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Cos'è il cavo ad alta velocità? Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di cavi ad alta velocità?

Cavi ad alta velocità Come alternativa a basso costo ai moduli ottici per connessioni a breve distanza, è ampiamente utilizzato negli scenari di interconnessione dei data center come dispositivi di archiviazione SATA, scenari di sistema RADI, core router, 10G o 40G Ethernet, ecc. cavo di velocità? Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di cavi ad alta velocità?

Cos'è il cavo ad alta velocità? Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di cavi ad alta velocità?

Cosa sono i cavi ad alta velocità?
Direct Attach Cable (DAC) è in genere un cavo assemblato acquistato in lunghezze fisse con connettori fissi su entrambe le estremità. I connettori utilizzati all'estremità di un cavo ad alta velocità sono gli stessi di quelli utilizzati in un modulo ottico, ma il modulo connettore sopra il cavo ad alta velocità è privo di costosi laser ottici e altri componenti elettronici rispetto a un modulo ottico , con conseguenti significativi risparmi sui costi e sull'energia nelle applicazioni a breve distanza. ampiamente utilizzato nelle reti di archiviazione, nei data center e nella connettività di computer ad alte prestazioni.

Qual è la struttura di un cavo ad alta velocità?
I cavi ad alta velocità sono costituiti da conduttori argentati e nuclei isolati in schiuma, schermati da coppie di fili e schermatura totale. Con un'eccellente attenuazione, basso ritardo e immunità alle interferenze, i cavi ad alta velocità sono disponibili in configurazioni da 30 a 24 AWG e 2P, 4P o 8P per un'ampia gamma di applicazioni.

Quali sono le classificazioni comuni dei cavi ad alta velocità?
DAC da 1、10G SFP+ a SFP+
Il DAC da 10G SFP+ a SFP+ utilizza un cavo assemblato biassiale passivo e si collega direttamente al modulo SFP+. Con alta densità, bassa potenza, basso costo e bassa latenza, è ora uno strumento di interconnessione mainstream nel cloud computing e nel cloud storage.

2. DAC da 40G QSFP+ a QSFP+
Il DAC da 40G QSFP+ a QSFP+ offre un modo estremamente conveniente per stabilire collegamenti 40G tra rack interni e porte switch QSFP+ cross-rack, aggiornando l'uplink del livello di accesso al core a 40G/100G, che è ampiamente utilizzato nel backbone ad alta velocità reti, commutazione di rete aziendale e archiviazione di rete per le sue caratteristiche di alta velocità e bassa latenza.

3. DAC da 40G QSFP+ a 4xSFP+
Il DAC da QSFP+ a 4xSFP+ ha un'interfaccia 40G QSFP+ a un'estremità, che soddisfa i requisiti di SFF-8436, e quattro interfacce 10G SFP+ all'altra estremità, che soddisfano i requisiti di SFF-8432, collegate al centro da un 12- cavo ottico ad alta densità core MPO, quindi in base alla richiesta del cliente per la lunghezza del cavo su entrambe le estremità, viene aggiunto un brancher nel mezzo del cavo MPO per ottenere un 40G Questo è il modo più economico e semplice per convertire le porte dello switch.

4. DAC da 40G QSFP+ a 4XFP
Il DAC da 40G QSFP+ a 4XXFP+ ha un'interfaccia 40G QSFP+ su un'estremità e quattro interfacce 10G XFP sull'altra. Poiché non esiste uno standard di rame DAC per i moduli ottici XFP, l'apparecchiatura trasmette una bassa compensazione del segnale e il cavo stesso ha perdite elevate, quindi può eseguire solo trasmissioni a breve distanza, generalmente solo entro 2 m, per interconnettere l'interfaccia 40G QSFP+ alla porta XFP .

5. DAC da 25G SFP28 a SFP28
Il DAC da 25G SFP28 a SFP28 offre ai clienti capacità di interconnessione dati a larghezza di banda elevata di 25G in conformità con lo standard IEEE P802.3by Ethernet e SFF-8402 SFP28 ed è ampiamente utilizzato in scenari di data center o centri di supercalcolo.

6. DAC da 100G QSFP28 a QSFP28
Il DAC da 100 G QSFP28 a QSFP28 fornisce ai clienti capacità di interconnessione dati a larghezza di banda elevata di 100 G, offrendo quattro canali duplex con velocità operative fino a 25 Gb/s per canale e larghezza di banda di aggregazione di 100 Gb/s ed è conforme alla specifica SFF-8436 per l'uso tra dispositivi con porte QSFP28.

7, DAC da 100G QSFP28 a 4 SFP28
Il DAC da 100G QSFP28 a 4 SFP28 con interfaccia 100G QSFP28 a un'estremità e quattro interfacce 25G SFP28 all'altra fornisce ai clienti capacità di interconnessione dati a larghezza di banda elevata di 100G in conformità con gli standard SFF-8665/SFF-8679, IEEE 802.3bj e InfinibandEDR ed è ampiamente utilizzato in scenari di sistemi di data center o centri di supercalcolo.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di cavi ad alta velocità?
1. Alte prestazioni: adatto per cablaggi a breve distanza nei data center, ampia gamma di utilizzo, soluzioni integrate con elevata capacità di commutazione.
2 、 Risparmio energetico e protezione ambientale: il materiale interno del cavo ad alta velocità è un nucleo di rame, la naturale dissipazione del calore del cavo di rame è buona, risparmio energetico e protezione ambientale.
3、Basso consumo energetico: i cavi ad alta velocità hanno un basso consumo energetico. Poiché il cavo passivo non necessita di alimentazione, il consumo energetico è quasi pari a 0; il consumo energetico del cavo attivo è generalmente di circa 440 mW.
4. Basso costo: il cavo in rame è molto meno costoso della fibra ottica, quindi l'utilizzo di cavi ad alta velocità può ridurre significativamente il costo del cablaggio in tutto il data center.
Guida dell'utente

Quando si forma uno stack di collegamento, i cavi ad alta velocità collegano uno switch all'altro. Prendiamo come esempio un cavo 10G SFP+. Quando la porta SFP+ sullo switch supporta l'accesso al cavo ad alta velocità, è sufficiente collegare il modulo SFP+ sul cavo ad alta velocità alla porta SFP+ sullo switch finché non si blocca. Se si desidera sostituire il cavo già collegato con un cavo ottico attivo, come primo passo è necessario tirare delicatamente l'anello di gomma sul cavo per spostare il modulo SFP+ fuori dal cavo (vedere la Figura 1). Una volta che la porta è libera, pizzicare il modulo SFP+ del cavo in fibra ottica attivo da entrambi i lati per inserirlo nella porta dello switch (vedere la Figura 2) e assicurarsi che il modulo sia completamente inserito.

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