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Le FS SFP-10GSR-85 est un émetteur-récepteur SFP+ courte portée 10G conçu pour l'Ethernet 10GBASE-SR/10GBASE-SW sur fibre multimode. Fonctionnant à 850 nm grâce à un laser VCSEL, il prend en charge des liaisons jusqu'à 300 mètres sur fibre multimode 50/125 µm (OM3/OM4). Ce module intègre une surveillance optique numérique (DOM/DDM) pour la mesure en temps réel de la puissance optique, de la température et de la tension d'alimentation, garantissant ainsi des performances fiables dans les environnements de centres de données et de télécommunications.
Conforme aux normes SFP+ MSA (SFF-8431/SFF-8432) et IEEE 802.3ae 10GBASE-SR , le module SFP-10GSR-85 offre une connectivité enfichable à chaud, une faible consommation d'énergie (< 1 W) et une interopérabilité robuste. Il convient aux liaisons montantes de serveurs, aux commutateurs ToR et aux applications OBSAI/CPRI, offrant une solution compacte, efficace et entièrement normalisée pour les réseaux Ethernet haut débit.

Le SFP-10GSR-85 est un émetteur-récepteur optique SFP+ 10G hautes performances conçu pour les liaisons Ethernet 10GBASE-SR/10GBASE-SW sur fibre multimode (MMF). Fonctionnant à 850 nm avec la technologie d'émission VCSEL , il prend en charge des distances de liaison allant jusqu'à 300 mètres sur fibre OM3 MMF et 400 mètres sur fibre OM4 MMF à l'aide d'un connecteur LC duplex.
Cet émetteur-récepteur est entièrement conforme aux spécifications SFP+ MSA ( SFF-8431 , SFF-8432 ) et à la norme IEEE 802.3ae 10GBASE-SR, garantissant une interopérabilité parfaite dans les environnements multi-fournisseurs. Il intègre un récepteur limiteur, assurant des performances fiables pour les applications Ethernet 10 Gigabit haut débit. Les concepteurs intégrant le SFP-10GSR-85 avec des dispositifs EDC PHY doivent suivre les configurations recommandées par le fabricant du circuit intégré pour une compatibilité optimale avec la carte hôte.
Le module intègre une fonction de surveillance optique numérique (DOM/DDM) via une interface série à 2 fils, conforme à la norme SFF-8472, permettant ainsi la surveillance en temps réel de la puissance optique de sortie, de la puissance reçue, de la température et de la tension d'alimentation. Grâce à sa faible consommation (< 1 W), sa conception enfichable à chaud et son format SFP+ compact, le SFP-10GSR-85 est idéal pour les liaisons montantes de centres de données, l'interconnexion de serveurs, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport OBSAI/CPRI et les unités radio/bande de base (RU/BBU).
Entièrement conforme à la norme RoHS 2.0 , le SFP-10GSR-85 offre une solution fiable, standardisée et écoénergétique pour les réseaux 10G à haut débit.

La fiche technique du SFP-10GSR-85 met en évidence un ensemble de fonctionnalités robustes conçues pour les déploiements Ethernet 10 Gigabit à haut débit sur fibre multimode.
Débit de données élevé : Prend en charge la transmission de données jusqu’à 10.31 Gbit/s , garantissant des performances réseau 10G fiables.
Émetteur VCSEL 850 nm : Utilise un laser à émission de surface à cavité verticale (VCSEL) pour une transmission optique efficace et à faible consommation.
Prise en charge des fibres à courte portée : Compatible avec la fibre multimode OM3 jusqu'à 300 mètres (50/125 µm) et la fibre OM4 jusqu'à 400 mètres , ce qui la rend idéale pour les interconnexions de centres de données et d'entreprises.
Faible consommation d'énergie : fonctionne avec une seule alimentation de 3.3 V et une interface logique TTL, avec une dissipation de puissance < 1.0 W , optimisant ainsi l'efficacité énergétique.
