Un câble optique actif (AOC) 200G QSFP56 est un assemblage de câble optique actif haute performance conçu pour les applications 200GbE et InfiniBand HDR. Selon la configuration choisie, il peut diviser un port 200G QSFP56 en deux liaisons 100G ou en quatre liaisons 50G.
Grâce à un connecteur QSFP56 côté 200G, à la fibre multimode intégrée et aux moteurs optiques à VCSEL 850 nm, certains modèles peuvent atteindre des distances de transmission jusqu'à 100 mètres. La portée maximale exacte dépend de la configuration du câble, de la structure interne de la fibre, de la plateforme hôte et de la référence du produit.
Sa conception flexible à déploiement en éventail simplifie l'architecture réseau et la gestion des câbles dans les centres de données haute densité et les environnements de calcul haute performance.
Le coût caché des câbles de dérivation OEM
Les mises à niveau des centres de données évoluent rapidement. Un jour, vous pouvez mettre en service des commutateurs de périphérie 100G ; le lendemain, des clusters d’IA peuvent nécessiter des liaisons HDR 200G qui se connectent à des points de terminaison 100G ou 50G existants.
Les AOC de dérivation OEM peuvent permettre de faire avancer un projet, mais leur coût élevé par câble peut rapidement absorber une part importante du budget de câblage.
Les architectes de réseau sont généralement confrontés à trois défis récurrents :
• Prix exorbitant : selon la marque, la longueur du câble, la plateforme et le canal de distribution, les cartes d’extension QSFP56 200G de marque fournisseur peuvent coûter de 1 200 à 1 800 USD par câble.
• Incertitude quant à la compatibilité : les câbles génériques non vérifiés peuvent échouer aux contrôles d’identification, d’EEPROM, de micrologiciel ou de validation des ports sur les plateformes ayant des exigences de compatibilité strictes.
• Retards d'approvisionnement : Les longs délais de livraison des distributeurs de marques connues peuvent ralentir les mises à niveau des centres de données et les déploiements à grande échelle.
Un câble de dérivation QSFP56 AOC qui fonctionne tout simplement
Les cartes d'extension FiberMall 200G QSFP56 sont conçues conformément aux exigences QSFP56 MSA applicables et sont testées pour leur interopérabilité avec certaines plateformes de réseau courantes.
Que votre réseau nécessite qu'un port 200G soit divisé en deux liaisons 100G ou en quatre liaisons 50G, le câble approprié peut être programmé et validé pour la plateforme hôte spécifiée avant expédition.
La compatibilité dépend du modèle exact de l'appareil, du type de port, du système d'exploitation, de la version du firmware, du mode de dérivation, du mappage des voies et de la configuration FEC. Il convient donc de vérifier ces paramètres avant de passer commande.
Certains modèles prennent également en charge la surveillance diagnostique numérique, permettant aux systèmes hôtes compatibles de lire les paramètres de fonctionnement tels que la température, la tension d'alimentation, la puissance d'émission optique et la puissance de réception optique.
Principaux avantages
• Interopérabilité au niveau OEM : testée sur certains modèles NVIDIA/Mellanox, Cisco, Arista, Dell, Juniper, H3C, MikroTik et autres plateformes compatibles MSA. La compatibilité doit être vérifiée avec le modèle exact de l’appareil et la version du logiciel.
• Des économies importantes : la tarification directe d'usine permet de réduire les coûts de câblage en évitant une part importante de la marge bénéficiaire de la marque OEM.
• Portée supérieure à celle des DAC passifs : selon la configuration du produit, les AOC peuvent prendre en charge des distances allant de 1 mètre à plusieurs dizaines de mètres, certains modèles atteignant jusqu’à 100 mètres.
• Construction plus légère et plus flexible : les câbles optiques sont généralement plus fins et plus légers que les câbles de dérivation en cuivre comparables, ce qui contribue à améliorer la circulation de l’air et la gestion des câbles dans les baies denses.
• Surveillance et diagnostic numérique : certains modèles prennent en charge les fonctions DDM pour la surveillance en temps réel de la température, de la tension et de la puissance optique par canal.
Configurations de répartition disponibles
Choisissez la configuration de répartition appropriée à votre topologie de réseau.
