NVIDIA MFS1S50-H010E 200G bis 2x100G QSFP56 AOC Splitterkabel mit geringer Latenz
Produktdetails:
| Markenname: | Mellanox |
| Modellnummer: | MFS1S50-H010E |
| Dokumentieren: | MFS1S50-H0xxV.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Äußere Box |
| Lieferzeit: | Auf der Grundlage der Bestände |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Versorgung nach Projekt/Batch |
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Detailinformationen |
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| Verfügbarkeit: | Aktie | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neu und Original | Technologie: | Infiniband |
| Datenrate: | Bis zu 200 GB/s | Steckertyp: | QSFP56 |
| Durchmesser: | 3 +/- 0,2 mm | Mindestbiege Radiu: | 30mm |
| Nahausgangsaugenhöhe: | 70 mVPP | Nahe End ESMW: | 0,265UI |
Produkt-Beschreibung
Das NVIDIA® MFS1S50-H010E ist ein leistungsfähiges aktives optisches Splitterkabel (AOC), das eine Konnektivität von 200 Gb/s bis 2x100 Gb/s in modernen Rechenzentren ermöglicht.Konzipiert für kostengünstige, aber anspruchsvolle Umgebungen, bietet dieser QSFP56-VCSEL-basierte AOC eine nahtlose Schnittstelle zwischen einem 200Gb/s-Switch-Port und zwei separaten 100Gb/s-Servern oder Rechenknoten.Die MFS1S50-Serie bietet eine robuste SignalintegritätDie 10-Meter-Länge (H010E) ist ideal für Top-of-Rack-Verbindungen zu Servern, wodurch die Verkabelung vereinfacht und gleichzeitig eine hohe Bandbreite beibehalten wird.
Jedes Splitterkabel integriert EEPROM an beiden QSFP56-Enden für Echtzeit-Produktüberwachung und Statusberichterstattung, voll kompatibel mit NVIDIA InfiniBand- und Ethernet-Switches.Mit strengen Produktionstests und NVIDIA's einzigartigem Qualitätsdesign, gewährleistet diese AOC Plug-and-Play-Zutraulichkeit und einen verlängerten Lebenszyklus bei Enterprise-, HPC- und KI-Cluster-Einführungen.
Ermöglicht es, dass der 200Gb/s-Switch-Port zwei 100Gb/s-Endpunkte bedient, wodurch die Portdichte verbessert und die Kosten für die Infrastruktur gesenkt werden.
Die VCSEL-basierte Multimode-Faser-Architektur gewährleistet eine ultra-niedrige Latenzzeit für latenzempfindliche HPC- und KI-Arbeitsaufwände.
Echtzeitüberwachung: Tx/Rx optische Leistung, Verzerrungsstrom, Versorgungsspannung, Gehäuse-Temperatur, Warn-/Alarmschwellenwerte.
Betriebstemperatur von 0°C bis 70°C, Lagerung von -40°C bis 85°C, geeignet für anspruchsvolle Umgebungen in Rechenzentren.
Tx-Eingabegleichung, Rx-Ausgangsamplitude, Vorbetonung; Tx/Rx-CDR-Steuerung für den Betrieb mit 100 GbE.
Standard 2-draht-Management-Schnittstelle, ModSelL, IntL, ResetL, LPMode für die vollständige Host-Kontrolle.
Der MFS1S50-H010E verwendet vertikale Hohlraum-Oberflächen-Emissionslaser-Arrays (VCSEL) und hochempfindliche PIN-Fotodioden über vier Multimode-Faserpaare.Alle vier Strecken arbeiten mit 50 Gb/s PAM4 (53.125GBd) zur Erreichung einer Gesamtbandbreite von 200Gb/s; die Breakout-Enden verarbeiten jeweils zwei Leitungen mit 100Gb/s (50Gb/s PAM4 pro Leitung).Dieses aktive optische Design eliminiert Kupfersignalzerstörungen und erweitert die Reichweite bis zu 50 Meter, wobei die Bitfehlerraten unter 1e-12 bleiben..
Das Kabel verfügt über SFF-8636-konforme Steuerungssignale, einschließlich Modul-Select, Low-Power-Modus und Unterbrechungsleitung.Digitale Diagnoseüberwachung (DDM) auf dem Chip bietet Echtzeit-Einblicke in die Gesundheit der VerbindungenZusätzlich unterstützt der Transceiver Rate Select für flexible Leitungsraten: 10.3125G NRZ, 25.78125G NRZ und 26.5625G PAM4 zur Rückwärtskompatibilität bei Bedarf.
