メラノックス (NVIDIA メラノックス) MFA1A00-C050 AOCアクティブ光ケーブル技術ソリューション

May 7, 2026

メラノックス (NVIDIA メラノックス) MFA1A00-C050 AOCアクティブ光ケーブル技術ソリューション
メラノックス (NVIDIA メラノックス) MFA1A00-C050 AOCアクティブ光学ケーブル 技術ソリューション ラック・トゥ・ラック 高速接続とケーブル簡素化
1プロジェクト背景と要件分析

現代のデータセンターは10/25Gから100Gの脊髄構造に移行しています.しかし,ネットワークアーキテクターと運用チームは継続的な課題に直面しています.ケーブルの複雑さや過度のコストを導入することなく,10~25m離れたラックでサーバーとスイッチを信頼的に相互接続する方法伝統的な受動DACケーブルは約5−7mに制限されており,ほとんどのラックツーラックトポロジーには不適しています.異なるファイバーパッチケーブルを搭載した光接送機を導入することで,材料の請求書 (BOM) のコストは40%~60%増加します接続パールあたり通常1~2 dBの追加挿入損失をもたらし,複数の故障点を作り出します.

ITマネージャーもケーブルトレイの混雑に苦しんでいます.トランシーバー+ファイバーソリューションを使用する典型的な48ポートQSFP28スイッチには96つの独立したコンポーネント (48トランシーバー+48本のファイバーケーブル) が必要です.空気の流れを阻害し,冷却コストを増加させる.メラノックス (NVIDIA メラノックス) MFA1A00-C050この痛みを解決するために 特別に設計されました

2ネットワーク/システムアーキテクチャの設計

提案されたソリューションは,すべてのリーフスイッチが30mまでの距離で別々のラック (ラックA,B,C,D) に配置される2階層の脊葉構造を中心にしています.MFA1A00-C050葉と脊髄層の間の主要な相互接続媒体として機能し,また,拡張範囲を必要とする特定のサーバと葉の接続のために機能します.

典型的なトポロジー仕様:

  • 葉のスイッチ:NVIDIA Mellanox SN2700または第三者のQSFP28対応のスイッチ
  • 脊髄層:中央列のラックに集中し,葉のラックから15~25m
  • サーバーへのダウンリンク:混雑環境 棚内用DAC (≤5m),横棚用AOC (≤5m)
  • Uplinks (leaf→spine) (葉→脊椎) について100%MFA1A00-C050 100G QSFP28 AOCケーブル

このアーキテクチャでは,フィールドに設置されたすべての光受信機が排除されます.MFA1A00-C050 100GbEアクティブな光ケーブル工場で終了し,事前試験が実施され,現場での清掃,極度チェック,プラグ可能な光学用の電力予算の不要で決定的な光学性能を保証する.

3このソリューションにおけるMFA1A00-C050の役割と主要な特徴

についてNVIDIA メラノックス MFA1A00-C050スイッチには標準的なDACケーブルのように見えるが,最大50メートルまでの光学範囲を提供する.MFA1A00-C050 データシートそしてMFA1A00-C050 仕様このアーキテクチャに関連するものは:

パラメータ 仕様
データ率 1方向あたり100Gbps (4x25G NRZ) フルデュプレックス
最大長さ 50m (OM4相当の範囲)
電力消費量 端あたり ≤3.5W,外部電源がない
ケーブルジャケット LSZH (低煙ゼロハロゲン),外径3mm
曲がり半径 30mm (ダイナミック),15mm (静的)
動作温度 0°Cから70°C (ケース温度)

ケーブルは完全にMFA1A00-C050に対応するデジタル診断モニタリング (DDM) は 光学電源レベル,温度,各チャネルの電圧.

4展開とスケーリングの推奨事項 (典型的なトポロジー)

新規展開については,次の段階的なアプローチを推奨しています.

