- Catherine
- September 18, 2023
- 7: 27 Uhr

FiberMall
Beantwortet am 7:27 Uhr
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten (wie weiter oben in diesem Dokument erläutert), die im Folgenden zusammengefasst sind.
i) OSFP-400G-DR4 (oder QDD-400G-DR4) bis 4 x QSFP-100G-DR über 500 m SMF
Verbinden Sie bis zu 4 x QSFP-100G-DRs mit einem einzigen OSFP-400G-DR4 (oder QDD-400G-DR4). Der QSFP-100G-DR kann an jeden Arista 100G QSFP-Port angeschlossen werden.
ii) OSFP-400G-XDR4 (oder QDD-400G-XDR4) bis 4 x QSFP-100G-FR über 2 km SMF
Verbinden Sie bis zu 4 x QSFP-100G-FRs mit einem einzigen OSFP-400G-XDR4 (oder QDD-400G-XDR4). Der QSFP-100G-FR kann an jeden Arista 100G QSFP-Port angeschlossen werden.
iii) OSFP-400G-PLR4 (oder QDD-400G-PLR4) bis 4 x QSFP-100G-LR über 10 km SMF
Verbinden Sie bis zu 4x QSFP-100G-LRs mit einem einzigen OSFP-400G-PLR4 (oder QDD-400G-PLR4). Der QSFP-100G-LR kann an jeden Arista 100G QSFP-Port angeschlossen werden.
iv) H-O400-4Q100-xM (oder H-D400-4Q100) zu 4x QSFP100-Ports mit aktiven Kupfer-DACs, 1 m–5 m
Verbinden Sie bis zu 4x 100G-QSFP-Ports mit einem einzelnen 400G-OSFP- oder QSFP-DD-Port. Das QSFP-Ende des aktiven Breakout-DAC enthält einen Getriebechip, der elektrische 2x50G-PAM-4-Signale in eine 4x25G-NRZ-Schnittstelle umwandelt, das Modulationsformat, das in älteren 100G-QSFP-Ports verwendet wird.
v) OSFP-400G-2FR4 bis 2 x QSFP-100G-CWDM4 über 2 km SMF
Wenn ein OSFP-Port für 2 x 100G (d. h. 200G Gesamtbandbreite) konfiguriert ist, kann das OSFP-400G-2FR4-Modul zur Verbindung mit 2 x QSFP-100G-CWDM4-Transceivern über Duplex-Singlemode-Fasern verwendet werden.
Die Konfiguration eines OSFP-Ports für eine Gesamtbandbreite von 200 G bedeutet, dass jede der 8 elektrischen Leitungen zum/vom OSFP mit 25 Gbit/s NRZ arbeitet, dem gleichen Modulationsformat, das in älteren 100 G-QSFP-Ports verwendet wird.
vi) OSFP-400G-SRBD (oder QDD-400G-SRBD) bis 4x QSFP-100G-SRBD oder 4x 100G-SR1.2 QSFPs über 100 m MMF
Schließen Sie bis zu 4x QSFP-100G-SRBD oder 4x 100G-SR1.2 QSFPs an ein einzelnes 400G-BIDI-Modul an.
vii) OSFP-400G-SR8 (oder QDD-400G-SR8) bis 2 x QSFP-100G-SR4 QSFPs über 100 m MMF
Wenn ein OSFP-Port mit einer Gesamtbandbreite von 200 G betrieben wird, kann das OSFP-400G-SR8-Modul verwendet werden, um eine Verbindung zu 2 x QSFP-100G-SR4-Transceivern über einen Multimode-Port herzustellen. Breakout-Kabel.
viii) Passives DAC-Breakout-Kabel mit CAB-O-2Q-400G-xM / CAB-O-2Q-200G-xM oder CAB-D-2Q-400G-xM / CAB-D-2Q-200G-xM
Wenn der OSFP- oder QSFP-DD-Port mit einer Gesamtbandbreite von 200 G betrieben wird, kann ein passives DAC-Breakout-Kabel verwendet werden, um einen OSFP- oder QSFP-DD-Port mit zwei 2 G-QSFP-Ports zu verbinden.
Leute fragen auch
