Spring Optical Communication è uno dei più grandi e migliori produttori e fornitori di cavi con collegamento diretto da 200 g qsfp-dd con una vasta esperienza. Benvenuti ad acquistare i nostri prodotti di alta qualità o all'ingrosso il nostro cavo di collegamento diretto personalizzato qsfp da 200 g-dd disponibile presso la nostra fabbrica. Inoltre, se necessario, è disponibile anche un campione gratuito.
Che cos'è il cavo 200G QSFP-DD Direct attach per data center?
Il cavo QSFP-DD Direct attach da 200 G è un cavo in rame passivo ad alta-velocità progettato per interconnessioni di data center da 200 G a breve-portata ed è ampiamente utilizzato insieme a soluzioni come il cavo QSFP+ DAC e le architetture QSFP del cavo DAC.
È ampiamente utilizzato in switch, server, reti di archiviazione e sistemi informatici ad alte- prestazioni, fornendo una bassa perdita di inserzione, un basso consumo energetico e una connettività ad alta-velocità conveniente.
Presso Spring Optical, un affidabile produttore cinese di cavi qsfp+attacco diretto, offriamo soluzioni di cavo QSFP-DD da 200G con produzione avanzata, rigoroso controllo di qualità e servizi OEM flessibili per implementazioni di data center globali.
Vantaggi principali del cavo a collegamento diretto DD QSFP da 200 G
·Il cavo QSFP da 200 G-DD Direct Connect supporta una velocità dati fino a 200 Gbps per interconnessioni ad alta-velocità
·Il design passivo in rame garantisce un consumo energetico ultra-basso
·Bassa perdita di inserzione e bassa diafonia per una trasmissione stabile del segnale
·Soluzione-economica per connessioni a breve-distanza, simile alle distribuzioni all'ingrosso di cavi QSFP+ con collegamento diretto
·Tirare-per-rilasciare il design della chiusura per una facile installazione
Caratteristiche del prodotto
·Interfaccia QSFP-DD che supporta la trasmissione ad alta velocità a 8-canali
·Struttura del cavo ottimizzata per ridurre la perdita di inserzione e la diafonia
·EEPROM personalizzabile per l'identificazione del cavo
·Progettazione della schermatura EMI per ridurre le interferenze
·Testato in fabbrica al 100% per prestazioni e affidabilità
Applicazioni del cavo a collegamento diretto DD QSFP-da 200 G
·Commutazione di data center e interconnessioni di server
·Cluster di calcolo ad alte-prestazioni (HPC).
·Reti di archiviazione (SAN)
·Infrastrutture di telecomunicazioni e wireless
·Sistemi di prova e misura
Questo prodotto viene spesso distribuito insieme a soluzioni legacy come il cavo DAC (Direct attach Cable) QSFP+ da 200 G e il cavo DAC QSFP+ in ambienti di rete ibridi.
200G QSFP-DD DAC rispetto a AOC
| Caratteristica | QSFP-DD DAC | QSFP-DD AOC |
|---|---|---|
| Medio | Rame | Fibra ottica |
| Distanza | Corto (inferiore o uguale a 5 m) | Più lungo (10 m+) |
| Consumo energetico | Molto basso | Più alto |
| Costo | Inferiore | Più alto |
| Applicazione | Livello rack- | Livello di riga- |
Il cavo ad attacco diretto QSFP-DD da 200 G è ideale per connessioni a breve-distanza e ad alta-densità, mentre AOC è adatto per trasmissioni a distanze più lunghe.
Personalizzazione e servizio OEM
Spring Optical offre la personalizzazione completa per il cavo a collegamento diretto QSFP-DD da 200 G:
·Lunghezze dei cavi personalizzate (1 m–5 m o più)
·Diversi calibri di filo (28 AWG / 30 AWG)
·Personalizzazione EEPROM
·Personalizzazione dell'etichettatura e del packaging
·Supporto OEM/ODM
Supportiamo operatori di data center globali e integratori di sistemi, compresi i clienti che acquistano soluzioni all'ingrosso di cavi con collegamento diretto QSFP+.
