№ п/п | Испытания (тесты) | Нормативы | |||||||||||||
Юноши | Девушки | ||||||||||||||
Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | ||||||||||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||||||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | ||||||||
или бег на 60м (с) | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 10,5 | 10,1 | 9,3 | |||||||||
или бег на 100 м (с) | 14,6 | 14,3 | 13,4 | 17,6 | 17,2 | 16,0 | |||||||||
2. | Бег на 2 км (мин, с) | — | — | — | 12.00 | 11.20 | 9.50 | ||||||||
Бег на 3 км (мин, с) | 15.00 | 14.30 | 12.40 | — | — | — | |||||||||
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 9 | 11 | 14 | — | — | — | ||||||||
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | — | — | — | 11 | 13 | 19 | |||||||||
или рывок гири 16 кг (количество раз) | 15 | 18 | 33 | — | — | — | |||||||||
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 27 | 31 | 42 | 9 | 11 | 16 | |||||||||
4 . | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | +6 | +8 | +13 | +7 | +9 | +16 | ||||||||
Испытания (тесты) по выбору | |||||||||||||||
5. | Челночный бег 3х10 м (с) | 7,9 | 7,6 | 6,9 | 8,9 | 7,9 | |||||||||
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 375 | 385 | 440 | 285 | 300 | 345 | ||||||||
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 195 | 210 | 230 | 160 | 170 | 185 | |||||||||
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз в 1 мин) | 36 | 40 | 50 | 33 | 36 | 44 | ||||||||
8. | Метание спортивного снаряда: весом 700 г (м) | 27 | 29 | 35 | — | — | — | ||||||||
весом 500 г (м) | — | — | — | 13 | 16 | 20 | |||||||||
9. | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) <**> | — | — | — | 20.00 | 19.00 | 17.00 | ||||||||
Бег на лыжах на 5 км (мин, с) <**> | 27.30 | 26.10 | 24.00 | — | — | — | |||||||||
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | — | — | — | 19.00 | 18.00 | 16. 30 | |||||||||
или кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | 26.30 | 25.30 | 23.30 | — | — | — | |||||||||
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.15 | 1.05 | 0.50 | 1.28 | 1.18 | 1.02 | ||||||||
11. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция –10 м (очки) <***> | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
Или стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом или из «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |||||||||
12. | Самозащита без оружия (очки) <****> | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 | ||||||||
13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) <*****> | 10 | |||||||||||||
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса <******> | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
№ п/п | Испытания (тесты) | Нормативы | |||||||||||||
Юноши | Девушки | ||||||||||||||
Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | ||||||||||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||||||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | ||||||||
или бег на 60м (с) | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 10,5 | 10,1 | 9,3 | |||||||||
или бег на 100 м (с) | 14,6 | 14,3 | 13,4 | 17,6 | 17,2 | 16,0 | |||||||||
2. | Бег на 2 км (мин, с) | — | — | — | 12.00 | 11.20 | 9.50 | ||||||||
Бег на 3 км (мин, с) | 15.00 | 14.30 | 12.40 | — | — | — | |||||||||
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 9 | 11 | 14 | — | — | — | ||||||||
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | — | — | — | 11 | 13 | 19 | |||||||||
или рывок гири 16 кг (количество раз) | 15 | 18 | 33 | — | — | — | |||||||||
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 27 | 31 | 42 | 9 | 11 | 16 | |||||||||
4 . | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | +6 | +8 | +13 | +7 | +9 | +16 | ||||||||
Испытания (тесты) по выбору | |||||||||||||||
5. | Челночный бег 3х10 м (с) | 7,9 | 7,6 | 6,9 | 8,9 | 8,7 | 7,9 | ||||||||
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 375 | 385 | 440 | 285 | 300 | 345 | ||||||||
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 195 | 210 | 230 | 160 | 170 | 185 | |||||||||
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз в 1 мин) | 36 | 40 | 50 | 33 | 36 | 44 | ||||||||
8. | Метание спортивного снаряда: весом 700 г (м) | 27 | 29 | 35 | — | — | — | ||||||||
весом 500 г (м) | — | — | — | 13 | 16 | 20 | |||||||||
9. | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) <**> | — | — | — | 20.00 | 19.00 | 17.00 | ||||||||
Бег на лыжах на 5 км (мин, с) <**> | 27.30 | 26.10 | 24.00 | — | — | — | |||||||||
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | — | — | — | 19.00 | 18.00 | 16. 30 | |||||||||
или кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | 26.30 | 25.30 | 23.30 | — | — | — | |||||||||
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.15 | 1.05 | 0.50 | 1.28 | 1.18 | 1.02 | ||||||||
11. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция –10 м (очки) <***> | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
Или стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом или из «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |||||||||
12. | Самозащита без оружия (очки) <****> | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 | ||||||||
13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) <*****> | 10 | |||||||||||||
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса <******> | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
№ п/п | Испытания (тесты) | Нормативы | |||||||||||||
Юноши | Девушки | ||||||||||||||
Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | ||||||||||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||||||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | ||||||||
или бег на 60м (с) | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 10,5 | 10,1 | 9,3 | |||||||||
или бег на 100 м (с) | 14,6 | 14,3 | 13,4 | 17,6 | 17,2 | 16,0 | |||||||||
2. | Бег на 2 км (мин, с) | — | — | — | 12.00 | 11.20 | 9.50 | ||||||||
Бег на 3 км (мин, с) | 15.00 | 14.30 | 12.40 | — | — | — | |||||||||
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 9 | 11 | 14 | — | — | — | ||||||||
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | — | — | — | 11 | 13 | 19 | |||||||||
или рывок гири 16 кг (количество раз) | 15 | 18 | 33 | — | — | — | |||||||||
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 27 | 31 | 42 | 9 | 11 | 16 | |||||||||
4 . | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | +6 | +8 | +13 | +7 | +9 | +16 | ||||||||
Испытания (тесты) по выбору | |||||||||||||||
5. | Челночный бег 3х10 м (с) | 7,9 | 7,6 | 6,9 | 8,9 | 8,7 | 7,9 | ||||||||
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 375 | 385 | 440 | 285 | 300 | 345 | ||||||||
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 195 | 210 | 230 | 160 | 170 | 185 | |||||||||
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз в 1 мин) | 36 | 40 | 50 | 33 | 36 | 44 | ||||||||
8. | Метание спортивного снаряда: весом 700 г (м) | 27 | 29 | 35 | — | — | — | ||||||||
весом 500 г (м) | — | — | — | 13 | 16 | 20 | |||||||||
9. | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) <**> | — | — | — | 20.00 | 19.00 | 17.00 | ||||||||
Бег на лыжах на 5 км (мин, с) <**> | 27.30 | 26.10 | 24.00 | — | — | — | |||||||||
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | — | — | — | 19.00 | 18.00 | 16. 30 | |||||||||
или кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | 26.30 | 25.30 | 23.30 | — | — | — | |||||||||
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.15 | 1.05 | 0.50 | 1.28 | 1.18 | 1.02 | ||||||||
11. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция –10 м (очки) <***> | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
Или стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом или из «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |||||||||
12. | Самозащита без оружия (очки) <****> | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 | ||||||||
13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) <*****> | 10 | |||||||||||||
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса <******> | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
№ п/п | Испытания (тесты) | Нормативы | |||||||||||||
Юноши | Девушки | ||||||||||||||
Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | Бронзовый знак | Серебряный знак | Золотой знак | ||||||||||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||||||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 5,7 | 5,5 | 5,0 | ||||||||
или бег на 60м (с) | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 10,5 | 10,1 | 9,3 | |||||||||
или бег на 100 м (с) | 14,6 | 14,3 | 13,4 | 17,6 | 17,2 | 16,0 | |||||||||
2. | Бег на 2 км (мин, с) | — | — | — | 12.00 | 11.20 | 9.50 | ||||||||
Бег на 3 км (мин, с) | 15.00 | 14.30 | 12.40 | — | — | — | |||||||||
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 9 | 11 | 14 | — | — | — | ||||||||
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | — | — | — | 11 | 13 | 19 | |||||||||
или рывок гири 16 кг (количество раз) | 15 | 18 | 33 | — | — | — | |||||||||
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 27 | 31 | 42 | 9 | 11 | 16 | |||||||||
4 . | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) | +6 | +8 | +13 | +7 | +9 | +16 | ||||||||
Испытания (тесты) по выбору | |||||||||||||||
5. | Челночный бег 3х10 м (с) | 7,9 | 7,6 | 6,9 | 8,9 | 8,7 | 7,9 | ||||||||
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 375 | 385 | 440 | 285 | 300 | 345 | ||||||||
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 195 | 210 | 230 | 160 | 170 | 185 | |||||||||
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз в 1 мин) | 36 | 40 | 50 | 33 | 36 | 44 | ||||||||
8. | Метание спортивного снаряда: весом 700 г (м) | 27 | 29 | 35 | — | — | — | ||||||||
весом 500 г (м) | — | — | — | 13 | 16 | 20 | |||||||||
9. | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) <**> | — | — | — | 20.00 | 19.00 | 17.00 | ||||||||
Бег на лыжах на 5 км (мин, с) <**> | 27.30 | 26.10 | 24.00 | — | — | — | |||||||||
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | — | — | — | 19.00 | 18.00 | 16.30 | |||||||||
или кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | 26.30 | 25.30 | 23.30 | — | — | — | |||||||||
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.15 | 1.05 | 0.50 | 1.28 | 1.18 | 1.02 | ||||||||
11. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция –10 м (очки) <***> | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||||||||
Или стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом или из «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |||||||||
12. | Самозащита без оружия (очки) <****> | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 15-20 | 21-25 | 26-30 | ||||||||
13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) <*****> | 10 | |||||||||||||
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса <******> | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Untitled-1
%PDF-1.5 % 1 0 obj >/OCGs[8 0 R 875 0 R]>>/Pages 3 0 R/Type/Catalog>> endobj 2 0 obj >stream 2018-02-07T10:09:33+03:00Adobe Illustrator CC (Macintosh)2018-02-07T10:09:51+03:002018-02-07T10:09:51+03:00
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |||||
18-24 | 25-29 | ||||||
1. | Бег на 100 м (сек.) | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 17,9 | 17,5 | 16,8 |
2. | Бег на 2 км (мин., сек.) | 11.35 | 11.15 | 10.30 | 11.50 | 11.30 | 11.00 |
3. | Прыжок в длину с разбега (см) | 270 | 290 | 320 | — | — | — |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 170 | 180 | 195 | 165 | 175 | 190 | |
4. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | |
5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.) | 34 | 40 | 47 | 30 | 35 | 40 |
6. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | +8 | +11 | +16 | +7 | +9 | +13 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
7. | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | 14 | 17 | 21 | 13 | 16 | 19 |
8. | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) | 20.20 | 19.30 | 18.00 | 21.00 | 20.00 | 18.00 |
или на 5 км (мин., сек.) | 37.00 | 35.00 | 31.00 | 38.00 | 36.00 | 32.00 | |
или кросс на 3 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||||||
9. | Плавание на 50 м (мин., сек.) | Без учета | 1.10 | Без учета | 1.14 | ||
10. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
11. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | В соответствии с возрастными требованиями | |||||
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
Нормативы по физкультуре 10-11 классы
|
— 10/100 Мбит / с RJ45, 100 Мбит / с MM, 850 нм, 2 км, 100-240 В переменного тока
Эти простые в настройке коммутаторы Ethernet имеют такой же тяжелый металлический корпус, что и наши более надежные оконечные коммутаторы повышенной прочности и повышенной прочности, но предназначены для использования в чистых средах с контролируемой температурой, таких как офисы и коммутационные узлы.Поскольку все три типа работают вместе, вы можете использовать эти недорогие стандартные сверхмощные периферийные коммутаторы в защищенных офисных средах и выбрать более надежные усиленные или сверхмощные периферийные коммутаторы для тяжелых условий эксплуатации на границе сети.
Каждый коммутатор оснащен двумя полными наборами светодиодных индикаторов: один установлен на передней панели для просмотра, а другой установлен рядом с портами мультимедиа, поэтому вы можете видеть светодиоды под любым углом.
Используйте стандартные крайние переключатели для тяжелых условий эксплуатации в качестве автономных или настенных устройств. Вы также можете установить до восьми устройств в дополнительный лоток для монтажа в стойку.
Беги на дистанцию!
Многомодовые модели поддерживают расстояние до 2 км (1,2 мили) между коммутаторами. Для больших расстояний выбирайте одномодовые модели до 20 километров (12.4 мили) или одномодовые модели для больших расстояний для невероятных 40 километров (24,8 мили) между линиями связи.
