ما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار جهاز الإرسال والاستقبال 400G المناسب للألياف متعددة الأوضاع؟ ما هي التطبيقات الأكثر شيوعًا لكل نوع من أجهزة الإرسال والاستقبال؟

FiberMall

فايبر مول

تم الرد في الساعة 8:47 صباحًا

يتضمن اختيار جهاز الإرسال والاستقبال 400G المناسب للألياف متعددة الأوضاع عوامل عديدة. وفيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية:

المسافات: يختلف نطاق العمليات لكل نوع من أجهزة الإرسال والاستقبال. قبل اختيار جهاز الإرسال والاستقبال، يجب أن تعرف المسافة الدقيقة بين الأنظمة التي تخطط للاتصال بها. تُستخدم عادةً أجهزة الإرسال والاستقبال قصيرة المدى لمسافات تصل إلى 70 مترًا، بينما يمكن للأنواع طويلة المدى أن تغطي مسافات تزيد عن 2 كيلومتر.

استهلاك الطاقة:قد يختلف استخدام الطاقة بشكل كبير من نوع جهاز إرسال واستقبال إلى آخر. غالبًا ما تستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال ذات السعة الأعلى المزيد من الطاقة. من الناحية المثالية، يجب أن تهدف إلى الحصول على جهاز إرسال واستقبال يوفر معدل البيانات المطلوب بأقل استهلاك ممكن للطاقة.

التكلفة: يمكن أن يختلف السعر بشكل كبير بين أجهزة الإرسال والاستقبال المختلفة. يجب تقييم التكلفة الإجمالية في سياق احتياجات الشبكات المحددة الخاصة بك وقيود الميزانية.

التوافق: لن تكون جميع أجهزة الإرسال والاستقبال متوافقة مع المحولات أو أجهزة التوجيه أو أجهزة الشبكة الأخرى. تأكد من التأكد من أن جهاز الإرسال والاستقبال الذي تختاره يعمل مع أجهزتك الحالية.

ترابط: ضع في اعتبارك مدى ملاءمة أجهزة الإرسال والاستقبال المختلفة لبيئات التوصيل البيني لديك. تأتي أجهزة الإرسال والاستقبال بأشكال مختلفة مثل QSFP-DD أو OSFP أو CFP2 أو CFP8 أو COBO، ولكل منها مواصفاته الخاصة لأشياء مثل استهلاك الطاقة والحجم والواجهة.

الموثوقية والمتانة: عمر ومتانة أجهزة الإرسال والاستقبال لها أيضًا تأثير. تم تصميم أجهزة الإرسال والاستقبال عالية الجودة لتدوم طويلاً، مما يقلل الحاجة إلى الاستبدال والصيانة.

يتم وصف الميزات الرئيسية والتطبيقات المشتركة لكل من أجهزة الإرسال والاستقبال هذه أدناه.

1.OSFP-400G-SR8 / SR8-C وQDD-400G-SR8 / SR8-C

كان 400G-SR8 هو أول جهاز إرسال واستقبال 400G MMF متاح وتم نشره لتطبيقات 400GE من نقطة إلى نقطة، مثل الاتصال من الورقة إلى العمود الفقري، الموضح أدناه.

في حين أن 400G-SR8 يوفر اتصال 400GE فعال من حيث التكلفة عبر MMF، فإنه يتطلب 16 أليافًا لكل جهاز إرسال واستقبال ويستخدم موصل ألياف MPO-16 APC. تستخدم معظم بصريات MMF المتوازية 40G و100G (مثل 40G-SR4 و100G-SR4) موصلات ألياف MPO-12 UPC. يلزم وجود كبلات تصحيح MPO-16 إلى 2x MPO-12 لاستخدام جهاز إرسال واستقبال 400G-SR8/SR8-C عبر مصنع ألياف قائم على MPO-12 UPC.

هناك تطبيق رئيسي آخر لأجهزة الإرسال والاستقبال 400G-SR8 وهو الاختراق البصري إلى وصلات 2x 200G-SR4، مما يتيح اتصال TOR-to-host حيث يلزم 200G إلى المضيف، كما هو موضح أدناه.

يتمتع جهاز الإرسال والاستقبال 400G-SR8-C بنفس ميزات جهاز 400G-SR8، مع إمكانية إضافية للاختراق إلى وصلات بصرية 8x 50G-SR أو 8x 25G-SR. ولذلك يمكن استخدامه في التطبيقات التي تتطلب اختراقات عالية الكثافة 50G أو 25G - كما هو موضح أدناه.