Format SFP+ enfichable à chaud : dispose d’une interface de connecteur LC duplex pour une installation et une maintenance faciles sans interruption de réseau.
Tolérance à la dispersion : Offre une tolérance jusqu'à 40 ps/nm sur G.651 , assurant une intégrité stable du signal sur fibre multimode.
Large plage de températures de fonctionnement : Conçu pour fonctionner de manière fiable de 0 °C à +70 °C , convient aux environnements de centres de données standard.
Conformité aux normes : Entièrement conforme aux spécifications SFP+ MSA (SFF-8431) et IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW, garantissant l'interopérabilité sur les réseaux multi-fournisseurs.
Conforme à la norme RoHS 2.0 : répond aux normes de sécurité environnementale, favorisant des déploiements durables et conformes à la réglementation.
Cet ensemble de caractéristiques fait du SFP-10GSR-85 un choix idéal pour les réseaux optiques hautes performances à courte portée , y compris les liaisons montantes Top-of-Rack, les interconnexions de serveurs et les applications de télécommunications telles que OBSAI et CPRI.
| Paramètre | Spécifications |
|---|---|
| Data Rate | Jusqu'à 10.31 Gbit / s |
| Longueur des ondes | VCSEL 850 nm |
| Type de fibre | Fibre multimode 50/125 µm (OM3/OM4) |
| Distance maximale | 300 m (OM3), 400 m (OM4) |
| Type de connecteur | LC duplex |
| Alimentation | 3.3 V |
| Consommation d'énergie | <1.0 W |
| Tolérance de dispersion | Jusqu'à 40 ps/nm (G.651) |
| Température de fonctionnement | 0 ° C à + 70 ° C |
| Conformité aux normes | Module SFP+ MSA (SFF-8431), IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW |
| Conformité RoHS | Oui, RoHS 2.0 |
L' émetteur-récepteur SFP+ SFP-10GSR-85 , décrit dans sa fiche technique, est conçu pour un déploiement polyvalent dans les environnements réseau modernes. Tirant parti des normes 10GBASE-SR/SW et de l'optique VCSEL 850 nm , ce module SFP+ prend en charge une connectivité haut débit de 10 Gbit/s sur fibre multimode jusqu'à 300 mètres (OM3) et 400 mètres (OM4). Sa faible consommation d'énergie, sa conception enfichable à chaud et sa surveillance optique numérique (DOM/DDM) en font un choix idéal pour diverses applications réseau professionnelles.

Dans les environnements de centres de données, le SFP-10GSR-85 assure des liaisons montantes ToR ( Top-of-Rack ) fiables, des connexions serveur à serveur et des interconnexions de commutateurs haute densité. Sa compatibilité avec la fibre multimode 50/125 µm garantit une intégration parfaite avec les infrastructures de câblage OM3/OM4. Les ingénieurs réseau peuvent utiliser ce module pour :
Liaisons d'agrégation à haut débit entre commutateurs
Liaisons montantes redondantes pour les scénarios de basculement
Interopérabilité multi-fournisseurs, réduisant la dépendance aux optiques spécifiques aux équipementiers
Les armoires de câblage d'entreprise et les campus d'entreprises tirent parti des capacités à large bande passante du SFP-10GSR-85. Exemples d'utilisation :
Connectivité inter-bâtiments par fibre multimode
Liaisons principales dans les grands réseaux de bureaux
Environnements virtualisés où une faible latence est essentielle
Sa prise en charge de DOM/DDM permet aux équipes informatiques de surveiller en temps réel des paramètres tels que la température, la tension et la puissance optique, améliorant ainsi la fiabilité et la disponibilité du réseau.