Perché scegliere Spring Optical
Produzione interna-per assemblaggi di cavi-ad alta velocità
Controllo di qualità rigoroso con test completi delle prestazioni
Consegna rapida e capacità logistica globale
Vasta esperienza nelle soluzioni di connettività dei data center
Spring Optical è riconosciuta come un affidabile fornitore cinese di cavi qsfp+attacco diretto per i mercati globali.
Spring Optical fornisce soluzioni DAC affidabili e scalabili per le reti moderne.
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Domande frequenti
D: Che cos'è il cavo di collegamento diretto DD QSFP-da 200G?
R: Il cavo QSFP-DD Direct attach da 200G è un DAC passivo in rame ad alta-velocità utilizzato per interconnessioni di data center da 200G a breve-portata. Offre bassa latenza, basso consumo energetico e connettività-economica per le reti moderne. Fa anche parte della più ampia famiglia di prodotti QSFP+ DAC Cable e DAC Cable QSFP.
D: Dove viene utilizzato il cavo di collegamento diretto DD QSFP da 200 G?
R: È ampiamente utilizzato in data center, cluster HPC, reti di cloud computing, switch, server e sistemi di storage. Viene comunemente distribuito insieme al cavo Direct attach (DAC) QSFP+ da 200 G in ambienti a velocità mista-.
D: Quali tipi di cavi DAC sono disponibili?
R: I tipi principali includono:
Cavo QSFP-DD a collegamento diretto da 200 G
Cavo a collegamento diretto (DAC) QSFP+ da 200 G
Cavo QSFP+DAC
Cavo DAC QSFP
Questi prodotti coprono diverse velocità e tipi di porte per l'implementazione scalabile del data center.
D: Qual è la differenza tra il cavo QSFP+ DAC e il cavo a collegamento diretto QSFP-DD da 200 G?
R: Il cavo QSFP+ DAC viene utilizzato principalmente per connessioni a breve portata-da 40G/100G, mentre il cavo ad attacco diretto QSFP-DD da 200G supporta una larghezza di banda maggiore fino a 200Gbps. Entrambi appartengono alla famiglia DAC ma puntano a velocità di rete diverse.
D: Come scegliere il cavo DAC giusto per la tua rete?
R: Per scegliere il prodotto giusto, considera:
Velocità dati (25G / 100G / 200G)
Tipo di porta (QSFP+, QSFP-DD)
Requisito di distanza (tipicamente inferiore o uguale a 5 m per DAC)
Compatibilità del sistema
Per gli acquisti all'ingrosso, molti clienti scelgono soluzioni all'ingrosso di cavi qsfp+a collegamento diretto da un fornitore cinese di cavi qsfp+a collegamento diretto come Spring Optical.
D: Dove acquistare all'ingrosso il cavo QSFP-DD Direct Connect da 200G?
R: Puoi acquistare da produttori professionali che offrono servizi di vendita all'ingrosso di cavi qsfp+attacco diretto. Spring Optical offre prezzi diretti di fabbrica-, personalizzazione OEM e consegna globale per cavo QSFP da 200 GB-DD Direct attach e prodotti DAC correlati.
