Mellanox (NVIDIA Mellanox) MFA1A00-C050 AOC 액티브 광 케이블 기술 솔루션

May 7, 2026

Mellanox (NVIDIA Mellanox) MFA1A00-C050 AOC 액티브 광 케이블 기술 솔루션
멜라녹스 (NVIDIA 멜라녹스) MFA1A00-C050 AOC 액티브 광케이블 기술 솔루션 랙에서 랙으로 고속 연결 및 케이블 단순화
1프로젝트 배경 및 요구사항 분석

현대 데이터 센터는 10/25G에서 100G의 척추 구조로 전환하고 있습니다. 그러나 네트워크 아키텍트와 운영 팀은 지속적인 도전을 직면합니다.케이블 복잡성이나 과도한 비용을 도입하지 않고 10~25 미터 떨어져 있는 래크를 통해 서버와 스위치를 안정적으로 연결하는 방법전통적인 수동 DAC 케이블은 약 5~7 미터로 제한되어 대부분의 랙-투-랙 토폴로지에 적합하지 않습니다. 반대로,분리 된 광섬유 패치 케이블과 광학 송신기를 배치하면 재료 청구서 (BOM) 비용이 40~60% 증가합니다., 추가 삽입 손실을 도입 (보통 연결 쌍 당 1 ~ 2 dB), 그리고 여러 장애 지점을 만듭니다. 트랜시버 모듈, 패치 케이블 및 카세트.

IT 관리자는 또한 케이블 트레이 혼잡과 싸우고 있습니다. 트랜시버 + 광섬유 솔루션을 사용하는 전형적인 48 포트 QSFP28 스위치는 96 개의 개별 구성 요소 (48 트랜시버 + 48 광섬유 케이블) 를 필요로합니다.공기 흐름을 막고 냉각 비용을 증가시키는.메일로닉스 (NVIDIA 메일로닉스) MFA1A00-C050활성 광케이블은 이런 문제점을 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다.

2전체 네트워크/시스템 아키텍처 설계

제안된 해결책은 2단계 척추 잎 구조를 중심으로 모든 잎 스위치가 30m까지 떨어져 있는 별도의 래크 (래크 A, B, C, D) 에 배치됩니다.MFA1A00-C050잎과 척추 층 사이의 주요 상호 연결 매체로 기능하며, 확장 된 범위를 필요로하는 특정 서버에서 잎 연결을 위해 사용됩니다.

전형적인 토폴로지 사양:

  • 잎 스위치:NVIDIA Mellanox SN2700 또는 제3자 QSFP28 호환 스위치
  • 척추 층:중앙 줄의 래크에 중앙에 위치하고 있으며, 잎 래크에서 15~25m 떨어져 있습니다.
  • 서버로 다운링크:혼합환경 ∙ 래크 내부의 DAC (≤5m), 크로스 래크의 AOC (5 ∙30m)
  • 우플링크 (leaf→spine):100%MFA1A00-C050 100G QSFP28 AOC 케이블

아키텍처는 모든 필드 설치된 광학 송신기를 제거합니다.MFA1A00-C050 100GbE 활성 광 케이블공장에서 완결되고 사전 테스트를 통해 정지 가능한 광학에 대한 현장 청소, 극성 검사 또는 전력 예산 없이 결정적인 광학 성능을 보장합니다.

3이 솔루션에서 MFA1A00-C050의 역할과 주요 특징

NVIDIA Mellanox MFA1A00-C050"투명한"물리적 연결로 기능합니다. 스위치에 표준 DAC 케이블처럼 보이지만 최대 50 미터까지 광적 범위를 제공합니다.MFA1A00-C050 데이터 시트그리고MFA1A00-C050 사양이 아키텍처에 관련된 것은 다음과 같습니다.

매개 변수 사양
데이터 비율 100Gbps (4x25G NRZ) 각 방향, 풀 듀플렉스
최대 길이 50m (OM4에 해당하는 범위)
전력 소비 끝당 ≤3.5W, 외부 전원이 없습니다.
케이블 자켓 LSZH (저연소 제로 알로겐), 3mm 외편 지름
굽기 반지름 30mm (동적), 15mm (정적)
작동 온도 0°C ~ 70°C (상황 온도)

케이블은 완전히MFA1A00-C050 호환성모든 산업 표준 QSFP28 포트와 함께 공급업체 로크 인을 제거합니다. 디지털 진단 모니터링 (DDM) 은 광전력 수준, 온도,각 채널의 전압.

4. 배포 및 확장 권고 (유형 토폴로지)

새로운 배치에 대해 연구팀은 다음과 같은 단계적 접근을 권장합니다.