Le module FS SFP-10GSR-85 10G est largement utilisé dans les infrastructures de télécommunications pour les liaisons OBSAI et CPRI ( Common Public Radio Interface ), permettant une connectivité haut débit entre les unités de bande de base (BBU) et les têtes radio distantes (RRH). Ses principaux avantages sont les suivants :
Conformité à la norme IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/SW pour les déploiements de télécommunications standard
Prise en charge des liaisons d'accès radio de 10 Gbit/s dans les réseaux 4G et 5G
Format compact et remplaçable à chaud, idéal pour les baies de télécommunications à haute densité.
Pour les opérateurs de réseaux mobiles, les modules SFP+ conformes aux normes OBSAI/CPRI, tels que le SFP-10GSR-85, garantissent un transport fiable et à faible latence des signaux radio. Compatibles avec les normes internationales de télécommunications, ils sont parfaitement adaptés au déploiement dans les centres de données et les stations de base du monde entier, et prennent en charge les infrastructures LTE existantes et la future infrastructure 5G.
L' émetteur-récepteur SFP-10GSR-85 10GBASE-SR , comme indiqué dans sa fiche technique, assure une connectivité fiable de 10 Gbit/s pour les réseaux à fibre multimode. Conçu pour les applications 10GBASE-SR/SW, OBSAI et CPRI, il combine performances élevées, faible consommation d'énergie et surveillance optique numérique (DOM/DDM) pour la télémétrie réseau en temps réel. Cette section résume ses principales spécifications techniques et ses indicateurs de performance.

Le module SFP-10GSR-85 utilise un récepteur limiteur et est entièrement conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae . Son schéma fonctionnel illustre l'intégration de l'émetteur VCSEL, du récepteur limiteur et de l'interface de diagnostic, garantissant une interopérabilité optimale dans les environnements multi-fournisseurs.
| Paramètre | Symbole | Unité | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de température de stockage | Ts | ° C | - 40 | 85 |
| Humidité relative | RH | % | 0 | 85 |
| Tension d'alimentation | Vcc | V | - 0.3 | 4.0 |
Ces limites absolues garantissent le stockage et la manipulation sûrs du module.
| Paramètre | Unité | Min | Type | Max |
|---|---|---|---|---|
| Facteur de forme | - | SFP + | - | - |
| Data Rate | Gb / s | 9.953 | - | 10.3125 |
| Applications | - | 10GBASE-SR/SW, OBSAI, CPRI | - | - |
| Réceptacle optique | - | LC | - | - |
| Type de fibre | - | MMF (50/125 µm) | - | - |
| Distance des fibres | km | - | 0.3 | - |
| Consommation d'énergie | W | - | - | 1 |
| Température du boîtier de fonctionnement | ° C | 0 | - | 70 |
| Type d'étalonnage DDM | - | Étalonnage interne | - | - |
| Fréquence d'horloge IIC | kHz | 100 | - | 400 |
| Étirement de l'horloge IIC | µs | - | - | 500 |
| Durée de conservation des données IIC | ns | 300 | - | - |
Cela garantit des performances optimales dans les environnements réseau et les régions géographiques typiques.
Le module SFP-10GSR-85 fonctionne de manière fiable sur une large plage de températures et de tensions, garantissant des performances stables à 10 Gbit/s sur fibre multimode. Le tableau suivant récapitule ses principales caractéristiques électriques :
| Paramètre | Symbole | Unité | Min | Type | Max | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation | V | V | 3.135 | 3.30 | 3.465 | Tension de fonctionnement nominale |
| Courant d'alimentation | I | mA | - | - | 300 | Consommation de courant typique |
| Courant de crête maximal soutenu (<500 ms) | - | mA | - | - | 600 | Tolérance aux pics de courant de courte durée |
| Impédance différentielle d'entrée | - | Ω | - | 100 | - | Impédance caractéristique d'entrée différentielle |
| Oscillation d'entrée de données différentielle | - | mV | 300 | - | 1200 | Excursion de tension du signal différentiel d'entrée |
| Oscillation de sortie de données différentielle | - | mV | 300 | - | 700 | Excursion de tension du signal différentiel de sortie |
| LOS Squelch | - | - | Oui | - | - | Détection de perte de signal active |
| Défaut d'émission, tension de sortie LOS élevée | - | V | 2.0 | - | VCC | Sortie logique haute pour défaut d'émission/perte de signal |
| Défaut d'émission, tension de sortie LOS faible | - | V | VEE | - | VEE+0.8 | Niveau de sortie logique bas pour défaut d'émission/perte de signal |
| Désactivation de la transmission (VIL) | - | V | 2.0 | - | VCC | Tension d'entrée basse pour désactiver l'émetteur |
| Désactivation du Tx (VIH) | - | V | VEE | - | VEE+0.8 | Tension d'entrée élevée pour désactiver l'émetteur |
Remarques :
Le module 10GBASE-SR est testé entre -40°C et +85°C, garantissant une large compatibilité environnementale.