Вы можете последовательно подключить сверхмощные периферийные коммутаторы на неопределенное время, что делает их идеальными для приложений, где требуется большое количество коммутаторов на большом расстоянии.
Plug-and-play.
Боковые переключатели для тяжелых условий эксплуатации — это буквально «подключи и работай». Все медные порты автоматически определяют скорость и дуплекс, автоматически подстраиваясь под подключенное устройство. Кроме того, порты UTP имеют функцию Auto MDI / MDI-X, что устраняет необходимость в перекрестных кабелях.
Каждый коммутатор имеет два полных набора светодиодных индикаторов: один установлен на передней панели для удобства просмотра, когда коммутатор установлен на стене, и один набор установлен в конце рядом с портами мультимедиа для удобства просмотра, когда устройства находятся в лотке для монтажа в стойку.
Коммутаторы имеют неблокирующую коммутационную архитектуру с таблицей MAC-адресов 2K. Буферная память 128 КБ позволяет легко соединять устройства со скоростью 10 и 100 Мбит / с.
Быстрое резервное копирование.
Сверхмощные пограничные коммутаторы с функцией Link-Loss-Learn (LLL) для быстрого восстановления сети при использовании коммутаторов в резервированном приложении.В обычной сетевой ситуации, когда у вас есть основной канал и резервный канал, восстановление сети может занять несколько минут после того, как основной канал выйдет из строя. Это связано с тем, что при разрыве связи коммутатор будет использовать свою старую таблицу MAC-адресов, чтобы попытаться отправить данные на отключенный порт.
Однако, если канал разрывается с установленным LLL, коммутатор обнаруживает отключение и мгновенно очищает свою таблицу MAC-адресов, принудительно создавая новую таблицу адресов, которая включает новое соединение.
LLL работает как с оптоволоконными, так и с медными портами, и вы можете включить или отключить эту функцию по мере необходимости.
Не видите? Просто спроси.
Если вам требуется комбинация портов, источник питания или вариант монтажа, которых нет в списке, обратитесь в нашу БЕСПЛАТНУЮ техническую поддержку.
MFB-FX Многомодовый оптоволоконный приемопередатчик SFP 100 Мбит / с — 2KM
Planet Technology USA Информация о гарантии на устройства
Planet Technology USA отмечает свои продукты, которые Planet и ее партнеры разрабатывают и производят. Наши продаваемые продукты соответствуют самым высоким стандартам. На все продукты предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия на все продукты, продаваемые непосредственно компанией Planet Technology USA, если иное не указано в документации по продукту.Этот двухлетний гарантийный срок распространяется с даты отгрузки на все наши продукты, приобретенные на законных основаниях и принадлежащие первоначальному покупателю. Если вы приобрели продукт у торгового посредника, вам необходимо связаться с ним напрямую. Если ремонт не поможет восстановить продукт, Planet Technology USA заменит продукт аналогичным продуктом или подходящей заменой. Другая информация следующая.
Planet Technology USA не несет ответственности за любые другие понесенные расходы.
Все замененные блоки наследуют существующую гарантию.
Ускоренный возврат может быть выполнен за заранее установленную плату.
На соответствующее оборудование можно приобрести расширенную гарантию.
Если продукт необходимо вернуть для RMA, вы можете заполнить форму ЗДЕСЬ (страница RMA)
Planet Technology USA не несет ответственности за риск повреждения любых внешних устройств (устройств, которые не являются нашими) .Клиент обязан проверить и убедиться, что все совместимо.
Ограниченная гарантия распространяется только на продукты, продаваемые непосредственно Planet Technology USA, которые могут быть идентифицированы как продукты Planet Technology USA (по названию, логотипу, документации к покупке). Ограниченная гарантия не распространяется на (а) ущерб, причиненный в результате несчастного случая, злоупотребления, неправильного использования, неправильного применения; (b) ущерб, вызванный несанкционированным обслуживанием, выполненным кем-либо, не являющимся авторизованным специалистом по обслуживанию Planet Technology USA; (c) продукт или деталь, которые были изменены без письменного разрешения Planet Technology USA; или (d) если какой-либо серийный номер Planet Technology USA был удален или подделан.
Planet Technology USA гарантирует отсутствие в своих продуктах дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании в течение следующих периодов времени с даты покупки.
- На адаптер переменного / постоянного тока, охлаждающий вентилятор и блок питания предоставляется гарантия 1 год.
Если продукт не работает в соответствии с гарантией в течение применимого гарантийного периода, Planet Technology USA оставляет за собой право за свой счет отремонтировать или заменить дефектный продукт или деталь и доставить эквивалентный продукт или деталь заказчику.Гарантия на ремонт / замену устройства продолжается с даты первоначальной покупки. Все замененные продукты становятся собственностью Planet Technology USA. Заменяемые продукты могут быть новыми или восстановленными. Planet Technology USA не производит возмещения или кредиты. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы узнать о правилах возврата.
Planet Technology USA не несет ответственности за любое программное обеспечение, микропрограммное обеспечение, информацию или данные в памяти клиента, содержащиеся, хранящиеся или интегрированные с любыми продуктами, возвращаемыми Planet Technology USA в соответствии с какой-либо гарантией.
Внутри изделия нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не снимайте и не пытайтесь отремонтировать продукт в неавторизованных сервисных центрах. Эта гарантия аннулируется, если (i) продукт был изменен или отремонтирован каким-либо неавторизованным сервисным центром, (ii) продукт подвергся аварии, неправильному обращению или ненадлежащему использованию (iii) продукт находился в более суровых условиях, чем указанные в руководстве.
Гарантийное обслуживание можно получить, связавшись с Planet Technology USA в течение применимого гарантийного срока и предоставив копию доказательства покупки с датой.После надлежащего представления необходимой документации будет выдан номер разрешения на возврат материалов (RMA). Номер RMA необходим для начала гарантийного обслуживания для всех продуктов Planet Technology USA. Продукты, которые отправляются в Planet Technology USA для обслуживания RMA, должны иметь номер RMA, указанный на внешней стороне упаковок для возврата, и отправляться в Planet Technology USA с предоплатой, страховкой и соответствующей упаковкой для безопасной доставки. Клиенты, осуществляющие доставку из-за пределов США и Канады, несут ответственность за оплату обратной доставки.Клиенты, осуществляющие доставку из-за пределов США, несут ответственность за уплату таможенных сборов, включая, помимо прочего, пошлины, налоги и другие сборы.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: ЕСЛИ ПРОДУКТ PLANET TECHNOLOGY USA НЕ РАБОТАЕТ В соответствии с ГАРАНТИЕЙ, ВЫШЕ, ЕДИНСТВЕННЫМ УСТРАНЕНИЕМ ЗАКАЗЧИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ PLANET TECHNOLOGY USA по выбору, ремонту или замене. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ГАРАНТИИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ЛИБО ФАКТИЧЕСКИ, ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ.PLANET TECHNOLOGY USA НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЕТ И НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕТ НИКАКОГО ДРУГОГО ЛИЦА НЯТЬ ЗА ЭТО ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУ с ПРОДАЖЕЙ, УСТАНОВКОЙ, ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ PLANET TECHNOLOGY USA.
PLANET TECHNOLOGY USA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ЕСЛИ ЕГО ИСПЫТАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДЕФЕКТА В ПРОДУКТЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ИЛИ ВЫЗЫВАЕТСЯ КЛИЕНТОМ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ ЛИЦЕЙ, ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ПОПЫТКИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ, ПОЖАРА, МОЛНИИ ИЛИ ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В ПОЛНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ PLANET TECHNOLOGY USA ТАКЖЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДЛЯ СЕБЯ И ЕГО ПОСТАВЩИКОВ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОСНОВАННУЮ НА КОНТРАКТЕ ИЛИ ПРАВО (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ) ЛЮБОГО ВИДА, ИЛИ ЗА ПОТЕРЮ ДОХОДОВ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАТЫ ИЛИ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ, УСТАНОВКОЙ, ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ОТКАЗОМ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ И ОГРАНИЧИВАЕТ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО РЕМОНТУ, ЗАМЕРЕ ИЛИ ВОЗВРАТУ УПЛАЧЕННОЙ ЦЕНЫ ПОКУПКИ ПО ВАРИАНТУ PLANET TECHNOLOGY USA.НАСТОЯЩИЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ НЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО СРЕДСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗДЕСЬ, НЕ ИМЕЮТ ЕГО СУЩЕСТВЕННОЙ ЦЕЛИ.
Применимое право: Настоящая ограниченная гарантия регулируется законами штата Калифорния.
Некоторые продукты Planet Technology USA содержат программный код, написанный сторонними разработчиками. Эти коды регулируются Стандартной общественной лицензией GNU («GPL») или Стандартной общественной лицензией ограниченного применения GNU («LGPL»).
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ВМЕСТО ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, СРЕДСТВ И УСЛОВИЙ, УСТНЫХ ИЛИ ПИСЬМЕННЫХ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КОМПАНИЯ PLANET TECHNOLOGIES, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ОТКАЗОМ, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ОТКАЗОМ КОММЕРЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.ЕСЛИ PLANET TECHNOLOGY USA НЕ МОЖЕТ ЗАКОННО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПО ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ВСЕ ТАКИЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ НА СРОК ДЕЙСТВИЯ. НИКАКИМ ТОРГОВЛЯМ, АГЕНТУ ИЛИ СОТРУДНИКАМ PLANET TECHNOLOGY USA НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ СДЕЛАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. PLANET TECHNOLOGY USA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЙ ИЛИ ЛЮБЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ, ВКЛЮЧАЯ НО НЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИЕСЯ ПОТЕРЯНУЮ ПРИБЫЛЬ, ИЛИ ЗАМЕНА ХОРОШЕЙ ПРИБЫЛИ , ЛЮБЫХ РАСХОДОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ С ПРОДУКТАМИ PLANET TECHNOLOGY USA, И ЛЮБОЙ ОТСУТСТВИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ НА ПРОДУКТЕ.
В некоторых штатах и провинциях не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, а также исключения или ограничения продолжительности подразумеваемых гарантий или условий, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут к вам не относиться. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые зависят от штата или провинции.
Стоимость доставки возвращаемых товаров несет покупатель. Стоимость доставки продукции обратно покупателю оплачивается Planet Technology USA (Бесплатная наземная доставка для США — только для внутренних клиентов.Международные клиенты несут ответственность за расходы по доставке.) Настоящая гарантия распространяется только на клиента, который приобрел продукт непосредственно у Planet Technology USA.
Послегарантийное обслуживание:
Для продуктов, на которые не распространяется гарантия, позвоните или отправьте факс для получения номера RMA. После того, как товары для ремонта будут получены, будет сгенерировано ценовое предложение на их ремонт. Перед началом работ по ремонту или замене продуктов необходимо получить одобрение клиента. После ремонта продуктов необходимо произвести оплату или отправить их на покрытие затрат на ремонт, прежде чем они будут отправлены обратно покупателям.Затраты на доставку как к покупателю, так и от него оплачиваются покупателем для продуктов, на которые не распространяется гарантия.
Для звезд крикета, новый тест: 2 км за 8,30 минут
В связи с «растущими физическими требованиями международного крикета» индийская доска по крикету ввела в программу тренировок для лучших игроков обязательные 2-километровые гонки на время для измерения скорости и выносливости.
Теперь игроки, заключившие контракт с BCCI, и те, кто борется за место в индийской команде, должны пройти это испытание, помимо теста йо-йо, и будут выбраны в команду.
«Правление посчитало, что нынешний фитнес-стандарт играет огромную роль в выводе нашей физической формы на новый уровень. Сейчас важно вывести нашу физическую форму на новый уровень. Гонка на время поможет нам соревноваться еще лучше. Совет директоров будет обновлять стандарты каждый год », — сказал The Indian Express представитель BCCI.
Согласно новой норме, эталон для быстрых боулеров составляет 8 минут 15 секунд. Для игроков с битой, калиток и прядильщиков стандартным будет 8 минут 30 секунд.Минимальный уровень йо-йо для всех остается на уровне 17,1.
Чтобы представить новую норму в перспективе, ожидается, что элитные спортсмены преодолеют 2 км примерно за 6 минут, а любители — за 15 минут.
Игроки, заключившие контракт, были проинформированы о новой отметке, которая была одобрена президентом BCCI Суравом Гангули и секретарем Джеем Шахом в Австралии. Им сообщили, что Правление создало три окна для проведения теста в этом году: февраль, июнь и август / сентябрь.