  • 1단계 잎과 척추 사이의 연결:모든 전통적인 트랜시버+섬유 연결을MFA1A00-C050단위. 길이 일치 케이블 (15m, 25m, 30m 옵션판매용 MFA1A00-C050SKU 목록) 를 통해 방아쇠 관리를 최소화합니다.
  • 단계 2 횡단 랙 서버 연결:레이크 B, C, D의 서버 포트를 식별 하 고 레이크 A의 저장소 또는 GPU와 자주 통신 합니다. 배포MFA1A00-C050이러한 특정 링크의 경우 일반적으로 전체 서버 포트의 10~20%입니다.
  • 단계 3 추가 래크로 확장:새로운 래크가 추가되면 동일한 AOC 기반의 상호 연결 모델을 유지하십시오.MFA1A00-C050 100G QSFP28 AOC 케이블 솔루션선형적으로 스케일됩니다. 각 새로운 랙에는 N AOC 케이블만 필요하며, 추가 트랜시버 인벤토리나 카세트가 없습니다.

전형적인 케이블 토폴로지 다이어그램 (문서 설명):
척수 랙 (중심) ←―15m AOC―→ 잎 랙 A (QSFP28 포트 1-8)
척수 랙 (중심) ←―20m AOC―→ 잎 랙 B (QSFP28 포트 1-8)
리프 랙 A (포트 9) ←―25m AOC―→ 랙 D의 저장 노드
모든 인터 커넥션 사용NVIDIA Mellanox MFA1A00-C050.

조달을 평가할 때,MFA1A00-C050 가격대부분의 배포에 대해 AOC는 예비 부품, 노동 및 실패율을 고려할 때 25-35% 낮은 TCO를 제공합니다.

5. 운영 모니터링, 문제 해결 및 최적화

MFA1A00-C050표준 네트워크 관리 플랫폼과 원활하게 통합됩니다. 운영 팀은 다음과 같은 관행을 적용해야합니다.

  • 배치 전 검증:검토MFA1A00-C050 데이터 시트굽기 반지름 제한값을 위해 제공된 당기 테스트 보고서를 사용하십시오 (공장에서 인증된 팽창 ≤100N).
  • 사용 중 모니터링:CLI를 통해 DDM을 활용합니다 (예:표시 인터페이스 트랜시버NVIDIA 스위치에서) 임계값을 설정합니다: RX 전력 <-7dBm는 경고를 유발합니다, <-10dBm는 비판적입니다.
  • 연결 플래핑 문제 해결:AOC는 수동 케이블로 나타납니다. 대부분의 문제는 물리적 손상이나 구부러진 라우팅으로 인해 발생합니다. 최소 30mm 구부러진 반지름을 검사하십시오. 초과되면 장치를 교체하십시오. 케이블은 현장 수리 불가능합니다.하지만 교체하는 것은 간단한 픽업/리픽업 작업입니다..
  • 펌웨어와 호환성:확인MFA1A00-C050 호환성NVIDIA의 포털에서 펌웨어 업데이트. 케이블은 프로토콜 관점에서 수동적이지만, NVIDIA는 때때로 향상된 플랫폼 탐지를 위해 EEPROM 업데이트를 출시합니다.

용량 확장을 위해, 작은 버퍼 스톡 (5-10%의 배치된 단위) 을 유지판매용 MFA1A00-C050허가 된 배급자를 통해 보증 추적을 위해 각 케이블의 고유 한 일련 번호를 기록하십시오 (표준 5 년 적용).

6요약 & 가치 평가

NVIDIA Mellanox MFA1A00-C050DAC 한계를 초과하지만 장거리 광학이 필요하지 않은 랙-러크 거리를 위해 특별히 최적화된 손바닥 100G 상호 연결 솔루션을 제공합니다.네트워크 아키텍트 및 운영 리더를 위한 핵심 가치 측정:

  • 컴포넌트 감소:링크당 2개의 트랜시버와 1개의 섬유 패치 케이블을 제거합니다. 48개 래크의 직물에서 70% 더 적은 분리된 구성요소입니다.
  • 배포 속도:트랜시버 + 섬유보다 90% 더 빠르다 (2분 대 20분 연결, 청소 및 문서 포함)
  • 케이블 트레이 단순화:듀플렉스 LC 솔루션에 비해 케이블 부피의 60% 감소
  • 운용 신뢰성:필드 매팅 가능한 광 연결 장치가 없습니다. 오염과 관련된 연결 고리가 없습니다.

다음 세대의 직물을 평가하는 팀의 경우MFA1A00-C050 100G QSFP28 AOC 케이블 솔루션검증된, 공급자 상호 운용 가능한 빌딩 블록을 나타냅니다.MFA1A00-C050 사양데이터 센터 밀도가 계속 증가함에 따라 AOC 기반 랙-투-랙 디자인이 표준이 될 것입니다.MFA1A00-C050그 전환을 이끌 준비가 되어 있습니다.