メラノックス (NVIDIA メラノックス) MFP7E20-N015 動作します

June 29, 2026

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背景と課題: 高速インターコネクトにおける物理層のボトルネック

世界的な金融サービス企業がプライマリ データ センターを 400GbE スパイン/リーフ アーキテクチャにアップグレードし始めたとき、ネットワーク エンジニアリング チームは光レイヤでの課題を予期していましたが、遭遇した課題はそうではありませんでした。 40G/100G アグリゲーション向けに設計された既存の MPO-12 パッチ パネルは、新しい 400G トランシーバーのブレークアウト要件を効率的に処理できませんでした。デュアル冗長リーフ スイッチとして機能するには、各 400GbE ポートを 2 つの 200GbE 接続に分割する必要がありましたが、テストしたカセット ベースのスプリッタでは過剰な挿入損失 (平均 1.2 dB) が発生し、シャーシあたり 3 つのラック ユニットを消費しました。さらに悪いことに、ケーブルのトレーサビリティが悪夢のようになりました。ファブリック全体に 120 を超えるブレークアウト ポイントがあり、メンテナンスの時間枠が 4 時間から 12 時間近くに伸び、厳格な変更管理 SLA を満たすチームの能力が損なわれました。これはまさに、彼らがメラノックス (NVIDIA メラノックス) MFP7E20-N015従来の分割インフラストラクチャのターゲットを絞った代替品として。

ソリューションと展開: 専用アセンブリによるブレークアウトの簡素化

ソリューションは、カセットベースのスプリッターをMFP7E20-N015- 400GbE および NDR InfiniBand 環境向けに特別に設計された 15 メートルの MPO-12 から 2*MPO-4 ブレークアウト ケーブル。モジュラー パネルとは異なり、このケーブルはスプリッタ機能をアセンブリに直接統合し、光学接続ポイントの数を 6 (カセット + ジャンパ + パネル) から 2 つ (スイッチ ポートとターゲット デバイス) に減らします。導入チームは段階的なアプローチを採用しました。最初に、MFP7E20-N015 400GbE/NDR MPO-12 から 2xMPO-4 ブレークアウト単一のスパインとリーフのペアで、トップオブラック クラスタ全体にロールアウトする前に、エンドツーエンドの損失とビット エラー レートを測定します。

主な展開手順には次のものが含まれます。

  • 物理的な設置:ケーブルの長さは 15 メートルで、中間のパッチングを必要とせずに、列に隣接するラックのスパイン スイッチからリーフ スイッチまで十分な距離を到達できました。スイッチ側の MPO-12 オス コネクタは QSFP-DD トランシーバに直接接続され、2 つの MPO-4 メス コネクタはリーフ スイッチの 200GbE ポートで終端されました。
  • 極性の検証:チームは工場で検証された TIA-568 極性マッピングを使用して、MFP7E20-N015 MPO スプリッター ファイバー ケーブル手動で再終了することなく、正しい送信と受信のペアリングを維持しました。これにより、以前のカセットベースのワークフローと比較して大幅な時間が節約されました。
  • パフォーマンスの検証:光パワー メーターの測定による挿入損失は 0.28 dB (MPO-12 側)、MPO-4 レッグあたり 0.21 dB で、古い設定で再送信を引き起こした 0.5 dB のしきい値を大幅に下回りました。のMFP7E20-N015の仕様実際の熱環境でも正確であることが証明されており、ケーブルが 45°C に達する高密度トレイに束ねられている場合でも、信号の劣化は観察されません。

チームはまた、MFP7E20-N015 データシートサードパーティ ベンダーの既存の MPO-12 カセットとの互換性を確認するため、ケーブルはシームレスに動作し、MFP7E20-N015互換この指定は、NVIDIA 独自のポートフォリオを超えて、業界標準の MPO インターフェイスにまで及びます。

測定結果と運用上の利益

メトリック 前 (カセットベース) MFP7E20-N015あり 改善
平均挿入損失 1.2dB 0.28 dB (ホスト) / 0.21 dB (ブレイクアウト) ~75%削減
消費されるラックスペース (48 ポートあたり) 3U (カセット+パネル) 0U(ケーブルのみ) ラックごとに 3U を回収
メンテナンスウィンドウ (120 ブレークアウトポイントあたり) 12時間 3.5時間 71% 高速化
ケーブルトレーサビリティ時間 (障害ごと) ~25分 ~6分 76%削減

運用チームは数値以外にも 2 つの定性的な利点を強調しました。まず、MFP7E20-N015 MPO スプリッター ファイバー ケーブル ソリューションこれにより、再構成時の人為的ミスの一般的な原因である極性反転ケーブルの必要性がなくなりました。第 2 に、ケーブルは完全にパッシブで中間カセットに依存しないため、平均故障間隔 (MTBF) は実質的にファイバー固有の MTBF となり、アクティブまたはセミアクティブの分割コンポーネントよりも桁違いに高くなります。 IT 管理者にとって、これにより、時間外の緊急通報が減り、メンテナンス予算がより予測しやすくなりました。

調達の観点から、同社は以下を比較しました。MFP7E20-N015 価格カセットベースの代替品の総コスト (パネル、ジャンパー、人件費を含む) と比較します。ケーブルの初期コストはブレークアウト ポイントあたり 15% 高くなりますが、ラック スペース、冷却、運用上のオーバーヘッドを含む総設置コストは 22% 低くなります。今のケーブルはMFP7E20-N015 販売用同社は、すべての新しい 400G 導入でこのモデルを標準化しました。

概要と展望: 高密度ファイバー管理の青写真

メラノックス (NVIDIA メラノックス) MFP7E20-N015は、適切に設計されたパッシブ ブレークアウト ケーブルが、信頼性、密度、保守性を同時に向上させながら、かさばるアクティブまたはセミアクティブの分割インフラストラクチャよりも優れたパフォーマンスを発揮できることを実証しました。このケーブルは、企業とクラウド プロバイダーの両方にとって、光学パフォーマンスや運用の機敏性を損なうことなく 400GbE/NDR の導入を簡素化するための明確な道筋を提供します。この金融会社の経験は、より広範な傾向も浮き彫りにしています。AI ワークロードと分散ストレージ ドライブがラックあたりのポート数を増やす必要があるため、物理層は後付けから意図的な設計要素に進化する必要があります。のようなソリューションNVIDIA Mellanox MFP7E20-N015工場で検証された品質、プロトコルに依存しない操作、および真の密度の向上を組み合わせたものは、規模とシンプルさの両方を優先するアーキテクトにとってデフォルトの選択肢となる見込みです。

同社は将来を見据えて、MFP7E20-N015 MPO スプリッター ファイバー ケーブルスペースがさらに制限されているエッジ データセンターへのアプローチ。初期のテストでは、ケーブルの長さ 15 メートルと低損失特性が 800G の将来性 (2*400G ブレークアウトを使用) の許容範囲内にとどまっていることが確認されており、この投資が現在の 400G サイクルを超えて意味を持ち続けることが示されています。同様のアップグレードを評価しているネットワーク エンジニアにとって、教訓は明らかです。場合によっては、最も影響力のある最適化は、新しいスイッチ ASIC やプロトコルではなく、期待通りの動作を確実に、予測どおりに、運用上のオーバーヘッドなしで実行するケーブルであるということです。