800g QSFP-DD 광 트랜시버에 대해 알아야 할 모든 것

지속적으로 증가하는 대역폭과 데이터 전송 속도에 대한 요구 사항으로 인해 800g QSFP-DD 광 트랜시버는 데이터 센터와 네트워크에서 가장 진보된 기술 중 하나로 개발되었습니다. 이러한 트랜시버는 놀라울 정도로 높은 데이터 전송 속도를 허용하고 트래픽 증가와 지연 감소를 요구하는 차세대 연결 문제를 해결하는 데 애매한 역할을 합니다. 통신 분야의 전문가에게 이러한 기술적 특성, 성능 매개변수 및 통합 표준에 대한 지식은 네트워크의 효율성과 용량을 개선하는 데 중요합니다. 이 기사에서는 800g QSFP-DD 광 트랜시버의 설계 구조, 기능 및 사용 영역을 자세히 조사하여 이러한 새로운 기술의 사용과 관련하여 권한을 가진 사람들에게 개요를 제공합니다.

차례

800g QSFP-DD 트랜시버란 무엇입니까?

QSFP-DD-800G SR8

QSFP-DD 트랜시버는 800g 광학입니다 800GB의 데이터 처리량을 처리할 수 있는 모듈입니다. 또한 QSFP-DD 인터페이스를 사용하여 네트워크 환경에서 대역폭 밀도와 효율성을 향상시킵니다. 이 트랜시버는 고급 데이터 센터에 적합합니다. 그리고 지연 시간을 최소화하고 처리량을 극대화하는 것이 중요한 통신 인프라. 트랜시버는 일부 세트에 따라 설계됩니다. 산업 표준즉, 이전에 설치된 시스템과 함께 작동하므로 네트워크의 상호 연결성이 더욱 향상됩니다.

800g QSFP-DD의 주요 특징

트랜시버의 작동 용량은 800그램이며, 여기에는 활성 네트워크 환경에 배치될 때 성능과 다양성을 개선하기 위한 다양한 최신 특성이 포함됩니다.

  • 포트 밀도 증가: QoSSpDD 모듈이 일반적인 QoSSp 인터페이스와 관련하여 제공하는 이중 밀도는 두 배로 증가하여 물리적 공간 비효율성이 완화되어 더 많은 공간이 필요하지 않고도 데이터 센터를 확장할 수 있었습니다.
  • 전력 효율 : 8개의 G 크리머 인터페이스는 더 나은 성능 출력을 유지하는 동시에 첨단 기술로 설계되어 전력 소비를 최소화하고 중요한 전력 문제를 더욱 어렵게 만들어 최적의 효율성을 유지했습니다.
  • 높은 데이터 전송 속도 지원: C 농업 세계와의 연결은 새로운 세대의 전송을 지원하는 GEX가 가장 존경받는 사양을 획득했다고 주장하는 요점이고, 이는 통신 네트워크를 구축하는 것이 주목할 만한 판매였다.
  • 호환성 및 확장성: 쉽게 수정할 수 있는 송수신기는 더 많은 기계를 지원하여 막대한 비용이 드는 대규모 변경 없이도 상당한 개선이 이루어진 기계의 모습을 선보일 수 있었습니다. 
  • 낮은 지연 성능: 한편으로 모듈은 속도를 크게 개선하는 동시에, 다른 한편으로는 데이터 전송의 수렴 속도를 최적으로 최적화하여 최소한의 지연으로 데이터를 교환할 수 있게 했습니다. 
  • 고급 변조 형식: PAM4 기술을 접목한 트랜스액슬의 엔지니어링 기술은 데이터 인코딩 모드를 강화하여 일반적으로 데이터가 필요할 경우 더 높은 출력으로 가용 대역폭을 보다 효율적으로 사용할 수 있게 해줍니다.

이러한 특성의 조합은 디지털 통신의 끊임없이 증가하는 부담을 충족시킬 수 있는 첨단 기술을 갖춘 네트워크 인프라의 발전에 있어서 800g Qsfp Dw Msa 트랜시버의 중요성을 강조합니다.

