Nazwa handlowa:
Mellanox
Numer modelu:
MFS1S50-H010E
Mellanox® MFS1S50-HxxxE to oparty na VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) ekonomiczny aktywny kabel optyczny splitter 200Gb/s do 2 x 100Gb/s (AOC) przeznaczony do użytku w systemach 200Gb/s InfiniBand HDR (High Data Rate).
Kabel MFS1S50-HxxxE jest zgodny ze standardem SFF-8665 dla rozwiązania QSFP56. Zapewnia łączność między jednostkami systemowymi z jednym złączem 200Gb/s po jednej stronie i dwoma oddzielnymi złączami 100Gb/s po drugiej stronie, takimi jak przełącznik i dwa serwery. Kabel łączy sygnały danych z każdej z 4 par MMF (Multi Mode Fiber) na pojedynczym końcu QSFP56 do podwójnej pary każdego z wieloportowych końców QSFP56. Każdy koniec QSFP56 kabla zawiera pamięć EEPROM, która dostarcza informacji o produkcie i monitorowaniu stanu, które mogą być odczytywane przez system hosta.
Rygorystyczne testy produkcyjne zapewniają najlepsze wrażenia z instalacji, wydajność i trwałość zaraz po wyjęciu z pudełka.
Unikalne, wysokiej jakości rozwiązania w postaci aktywnych kabli światłowodowych firmy Mellanox’s zapewniają energooszczędną łączność dla połączeń międzysystemowych w centrach danych. Umożliwiają one wyższą przepustowość portów, gęstość i konfigurowalność przy niskich kosztach i zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w centrach danych.
NVIDIA® MFS1S50 to oparty na VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) ekonomiczny aktywny kabel optyczny splitter 200Gb/s do 2 x 100Gb/s (AOC) przeznaczony do użytku w systemach 200Gb/s InfiniBand (IB) HDR (High Data Rate).
Kabel MFS1S50 jest zgodny ze standardem SFF-8665 dla rozwiązania QSFP56. Zapewnia łączność między jednostkami systemowymi z jednym złączem 200Gb/s po jednej stronie i dwoma oddzielnymi złączami 100Gb/s po drugiej stronie, takimi jak przełącznik i dwa serwery. Kabel łączy sygnały danych z każdej z 4 par MMF (Multi Mode Fiber) na pojedynczym końcu QSFP56 do podwójnej pary każdego z wieloportowych końców QSFP56. Każdy koniec QSFP56 kabla zawiera pamięć EEPROM, która dostarcza informacji o produkcie i monitorowaniu stanu, które mogą być odczytywane przez system hosta.
Unikalne, wysokiej jakości rozwiązania kablowe NVIDIA zapewniają energooszczędną łączność dla połączeń międzysystemowych w centrach danych. Umożliwiają one wyższą przepustowość portów, gęstość i konfigurowalność przy niskich kosztach i zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w centrach danych.
Rygorystyczne testy produkcyjne zapewniają najlepsze wrażenia z instalacji, wydajność i trwałość zaraz po wyjęciu z pudełka.
Informacje dotyczące zamawiania
Numer części do zamówienia
|
Opis
|
---|---|
MFS1S50-H003V | Aktywny kabel optyczny NVIDIA, 200Gb/s do 2x100Gb/s IB HDR, QSFP56 do 2xQSFP56, 3m |
MFS1S50-H005V | Aktywny kabel optyczny NVIDIA, 200Gb/s do 2x100Gb/s IB HDR, QSFP56 do 2xQSFP56, 5m |
MFS1S50-H010V | Aktywny kabel optyczny NVIDIA, 200Gb/s do 2x100Gb/s IB HDR, QSFP56 do 2xQSFP56, 10m |
MFS1S50-H015V | Aktywny kabel optyczny NVIDIA, 200Gb/s do 2x100Gb/s IB HDR, QSFP56 do 2xQSFP56, 15m |
MFS1S50-H020V | Aktywny kabel optyczny NVIDIA, 200Gb/s do 2x100Gb/s IB HDR, QSFP56 do 2xQSFP56, 20m |
MFS1S50-H030V | Aktywny kabel optyczny NVIDIA, 200Gb/s do 2x100Gb/s IB HDR, QSFP56 do 2xQSFP56, 30m |
Bezwzględne wartości maksymalne to te, po przekroczeniu których może dojść do uszkodzenia urządzenia.
