Brief: Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindungen in Rechenzentrumsumgebungen mit hoher Dichte erreichen können? Dieses Video bietet einen umfassenden Überblick über die aktiven optischen 10G-SFP+-AOC-Kabel von Seacent Photonics und demonstriert deren Anwendung in 10G-Ethernet- und Infiniband-EDR-Systemen. Sehen Sie sich an, wie diese Hot-Plug-fähigen Kabel mit integrierten DDM-Funktionen kostengünstige Konnektivitätslösungen für Racks bieten.
Related Product Features:
Elektrische Schnittstelle gemäß SFF-8431-Standard für umfassende Kompatibilität.
Verfügt über einen 850-nm-VCSEL-Laser und einen PIN-Fotodetektor für zuverlässige optische Leistung.
Unterstützt maximale Verbindungslängen von 150 m über OM2 MMF und 300 m über OM3 MMF.
Das Hot-Plug-Design ermöglicht eine einfache Installation ohne Herunterfahren des Systems.
Integrierte Digital Diagnostic Monitoring (DDM)-Funktionen zur Echtzeit-Leistungsverfolgung.
Der Betriebstemperaturbereich des Gehäuses von 0 °C bis +70 °C gewährleistet einen stabilen Betrieb.
Die RoHS-konforme Konstruktion entspricht den Umweltsicherheitsstandards.
Entwickelt für 10G-Ethernet, Rechenzentren und Infiniband-Übertragungsanwendungen.
Fragen und Antworten:
Was sind die typischen Anwendungen für aktive optische 10G SFP+ AOC-Kabel?
Diese Kabel sind für 10G-Ethernet, Rechenzentrumsverbindungen und Infiniband-EDR-Übertragungssysteme konzipiert und bieten hochdichte, kostengünstige Konnektivität innerhalb und zwischen Racks.
Welche maximale Übertragungsentfernung wird von diesen Kabeln unterstützt?
Die Kabel unterstützen maximale Verbindungslängen von 150 Metern über OM2-Multimode-Glasfaser und 300 Metern über OM3-Multimode-Glasfaser und eignen sich daher für verschiedene Rechenzentrumskonfigurationen.
Unterstützen diese Kabel Hot-Plugging und Diagnoseüberwachung?
Ja, diese SFP+ AOC-Kabel verfügen über Hot-Plug-Fähigkeit für einfache Installation und Wartung sowie integrierte DDM-Funktionen (Digital Diagnostic Monitoring) für die Leistungsverfolgung in Echtzeit.