На данный момент Правление сделало исключение для тех, кто участвовал в серии тестов в Австралии.Тем не менее, те, кто борется за серию белых мячей против Англии, должны будут пройти это испытание. Это также будет ключевым критерием при отборе на чемпионат мира T20, который состоится в конце этого года.
Тест — критерии будут обновлены позже — будет проводиться в присутствии члена группы по силовой и физической подготовке из BCCI или Национальной академии крикета.
Бывший тренер сборной Индии Рамджи Сринивасан говорит, что гонка на время лучше, чем йо-йо и «самый эффективный» тест.«Это более функционально по отношению к крикету. Это позволит проверить скорость, пороговые зоны и то, как вы планируете темп бега. И вы не можете обмануть, поскольку это зависит от времени », — сказал он.
BCCI ввел тест йо-йо несколько лет назад, и он стал ключевым параметром при отборе в национальную команду. Такие игроки, как Амбати Райуду, Кедар Джадхав и Санджу Самсон, ранее не прошли тест, в результате чего они были исключены из команды.
В тесте йо-йо два конуса расположены на расстоянии 20 метров друг от друга, и спортсмен должен бегать между ними, когда раздается звуковой сигнал.Звуковые сигналы становятся более частыми через одну минуту, и, если спортсмен не успевает добраться до линии в течение этого времени, ожидается, что он догонит еще два звуковых сигнала. Тест останавливается, если игрок не успевает до того, как раздастся звуковой сигнал.
Модули приемопередатчиков Cisco— Технические данные модулей Cisco 100GBASE QSFP-100G
Обзор продукции
Портфель Cisco ® 100GBASE с четырьмя подключаемыми модулями малого форм-фактора (QSFP) предлагает клиентам широкий выбор вариантов подключения 100 Gigabit Ethernet с высокой плотностью и низким энергопотреблением для центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных сетей, ядра предприятия и уровней распределения. , и приложения поставщика услуг.Модули QSFP-100G — это наше последнее поколение модулей приемопередатчиков 100G на основе форм-фактора QSFP. (См. Рисунок 1).
Фигура 1.
QSFP-100G Оптические модули
Особенности и преимущества модулей Cisco QSFP
● Устройство ввода / вывода с возможностью горячей замены, которое подключается к порту 100G Gigabit Ethernet Cisco QSFP
● Взаимодействие с другими IEEE-совместимыми интерфейсами 100GBASE, если применимо
● Сертифицировано и протестировано на портах Cisco QSFP-100G для обеспечения превосходной производительности, качества и надежности
● Высокоскоростной электрический интерфейс, соответствующий IEEE 802.3бм
В таблице 1 описывается портфель Cisco QSFP-100G.
Таблица 1. Cisco QSFP-100G Портфель
Продукт | Описание | Тип разъема |
QSFP-100G-SR4-S | Приемопередатчик 100GBASE SR4 QSFP, MPO, 100 м через OM4 MMF | МПО-12 (12 волокон) |
QSFP-40/100-SRBD | Приемопередатчик SR-BiDi QSFP 100G и 40GBASE, LC, 100 м OM4 MMF | LC |
QSFP-100G-PSM4-S | Приемопередатчик 100GBASE PSM4 QSFP, MPO, 500 м через SMF | МПО-12 (12 волокон) |
QSFP-100G-DR-S | Приемопередатчик QSFP 100GBASE DR, 500 м по SMF | LC |
QSFP-100G-FR-S | Приемопередатчик 100GBASE FR QSFP, 2 км по SMF | LC |
QSFP-100G-CWDM4-S | Приемопередатчик 100GBASE CWDM4 QSFP, LC, 2 км через SMF | LC |
QSFP-100G-SM-SR | Приемопередатчик 100GBASE CWDM4 Lite QSFP, 2 км по SMF, 10-60C | LC |
QSFP-100G-LR-S | Приемопередатчик 100GBASE LR QSFP, 10 км по SMF | LC |
QSFP-100G-LR4-S | Приемопередатчик 100GBASE LR4 QSFP, LC, 10 км по SMF | LC |
QSFP-100G-LR4-I | Приемопередатчик 100GBASE LR4 QSFP, LC, 10 км через SMF, I-Temp | LC |
QSFP-100G-ER4L-S | Приемопередатчик 100GBASE QSFP, дальность действия 25-40 км по SMF, дуплексный LC | LC |
QSFP-100G-4W40-I | Приемопередатчик 100GBASE 4W40, 40 км SMF, дуплекс, LC, I-Temp | LC |
QSFP-100G-CU | Пассивный медный кабель 100GBASE-CR4 | |
QSFP-4SFP25G-CU | Кабели пассивных медных разветвителей от 100GBASE QSFP на 4xSFP25G | |
QSFP-100G-AOC | Активные оптические кабели 100GBASE QSFP |
Cisco QSFP-100G-SR4-S
Модуль Cisco 100GBASE-SR4-S QSFP поддерживает длину канала до 70 м (100 м) по многомодовому оптоволокну OM3 (OM4) с разъемами MPO.Он в первую очередь обеспечивает широкополосные оптические каналы 100G по 12-волоконным параллельным оптоволоконным кабелям, оконцованным многоволоконными разъемами MPO. QSFP-100G-SR4-S поддерживает скорость Ethernet 100GBase.
Cisco QSFP-40 / 100G-SRBD
Двухскоростной двунаправленный (BiDi) приемопередатчик Cisco QSFP 40/100 Гбит / с — это подключаемый оптический приемопередатчик с дуплексным интерфейсом LC-разъема для передачи данных на короткие расстояния и соединения приложений с использованием многомодового волокна (MMF). Он предлагает клиентам привлекательное решение, которое позволяет повторно использовать существующую дуплексную MMF-инфраструктуру 10 Гбит / с для перехода на подключение 40 или 100 Gigabit Ethernet.
В режиме 40 Гбит / с приемопередатчик Cisco QSFP 40/100 Гбит / с BiDi поддерживает длину канала 100 и 150 метров по многомодовым оптоволоконным кабелям OM3 и OM4, оптимизированным для лазера, соответственно. В режиме 100 Гбит / с он поддерживает 70 и 100 метров на OM3 и OM4 соответственно.
Каждый приемопередатчик Cisco QSFP 40/100 Гбит / с BiDi состоит из двух каналов приема и передачи в диапазоне длин волн 832–918 нм, что позволяет объединить канал 40 или 100 Гбит / с по двухпроводному многомодовому оптоволоконному соединению.
Таблица 2. Бюджет потери канала для QSFP-40/100-SRBD
Режим | MMF Тип | Вылет (метры) | Общий бюджет потерь (дБ) | BER |
40G | OM3 | 100 | 1.9 * | 1e-15 *** |
OM4 | 150 | 1,5 ** | 1e-12 | |
100 г | OM3 | 70 | 1,9 * | 1e-12 |
OM4 | 100 | 1.9 * | 1e-12 |
* Включает потери на разъеме 1,5 дБ
** Включает потери на разъеме 1,0 дБ
*** В режиме 40G QSFP-40/100-SRBD имеет инкрементный запас 0,7 децибел (в дополнение к общему бюджету потерь 1,9 децибел, показанному в таблице), который может быть отнесен к потерям в соединителе в канале для волокна OM3 для приложения, когда BER связи 1E-12 является достаточным.Cisco рекомендует выделить этот запас на потери в разъемах. Необходимо следить за тем, чтобы расстояние оптоволоконной линии с оптоволоконным кабелем OM3 не превышало 120 метров.
Cisco QSFP-100G-PSM4-S
Модуль Cisco QSFP-100G-PSM4-S поддерживает длину канала до 500 метров по SMF с разъемами MPO. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается по 12-волоконному параллельному оптоволокну, оконцованному многоволоконными разъемами MPO.
Cisco QSFP-100G-DR-S
Модуль Cisco QSFP-100G-DR-S поддерживает длину канала до 500 м по стандартной паре G.652 Одномодовое волокно (SMF) с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на одной длине волны с использованием встроенной модуляции PAM4 и FEC. QSFP-100G-DR-S взаимодействует с приемопередатчиками 400G, которые соответствуют стандарту IEEE 400GBASE-DR4, такими как Cisco QSFP-400G-DR4-S, через оптоволоконные кабели.
Cisco QSFP-100G-FR-S
Модуль Cisco QSFP-100G-FR-S поддерживает длину канала до 2 км по стандартной паре одномодового волокна (SMF) G.652 с дуплексными разъемами LC.Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на одной длине волны с использованием встроенной модуляции PAM4 и FEC. QSFP-100G-FR-S также может использоваться в приложениях, предназначенных для IEEE 100GBASE-DR, таких как взаимодействие с IEEE 400GBASE-DR4 через оптоволоконные кабели.
Cisco QSFP-100G-CWDM4-S
Модуль Cisco QSFP-100G-CWDM4-S поддерживает длину канала до 2 км по стандартной паре одномодового волокна (SMF) G.652 с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается по четырем длинам волн.Мультиплексирование и демультиплексирование четырех длин волн управляются внутри устройства.
Cisco QSFP-100G-SM-SR
Модуль QSFP Cisco QSFP-100G-SM-SR поддерживает длину канала до 2 км по стандартной паре одномодового волокна (SMF) G.652 с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается по четырем длинам волн. Мультиплексирование и демультиплексирование четырех длин волн управляются внутри устройства. Диапазон рабочих температур от +10 до + 60 ° C с бюджетом оптического канала 4.2 децибела. Этот бюджет канала в 4,2 децибела дает возможность поддерживать потери от коммутационных панелей в канале связи в среде центра обработки данных. QSFP 100G SM-SR совместим с QSFP-100G-CWDM4-S.
Cisco QSFP-100G-LR-S
Модуль Cisco QSFP-100G-LR-S поддерживает длину канала до 10 км по стандартной паре одномодового волокна (SMF) G.652 с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на одной длине волны с использованием встроенной модуляции PAM4 и FEC.
Cisco QSFP-100G-LR4-S
Модуль Cisco QSFP100 LR4 поддерживает длину канала до 10 км по стандартной паре одномодового волокна G.652 с дуплексными разъемами LC. Он соответствует спецификации IEEE 100GBASE-LR4, в которой не используется FEC. QSFP-100G-LR4-S поддерживает скорость 100GBase Ethernet.
Cisco QSFP-100G-LR4-I
Промышленный температурный модуль Cisco QSFP100 LR4 поддерживает длину канала до 10 км по стандартной паре G.652 одномодовое волокно с дуплексными разъемами LC. Он соответствует спецификации IEEE 100GBASE-LR4, в которой не используется FEC. QSFP-100G-LR4-I поддерживает скорость Ethernet 100GBase в промышленном температурном диапазоне.
Cisco QSFP-100G-ER4L-S
Cisco QSFP100 ER4-Lite поддерживает длину канала до 40 км по стандартной паре одномодового волокна G.652 с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается по четырем длинам волн. Мультиплексирование и демультиплексирование четырех длин волн управляются внутри устройства.Полный радиус действия 40 км требует использования FEC на платформе хоста. Без FEC радиус действия составляет 30 км. QSFP100 ER4-Lite обеспечивает обратную совместимость с Cisco CPAK ER4-Lite, дальность действия которого составляет до 25 км, и со стандартизованными трансиверами IEEE 100GBASE-ER4, такими как Cisco CFP 100G ER4, на расстояние до 30 км. Он также взаимодействует с модулями Cisco QSFP100 и CPAK IEEE 100GBASE-LR4 на расстоянии до 10 км.
Cisco QSFP-100G-4W40-I
Cisco QSFP100 4W40-I поддерживает длину канала до 40 км по стандартной паре G.652 одномодовое волокно с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается по четырем длинам волн. Мультиплексирование и демультиплексирование четырех длин волн управляются внутри устройства. Полный радиус действия 40 км требует использования FEC на платформе хоста. Без FEC радиус действия составляет 30 км. QSFP100 4W40-I обеспечивает обратную совместимость с Cisco CPAK ER4-Lite, дальность действия которого составляет до 25 км, и со стандартизованными трансиверами IEEE 100GBASE-ER4, такими как Cisco CFP 100G ER4, на расстояние до 30 км. Он также взаимодействует с модулями Cisco QSFP100 и CPAK IEEE 100GBASE-LR4 на расстоянии до 10 км.Cisco QSFP100 4W40-I поддерживает промышленный температурный диапазон.
