当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]21ic讯 Avago今天宣布面向高性能计算(HPC, High Performance Computing)和数据中心应用推出新有源光缆(AOC, Active Optical Fiber)系列高密度SFP+、QSFP+和CXP解决方案。这些有源光缆使用特有技术达到低于有源铜缆的

21ic讯 Avago今天宣布面向高性能计算(HPC, High Performance Computing)和数据中心应用推出新有源光缆(AOC, Active Optical Fiber)系列高密度SFP+、QSFP+和CXP解决方案。这些有源光缆使用特有技术达到低于有源铜缆的10G链路成本,结合性能提升、重量更轻和电缆管理更容易等优点,带来长达100米的高数据吞吐量互连应用。

Avago丰富的AOC有源光缆系列产品包括10GbE SFP+、40GbE QSFP+和150G CXP有源光缆,除了提供光纤的优势外,还带来铜电缆的简易替代方案。AOC使用可以接收相同于传统铜电缆电气信号的电缆技术,于连接器两端使用电缆端点具备光电信号转换能力的光缆,可在保有兼容原有标准电气接口的条件下提高电缆的连接速度和链路距离。

Avago光纤产品事业部产品线经理Sharon Hall表示:“这些新AOC有源光缆产品可以增强我们在高带宽可插拔光学技术的领先地位。通过我们经证实的设计技术和专业生产能力,预期这类产品可以扩展到先前仅采用铜电缆的更广泛且更多样化应用市场。”

受到云计算环境更高带宽和更多应用需求推动,AOC有源光缆是目前数据中心、服务器群、网络交换器、电信交换中心和许多其他需要高速数据传输高性能嵌入式应用通信需求的最新解决方案,系统应用包括数据聚合、背板通信、特有协议数据传输以及其他高密度和高带宽应用。

依市场研究公司LightCounting推估,AOC有源光缆市场预计在2015年达到近一亿美元。LightCounting公司资深副总裁兼数据中心互连应用产业分析Brad Smith表示:“主要应用市场将持续在使用InfiniBand协议的HPC和超级计算市场,过去数年AOC有源光缆在数据中心的应用在于连接使用以太网协议的交换器层,电信应用上作为局端长距离密集波分多路复用(DWDM, Dense Wavelength Division Multiplex)和路由器的互连应用也已经开始成长。”

新SFP+和QSFP+ AOC有源光缆为第一款率先使用Avago新Atlas™ 75X嵌入式光学引擎的产品,这个光学技术通过低于铜电缆的成本带来大幅度提升的性能和连接距离。CXP 有源光缆则使用经证实的Atlas™ 77X MicroPOD™光学引擎,可以通过更低成本提供分立收发器解决方案中完整的性能、连接距离和包括数字监测接口(DMI, Digital Monitoring Interface)等功能。

相较于无法满足现有高性能要求应用的前一代直连铜缆(DAC, Direct Attach Copper),AOC有源光缆拥有多个优势,Avago有源光缆的位错误率(BER, Bit Error Rate)为10-15,直连铜缆则为10-12,也就是Avago的有源光缆发生位错误的概率每天不到一次,铜电缆则为每1到2分钟会出现一次位错误。由于高频EMI信号在可插拔模块内进行处理,只有光信号会通过光缆,因此有源光缆的EMI抗扰度优于直连铜缆。10G速度下,这些有源光缆的SFP+和QSFP+版本的连接距离可达20米,铜电缆则仅略高于5米。另外,有源光缆的重量约只有直连铜缆的25%,线径更小,最小电缆弯折半径仅30mm,大幅优于直连铜缆,这些正面优势可以为客户带来符合高密度光互连规格要求的正确解决方案和外型规格。

产品特点

采用Atlas 75X嵌入式光学引擎的SFP+有源光缆

光缆长度20米

每端典型功耗275mW,低于SFP+ MSA收发器1/2以下

10 Gigabit以太网、8 Gigabit光纤通道、FCoE (以太网光纤通道)

采用Atlas 75X嵌入式光学引擎的QSFP+有源光缆

光缆长度20米

QSFP+每端典型功耗1.1W

40 Gigabit 以太网、Infiniband 40G-IB-QDR、20G-IB-DDR、10G-IB-SDR

散开型(breakout)版本支持高密度10G以太网应用

采用Atlas 77X MicroPOD嵌入式光学引擎的CXP有源光缆

10.3125Gbps和12.5Gbps达12通道

光缆长度100米

包含DMI的完整收发器功能

10 Gigabit以太网、Infiniband QDRx12、PCIe Gen3、专用协议

供货情况

Avago的AOC有源光缆目前已经可以正式供货,请联系当地Avago销售代表或分销商。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