  1. OSFP-400G-SRBD وQDD-400G-SRBD، أو "400G-بيدي"أجهزة الإرسال والاستقبال.

تستخدم أجهزة الإرسال والاستقبال 400G-BIDI موصل MPO-12 UPC المنتشر على نطاق واسع للألياف متعددة الأوضاع المتوازية. يسمح ذلك بترقية وصلات 40G أو 100G الحالية التي تستخدم بصريات QSFP 40G-SR4 أو 100G-SR4 إلى 400GE دون أي تغيير في مصنع الألياف، كما هو موضح أدناه:

عند تكوينه لتشغيل 400GE، يكون جهاز الإرسال والاستقبال 400G-BIDI متوافقًا مع مواصفات IEEE 400GBASESR4.2 لـ 400GE عبر 4 أزواج من MMF.

أجهزة الإرسال والاستقبال 400G-BIDI من Arista قادرة أيضًا على الانقسام إلى روابط 4x 100GE ويمكن تهيئتها (عبر EOS) للتفاعل إما مع القاعدة المنتشرة على نطاق واسع لأجهزة الإرسال والاستقبال 100G-BIDI (100G-SRBD)، أو أجهزة الإرسال والاستقبال الأحدث 100G-SR1.2 ، كما هو مبين أدناه.

باختصار، جهاز الإرسال والاستقبال 400G-BIDI من Arista عبارة عن برنامج قابل للتكوين للعمل في أي من أوضاع التشغيل الثلاثة:

ط) 400G-SR4.2 لوصلات 400GE من نقطة إلى نقطة

ii) 4x 100G-BIDI للاختراق والتشغيل البيني مع 4x 100G-BIDI (100G-SRBD) من أجهزة الإرسال والاستقبال

iii) 4x 100G-SR1.2 للاختراق والتشغيل البيني مع 4x 100G-SR1.2 أجهزة إرسال واستقبال

يسأل الناس أيضا

العمارة ذات الأوراق الخلفية مقابل العمارة التقليدية ذات الطبقات الثلاث: مقارنة وتحليل شاملان

مقدمة: تطور شبكات مراكز البيانات: على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت شبكات مراكز البيانات تحولاً هائلاً من شبكات محلية بسيطة إلى أنظمة موزعة معقدة. في تسعينيات القرن الماضي، اعتمدت مراكز البيانات بشكل أساسي على شبكات التبديل الأساسية من الطبقة الثانية، حيث كانت الخوادم مترابطة عبر محاور أو محولات منخفضة الأداء.

AMD: رائدة في مستقبل أسواق تبريد السائل بالذكاء الاصطناعي

في ظل التطور السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تبرز AMD كشركة رائدة في مجال تقنيات التبريد السائل. ومع سعي مراكز البيانات إلى الارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة، تُرسي أحدث تطورات AMD معايير جديدة. تلتزم FiberMall، الشركة المتخصصة في توفير منتجات وحلول الاتصالات البصرية، بتقديم حلول فعّالة من حيث التكلفة.

تطور الوحدات البصرية: دعم مستقبل مراكز البيانات وما بعده

في عصرٍ يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، لم يكن الطلب على نقل البيانات عالي الأداء أكبر من أي وقتٍ مضى. تُكلَّف مراكز البيانات، القلب النابض لهذه الثورة الرقمية، بمعالجة ونقل كميات هائلة من البيانات بسرعاتٍ غير مسبوقة. وفي صميم هذا

كيف يتم تصميم الهيكل الحراري لوحدات OSFP البصرية؟

ازداد استهلاك الطاقة في الوحدات الضوئية فائقة السرعة المزودة بـ 400G OSFP وما فوق بشكل ملحوظ، مما يجعل إدارة الحرارة تحديًا بالغ الأهمية. بالنسبة للوحدات الضوئية من نوع حزمة OSFP، يحدد البروتوكول صراحةً نطاق معاوقة زعانف المشتت الحراري. وتحديدًا، عندما لا يتجاوز ضغط رياح غاز التبريد

مجموعات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي: دعم المستقبل

في السنوات الأخيرة، استحوذ الصعود العالمي للذكاء الاصطناعي على اهتمام واسع النطاق في المجتمع. ومن النقاط الشائعة التي تُناقش الذكاء الاصطناعي مفهوم مجموعات الحوسبة، وهي إحدى الركائز الأساسية الثلاثة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخوارزميات والبيانات. تُعدّ مجموعات الحوسبة هذه المصدر الرئيسي للبيانات الحسابية.