Długotrwałe działanie pomiędzy specyfikacjami operacyjnymi a bezwzględnymi wartościami maksymalnymi nie jest zamierzone i może spowodować trwałą degradację urządzenia.
Parametr
|
Min
|
Maks
|
Jednostki
|
---|---|---|---|
Napięcie zasilania | -0.3 | 3.6 | V |
Napięcie wejściowe danych | -0.3 | 3.465 | V |
Napięcie wejściowe sterowania | -0.3 | 4.0 | V |
Próg uszkodzenia | 3.4 | --- | dBm |
Ta tabela przedstawia specyfikacje środowiskowe produktu.
Parametr
|
Min
|
Maks
|
Jednostki
|
---|---|---|---|
Temperatura przechowywania | -40 | 85 | °C |
Ta sekcja przedstawia zakres wartości dla normalnej pracy. Filtrowanie zasilania płyty głównej powinno być zaprojektowane zgodnie z zaleceniami w specyfikacji Komitetu SFF.
Parametr
|
Min
|
Typ
|
Maks
|
Jednostki
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|
Napięcie zasilania (Vcc) | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | --- |
Pobór mocy koniec 200Gb/s | --- | 4.5 | 5.0 | W | --- |
Pobór mocy koniec 100Gb/s | --- | 3.0 | 3.5 | W | --- |
Tolerancja szumów zasilania (10Hz – 10MHz) | 66 | --- | --- | mVpp | --- |
Temperatura obudowy podczas pracy | 0 | --- | 70 | °C | --- |
Wilgotność względna podczas pracy | 5 | --- | 85 | % | --- |
Parametr (na linię)
|
Min
|
Typ
|
Maks
|
Jednostki
|
---|---|---|---|---|
Szybkość sygnalizacji | -100 ppm | 53.125 | +100 ppm | GBd |
Różnicowy skok wejściowy danych przy TP1a | TBD | --- | 900 | mVpp |
Różnicowy skok wyjściowy danych przy TP4 | --- | --- | 900 | mVpp |
ESMW bliskiego końca | 0.265 | --- | --- | UI |
Wysokość oka wyjściowego bliskiego końca | 70 | --- | --- | mVpp |
Czas przejścia wyjścia, 20% do 80% | 9.5 | --- | --- | ps |
Uwagi:
Ten produkt jest zgodny z poziomami ESD w typowych środowiskach operacyjnych centrów danych i certyfikowany zgodnie ze standardami wymienionymi w sekcji Zgodność z przepisami. Produkt jest dostarczany z osłonami ochronnymi na wszystkich złączach, aby chronić go podczas transportu. W normalnym obchodzeniu się i obsłudze szybkich kabli i transceiverów optycznych, ESD jest problemem podczas wkładania do klatki QSFP serwera/przełącznika. Dlatego należy przestrzegać standardowych środków ostrożności w zakresie obsługi ESD. Obejmują one użycie uziemionych pasków na nadgarstki/buty i podłogi ESD wszędzie tam, gdzie kabel/transceiver jest wyjmowany/wkładany. Wyładowania elektrostatyczne do zewnętrznej obudowy sprzętu hosta po instalacji podlegają wymaganiom ESD na poziomie systemu.
Transceiver może ulec uszkodzeniu w wyniku narażenia na przepięcia prądowe i zdarzenia nadnapięciowe. Należy uważać, aby ograniczyć narażenie na warunki określone w bezwzględnych wartościach maksymalnych. Przestrzegaj normalnych środków ostrożności w zakresie obsługi urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne. Transceiver jest dostarczany z osłonami przeciwpyłowymi zarówno na porcie elektrycznym, jak i optycznym. Osłona na porcie optycznym powinna być zawsze na miejscu, gdy nie ma podłączonego kabla światłowodowego. Złącze optyczne ma zagłębioną powierzchnię złącza, która jest odsłonięta, gdy nie ma kabla ani osłony.
Przed włożeniem kabla światłowodowego należy wyczyścić złącze kabla, aby zapobiec jego zanieczyszczeniu. Osłona przeciwpyłowa zapewnia, że optyka pozostaje czysta i nie powinno być wymagane dodatkowe czyszczenie. W przypadku zanieczyszczenia należy użyć standardowych narzędzi i metod czyszczenia. Nie wolno stosować cieczy.
