Mellanox (NVIDIA) MCP1600-E001E30 DAC สายเชื่อมตรง การแก้ไขทางเทคนิค: การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่ประหยัด
February 28, 2026
เมื่อสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลพัฒนาเพื่อรองรับภาระงาน AI / ML, การคํานวณที่มีประสิทธิภาพสูง, และแอพลิเคชั่นพื้นเมืองในเมฆ, ความต้องการสําหรับการเชื่อมต่อ 100G ได้กลายเป็นทุกที่.การปรับขนาดเนื้อผ้า 100G นําเสนอปัญหาสําคัญในการจัดการพลังงาน, ความหนาแน่นทางความร้อน และความซับซ้อนทางกายภาพของสายไฟ For the majority of links that reside within a single rack or between adjacent racks—typically representing 70-80% of all connections in a leaf-spine topology—traditional active optical solutions introduce unnecessary cost and power overheadสถาปนิกเครือข่ายต้องการการเชื่อมต่อที่ให้ผลงานเต็ม 100Gb / s ในขณะที่ยังคงความเรียบง่าย ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพพลังงานของทองแดงMellanox (NVIDIA) MCP1600-E001E30ตอบโจทย์ความต้องการนี้ โดยนําเสนอวิธีการแก้ไขทองแดงแบบเปียกที่สร้างมาเพื่อการใช้งาน 100G ที่มีความหนาแน่นและระยะสั้น
สถาปัตยกรรมอ้างอิงMCP1600-E001E30ซึ่งใช้เนื้อเยื่อกระดูกสันหลังใบที่ไม่ขัดขวาง ซึ่งถูกออกแบบให้มีความสามารถในการปรับขนาดสูงสุดและความช้าน้อยที่สุดแต่ละสวิตช์ใบ (นําไปใช้ในฐานะอุปกรณ์ Top-of-Rack หรือ Middle-of-Rack) รวบรวมการจราจรจากโน้ตเซอร์เวอร์สูงสุด 48 หน่วย ที่พร้อมกับ NIC 100Gสวิตช์ใบเชื่อมต่อกับชั้นกระดูกสันหลังผ่านการเชื่อมต่อขึ้น 100G หลายครั้ง โดยมีอัตราส่วนที่กําหนดโดยความต้องการการสมัครสมาชิกเกินอัตราสําหรับการเชื่อมต่อใบกับกระดูกสันหลังทั้งหมดที่สวิทช์กระดูกสันหลังตั้งอยู่ในแถวเดียวกันหรือแถวติดกัน (โดยทั่วไปต่ํากว่า 5 เมตร), การสาย MCP1600-E001E30 QSFP28 DACเป็นตัวเชื่อมต่อหลัก แนวทางนี้จัดเก็บตัวรับสัญญาณและสายไฟฟ้าออนไลน์เฉพาะสําหรับสายเชื่อมต่อระหว่างโพดหรือระหว่างอาคารที่ต้องการความสามารถในการเดินทางไกลปรับปรุงทั้งค่าใช้จ่ายทุนและประสิทธิภาพการดําเนินงาน.
รายการNVIDIA Mellanox MCP1600-E001E30ทําหน้าที่เป็นชั้นฟิสิกส์ที่สําคัญสําหรับการเชื่อมต่อ 100G ระยะสั้นสภาพแวดล้อมที่มีความรู้สึกต่อการทํางาน:
- สถาปัตยกรรมทองแดงแบบเปียก:ในฐานะMCP1600-E001E30 DAC ทองแดงปานิด 100Gb/s, สายเคเบิลต้องใช้พลังงานภายนอก 0 สําหรับการขยายสัญญาณ.ลดความต้องการการใช้พลังงานและการเย็นของอุปกรณ์โดยตรง.
- วิศวกรรมความสมบูรณ์แบบของสัญญาณสายเคเบิลถูกผลิตเพื่อตอบสนองความเข้มงวดรายละเอียด MCP1600-E001E30สําหรับการสูญเสียการใส่, การสูญเสียการกลับ, และการสับสน. แต่ละชุดได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 802.3bj 100GBASE-CR4การรับประกันการถ่ายทอดที่ไม่มีความผิดพลาด ในอัตราการถ่ายทอดเต็มสาย.
- การสอดคล้องกับปัจจัยแบบ:เครื่องเชื่อม QSFP28 เป็นที่สอดคล้องอย่างเต็มที่กับ SFF-8662 และ SFF-8636 รายละเอียดสอดคล้องกับ MCP1600-E001E30ด้วยสวิตช์ NVIDIA Mellanox, แอดป์เตอร์ และระบบอุปกรณ์จากฝ่ายที่สาม
- ความทนทานทางกล:การสร้างทองแดง twinax ให้ความยืดหยุ่นอย่างพิเศษมีรัศมีโค้งขั้นต่ําที่อํานวยความสะดวกในการนําสายเคเบิลไปในสภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นสูง โดยไม่ต้องเครียดต่อต่อสับเชื่อมหรือลดคุณภาพสัญญาณ.
- ความเหมาะสมทางแม่เหล็กไฟฟ้า:การออกแบบที่ป้องกันให้มั่นคง EMI การทํางานที่สําคัญสําหรับ racks ที่จุบแน่นที่สายเคเบิลที่อยู่ใกล้เคียงสามารถนําสัญญาณความเร็วสูง
เมื่อนํามาใช้MCP1600-E001E30 QSFP28 แก้ไขเคเบิล DAC, สถาปนิกควรพิจารณาแนวทางและแนวทางที่ดีที่สุดด้านโทปโลจีต่อไปนี้:
- การเชื่อมต่อภายในเรค:สําหรับการเชื่อมต่อเซอร์เวอร์กับใบภายในราคเดียวกัน, ความยาวมาตรฐานของ 1m ถึง 2.5m ถูกแนะนํา. การออกแบบทองแดงแบบปาสิฟกําจัดค่าใช้จ่ายของเครื่องรับสัญญาณในทั้งสองปลาย,การให้ทางที่คุ้มค่าที่สุดสู่การรับใช้เซอร์เวอร์ 100G.
