Die optischen Transceiver an beiden Enden des aktiven optischen Kabels bieten photoelektrische Umwandlungs- und optische Übertragungsfunktionen, um die Übertragungsgeschwindigkeit und den Übertragungsabstand des optischen Kabels zu verbessern, ohne die Kompatibilität mit der Standard-Elektroschnittstelle zu schwächen.
Je nach Material des Kabels kann es unterteilt werden in:
Hochgeschwindigkeitskabel, einschließlich aktivem Hochgeschwindigkeitskabel und passivem Hochgeschwindigkeitskabel
Aktives optisches Kabel (AOC)
Was ist AOC?
Aktives optisches Kabel (AOC) wird als aktives optisches Kabel übersetzt. Aktives Kabel = zwei optische Transceiver + Kabelbrücke. AOC besteht aus integrierten optoelektronischen Geräten, die für Rechenzentren, Hochleistungscomputer, Speicher mit großer Kapazität und andere Geräte für die Hochgeschwindigkeits- und Hochzuverlässigkeitsverbindung verwendet werden. Es erfüllt in der Regel die industrielle Standard-Elektroschnittstelle und nutzt die Vorteile von optischen Kabeln für die Datenübertragung durch interne elektrische elektrische Umwandlung.
Was ist ein DAC?
Direktverbindungskabel, so genannte DAC, wird in der Regel als Hochgeschwindigkeitskabel, Direktverbindungskabel oder Direkt-Kupferkabel übersetzt. Diese Art von Kabel ist nicht austauschbar ermöglich, und der Modulkopf und Kupferkabel können nicht getrennt werden. High-Speed-Kabel DAC besteht aus versilberten Leiter und Schaum isoliertKerndraht, die Drahtpaar Abschirmung und totale Abschirmung nimmt.

Anwendung:
AOC besteht aus integrierten optoelektronischen Geräten, die für Rechenzentren, Hochleistungscomputer, Speicher mit hoher Kapazität und andere Geräte für die Hochgeschwindigkeits- und Hochzuverlässigkeitsverbindung verwendet werden. Es erfüllt in der Regel die industrielle Standard-Elektroschnittstelle und nutzt die Vorteile von optischen Kabeln für die Datenübertragung durch interne elektrische elektrische Umwandlung.
DAC wird in der Regel beim Switch des Rechenzentrums-Computerraums verwendet
DAC kann aktiv oder passiv sein, während AOC aktiv ist.
Im Rechenzentrum werden Kupferkabel in der Regel verwendet, um Server und Speicherbereichsnetzwerke zu verbinden. Das am häufigsten verwendete ist Direktbefestigung Kupferkabel (DAC), und das passive Kupferkabel wird besonders verwendet. Aufgrund seines niedrigen Preises und der hohen Übertragungsgeschwindigkeit ist passives Kupferkabel die beste Lösung für die Realisierung von Kurzstreckenübertragungen.
Wer wird der Gewinner in Daten und Kommunikation sein?
AOC-Glasfaserkabel hat einen längeren Übertragungsabstand und reduziert elektromagnetische Störungen. Im Rechenzentrum ist es jedoch oft am klügsten, DAC-Kupferkabel zu verwenden, da DAC erhebliche Vorteile bei Investitionsaufwendungen, Betriebskosten, Leistung und Zuverlässigkeit bietet.
Vorteile von DAC:
1. Entfernung: Der DAC kann auf mehrere Meter verlängert werden, und seine Länge hängt von der Netzwerkgeschwindigkeit ab, die in der Regel mehr als genug für die Verbindung innerhalb des Rechenzentrums ist. Unabhängig davon, ob sie zwischen Servern in einem einzigen Rack oder Switches in einem Cluster verbunden sind, bietet DAC diese Funktion: zuverlässige und kostengünstige Übertragung mit der höchsten verfügbaren Bandbreite.