Таблица 3. Матрица совместимости для QSFP-100G-ER4L-S
Матрица взаимодействия | QSFP-100G-ER4L-S с хостом FEC | CFP-100G-ER4 CFP2-100G-ER4 (IEEE 100GBASE-ER4) | QSFP-100G-ER4L-S (без FEC) | CPAK-100G-ER4L | CPAK-100G-LR4 QSFP-100G-LR4-S |
QSFP-100G-ER4L-S с хостом FEC QSFP-100G-4W40-I с хостом FEC | 40 км | ||||
CFP-100G-ER4 CFP2-100G-ER4 (IEEE 100GBASE-ER4) | x | 40 км | |||
QSFP-100G-ER4L-S (без FEC) QSFP-100G-4W40-I (без FEC) | x | 30 км | 30 км | ||
CPAK-100G-ER4L ** | x | 25 км | 25 км * | 25 км | |
CPAK-100G-LR4 QSFP-100G-LR4-S QSFP-100G-LR4-I | x | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
* Максимальные вносимые потери разъема 1.5 дБ
** QSFP-100G-ER4L-S, взаимодействующий с CPAK-100G-ER4L, считается инженерной линией
Cisco QSFP-100G-CUxM
Медные кабели 100GBASE-CR4 с прямым подключением от Cisco QSFP к QSFP (рисунок 3) подходят для очень коротких каналов и предлагают экономичный способ установить 100-гигабитное соединение между портами QSFP-100G коммутаторов Cisco внутри стоек и между соседними стойки. В настоящее время Cisco предлагает пассивные медные кабели длиной x = 1, 2, 3 и 5 метров.
Фигура 2.
Кабели QSFP-100G-CU1M
Cisco QSFP-4SFP25G-CUxM
Cisco QSFP-100G к четырем медным коммутационным кабелям прямого подключения SFP-25G (рис. 2) подходят для очень коротких соединений и предлагают экономичный способ подключения внутри стоек и между соседними стойками. Эти соединительные кабели подключаются к порту QSFP 100 Гбит / с коммутатора Cisco на одном конце и к четырем портам SFP 25 Гбит / с коммутатора / сервера Cisco на другом конце.В настоящее время Cisco предлагает пассивные кабели длиной x = 1, 2, 3 и 5 метров.
Рисунок 3.
Кабели QSFP-4SFP25G-CUxM
Cisco QSFP-100G-AOCxM
КабелиCisco QSFP-100G — QSFP-100G AOC (рис. 4) подходят для небольших расстояний и предлагают гибкий способ подключения внутри стоек и между стойками. Активные оптические кабели намного тоньше и легче медных, что упрощает прокладку кабелей.AOC обеспечивают эффективный воздушный поток в системе, что очень важно для стоек с высокой плотностью размещения. В настоящее время Cisco предлагает активные оптические кабели длиной x = 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 метров.
Рисунок 4.
Кабели QSFP-100G-AOC3M
Технические характеристики
Поддержка платформы
МодулиCisco QSFP поддерживаются коммутаторами и маршрутизаторами Cisco. Дополнительные сведения см. В таблице совместимости модулей приемопередатчиков Cisco 100 Gigabit Ethernet.
Разъемы и кабели
Информацию о типах разъемов и спецификации кабелей для каждого продукта QSFP см. В Таблице 4.
Примечание: За исключением QSFP-100G-PSM4-S, поддерживаются только соединения с коммутационными шнурами с ПК или разъемами Ultra-Physical Contact (UPC). Для QSFP-100G-PSM4-S требуются коммутационные шнуры с MPO-разъемами с угловым физическим контактом (APC). Все используемые кабели и кабельные сборки должны соответствовать стандартам, указанным в разделе стандартов в этом техническом паспорте.
Таблица 4. Технические характеристики кабелей порта QSFP
Cisco QSFP | Номинальная длина волны (нм) | Тип кабеля | Размер сердечника (мкм) | Модальная полоса пропускания (МГц * км) * 1 | Расстояние между кабелями | Потребляемая мощность (Вт) | Цвет язычка |
QSFP-100G-SR4-S | 850 | MMF | 50.0 50,0 | 2000 (OM3) 4700 (OM4) 4700 (OM5) | 70 м 100 м 100 м | 3,5 | бежевый |
QSFP-40/100-SRBD | 855, 908 | MMF | 50,0 50.0 | 2000 (OM3) 4700 (OM4) 4700 (OM5) | 70 м 100 м 100 м | 3,5 | Серый |
QSFP-100G-PSM4-S | 1310 | SMF | G.652 | – | 500 м | 3.5 | Оранжевый |
QSFP-100G-DR-S | 1310 | SMF | G.652 | – | 500 м | 4,3 | Оранжевый |
QSFP-100G-FR-S | 1310 | SMF | г.652 | – | 2 км | 4,3 | Зеленый |
QSFP-100G-CWDM4-S | 1271, 1291, 1311, 1331 | SMF | G.652 | – | 2 км | 3.5 | Зеленый |
QSFP-100G-SM-SR | 1271, 1291, 1311, 1331 | SMF | G.652 | – | 2 км | 3,5 | Зеленый |
QSFP-100G-LR-S | 1310 | SMF | г.652 | – | 10 км | 4,0 | Синий |
QSFP-100G-LR4-S | 1295, 1300, 1304, 1309 | SMF | G.652 | – | 10 км | 4.0 | Синий |
QSFP-100G-LR4-I | 1295, 1300, 1304, 1309 | SMF | G.652 | – | 10 км | 4,0 | Синий |
QSFP-100G-ER4L-S | 1295, 1300, 1304, 1309 | SMF | г.652 | – | 40 км (с FEC хоста) 30 км (без FEC хоста) | 4,5 | Красный |
QSFP-100G-4W40-I | 1295, 1300, 1304, 1309 | SMF | G.652 | – | 40 км (с FEC хоста) 30 км (без FEC хоста) | 4.5 | Красный |
QSFP-100G-CU1M | – | Медный кабель с прямым подключением | – | – | 1 мес. | 1,5 | бежевый |
QSFP-100G-CU2M | – | – | – | 2 м | Коричневый | ||
QSFP-100G-CU3M | – | – | – | 3м | Оранжевый | ||
QSFP-100G-CU5M | – | – | – | 5 м | Серый | ||
QSFP-4SFP25G-CU1M | – | – | – | 1 мес. | бежевый | ||
QSFP-4SFP25G-CU2M | – | – | – | 2 м | Коричневый | ||
QSFP-4SFP25G-CU3M | – | – | – | 3м | Оранжевый | ||
QSFP-4SFP25G-CU5M | – | – | – | 5 м | Серый | ||
QSFP-100G-AOC1M | – | Активный оптический кабель в сборе | – | – | 1 мес. | 3.5 | бежевый |
QSFP-100G-AOC2M | – | – | – | 2 м | Коричневый | ||
QSFP-100G-AOC3M | – | – | – | 3м | Оранжевый | ||
QSFP-100G-AOC5M | – | – | – | 5 м | Серый | ||
QSFP-100G-AOC7M | – | – | – | 7м | Синий | ||
QSFP-100G-AOC10M | – | – | – | 10 м | Красный | ||
QSFP-100G-AOC15M | – | – | – | 15 м | Черный | ||
QSFP-100G-AOC20M | – | – | – | 20 м | Зеленый | ||
QSFP-100G-AOC25M | – | – | – | 25 м | Зеленый | ||
QSFP-100G-AOC30M | – | – | – | 30 кв.м | Зеленый |
* 1 Указано для длины волны передачи.Для QSFP-40/100-SRBD модальная полоса пропускания указана на уровне 850 нм.
В таблице 5 показаны основные оптические характеристики модулей Cisco QSFP.
Таблица 5. Оптические характеристики
Продукт | Описания | Мощность передачи (дБм) на полосу * 2 | Мощность приема (дБм) на полосу * 2 * 3 | Длина волны передачи и приема (нм) | ||
Максимум | Минимум | Максимум | Минимум | |||
QSFP-100G-SR4-S | Приемопередатчик 100GBASE SR4 QSFP, MPO, 100 м через OM4 MMF | +2.4 | -8,4 | +2,4 | -10,3 | 840 до 860 |
QSFP-40 / 100G-SRBD | Приемопередатчик SR-BiDi QSFP 100G и 40GBASE, LC, 100 м OM4 MMF | +4 (100 ГБ) +5 (40 ГБ) | -6 (100 ГБ) -4 (40 ГБ) | 4 (100 ГБ) 5 (40 ГБ) | -7.9 (100 ГБ) -6 (40 ГБ) | 855, 908 |
QSFP-100G-PSM4-S | Приемопередатчик 100GBASE PSM4 QSFP, MPO, 500 м через SMF | +2.0 | -9,4 | +2 | -12,66 | 1295 до 1325 |
QSFP-100G-DR-S | Приемопередатчик QSFP 100GBASE DR, 500 м по SMF | 4 | -2.9 | 4 | -5,9 | 1304,5 до 1317,5 |
QSFP-100G-FR-S | Приемопередатчик 100GBASE FR QSFP, 2 км по SMF | 4 | -2,4 | 4,5 | -6,4 | 1304.5 к 1317,5 |
QSFP-100G-CWDM4-S | Приемопередатчик 100GBASE CWDM4 QSFP, LC, 2 км через SMF | +2,5 | -6,5 | +2,5 | -11,5 | Четыре полосы: 1271, 1291, 1311, 1331 |
QSFP-100G-SM-SR | Приемопередатчик 100GBASE CWDM4 Lite QSFP, 2 км по SMF, 10-60C | +2.5 | -6,9 | +2,5 | -11,1 | Четыре полосы: 1271, 1291, 1311, 1331 |
QSFP-100G-LR-S | Приемопередатчик 100GBASE LR QSFP, 10 км по SMF | 4,5 | -1,4 | 4,5 | -7.7 | 1304,5 до 1317,5 |
QSFP-100G-LR4-S | Приемопередатчик 100GBASE LR4 QSFP, LC, 10 км по SMF | +4,5 | -4,3 | 4,5 | -10,6 | Четыре полосы движения: 1295, 1300, 1304, 1309 |
QSFP-100G-LR4-I | Приемопередатчик 100GBASE LR4 QSFP, LC, 10 км через SMF, I-Temp | +4.5 | -4,3 | 4,5 | -10,6 | Четыре полосы движения: 1295, 1300, 1304, 1309 |
QSFP-100G-ER4L-S * 4 | Приемопередатчик 100GBASE QSFP, дальность действия 25-40 км по SMF, дуплексный LC | +6,5 * 5 | -2.5 * 5 | -3,5 * 5 | -20,5 * 5 (с FEC) -17 * 5 (без FEC) | Четыре полосы движения: 1295, 1300, 1304, 1309 |
QSFP-100G-4W40-I | Приемопередатчик 100GBASE QSFP, дальность действия 25-40 км по SMF, дуплексный LC, I-Temp | +6,5 | -2.5 | -3,5 * 5 | -20,5 * 5 (с FEC) -16 (без FEC) | Четыре полосы движения: 1295, 1300, 1304, 1309 |
* 2 Мощность передатчика и приемника равна средней оптической мощности, если не указано иное.
* 3 Оптическая мощность на приемнике носит информативный характер. Принимаемая мощность в этом диапазоне требуется, но не обеспечивает работу.
* 4 Минимальные вносимые потери канала — 6.4 дБ для QSFP-100G-ER4L-S
* 5 V01 QSFP-100G-ER4L-S позволяет диапазон мощности передачи от +4,5 (макс.) До -2,9 (мин.) И диапазон мощности приема от -4,9 (макс.) До -19,9 (мин.)
В таблице 6 показано место разрыва кабеля со стороны 100G.