- ราคาสะพานติด ใบกับกระดูกสันหลัง:ในสถาปัตยกรรม pods แบบปกติที่สวิทช์กระดูกสันหลังถูกวางไว้ที่ปลายแถว ความห่างหายากเกิน 5 เมตรรุ่น MCP1600-E001E30 ที่ครอบคลุมช่วงนี้ทําให้ผ้าใบกระดูกสันหลังทองแดงทั้งหมด, การกําจัดการแปลงแสงและการลดความช้า
- สภาพแวดล้อมสื่อผสมDAC ที่ไม่ทํางานและออทติกที่ทํางานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง ภายในสวิตช์เดียวกันทําให้สถาปนิกสามารถใช้ทองแดงสําหรับการใช้งานในระยะสั้น และสํารองออตติกสําหรับระยะทางที่ไกลกว่า.
- การจัดการสายเคเบิล:ใช้เครื่องจัดการสายไฟฟ้าแนวราบและแนวตั้ง เพื่อรักษารัศมีโค้งที่เหมาะสม ลักษณะยืดหยุ่นของ MCP1600-E001E30 ทําให้สามารถปรับคลุมได้อย่างเรียบร้อยตามช่องทางราคการรักษาการไหลของอากาศและการปรับปรุงการเคลื่อนย้ายในอนาคต / การเพิ่มเติม / การเปลี่ยนแปลง.
ก่อนการใช้งานอย่างเต็มที่ จึงแนะนําให้ปรึกษาใบข้อมูล MCP1600-E001E30สําหรับภาพวาดกล และให้แน่ใจว่าความยาวของสายไฟที่เลือกตรงกับระยะทางที่วัดไว้การทดสอบตัวอย่างด้วยรุ่นสวิทช์ที่แสดงตัวแทน ควรทําเพื่อรับรองงบประมาณการเชื่อมต่อปลายไปปลาย และคุณภาพสัญญาณ.
จากมุมมองการดําเนินงานMCP1600-E001E30ปรับปรุงความสะดวกในการจัดการวงจรชีวิต
- การจัดการคลังสินค้า:DACs ที่ไม่ทํางานไม่มีองค์ประกอบที่ใช้งาน ทําให้ไม่จําเป็นต้องมีฐานข้อมูลการตรวจสอบการวินิจฉัยดิจิตอล (DDM)นี้ลดความซับซ้อนของการติดตามทรัพย์สินเมื่อเทียบกับออตติกส์ที่มีตัวรับและรับสัญญาณลําดับ.
- คุณสมบัติการเชื่อมโยง:การวินิจฉัยสวิทช์มาตรฐานให้อัตราความผิดพลาดบิตก่อน FEC (BER) และตัวนับความผิดพลาด CRCการกําหนดการวัด BER ระดับฐานทันทีหลังจากการใช้งาน ทําให้สามารถระบุตัวต่อต้านการเชื่อมโยงขอบก่อนที่มันจะทําให้การจราจรถูกขัดขวาง.
- การแก้ไขปัญหา:ปัญหาการเชื่อมต่อกับ DACs ที่ไม่ทํางานเป็นส่วนกายภาพเท่านั้นการตรวจสอบทางสายตา พร้อมกับเครื่องนับความผิดพลาดสวิตช์มักจะแยกความผิดพลาดออกอย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับออทติกส์ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทําลายเลเซอร์หรือความรู้สึกต่ออุณหภูมิ
- การปรับปรุงผลงาน:ให้แน่ใจว่าฟอร์มแวร์สวิตช์ถูกอัพเดทให้กับ NVIDIA Mellanox ล่าสุด ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าการปรับปรุงความเท่าเทียมสําหรับลิงก์ทองแดงที่ไม่ใช้งานการตรวจสอบคราวของเครื่องนับความผิดพลาดในช่วงหน้าต่างการบํารุงรักษา ช่วยในการรักษาผลงานที่ดีที่สุด.
รายการMCP1600-E001E30เป็นก้อนก่อสร้างพื้นฐานสําหรับองค์กรใด ๆ ที่นําพื้นฐาน 100G มาใช้ในขนาดใหญ่สาย MCP1600-E001E30 QSFP28 DACผู้นําสถาปัตยกรรมสามารถประหยัดทุนได้อย่างมาก โดยทั่วไป 50-70% ต่ํากว่าการแก้ไขออฟติกที่ทํางานเท่าเทียมกันผลประโยชน์ในการดําเนินงานกว้างไปกว่าค่าใช้จ่าย: การจัดการสายไฟฟ้าที่เรียบง่าย, จําหน่ายอะไหล่ที่ลดลง และรอบการจัดจําหน่ายที่รวดเร็วขึ้นMCP1600-E001E30 ราคาเมื่อเทียบกับค่าบริการทั้งหมด แนวทาง Passive Copper ให้ค่าบริการต่ําสุดต่อ Gb/s สําหรับส่วนใหญ่ของการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของนิติบุตรกล, คุณสมบัติทางไฟฟ้า หรือตรวจสอบความเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์สวิทช์เฉพาะเจาะจงการเข้าถึงใบข้อมูลทางการหรือติดต่อกับสถาปนิก NVIDIA Mellanox Solutions

