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400G QSFP112 - QSFP112 DAC/ACC 케이블

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제품 개요

QSFP112 DAC: 400G 다이렉트 어태치 구리 케이블 완벽 가이드


비용 효율성 덕분에 QSFP112 DAC 케이블은 400G 데이터센터 구축에서 단거리 상호 연결에 점차 선호되는 솔루션이 되고 있습니다. AI 클러스터, HPC 시스템 및 하이퍼스케일 네트워크가 100G/레인 아키텍처를 채택함에 따라 엔지니어는 구리 케이블이 더 적합한 경우, 구리 케이블의 최대 도달 거리, 그리고 어떤 종류의 구리 케이블을 선택해야 하는지를 이해해야 합니다.

QSFP112 DAC 케이블이란 무엇인가요?

QSFP112 폼 팩터 개요


QSFP112는 Quad Small Form-factor Pluggable 112의 약자로, 112G급 PAM4 전기 신호를 지원하도록 설계된 QSFP 기반 플러그형 폼 팩터입니다. 4개의 고속 전기 레인을 사용하여 컴팩트한 QSFP 패키지 안에 총 400G의 대역폭을 제공합니다.

실제 400G 이더넷 애플리케이션에서 각 전기 레인은 일반적으로 100G급 PAM4 레인으로 작동하며, 이는 일반적으로 53.125GBd의 PAM4 신호 속도와 106.25Gb/s의 전기 레인 속도와 관련됩니다. "112G"라는 용어는 오버헤드와 마진을 고려하여 100G/레인 상호 연결을 지원하는 더 광범위한 SerDes 클래스를 설명하는 데 자주 사용됩니다.

QSFP112 폼팩터는 이전 세대 QSFP에서 사용되던 익숙한 QSFP의 기계적 크기를 유지합니다. 이는 플랫폼 설계 및 마이그레이션 계획을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 그러나 물리적 유사성이 완전한 전기적 호환성을 의미하는 것은 아닙니다. QSFP112 케이블 또는 모듈을 사용하려면 100G/레인 PAM4 SerDes를 지원하는 QSFP112 지원 호스트 포트가 필요합니다. 기존의 QSFP28 또는 QSFP56 포트는 모듈의 외형이 유사하더라도 400G 속도의 QSFP112 케이블을 사용할 수 없습니다.

QSFP112 DAC 작동 방식


QSFP112 DAC(Direct Attach Copper) 케이블은 QSFP112 커넥터가 장착된 구리 트윈액스 케이블 어셈블리입니다. 두 개의 QSFP112 지원 포트를 연결하고 광 변환 없이 구리 도체를 통해 고속 전기 신호를 직접 전송합니다.

광 트랜시버와 달리 DAC 케이블은 레이저, 광검출기, 광 엔진 또는 광섬유 커플링 부품이 필요하지 않습니다. 따라서 DAC는 단거리 400G 링크에 가장 간단하고 저렴한 상호 연결 옵션입니다.

수동형 QSFP112 DAC 케이블은 고속 신호 경로에 리타이머, DSP 또는 능동 신호 컨디셔닝 회로를 포함하지 않습니다. 일반적으로 케이블 식별 및 관리를 위한 EEPROM이 포함되어 있지만, 실제 데이터 신호는 수동형 구리 도체를 통해 전송됩니다. 이러한 이유로 수동형 DAC 케이블은 AOC 또는 광 트랜시버 솔루션에 비해 전력 소모가 매우 적습니다.

데이터 센터 랙 내 단거리 연결의 경우, 이 직접 구리 경로는 매우 낮은 지연 시간, 낮은 전력 소비 및 뛰어난 비용 효율성으로 400G 대역폭을 제공합니다.

QSFP112 DAC와 QSFP112 광 트랜시버 비교


연결 거리가 케이블에서 지원하는 범위 내에 있을 경우 QSFP112 DAC를 선택하십시오. 패시브 QSFP112 DAC의 경우, 400G 이더넷 애플리케이션에서 일반적으로 지원하는 범위는 케이블 굵기, 호스트 SerDes 기능 및 제조사 인증에 따라 0.5m에서 2m입니다. 일부 InfiniBand 인증 패시브 구리 케이블은 약간 더 긴 거리를 지원할 수 있지만, 스위치, NIC 및 케이블 제조사의 호환성 목록을 통해 반드시 확인해야 합니다.