Conçu pour un débit de données de 10.3125 Gb/s, convient aux applications 10GBASE-SR/SW, OBSAI et CPRI.
Les paramètres électriques sont conformes aux normes SFP+ MSA et IEEE 802.3ae, garantissant l'interopérabilité dans les réseaux multi-fournisseurs.
Le module SFP-10GSR-85 intègre des optiques VCSEL hautes performances pour les applications 10GBASE-SR, garantissant une intégrité du signal et une stabilité de liaison fiables sur fibre multimode. Ses principaux paramètres optiques sont résumés ci-dessous :
| Paramètre | Unité | Min | Type | Max | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur laser de type | - | - | VCSEL | - | Laser à émission de surface à cavité verticale de 850 nm |
| Puissance moyenne de sortie | dBm | - 6.0 | - | -1 | Puissance optique moyenne émise par l'émetteur |
| Longueur d'onde centrale | nm | - | 850 | - | Longueur d'onde nominale pour la transmission 10G |
| Gamme de longueur d'onde | nm | 840 | - | 860 | Tolérance de longueur d'onde opérationnelle |
| Largeur spectrale | nm | - | - | 0.45 | Largeur à mi-hauteur du spectre laser |
| Taux d'extinction (RE) | dB | 3 | - | - | Rapport de la puissance optique « 1 » à « 0 » |
| Marge du masque pour les yeux | - | - | - | Conforme à la norme IEEE 802.3-2005 | Conformité en matière de sécurité oculaire et de qualité du signal |
| Pénalité pour émetteur et dispersion (TDP) | dB | - | - | 3.9 | Pénalité totale due à la dispersion et à l'émetteur |
| RIN12OMA | dB / Hz | - | - | - 128 | Intensité relative du bruit à 12 dB OMA |
| Puissance optique pour TX Désactivation | dBm | - | - | - 40 | Sortie optique lorsque l'émetteur est désactivé |
| Tolérance de perte de retour optique | dB | - | - | 12 | Réflexion maximale admissible vers l'émetteur |
| Longueur d'onde de fonctionnement du récepteur | nm | 840 | - | 860 | Plage de longueurs d'onde du récepteur |
| Sensibilité du récepteur | dBm | - | - | - 11.1 | Puissance optique minimale pour une détection sans erreur |
| Puissance de saturation du récepteur | dBm | -1 | - | - | Puissance d'entrée maximale sans distorsion |
| Puissance d'entrée maximale | dBm | - | - | 0.5 | Entrée optique maximale absolue |
| Seuils d'affirmation/désaffirmation du LOS | dBm | -25 / - | - | - 12.5 | Seuil de détection de perte de signal |
| Hystérésis LOS | dB | 0.5 | - | 6 | Différence entre assert et de-assert |
| Perte de retour optique | dB | - | - | 12 | Réflexion maximale tolérée à l'entrée du récepteur |
Remarques :
Testé pour un fonctionnement de 0°C à +70°C , assurant la compatibilité avec les environnements standard des centres de données et des entreprises.