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Specifiche tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Cavo QSFP-DD a collegamento diretto da 200 G |
| Velocità dati | Fino a 200 Gbps (8×25 Gbps) |
| Tipo di cavo | Cavo in rame passivo |
| Calibro del filo | 28 AWG / 30 AWG |
| Impedenza differenziale | 100±10Ohm |
| Perdita di inserzione | -16,06 dB massimo a 13,28 GHz |
| Alimentazione elettrica | 3.3V |
| Temperatura operativa | 0 gradi ~ 70 gradi |
| Lunghezza del cavo | 1,5 m / 2,5 m (personalizzabile) |
| Standard | IEEE 802.3cd, InfiniBand EDR, RoHS |
Caratteristiche ad alta velocità
| Parametro | Simbolo | minimo | Tipico | Massimo | Unità | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impedenza differenziale | TDR | 90 | 100 | 110 | Ω | |
| Perdita di inserzione | SDD21 | -16.06 | -8 | dB | A 13,28GHz | |
| Perdita di rendimento differenziale | SDD11 | -12.45 | Vedi 1 | dB | Da 0,05 a 4,1 GHz | |
| SDD22 | -3.12 | Vedi 2 | dB | Da 4,1 a 19 GHz | ||
| Perdita di ritorno in uscita da modalità-comune a modalità-comune | SCC11 SCC22 | -2 | dB | Da 0,2 a 19 GHz | ||
| Perdita di ritorno differenziale rispetto al modo comune- | SCD11 SCD22 | -12 | Vedi 3 | dB | Da 0,01 a 12,89 GHz | |
| -10.58 | Vedi 4 | dB | Da 12,89 a 19 GHz | |||
| Perdita di conversione di modo differenziale rispetto a quella comune | SCD21-IL | -10 | dB | Da 0,01 a 12,89 GHz | ||
| Vedi 5 | dB | Da 12,89 a 15,7 GHz | ||||
| -6.3 | dB | Da 15,7 a 19 GHz |
Note:
Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SDD11(dB) < -16.5 + 2 × SQRT(f), con f in GHz
Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SDD11(dB) < -10.66 + 14 × log10(f/5,5), con f in GHz
Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SCD11(dB) < -22 + (20/25,78)×f, con f in GHz
Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SCD11(dB) < -15 + (6/25,78)×f, con f in GHz
Coefficiente di riflessione dato dall'equazione SCD21(dB) < -27 + (29/22)×f, con f in GHz
Definizione della funzione pin QSFP-DD
| Spillo | Logica | Simbolo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | TERRA | Terra | |
| 2 | LMC-I | Tx2n | Ingresso dati invertiti del trasmettitore |
| 3 | LMC-I | Tx2p | Ingresso dati non invertito-del trasmettitore |
| 4 | TERRA | Terra | |
| 5 | LMC-I | Tx4n | Ingresso dati invertiti del trasmettitore |
| 6 | LMC-I | Tx4p | Ingresso dati non invertito-del trasmettitore |
| 7 | TERRA | Terra | |
| 8 | LVTTL-I | ModSelL | Seleziona modulo |
| 9 | LVTTL-I | RipristinaL | Ripristino del modulo |
| 10 | VccRx | Ricevitore alimentatore +3.3V | |
| 11 | LVCMOS-I/O | SCL | Orologio con interfaccia seriale a 2 fili |
| 12 | LVCMOS-I/O | SDA | Dati dell'interfaccia seriale a 2 fili |
| 13 | TERRA | Terra | |
| 14 | LMC-O | Rx3p | Ricevitore dati non-invertiti |
| 15 | LMC-O | Rx3n | Uscita dati invertita del ricevitore |
| 16 | TERRA | Terra | |
| 17 | LMC-O | Rx1p | Ricevitore dati non-invertiti |
| 18 | LMC-O | Rx1n | Uscita dati invertita del ricevitore |
| 19 | TERRA | Terra | |
| 20 | TERRA | Terra | |
| 21 | LMC-O | Rx2n | Uscita dati invertita del ricevitore |