  • ステージ1 葉から脊髄への相互接続:伝統的なトランシーバー+ファイバーリンクをMFA1A00-C050長さに一致するケーブル (15m,25m,30mオプション)MFA1A00-C050 販売スラック管理を最小限にするために.
  • ステージ2 横断サーバー接続:ストレージやGPUと頻繁に通信するラックB,C,Dのサーバーポートを識別する.MFA1A00-C050これらの特定のリンクでは,通常,サーバーポート全体の10~20%です.
  • ステップ3 追加ラックへのスケーリング新しいラックが追加されるにつれて,同じAOCベースの相互接続モデルを維持します.MFA1A00-C050 100G QSFP28 AOCケーブルソリューション線形にスケールする"新しいラック"には N AOCケーブルのみが必要で,追加のトランシーバーやカセットは不要です.

典型的なケーブルトポロジー図 (テキスト記述):
スピーンラック (センター) ←―15m AOC―→リーフラックA (QSFP28ポート1〜8)
スピーンラック (センター) ←―20m AOC―→リーフラックB (QSFP28ポート1〜8)
リーフラックA (ポート9) ←―25m AOC―→ラックDのストレージノード
すべてのインターコネクトを使用NVIDIA メラノックス MFA1A00-C050.

契約を評価する際には,MFA1A00-C050価格AOCは,ほとんどの展開において,スペア部品,労働,故障率を考慮すると,25-35%低いTCOを提供しています.

5運用監視,トラブルシューティング,最適化

についてMFA1A00-C050標準的なネットワーク管理プラットフォームとシームレスに統合する.運用チームは以下の慣行を実行する必要があります:

  • 配備前の検証:検討するMFA1A00-C050 データシート曲がり半径の制限については,付属した引力試験報告 (工場認証の緊張 ≤100N) を使用する.
  • 使用中の監視:CLI を介してDDMを活用する (例えば,インタフェースを表示するトランシーバーRX電源 < -7dBmは警告を誘発し, < -10dBmは批判的誘発する.
  • リンクをフラッピングするトラブルシューティング:AOCは受動ケーブルとして表示される.ほとんどの問題は物理的な損傷または曲がったルーティングから生じる.最小30mmの曲がり半径を検査し,超えるとユニットを交換する.ケーブルは現場で修復できない.しかし,交換はシンプルな脱線/再接続操作です.
  • ファイアウェアと互換性:チェックMFA1A00-C050に対応するNVIDIAのポータルのファームウェア更新.ケーブルはプロトコルの観点から受動的であるが,NVIDIAは時々プラットフォーム検出を強化するためにEEPROM更新プログラムをリリースする.

容量拡大のために,小さなバッファーストック (配備されたユニットの5~10%) を維持する.MFA1A00-C050 販売保証の追跡のために各ケーブルのユニークなシリアル番号を記録します (標準的な5年間のカバー).

6概要 価値評価

についてNVIDIA メラノックス MFA1A00-C050DACの限界を超えたラック対ラック間距離に特化した"ターンキー"100Gインターコネクトソリューションを提供するが,長距離光学を必要としない.ネットワークアーキテクターとオペレーションリーダーのための重要な値指標:

  • 構成要素の減少:リンクごとに2つのトランシーバーと1つのファイバーパッチコード → 48ラック製の布に 70%少ない離散なコンポーネントを取り除く.
  • 展開速度:トランシーバー+ファイバーより90%速く (清掃とドキュメントを含むリンクごとに2分対20分).
  • ケーブルトレイの簡素化デュプレックス LC ソリューションと比較して,ケーブル容量の60%削減.
  • 運用信頼性:フィールドマット可能な光学コネクタがない → 汚染に関連するリンク障害はゼロです

次の世代の織物を評価するチームでは,MFA1A00-C050 100G QSFP28 AOCケーブルソリューション検証済みで,ベンダーとの互換性のあるビルディングブロックです.MFA1A00-C050 仕様NVIDIAの技術販売チームを通じて入手できます.データセンター密度は増加し続けると,AOCベースのラックツーラックデザインが標準になり,MFA1A00-C050準備ができています