Prend en charge un débit de données de 10.3125 Gb/s avec une portée de 300 m sur fibre multimode OM3/OM4.
Entièrement conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae, permettant une interopérabilité multi-fournisseurs.
Le module SFP-10GSR-85 10GBASE-SR utilise une interface SFP+ à 20 broches conçue pour une intégration aisée avec les périphériques hôtes. Cette interface fournit les masses de l'émetteur et du récepteur, les signaux de données différentiels, la commande laser et une interface I²C de diagnostic numérique pour la surveillance. Les broches et fonctions principales sont résumées ci-dessous :
| Code PIN | Symbole | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| 1, 17, 20 | VeeT | Masse du signal de l'émetteur | Connectez-vous à la masse du signal sur la carte hôte. |
| 2 | Défaut TX | Défaut de l'émetteur (OC) | Niveau logique « 1 » = Défaut laser ; niveau logique « 0 » = Fonctionnement normal. Collecteur ouvert, résistance de rappel à l’alimentation hôte (Vcc) de 10 kΩ. |
| 3 | Désactiver TX | Désactivation de l'émetteur (LVTTL) | Niveau logique « 1 » ou absence de connexion = Laser éteint ; niveau logique « 0 » = Laser allumé. Résistance de tirage interne à VccT de 10 kΩ. |
| 4 | SDA | Données série (I²C) | Définition du module et diagnostics SFF-8472 ; pull-up à l’hôte Vcc avec 10 kΩ. |
| 5 | SCL | Horloge série (I²C) | Ligne d'horloge pour interface de diagnostic numérique. |
| 6 | MOD-ABS | Module absent | Indique la présence du module à l'hôte. |
| 7 | RS0 | Sélection du débit récepteur/émetteur (LVTTL) | Résistance de rappel interne de 30 kΩ ; n'affecte pas les performances du module. |
| 8 | LOS | Perte de signal de sortie (OC) | Logique « 0 » = signal optique suffisant ; Logique « 1 » = signal optique insuffisant ; résistance de rappel à l'hôte Vcc de 10 kΩ. |
| 9 | RS1 | Sélection du débit récepteur/émetteur (LVTTL) | Identique à RS0, broche de sélection de débit secondaire. |
| 10, 11, 14 | Virer | Masse du signal du récepteur | Connectez-vous à la masse du signal sur la carte hôte. |
| 12 | RD- | Données négatives du récepteur en sortie | Sortie logique « 0 », couplée en courant alternatif et terminée en série par une résistance de 50 Ω. |
| 13 | RD + | Récepteur positif DONS Out | Sortie logique « 1 », couplée en courant alternatif et terminée en série par une résistance de 50 Ω. |
| 15 | magnétoscope | Alimentation du récepteur | Se connecter à une alimentation hôte filtrée de +3.3 V. |
| 16 | VccT | Alimentation de l'émetteur | Se connecter à une alimentation hôte filtrée de +3.3 V. |
| 18 | TD + | Données positives de l'émetteur | Entrée logique « 1 », couplée en courant alternatif, terminée par une résistance différentielle de 100 Ω. |
| 19 | TD- | Données négatives de l'émetteur | Entrée logique « 0 », couplée en courant alternatif, terminée par une résistance différentielle de 100 Ω. |
Remarques :
Les broches VeeT/VeeR assurent une mise à la terre correcte et l'intégrité du signal.
Les fonctions TX Fault / TX Disable assurent un contrôle laser sécurisé et le signalement des défauts.
SDA/SCL permettent une surveillance diagnostique numérique en temps réel (DOM/DDMI) conformément à la norme SFF-8472.
Les paires de données différentielles ( TD+/TD-, RD+/RD- ) prennent en charge la transmission à haut débit 10G sur fibre multimode.
Référence du schéma : Dessin LS-MM8510-S3C (PDF)
Le SFP-10GSR-85 prend en charge les schémas d'application SFP+ standard adaptés à :
Liaisons montantes de centres de données : Interconnexions de commutateurs haute densité en haut de rack (ToR) ou en fin de rangée (EoR).
