كيف يمكنني فتح منفذ 400 جيجا والاتصال بمنافذ QSFP 100 جيجا على الأنظمة الأساسية الحالية؟

فايبر مول

فايبر مول

تم الرد في الساعة 7:27 صباحًا

هناك عدة طرق مختلفة للقيام بذلك (كما تمت مناقشته مسبقًا في هذه الوثيقة)، ملخصة أدناه.

i) OSFP-400G-DR4 (أو QDD-400G-DR4) إلى 4 x QSFP-100G-DR على مسافة 500 متر SMF

قم بتوصيل ما يصل إلى 4 وحدات QSFP-100G-DRs بجهاز OSFP-400G-DR4 واحد (أو QDD-400G-DR4). يمكن توصيل QSFP-100G-DR بأي منفذ Arista 100G QSFP.

OSFP-400G-DR4 (أو QDD-400G-DR4) إلى 4 × QSFP-100G-DR على مسافة 500 متر SMF

ii) OSFP-400G-XDR4 (أو QDD-400G-XDR4) إلى 4 x QSFP-100G-FR على مسافة 2 كم SMF

قم بتوصيل ما يصل إلى 4 × QSFP-100G-FRs بجهاز OSFP-400G-XDR4 واحد (أو QDD-400G-XDR4). يمكن توصيل QSFP-100G-FR بأي منفذ Arista 100G QSFP.

OSFP-400G-XDR4 (أو QDD-400G-XDR4) إلى 4 × QSFP-100G-FR على مسافة 2 كم SMF

400) OSFP-4G-PLR400 (أو QDD-4G-PLR4) إلى 100 × QSFP-10G-LR على مسافة XNUMX كم SMF

قم بتوصيل ما يصل إلى 4x QSFP-100G-LRs بجهاز OSFP-400G-PLR4 واحد (أو QDD-400G-PLR4). يمكن توصيل QSFP-100G-LR بأي منفذ Arista 100G QSFP.

OSFP-400G-PLR4 (أو QDD-400G-PLR4) إلى 4 x QSFP-100G-LR على مسافة 10 كم SMF

iv) H-O400-4Q100-xM (أو H-D400-4Q100) إلى 4 منافذ QSFP100 مع DACs النحاسية النشطة، 1m-5m

قم بتوصيل ما يصل إلى 4 منافذ QSFP 100G بمنفذ OSFP واحد 400G أو QSFP-DD. تتضمن نهاية QSFP الخاصة بـ DAC للاختراق النشط شريحة علبة التروس التي تحول الإشارات الكهربائية 2x50G PAM-4 إلى واجهة 4x 25G NRZ، وهو تنسيق التعديل المستخدم في منافذ QSFP 100G القديمة.

H-O400-4Q100-xM (أو H-D400-4Q100) إلى 4x منافذ QSFP100 مع DACs النحاسية النشطة، 1 م - 5 م.

v) OSFP-400G-2FR4 إلى 2 x QSFP-100G-CWDM4 على مسافة 2 كم SMF

إذا تم تكوين منفذ OSFP لـ 2 × 100 جيجا (أي إجمالي عرض النطاق الترددي 200 جيجا)، فيمكن استخدام وحدة OSFP-400G-2FR4 للاتصال بجهازي إرسال واستقبال QSFP-2G-CWDM100 عبر ألياف مزدوجة أحادية الوضع.

إن تكوين منفذ OSFP لعرض النطاق الترددي الإجمالي 200 جيجا يعني أن كل من الممرات الكهربائية الثمانية من/إلى OSFP تعمل بسرعة 8 جيجابت/ثانية NRZ، وهو نفس تنسيق التعديل المستخدم في منافذ QSFP القديمة 25 جيجا.

OSFP-400G-2FR4 إلى 2 x QSFP-100G-CWDM4 على مسافة 2 كم SMF

السادس) OSFP-400G-SRBD (أو QDD-400G-SRBD) إلى 4x QSFP-100G-SRBD أو 4x 100G-SR1.2 QSFPs أكثر من 100 متر MMF

قم بتوصيل ما يصل إلى 4x QSFP-100G-SRBD، أو 4x 100G-SR1.2 QSFPs بوحدة 400G-BIDI واحدة.

OSFP-400G-SRBD (أو QDD-400G-SRBD) إلى 4x QSFP-100G-SRBD أو 4x 100G-SR1.2 QSFPs أكثر من 100 متر MMF

400) OSFP-8G-SR400 (أو QDD-8G-SR2) إلى 100 × QSFP-4G-SR100 QSFPs أكثر من XNUMX متر MMF

إذا تم تشغيل منفذ OSFP بنطاق ترددي إجمالي يبلغ 200 جيجا، فيمكن استخدام وحدة OSFP-400G-SR8 للاتصال بجهازي إرسال واستقبال QSFP-2G-SR100 باستخدام كابل فصل متعدد الأوضاع.

OSFP-400G-SR8 (أو QDD-400G-SR8) إلى 2 x QSFP-100G-SR4 QSFPs أكثر من 100 متر MMF

2) كابل فصل DAC السلبي باستخدام CAB-O-400Q-2G-xM / CAB-O-200Q-2G-xM أو CAB-D-400Q-2G-xM / CAB-D-200Q-XNUMXG-xM

إذا تم تشغيل منفذ OSFP أو QSFP-DD بنطاق ترددي إجمالي يبلغ 200 جيجا بايت، فيمكن استخدام كابل فصل DAC سلبي لتوصيل منفذ OSFP أو QSFP-DD بمنافذ QSFP 2x 100 جيجا بايت.

كابل اختراق DAC السلبي

يسأل الناس أيضا

مجموعة A100/H100/GH200: متطلبات بنية الشبكة والوحدة الضوئية

لقد مرت مراكز البيانات التقليدية بمرحلة انتقالية من بنية ثلاثية الطبقات إلى بنية ورقية، وذلك في المقام الأول لاستيعاب نمو حركة المرور من الشرق إلى الغرب داخل مركز البيانات. مع استمرار تسارع عملية ترحيل البيانات إلى السحابة، يستمر حجم مراكز بيانات الحوسبة السحابية في التوسع. التطبيقات

تطوير PCIE

في عام 2012، تم تحقيق الاتصال بين اللوحتين عبر الألياف الضوئية باستخدام بروتوكول PCIE. وتتمثل مزايا القيام بذلك في ما يلي: يسمح المنفذ البصري المحجوز بفصل الجهازين فعليًا، كما أن الواجهة البصرية والذاكرة المحجوزة متوافقة مع بعضها البعض ويمكن الوصول إليها من خلال بعضها البعض.

إطلاق العنان لقوة وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H100 في الخوادم عالية الأداء

شهد مشهد الضغط العالي للحوسبة المعاصرة الذي يتميز بزيادة حجم البيانات وارتفاع المتطلبات الحسابية، ظهور وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA H100، الرائدة في الخوادم عالية الأداء. يسعى المقال إلى الكشف عن الميزات الثورية بالإضافة إلى التقنيات الجديدة وراء وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA H100، والتي

إطلاق العنان لإمكانات كابلات Nvidia MPO لشبكات الألياف من الجيل التالي

في طليعة الابتكار، توجد كابلات Nvidia MPO في عالم اليوم المتغير باستمرار للاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات مراكز البيانات. إنها تعد بتعزيز كبير لشبكات الألياف من حيث السعة والكفاءة وقابلية التوسع. وتسعى هذه الورقة إلى تقييم الاحتمالات المختلفة offتأثرت بحلول الكابلات المتقدمة هذه مع الاحترام

تقديم منصة NVIDIA HGX: تسريع الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء

تعد منصة HGX من NVIDIA تقدمًا رائدًا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. لقد تم تصميمه لتلبية متطلبات الطاقة المتزايدة للبيئات الحالية كثيفة البيانات ودمجه مع تقنية GPU المتطورة؛ فهو يوفر كفاءة معالجة متميزة بالإضافة إلى المرونة. تهدف هذه المقدمة إلى إعطاء القراء نظرة أولية

Nvidia DGX GH200 الثوري: تعزيز مستقبل أجهزة الكمبيوتر العملاقة ذات الذكاء الاصطناعي

