ネットワークの急速な発展に伴い、データセンターは高帯域幅、高信頼性、低遅延の課題に直面しており、費用効果の高い高速相互接続ソリューションが緊急に必要とされています。 短距離伝送では、DAC高速ケーブルは、相互接続されたデータセンターで広く使用されている光モジュールとファイバーパッチケーブルの組み合わせソリューションと比較して、低消費電力、低コスト、および使いやすさという利点があります。
光モジュールと比較したDAC高速ケーブルの利点
² 省エネと環境保護:DAC高速ケーブルの内部材料は銅コアでできており、銅は優れた熱放散効果があり、より省エネと環境保護があります。
² 低消費電力:DAC高速ケーブル一般的に、光モジュールの消費電力は1W以上ですが、DAC高速ケーブルの消費電力は0.5W未満です。
² 低コスト:光レーザーやその他の電子部品を使用しないDAC高速ケーブル光学デバイスは製造コストを効果的に節約でき、銅ケーブルは光ファイバーの価格よりもはるかに低く、配線DAC高速ケーブルは使用を効果的に節約できます低コストの効果を達成するために、光ファイバーの。 たとえば、1メートルの100G Ciscoスイッチ相互接続の2つの伝送距離、DAC高速ケーブルの場合、1-メートルの100GDAC高速ケーブルのみ。 光モジュールとファイバーパッチケーブル、2つの100G SR4光モジュールと1-メートルの12-コアMTPファイバーパッチケーブルの場合、合計価格は8〜10倍になります。
構造からのDAC高速ケーブルの詳細な説明
DAC高速ケーブルは、ケーブルと2つの光デバイスで構成されています。
そのケーブルは、銀メッキ導体、物理フォームポリオレフィン材料の絶縁コアとペアシールド/完全シールド、高い機械的強度と絶縁接着性を備えた均一な分布、優れた減衰性能、低遅延、および干渉防止を使用しています。 ケーブル構成構造は、4つの主要な層に分かれています。
² 最初の層であるラップされたコアは、主にラッピングマシンによって作成され、2つの絶縁コアとアース線を組み合わせ、外側にアルミホイルの層と粘着性のあるポリエステルテープの層を巻き付けます。
² 2番目の層であるケーブル形成コアは、主に複数のラップされたコアで構成されており、外側の層にポリエステルテープとアルミホイルのマイラーテープの層が巻かれています。
² 3番目の層である金属シールドメッシュは、ケーブルコアの外側にあるワイヤ編組であり、ワイヤのシールド効果を高めてパフォーマンスを向上させるために使用されます。
² 4番目の層である外側のシースは、ポリエチレンと他の材料でできています。
光デバイスのDAC高速ケーブル端は一般的な光モジュールと同じように見えますが、実際には、光レーザーや電子部品がないため、実際の光モジュールではありません。電気信号を送信し、光信号を送信することはできません。 このため、DAC高速ケーブルは光モジュールよりも安価であり、短距離アプリケーションでのコストと消費電力を大幅に節約でき、低コストで費用効果の高い通信ソリューションになります。
さらに、DAC高速ケーブルはアクティブDAC高速ケーブルとパッシブDAC高速ケーブルに分けられます。両者の違いは、アクティブDAC高速ケーブルには追加のドライバーチップがあり、アクティブ光ケーブルには追加のドライバーチップがあることです。特性を表示するために電源のスキルは必要ありませんが、アクティブな光ケーブルは特性を表示するために外部電源を必要とします。 一般に、伝送距離が5メートルを超える場合は、信号干渉の問題を軽減するために、アクティブDAC高速ケーブルを選択するのが最適です。
データセンターアプリケーションのDAC高速ケーブル
DAC高速ケーブルは、主に異なる伝送速度に応じて、10G SFP + DAC高速ケーブル、25G SFP28 DAC高速ケーブル、40G QSFP + DAC高速ケーブル、100GQSFP28DAC高速ケーブルに分けることができます。短距離直接接続のデータセンターに使用されます。 同時に、ユーザーネットワークのアップグレードのニーズを満たすために、DAC高速ケーブル、40G QSFPとDAC高速ケーブル、および分岐ケーブルパッケージ形式の100GQSFP28DAC高速ケーブルを40Gに使用できます{{ 18}} * 10G、100G -4*25Gネットワークアップグレードアプリケーションシナリオ。
10GSFPとDAC高速ケーブル
10G SFPとDACの高速ケーブルは、10GファイバーNIC間の相互接続、10G ToRスイッチとサーバー間の相互接続、10Gイーサネットスイッチのスタッキングなどに広く使用されています。
10G SFP plus DAC高速ケーブルは、プラグイン可能なスモールパッケージ光トランシーバーモジュールマルチソースプロトコルに基づいており、両端にSFP plusコネクタを備えた銅線シャフトケーブルを使用して、デバイス(サーバー、ファイバーNICなど)間に10ギガビットイーサネット接続を提供できます。 、スイッチなど)およびSFPプラスインターフェイス。 以前はサーバーのマザーボードでRJ45ポートまたはSFPポートが使用されていましたが、現在、ビッグデータと高帯域幅の開発により、サーバーで10Gが普及し始めています。
25GSFP28DAC高速ケーブル
25G SFP28 DAC高速ケーブルは、さまざまなシナリオで25Gデバイス(サーバー、25GファイバーNICなど)とスーパーコンピューターを相互接続するために広く使用されています。
25G SFP28 DAC高速ケーブルは、イーサネット規格によるIEEE P802.3に準拠しており、25Gの高帯域幅データ相互接続機能をユーザーに提供できます。 25Gイーサネットの導入が遅れたため、関連する光通信製品のアプリケーションは普及していませんが、5Gネットワークの登場により、5G順方向伝送での25Gの需要は大幅に増加するでしょう。
40GQSFPとDAC高速ケーブル
40Gスイッチ間の直接接続ケーブルとしての40GQSFPとDAC高速ケーブル、コンパクトで独立した4-チャネルのプラグ可能なインターフェイス、下位互換性、40Gデバイス間のスタッキングおよびカスケードに適しています。 同時に、ユーザーのより多くの接続ニーズを満たすために、40GQSFPplusから4*SFPplusDAC高速ケーブルおよび40GQSFPplusから4*XFP DAC高速ケーブルが誕生し、ネットワークのアップグレードを実現しました。 10Gから40Gのデバイス間。
サーバーポートレートが1Gbpsから10Gbpsにアップグレードされると、40Gファイバーのコストとして、ネットワークのノンブロッキングフルラインレートの基礎を実現するために、アクセスレイヤーからコアレイヤーへのアップリンクが40Gbps/100Gbpsにアップグレードされます。リンクは100Gに比べて安価であるため、中規模の企業のほとんどは、データセンターを構築するときに40Gを選択します。
100G QSFP28DAC高速ケーブル
100G QSFP28 DAC高速ケーブルには、QSFP28からQSFP28およびQSFP28から4*SFP28の2つのインターフェースタイプがあります。 100GQSFP28から4*QSFP28 DAC高速ケーブルは、100Gスイッチなどの100Gデバイス間の短距離スタッキング、カスケード、および直接接続に適しています。 QSFP28から4*SFP28 DAC高速ケーブルは、100Gデバイスと25Gデバイス間の相互接続に適しています。
インターネットデータ使用量の急速な増加と、ビデオオンデマンド(VOD)や共有などの新しい高帯域幅アプリケーションサービスの出現により、世界中の大規模なデータセンターは、より高い帯域幅の需要に対応するために、サーバー上の100Gリンクに移行しています。スイッチ間のスタッキングが以前の10Gbpsから100Gbpsにアップグレードされた、より大きなネットワーク容量。
ラック接続方式のDAC高速ケーブル
DAC高速ケーブルは、通常、データセンターラック間の短距離直接接続に使用され、1〜7メートルの長さが最適です(最大12メートル)。 12〜30メートル以内の短距離の長さがAOCアクティブ光ケーブルを選択できる場合、30メートルを超える長距離は光モジュールとファイバーパッチケーブルの組み合わせを選択できます。
配線シナリオも短距離伝送の場合は、コスト上の理由からDAC高速ケーブルが適しています。














