Salles de câblage d'entreprise : Liaisons Ethernet 10G fiables pour les connexions serveur-commutateur ou commutateur-commutateur.
Liaisons de transport frontal télécom : connexions conformes aux normes OBSAI et CPRI pour les réseaux d'accès radio (RAN) et les unités de bande de base.
Ce module garantit :
Intégrité du signal pour une transmission haut débit de 10 Gbit/s.
Fonctionnement à faible latence pour les réseaux d'entreprise et de niveau opérateur.
Interopérabilité multi-fournisseurs pour une intégration transparente dans des environnements réseau hétérogènes.
Conseil d'intégration : Le SFP-10GSR-85 suit les normes SFP+ MSA SFF-8431/8432 , ce qui le rend entièrement compatible avec la plupart des commutateurs et routeurs 10G de fournisseurs tels que Cisco, Juniper, HPE, Arista et Dell.
Le SFP-10GSR-85 met en œuvre la surveillance de diagnostic numérique (DDM) conformément à la norme SFF-8472 , permettant une visibilité en temps réel sur les conditions de fonctionnement de l'émetteur-récepteur via une interface I²C standard à 2 fils.
Adresse 0xA0 : Identification du module et paramètres statiques
Adresse 0xA2 : Données de surveillance de diagnostic et seuils d'alarme
Cette séparation suit l'architecture mémoire SFP+ standard de l'industrie, garantissant l'interopérabilité sur les plateformes hôtes compatibles.
Le module SFP 10G signale et évalue en continu les principaux indicateurs de performance opérationnelle, notamment :
Température des modules
Tension d'alimentation
Courant de polarisation du laser
Puissance optique transmise (Tx)
Puissance optique reçue (Rx)
Chaque paramètre prend en charge des seuils d'alarme et d'avertissement hauts/bas, permettant une détection proactive des pannes avant toute dégradation de la liaison ou interruption de service.
Le SFP-10GSR-85 prend également en charge :
Désactivation logicielle de l'émetteur – Arrêt du laser à distance via la commande hôte
Défaut logiciel de transmission – Indication de défaut de l'émetteur lisible par logiciel
Soft Rx-LOS – Signalement programmable de perte de signal
Ces fonctions de diagnostic améliorées permettent une surveillance centralisée et une gestion à distance, ce qui est particulièrement précieux dans les centres de données à grande échelle, les réseaux d'entreprise et les déploiements de télécommunications où l'accès physique aux équipements est limité.
Aperçu opérationnel :
En exploitant la télémétrie DDM standardisée, les opérateurs de réseau peuvent améliorer la stabilité des liaisons et réduire les coûts. temps moyen de réparation (MTTR), et maintenir des performances Ethernet 10G prévisibles dans des environnements multi-fournisseurs.
Le module SFP-10GSR-85 est conçu au format SFP+ standard enfichable à chaud, permettant une installation, un remplacement et une maintenance rapides sans interruption de réseau. Sa conception mécanique et électrique est entièrement conforme aux spécifications reconnues par l'industrie afin de garantir une large interopérabilité.
Facteur de forme : module SFP+ enfichable à chaud
Normes MSA : SFF-8431, SFF-8432
Normes Ethernet : IEEE 802.3ae 10GBASE-SR / 10GBASE-SW
Conformité environnementale : conforme à la directive RoHS 2.0
Température de fonctionnement du boîtier : 0 °C à 70 °C (qualité commerciale)
Dissipation énergétique : < 1 W , optimisée pour les déploiements haute densité
Avec une faible consommation d'énergie et une stabilité thermique optimale, la fiche technique du module SFP-10GSR-85 décrit un module conçu pour un fonctionnement fiable et durable dans divers environnements de réseaux internationaux. Il est parfaitement adapté aux centres de données, aux armoires de câblage d'entreprise et aux applications d'accès ou de liaison radio des télécommunications, où l'efficacité, la conformité aux normes et la prévisibilité des performances sont essentielles.