링크 거리가 구리 케이블의 도달 거리를 초과하는 경우 QSFP112 광 트랜시버를 선택하십시오. 랙 간, 행 간, 건물 간 또는 캠퍼스 연결과 같이 장거리 연결에는 광 모듈이 필요합니다. 예를 들어, QSFP112 SR4는 단거리 멀티모드 광섬유 링크를 지원하는 반면, QSFP112 DR4, FR4 및 LR4는 장거리 싱글모드 광섬유 연결에 사용됩니다.

간단히 말해, DAC는 랙 내부 연결이나 매우 짧은 랙 간 연결에 적합합니다. 광 모듈은 거리, 케이블 무게, 광섬유 인프라 또는 EMI 내성이 최저 비용보다 더 중요한 경우에 필요합니다.

QSFP112 DAC 유형: 패시브 vs 액티브

수동형 QSFP112 DAC

패시브 QSFP112 DAC 케이블은 고속 신호 경로에 리타이머, CDR 또는 액티브 이퀄라이제이션이 없는 구리 트윈액스 도체를 사용합니다. 호스트 스위치 또는 NIC SerDes는 신호를 구리 케이블을 통해 수신 포트로 직접 전송합니다.

주요 사양 :

도달 거리: 400G 이더넷 애플리케이션의 경우 일반적으로 0.5m ~ 2m
소비 전력: 일반적으로 케이블 어셈블리의 양쪽 끝단 모두 0.1W 미만입니다.
지연 시간: 극히 낮음, 구리선을 통한 신호 전파 지연만 발생함
비용: 단거리 연결에 가장 적합한 링크당 400G 상호 연결 옵션

패시브 DAC는 필요한 거리가 도달 거리 제한 내에 있을 때 기본적으로 선택됩니다. 100G/레인 또는 112G급 PAM4에서는 구리 신호 감쇠가 낮은 레인 속도보다 훨씬 심해집니다. 50G/레인으로 작동하는 QSFP56 패시브 DAC는 일부 구축 환경에서 3m에서 5m까지 도달할 수 있지만, QSFP112 패시브 DAC는 일반적으로 실제 도달 거리가 더 짧아 400G 이더넷의 경우 약 0.5m에서 2m 정도입니다.

이처럼 전송 거리가 짧은 것은 제품의 약점이 아닙니다. 이는 고주파 신호 손실, 누화, 커넥터 성능, 그리고 100G/레인에서 PAM4 변조에 요구되는 더욱 엄격한 신호 무결성 조건 때문입니다.

액티브 QSFP112 DAC: ACC 및 AEC

액티브 QSFP112 구리 케이블은 커넥터 하우징 내부에 신호 컨디셔닝 회로를 사용하여 패시브 구리 케이블이 안정적으로 지원할 수 있는 범위를 넘어 전송 거리를 확장합니다. 시장에서는 이러한 제품을 ACC 또는 AEC라고 부르기도 하지만, 둘은 엄밀히 말하면 동일한 제품은 아닙니다.

ACC(Active Copper Cable)는 일반적으로 아날로그 이퀄라이제이션 또는 신호 컨디셔닝을 사용하여 구리 채널 손실을 보정합니다. 일반적으로 완전 재타이밍 솔루션보다 전력 소모가 적습니다.

AEC(액티브 전기 케이블)는 일반적으로 리타이머 또는 DSP 기반 신호 재생 기능을 포함합니다. 이는 더욱 강력한 신호 복구를 제공하고 더 긴 전송 거리를 지원할 수 있지만, 전력 소모가 더 많고 지연 시간이 약간 증가합니다.

주요 사양 :

도달 거리: 일반적으로 2m~5m이며, 일부 공급업체 인증 솔루션은 더 멀리까지 도달할 수 있습니다.
전력 소비: ACC는 일반적으로 전력 소모가 적지만, 리타이밍 AEC는 엔드당 수 와트를 소비할 수 있습니다.
지연 시간: 특히 리타이머를 사용할 경우 수동 DAC보다 약간 높습니다.
비용: 수동 DAC보다 높지만, 단거리에서 중거리 링크의 경우 광 솔루션보다 경제적인 경우가 많습니다.

연결 거리가 패시브 DAC의 한계를 초과하지만 AOC 또는 광 트랜시버를 사용할 만큼 충분히 길지 않은 경우 액티브 구리 케이블을 선택하십시오. 액티브 구리 케이블은 특히 비용과 전력 소모가 중요한 고밀도 AI 및 HPC 클러스터 환경에서 패시브 DAC와 광 케이블 간의 격차를 해소할 수 있습니다.

케이블 규격: AWG 고려 사항

케이블 굵기는 도달 거리, 유연성, 케이블 부피 및 굽힘 반경에 영향을 미칩니다. QSFP112 DAC에 일반적으로 사용되는 케이블 굵기는 26 AWG, 28 AWG 및 30 AWG입니다.

26 AWG 케이블은 더 두껍고 장거리 구리선 전송 시 더 나은 신호 무결성을 제공합니다. 구조화된 케이블링, 케이블 트레이 및 랙 내부의 장거리 배선에 더 적합합니다. 그러나 유연성이 떨어지고 스위치가 밀집된 환경에서는 관리가 어려울 수 있습니다.

28 AWG 케이블은 균형 잡힌 옵션을 제공합니다. 적당한 도달 거리와 유연성을 제공하며, 케이블 밀도와 신호 여유가 모두 중요한 일반적인 용도에 널리 사용됩니다.

30 AWG 케이블은 더 얇고 유연합니다. 고밀도 패칭 환경에서 배선이 더 쉽지만, 일반적으로 지원하는 거리가 짧아 수동형 QSFP112 애플리케이션의 경우 1m 이하인 경우가 많습니다.

일반적으로 AWG 번호가 낮을수록 구리 도체가 두꺼워 신호 무결성이 우수하고 전송 거리가 길어집니다. AWG 번호가 높을수록 케이블이 얇아져 유연성이 좋고 케이블 관리가 용이하지만 전송 거리는 짧아집니다.

고밀도 QSFP112 스위치의 경우 케이블의 부피와 공기 흐름을 간과해서는 안 됩니다. 기술적으로 유효한 26 AWG 케이블은 특히 400G 포트가 많은 랙에서 더 짧은 30 AWG 케이블보다 깔끔하게 설치하기가 더 어려울 수 있습니다.

QSFP112 DAC와 QSFP-DD DAC의 주요 차이점

폼 팩터 아키텍처

QSFP112와 QSFP-DD는 모두 400G 인터커넥트를 지원하지만, 전기적 및 기계적 아키텍처가 서로 다릅니다.

QSFP112는 4레인 아키텍처를 사용합니다. 각 레인은 100G/112G급 PAM4 신호 방식으로 작동하여, 모듈이 4개의 고속 전기 레인을 통해 총 400G의 대역폭을 제공할 수 있도록 합니다.

QSFP-DD는 원래 최대 8개의 전기 레인을 갖춘 이중 밀도 QSFP 폼 팩터로 설계되었습니다. 많은 400G QSFP-DD DAC는 8개의 50G PAM4 레인을 사용하여 400G의 총 대역폭을 제공합니다. QSFP-DD 커넥터는 QSFP 제품군과 대체로 유사한 폼 팩터를 유지하면서 레인 수를 늘리기 위해 두 번째 전기 접점 행을 추가합니다.

실질적으로 QSFP112는 레인당 속도를 높여 400G를 달성하는 반면, 기존의 400G QSFP-DD는 레인 수를 늘려 400G를 달성합니다.

QSFP112는 일반적으로 다음과 같은 용도로 사용됩니다.

4 x 100G/112G급 PAM4 전기 레인
표준 QSFP 스타일 기계적 외피
단일 행 QSFP 스타일 호스트 인터페이스
100G/레인 SerDes를 지원하는 QSFP112 지원 호스트 포트

일반적인 400G QSFP-DD는 다음과 같은 구성 요소를 사용합니다.

8 x 50G PAM4 전기 레인
이중 밀도 QSFP 스타일 커넥터
두 번째 전기 접점 열
더 높은 레인 밀도를 위해 설계된 QSFP-DD 호스트 포트

QSFP112 DAC와 QSFP-DD DAC는 기계적 및 전기적 특성이 다르기 때문에 서로 호환되지 않습니다. 올바른 케이블은 호스트 포트 유형과 스위치/NIC 플랫폼에 맞춰 사용해야 합니다.

성능 비교

QSFP112의 높은 레인당 전송 속도는 구리 케이블에서 신호 무결성을 저해하는 요인이 됩니다. 100G/레인 PAM4 방식에서 구리 케이블의 신호 감쇠는 50G/레인 PAM4 방식보다 훨씬 높습니다. 이러한 이유로 QSFP112 패시브 DAC의 도달 거리는 일반적으로 기존 400G QSFP-DD DAC의 도달 거리보다 짧습니다.

하지만 QSFP112는 중요한 장점도 가지고 있습니다. 4레인 아키텍처 덕분에 각 400G 포트에 필요한 호스트 SerDes 레인 수를 줄일 수 있습니다. 이는 PCB 배선을 간소화하고 레인 수를 줄이며 스위치 ASIC 및 호스트 인터페이스 수준에서 전력 소비를 낮추는 데 도움이 됩니다.

반면 QSFP-DD는 기존 400G 구현에 더 많은 전기 레인을 사용합니다. 이는 경우에 따라 수동 구리선 도달 거리를 늘릴 수 있지만, 커넥터 밀도, 라우팅 복잡성 및 호스트 측 레인 수를 증가시킵니다.

어느 아키텍처가 무조건 더 낫다고 할 수는 없습니다. 최적의 선택은 스위치 플랫폼, 포트 유형, 네트워크 아키텍처, 케이블 길이 및 업그레이드 전략에 따라 달라집니다.

QSFP112 DAC와 QSFP-DD DAC 중 어떤 것을 선택해야 할까요?

다음과 같은 경우 QSFP112 DAC를 선택하십시오.

사용 중인 스위치, NIC 또는 어댑터는 QSFP112 네이티브 포트를 사용합니다.
400G 네트워킹을 위해 100G/레인 아키텍처를 구축하고 있습니다.
400G 포트당 저전력 소모가 필요합니다.
연결 거리는 지원되는 DAC 도달 거리 내에 있습니다.
QSFP112 어댑터를 사용하는 AI, HPC 또는 InfiniBand NDR 환경을 구축하고 계십니까?
귀사의 플랫폼 공급업체는 링크에 사용할 QSFP112 DAC 또는 액티브 구리 케이블을 인증했습니다.

다음과 같은 경우 QSFP-DD DAC를 선택하십시오.

사용하시는 스위치 플랫폼은 QSFP-DD 포트를 사용합니다.
기존 인프라는 QSFP-DD 케이지를 기반으로 합니다.
현재 8 x 50G PAM4 레인을 기반으로 하는 기존 400G QSFP-DD 시스템을 사용하고 계십니다.
QSFP112가 일반적으로 제공할 수 있는 것보다 더 긴 수동 구리선 거리가 필요합니다.
지원되는 경우 QSFP-DD800 플랫폼을 포함하여 QSFP-DD 기반 업그레이드 경로와의 호환성을 원합니다.

중요한 점은 NVIDIA ConnectX-7 어댑터가 QSFP112 및 OSFP 버전을 포함하여 다양한 포트 폼 팩터로 제공된다는 것입니다. NVIDIA Quantum-2 스위치는 일반적으로 OSFP 스위치 측 케이지를 사용합니다. 따라서 NVIDIA InfiniBand NDR 구축 시 올바른 케이블은 QSFP112-to-QSFP112, OSFP-to-QSFP112 또는 기타 플랫폼별 어셈블리일 수 있습니다. 케이블을 선택하기 전에 항상 정확한 NIC, 스위치 포트 및 공급업체 케이블의 호환성을 확인하십시오.

QSFP112 DAC와 AOC: 언제 구리를 선택해야 할까요?

나란히 비교

QSFP112 패시브 DAC는 매우 짧은 링크에 가장 저렴하고 전력 소모가 적은 선택지입니다. 400G 이더넷의 경우 최대 도달 거리는 일반적으로 0.5m에서 2m 정도이며, 전력 소비가 극히 낮고 지연 시간도 거의 없습니다. 하지만 케이블이 더 무겁고 유연성이 떨어지며 도달 거리가 제한적이라는 단점이 있습니다.

QSFP112 액티브 구리 케이블은 패시브 DAC보다 전송 거리를 확장합니다. 케이블 종류 및 제조사 인증에 따라 약 2m에서 5m 정도의 링크에 유용합니다. ACC 솔루션은 일반적으로 전력 소모가 적은 반면, 리타이밍 AEC 솔루션은 전력 소모는 더 크지만 신호 복구 성능이 뛰어납니다. 액티브 구리 케이블은 패시브 DAC보다 가격이 높지만, 단거리에서 중거리까지는 광케이블보다 경제적일 수 있습니다.

QSFP112 AOC(액티브 광케이블)는 제품에 따라 최대 100m까지 훨씬 긴 전송 거리를 지원합니다. 가볍고 얇으며 유연하고 전자기 간섭에 강합니다. 하지만 패시브 DAC보다 전력 소모가 많고 일반적으로 가격도 훨씬 비쌉니다.

간단히 말해서 :

수동 DAC는 가장 짧고 비용이 가장 저렴한 링크에 가장 적합합니다.
수동 DAC의 길이가 너무 짧지만 광전 소자가 필요하지 않은 경우 능동형 구리 회로가 가장 적합합니다.
AOC는 비용 절감보다는 도달 거리, 유연성, 무게 또는 EMI 내성이 더 중요한 경우에 가장 적합합니다.
의사결정 프레임워크

QSFP112 패시브 DAC는 다음과 같은 용도로 사용합니다.

랙 내부 연결 길이 2m 미만
수백 또는 수천 개의 짧은 링크가 있는 비용에 민감한 배포
전력 소비를 최소화해야 하는 환경
HPC 및 AI 학습과 같은 저지연 애플리케이션
인접한 스위치, 서버, NIC 또는 DPU 간의 짧은 링크

QSFP112 활성 구리는 다음과 같은 용도로 사용합니다.

수동 DAC 도달 범위를 넘어서는 짧은 랙 간 링크
광학 장치가 필요하지 않은 약 2m~5m 거리의 ​​링크
비용과 전력 효율성이 중요한 AI 클러스터 케이블링
기술적으로는 AOC(항공기 운용 허가)가 가능하지만 경제적으로 불필요한 배치

QSFP112 AOC는 다음과 같은 용도로 사용합니다.

수 미터에서 100미터 사이의 랙 간 연결
전자기 간섭이 심한 환경
얇고 유연하며 가벼운 케이블이 필요한 배포 환경
케이블 배선이 복잡한 연결
구리 케이블의 무게나 굽힘 반경이 문제가 되는 상황
랙 규모에서의 비용 분석

DAC와 AOC의 비용 차이는 랙 규모에서 빠르게 누적됩니다. 64포트 QSFP112 리프 스위치를 예로 들어 보겠습니다.

만약 64개의 링크 모두에 개당 30달러에서 50달러 정도의 가격인 패시브 DAC 케이블을 사용한다면, 총 케이블 비용은 약 1,920달러에서 3,200달러가 될 것입니다.

만약 64개의 링크 모두에 개당 100달러에서 200달러 정도의 AOC 케이블을 사용한다면, 총 케이블 비용은 약 6,400달러에서 12,800달러가 될 것입니다.

이는 케이블 비용 차이만으로도 스위치당 수천 달러에 달할 수 있음을 의미합니다. 수백 대의 스위치와 수천 개의 400G 링크로 구성된 대규모 AI 클러스터에서는 단거리 연결에 DAC를 사용함으로써 상당한 비용 절감을 기대할 수 있습니다.

전력 절감 또한 중요합니다. 패시브 DAC는 AOC 또는 광 모듈에 비해 전력 소모가 거의 없습니다. AOC의 전력 사양에 따라 단거리 링크에 DAC를 사용하면 스위치 측 전력 소모를 스위치 전체 구성 시 수십 와트에서 수백 와트까지 줄일 수 있습니다. 이는 냉각 요구량을 낮추고 랙 수준의 전력 효율을 향상시킵니다.

QSFP112 DAC 사양 및 신호 무결성

전기적 사양

QSFP112 DAC 케이블은 100G/레인 PAM4 신호 전송에 필요한 엄격한 전기적 요구 사항을 충족해야 합니다.

주요 전기적 특성은 다음과 같습니다.

차선 구조: 4개의 100G/112G급 PAM4 전기 차선
총 대역폭: 400G
신호 방식: PAM4, 즉 4단계 펄스 진폭 변조
일반적인 이더넷 전기 레인 신호 방식: 53.125GBd PAM4, 레인당 106.25Gb/s에 해당
신호 무결성 요구 사항: 관련 IEEE, OIF 및 플랫폼별 채널 사양에 의해 정의됨
FEC 의존성: 고속 PAM4 링크는 안정적인 FEC 후 성능을 달성하기 위해 순방향 오류 정정(FEC)에 의존합니다.

정확한 BER 목표치는 호스트 채널, 프로토콜, FEC 구현 및 테스트 방법에 따라 달라집니다. 이더넷 애플리케이션의 경우, 일반적으로 단일한 FEC 전 BER 수치보다는 IEEE 전기 인터페이스 요구 사항 및 FEC 성능 기대치를 기준으로 적합성을 평가합니다.

100G/레인에서 도달 거리가 제한되는 이유는 무엇일까요?

구리 케이블에서의 신호 감쇠는 주파수가 증가함에 따라 커집니다. 100G/레인 PAM4 방식에서는 50G/레인 PAM4 방식보다 구리 채널 처리가 훨씬 더 어려워집니다. 심볼 전송률이 높을수록 신호는 케이블 손실, 누화, 반사, 커넥터 품질 및 제조 공차에 더욱 민감해집니다.

주요 제한 요인은 다음과 같습니다.

구리 케이블 미터당 삽입 손실이 더 큽니다.
인접 도체 간의 높은 누화
커넥터 및 PCB 채널 품질에 대한 민감도 향상
케이블 구조 및 차폐에 대한 허용 오차 강화
수신기에서 신호 여유가 감소함

이러한 물리적 제약 조건 때문에 QSFP112 수동 DAC의 도달 거리가 일반적으로 QSFP56 또는 기존 400G QSFP-DD 수동 DAC의 도달 거리보다 짧습니다.

능동형 구리 케이블은 커넥터 하우징 내부에 이퀄라이제이션, 리타이밍 또는 신호 재생 기능을 추가하여 이러한 손실 중 일부를 보상합니다. 이는 전송 거리를 늘리지만 전력 소비, 비용 및 지연 시간을 증가시킵니다.

표준 준수

QSFP112 DAC 케이블은 일반적으로 여러 표준 및 사양을 고려하여 설계됩니다.

관련 사양은 다음과 같습니다.

QSFP112 MSA는 기계적 폼 팩터, 호스트 인터페이스 및 케이지/커넥터 요구 사항을 충족합니다.
IEEE 802.3ck는 100G, 200G 및 400G 이더넷 시스템에 사용되는 100G/레인 전기 인터페이스용입니다.
OIF CEI-112G는 112G급 전기 채널 사양을 위한 것입니다.
CMIS 5.x는 모듈 및 케이블 관리를 위한 도구이며, 공급업체 구현 방식에 따라 달라질 수 있습니다.

SFF-8636과 같은 구형 QSFP 관리 사양은 이전 세대의 QSFP와 더 밀접한 관련이 있습니다. QSFP112 제품의 경우, 특히 최신 400G 및 800G 상호 연결 환경에서는 CMIS 기반 관리가 더 일반적으로 사용됩니다.

설치 및 문제 해결

배포 전 체크리스트

QSFP112 DAC 케이블을 설치하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.
스위치 포트 지원 여부를 확인하십시오. 해당 포트가 QSFP112를 지원하고 필요한 400G 모드를 지원하는지 확인하십시오.
어댑터와 NIC의 호환성을 확인하십시오. 서버 측 어댑터가 의도된 속도와 프로토콜로 QSFP112 DAC를 지원하는지 확인하십시오.
펌웨어 버전을 확인하십시오. 케이블 인식, CMIS 지원 및 안정적인 링크 학습을 위해 필요한 경우 스위치, NIC 및 어댑터 펌웨어를 업데이트하십시오.
케이블 길이를 확인하십시오. 실제 배선 경로를 측정하고 적절한 여유를 두십시오. 직선 거리만으로 충분하다고 가정하지 마십시오.
벤더의 호환성을 확인하십시오. 가능하면 스위치 또는 NIC 벤더의 호환성 목록에 있는 케이블을 사용하십시오.
커넥터를 검사하십시오. 접점이 휘어졌는지, 오염되었는지, 래치가 손상되었는지, 또는 물리적으로 변형되었는지 확인하십시오.
극성과 연결 유형을 확인하십시오. 대부분의 스트레이트 DAC 케이블은 표준 포트 간 연결에 사용되지만, 브레이크아웃 또는 특수 어셈블리의 경우 추가 확인이 필요합니다.
케이블 배선 계획을 세우십시오. 굽힘 반경을 고려하고, 급격한 꺾임을 피하며, 케이블 묶음이 스위치의 공기 흐름을 막지 않도록 하십시오.
일반적인 문제 및 솔루션

링크가 없거나 링크가 불안정합니다.