يمثل Nvidia DGX GH200 نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي، إيذانا ببدء فصل جديد لأجهزة الكمبيوتر العملاقة ذات الذكاء الاصطناعي. لقد تم تصميمه كنظام متطور قادر على التعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المعقدة بقوة حسابية وسرعة وكفاءة في استخدام الطاقة لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتزايدة. هذا المقال

مقالات ذات صلة

800 جرام ريال 8 و 400 جرام ريال 4

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 »
طوبولوجيا مقياس الشبكات الفوقية 32 كيلو

مجموعة A100/H100/GH200: متطلبات بنية الشبكة والوحدة الضوئية

لقد مرت مراكز البيانات التقليدية بمرحلة انتقالية من بنية ثلاثية الطبقات إلى بنية ورقية، وذلك في المقام الأول لاستيعاب نمو حركة المرور من الشرق إلى الغرب داخل مركز البيانات. مع استمرار تسارع عملية ترحيل البيانات إلى السحابة، يستمر حجم مراكز بيانات الحوسبة السحابية في التوسع. التطبيقات

اقرأ المزيد »
مخطط ربط الألياف PCIE GEN4

تطوير PCIE

في عام 2012، تم تحقيق الاتصال بين اللوحتين عبر الألياف الضوئية باستخدام بروتوكول PCIE. وتتمثل مزايا القيام بذلك في ما يلي: يسمح المنفذ البصري المحجوز بفصل الجهازين فعليًا، كما أن الواجهة البصرية والذاكرة المحجوزة متوافقة مع بعضها البعض ويمكن الوصول إليها من خلال بعضها البعض.

اقرأ المزيد »
إطلاق العنان لقوة وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H100 في الخوادم عالية الأداء

إطلاق العنان لقوة وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H100 في الخوادم عالية الأداء

شهد مشهد الضغط العالي للحوسبة المعاصرة الذي يتميز بزيادة حجم البيانات وارتفاع المتطلبات الحسابية، ظهور وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA H100، الرائدة في الخوادم عالية الأداء. يسعى المقال إلى الكشف عن الميزات الثورية بالإضافة إلى التقنيات الجديدة وراء وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA H100، والتي

اقرأ المزيد »
8-كابل فايبر-امبو-1

إطلاق العنان لإمكانات كابلات Nvidia MPO لشبكات الألياف من الجيل التالي

في طليعة الابتكار، توجد كابلات Nvidia MPO في عالم اليوم المتغير باستمرار للاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات مراكز البيانات. إنها تعد بتعزيز كبير لشبكات الألياف من حيث السعة والكفاءة وقابلية التوسع. وتسعى هذه الورقة إلى تقييم الاحتمالات المختلفة offتأثرت بحلول الكابلات المتقدمة هذه مع الاحترام

اقرأ المزيد »
نفيديا hgx

تقديم منصة NVIDIA HGX: تسريع الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء

تعد منصة HGX من NVIDIA تقدمًا رائدًا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. لقد تم تصميمه لتلبية متطلبات الطاقة المتزايدة للبيئات الحالية كثيفة البيانات ودمجه مع تقنية GPU المتطورة؛ فهو يوفر كفاءة معالجة متميزة بالإضافة إلى المرونة. تهدف هذه المقدمة إلى إعطاء القراء نظرة أولية

اقرأ المزيد »
Nvidia DGX GH200 الثوري: تعزيز مستقبل أجهزة الكمبيوتر العملاقة ذات الذكاء الاصطناعي

Nvidia DGX GH200 الثوري: تعزيز مستقبل أجهزة الكمبيوتر العملاقة ذات الذكاء الاصطناعي

يمثل Nvidia DGX GH200 نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي، إيذانا ببدء فصل جديد لأجهزة الكمبيوتر العملاقة ذات الذكاء الاصطناعي. لقد تم تصميمه كنظام متطور قادر على التعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المعقدة بقوة حسابية وسرعة وكفاءة في استخدام الطاقة لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتزايدة. هذا المقال

اقرأ المزيد »

اترك تعليق

انتقل إلى الأعلى