QSFP-DD 모듈 기술 이해

QSFP-DD(Quad Small Form-factor Pluggable Double Density) 모듈은 이전 모델보다 데이터 속도가 향상될 가능성이 높습니다. 이 모듈은 텔레콤 및 데이터 센터 분야에서 증가하는 높은 데이터 속도 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. PAM4와 같은 새로운 변조 기술을 사용하면 QSFP-DD는 이론적으로 초당 800기가비트의 처리량을 지원하면서도 기존 네트워크와 역호환이 가능합니다. 모듈의 포트 수가 증가함에 따라 포트 밀도가 높아져 바닥 공간 사용이 최적화되고 데이터 센터의 밀도가 높아집니다. 낮은 지연 시간과 에너지 요구 사항 덕분에 QSFP-DD 모듈은 에너지 효율적이고 환경 친화적이면서도 인상적인 처리량을 달성할 수 있어 오늘날과 미래의 네트워킹 요구 사항에 적합합니다.

800g 트랜시버는 다른 옵션과 어떻게 비교되나요?

고속 네트워크에서 작업하는 상황에서, 다양한 유형의 트랜시버 중에서 800g QSFP-DD 트랜시버는 더 진보된 기능을 가지고 있으며 다른 트랜시버보다 성능이 더 좋은 것으로 보입니다. 아래는 이 트랜시버가 트랜시버 범주의 다른 트랜시버보다 어떻게 더 나은지 설명하는 비교 분석입니다. 

  • 400g QSFP-DD: 400g 모델은 데이터 처리량이 낮지만 비용이 낮고 전력을 적게 사용하기 때문에 여전히 수요가 있습니다. 반면 800g 버전에 있는 포트의 변조 밀도와 밀도를 지원할 수 없으므로 빠른 속도로 대량의 데이터를 전송해야 하는 기술에는 적합하지 않습니다. 
  • 200g QSFP56: 기능성의 중간 범위에서는 적당한 대역폭과 적당한 전력 사용량을 제공하는 QSFP56이 있는데, 적당한 규모의 기능 환경에서 구현할 수는 있지만 레인이 적고 데이터 전송 속도가 느리기 때문에 800g QSFP-DD만큼 성장 잠재력이 없습니다. 
  • 100g QSFP28: 100g QSFP28은 비용이 저렴하고 전력을 많이 소모하지 않기 때문에 레거시 시스템 및 구조에서 일반적으로 사용됩니다. 그러나 이를 사용하는 동안 특히 현대 데이터 센터에서 사용할 때 800g 모델의 연결성과 다양성을 기대할 수 없습니다.
  • 50g SFP56: 또한 50g SFP56은 공간이 크게 제한되고 저전력 소비가 초점인 경우에 사용할 수 있습니다. 그러나 이로 인해 결과 데이터 속도와 확장성이 훨씬 낮은 수준으로 제한되어 800g 트랜시버에서 수행되는 방대한 양의 데이터 릴레이가 필요한 작업에는 사용하기 비실용적입니다.

이러한 비교를 통해 800g QSFP-DD 트랜시버는 미래에 변화와 데이터 트래픽 증가를 효과적으로 관리해야 하는 네트워크에 적합한 후보라는 것이 분명해졌습니다.

800g QSFP-DD 사양은 성능에 어떤 영향을 미칩니까?

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4g 트랜시버 모듈에서 PAM800의 역할

PAM4 또는 펄스 진폭 변조 덕분에 신호 대역폭을 크게 늘릴 필요가 없습니다. 이는 모든 심볼에 대해 800비트의 데이터 인코딩을 추가합니다. 이 프로토콜은 호환되는 신호를 유지하면서 800g 트랜시버의 성능을 높입니다. QSFP-DD 4g 인터페이스 사양을 충족하는 트랜시버의 성능은 PAM800를 통해 달성되며, 이는 트랜시버에 대한 압력을 줄이고 XNUMXg 인터페이스 환경에서 작동할 수 있게 합니다.