- Übergang von Top-of-Rack (ToR) auf Dual-Server-Konnektivität in 200GbE- oder InfiniBand-HDR-Textilien.
- High-Performance Computing (HPC) -Cluster, die eine geringe Latenz und eine hochdichte Verkabelung erfordern.
- KI/ML-Trainingsinfrastruktur mit 200G-Uplinks zu GPU-Servern (z. B. NVIDIA Quantum oder Spectrum-Switches).
- Datenzentrum-Back-Leaf-Architekturen, bei denen Port-Effizienz und vereinfachtes Kabelmanagement von entscheidender Bedeutung sind.
- Unternehmenskernaggregation, die die Anzahl der Transceiver reduziert und gleichzeitig die Bandbreite pro Rack-Einheit erhöht.
Entwickelt für NVIDIA Quantum InfiniBand-Switches (z. B. QM8700, QM9700-Serie) und NVIDIA Spectrum Ethernet-Switches.Der MFS1S50-H010E ist auch mit jedem Standard-QSFP56-Port kompatibel, der 200GbE oder InfiniBand HDR/NDR-kompatibles Link-Training unterstützt.Die EEPROM-Lösung für AOCs bietet eine eindeutige Produktidentifizierung, wodurch sie vollständig von NVIDIA-Netzwerkplattformen verwaltet wird.Das Kabel entspricht der QSFP56 MSA (SFF-8665) und die elektrische Schnittstelle entspricht der SFF-8679Bestätigen Sie immer die Host-Port-Konfiguration für den Ausbruch.
| Plattform / Produktfamilie | Unterstützte Geschwindigkeit | Portentyp |
|---|---|---|
| NVIDIA Quantum HDR InfiniBand-Switches (QM8700, QM8790) | 200G HDR | QSFP56 |
| NVIDIA Spectrum-2/3 Ethernet-Switches (SN3700, SN4600) | 200GbE | QSFP56 |
| NVIDIA ConnectX-6 HDR / ConnectX-6 Dx | 100 Gb/s pro Schwanz | QSFP56 |
| 200GbE-Switches von Drittanbietern mit Breakout-Unterstützung | 200G→2x100G | Einheitliche QSFP56 |
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktmodell | MFS1S50-H010E |
| Formfaktor | QSFP56 bis 2x QSFP56 aktives optisches Splitterkabel |
| Datenrate | 200 Gbit/s (Hauptend) / 100 Gbit/s pro Ausbruchsabzweig |
| Signalisierungsrate pro Spur | 53.125 GBd PAM4 (nominal) |
| Kabellänge | 10 m (Toleranz: +300 mm / -0 für Längen < 50 m) |
| Art der Faser | Multimode Faser (MMF) 50/125μm, Aqua Jacket |
| Mindestbiegungsradius | 30 mm |
| Versorgungsspannung (Vcc) | 3.135V ¥ 3.465V (Typ 3.3V) |
| Stromverbrauch (Ende der Generation 200G) | Typ 4,5 W, maximal 5,0 W |
| Stromverbrauch (100G Ende pro Zweig) | Typ: 3,0 W, maximal 3,5 W |
| Betriebsfalltemperatur | 0°C bis 70°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) | 5% bis 85% |
| ESD-Toleranz | Konform mit der typischen ESD-Behandlung im Rechenzentrum; Sicherheit durch Laser der Klasse I |
| Diagnose Merkmale | DDM (Tx/Rx Leistung, Verzerrung, Spannung, Temperatur), LOS/LOL, Tx-Fehler, programmierbare Ausgleichung |
| Einhaltung der Vorschriften | CE, FCC Klasse A, ICES, RCM, VCCI, CB, cTUVus, RoHS (nach NVIDIA-Standards) |
| Nummer des Bestellteils | Beschreibung | Länge |
|---|---|---|
| MFS1S50-H003V | NVIDIA AOC, 200G bis 2x100G, QSFP56 bis 2xQSFP56 | 3 Meter |
| MFS1S50-H005V | NVIDIA AOC, 200G bis 2x100G, QSFP56 bis 2xQSFP56 | 5 Meter |
| MFS1S50-H010E | NVIDIA AOC, 200G bis 2x100G, QSFP56 bis 2xQSFP56 | 10 Meter |
| MFS1S50-H015V | NVIDIA AOC, 200G bis 2x100G, QSFP56 bis 2xQSFP56 | 15 Meter |
| MFS1S50-H020V | NVIDIA AOC, 200G bis 2x100G, QSFP56 bis 2xQSFP56 | 20 Meter |
| MFS1S50-H030V | NVIDIA AOC, 200G bis 2x100G, QSFP56 bis 2xQSFP56 | 30 Meter |
Für kundenspezifische Längen oder Massenanforderungen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.elektrische und optische Leistung identisch mit der Standardreihe H0xxV.
