NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 โซลูชันทางเทคนิค: การเชื่อมต่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
August 7, 2026
โซลูชันทางเทคนิค NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010: การเชื่อมต่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายองค์กร
โซลูชันทางเทคนิคนี้ออกแบบมาสำหรับสถาปนิกเครือข่าย วิศวกรฝ่ายขายล่วงหน้า และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โดยเน้นที่ นำเสนอข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจนสำหรับองค์กรที่ใช้งานโครงสร้าง 400G/NDR ที่มีความต้องการแบบแยก: มันเปลี่ยนการเชื่อมต่อแบบแยกที่ซับซ้อนจากความเสี่ยงที่ประกอบจากภาคสนามให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่คาดการณ์ได้ บันทึกได้ และจัดการได้ง่าย ประโยชน์ที่วัดผลได้หลัก ได้แก่ การลดเวลาในการติดตั้งต่อการแยก 60-70% การขจัดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับขั้ว การลดการสูญเสียการแทรกสะสมจากกว่า 1.0dB เป็นต่ำกว่า 0.5dB และการปรับปรุงค่าเฉลี่ยเวลาในการซ่อมแซม (MTTR) ที่วัดผลได้ผ่านการแยกข้อผิดพลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การออกแบบแบบรวมยังช่วยลดการใช้รางสายเคเบิลโดยการรวมสายเคเบิลที่ไม่ต่อเนื่อง 3-4 เส้นเข้ากับชุดประกอบเดียว ปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ และทำให้การเพิ่มสายเคเบิลในอนาคตง่ายขึ้น1. ภูมิหลังโครงการและการวิเคราะห์ข้อกำหนด
คลัสเตอร์การฝึกอบรม AI/ML สมัยใหม่และสภาพแวดล้อมการประมวลผลประสิทธิภาพสูงอาศัยสถาปัตยกรรมความเร็วผสมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพอร์ตสวิตช์ 400G จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับปลายทางดาวน์สตรีม 200G หรือ 100G ในการใช้งาน NVIDIA Quantum-2 NDR InfiniBand หรือ Spectrum™ 400G Ethernet ทั่วไป พอร์ต 400G แต่ละพอร์ตมักจะต้องถูกแยกออกเป็นการเชื่อมต่อ 200G สองการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มการใช้งานพอร์ตให้สูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อแบนด์วิดท์ อย่างไรก็ตาม โซลูชันแบบแยกแบบดั้งเดิมที่ใช้ตัวรับส่งสัญญาณแบบแยกแบบไม่ต่อเนื่องและสายแพตช์หลายเส้นก่อให้เกิดความท้าทายทางกายภาพที่สำคัญ: การสูญเสียการแทรกสะสมมักเกิน 1.0dB เนื่องจากการมีจุดเชื่อมต่อหลายจุด ความแออัดของรางสายเคเบิลแย่ลงเนื่องจากการแยกแต่ละครั้งใช้สายเคเบิลที่ไม่ต่อเนื่องสามถึงสี่เส้น และการจัดการขั้วจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย นำไปสู่การทำงานซ้ำและการหน่วงเวลาในการติดตั้ง
ข้อกำหนดหลักที่ระบุผ่านการมีส่วนร่วมของลูกค้า ได้แก่:
การสูญเสียการแทรกสะสมต่ำ:
- การสูญเสียการแยกทั้งหมดต้องต่ำกว่า 0.6dB เพื่อรักษาอัตรากำไรของลิงก์ที่เพียงพอภายใต้การมอดูเลต PAM4 ในทั้งสองสาขาขาออกลดจุดเชื่อมต่อทางกายภาพ:
- ลดจำนวนคู่ขั้วต่อที่จับคู่ต่อการแยกให้น้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนและปรับปรุงความน่าเชื่อถือการเพิ่มประสิทธิภาพความหนาแน่นของสายเคเบิล:
- รวมสายแพตช์ที่ไม่ต่อเนื่องหลายเส้นเข้ากับชุดประกอบแบบรวมเพียงชุดเดียวเพื่อลดการใช้รางสายเคเบิลและปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศการกำหนดมาตรฐานขั้ว:
- ขจัดข้อผิดพลาดขั้วภาคสนามผ่านการกำหนดค่าขั้วที่สิ้นสุดจากโรงงานและตรวจสอบแล้วการสังเกตการณ์การดำเนินงาน:
- ข้อมูลพื้นฐานจากโรงงานสำหรับแต่ละขาขาออก เพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงรุกและการแยกข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว2. การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย/ระบบโดยรวม
สถาปัตยกรรมที่นำเสนอใช้โทโพโลยีแบบ Leaf-Spine สองระดับ โดยสวิตช์ Spine มีพอร์ต 400G และสวิตช์ Leaf หรือโหนดประมวลผลทำงานที่ 200G พอร์ต Spine 400G แต่ละพอร์ตเชื่อมต่อกับพอร์ตดาวน์สตรีม 200G สองพอร์ตผ่าน
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบแยก MPO MFP7E20-N010 สายเคเบิลมีขั้วต่อ MPO-12 ตัวเมียที่ด้าน Spine ซึ่งจับคู่โดยตรงกับตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล 400G SR8 หรือ DR4 และสิ้นสุดที่ขั้วต่อ MPO-4 ตัวเมียสองตัวที่ด้านดาวน์สตรีม เชื่อมต่อกับตัวรับส่งสัญญาณ 200G ที่ด้าน Leaf หรือ HCAการออกแบบชั้นกายภาพเป็นไปตามหลักการเหล่านี้:
ประเภทสายเคเบิลแบบแยกที่เป็นหนึ่งเดียว:
- กำหนดมาตรฐาน NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 นำเสนอข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจนสำหรับองค์กรที่ใช้งานโครงสร้าง 400G/NDR ที่มีความต้องการแบบแยก: มันเปลี่ยนการเชื่อมต่อแบบแยกที่ซับซ้อนจากความเสี่ยงที่ประกอบจากภาคสนามให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่คาดการณ์ได้ บันทึกได้ และจัดการได้ง่าย ประโยชน์ที่วัดผลได้หลัก ได้แก่ การลดเวลาในการติดตั้งต่อการแยก 60-70% การขจัดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับขั้ว การลดการสูญเสียการแทรกสะสมจากกว่า 1.0dB เป็นต่ำกว่า 0.5dB และการปรับปรุงค่าเฉลี่ยเวลาในการซ่อมแซม (MTTR) ที่วัดผลได้ผ่านการแยกข้อผิดพลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การออกแบบแบบรวมยังช่วยลดการใช้รางสายเคเบิลโดยการรวมสายเคเบิลที่ไม่ต่อเนื่อง 3-4 เส้นเข้ากับชุดประกอบเดียว ปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ และทำให้การเพิ่มสายเคเบิลในอนาคตง่ายขึ้นสถาปัตยกรรมจุดเชื่อมต่อที่ลดลง:
- การออกแบบแบบรวมจะรวมสิ่งที่อาจเป็นจุดเชื่อมต่อ 4-6 จุด ให้เหลือเพียง 3 จุด (MPO-12 หนึ่งจุดและ MPO-4 สองจุด) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนและการสูญเสียการแทรกได้อย่างมากขั้วที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า:
- สิ้นสุดจากโรงงานด้วยขั้ว Type-B (ตรงไปตรงมา) ขจัดข้อผิดพลาดในการจับคู่ขั้วที่ไซต์งาน และรับประกันการจัดแนวคู่ใยแก้วนำแสงที่สอดคล้องกันในทั้งสองสาขาขาออกการระบุสาขาด้วยรหัสสี:
- แต่ละสาขาขาออก (A และ B) จะถูกทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนเพื่อทำให้การจับคู่พอร์ตง่ายขึ้นและลดข้อผิดพลาดในการติดตั้งรูปแบบการเชื่อมต่อแบบแยกทั่วไปแสดงไว้ด้านล่าง:
ส่วนประกอบ
| ประเภทการเชื่อมต่อ | ชุดสายเคเบิล | ระยะทางทั่วไป | พอร์ต Spine 400G → 200G Leaf A |
| MPO-12 ถึง MPO-4 (สาขา A) | MFP7E20-N010 (10 ม.) | 8-10 ม. | 3. บทบาทและคุณสมบัติหลักของ NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 ในโซลูชัน |
| MPO-12 ถึง MPO-4 (สาขา B) | MFP7E20-N010 (10 ม.) | 8-10 ม. | 3. บทบาทและคุณสมบัติหลักของ NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 ในโซลูชัน |
NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 นำเสนอข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจนสำหรับองค์กรที่ใช้งานโครงสร้าง 400G/NDR ที่มีความต้องการแบบแยก: มันเปลี่ยนการเชื่อมต่อแบบแยกที่ซับซ้อนจากความเสี่ยงที่ประกอบจากภาคสนามให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่คาดการณ์ได้ บันทึกได้ และจัดการได้ง่าย ประโยชน์ที่วัดผลได้หลัก ได้แก่ การลดเวลาในการติดตั้งต่อการแยก 60-70% การขจัดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับขั้ว การลดการสูญเสียการแทรกสะสมจากกว่า 1.0dB เป็นต่ำกว่า 0.5dB และการปรับปรุงค่าเฉลี่ยเวลาในการซ่อมแซม (MTTR) ที่วัดผลได้ผ่านการแยกข้อผิดพลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การออกแบบแบบรวมยังช่วยลดการใช้รางสายเคเบิลโดยการรวมสายเคเบิลที่ไม่ต่อเนื่อง 3-4 เส้นเข้ากับชุดประกอบเดียว ปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ และทำให้การเพิ่มสายเคเบิลในอนาคตง่ายขึ้นโทโพโลยีแบบแยก MPO-12 ถึง 2xMPO-4:
- ขั้วต่อ MPO-12 ตัวเมียหนึ่งตัวที่ด้าน Spine แยกออกเป็นขั้วต่อ MPO-4 ตัวเมียสองตัวที่ด้านดาวน์สตรีม ทำให้เกิดการกระจาย 1 ต่อ 2 ที่สะอาดพร้อมการแยกแสงที่ปรับเทียบจากโรงงานออปติกตัวแยกที่สิ้นสุดจากโรงงาน:
- ตัวแยกภายในและการจัดเส้นใยได้รับการปรับเทียบจากโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่ากำลังแสงที่สมดุลในทั้งสองสาขาขาออก โดยมีการสูญเสียการแทรกต่อขาที่ควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาอัตรากำไรของลิงก์ใยแก้วนำแสงมัลติโหมดแบบไม่ไวต่อการโค้งงอ OM4:
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับการส่งสัญญาณ VCSEL 850nm รองรับ 400G SR8 และ NDR InfiniBand ด้วยใยแก้วนำแสงแบบไม่ไวต่อการโค้งงอที่ช่วยให้การจัดเส้นทางหนาแน่นผ่านรางสายเคเบิลขั้วที่ระบุจากโรงงาน:
- กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าด้วยขั้ว Type-B ที่สอดคล้องกับ TIA-604-5 ขจัดข้อผิดพลาดในการจับคู่ขั้วที่ไซต์งาน และรับประกันการจัดแนวคู่ใยแก้วนำแสงที่สอดคล้องกันในทั้งสองสาขาแบบแยกข้อมูลการทดสอบแบบอนุกรมพร้อมการวัดการสูญเสียต่อขา:
- ชุดสายเคเบิลแต่ละชุดมาพร้อมกับรายงานการทดสอบที่ครอบคลุมซึ่งบันทึกการสูญเสียการแทรกต่อคู่ใยแก้วนำแสงสำหรับแต่ละขาขาออก ให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการติดตามประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบแยกที่การสูญเสียสะสมในหลายสาขาสำหรับข้อมูลจำเพาะทางแสงและทางกลโดยละเอียด วิศวกรสามารถอ้างอิง
เอกสารข้อมูล MFP7E20-N010.ข้อมูลจำเพาะของ MFP7E20-N010 ยังระบุระดับการทนไฟของสายเคเบิลและแนวทางการรับแรงดึงที่จำเป็นสำหรับการจัดการสายเคเบิลอย่างเหมาะสมระหว่างการติดตั้ง4. คำแนะนำในการติดตั้งและปรับขนาด
การติดตั้งเป็นไปตามแนวทางที่ดำเนินการเป็นระยะและขับเคลื่อนด้วยการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในการเชื่อมต่อแบบแยกทั้งหมด ขั้นตอนที่แนะนำ ได้แก่:
การจับคู่พอร์ตก่อนการติดตั้ง:
- กำหนดการจับคู่พอร์ตเชิงตรรกะกับทางกายภาพสำหรับการแยกแต่ละครั้ง รวมถึงการกำหนดพอร์ต Spine ไปยังสาขา A (Leaf A) และสาขา B (Leaf B) ใช้หมายเลขซีเรียลจากโรงงานเพื่อติดตามข้อมูลการสูญเสียพื้นฐานของสายเคเบิลแต่ละเส้นการตรวจสอบเมื่อได้รับ:
- เมื่อจัดส่ง ให้ตรวจสอบรายงานการทดสอบของสายเคเบิลแต่ละเส้นกับข้อกำหนดของงบประมาณลิงก์ที่ระบุ ทำเครื่องหมายการประกอบใดๆ ที่สาขาใดสาขาหนึ่งเกิน 0.5dB ของการสูญเสียการแทรกเพื่อส่งคืนหรือเปลี่ยนการจัดเส้นทางและการตกแต่ง:
- ลำต้น MPO-12 แบบรวมช่วยให้การจัดเส้นทางง่ายขึ้น รักษาขอบรัศมีโค้งขั้นต่ำ 30 มม. ที่ทุกมุม การแยกสาขาแบบรวมจะเกิดขึ้นที่ปลายดาวน์สตรีม ลดความจำเป็นในการใช้โมดูลกระจายแยกต่างหากการตรวจสอบและจับคู่ปลายหน้า:
- ก่อนจับคู่ขั้วต่อ MPO แต่ละอันกับตัวรับส่งสัญญาณ ให้ทำการตรวจสอบปลายหน้าอย่างรวดเร็วโดยใช้กล้องส่อง MPO แบบมือถือ สำหรับสาขา MPO-4 สองสาขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละสาขาเชื่อมต่อกับพอร์ตดาวน์สตรีมที่ถูกต้อง (การกำหนด A/B)การตรวจสอบหลังการติดตั้ง:
- ทดสอบแต่ละสาขาแบบ end-to-end โดยใช้แหล่งกำเนิดแสง MPO และเครื่องวัดกำลัง และเปรียบเทียบการสูญเสียที่วัดได้กับข้อมูลพื้นฐานจากโรงงานที่ให้ไว้ใน เอกสารข้อมูล MFP7E20-N010.สำหรับการปรับขนาดเกินกว่าการติดตั้งเริ่มต้น
โซลูชันสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบแยก MPO MFP7E20-N010 รองรับการเติบโตแบบเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มสายเคเบิลแบบแยกใหม่เมื่อพอร์ต 400G ใหม่เปิดใช้งาน ประเภทสายเคเบิลที่เป็นมาตรฐานและงบประมาณการสูญเสียช่วยขจัดความจำเป็นในการคำนวณกำลังแสงต่อสาขา เนื่องจากค่าการสูญเสียที่ทดสอบจากโรงงานให้ค่าคงที่ที่ทราบ เมื่อขยายไปยังพอร์ต Spine เพิ่มเติมหรือแร็คใหม่ SKU สายเคเบิลเดียวกันสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ลดความซับซ้อนในการจัดซื้อและค่าใช้จ่ายในการสำรอง5. การตรวจสอบการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานแบบแยกที่ใช้
NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 นำเสนอข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจนสำหรับองค์กรที่ใช้งานโครงสร้าง 400G/NDR ที่มีความต้องการแบบแยก: มันเปลี่ยนการเชื่อมต่อแบบแยกที่ซับซ้อนจากความเสี่ยงที่ประกอบจากภาคสนามให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่คาดการณ์ได้ บันทึกได้ และจัดการได้ง่าย ประโยชน์ที่วัดผลได้หลัก ได้แก่ การลดเวลาในการติดตั้งต่อการแยก 60-70% การขจัดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับขั้ว การลดการสูญเสียการแทรกสะสมจากกว่า 1.0dB เป็นต่ำกว่า 0.5dB และการปรับปรุงค่าเฉลี่ยเวลาในการซ่อมแซม (MTTR) ที่วัดผลได้ผ่านการแยกข้อผิดพลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การออกแบบแบบรวมยังช่วยลดการใช้รางสายเคเบิลโดยการรวมสายเคเบิลที่ไม่ต่อเนื่อง 3-4 เส้นเข้ากับชุดประกอบเดียว ปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ และทำให้การเพิ่มสายเคเบิลในอนาคตง่ายขึ้นการตรวจสอบการสูญเสียเป็นระยะต่อสาขา:
- ใช้แหล่งกำเนิดแสง MPO และเครื่องวัดกำลังเพื่อวัดการสูญเสียการแทรกแบบ end-to-end สำหรับแต่ละสาขาขาออกทุกไตรมาส เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับข้อมูลพื้นฐานจากโรงงาน การเบี่ยงเบนมากกว่า 0.2dB ในสาขาใดสาขาหนึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมกำหนดการตรวจสอบปลายหน้าใหม่:
- กำหนดการตรวจสอบปลายหน้าหลังจากการจัดการสายเคเบิลใดๆ ในการกำหนดค่าแบบแยก การปนเปื้อนบนอินเทอร์เฟซ MPO-12 เดียวส่งผลกระทบต่อทั้งสองสาขา ทำให้การตรวจสอบนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษขั้นตอนการแยกข้อผิดพลาด:
- หากลิงก์รายงานอัตราข้อผิดพลาดบิตสูงหรือเหตุการณ์ลิงก์ดาวน์ ให้ตรวจสอบการอ่าน DDM ของตัวรับส่งสัญญาณออปติคัลสำหรับแต่ละปลายทางก่อน หากสาขาหนึ่งล้มเหลวในขณะที่อีกสาขาหนึ่งทำงานปกติ ให้สงสัยว่ามีปัญหากับขั้วต่อสาขา MPO-4 ที่เฉพาะเจาะจงหรือตัวรับส่งสัญญาณดาวน์สตรีม หากทั้งสองสาขาล้มเหลว ให้ตรวจสอบขั้วต่อ MPO-12 ที่ด้าน Spineกลยุทธ์การสำรองข้อมูลทดแทน:
- เก็บสต็อกสายเคเบิล MFP7E20-N010 ที่ทดสอบแล้วจำนวนเล็กน้อยเป็นอะไหล่สำรอง เนื่องจากทุกยูนิต เข้ากันได้กับ MFP7E20-N010 กับตัวรับส่งสัญญาณ QSFP-DD/OSFP มาตรฐาน สายเคเบิลสำรองเพียงเส้นเดียวสามารถใช้แทนลิงก์แบบแยกที่ล้มเหลวได้สำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่ที่มีสายเคเบิลแบบแยกมากกว่า 100 เส้น ให้พิจารณาการรวมข้อมูลการทดสอบพื้นฐานเข้ากับระบบการจัดการชั้นกายภาพ (PLM) ซึ่งช่วยให้สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อการสูญเสียที่วัดได้เกินเกณฑ์ที่ผู้ใช้กำหนดในสาขาใดสาขาหนึ่ง และสนับสนุนการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายเคเบิลแบบแยกที่เก่าตามความจำเป็น
ราคา MFP7E20-N010 ควรได้รับการประเมินไม่เพียงแต่เทียบกับสายเคเบิลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงจากจุดเชื่อมต่อที่น้อยลง การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น และการจัดการสายเคเบิลที่ง่ายขึ้น6. สรุปและการประเมินมูลค่า
โซลูชันทางเทคนิคที่ใช้
NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 นำเสนอข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจนสำหรับองค์กรที่ใช้งานโครงสร้าง 400G/NDR ที่มีความต้องการแบบแยก: มันเปลี่ยนการเชื่อมต่อแบบแยกที่ซับซ้อนจากความเสี่ยงที่ประกอบจากภาคสนามให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่คาดการณ์ได้ บันทึกได้ และจัดการได้ง่าย ประโยชน์ที่วัดผลได้หลัก ได้แก่ การลดเวลาในการติดตั้งต่อการแยก 60-70% การขจัดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับขั้ว การลดการสูญเสียการแทรกสะสมจากกว่า 1.0dB เป็นต่ำกว่า 0.5dB และการปรับปรุงค่าเฉลี่ยเวลาในการซ่อมแซม (MTTR) ที่วัดผลได้ผ่านการแยกข้อผิดพลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การออกแบบแบบรวมยังช่วยลดการใช้รางสายเคเบิลโดยการรวมสายเคเบิลที่ไม่ต่อเนื่อง 3-4 เส้นเข้ากับชุดประกอบเดียว ปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ และทำให้การเพิ่มสายเคเบิลในอนาคตง่ายขึ้นสำหรับสถาปนิกเครือข่ายและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ การนำ
MFP7E20-N010 สำหรับขาย ผ่านช่องทาง NVIDIA ที่ได้รับอนุญาต จะมอบเส้นทางสู่การกำหนดมาตรฐานชั้นกายภาพที่ปรับขนาดได้ตามการเติบโตของศูนย์ข้อมูล ในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังก้าวไปสู่ 800G และสูงกว่านั้นด้วยความต้องการความเร็วผสมอย่างต่อเนื่อง หลักการเดียวกันของการแยกแบบรวม ประสิทธิภาพตัวแยกที่ตรวจสอบจากโรงงาน และการสังเกตการณ์พื้นฐานจะยังคงมีความเกี่ยวข้อง ทำให้ MFP7E20-N010 เป็นส่วนประกอบพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อออปติคัลที่ยืดหยุ่นและมีความน่าเชื่อถือสูงคำหลัก: MFP7E20-N010, NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010, สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบแยก MPO MFP7E20-N010, MFP7E20-N010 400GbE/NDR MPO-12 ถึง 2xMPO-4 breakout, เอกสารข้อมูล MFP7E20-N010, ข้อมูลจำเพาะ MFP7E20-N010, ราคา MFP7E20-N010, MFP7E20-N010 สำหรับขาย, MFP7E20-N010 เข้ากันได้, โซลูชันสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบแยก MPO MFP7E20-N010