Spine-Leaf vs. traditionelle Drei-Schichten-Architektur: Umfassender Vergleich und Analyse
Einführung Entwicklung der Rechenzentrumsvernetzung In den letzten Jahrzehnten hat die Rechenzentrumsvernetzung einen massiven Wandel von einfachen lokalen Netzwerken zu komplexen verteilten Systemen durchlaufen. In den 1990er Jahren basierten Rechenzentren hauptsächlich auf einfachen Layer-2-Switching-Netzwerken, bei denen die Server über Hubs oder Low-End-Switches miteinander verbunden waren.
AMD: Pionierarbeit für die Zukunft der Märkte für KI-Flüssigkeitskühlung
In der sich rasant entwickelnden KI-Infrastrukturlandschaft entwickelt sich AMD zu einem entscheidenden Faktor, insbesondere bei Flüssigkeitskühlungstechnologien. Rechenzentren verschieben die Grenzen von Leistung und Effizienz immer weiter, und AMDs neueste Entwicklungen setzen neue Maßstäbe. FiberMall, ein spezialisierter Anbieter von Produkten und Lösungen für die optische Kommunikation, hat sich zum Ziel gesetzt, kostengünstige
Die Entwicklung optischer Module: Antrieb für die Zukunft von Rechenzentren und darüber hinaus
In einer Ära, die von künstlicher Intelligenz (KI), Cloud Computing und Big Data dominiert wird, ist die Nachfrage nach leistungsstarker Datenübertragung so groß wie nie zuvor. Rechenzentren, die Herzstücke dieser digitalen Revolution, müssen riesige Datenmengen mit beispielloser Geschwindigkeit verarbeiten und übertragen. Im Mittelpunkt dieser
Wie ist die thermische Struktur optischer OSFP-Module aufgebaut?
Der Stromverbrauch ultraschneller optischer Module mit 400G OSFP und höheren Raten ist deutlich gestiegen, was das Wärmemanagement zu einer kritischen Herausforderung macht. Für optische Module im OSFP-Gehäusetyp spezifiziert das Protokoll explizit den Impedanzbereich der Kühlrippen. Insbesondere wenn der Kühlgaswinddruck nicht überschreitet
KI-Rechencluster: Antrieb für die Zukunft
In den letzten Jahren hat der globale Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) große Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erregt. Ein häufig diskutierter Punkt im Zusammenhang mit KI ist das Konzept von Rechenclustern – neben Algorithmen und Daten eine der drei Grundsäulen der KI. Diese Rechencluster dienen als primäre Quelle für Rechenleistung.
Rechenzentrums-Switches: Aktuelle Lage und zukünftige Trends
Da künstliche Intelligenz (KI) das exponentielle Wachstum von Datenvolumen und Modellkomplexität vorantreibt, nutzt verteiltes Rechnen vernetzte Knoten, um Trainingsprozesse zu beschleunigen. Rechenzentrums-Switches spielen eine entscheidende Rolle bei der zeitnahen Nachrichtenübermittlung zwischen Knoten, insbesondere in großen Rechenzentren, wo die Latenzzeit für die Bewältigung wettbewerbsintensiver Workloads entscheidend ist.
Ähnliche Artikel