- Genuine Produktsicherung:100% authentische NVIDIA Kabel, vollständig nachvollziehbar und von Herstellerqualität gesichert.
- Technisches Fachwissen:Unsere Ingenieure prüfen die Kompatibilität vor dem Verkauf und unterstützen Sie nach dem Verkauf.
- Global Logistics:Schnelle weltweite Lieferung mit geeigneter antistatischer Verpackung und ESD-Schutz.
- Wettbewerbsfähige Preise und Volumenrabatte:Ideal für den Aufbau von Rechenzentren und die Erneuerung der Infrastruktur.
- Erweiterte Garantieoptionen:Standardgarantie von 1 Jahr mit erweiterter Abdeckung auf Anfrage.
Hong Kong Starsurge Group bietet einen Service von Ende zu Ende: Beratung bei technischen Spezifikationen, Unterstützung bei Interoperabilitätsprüfungen und RMA-Unterstützung.Anleitung zur InstallationFür Projekte mit kritischer Mission wird jedes Kabel vor dem Versand visuell überprüft, um saubere optische Steckverbinder und eine ordnungsgemäße Kennzeichnung sicherzustellen.Wir bieten Ersatzdienste vor Ort in ausgewählten Regionen anKontaktieren Sie Ihren Account Manager für SLA-Optionen.
- Bestätigen Sie, dass der Switch und die NIC-Ports den Ausbruchmodus (200G → 2x100G) unterstützen.
- Überprüfen Sie die erforderlichen Kabellängen und Biegeradiusbeschränkungen in Ihrem Rack.
- Stellen Sie sicher, dass beide Host-Systeme an den 100G-Enden QSFP56-Käfige mit angemessener Luftströmung und Strombudget haben.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Umgebung zusätzliche Zertifizierungen erfordert (z. B. China RoHS).
- Überlegen Sie, ob Sie in Clustern mit hoher Verfügbarkeit Ersatzeinheiten für eine identische Verbindungs-Symmetrie bestellen.
- Elektrostatische Entladungen empfindlich: Verwenden Sie während der Installation Erdungsgürtel und ESD-sichere Arbeitsplätze.
- Überschreiten Sie nicht die absolute maximale Versorgungsspannung (3,6 V) oder die Dateneingabe-Spannung, um irreversible Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie eine enge Biegung unter einem Radius von 30 mm, um die optische Leistung zu erhalten und Faserbruch zu verhindern.
- Die QSFP-Module müssen immer vorsichtig in Käfige eingesetzt werden; wenn sie gezwungen werden, können die Steckverbinder oder Käfigschlösser beschädigt werden.
- Betrieb innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C bis 70°C; Sicherstellung eines ausreichenden Luftstroms in Umgebungen mit hoher Dichte.
- Bei sichtbaren Beschädigungen des Splitterschuhs oder der Jacke ist das Kabel auszutauschen, um Probleme mit der Signalintegrität zu vermeiden.
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- NVIDIA Leitlinien und häufig gestellte Fragen zum Kabelmanagement (MLNX-15-3603)
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Hong Kong Starsurge Group Co., Limited ist ein technologieorientierter Anbieter von Netzwerkhardware, IT-Dienstleistungen und Systemintegrationslösungen.Das Unternehmen bedient Kunden weltweit mit Produkten einschließlich Netzwerk-Switches, NICs, drahtlose Zugangspunkte, Controller, Kabel und verwandte Netzwerkgeräte.HerstellungDas Unternehmen bietet auch IoT-Lösungen, Netzwerkmanagementsysteme, kundenspezifische Softwareentwicklung, mehrsprachigen Support und globale Bereitstellung an.Mit einem kundenorientierten Ansatz, Starsurge konzentriert sich auf zuverlässige Qualität, reaktionsschnellen Service und maßgeschneiderte Lösungen, die Kunden dabei helfen, eine effiziente, skalierbare und zuverlässige Netzwerkinfrastruktur aufzubauen.