Таблица 6. Расположение разрыва кабеля от 100G до 25G
Идентификатор продукта | Место выхода (от конца 100G) |
QSFP-4SFP25-CU1M | 0.33м |
QSFP-4SFP25-CU2M | 0,66 м |
QSFP-4SFP25-CU3M | 1 мес. |
QSFP-4SFP25-CU4M | 1,5 м |
QSFP-4SFP25-CU5M | 2 м |
В таблице 7 приведены характеристики кабеля для радиуса изгиба и диаметра
.Таблица 7. Характеристики кабеля 100G (диаметр, радиус изгиба)
Cisco P / N | Описание | Диаметр | BendRadius |
QSFP-100G-AOC1M = | АКТИВНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 100GBASE QSFP, 1М | 3,5 | 30 |
QSFP-100G-AOC2M = | АКТИВНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 100GBASE QSFP, 2М | 3.5 | 30 |
QSFP-100G-AOC3M = | АКТИВНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 100GBASE QSFP, 3M | 3,5 | 30 |
QSFP-100G-AOC5M = | АКТИВНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 100GBASE QSFP, 5М | 3,5 | 30 |
QSFP-100G-AOC7M = | АКТИВНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 100GBASE QSFP, 7М | 3.5 | 30 |
QSFP-100G-AOC10M = | АКТИВНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 100GBASE QSFP, 10М | 3,5 | 30 |
QSFP-100G-AOC15M = | АКТИВНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ 100GBASE QSFP, 15М | 3,5 | 30 |
QSFP-100G-CU1M | Пассивный медный кабель 100GBASE-CR4, 1 м | 7 | 50 |
QSFP-100G-CU2M | Пассивный медный кабель 100GBASE-CR4, 2 м | 7 | 50 |
QSFP-100G-CU3M | Пассивный медный кабель 100GBASE-CR4, 3 м | 7 | 50 |
QSFP-100G-CU5M | Пассивный медный кабель 100GBASE-CR4, 5 м | 9 | 70 |
Размеры
Максимальные внешние размеры для модуля разъема QSFP составляют (В x Ш x Г) 13.5 х 18,4 х 72,4 мм.
Модули разъемаCisco QSFP обычно весят 100 грамм или меньше.
Условия окружающей среды
Диапазон рабочих температур:
● Коммерческий температурный диапазон: от 0 до 70 ° C (от 32 до 158 ° F). Исключения
◦ QSFP-100G-SM-SR: от +10 до 60 ° C (от 50 до 140 ° F)
◦ QSFP-40/100-SRBD:
◦ 100G: от + 10 ° C до + 60 ° C
◦ 40G: от + 10 ° C до + 70 ° C
● Диапазон температур хранения: от -40 до 85 ° C (от -40 до 185 ° F)
● Промышленный диапазон температур: от -40 до 85 ° C (от -40 до 185 ° F)
Гарантия
● Стандартная гарантия: 5 лет
● Ускоренная замена доступна в рамках контракта на сервисную поддержку Cisco SMARTnet ®
Информация для заказа
Таблица 8 содержит информацию для заказа модулей Cisco QSFP 100G и соответствующих кабелей.
Таблица 8. Информация для заказа
Описание | Номер продукта |
Модули оптики QSFP | |
Приемопередатчик Cisco 100GBASE-SR4 QSFP, MPO-12, 100 м через OM4 MMF | QSFP-100G-SR4-S |
Приемопередатчик Cisco 100G и 40G SR-BiDi QSFP, LC, 100 м OM4 MMF | QSFP-40/100-SRBD |
Приемопередатчик Cisco 100G PSM4 QSFP, MPO-12, 500 м через SMF | QSFP-100G-PSM4-S |
Приемопередатчик Cisco 100GBASE-DR1 QSFP, 500 м по SMF | QSFP-100G-DR-S |
Приемопередатчик Cisco 100G-FR QSFP, 2 км по SMF | QSFP-100G-FR-S |
Приемопередатчик Cisco 100G CWDM4 QSFP, LC, 2 км через SMF | QSFP-100G-CWDM4-S |
Приемопередатчик Cisco 100G CWDM4 Lite QSFP, 2 км по SMF, 10-60C | QSFP-100G-SM-SR |
Приемопередатчик Cisco 100G-LR QSFP, 10 км по SMF | QSFP-100G-LR-S |
Приемопередатчик Cisco 100GBASE-LR4 QSFP, LC, 10 км по SMF | QSFP-100G-LR4-S |
Cisco 100GBASE-LR4 QSFP I-Temp Transceiver, LC, 10 км через SMF | QSFP-100G-LR4-I |
Приемопередатчик Cisco 100G ER4-Lite QSFP, радиус действия 40 км по SMF, дуплексный LC | QSFP-100G-ER4L-S |
Приемопередатчик Cisco 100G WDM-40 QSFP, радиус действия 40 км по SMF, дуплексный LC | QSFP-100G-4W40-I |
QSFP Медные модули прямого подключения | |
Пассивный медный кабель Cisco 100GBASE-CR4 QSFP, 1 метр | QSFP-100G-CU1M |
Пассивный медный кабель Cisco 100GBASE-CR4 QSFP, 2 метра | QSFP-100G-CU2M |
Пассивный медный кабель Cisco 100GBASE-CR4 QSFP, 3 метра | QSFP-100G-CU3M |
Пассивный медный кабель Cisco 100GBASE-CR4 QSFP, 5 метров | QSFP-100G-CU5M |
Пассивный медный разветвитель Cisco 100G QSFP — 4xSFP25G, 1 метр | QSFP-4SFP25G-CU1M |
Пассивный медный разветвитель Cisco 100G QSFP — 4xSFP25G, 2 метра | QSFP-4SFP25G-CU2M |
Пассивный медный разветвитель Cisco 100G QSFP — 4xSFP25G, 3 метра | QSFP-4SFP25G-CU3M |
Пассивный медный разветвитель Cisco 100G QSFP — 4xSFP25G, 5 метров | QSFP-4SFP25G-CU5M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 1 метр | QSFP-100G-AOC1M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 2 метра | QSFP-100G-AOC2M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 3 метра | QSFP-100G-AOC3M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 5 метров | QSFP-100G-AOC5M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 7 метров | QSFP-100G-AOC7M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 10 метров | QSFP-100G-AOC10M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 15 метров | QSFP-100G-AOC15M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 20 метров | QSFP-100G-AOC20M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 25 метров | QSFP-100G-AOC25M |
Активный оптический кабель Cisco 100G QSFP, 30 метров | QSFP-100G-AOC30M |
Экологичность продукции
Информация об инициативах и эффективности Cisco в области охраны окружающей среды, общества и управления (ESG) представлена в отчетах Cisco по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.
Таблица 9. Информация Cisco по обеспечению экологической устойчивости
Соответствие нормативным требованиям и стандартам
Стандарты
● SFF-8665: QSFP + 4X съемный трансивер, 28 Гбит / с (QSFP28) — версия 1.8, 10 мая 2013 г.
● SFF-8636: Общий интерфейс управления — ПРОЕКТ Версия 1.9 12 мая 2014 г.
● 802.3 ™ -2012 Стандарт IEEE для Ethernet
● IEEE 802.3ba Поправка к IEEE Std 802.3-2012
● Поправка IEEE 802.3bm к IEEE Std 802.3-2012 (D3.1, 1 августа 2014 г.)
● GR-20-CORE: Общие требования к оптоволоконному и оптоволоконному кабелю
● GR-326-CORE: Общие требования для одномодовых оптических разъемов и сборок перемычек
● GR-468-CORE: Общие требования к оптоэлектронным устройствам, используемым в телекоммуникационном оборудовании
● GR-1435-CORE: общие требования к многоволоконным оптическим разъемам
● RoHS 6
Безопасность
● Оболочка кабеля медных модулей QSFP соответствует стандарту UL E116441
● Медные кабели QSFP соответствуют требованиям ELV
● Модули соответствуют классу лазеров 1, как определено в IEC 60825-1, IEC 60825-2, и соответствуют 21 CFR 1040.10 и 1040.11
Таблица 10. Класс лазера для оптических модулей QSFP-100G
Продукт | Класс лазера |
Cisco QSFP-100G-SR4-S | 1 |
Cisco QSFP-40/100-SRBD | 1 мес. |
Cisco QSFP-100G-PSM4-S | 1 |
Cisco QSFP-100G-DR-S | 1 |
Cisco QSFP-100G-FR-S | 1 |
Cisco QSFP-100G-CWDM4-S | 1 |
Cisco QSFP-100G-SM-SR | 1 |
Cisco QSFP-100G-LR-S | 1 |
Cisco QSFP-100G-LR4-S | 1 |
Cisco QSFP-100G-LR4-I | 1 |
Cisco QSFP-100G-ER4L-S | 1 |
QSFP-100G-4W40-I | 1 |
Cisco Capital
Гибкие платежные решения, которые помогут вам достичь ваших целей
Cisco Capital упрощает получение нужной технологии для достижения ваших целей, позволяет трансформировать бизнес и помогает вам оставаться конкурентоспособными.Мы можем помочь вам снизить общую стоимость владения, сохранить капитал и ускорить рост. В более чем 100 странах наши гибкие платежные решения могут помочь вам приобретать оборудование, программное обеспечение, услуги и дополнительное оборудование сторонних производителей с помощью простых и предсказуемых платежей. Учить больше.
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации об оптике Cisco 100GBASE QSFP и медных модулях обратитесь к торговому представителю или посетите страницу https://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/prod_module_series_home.html.
История документа
Новая или измененная тема | Описано в | Дата |
Добавлены QSFP-100G-4W40-I и QSFP-100G-LR4-I и соответствующие сведения о продукте. | Таблица 1 | 27.04.2021 |
100BASE-FX — Открытый стандарт 100BASE-FX FE SFP 1310 нм 2 км модуль приемопередатчика DOM
OEM-совместимый модуль приемопередатчика SFP
Краткие характеристики
Технические характеристики
- 100BASE-FX, подключаемый модуль малого форм-фактора (SFP).
- 100Mb для портов Fast Ethernet.
- Линейная скорость 100 Мбит / с.
- Дальность действия до 2км.
- Длина волны передатчика 1310 нм.
- Дуплексный разъем LC промышленного стандарта.
- Многомодовое волокно (MMF).
Поддержка продукта
Этот OEM-продукт специально разработан для использования с открытыми стандартными платформами.
Стандарты безопасности
EN 60825-1 (2007) / EN 60825-2 (2010).
FDA 21CFR1040.10 Лазерный продукт класса 1.
Соответствие директиве об ограничении использования опасных веществ (RoHS).
CE маркировка.
Доставка в Великобританию
Мы предлагаем два варианта доставки для всех заказов, размещенных онлайн. Оба являются услугами DHL Express на следующий рабочий день.
На следующий рабочий день | £ 7,95 * |
На следующий рабочий день (до 13:00) | £ 12.95 |
* Заказы на сумму 70,00 фунтов стерлингов (без НДС) или более имеют право на эту услугу бесплатно.
Доставка в тот же день по всей Великобритании и некоторым частям Европы доступна по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж перед размещением заказа.
Европейские поставки
Мы используем DHL Express Worldwide для всех международных перевозок.
Следующий возможный рабочий день | Начиная с 14 фунтов стерлингов.95 * |
* Заказы на сумму от 70,00 фунтов стерлингов могут получить эту услугу бесплатно.
Пожалуйста, укажите свой полный номер плательщика НДС ЕС при регистрации учетной записи. При обработке вашего заказа мы проверим действительность вашего номера плательщика НДС на веб-сайте Европейской комиссии. Это не приведет к задержке доставки, и мы не будем взимать НДС с действующего номера НДС.
Транзитное время обычно составляет 1 день; однако это может варьироваться в зависимости от страны. Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж, если вам нужна дополнительная информация для подтверждения точной доставки.
Доставка по всему миру
Мы используем DHL Express Worldwide для всех международных перевозок. Эта услуга — Carriage Paid To (CPT).
Доставка с оплатой пошлины (DDP) предоставляется по запросу.
Следующий возможный рабочий день | от 40,00 £ * |
* Заказы на сумму от 150,00 фунтов стерлингов могут получить эту услугу бесплатно.
Время доставки варьируется, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж, если вам потребуется дополнительная информация.
Для получения дополнительной информации о доставке, возврате, отслеживании заказов и заказах по счетам посетите нашу страницу «Доставка и возврат».
Какую гарантию предлагает GBICS?
Чтобы получить полную информацию о нашей гарантии, перейдите по этой ссылке https://www.gbics.com/warranty/
Приведет ли использование трансивера стороннего производителя к аннулированию гарантии моего поставщика на продукцию?
Нет, это распространенное заблуждение, что использование стороннего трансивера лишает вас гарантии производителя.
Предлагаете ли вы скидки при оптовых заказах?
Безусловно, у GBICS есть команда преданных делу Директоров по работе с клиентами, которые будут работать с вами над вашим проектом. Для получения коммерческой поддержки свяжитесь с нами через [email protected] или позвоните по телефону 01285 886444
Как я могу подтвердить совместимость?
Мы гарантируем 100% совместимость с более чем 100 поставщиками, с разными скоростями передачи данных и различными форм-факторами. Мы постоянно пополняем наш портфель совместимых продуктов по мере развития технологий и выпуска новых продуктов.Чтобы получить дополнительную информацию и поговорить с членом команды, позвоните нам по телефону 01285 886444, и мы будем рады обсудить ваше требование.