Testbericht zur Kompatibilität und Verbindung der optischen Transceivermodule 800G SR8 und 400G SR4
Version Change Log Writer V0 Beispieltest Cassie Testzweck Testobjekte: 800G OSFP SR8/400G OSFP SR4/400G Q112 SR4. Durch die Durchführung entsprechender Tests entsprechen die Testparameter den relevanten Industriestandards und die Testmodule können normalerweise für den Nvidia (Mellanox) MQM9790-Switch, die Nvidia (Mellanox) ConnectX-7-Netzwerkkarte und Nvidia (Mellanox) BlueField-3 verwendet werden, wobei a Grundlage für

Spine-Leaf vs. traditionelle Drei-Schichten-Architektur: Umfassender Vergleich und Analyse
Einführung Entwicklung der Rechenzentrumsvernetzung In den letzten Jahrzehnten hat die Rechenzentrumsvernetzung einen massiven Wandel von einfachen lokalen Netzwerken zu komplexen verteilten Systemen durchlaufen. In den 1990er Jahren basierten Rechenzentren hauptsächlich auf einfachen Layer-2-Switching-Netzwerken, bei denen die Server über Hubs oder Low-End-Switches miteinander verbunden waren.

AMD: Pionierarbeit für die Zukunft der Märkte für KI-Flüssigkeitskühlung
In der sich rasant entwickelnden KI-Infrastrukturlandschaft entwickelt sich AMD zu einem entscheidenden Faktor, insbesondere bei Flüssigkeitskühlungstechnologien. Rechenzentren verschieben die Grenzen von Leistung und Effizienz immer weiter, und AMDs neueste Entwicklungen setzen neue Maßstäbe. FiberMall, ein spezialisierter Anbieter von Produkten und Lösungen für die optische Kommunikation, hat sich zum Ziel gesetzt, kostengünstige

Die Entwicklung optischer Module: Antrieb für die Zukunft von Rechenzentren und darüber hinaus
In einer Ära, die von künstlicher Intelligenz (KI), Cloud Computing und Big Data dominiert wird, ist die Nachfrage nach leistungsstarker Datenübertragung so groß wie nie zuvor. Rechenzentren, die Herzstücke dieser digitalen Revolution, müssen riesige Datenmengen mit beispielloser Geschwindigkeit verarbeiten und übertragen. Im Mittelpunkt dieser

Wie ist die thermische Struktur optischer OSFP-Module aufgebaut?
Der Stromverbrauch ultraschneller optischer Module mit 400G OSFP und höheren Raten ist deutlich gestiegen, was das Wärmemanagement zu einer kritischen Herausforderung macht. Für optische Module im OSFP-Gehäusetyp spezifiziert das Protokoll explizit den Impedanzbereich der Kühlrippen. Insbesondere wenn der Kühlgaswinddruck nicht überschreitet

KI-Rechencluster: Antrieb für die Zukunft
In den letzten Jahren hat der globale Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) große Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erregt. Ein häufig diskutierter Punkt im Zusammenhang mit KI ist das Konzept von Rechenclustern – neben Algorithmen und Daten eine der drei Grundsäulen der KI. Diese Rechencluster dienen als primäre Quelle für Rechenleistung.

Rechenzentrums-Switches: Aktuelle Lage und zukünftige Trends
Da künstliche Intelligenz (KI) das exponentielle Wachstum von Datenvolumen und Modellkomplexität vorantreibt, nutzt verteiltes Rechnen vernetzte Knoten, um Trainingsprozesse zu beschleunigen. Rechenzentrums-Switches spielen eine entscheidende Rolle bei der zeitnahen Nachrichtenübermittlung zwischen Knoten, insbesondere in großen Rechenzentren, wo die Latenzzeit für die Bewältigung wettbewerbsintensiver Workloads entscheidend ist.
Zusammenhängende Posts:
- Kann der CX7 Dual-Port 400G nach dem Bonding 800G erreichen?
- Kann die CX7-NIC im Ethernet-Modus mit anderen 400G-Ethernet-Switches verbunden werden, die RDMA unterstützen?
- Können die Transceiver 400G-DR4, 400G-XDR4 und 400G-PLR4 miteinander interagieren?
- Was ist der Unterschied zwischen QSFP28 und 100G QSFP?