Afin de garantir une interopérabilité prévisible et une stabilité opérationnelle à long terme, la fiche technique du SFP-10GSR-85 s'appuie sur un programme complet de validation et de tests. Chaque émetteur-récepteur fait l'objet de vérifications de compatibilité, de performance et de fiabilité en environnement de laboratoire contrôlé avant sa mise sur le marché.

Chaque émetteur-récepteur SFP-10GSR-85 10G est validé dans des systèmes hôtes dans le cadre d'un programme de compatibilité assurée, confirmant l'interopérabilité sur plus de 200 plateformes de réseau.
Les environnements validés comprennent :
Commutateurs et routeurs Ethernet Cisco
Plateformes de commutation de centres de données Arista
Systèmes d'entreprise et de fournisseur de services Juniper
Les tests portent sur la reconnaissance correcte de l'EEPROM, l'initialisation des liens, la visibilité du DOM et la stabilité du transfert du trafic dans des conditions de fonctionnement standard. Cela réduit le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ou d'incompatibilités liées au micrologiciel dans les réseaux multi-fournisseurs.
La validation des performances est réalisée à l'aide d'équipements de test optiques et électriques avancés afin de vérifier la conformité aux exigences de la norme IEEE 802.3ae 10GBASE-SR et aux spécifications SFP+ MSA.
En utilisant des systèmes de test intégrés avec BERT à 4 canaux , des oscilloscopes d'échantillonnage et des atténuateurs optiques variables, les paramètres suivants sont mesurés et vérifiés :
Intégrité du motif oculaire (vibrations, marge du masque)
Puissance de sortie optique moyenne
Amplitude de modulation optique ( OMA )
Taux d'extinction
Sensibilité du récepteur
Ces mesures garantissent une transmission stable et sans erreur à 10.3125 Gb/s sur les liaisons fibre multimodes prises en charge.
Les émetteurs-récepteurs sont soumis à des cycles thermiques contrôlés dans des chambres environnementales afin de valider leur fiabilité sous contrainte de température :
Qualité commerciale : 0°C à 70°C
Plage de température étendue : –5°C à 85°C
Qualité industrielle : –40 °C à 85 °C
Ce test vérifie la stabilité optique et électrique lors des transitions de température, contribuant ainsi à prévenir les défaillances intermittentes des liaisons dans les déploiements réels.
Le débit de trafic réel et la compatibilité des protocoles sont validés à l'aide des plateformes de test Network Master Pro sur plusieurs normes de transport :
Ethernet
Fiber Channel
SDH / SONET
IRCP
Cela garantit que le SFP-10GSR-85 fonctionne de manière constante non seulement dans les environnements Ethernet, mais aussi dans les cas d'utilisation des télécommunications et du fronthaul où la précision du protocole est essentielle.
Les analyseurs de spectre optique sont utilisés pour vérifier la conformité aux normes optiques de l'industrie, notamment :
Précision et stabilité de la longueur d'onde centrale
Rapport signal/bruit optique (OSNR)
Taux de suppression des modes latéraux (SMSR)
Largeur spectrale
L'évaluation du spectre confirme que l'émetteur VCSEL répond aux marges de performance requises pour les applications de fibre multimode à courte portée.
Résumé de la validation :
Grâce à des tests structurés de compatibilité, de performance et de fiabilité, le Fiche technique FS SFP-10GSR-85 Démontre la conformité aux normes de l'industrie et un comportement prévisible dans divers environnements de déploiement, des centres de données aux réseaux d'entreprise et de télécommunications.