Сертифицированы ли продукты GBICS?
Да. Все продукты GBICS имеют маркировку CE и соответствуют требованиям RoHS для соответствия европейским директивам безопасности и прошли сертификацию лазерной безопасности в лабораториях, аккредитованных UKAS. GBICS.com также является официальной сертифицированной компанией ISO9001: 2015, одобренной Британским бюро оценки.
Могу ли я разместить заказ через Заказ на покупку?
Да.Фактически, более 85% нашего бизнеса осуществляется через кредитные счета. Подробности см. На https://www.gbics.com/credit-accounts/.
Пожалуйста, пришлите мне техническое описание 100BASE-FX — Open Standard 100BASE-FX FE SFP 1310 нм 2 км DOM Transceiver Module .
Многомодовое волокно— обзор
10.4.1 Интермодальная дисперсия
Интермодальная дисперсия может быть кратко объяснена следующим образом.Когда оптический импульс вводится в MMF, оптическая мощность импульса обычно распределяется по огромному количеству мод волокна. Различные моды распространяются по волокну с разными скоростями, что означает, что разные моды, запускаемые одновременно, достигают выходного конца волокна в разное время. Следовательно, оптический импульс уширяется во времени по мере его прохождения по МДС.
Этот эффект расширения импульса, известный как модальная дисперсия, в значительной степени наблюдается в SI MMF.Как показано на рис. 10.1, разные лучи проходят по своим траекториям с разной длиной, здесь каждый отдельный луч можно рассматривать как режим для простой интерпретации. Свет распространяется с одинаковой скоростью по своим оптическим путям из-за постоянного показателя преломления во всей области сердцевины в SI MMF. Следовательно, одна и та же скорость и разные длины пути приводят к разным скоростям распространения по волокну, что приводит к разбросу импульса во времени. Расширение импульса, вызванное модовой дисперсией, серьезно ограничивает скорость передачи MMF, потому что перекрытия расширенных импульсов вызывают межсимвольные помехи и мешают правильному обнаружению сигнала и, следовательно, увеличивают частоту ошибок по битам [36].
Модовая дисперсия обычно является доминирующим фактором уширения импульса в MMF, и в частности в SI-волокнах. Как показано в [62, раздел 2.1.5.8] для оптоволокон с идеальным ступенчатым показателем преломления, разница в задержке распространения между самой быстрой и самой медленной модой определяется как:
(10.9) Δtmod = L2cn2NA2,
, где L — волокно длина, n1 и n2 — показатели преломления сердцевины и оболочки, а NA = числовая апертура = n12-n22. Например, для типичного NA = 0,5 через 50 м SI POF можно получить Δtmod = 14.8 нс, и, следовательно, доступная полоса пропускания между электричеством, которую можно оценить как B≅0,44 / Δtmod≈30 МГц в наихудших условиях. Фактическая ширина полосы зависит от нескольких других параметров, в основном связанных с числовой апертурой источника, с уровнем смешения мод внутри POF и от того факта, что моды более высокого порядка (которые распространяются медленнее) обычно имеют более высокое затухание и, таким образом, дают меньший вклад в общую передаточную функцию (см. снова [62, раздел 2.1.5.8]) по сравнению с модами более низкого порядка.В результате фактические доступные полосы пропускания для SI POF выше, чем те, которые указаны в приведенном выше теоретическом рассмотрении, но все же ограничены менее чем приблизительно 100 МГц на 50 м.
Однако модальная дисперсия может быть значительно уменьшена путем формирования почти параболического профиля показателя преломления в центральной области MMF, что обеспечивает гораздо более широкую полосу пропускания (т.е. более высокую скорость передачи данных) [37]. Типичный GI MMF имеет цилиндрически-симметричный профиль показателя преломления, который постепенно уменьшается от оси сердечника к границе раздела сердечник-оболочка.Луч, ограниченный около оси ядра, соответствующий моде более низкого порядка, проходит меньшую геометрическую длину с меньшей скоростью света вдоль пути из-за более высокого показателя преломления. Синусоидальный луч, проходящий вблизи границы сердцевина-оболочка, рассматриваемый как мода более высокого порядка, проходит большую геометрическую длину с большей скоростью вдоль пути, особенно в области с более низким показателем преломления вдали от оси сердцевины. В результате время выхода света из конца волокна через более короткую геометрическую длину при более низкой скорости и через более длинную геометрическую длину при более высокой скорости может быть почти одинаковым благодаря оптимальному профилю показателя преломления.Таким образом, возмущение распределения показателя преломления сильно влияет на полосу пропускания MMF. Оптимизация профиля показателя преломления в GI MMF является важным вопросом для уменьшения модальной дисперсии. Аппроксимация степенного профиля показателя преломления является хорошо известным методом анализа оптимального профиля GI MMF [38]. В приближении профиля степенного закона распределение показателя преломления GI MMF описывается следующим образом:
(10.10) n (r) = n11-2Δrag12for0≤r≤a, n2forr> a,
, где n (r) — показатель преломления как функция радиального расстояния r от центра сердцевины, n1 и n2 — это показатели преломления центра сердцевины и оболочки, соответственно, a — радиус сердцевины.Показатель профиля g определяет форму профиля показателя преломления, а Δ — относительная разность показателей, определяемая как
(10,11) Δ = n12-n222n12.
Уравнение (10.10) включает профиль SI, когда g = ∞.
Оптимальная экспонента профиля gopt, которая минимизирует модальную дисперсию и разницу в задержке всех мод и максимизирует полосу пропускания, выражается на основе анализа уравнения Максвелла следующим образом:
(10.12) gopt = 2 + ε -Δ (4 + ε) (3 + ε) 5 + 2ε,
(10.13) ε = -2n1N1λΔdΔdλ, N1 = n1-λdn1dλ.
Уравнение (10.12) при отсутствии зависимости показателя преломления материала от длины волны превращается в простое выражение:
(10.14) gopt = 2-125Δ.
Высокая пропускная способность обычно достигается, когда показатель профиля g приблизительно равен 2,0. Однако показатели преломления материалов обычно зависят от длины волны, которая вызывает дисперсию профиля.
Дисперсия профиля вызвана зависимостью показателя преломления от длины волны [39].Дисперсия профиля p определяется как
(10,15) p = λΔdΔdλ.
Значение gopt зависит от относительной разности показателей преломления Δ, которая является функцией показателей преломления сердцевины и оболочки. Эти показатели преломления определяются длиной волны и характеристиками легирующей примеси. Если полимерная матрица и легирующая добавка имеют одинаковую зависимость показателя преломления от длины волны, значение gopt подчиняется уравнению. (10.14). Однако зависимость показателя преломления легирующей примеси от длины волны обычно отличается от зависимости показателя преломления полимерной матрицы, следовательно, форма профиля показателя преломления зависит от длины волны.Следовательно, даже если оптимальный профиль показателя преломления обеспечивается на определенной длине волны, этот профиль показателя преломления отличается от оптимального профиля на другой длине волны. Дисперсия профиля также зависит от длины волны светового сигнала. Влияние дисперсии профиля может быть скомпенсировано профилем показателя преломления путем его учета, что легко объясняется уравнениями. (10.12), (10.13) и (10.15). Таким образом, значение gopt смещается из-за дисперсии профиля. Следовательно, интермодальная дисперсия может быть минимизирована за счет оптимального профиля показателя преломления с учетом дисперсии профиля.Тогда для достижения высокой пропускной способности становится важным интрамодальная дисперсия. Кроме того, SMF демонстрируют даже более широкую полосу пропускания, чем GI MMF, потому что модальная дисперсия не существует в принципе, и, таким образом, внутримодальная дисперсия серьезно ограничивает полосу пропускания SMF [40].
Рабочая группа | 802.3 WG — рабочая группа Ethernet |
Председатель рабочей группы | Дэвид Ло |
Комитет по стандартам | |
Общество | |
Менеджер программы IEEE | |
Активные проекты | Этот проект предназначен для определения дополнений и соответствующих модификаций стандарта IEEE Std 802.3 для добавления спецификаций физического уровня и параметров управления для электрических интерфейсов 100 Гбит / с, 200 Гбит / с и 400 Гбит / с на основе сигнализации 100 Гбит / с. |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2018 добавляет спецификации физического уровня и параметры управления для оптических интерфейсов Ethernet 10 Гбит / с, 25 Гбит / с и 50 Гбит / с для двунаправленной работы по одной нити одномодового волокна с радиусом действия не менее 10 км, 20 км и 40 км. | |
Эта поправка добавляет спецификации физического уровня и параметры управления для оптического абонентского доступа, поддерживающего многоточечные операции с использованием мультиплексирования с разделением по длине волны в пассивной оптической сети (PON) с увеличенным радиусом действия (до 50 км). | |
Эта поправка вносит редакционные и технические исправления, уточнения и пояснения к пункту 145, Power over Ethernet, и связанным с ним частям стандарта.Этот проект не добавляет новых функций .. | |
Эта поправка включает изменения в IEEE Std 802.3-2018 и добавляет разделы с 152 по 154. Эта поправка добавляет спецификации физического уровня 100 Гбит / с и параметры управления для работы в системах DWDM с использованием комбинации фазовой и амплитудной модуляции с когерентным обнаружением для диапазонов не менее 80 км. | |
Определите спецификации физического уровня и параметры управления для передачи кадров формата Ethernet со скоростью 400 Гбит / с на расстояниях более 10 км по системам DWDM. | |
Определите дополнительные улучшения поддержки Ethernet для протоколов синхронизации времени, чтобы обеспечить повышенную точность отметок времени в соответствии с Рекомендацией ITU-T G.8273.2 Требования к характеристикам ошибок системного времени «Класс C» и «Класс D». | |
Укажите дополнения и соответствующие модификации IEEE Std 802.3 для добавления спецификаций электрического физического уровня со скоростью более 10 Гбит / с для симметричной и асимметричной работы и параметров управления для носителей и рабочих условий для приложений в автомобильной среде. | |
Укажите дополнения и соответствующие модификации IEEE Std 802.3 для добавления спецификаций физического уровня и параметров управления для мультигигабитного оптического Ethernet для применения в автомобильной среде. | |
Укажите добавления и модификации физического уровня (включая подуровни согласования), параметры управления, поддержку Ethernet для протоколов синхронизации времени и дополнительную доставку питания, поддерживающую несколько устройств с питанием в сегменте микширования 10 Мбит / с. | |
Этот проект определяет дополнения и соответствующие модификации IEEE Std 802.3, а также добавляет спецификации физического уровня и параметры управления для оптических интерфейсов Ethernet 100 Гбит / с, 200 Гбит / с и 400 Гбит / с для подключения к серверу и других приложений внутри центра обработки данных. с использованием передачи сигналов со скоростью 100 Гбит / с по оптоволокну. | |
Этот стандарт определяет локальные сети Ethernet, сети доступа и городские сети. Ethernet указан при выбранных скоростях работы; и использует общую спецификацию управления доступом к среде (MAC) и базу управляющей информации (MIB). Протокол MAC с множественным доступом с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA / CD) определяет работу совместно используемой среды (полудуплекс), а также полнодуплексный режим.Зависящие от скорости медиа-независимые интерфейсы (MII) предоставляют архитектурный и дополнительный интерфейс реализации для выбранных объектов физического уровня (PHY). Физический уровень кодирует кадры для передачи и декодирует полученные кадры с модуляцией, заданной для скорости работы, среды передачи и поддерживаемой длины канала. Другие указанные возможности включают: протоколы контроля и управления, а также предоставление питания по выбранным типам PHY витой пары. | |
Существующие стандарты | В административном порядке отозван в декабре 2007 г.Абстрактные методы тестирования на соответствие реализаций 802.3, раздел 14 (10BASE-T MAU) для удовлетворения требований соответствия, вытекающих из спецификации ISO / IEC 8802-3 (IEEE Std 802.3). |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2002 с поправками, внесенными IEEE Std 802.3ae-2002, IEEE Std 802.3af-2003, IEEE Std 802.3aj-2003 и IEEE Std 802.3ak-2004 объединяет минимальный набор расширения к подуровням IEEE 802.3 Media Access Control (MAC) и MAC Control с семейство физических (PHY) слоев. Эти физические уровни включают оптическое волокно и медь голосового качества. кабельные подуровни, зависимые от физической среды (PMD) для двухточечных соединений в абоненте сети доступа. Эта поправка также вводит концепцию пассивного оптического Ethernet. Сети (EPON), в которых сетевая топология точка-многоточка (P2MP) реализована с пассивные оптические разветвители, а также оптоволоконные PMD, поддерживающие эту топологию.Кроме того, механизм для сетевых операций, администрирования и обслуживания (OAM) включен для облегчения работа в сети и устранение неисправностей. Чтобы поддержать эти нововведения, варианты однонаправленного передача кадров предусмотрена для 100BASE-X, 1000BASE-X, 10GBASE-R, 10GBASE-W, и 10GBASE-X. | |
Заменено стандартом IEEE Std 802.3-2005 IEEE Std 802.3, в котором рассматривается метод доступа CSMA / CD и спецификации физического уровня, будут усовершенствованы путем внесения необходимых поправок и исправлений. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2002 с поправками, внесенными IEEE Std 802.3ae-2002, IEEE Std 802.3af-2003 и IEEE Std 802.3aj-2003 определяет новый интерфейс подуровня, зависящий от среды физического уровня, для Ethernet 10 Гбит / с. 10GBASE-CX4 определяет межсоединение оборудования на основе 10-гигабитного интерфейса присоединительного устройства (XAUI) для симметричных экранированных кабелей длиной до 15 м. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2005 определяет новый интерфейс подуровня физического кодирования и новый интерфейс подуровня физического носителя для Ethernet 10 Гбит / с. 10GBASE-T определяет межсоединение LAN до 100 м сбалансированных структурированных кабельных систем на основе витой пары. | |
Работа локальной сети Ethernet указана для выбранных скоростей работы от 1 Мбит / с до 10 Гбит / с с использованием спецификации общего управления доступом к среде (MAC), базы управляющей информации (MIB) и возможности агрегирования каналов для нескольких физических каналов. в единую логическую ссылку.Протокол MAC с множественным доступом с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA / CD) определяет работу совместно используемой среды (полудуплекс), а также полнодуплексный режим. Медиа-независимые интерфейсы (MII), зависящие от скорости, позволяют использовать интерфейсы выбранного физического уровня (PHY) для работа по коаксиальному кабелю, витой паре или оптоволоконному кабелю. Системные соображения для многосегментных сетей с совместным доступом описывают использование повторителей, которые определены для рабочих скоростей до 1000 Мбит / с. Работа в локальной сети (LAN) поддерживается на всех скоростях.Другие указанные возможности включают в себя: различные типы PHY для сетей доступа, PHY, подходящие для приложений городской сети, и обеспечение питания по выбранным типам PHY на витой паре. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2005 включает новые разделы с 69 по 74.В разделе 69 представлен обзор работы Ethernet через электрические объединительные платы. Пункт 70 — В разделе 72 определены три новых PMD, разработанных для работы с электрическими объединительными платами. 1000BASE-KX определяет последовательную работу со скоростью 1 Гбит / с, 10GBASE-KX4 определяет 4-полосную работу со скоростью 10 Гбит / с, а 10GBASE-KR определяет последовательную работу со скоростью 10 Гбит / с. Раздел 73 определяет функцию автосогласования для использования на электрических объединительных платах. Наконец, в разделе 74 определяется необязательный подуровень прямого исправления ошибок (FEC) для PHY 10GBASE-R для повышения производительности канала. | |
Поправка к IEEE Std 802.3-2005 Эта поправка к IEEE Std 802.3-2005 определяет новый PMD, 10GBASE-LRM, для последовательной работы со скоростью 10 Гбит / с на длине до 220 м, 62,5 мкм и многомодовое волокно 50 м, включая установленное многомодовое волокно класса FDDI | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2005 расширяет базовый формат кадра IEEE 802.3 с добавлением кадра конверта для размещения дополнительных префиксов и суффиксов, требуемых протоколами инкапсуляции более высокого уровня, такими как те, которые определены IEEE 802.1 (например, мосты провайдера, безопасность MAC), ITU-T или IETF (например, MPLS). | |
Это исправление разъясняет и исправляет текст изоляции, включая гармонизацию для подключенных к питанию и не подключенных к питанию среднезависимых интерфейсов | |
Работа локальной сети Ethernet указана для выбранных скоростей работы от 1 Мбит / с до 10 Гбит / с с использованием спецификации общего управления доступом к среде (MAC), базы управляющей информации (MIB) и возможности агрегирования каналов для нескольких физических каналов. в единую логическую ссылку.Протокол MAC с множественным доступом с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA / CD) определяет работу совместно используемой среды (полудуплекс), а также полнодуплексный режим. Интерфейсы, не зависящие от скорости передачи данных (MII), позволяют использовать интерфейсы выбранного физического уровня (PHY) для работы по коаксиальным кабелям, витой паре или оптоволоконным кабелям. Системные соображения для многосегментных сетей с совместным доступом описывают использование повторителей, которые определены для рабочих скоростей до 1000 Мбит / с. Работа в локальной сети (LAN) поддерживается на всех скоростях.Другие указанные возможности включают в себя: различные типы PHY для сетей доступа, PHY, подходящие для приложений городской сети, и обеспечение питания по выбранным типам PHY на витой паре. (Заменяет 802.3-2002 + 802.3ae-2002 + 802.3af-2003 + 802.3ah-2004 + 802.3aj-2003 + 802.3ak-2004). | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2008 расширяет возможности пассивных оптических сетей Ethernet (EPON) до 10 Гбит / с, обеспечивая как симметричные, 10 Гбит / с в нисходящем и восходящем направлениях, так и асимметричные, 10 Гбит / с в нисходящем и 1 Гбит / с восходящем направлениях. Он определяет подуровень согласования EPON 10 Гбит / с, симметричный подуровень 10GBASE-PR и подуровни физического кодирования (PCS) 10 / 1GBASE-PRX, а также вложения физических носителей (PMA) и подуровни, зависимые от физической среды (PMD), которые поддерживают как симметричные, так и асимметричные данные. скорости при сохранении полной обратной совместимости с уже развернутым 1 Гбит / с. | |
Исправление к IEEE Std 802.3-2005. Это исправление исправит уравнение 55-55. Он был включен во второй выпуск IEEE Std 802.3an-2006. | |
Работа локальной сети Ethernet определена для выбранных скоростей работы от 1 Мбит / с до 10 Гбит / с с использованием спецификации общего управления доступом к среде (MAC) и базы управляющей информации (MIB).Протокол MAC с множественным доступом с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA / CD) определяет работу совместно используемой среды (полудуплекс), а также полнодуплексный режим. Зависящие от скорости медиа-независимые интерфейсы (MII) позволяют использовать выбранные устройства физического уровня (PHY) для работы по коаксиальным кабелям, витой паре или оптоволоконным кабелям. Системные соображения для многосегментных сетей с совместным доступом описывают использование повторителей, которые определены для рабочих скоростей до 1000 Мбит / с. Работа в локальной сети (LAN) поддерживается на всех скоростях. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2008 определяет изменения на нескольких существующих физических уровнях, чтобы обеспечить энергоэффективную работу Ethernet. Изменения в 10BASE-T включают снижение требований к напряжению передачи. Изменения в 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-KX, 10GBASE-KX4 и 10GBASE-KR включают определение режима ожидания с низким энергопотреблением (LPI) и механизмы для связи и управления входом и выходом. LPI и работу этого режима.TLV нового протокола обнаружения канального уровня (LLDP) определены для согласования параметров энергоэффективности на уровне системы. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2008 включает изменения в IEEE Std 802.3-2008 и добавляет пункты 80–88, Приложение 83A – Приложение 83C, Приложение 85A и Приложение 86A.Эта поправка включает параметры управления доступом к среде (MAC) IEEE 802.3, спецификации физического уровня и параметры управления для передачи кадров формата IEEE 802.3 со скоростью 40 Гбит / с и 100 Гбит / с. | |
Эта поправка включает изменения в IEEE Std 802.3-2008 для расширения возможностей стандарта IEEE Std 802.3 с более высокими уровнями мощности и улучшенной информацией об управлении питанием. | |
Спецификации модуля базы управляющей информации (MIB) для IEEE Std 802.3, также известного как Ethernet, содержатся в этом стандарте. Он включает спецификации модуля MIB структуры управляющей информации версии 2 (SMIv2), ранее разработанные и опубликованные Инженерной группой Интернета (IETF), и Рекомендации по определению модулей MIB управляемых объектов (GDMO), ранее указанные в IEEE Std 802.3, а также расширения, являющиеся результатом поправок к IEEE Std 802.3. Модули SMIv2 MIB предназначены для использования с протоколом простого управления сетью (SNMP), обычно используемым для управления Ethernet. | |
Коррекция временной задержки реакции ПАУЗА для типа порта 10GBASE-T адресована в этом исправлении к IEEE Std 802.3-2008. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2008 переносит IEEE 802.3 в организационном Конкретные значения TLV, указанные в IEEE Std 802.1AB (TM) -2009, «Обнаружение подключения для управления доступом к станциям и среде», в IEEE Std 802.3. | |
MAC Control Frame для поддержки IEEE 802.В этой поправке определено управление потоком на основе приоритета 1Q. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3 определяет интерфейс службы синхронизации времени (TSSI), чтобы указать, когда разделитель начального кадра (SFD) пересекает общий независимый от среды интерфейс (xMII), вместе с объектами управления, указывающими задержку передачи и приема данных между зависимыми от среды Интерфейс (MDI) и xMII для заданных устройств физического уровня (PHY).Обе функции необходимы для поддержки протоколов синхронизации времени, например, IEEE Std 802.1AS или IEEE Std 1588-2008. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2008 определяет новый подуровень, зависящий от физической среды (PMD), 40GBASE-FR, для последовательной работы со скоростью 40 Гбит / с на одномодовом оптоволокне длиной до 2 км. | |
Работа локальной сети Ethernet определена для выбранных скоростей работы от 1 Мбит / с до 100 Гбит / с с использованием спецификации общего управления доступом к среде (MAC) и базы управляющей информации (MIB). Протокол MAC с множественным доступом с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA / CD) определяет работу совместно используемой среды (полудуплекс), а также полнодуплексный режим.Зависящие от скорости медиа-независимые интерфейсы (MII) позволяют использовать выбранные устройства физического уровня (PHY) для работы по коаксиальным кабелям, витой паре или оптоволоконным кабелям. Системные соображения для многосегментных сетей с совместным доступом описывают использование повторителей, которые определены для рабочих скоростей до 1000 Мбит / с. Работа в локальной сети (LAN) поддерживается на всех скоростях. Другие указанные возможности включают в себя различные типы PHY для сетей доступа, PHY, подходящие для приложений городской сети, и обеспечение питания по выбранным типам PHY на витой паре. | |
Спецификации модуля базы управляющей информации (MIB) для IEEE Std 802.3TM, также известного как Ethernet, содержатся в этом стандарте. Он включает спецификации модуля MIB версии 2 (SMIv2), ранее разработанные и опубликованные Инженерной группой Интернета (IETF), а также расширения, являющиеся результатом поправок к IEEE Std 802.3. Модули SMIv2 MIB предназначены для использования с протоколом простого управления сетью (SNMP), обычно используемым для управления Ethernet. PDF-файл этого стандарта доступен бесплатно в качестве дополнения к программе GETIEEE. Для получения дополнительной информации перейдите на https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page . | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3 определяет спецификации физического уровня и параметры управления для работы EPON в пассивных оптических сетях точка-множество точек, поддерживающих классы PMD с расширенным бюджетом мощности PX30, PX40, PRX40 и PR40. | |
Спецификации физического уровня и параметры управления для работы протокола пассивных оптических сетей Ethernet (EPON) через коаксиальную среду определяются этой поправкой к IEEE Std 802.3-2015. | |
Спецификации физического уровня (PHY) 100 Гбит / с и параметры управления для работы на электрических объединительных платах и твинаксиальных медных кабелях добавлены этой поправкой к IEEE Std 802.3-2012. Эта поправка также определяет дополнительный энергоэффективный Ethernet (EEE) для работы со скоростью 40 и 100 Гбит / с через электрические объединительные платы и медные кабели. | |
Этой поправкой добавлены спецификации физического уровня и параметры управления для работы со скоростью 40 Гбит / с по одномодовому волокну (40GBASE-ER4) и для работы со скоростью 100 Гбит / с по многомодовому волокну (100GBASE-SR4). Эта поправка также определяет четырехполосный вариант 100-гигабитного интерфейса подключенных устройств (CAUI-4) и дополнительный энергоэффективный Ethernet (EEE) для работы со скоростью 40 и 100 Гбит / с по оптоволоконным кабелям. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2015 определяет дополнения и соответствующие модификации для добавления поддержки перераспределения экспресс-трафика по одному физическому каналу. | |
Технические характеристики и параметры управления для подачи питания по одной витой паре на подключенное оконечное оборудование данных (DTE) с IEEE 802.Этой поправкой к IEEE Std 802.3-2015 добавлены 3 одиночных сбалансированных интерфейса для витой пары. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2015 добавляет спецификации физического уровня (PHY) точка-точка со скоростью 1 Гбит / с и параметры управления для работы на одном медном кабеле с витой парой в автомобильном приложении. | |
Спецификации физического уровня (PHY) 100BASE-T1 и параметры управления для работы в режиме точка-точка в полнодуплексном режиме со скоростью 100 Мбит / с по симметричной кабельной системе с одной витой парой определены в этой поправке. Эта спецификация предоставляет полностью функциональные и электрические характеристики для физического уровня 100BASE-T1.Эта спецификация также определяет среду основной полосы частот, используемую с 100BASE-T1. | |
Работа локальной сети Ethernet определена для выбранных скоростей работы от 1 Мбит / с до 100 Гбит / с с использованием спецификации общего управления доступом к среде (MAC) и базы управляющей информации (MIB).Протокол MAC с множественным доступом с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA / CD) определяет работу совместно используемой среды (полудуплекс), а также полнодуплексный режим. Медиа-независимые интерфейсы (MII), зависящие от скорости, позволяют использовать выбранные устройства физического уровня (PHY) для работы через коаксиальные, витые пары, оптоволоконные кабели или электрические объединительные платы. Системные соображения для многосегментных сетей с совместным доступом описывают использование повторителей, которые определены для рабочих скоростей до 1000 Мбит / с.Работа в локальной сети (LAN) поддерживается на всех скоростях. Другие указанные возможности включают в себя: различные типы PHY для сетей доступа, PHY, подходящие для приложений городской сети, и обеспечение питания по выбранным типам PHY на витой паре. | |
Семейство из трех физических уровней «точка-точка» (PHY) для работы со скоростью 1000 Мбит / с по дуплексному пластиковому оптическому волокну (POF) и соответствующие параметры управления определены этой поправкой к IEEE Std 802.3-2015. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2015 добавляет спецификации физического уровня (PHY) и параметры управления для работы 25 Гбит / с по твинаксиальным медным кабелям (25GBASE-CR и 25GBASE-CR-S), электрические объединительные платы (25GBASE-KR и 25GBASE- KR-S) и многомодовое волокно (25GBASE-SR).Эта поправка также определяет 25-гигабитный интерфейс подключенного устройства (25GAUI) и дополнительный энергоэффективный Ethernet (EEE). | |
Параметры управления доступом к среде передачи (MAC) Ethernet, спецификации физического уровня и объекты управления для передачи кадров формата Ethernet на 2.5 Гбит / с и 5 Гбит / с по сбалансированной среде передачи по витой паре, используемой в структурированных кабельных системах, определены в этой поправке к IEEE Std 802.3-2015. | |
Спецификации модуля базы управляющей информации (MIB) для IEEE Std 802.3, также известного как Ethernet, содержатся в этом стандарте.Он включает спецификации модуля MIB структуры управляющей информации версии 2 (SMIv2), ранее разработанные и опубликованные Инженерной группой Интернета (IETF), и Рекомендации по определению модулей MIB управляемых объектов (GDMO), ранее указанные в IEEE Std 802.3, а также расширения, возникшие в результате поправок к IEEE Std 802.3. Модули SMIv2 MIB предназначены для использования с протоколом простого управления сетью (SNMP), обычно используемым для управления Ethernet. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2015 определяет новые интерфейсы подуровня физического кодирования (PCS) и новые интерфейсы подуровня подключения физической среды (PMA) для Ethernet 25 Гбит / с и Ethernet 40 Гбит / с. 25GBASE-T и 40GBASE-T определяют межкомпонентные соединения LAN для симметричных структурированных кабелей на основе витой пары длиной до 30 м, для 25 Гбит / с и 40 Гбит / с соответственно. | |
Пункты 116–124 и Приложение 119A – Приложение 120E добавлены этой поправкой к IEEE Std 802.3-2015. Эта поправка включает параметры управления доступом к среде (MAC) IEEE 802.3, спецификации физического уровня и параметры управления для передачи кадров в формате IEEE 802.3 со скоростью 200 и 400 Гбит / с. | |
Максимальная доступная мощность питаемого устройства (PD) увеличена этой поправкой к IEEE Std 802.3-2018, используя все четыре пары в указанной системе структурированной проводки. Это представляет собой существенное изменение возможностей Ethernet со стандартизованной мощностью. Информация о классификации мощности, которой обмениваются во время согласования, расширяется, чтобы обеспечить возможность значимого управления мощностью. Эти усовершенствования решают проблему повышения мощности и повышения эффективности стандартизированных систем доставки Power over Ethernet (PoE). (PDF-файл этого стандарта предоставляется бесплатно в качестве дополнения к программе IEEE GET https: // ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68) | |
Это исправление к IEEE Std 802.3-2015 разъясняет, какая полоса медиа-зависимого интерфейса (MDI) многополосного объекта физического уровня (PHY) используется в качестве эталонной точки временной метки. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.В 3-2015 добавлены спецификации физического уровня (PHY) и параметры управления для работы со скоростью 25 Гбит / с по одномодовому волокну на расстоянии не менее 10 км (25GBASE-LR) и 40 км (25GBASE-ER). | |
Пункты 131–140 и Приложение 135A – Приложение 136D добавлены к IEEE Std 802.3-2018 этой поправкой, чтобы указать параметры управления доступом к среде (MAC) IEEE 802.3, спецификации физического уровня и параметры управления для передачи кадров в формате IEEE 802.3 со скоростью 50, 100 и 200 Гбит / с. (PDF-файл этого стандарта доступен для вас бесплатно в дополнение к программе IEEE GET https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68) | |
Параметры управления доступом к среде передачи (MAC) Ethernet, спецификации физического уровня и объекты управления для последовательной передачи кадров формата Ethernet на 2.В этой поправке к IEEE Std 802.3-2018 определены 5 Гбит / с и 5 Гбит / с по электрическим объединительным платам. (PDF-файл этого стандарта доступен бесплатно в дополнение к программе IEEE GET https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page) | |
Этот стандарт определяет модули YANG для различных устройств Ethernet, указанных в IEEE Std 802.3. Это включает в себя полудуплексное и полнодуплексное оконечное оборудование данных (DTE), использующее либо множественный доступ с контролем несущей / обнаружение конфликтов (CSMA / CD), либо протокол многоточечного управления (MPCP), а также оборудование источника питания (PSE). | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2018 добавляет спецификации физического уровня и параметры управления для 2.Работа со скоростью 5 Гбит / с, 5 Гбит / с и 10 Гбит / с на одной симметричной паре проводов, подходящих для автомобильных приложений. | |
Работа локальной сети Ethernet определена для выбранных скоростей работы от 1 Мбит / с до 400 Гбит / с с использованием спецификации общего управления доступом к среде (MAC) и базы управляющей информации (MIB).Протокол MAC с множественным доступом с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA / CD) определяет работу совместно используемой среды (полудуплекс), а также полнодуплексный режим. Медиа-независимые интерфейсы (MII), зависящие от скорости, позволяют использовать выбранные устройства физического уровня (PHY) для работы через коаксиальные, витые пары, оптоволоконные кабели или электрические объединительные платы. Системные соображения для многосегментных сетей с совместным доступом описывают использование повторителей, которые определены для рабочих скоростей до 1000 Мбит / с.Работа в локальной сети (LAN) поддерживается на всех скоростях. Другие указанные возможности включают в себя: различные типы PHY для сетей доступа, PHY, подходящие для приложений городской сети, и обеспечение питания по выбранным типам PHY для витой пары. (PDF-файл этого стандарта доступен для вас бесплатно, дополняет IEEE GET. программа https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page) | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2018 определяет дополнения и соответствующие модификации для добавления спецификаций физического уровня (PHY) со скоростью 10 Мбит / с и параметров управления для работы, а также связанного дополнительного обеспечения питания по одной симметричной паре проводов. (PDF-файл этого стандарта доступен для вас бесплатно в дополнение к программе IEEE GET https://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/get-program/page/series?id=68) | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2018 вносит технические и редакторские исправления и уточнения для Power over Ethernet через 2 пары в Разделе 33. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2018 заменяет ссылки на серию стандартов IEC 60950 соответствующими ссылками на серию IEC 62368 и вносит соответствующие изменения в стандарт, соответствующие новым ссылкам. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2018 расширяет работу пассивных оптических сетей Ethernet (EPON) на несколько каналов 25 Гбит / с, обеспечивая как симметричную, так и асимметричную работу для следующих скоростей передачи данных в нисходящем / восходящем направлении): 25/10 Гбит / с , 25/25 Гбит / с, 50/10 Гбит / с, 50/25 Гбит / с и 50/50 Гбит / с.Этот стандарт определяет подуровень многоканального согласования (MCRS) EPON со скоростью 25 Гбит / с, подуровни физического кодирования (PCS) Nx25G-EPON, подуровни подключения физических носителей (PMA) и подуровни, зависящие от физической среды (PMD), которые поддерживают как симметричный, так и асимметричный скорости передачи данных при сохранении обратной совместимости с уже развернутым оборудованием EPON 10 Гбит / с. Обратная совместимость с развернутыми 1G-EPON и ITU-T G.984 GPON поддерживается с 25GBASE-PQ для конкретного случая 1G-EPON и GPON ONU, использующих лазеры с уменьшенным диапазоном (40 нм).Работа EPON определена для расстояний не менее 20 км и для коэффициента деления не менее 1:32. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2018 добавляет спецификации физического уровня (PHY) и параметры управления для работы со скоростью 50, 200 и 400 Гбит / с по одномодовому оптоволокну с радиусом действия не менее 40 км. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2018 добавляет спецификации физического уровня и параметры управления для оптических интерфейсов Ethernet 100 Гбит / с и 400 Гбит / с для дальности до 10 км на основе оптической сигнализации 100 Гбит / с на длину волны. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2015 добавляет спецификации физического уровня (PHY) и параметры управления для работы со скоростью 25 Гбит / с по твинаксиальным медным кабелям (25GBASE-CR и 25GBASE-CR-S), электрическими объединительными платами (25GBASE-KR и 25GBASE-KR-S) и многомодовое волокно (25GBASE-SR). Эта поправка также определяет 25-гигабитный интерфейс подключенного устройства (25GAUI) и дополнительный энергоэффективный Ethernet (EEE). | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2015 добавляет спецификации физического уровня (PHY) и параметры управления для работы со скоростью 25 Гбит / с по твинаксиальным медным кабелям (25GBASE-CR и 25GBASE-CR-S), электрическими объединительными платами (25GBASE-KR и 25GBASE-KR-S) и многомодовое волокно (25GBASE-SR). Эта поправка также определяет 25-гигабитный интерфейс подключенного устройства (25GAUI) и дополнительный энергоэффективный Ethernet (EEE). | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2015 определяет новые интерфейсы подуровня физического кодирования (PCS) и новые интерфейсы подуровня подключения физической среды (PMA) для Ethernet 25 Гбит / с и Ethernet 40 Гбит / с. 25GBASE-T и 40GBASE-T определяют межкомпонентные соединения LAN для симметричных структурированных кабелей на основе витой пары длиной до 30 м, для 25 Гбит / с и 40 Гбит / с соответственно. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.В 3-2015 добавлены спецификации физического уровня (PHY) для соединения точка-точка со скоростью 1 Гбит / с и параметры управления для работы с одним медным кабелем типа витая пара в автомобильном приложении. | |
Эта поправка к IEEE Std 802.3-2015 определяет дополнения и соответствующие модификации для добавления поддержки перераспределения экспресс-трафика по одному физическому каналу. | |
Протоколы, процедуры и управляемые объекты, позволяющие среде IEEE 802.11 обеспечивать внутренние соединения в мостовых сетях, а также доступ к мостовым сетям, представлены в этой поправке. | |
Технические характеристики и параметры управления для подачи питания по одной витой паре на подключенное оконечное оборудование данных (DTE) с IEEE 802.Этой поправкой к IEEE Std 802.3-2015 добавлены 3 одиночных сбалансированных интерфейса для витой пары. | |
Семейство из трех физических уровней «точка-точка» (PHY) для работы со скоростью 1000 Мбит / с по дуплексному пластиковому оптическому волокну (POF) и соответствующие параметры управления определены этой поправкой к IEEE Std 802. |