800G 및 산업 표준 준수

800g QSFP-DD 트랜시버는 고속 데이터 네트워크의 성능, 상호 운용성 및 안정성을 포함하여 IEEE 및 MSA 그룹에서 정한 글로벌 표준을 충족합니다. 이를 달성하기 위해 MSA 및 IEEE와 같은 조직은 광학 및 전기 사양에 대한 엄격한 제한을 설정합니다. 예를 들어 IEEE 802.3bs/802.3cd 표준은 200G를 위해 개발된 핵심 기술 중 일부인 400G 및 800G 이더넷에 대한 요구 사항을 설정합니다. 또한 OIF는 모듈 내에서 전기 신호의 무결성을 유지하는 데 중요한 전기 연결을 위한 CEI-112G와 같은 여러 구현 계약을 체결했습니다. 동시에 800G MSA 그룹은 다양한 네트워크 유형을 지원하기 위한 커넥터 유형, 전력 사용 및 열 관리와 관련된 요구 사항을 충족하기 위해 모듈의 기계적, 전기적 및 열적 사양을 다룹니다. 따라서 800g QSFP-DD 트랜시버는 가장 진보된 기술 중 하나일 뿐만 아니라, 광범위한 애플리케이션 시나리오에서 엄격한 성능 요구 사항을 준수하는 동시에 대규모 병렬 광 상호 연결을 가능하게 합니다.

광 네트워크에서 작업할 때, 광 링크와 데이터 전송의 특수성은 네트워크와 제공되는 서비스의 품질이 양호하도록 하는 데 매우 필수적입니다. 광 링크의 성능은 대체로 삽입 손실, 분산 및 일부 비선형 효과에 의해 결정됩니다. 이러한 손상을 완화하고 데이터 전송의 효율성과 효과를 높이기 위해 다양한 변조 형식과 오류 수정 방법이 적용됩니다. 또한, Dense Wavelength Division Multiplexing을 통해 여러 광 파장을 사용할 수 있어 사용 가능한 대역폭의 사용성이 더욱 향상됩니다. 코히어런트 광학 기술을 사용하면 위상 감지 및 보상 기술을 통해 감도와 신호 무결성이 개선되어 통신 거리 제한도 제거됩니다. 또한, 고급 광 링크는 증폭된 광 경로 및 활성 최적화 파장 할당과 같은 대용량 네트워크 작업 부하를 통합하여 낮은 지연 시간으로 효율적인 작동을 보장합니다. 결과적으로, 위에서 언급한 기술과 기법을 결합하면 데이터 전송 분야의 요구 사항이 증가하는 상황에서 효과적인 광 네트워크가 형성됩니다.

고객들은 800g QSFP-DD에 대해 무엇을 말할까요?

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800g 트랜시버를 사용한 사용자 경험

고객은 800g QSFP-DD 트랜시버에 대해 좋은 피드백을 제공합니다. 그들의 통찰력은 트랜시버가 데이터 전송 속도 측면에서 제공하는 강력한 성능을 지적하며, 이는 시스템 용량을 상당히 개선합니다. 기존 시스템에 대한 높은 복원성이 자주 달성되므로 업그레이드에 많은 수정이 필요하지 않습니다. 게다가 전력을 많이 사용하지 않으므로 운영 비용이 감소합니다. 이러한 트랜시버를 사용하는 데 필요한 일관성과 낮은 유지 관리는 수요가 많은 환경에서 유리한 것으로 강조되는 다른 측면입니다.

다양한 제조업체의 800G 솔루션 비교

이 분야의 시나리오에서는 다양한 플레이어가 도입되었고, 그 결과 다양한 네트워크 시나리오에 맞게 고유한 방식으로 다양한 800G 트랜시버가 제공되었습니다. 아래는 시장에서 가장 주목할 만한 옵션 목록입니다. 

시스코

  • 모델: 시스코 QSFP-DD 800G 트랜시버.
  • 주요 특징: 최신 열 관리 기능으로 기존 인프라를 최대한 최적화하고 Cisco 장비와도 원활하게 연동됩니다.
  • 실적 데이터 : 네트워크는 뛰어난 방열 기능으로 인해 안정성과 효율성이 향상되었습니다.

Arista Networks

  • 모델: 아리스타 QSFP-DD 800G.
  • 주요 특징: 지연 시간 성능을 새로운 차원으로 끌어올리고, 더 높은 밀도 솔루션과 강력한 소프트웨어를 적용하여 네트워크 가시성을 개선했습니다.
  • 실적 데이터 : 데이터 변동에도 불구하고 동시에 안정적으로 작동하며 에너지 효율성도 뛰어납니다.