케이블을 양쪽 포트에 다시 단단히 꽂으십시오.
케이블이 완전히 삽입되었는지, 잠금장치가 제대로 잠겼는지 확인하십시오.
스위치 포트가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
두 포트 모두 동일한 속도와 프로토콜로 설정되어 있는지 확인하십시오.
케이블 종류와 포트 종류가 일치하는지 확인하십시오.
스위치와 NIC 펌웨어 호환성을 확인하십시오.
정상 작동하는 케이블로 테스트하여 문제의 원인을 파악하십시오.

높은 BER 또는 FEC 오류:

케이블 길이를 공급업체 사양과 비교하여 확인하십시오.
케이블에 꼬임, 눌림 또는 심하게 구부러진 부분이 있는지 검사하십시오.
AWG가 요구되는 거리에 적합한지 확인하십시오.
고속 구리 케이블은 과도한 스트레스나 압축이 발생하는 구간을 통과시키지 마십시오.
해당 케이블이 특정 스위치 및 NIC 조합에 적합한지 확인하십시오.
호스트 측 FEC 카운터와 레인 오류 통계를 확인하십시오.
케이블을 다시 장착하고 재구성한 후에도 오류가 지속되면 케이블을 교체하십시오.

커넥터 좌석 문제:

케이블이 딸깍 소리가 날 때까지 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.
포트 케이지 내부에 장애물이 있는지 확인하십시오.
커넥터의 폼 팩터가 포트와 일치하는지 확인하십시오.
QSFP112, QSFP-DD 또는 OSFP 케이블을 호환되지 않는 포트에 억지로 꽂지 마십시오.
당김 탭과 잠금 장치에 손상이 있는지 점검하십시오.
모니터링 및 진단

QSFP112 DAC 케이블은 호스트 관리 인터페이스를 통해 케이블 식별 및 관리 정보를 제공할 수 있습니다. 패시브 DAC의 경우 일반적으로 공급업체 이름, 부품 번호, 일련 번호, 케이블 길이, 케이블 유형 및 지원 속도와 같은 정보가 포함됩니다.

하지만 패시브 DAC 케이블에는 광 부품이 포함되어 있지 않으므로 광 송수신 전력, 레이저 바이어스 전류 및 광 파장 진단이 적용되지 않습니다. 따라서 패시브 DAC 제품에서는 완전한 DOM 또는 DDM 기능이 구현되지 않을 수 있습니다.

능동형 구리 케이블의 경우, 제조사 및 케이블 설계에 따라 추가적인 진단 정보가 제공될 수 있습니다. 리타이밍된 AEC 제품은 수동형 DAC 케이블보다 더 많은 관리 데이터를 제공할 수 있습니다.

운영 중 엔지니어는 다음 사항을 모니터링해야 합니다.

포트 링크 상태
차선 상태
FEC 이전 및 FEC 이후 오류 카운터
FEC 수정 통계
링크 플랩
지원되는 경우 모듈 또는 케이블 온도
호스트 측 전압 및 포트 상태 정보

BER 및 FEC 진단 결과 중 가장 의미 있는 정보는 수동 케이블 자체보다는 스위치 또는 NIC에서 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

QSFP112 DAC 케이블이란 무엇인가요?
QSFP112 DAC(Direct Attach Copper) 케이블은 광 변환 없이 QSFP112 지원 400G 네트워크 포트를 연결하는 데 사용되는 고속 구리 케이블 어셈블리입니다. 이 케이블은 트윈액스 구리 도체와 QSFP112 커넥터를 사용하여 단거리에서 400G 신호를 전송합니다.

QSFP112 DAC의 최대 길이는 얼마입니까?
일반적으로 QSFP112 패시브 DAC 케이블은 400G 이더넷 애플리케이션에서 0.5m에서 2m까지의 길이를 지원합니다. 일부 플랫폼 인증 InfiniBand 패시브 구리 케이블은 더 긴 길이를 지원할 수 있지만, 이는 스위치, NIC, 케이블 굵기 및 제조사 인증에 따라 다릅니다.
QSFP112 액티브 구리 케이블은 일반적으로 2m에서 5m 정도의 길이를 지원하며, 일부 제조사 인증 제품은 더 긴 길이를 지원할 수 있습니다. 설치 전에 항상 케이블 데이터시트와 플랫폼 호환성 목록을 확인하십시오.