مفاتيح مراكز البيانات: المشهد الحالي والاتجاهات المستقبلية

مع تزايد حجم البيانات وتعقيد النماذج بشكل هائل بفضل الذكاء الاصطناعي، تستفيد الحوسبة الموزعة من العقد المترابطة لتسريع عمليات التدريب. وتلعب مفاتيح مراكز البيانات دورًا محوريًا في ضمان توصيل الرسائل في الوقت المناسب عبر العقد، لا سيما في مراكز البيانات الكبيرة حيث يُعدّ زمن الوصول النهائي أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع أعباء العمل التنافسية.

مقالات ذات صلة

تقرير اختبار توافق وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية 800G SR8 و400G SR4

الإصدار تغيير سجل الكاتب V0 عينة اختبار كاسي اختبار الغرض كائنات الاختبار: 800G OSFP SR8/400G OSFP SR4/400G Q112 SR4. من خلال إجراء الاختبارات المقابلة، تلبي معلمات الاختبار معايير الصناعة ذات الصلة، ويمكن استخدام وحدات الاختبار بشكل طبيعي لمحول Nvidia (Mellanox) MQM9790 وبطاقة الشبكة Nvidia (Mellanox) ConnectX-7 وNvidia (Mellanox) BlueField-3، مما يضع الأساس ل

اقرأ المزيد »

العمارة ذات الأوراق الخلفية مقابل العمارة التقليدية ذات الطبقات الثلاث: مقارنة وتحليل شاملان

مقدمة: تطور شبكات مراكز البيانات: على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت شبكات مراكز البيانات تحولاً هائلاً من شبكات محلية بسيطة إلى أنظمة موزعة معقدة. في تسعينيات القرن الماضي، اعتمدت مراكز البيانات بشكل أساسي على شبكات التبديل الأساسية من الطبقة الثانية، حيث كانت الخوادم مترابطة عبر محاور أو محولات منخفضة الأداء.

اقرأ المزيد »

AMD: رائدة في مستقبل أسواق تبريد السائل بالذكاء الاصطناعي

في ظل التطور السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تبرز AMD كشركة رائدة في مجال تقنيات التبريد السائل. ومع سعي مراكز البيانات إلى الارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة، تُرسي أحدث تطورات AMD معايير جديدة. تلتزم FiberMall، الشركة المتخصصة في توفير منتجات وحلول الاتصالات البصرية، بتقديم حلول فعّالة من حيث التكلفة.

اقرأ المزيد »

تطور الوحدات البصرية: دعم مستقبل مراكز البيانات وما بعده

في عصرٍ يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، لم يكن الطلب على نقل البيانات عالي الأداء أكبر من أي وقتٍ مضى. تُكلَّف مراكز البيانات، القلب النابض لهذه الثورة الرقمية، بمعالجة ونقل كميات هائلة من البيانات بسرعاتٍ غير مسبوقة. وفي صميم هذا

اقرأ المزيد »

كيف يتم تصميم الهيكل الحراري لوحدات OSFP البصرية؟

ازداد استهلاك الطاقة في الوحدات الضوئية فائقة السرعة المزودة بـ 400G OSFP وما فوق بشكل ملحوظ، مما يجعل إدارة الحرارة تحديًا بالغ الأهمية. بالنسبة للوحدات الضوئية من نوع حزمة OSFP، يحدد البروتوكول صراحةً نطاق معاوقة زعانف المشتت الحراري. وتحديدًا، عندما لا يتجاوز ضغط رياح غاز التبريد

اقرأ المزيد »

مجموعات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي: دعم المستقبل

في السنوات الأخيرة، استحوذ الصعود العالمي للذكاء الاصطناعي على اهتمام واسع النطاق في المجتمع. ومن النقاط الشائعة التي تُناقش الذكاء الاصطناعي مفهوم مجموعات الحوسبة، وهي إحدى الركائز الأساسية الثلاثة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخوارزميات والبيانات. تُعدّ مجموعات الحوسبة هذه المصدر الرئيسي للبيانات الحسابية.

اقرأ المزيد »

مفاتيح مراكز البيانات: المشهد الحالي والاتجاهات المستقبلية

مع تزايد حجم البيانات وتعقيد النماذج بشكل هائل بفضل الذكاء الاصطناعي، تستفيد الحوسبة الموزعة من العقد المترابطة لتسريع عمليات التدريب. وتلعب مفاتيح مراكز البيانات دورًا محوريًا في ضمان توصيل الرسائل في الوقت المناسب عبر العقد، لا سيما في مراكز البيانات الكبيرة حيث يُعدّ زمن الوصول النهائي أمرًا بالغ الأهمية للتعامل مع أعباء العمل التنافسية.

اقرأ المزيد »

اترك تعليق

انتقل إلى الأعلى