주니퍼 네트웍스

  • 모델: 주니퍼 JNP-QSFP800.
  • 주요 특징: 동급 최고의 신호 품질, 다양한 보안 기능, 빠른 구현.
  • 실적 데이터 : 만족스러운 전력 소비 수준과 적절한 거리 성능, 전력 무결성이 모두 지원됩니다. 

화웨이

  • 모델: 화웨이 옵틱스랜스 800G. 
  • 주요 특징: 정교한 변조 형식과 시스템 수준의 상호 운용성을 갖춘 다양한 솔루션입니다.
  • 실적 데이터 : 이를 통해 먼 거리에 걸쳐 뛰어난 에너지 효율성과 신뢰성 있는 처리량이 제공됩니다. 

브로드 컴

  • 모델: 브로드컴 BCM800G. 
  • 주요 특징 Broadcom 네트워크 칩과 차세대 ASIC 기술을 정확하게 통합하고 전반적인 OPEX에 중점을 둡니다.
  • 실적 데이터 : 높은 신뢰성과 좋은 처리량이 특징입니다.

이러한 모든 공급업체는 전력 절감, 통합 또는 운영 비용 절감과 같은 차별화 요소를 통해 네트워크의 요구 사항 및 환경에 따라 솔루션을 제공합니다. 네트워크 운영자는 통신 시스템 성능의 효율성을 높이기 위해 특정 성능 및 호환성 사양을 결정할 수 있습니다.

800g QSFP-DD 모듈의 응용 분야 탐색

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이더넷 네트워크에서 800g 사용

800G QSFP-DD 모듈을 사용하면 이더넷 아키텍처 확장에 크게 기여하여 기존 인프라를 재정비할 필요 없이 더 빠르고 더 나은 데이터 전송이 가능합니다. 고밀도 데이터 센터 공간과 호환되며 활동 손실이 적은 원활한 업그레이드가 가능합니다. 성능은 대기 시간이 낮아 클라우드 컴퓨팅 및 엔터프라이즈 환경에 적합합니다. 또한 이러한 모듈에는 네트워크 토폴로지에 관계없이 전송되는 데이터의 무결성과 안정성을 보장하기 위한 우수한 오류 수정 메커니즘이 장착되어 있습니다.

데이터 센터에서 800g 광 트랜시버의 이점

트랜시버는 현대 광 데이터 센터의 전체 인프라를 바꿀 수 있습니다. 사용 가능한 리소스에 대해 800기가비트의 높은 데이터 전송 속도 처리량을 제공합니다. 이는 성능, 효율성 및 확장성이 증가한 것입니다. 이는 현재 전체 문명이 직면하고 있는 기술의 급속한 발전을 감안할 때 필요하고 예상됩니다. 따라서 고성능 컴퓨팅 시스템이나 다른 종류의 소비자 또는 산업 솔루션을 주시하려면 모든 측면에서 전체적인 최적화가 필요합니다.

아쉽게도, 한 기술에서 다른 기술로의 전환은 또 다른 수준의 최적화도 필요로 하며 골치 아픈 일이 될 수 있습니다. 이러한 기술 전환은 원활하게 통합될 수 있으며, 트랜시버는 병목 현상을 뛰어넘을 수 있어 모든 데이터 센터가 대규모 작업을 수행할 때 찾는 고밀도 포트 밀도를 제공할 수 있습니다. 또한 최소한의 에너지 사용량은 인프라의 발전과 개선에 필수적이며, 더 나아가 트랜시버는 결과적으로 대규모 데이터 센터에서 많은 공간을 확보할 수 있습니다.

중요한 프로젝트에서 데이터 손실이나 손상은 용납할 수 없으므로 트랜시버의 코어에 고급 오류 수정 기능이 이식되어 기술이 제대로 작동하도록 보장합니다. 심각한 데이터 손실 가능성이 생태계의 모든 것을 중단시킬 수 있으므로 필수적인 상품이 됩니다. 

아쉽게도 800G는 게임의 판도를 영원히 바꾸어 놓았으며, 데이터 센터를 전반적인 발전에 크게 기여하는 다른 랜드마크로 옮기지 않고도 고통 없이 전환할 수 있게 해주었습니다. 800G 트랜시버는 상호 연결될 때마다 잠재력이 증가하기 때문에 진화의 열쇠입니다.