2. Kosten: DAC bietet die Vorteile erheblicher Einsparungen. Im Allgemeinen sind die Kosten für passives Kupferkabel zwei- bis fünfmal billiger als die gleiche Länge des optischen Kabels. Da DAC keinen Strom verbraucht und sein thermisches Design einen geringen Kühlbedarf hat, kann es die Betriebskosten des Rechenzentrums erheblich einsparen. Wenn Sie DAC-Kupfer anstelle von AOC verwenden, können Sie Hunderte von Kilowatt Strom sparen.
3. Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit: Einer der größten Vorteile von DAC ist die Zuverlässigkeit, die durch die mittlere Zeit zwischen dem Ausfall (MTBF) gemessen wird. Die MTBF von passiven Kupferkabeln ist etwa 500 Millionen Stunden - in der Regel eine Größenordnung höher als der Industriestandard für Glasfaserkabel. DAC bietet einen großen Vorteil für Unternehmensrechenzentren, in denen eine zuverlässige Datenübertragung entscheidend ist: Ausfallzeiten zu vermeiden.
4. Höhere Datenübertragungsrate: Das aktuelle Hochgeschwindigkeitskabel kann die Datenübertragungsrate von 4 gbit/s bis 10 Gbit/s unterstützen, was höher ist als die, die von herkömmlichen Kupferkabeln unterstützt wird.
5. Starke Austauschbarkeit: Mit der Entwicklung der Kupfertechnologie können Hochgeschwindigkeitskabel und Glasfasertransceiver ausgetauscht und heiß getauscht werden.
6. Niedrige Kosten: Kupferkabel ist billiger als Glasfaser, und mit High-Speed-Kabel wird Verdrahtungskosten zu reduzieren.
7. Gute Wärmeableitung: Hochgeschwindigkeitskabel besteht aus Kupferkern, die gute Wärmeableitung Wirkung hat.
8. Hohe Leistung: Es eignet sich für Kurzstreckenverdrahtung im Rechenzentrum, mit großem Anwendungsbereich und starker Integrationsschemafähigkeit.
9. Energieeinsparung und Umweltschutz: Das interne Material des Hochgeschwindigkeitskabels ist Kupferkern, und die natürliche Wärmeableitungswirkung von Kupferkabeln ist gut, was energiesparend und umweltschutzlich ist.
10. Geringer Stromverbrauch: geringer Stromverbrauch von Hochgeschwindigkeitskabeln. Da das passive Kabel keine Stromversorgung benötigt, ist der Stromverbrauch fast Null; der Stromverbrauch von aktiven Kabeln beträgt in der Regel ca. 440mw.
11. Niedrige Kosten: Der Preis für Kupferkabel ist viel niedriger als der von Glasfaser, so dass die Verwendung von Hochgeschwindigkeitskabel kann die Verdrahtungskosten des gesamten Rechenzentrums erheblich reduzieren.
Nachteile von DAC :
1. Kurze Übertragungsstrecke, großes Gewicht, großes Volumen, schwer zu verwalten.
2. Es ist leicht, von elektromagnetischen Störungen, wie schlechte Reaktion und Degradation betroffen zu sein.

Das Design von AOC ist leicht, genau wie DAC, das in Speicherbereich Netzwerk, Rechenzentrum und Hochleistungs-Computing-Verbindung weit verbreitet ist. AOC verwendet optische Signale und kann keinen Strom leiten, so dass es immun gegen elektromagnetische Störungen ist.
Vorteile des aktiven Glasfaserkabels AOC:
1. Größere Bandbreite: Es ist kein Geräte-Upgrade erforderlich, und der Durchsatz beträgt bis zu 40 Gbit/s.
2. Leicht: viel leichter als Hochgeschwindigkeitskabel.
3. Niedrige elektromagnetische Interferenzen: Optische Faser ist eine Art von Dielektrikum, so ist es nicht einfach, von elektromagnetischen Störungen beeinflusst werden.
4. Biegeradius: Das Kabel von AOC ist sehr dünn und der Biegeradius ist sehr groß. Wenn im Rechenzentrum nicht genügend Verdrahtungsraum vorhanden ist, ist AOC die beste Lösung.
5. Luftstrom und Kühlung: Durch die feine Bauweise des AOC-Kabels hat der Schalter mehr Belüftungsraum und ist leicht zu kühlen.
Nachteile: Im Vergleich zu Hochgeschwindigkeitskabeln sind die Kosten für aktives optisches Kabel höher.

Leistungsvergleich zwischen DAC und AOC
Hochgeschwindigkeitskabel (DAC) können in aktiveS Hochgeschwindigkeitskabel (ACC) und passives Hochgeschwindigkeitskabel (PCC) unterteilt werden. Der Unterschied zwischen ihnen ist, dass erstere einen weiteren Treiber-Chip hat. DAC besteht aus versilbertem Kupferleiter und Schaumisolierkerndraht. Seine wichtigsten Anwendungsszenarien sind Die Verbindung innerhalb von 5m / 10m. Das "optische Modul" auf DAC ist kein echtes optisches Modul. Es hat keine Komponenten und kann nur elektrische Signale übertragen. Daher ist das Hochgeschwindigkeitskabel billiger als andere gewöhnliche optische Geräte.
AOC besteht hauptsächlich aus zwei optischen Transceivern und einem optischen Kabelspringer. Die Transceiver an beiden Enden des optischen Kabels bieten eine photoelektrische Umwandlungsfunktion. Im Vergleich zu DAC hat das aktive optische Kabel von AOC (aktive optische Kabel) eine stärkere Anti-Elektromagnetische Interferenzfähigkeit und viele Vorteile wie hohe Übertragungsrate, lange Distanz, geringe Zeitverzögerung und geringer Energieverbrauch. Im Bereich von 300m in Mittel- und Kurzstreckenszenarien können Anwender von Rechenzentren die Länge frei an die aktuelle Situation anpassen, während DAC nur auf Anwendungsszenarien innerhalb von 10m beschränkt ist.
Wie können Sie im Rechenzentrumsszenario zwischen AOC und DAC wählen?
Ein Server und der oben genannte Access Switch (TOR) bilden die Basiseinheit des Rechenzentrums. Im Allgemeinen beträgt der Abstand zwischen dem Zugriffsschalter und der Servernetzwerkkarte (NIC) weniger als 5 m. In diesem Ultra-Kurzstreckenszenario hat DAC eine bessere Kosten-, Stromverbrauchs- und Wärmeableitungsleistung als aktives Glasfaser-AOC, daher wählen wir DAC als am besten geeigneten. In speziellen Szenarien können je nach Kundenwunsch 100g qsfp28 bis 4-Wege sfp28 DAC-Direktverbindung übernommen werden.
Der Übertragungsabstand von Tor zu Randkern beträgt in der Regel weniger als 100m. An diesem Punkt wird die Linienintegration immer höher. AOC ist aufgrund seines geringen Gewichts und seines geringen Drahtdurchmessers einfach zu vereinfachen. Rechenzentren sind sehr streng in den Anforderungen der Signalübertragung. AOC ist stärker als DAC in der Signalintegrität und optischen Kopplung Design, die die Verringerung des Fehlercodes in der Signalverarbeitung stark gewährleistet. Da das Hochfrequenz-EMI-Signal im steckbaren Modul verarbeitet wird, ist die EMI-Immunität des aktiven optischen Kabels höher als die von DAC. Es besteht kein Zweifel, dass AOC die erste Wahl für unsere Mittel- und Kurzstrecken-Switch-Verbindungsszenarien ist.
Je nach anforderungs- und Anwendungsszenarien haben wir unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. Derzeit, wenn die Anforderung des Rechenzentrums nicht sehr hoch ist, wird DAS DAC-Schema für die Verbindung zwischen Servern und Switches innerhalb von 5m / 10m angenommen, und das AOC-Verbindungsschema wird zwischen Switches übernommen.
Wenn Sie etwas benötigen, können Sie HTF Zoey kontaktieren.
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