el número de pieza.
Aplicaciones:ver estándares admitidos (por ejemplo, 10GBASE-SR, 1 GBASE-LX).
Índices absolutos máximos:tenga en cuenta los extremos que no deben sobrepasarse.
Características electricas:voltaje, consumo de energía (máx.).
Características ópticas: Tx/Rx mín./típ./máx., longitud de onda, sobrecarga del receptor.
Presupuesto y alcance óptico:verifique el alcance típico y cualquier suposición de FEC.
Sincronización y fluctuación:si es relevante para enlaces de alta velocidad.
Dibujos mecánicos:para ajuste de PCB/jaula y espacio libre LC.
Regulatorio y ambiental:temperatura, MTBF, certificaciones.
Mapa de EEPROM / Mapa de memoria I²C:para campos de inventario y DDM.
banderas rojas: números de sensibilidad Rx faltantes, presupuesto óptico no especificado o compatibilidad con DDM ausente.
Antes de implementar transceptores ópticos SFPValidarlos con pruebas de bucle invertido, pruebas de enlace en vivo a velocidades de datos objetivo, monitoreo DDM/DOM, pruebas de BER y pruebas de estrés ambiental. Esto garantiza que los módulos funcionen de forma fiable en condiciones de producción y cumplan con las expectativas de rendimiento e interoperabilidad.
Pasos mínimos de validación
Verificar aceptación del anfitrión:módulo reconocido; tarifa correcta negociada.
Pruebas de enlace: establecer enlace a la velocidad objetivo; verificar el rendimiento.
Prueba BER: BER objetivo (por ejemplo, 10⁻¹²) o umbral especificado por el proveedor.
Comprobaciones de cordura de DDM:Lea la potencia y la temperatura de Tx/Rx.
Prueba de potencia óptica: mide la potencia real de transmisión y recepción en ambos extremos.
Prueba ambiental:unidades de muestra en cámara de temperatura si se utilizan en condiciones extremas.
Prueba de firmware/compatibilidad:garantiza que el firmware del host no bloquee la óptica de terceros.

R: Solo si el puerto host admite la negociación de velocidad y el módulo se encuentra dentro del rango físico admitido. Los puertos SFP+ suelen aceptar módulos SFP a velocidades más bajas, pero consulte la documentación del proveedor.
A: Presupuesto óptico = Potencia de transmisión (dBm) − Sensibilidad de recepción (dBm). Reste la pérdida del cable/conector y añada un margen (2-3 dB) por seguridad.
A: El monitoreo de diagnóstico digital (DOM) expone la potencia, la temperatura y el voltaje de Tx/Rx en tiempo real a través de I²C, lo que ayuda a la resolución de problemas remota y al mantenimiento predictivo.
A: Considere la velocidad de datos, el tipo de fibra (MMF o SMF), la longitud de onda, el alcance, la compatibilidad con el host y las especificaciones ambientales. Consulte la hoja de datos del módulo para conocer la potencia de transmisión/recepción, el presupuesto óptico, el rango de temperatura y la compatibilidad con DDM/DOM.
A: Sí, si los módulos cumplen con los estándares MSA y el conmutador host admite ópticas de terceros. Verifique siempre las listas de compatibilidad de los proveedores y compruebe la estabilidad del enlace de los módulos.
A: Compruebe la temperatura de funcionamiento/almacenamiento, la humedad, los impactos/vibraciones y el tiempo medio entre fallos (MTBF). Las instalaciones industriales o en exteriores requieren módulos de temperatura extendida (−40 °C a +85 °C).
A: Sigue a Lista de verificación paso a paso: verificar la familia de módulos, los estándares admitidos, los parámetros eléctricos/ópticos, el presupuesto óptico, las especificaciones mecánicas/ambientales y las capacidades DDM/DOM.
A: Realizar aceptación de host, pruebas de enlace en vivo, verificación de BER, verificaciones de DDM, medición de potencia óptica, pruebas de estrés ambiental y validación de firmware/compatibilidad.
Cómo entender la Especificaciones del módulo óptico SFP Va mucho más allá de verificar las velocidades nominales de datos o la distancia de transmisión. Leer las hojas de datos SFP de forma eficaz implica centrarse en el presupuesto óptico, la compatibilidad eléctrica, las capacidades de diagnóstico (DDM/DOM) y las clasificaciones ambientales; estos son los parámetros que, en última instancia, determinan la interoperabilidad en el mundo real, la fiabilidad a largo plazo y el éxito de la implementación.
Al evaluar sistemáticamente los márgenes de Tx/Rx, los requisitos de la interfaz del host, las funciones de monitoreo y las condiciones operativas, los ingenieros y operadores de red pueden evitar problemas de compatibilidad comunes, reducir el tiempo de inactividad inesperado e implementar enlaces ópticos con confianza en entornos empresariales, de centros de datos e industriales.
| Parámetro | SFP (1G) típico | SFP+ (10G) típico | SFP28 (25G) típico |
|---|---|---|---|
| Velocidades de datos admitidas | 1.25 Gbps, 1 G | 10.3125 Gbps | 25.78 Gbps |
| Longitud de onda (ejemplo) | 850 nm (MMF) / 1310 nm (SMF) | 850 / 1310 / 1550 nm | 1310/1550 nm |
| Potencia de transmisión (típica) | -9 a -3 dBm | -7 a 0dBm | -6 a +1 dBm |
| Sensibilidad Rx (típica) | 20-dBm | 14-dBm | 12-dBm |
| Alcance (típico) | 300 m (OM3) / 10 km (SMF) | 300 10 ma km | 10 km+ (SMF) |
| Consumo de energía | 0.5-1.0 W | 1.0-2.0 W | 1.0-2.5 W |
| DDM / DOM | Opcional/estándar | Preguntas frecuentes sobre bancarrota | Preguntas frecuentes sobre bancarrota |
| rango de temperatura | 0–70 °C / -40–85 °C disponible. | 0–70 °C / -40–85 °C disponible. | 0–70 °C / -40–85 °C disponible. |
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Información de la autora
Escrito por Responsable de contenido técnico, módulos ópticos: más de 10 años en óptica de telecomunicaciones, autor de hojas de datos.
Compañía: LINK-PP (fabricante y proveedor de transceptores y módulos ópticos).
Contacto: [LINK-PP Tienda oficial] | Soporte: [email protected]
Copyright: © LINK-PPÚltima actualización: 16 de enero de 2026.