Adaptateur AOC 200G QSFP56 vers 2×100G QSFP56
Cette configuration divise un port QSFP56 200G en deux liaisons QSFP56 100G indépendantes.
Il convient pour connecter un commutateur spine ou leaf 200G à des périphériques aval 100G lors de migrations de réseau ou dans des structures Ethernet et InfiniBand à vitesses mixtes.
Le côté 200G utilise quatre voies électriques PAM4 de 50 Gbit/s. Chaque branche 100G utilise l'allocation de voies requise par la plateforme hôte et la conception du câble. Le commutateur ou la carte réseau doit prendre en charge le mode de dérivation correspondant.
Certains convertisseurs 200G vers 2×100G spécialisés peuvent utiliser des connecteurs QSFP28 côté sortie et intégrer une conversion active du signal ou de la modulation. Ces produits doivent être considérés comme des références distinctes et leur compatibilité avec l'équipement cible doit être vérifiée avant leur déploiement.
Adaptateur AOC 200G QSFP56 vers 4×50G SFP56
Cette configuration divise un port QSFP56 200G en quatre liaisons SFP56 50G indépendantes.
Il est conçu pour connecter des ports de commutateur 200G à des adaptateurs réseau de serveur 50GbE, des contrôleurs de stockage, des systèmes d'accélération ou des commutateurs de haut de baie.
Le commutateur hôte doit prendre en charge le fonctionnement en mode breakout 4×50G, et chaque périphérique en aval doit prendre en charge la signalisation PAM4 50G requise et le mode FEC côté hôte.
Configurations de dérivation 400G associées
Pour les matrices 400G de nouvelle génération, FiberMall fournit également des modules d'extension 400G (AOC) associés. Il s'agit de gammes de produits distinctes et non de variantes du module d'extension 200G QSFP56 (AOC).
Un adaptateur AOC 400G QSFP-DD ou OSFP vers 2×200G QSFP56 divise un port 400G en deux liaisons 200G QSFP56 indépendantes. Cette configuration est couramment utilisée dans les clusters d'entraînement d'IA, les architectures GPU, les systèmes de calcul haute performance et les réseaux leaf-spine hyperscale.
FiberMall fournit également des AOC de dérivation QSFP-DD 400G vers 4×100G pour les réseaux nécessitant quatre connexions 100G indépendantes.
Le type de connecteur, l'interface de gestion, la consommation d'énergie, la portée du câble et la compatibilité de la plateforme varient selon la référence produit 400G.
Spécifications techniques
Les spécifications suivantes décrivent une carte de dérivation QSFP56 200G typique. Les valeurs exactes peuvent varier en fonction de la configuration de dérivation sélectionnée, de la longueur du câble, du type de connecteur et des exigences de la plateforme hôte.
L'extrémité 200G utilise un module QSFP56. Le côté dérivation utilise généralement deux connecteurs QSFP56 100G ou quatre connecteurs SFP56 50G. Certains modèles spécialisés peuvent utiliser des connecteurs de dérivation QSFP28 avec une électronique de conversion active supplémentaire.
Le débit de données agrégé est de 200 Gb/s.
L'interface électrique 200G utilise quatre voies PAM4 de 50 Gb/s et est généralement basée sur une interface hôte 200GAUI-4.
Les moteurs optiques utilisent généralement un réseau VCSEL de 850 nm et une fibre multimode intégrée.
Les longueurs de câble disponibles varient généralement de 1 mètre à plusieurs dizaines de mètres. Certains modèles peuvent supporter jusqu'à environ 70 ou 100 mètres, selon la conception du produit et les exigences de qualification. La portée maximale doit être vérifiée dans la fiche technique du produit concerné et ne peut être présumée pour chaque configuration de dérivation.
La consommation électrique varie selon le connecteur et le modèle de carte. Un terminal QSFP56 200G standard consomme généralement moins de 5 watts, tandis que la consommation de chaque carte dépend du type d'électronique utilisé : QSFP56, QSFP28 ou SFP56. La consommation maximale de chaque terminal doit être vérifiée dans la fiche technique du produit correspondant.
Pour les produits QSFP56 200G, la communication de gestion est généralement assurée par une interface I²C utilisant une carte mémoire compatible SFF-8636. CMIS 4.x peut s'appliquer aux modules QSFP-DD ou OSFP 400G des produits de dérivation 400G associés, mais ne doit pas être présenté comme spécification de gestion par défaut pour tous les terminaux QSFP56 200G.
Certains modèles prennent en charge la surveillance des diagnostics numériques. Les paramètres disponibles peuvent inclure la température du module, la tension d'alimentation, le courant de polarisation du laser, la puissance optique émise et la puissance optique reçue. La visibilité des diagnostics dépend également de la compatibilité avec la plateforme hôte.
La plage de températures de fonctionnement commerciale standard est généralement de 0 °C à 70 °C.
Les exigences de conformité applicables peuvent inclure les normes QSFP56 MSA, IEEE 802.3cd, InfiniBand HDR ou HDR100, ainsi que la directive RoHS. La conformité doit être précisée pour chaque référence produit, car toutes les configurations ne prennent pas nécessairement en charge tous les protocoles listés.
Une gaine de câble LSZH est disponible pour certains produits.
Les câbles sont enfichables à chaud. Cependant, la correction d'erreurs sans voie de retour (FEC) est généralement implémentée et configurée par le commutateur hôte, la carte réseau ou le circuit intégré spécifique (ASIC), et non par le contrôleur d'accès réseau (AOC) lui-même. Les ports hôtes connectés doivent prendre en charge et activer le mode FEC requis par le mode de fonctionnement sélectionné : 200 GbE, 100 GbE, 50 GbE, HDR ou HDR100.
Quand choisir un AOC séparé plutôt qu'un DAC séparé ? Quand choisir un DAC séparé ?
Toutes les liaisons à courte portée ne nécessitent pas un câble optique.
Pour les connexions intra-rack d'environ 1 à 3 mètres, un câble de dérivation DAC passif est généralement moins cher, ne consomme aucune puissance optique active et peut offrir une latence légèrement inférieure. Selon la plateforme et la section du câble, certains DAC passifs peuvent prendre en charge des distances allant jusqu'à environ 5 mètres.
Une carte AOC à ouverture latérale est généralement le meilleur choix dans les situations suivantes.
Pour les distances comprises entre environ 3 mètres et la portée maximale prise en charge par le SKU sélectionné, un AOC offre une portée nettement supérieure à celle d'un DAC passif typique.
Dans les baies denses, le câble optique plus fin et plus léger améliore le routage, réduit l'encombrement et peut contribuer à maintenir la circulation de l'air autour des commutateurs, des serveurs, des systèmes de stockage et des châssis de GPU.
Dans les environnements présentant d'importantes interférences électromagnétiques, un AOC est préférable car le chemin de transmission optique est insensible aux interférences électriques.
Dans les clusters d'IA et de HPC, la flexibilité et le poids réduit d'un AOC facilitent le passage des câbles autour des grands serveurs GPU, des infrastructures de refroidissement liquide, des systèmes de stockage et des systèmes de commutation haute densité.
Lorsque la surveillance opérationnelle est requise, certains modèles AOC fournissent des données de diagnostic numériques pouvant faciliter le dépannage et la maintenance prédictive.
Pour les futures architectures de réseau, les câbles AOC sont disponibles en plusieurs configurations de dérivation fixes. Chaque câble possède un type de connecteur, un taux de répartition et une longueur prédéterminés ; il est donc impératif de sélectionner la version appropriée à la topologie prévue. Un même câble ne peut généralement pas être reconfiguré sur site de 2 × 100 Gbit/s à 4 × 50 Gbit/s.
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'un câble de dérivation QSFP56 AOC ?
Un câble de dérivation QSFP56 AOC est un assemblage de câble optique actif qui connecte un port QSFP56 à haut débit à plusieurs ports à débit inférieur.
Les configurations courantes comprennent 200G QSFP56 vers 2×100G QSFP56 et 200G QSFP56 vers 4×50G SFP56.
L'ensemble comprend une fibre multimode intégrée et des composants optoélectroniques actifs qui convertissent les signaux électriques en signaux optiques et inversement. La distance maximale supportée dépend du modèle et de la configuration exacts du câble.
Quelle est la portée maximale d'un module AOC de dérivation QSFP56 200G ?
La portée maximale varie selon la référence produit.
Certains modèles AOC multimodes peuvent prendre en charge une portée d'environ 70 mètres, voire jusqu'à 100 mètres, tandis que d'autres produits de dérivation peuvent être limités à des distances plus courtes, comme 30 mètres.
La longueur maximale exacte dépend de la construction du câble, de la conception optique, de la configuration de dérivation, de la plateforme hôte, du mode de fonctionnement et des exigences de qualification. Il est impératif de consulter la fiche technique du produit concerné avant toute mise en service.
Quels fabricants de commutateurs sont compatibles ?
Les cartes d'extension FiberMall QSFP56 peuvent être codées et testées pour des plateformes sélectionnées de NVIDIA/Mellanox, Cisco, Arista, Dell, Juniper, H3C, MikroTik et d'autres fournisseurs conformes à la norme MSA.
La compatibilité ne peut être garantie uniquement par le nom du fournisseur. Elle doit être vérifiée en fonction du modèle exact du commutateur, du routeur, de la carte réseau ou de l'accélérateur, ainsi que du système d'exploitation, de la version du firmware, du type de port, du mode de dérivation, du mappage des voies et de la configuration FEC.
FiberMall vérifie la plateforme cible et le codage requis avant l'expédition.
Quelle est la différence entre les câbles de dérivation QSFP56 AOC et DAC ?
Un câble optoélectronique actif (AOC) utilise une fibre optique intégrée et des composants optoélectroniques actifs. Il offre généralement une plus grande portée, un poids de câble réduit, une meilleure flexibilité et une immunité aux interférences électromagnétiques.
Un convertisseur numérique-analogique passif utilise un câble twinax en cuivre. Généralement moins cher et ne consommant aucune puissance optique active, il constitue une option pratique pour les connexions intra-rack très courtes.
La portée des convertisseurs N/A passifs est généralement limitée à environ 1 à 3 mètres, bien que certaines combinaisons de plateformes et de câbles puissent atteindre environ 5 mètres. Les câbles actifs en cuivre permettent d'atteindre des distances plus importantes, mais constituent une catégorie de produits distincte.
Ce câble prend-il en charge le DDM ?
Certains modèles de câbles de dérivation optiques actifs prennent en charge la surveillance des diagnostics numériques via l'interface de gestion de module applicable.
En fonction de la conception du câble et de la plateforme hôte, les données disponibles peuvent inclure la puissance d'émission optique, la puissance de réception optique, la température, la tension d'alimentation et le courant de polarisation du laser.
La disponibilité du DDM et les paramètres surveillés spécifiques doivent être confirmés pour la référence produit exacte. Le système hôte doit également prendre en charge la lecture et l'affichage des données de diagnostic.
Puis-je utiliser un module QSFP56 AOC pour InfiniBand HDR ?
Oui, à condition que le câble soit spécifiquement conçu et qualifié pour le mode de fonctionnement InfiniBand requis.
Un adaptateur AOC 200G QSFP56 vers 2×100G peut être utilisé pour les applications InfiniBand HDR-à-HDR100 lorsque les ports hôtes prennent en charge le mode d'interconnexion, le mappage des voies, le micrologiciel et les paramètres FEC appropriés.
La compatibilité Ethernet ne garantit pas automatiquement la compatibilité InfiniBand ; il convient donc de spécifier le protocole requis et la plateforme cible avant de passer commande.
Quels sont les ratios de répartition disponibles ?
Les configurations de dérivation 200G les plus courantes sont 200G vers 2×100G et 200G vers 4×50G.
Les produits 400G associés comprennent des AOC de dérivation 400G QSFP-DD ou OSFP vers 2×200G QSFP56 et des AOC de dérivation 400G QSFP-DD vers 4×100G.
Ces configurations sont des ensembles de câbles fixes distincts. Les types de connecteurs, les interfaces de gestion, la portée maximale, les protocoles pris en charge et la consommation d'énergie varient selon le modèle de produit et doivent être vérifiés dans la fiche technique correspondante.