L' émetteur-récepteur SFP+ FS SFP-10GSR-85 10GBASE-SR est un module optique conforme aux normes, conçu pour les réseaux Ethernet haut débit sur fibre multimode. Il est largement utilisé dans les liaisons montantes des centres de données, les armoires de câblage d'entreprise et les liaisons d'accès radio des télécommunications. Pour faciliter l'approvisionnement et la planification du réseau, le tableau ci-dessous récapitule les références disponibles :
| Référence | Description |
|---|---|
| SFP-10GSR-85 | Émetteur-récepteur SFP+ 10GBASE-SR 850 nm DOM 300 m |
Ce module prend en charge un fonctionnement à 10.3125 Gbit/s et est conforme aux spécifications SFP+ MSA et IEEE 802.3ae, offrant une connectivité fiable et à faible consommation pour les liaisons fibre optique à courte portée.
Pour les clients recherchant une alternative compatible ou une stratégie d'approvisionnement flexible, LINK-PP propose un module SFP+ 10GBASE-SR fonctionnellement équivalent qui correspond au profil optique du SFP-10GSR-85 tout en offrant une large interopérabilité et un bon rapport coût-efficacité.
LINK-PP Produit compatible:
? LS-MM8510-S3C – Émetteur-récepteur DOM SFP+ 10GBASE-SR 850 nm
Prend en charge jusqu'à 300 mètres sur fibre multimode 50/125 µm
Inclut la prise en charge de la surveillance optique numérique (DOM).
Conçu pour les plateformes SFP+ standard et les réseaux multi-fournisseurs
? Page produit:
https://www.l-p.com/products/476060.htm
? Dessin mécanique et fiche technique (PDF) :
https://www.l-p.comhttps://cdn.l-p.com/file/datasheet/ls-mm8510-s3c.pdf
Ces liens fournissent des dimensions mécaniques détaillées, des spécifications optiques/électriques et des instructions d'installation pour aider les architectes de réseau et les équipes d'approvisionnement à planifier les déploiements de fibre optique.
En plus des émetteurs-récepteurs de qualité SR, LINK-PP et FS propose une gamme complète d'optiques SFP+ 10G adaptées aux différentes exigences de portée et aux normes de réseau :
| Référence | Portée / Application |
|---|---|
| SFP-10GSR-85 | 300 m sur fibre multimode (850 nm) |
| SFP-10GLRM-31 | 220 m sur fibre multimode (1310 nm) |
| SFP-10GLR-31 | 10 km sur SMF (1310 nm) |
| SFP-10GER-55 | 40 km sur SMF (1550 nm) |
| SFP-10GZR-55 | 80 km sur SMF (1550 nm) |
Ce portefeuille étendu permet aux concepteurs de réseaux de choisir l'émetteur-récepteur approprié en fonction du bilan de liaison, du type de fibre et des exigences architecturales.
Lors de la spécification des émetteurs-récepteurs optiques pour les réseaux de production, une approche d'approvisionnement structurée contribue à réduire les risques de compatibilité et les coûts opérationnels à long terme :
Vérifiez la compatibilité avec la matrice optique officielle de votre fournisseur de commutateurs, en particulier pour les plateformes Cisco, Arista, Juniper et Dell , afin d'éviter les restrictions au niveau du firmware ou les problèmes de reconnaissance de l'EEPROM.
Examiner les dessins mécaniques (fiches techniques PDF) pour confirmer l'alignement du facteur de forme, les dégagements du circuit imprimé et les exigences de densité des ports avant un déploiement à grande échelle.
Pour déploiements à grande échelle ou multisites, envisagez de stocker à la fois des pièces d'origine et LINK-PP modules compatibles de la LINK-PP Boutique officielleCette stratégie réduit la dépendance vis-à-vis des fournisseurs, améliore la résilience de la chaîne d'approvisionnement et maintient des performances réseau constantes dans des environnements mixtes.
? Meilleur entrainement: Les entreprises et les opérateurs de centres de données standardisent souvent sur LINK-PP optiques compatibles pour les couches d'accès et d'agrégation, tout en réservant les modules OEM pour l'infrastructure de base ou sensible à la garantie.