고속 광 상호 연결은 미래에 여러 가지 활용 추세의 출현을 목격하게 될 것입니다. 그러한 추세 중 하나는 신호 품질에 영향을 미치지 않고 더 나은 스펙트럼 효율성과 더 넓은 거리 범위를 가능하게 하는 코히어런트 광학의 구현입니다. 또한, 구성 요소의 진화가 단일 레이어에서 광학 기능을 수행할 수 있는 용량을 갖추고 있어 비용과 전력 소비를 낮추는 통합 광자공학에 대한 추세가 증가하고 있습니다. 네트워크 토폴로지의 복잡성을 줄이는 동시에 대역폭을 넓히는 것을 목표로 하는 단일 파장 100G 솔루션에 대한 요구도 증가하는 추세입니다. 마지막으로, 실시간 데이터 전송의 더 나은 효율성과 성능을 위한 네트워크 트래픽 관리 및 최적화를 위한 인공 지능 기술 사용에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 발전을 통해 광 상호 연결을 위한 보다 효율적이고 저렴하며 빠른 솔루션을 구현할 수 있습니다.

800g QSFP-DD AOC 및 직접 연결 케이블 이해

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액티브 광 케이블과 DAC 중에서 선택하기

활성 광 케이블(AOC)과 직접 연결 케이블(DAC)을 비교할 때 다른 기술적 측면과 성능 매개변수를 고려해야 합니다. 통찰력의 급류는 활성 광 케이블이 광적으로 통합할 수 있는 능력으로 인해 더 긴 지속 시간에 사용될 수 있으며, 이로 인해 전자기 간섭에 덜 취약하다는 것을 보여줍니다. 이는 AOC가 장치 간의 긴 연결이 작업의 본질적인 특성인 대용량 데이터 및 함대 배치에 유용할 것임을 의미합니다. 더욱이 이러한 유형의 상호 연결은 광섬유의 무게가 가볍기 때문에 상호 연결되는 장치가 가볍고 부드러울 수 있습니다. 

반면, AOC 및 TAA와 달리 구리로 구성되고 낮은 DAC를 사용하여 10m의 단거리에 적용되는 직접 연결 케이블은 더 효과적이고 비용이 적게 듭니다. 통합 구리 상호 연결 케이블(DAC)은 활성 구성 요소에서 더 큰 에너지 소모 용량을 가지고 있으므로 더 전력 밀도가 높고 따라서 비용 효율적입니다. DAC용으로 설계된 와이어는 일반적으로 소스에서 짧은 거리에서만 작동하도록 설계되기 때문입니다. 게다가, 활성 유전체 커플러는 단거리 애플리케이션이나 서버 랙 및 인접 스위치 내의 연결에 대한 높은 데이터 전송 속도가 요구되는 고정 배치에서 훨씬 더 잘 작동합니다.

두 가지 중에서 선택할 때는 필요한 거리, 간섭 가능성, 전력 사용량, 예산과 같은 고려 사항을 고려해야 합니다. AOC와 DAC는 네트워크의 효율성을 높이는 동시에 다양한 사용 매개변수를 지원하므로 네트워크 시스템 내에서도 중요한 역할을 합니다.

800g QSFP-DD AOC가 최적의 연결을 보장하는 방법

800G QSFP-DD 액티브 광 케이블(AOC)은 데이터 센터의 현대적 시나리오에서 가장 큰 과제가 더 이상 데이터 양을 늘리는 방법이 아니라 광학을 사용하여 장거리에 걸쳐 대량의 정보를 전송하는 방법이라는 점을 고려할 때 매우 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 AOC는 최대 800Gbps의 데이터 속도를 제공할 수 있어 고대역폭 요구 사항과 신세대 네트워크 설계에 적합합니다. 800G QSFP-DD 솔루션의 광섬유 케이블이 제공하는 낮은 부피와 관리 문제는 일반 구리 제품에 비해 대기 시간과 에너지 소비를 모두 개선합니다. 전반적인 성능과 에너지 효율을 개선합니다. 또한 QSFP-DD 커넥터의 독창적인 설계로 인해 데이터 무결성과 시스템 안정성에 필요한 고밀도 상호 연결을 견딜 수 있는 영구 상호 연결이 생성됩니다.

