Kurzfassung: Werfen Sie mit uns einen Blick auf diese Lösung und erleben Sie sie in Aktion. In diesem Video demonstrieren wir das aktive optische Kabel Hilink 400G QSFP56-DD auf 4x100G QSFP28 und demonstrieren seine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsfähigkeiten und Diagnoseüberwachungsfunktionen. Sie erfahren, wie dieses AOC-Kabel in Multimode-Glasfasersystemen funktioniert und sehen seine Anwendung in 400GBASE- und 100GBASE-Ethernet-Umgebungen.
Verwandte Produktmerkmale:
Hot-plug-fähige QSFP-DD- und QSFP28-Formfaktoren für einfache Installation und Flexibilität.
Unterstützt eine Datenrate von 400 G mit 8 x 53 Gbit/s PAM4 am QSFP56-DD-Ende für Hochgeschwindigkeitskonnektivität.
Bietet eine Datenrate von 4x100G mit 4x25,78Gbit/s NRZ am QSFP28-Ende für effiziente Breakout-Anwendungen.
Geringer Stromverbrauch von weniger als 10 W am QSFP-DD-Ende und unter 5,5 W am QSFP28-Ende.
CMIS V4.0-kompatibel für QSFP-DD und SFF8636-kompatibel für QSFP28, um Interoperabilität zu gewährleisten.
Betriebstemperaturbereich des Gehäuses von 0℃ bis +70℃ für zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen.
RoHS6-konforme, bleifreie Konstruktion für Umweltsicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Entwickelt für 400GBASE- und 100GBASE-Ethernet-Anwendungen, unterstützt Rechenzentren mit hoher Bandbreite.
FAQs:
Wie hoch ist der Stromverbrauch dieses aktiven optischen Kabels?
Der Stromverbrauch beträgt weniger als 10 W am QSFP-DD-Ende und unter 5,5 W an jedem QSFP28-Ende, was einen energieeffizienten Betrieb gewährleistet.
Welche Compliance-Standards erfüllt dieses AOC-Kabel?
Es ist CMIS V4.0-konform für das QSFP-DD-Ende, SFF8636-konform für das QSFP28-Ende und vollständig RoHS6-konform für bleifreie Sicherheit.
Was sind die Hauptanwendungen für dieses 400G-zu-4x100G-AOC-Kabel?
Es ist für 400GBASE-Ethernet- und 100GBASE-Ethernet-Anwendungen konzipiert und eignet sich ideal für Hochgeschwindigkeitsverbindungen von Rechenzentren und Netzwerk-Upgrades.
Was ist der Betriebstemperaturbereich für dieses Kabel?
Der Betriebstemperaturbereich des Gehäuses reicht von 0℃ bis +70℃ und gewährleistet so eine stabile Leistung unter Standard-Rechenzentrumsbedingungen.