| 22 | LMC-O | Rx2p | Ricevitore dati non-invertiti |
| 23 | TERRA | Terra | |
| 24 | LMC-O | Rx4n | Uscita dati invertita del ricevitore |
| 25 | LMC-O | Rx4p | Ricevitore dati non-invertiti |
| 26 | TERRA | Terra | |
| 27 | LVTTL-O | ModPrsL | Modulo presente |
| 28 | LVTTL-O | Internazionale | Interrompere |
| 29 | Vcc Tx | +3.3V Trasmettitore di alimentazione | |
| 30 | Vcc1 | +3.3V Alimentazione | |
| 31 | LVTTL-I | Modalità LP | Modalità di risparmio energetico |
| 32 | TERRA | Terra | |
| 33 | LMC-I | Tx3p | Ingresso dati non invertito-del trasmettitore |
| 34 | LMC-I | Tx3n | Ingresso dati invertiti del trasmettitore |
| 35 | TERRA | Terra | |
| 36 | LMC-I | Tx1p | Ingresso dati non invertito-del trasmettitore |
| 37 | LMC-I | Tx1n | Ingresso dati invertiti del trasmettitore |
| 38 | TERRA | Terra | |
| 39 | TERRA | Terra | |
| 40 | LMC-I | Tx6n | Ingresso dati invertiti del trasmettitore |
| 41 | LMC-I | Tx6p | Ingresso dati non invertito-del trasmettitore |
| 42 | TERRA | Terra | |
| 43 | LMC-I | Tx8n | Ingresso dati invertiti del trasmettitore |
| 44 | LMC-I | Tx8p | Ingresso dati non invertito-del trasmettitore |
| 45 | TERRA | Terra | |
| 46 | Prenotato | Prenotato | |
| 47 | VS1 | ||
| 48 | VccRx1 | +3.3V Alimentazione | |
| 49 | VS2 | ||
| 50 | VS3 | ||
| 51 | TERRA | Terra | |
| 52 | LMC-O | Rx7p | Ricevitore dati non-invertiti |
| 53 | LMC-O | Rx7n | Uscita dati invertita del ricevitore |
| 54 | TERRA | Terra | |
| 55 | LMC-O | Rx5p | Ricevitore dati non-invertiti |
| 56 | LMC-O | Rx5n | Uscita dati invertita del ricevitore |
| 57 | TERRA | Terra | |
| 58 | TERRA | Terra | |
| 59 | LMC-O | Rx6n | Uscita dati invertita del ricevitore |
| 60 | LMC-O | Rx6p | Ricevitore dati non-invertiti |
| 61 | TERRA | Terra | |
| 62 | LMC-O | Rx8n | Uscita dati invertita del ricevitore |
| 63 | LMC-O | Rx8p | Ricevitore dati non-invertiti |
| 64 | TERRA | Terra | |
| 65 | NC | Nessuna connessione | |
| 66 | Prenotato | Prenotato | |
| 67 | VccTx1 | +3.3V Alimentazione | |
| 68 | VCC2 | +3.3V Alimentazione | |
| 69 | Prenotato | Prenotato | |
| 70 | TERRA | Terra | |
| 71 | LMC-I | Tx7p | Ingresso dati non invertito-del trasmettitore |
| 72 | LMC-I | Tx7n | Ingresso dati invertiti del trasmettitore |
| 73 | TERRA | Terra | |
| 74 | LMC-I | Tx5p | Ingresso dati non invertito-del trasmettitore |
| 75 | LMC-I | Tx5n | Ingresso dati invertiti del trasmettitore |
| 76 | TERRA | Terra |


| Lunghezza (m) | Cavo AWG |
| 1.5 | 30 |
| 2.5 | 28 |
Conformità normativa
| Caratteristica | Metodo di prova | Prestazione |
|---|---|---|
| Scariche elettrostatiche (ESD) sui pin elettrici | Metodo MIL-STD-883C 3015.7 | Class 1 (>2000 Volt) |
| Interferenza elettromagnetica (EMI) | FCC Classe B / CENELEC EN55022 Classe B / CISPR22 ITE Classe B | Conforme agli standard |
| Immunità RF (RFI) | IEC61000-4-3 | Nessun effetto misurabile da un campo di 10 V/m (80–1000 MHz) |
| Conformità RoHS | Direttiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863 | Compiacente |
| Conformità REACH | Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 | Compiacente |