QSFP112 DAC는 패시브 방식인가요, 액티브 방식인가요?
두 가지 옵션이 모두 존재합니다. 패시브 QSFP112 DAC 케이블은 고속 신호 경로에 패시브 구리 도체를 사용하여 전력 소모가 매우 적습니다. 액티브 QSFP112 구리 케이블은 이퀄라이저, 리타이머 또는 DSP와 같은 신호 컨디셔닝 회로를 포함하여 전송 거리를 확장합니다.
수동 DAC는 가장 짧고 전력 소모가 적은 링크에 가장 적합합니다. 능동 구리 케이블은 수동 DAC로 필요한 거리를 충족할 수 없지만 광 케이블이 필요하지 않은 경우에 더 적합합니다.

QSFP112 DAC와 QSFP-DD DAC의 차이점은 무엇인가요?
QSFP112 DAC는 QSFP 스타일 폼 팩터에 4레인 100G/112G급 PAM4 아키텍처를 사용합니다. 기존의 400G QSFP-DD DAC는 최대 8개의 전기 레인을 갖춘 이중 밀도 QSFP 커넥터를 사용하며, 400G 애플리케이션의 경우 일반적으로 8 x 50G PAM4를 사용합니다.
QSFP112는 400G에 필요한 레인 수를 줄여 호스트 측 SerDes 아키텍처를 단순화하고 레인 수를 감소시킬 수 있습니다. QSFP-DD는 고밀도 커넥터 아키텍처를 제공하며 400G 및 800G 마이그레이션 경로에 널리 사용됩니다. 두 케이블 유형은 서로 호환되지 않으며 호스트 포트에 맞는 케이블을 사용해야 합니다.

QSFP112 DAC는 NVIDIA ConnectX-7과 호환됩니까?
예, QSFP112 DAC는 케이블이 어댑터, 스위치, 속도 및 프로토콜에 적합하다면 QSFP112 포트를 사용하는 NVIDIA ConnectX-7 어댑터와 호환됩니다.
하지만 모든 ConnectX-7 어댑터가 QSFP112 포트를 사용하는 것은 아닙니다. 일부 버전은 OSFP를 사용합니다. NVIDIA Quantum-2 스위치는 일반적으로 OSFP 스위치 측 케이지를 사용하므로 많은 NDR 구축 환경에서 OSFP-QSFP112 구리 케이블, OSFP-OSFP 케이블 또는 기타 플랫폼별 어셈블리가 필요할 수 있습니다.
케이블을 선택하기 전에 양쪽 끝의 포트 폼 팩터를 정확히 확인하고 NVIDIA 또는 시스템 제조업체의 인증 케이블 목록을 확인하십시오.

맺음말


QSFP112 DAC 케이블은 단거리 400G 링크를 구축하는 데 있어 가장 비용 효율적이고 전력 효율적인 방법 중 하나를 제공합니다. 랙 내부 및 매우 짧은 랙 간 연결의 경우, 수동형 QSFP112 DAC는 최저 비용, 최저 지연 시간 및 최저 전력 소비를 제공합니다.

수동 DAC의 도달 거리가 충분하지 않을 경우, 능동형 구리 케이블을 사용하면 광 트랜시버의 비용과 전력 소모를 피하면서 링크 거리를 연장할 수 있습니다. 하지만 장거리 전송, 복잡한 경로 설정, 또는 케이블 무게와 유연성이 중요한 환경에서는 QSFP112 AOC 또는 광 트랜시버가 더 나은 선택이 될 수 있습니다.

가장 중요한 규칙은 간단합니다. 케이블을 포트, 거리, 프로토콜 및 플랫폼 규격에 맞춰 선택해야 합니다. QSFP112, QSFP-DD, OSFP는 모두 400G를 지원한다고 해서 서로 호환되는 것은 아닙니다. 고밀도 AI 및 데이터 센터 네트워크에서 올바른 케이블 선택은 링크 안정성, 전력 소비, 냉각 설계 및 전체 구축 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.

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