참조 출처

송수신기

구리

Ethernet

자주 묻는 질문

질문: 800g QSFP-DD 광트랜시버는 무엇입니까? 

A: 800g QSFP-DD 광 트랜시버는 800기가비트 이더넷 광 링크로 설계되었습니다. QSFP-DD MSA 사양을 준수합니다. 이 제품은 고성능 전송을 위해 설계되었으며, 시스템을 상호 연결하는 데 사용할 수 있는 다중 포트 800G 이더넷 광 트랜시버 모듈을 활용합니다. 

질문: QSFP-DD800은 무엇을 의미하나요? 

A: QSFP-DD800은 800기가비트 이더넷 연결을 지원하는 QSFP-DD 트랜시버 유형입니다. 데이터 센터 및 통신 애플리케이션에 초점을 맞춘 최신 세대의 광 트랜시버로, 데이터 전송 및 수신을 더 빠르고 효율적으로 제공하도록 설계되었습니다. 

질문: QSFP-DD와 QSFP-DD 간의 연결은 어떻게 작동하나요? 

A: QSFP-DD 칩과 QSFP-DD 연결에 호환되는 QSFP-DD 트랜시버를 사용하면 장치를 직접 연결할 수 있습니다. 이를 통해 단일 또는 다중 모드 파이버를 사용하여 사용된 파이버 유형에 따라 수 킬로미터에 걸쳐 데이터를 전송할 수 있습니다. 

질문: 800g QSFP-DD800을 브레이크아웃 구성으로 사용할 수 있나요? 

대답: 네, 800g QSFP-DD800은 브레이크아웃 구성에 적용할 수 있습니다. 예를 들어, 1x100g 브레이크아웃 구성에서 트랜시버는 높은 처리량 채널을 여러 개의 낮은 처리량 채널로 변환할 수 있는 브레이크아웃 AOC 또는 MPO-12 커넥터로 케이블로 연결됩니다.

질문: 800g QSFP-DD800 트랜시버의 호환성은 어떤가요?

답변: 800g QSFP-DD800 트랜시버는 QSFP-DD MSA의 일반 인터페이스 표준과 호환되며, 다양한 브랜드의 라우터와 스위치를 포함한 일반적으로 호환되는 모든 장치와도 호환됩니다.

질문: QSFP-DD800 카세트에는 어떤 케이블 유형을 사용할 수 있나요?

답변: QSFP-DD800 트랜시버를 사용하면 듀얼 LC 커넥터가 있는 싱글모드 파이버, 패시브 트윈액스, MPO-12와 같은 브레이크아웃 케이블 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 케이블 유형을 사용할 수 있습니다.

질문: 800g QSFP-DD800 트랜시버가 도달할 수 있는 가장 긴 거리는 얼마입니까?

답변: 대부분의 800g-qsfp-dd800 트랜시버의 전송 거리는 패시브 트위넥스 케이블을 사용하면 1m(3ft)에서, 듀얼 듀플렉스 LC SMF 케이블을 사용하면 최대 2km까지 가능합니다. 

질문: QSFP-DD800을 사용할 경우 최대 대역폭은 얼마입니까?

답변: QSFP-DD800 트랜시버를 사용하면 최대 변조 속도가 초당 약 800기가비트로 고압 시나리오에 적합합니다.

질문: QSFP-DD800을 XFP나 SFP 등 다른 종류의 트랜시버로 대체할 수 있는지 아십니까?

A: 아니요, 크기와 특성이 다르기 때문에 SFP 또는 XFP를 QSFP-DD800 트랜시버로 교체하는 것은 불가능합니다. 하지만 일부 시스템에서는 특수 섀시나 어댑터가 있는 경우 서로 다른 크기의 모듈을 사용할 수 있습니다. 

질문: 800g qsfp-dd800 트랜시버의 적용 분야는 어디인가요? 해당 기기에 정확히 특화된 적용 분야가 있나요? 

답변: 네, 800g QSFP-DD800 트랜시버는 데이터 센터 상호 연결, 클라우드 컴퓨팅 인프라, 기타 고속 네트워크 및 800기가비트 이더넷 네트워크 기술이 필요한 기타 환경 등 다양한 애플리케이션에 사용됩니다.

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