W przypadku konfiguracji przetestowanych z AOC, zapoznaj się z raportem kwalifikacyjnym produktu na poziomie systemu (SLP).
AOC obsługuje wybór szybkości, który jest kontrolowany przez zapis do rejestrów 0x57-0x58. Dwa bity są przypisane do każdej linii odbiornika w bajcie 0x57 (87dec, Rxn_Rate_Select) i dwa bity dla każdej linii nadajnika w bajcie 0x58 (88dec, Txn_Rate_Select), aby określić do czterech szybkości transmisji, zgodnie z definicją w SFF-8636 Rev 2.9.2 Tabela 6-5 XN_RATE_SELECT ENCODINGS. Wszystkie cztery linie muszą mieć tę samą wartość wyboru szybkości.
Poniższa tabela określa szybkość dla każdego ustawienia wyboru szybkości.
Kodowania wyboru szybkości
Wartość wyboru szybkości
|
Szybkość operacyjna (GBd)
|
---|---|
01 | 10.31250 NRZ |
10 | 25.78125 NRZ |
11 | 26.56250 PAM4 |
Parametr |
Wartość | Jednostki | |
---|---|---|---|
Średnica | 3 +/-0.2 | mm | |
Minimalny promień gięcia | 30 | mm | |
Tolerancja długości | długość < 5 m | +300 /-0 | mm |
5 m ≤ długość < 50 m | +500 / -0 | ||
50 m ≤ długość | +1000 /-0 | ||
Kolor kabla | Aqua | --- |
Szybkie połączenia międzysystemowe
Ostatni gwałtowny wzrost ruchu w centrach danych i przetwarzania w chmurze spowodował ogromny wzrost ruchu między maszynami ze względu na szybkie przyjęcie wirtualizacji serwerów, sieci definiowanych programowo (SDN) i przetwarzania w chmurze. Teraz dodajmy ogromne wymagania dotyczące przepustowości dla sieci terabajtów danych do szkolenia systemów opartych na GPU uczenia maszynowego (ML) sztucznej inteligencji (AI).
To napędza ogromne zapotrzebowanie na sieci o dużej przepustowości i niskich opóźnieniach. Szybkie kable DAC i AOC oraz połączenia międzysystemowe transceiverów optycznych odgrywają kluczową rolę w tych nowoczesnych technologiach centrów danych.
Rodzina kabli i transceiverów NVIDIA® Mellanox® LinkX® zapewnia najbardziej kompletną w branży linię produktów 10, 25, 40, 50, 100, 200 i 400GbE w Ethernet i EDR, HDR i NDR w produktach InfiniBand dla chmury, HPC, Web 2.0, Enterprise, telekomunikacji, pamięci masowej i sztucznej inteligencji, zastosowań w centrach danych.
Kable i transceivery LinkX są często używane do łączenia przełączników typu top-of-rack w dół z kartami sieciowymi w procesorach GPU i serwerach CPU NVIDIA oraz pamięci masowej i/lub w górę w aplikacjach switch-to-switch w całej infrastrukturze sieciowej.
FAQ
P1. Co możesz od nas kupić?
A: Produkty marki Mellanox, Aruba, Rukus, Extreme, w tym przełączniki, karty sieciowe, kable, Access
Point itp.
P2. A co z datą dostawy?
A: Zazwyczaj zajmuje to 3-5 dni roboczych. W przypadku konkretnych modeli prosimy o kontakt w celu sprawdzenia stanu magazynowego. Ostatecznie,
obowiązują aktualne konsultacje. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć jak najszybciej.
P3. Jakie są Twoje warunki gwarancji?
A: Udzielamy 12 miesięcy gwarancji.
P4. A co z metodą wysyłki?
A: Używamy Fedex/DHL/UPS/TNT i innych przesyłek lotniczych, przesyłki morskie są również możliwe. Jednym słowem,
możemy wykonać dowolne przesyłki, które chcesz.
P5. Czy mogę dostać jakieś próbki?
A: Tak, zamówienie próbki jest dostępne do kontroli jakości i testów rynkowych. Musisz tylko zapłacić za koszt próbki
i koszt ekspresowy.
P6. Jakie są Twoje główne mocne strony?
A: Dostawa z pierwszej ręki, oryginalne i nowe produkty w korzystnej cenie i doskonałej obsłudze posprzedażnej.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas