NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 প্রযুক্তিগত সমাধানঃ উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার ইন্টারকানেক্ট এবং অপারেশনাল অপ্টিমাইজেশন

August 7, 2026

NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 প্রযুক্তিগত সমাধানঃ উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার ইন্টারকানেক্ট এবং অপারেশনাল অপ্টিমাইজেশন

NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 প্রযুক্তিগত সমাধান: ডেটা সেন্টার এবং এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কের জন্য উচ্চ-নির্ভরযোগ্যতা ইন্টারকানেক্ট এবং অপারেশনাল অপ্টিমাইজেশান

এই প্রযুক্তিগত সমাধানটি নেটওয়ার্ক আর্কিটেক্ট, প্রি-সেলস ইঞ্জিনিয়ার এবং অপারেশন ম্যানেজারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 MPO স্প্লিটার ফাইবার কেবলের উপর কেন্দ্র করে এবং 400GbE ইথারনেট এবং NDR ইনফিনিব্যান্ড ডেটা সেন্টার পরিবেশে দক্ষ 400G-to-2×200G ব্রেকআউট কানেক্টিভিটি বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে। সমাধানটি অতিরিক্ত সংযোগ পয়েন্ট, ক্রমবর্ধমান সন্নিবেশ ক্ষতি, কেবল ট্রে কনজেশন এবং পোলারিটি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে — ব্রেকআউট স্থাপনার জন্য একটি পুনরাবৃত্তিযোগ্য স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ফ্রেমওয়ার্ক সরবরাহ করে উচ্চ-ঘনত্বের ফ্যাব্রিকগুলিতে।

১. প্রকল্পের পটভূমি এবং প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ

আধুনিক AI/ML প্রশিক্ষণ ক্লাস্টার এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স কম্পিউটিং পরিবেশগুলি মিশ্র-গতির আর্কিটেকচারের উপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভর করে যেখানে 400G সুইচ পোর্টগুলিকে 200G বা 100G ডাউনস্ট্রিম এন্ডপয়েন্টগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। একটি সাধারণ NVIDIA Quantum-2 NDR ইনফিনিব্যান্ড বা Spectrum™ 400G ইথারনেট স্থাপনায়, প্রতিটি 400G পোর্টকে প্রায়শই দুটি 200G সংযোগে বিভক্ত করার প্রয়োজন হয় যাতে পোর্ট ব্যবহার সর্বাধিক করা যায় এবং ব্যান্ডউইথ প্রতি খরচ অপ্টিমাইজ করা যায়। তবে, বিচ্ছিন্ন ব্রেকআউট ট্রান্সসিভার এবং একাধিক প্যাচ কেবল ব্যবহার করে ঐতিহ্যবাহী ব্রেকআউট সমাধানগুলি উল্লেখযোগ্য ফিজিক্যাল-লেয়ার চ্যালেঞ্জ তৈরি করে: একাধিক সংযোগ পয়েন্টের কারণে ক্রমবর্ধমান সন্নিবেশ ক্ষতি প্রায়শই 1.0dB ছাড়িয়ে যায়; প্রতিটি ব্রেকআউট তিনটি থেকে চারটি বিচ্ছিন্ন কেবল ব্যবহার করার কারণে কেবল ট্রে কনজেশন আরও খারাপ হয়; এবং পোলারিটি ম্যানেজমেন্ট ত্রুটি-প্রবণ হয়ে ওঠে, যা পুনরায় কাজ এবং স্থাপনার বিলম্বের দিকে পরিচালিত করে।

গ্রাহক এনগেজমেন্টের মাধ্যমে চিহ্নিত মূল প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে রয়েছে:

  • কম ক্রমবর্ধমান সন্নিবেশ ক্ষতি: PAM4 মডুলেশনের অধীনে উভয় আউটপুট শাখার মধ্যে পর্যাপ্ত লিঙ্ক মার্জিন বজায় রাখার জন্য মোট ব্রেকআউট ক্ষতি 0.6dB এর নিচে থাকতে হবে।
  • কম ফিজিক্যাল সংযোগ পয়েন্ট: দূষণ ঝুঁকি কমাতে এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে প্রতি ব্রেকআউটে মটেড সংযোগকারী জোড়ার সংখ্যা হ্রাস করুন।
  • কেবল ঘনত্ব অপ্টিমাইজেশান: কেবল ট্রে ব্যবহার কমাতে এবং বায়ুপ্রবাহ উন্নত করতে একাধিক বিচ্ছিন্ন প্যাচ কেবলকে একটি একক সমন্বিত অ্যাসেম্বলিতে একত্রিত করুন।
  • পোলারিটি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন: ফ্যাক্টরি-টার্মিনেটেড, প্রি-ভেরিফাইড পোলারিটি কনফিগারেশনের মাধ্যমে ফিল্ড পোলারিটি ত্রুটিগুলি দূর করুন।
  • অপারেশনাল পর্যবেক্ষণ: প্রোঅ্যাকটিভ পারফরম্যান্স মনিটরিং এবং দ্রুত ফল্ট আইসোলেশন সক্ষম করার জন্য প্রতিটি আউটপুট লেগের জন্য ফ্যাক্টরি বেসলাইন ডেটা।

২. সামগ্রিক নেটওয়ার্ক/সিস্টেম আর্কিটেকচার ডিজাইন

প্রস্তাবিত আর্কিটেকচার একটি দুই-স্তরীয় লিফ-স্পাইন টপোলজি গ্রহণ করে যেখানে স্পাইন সুইচগুলি 400G পোর্ট দিয়ে সজ্জিত থাকে এবং লিফ সুইচ বা কম্পিউট নোডগুলি 200G তে কাজ করে। প্রতিটি 400G স্পাইন পোর্ট একটি একক MFP7E20-N010 MPO স্প্লিটার ফাইবার কেবল এর মাধ্যমে দুটি 200G ডাউনস্ট্রিম পোর্টের সাথে সংযুক্ত থাকে। কেবলটি স্পাইন সাইডে একটি MPO-12 ফিমেল সংযোগকারী উপস্থাপন করে, যা একটি 400G SR8 বা DR4 অপটিক্যাল ট্রান্সসিভারের সাথে সরাসরি মেলে এবং ডাউনস্ট্রিম সাইডে দুটি MPO-4 ফিমেল সংযোগকারীতে শেষ হয়, যা 200G ট্রান্সসিভারগুলির সাথে লিফ বা HCA সাইডে সংযোগ স্থাপন করে।

ফিজিক্যাল লেয়ার ডিজাইন নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করে:

  • ইউনিফাইড ব্রেকআউট কেবল প্রকার: সমস্ত 400G-to-200G ব্রেকআউট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 এ স্ট্যান্ডার্ডাইজ করুন, ফিক্সড 10-মিটার দৈর্ঘ্য সহ ( "N010" সাফিক্স দ্বারা মনোনীত) যা ইন্ট্রা-র্যাক এবং সংলগ্ন-র্যাক ব্রেকআউট দূরত্বগুলিকে কভার করে।
  • কম সংযোগ পয়েন্ট আর্কিটেকচার: সমন্বিত ডিজাইনটি 4–6 সংযোগ পয়েন্টকে মাত্র 3 (একটি MPO-12 এবং দুটি MPO-4) তে একত্রিত করে, যা দূষণ ঝুঁকি এবং সন্নিবেশ ক্ষতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
  • প্রি-কনফিগারড পোলারিটি: টাইপ-বি (স্ট্রেইট-থ্রু) পোলারিটি সহ ফ্যাক্টরি-টার্মিনেটেড, অন-সাইট পোলারিটি ম্যাপিং ত্রুটিগুলি দূর করে এবং উভয় আউটপুট শাখার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফাইবার পেয়ার অ্যালাইনমেন্ট নিশ্চিত করে।
  • কালার-কোডেড ব্রাঞ্চ সনাক্তকরণ: প্রতিটি আউটপুট শাখা (A এবং B) পোর্ট ম্যাপিং সহজতর করতে এবং ইনস্টলেশন ত্রুটি কমাতে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়।

একটি সাধারণ ব্রেকআউট কানেক্টিভিটি মডেল নিচে চিত্রিত করা হয়েছে:

উপাদান সংযোগের প্রকার কেবল অ্যাসেম্বলি সাধারণ দূরত্ব
400G স্পাইন পোর্ট → 200G লিফ A MPO-12 থেকে MPO-4 (শাখা A) MFP7E20-N010 (10m) 8-10m
400G স্পাইন পোর্ট → 200G লিফ B MPO-12 থেকে MPO-4 (শাখা B) MFP7E20-N010 (10m) 8-10m

৩. সমাধানে NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 এর ভূমিকা এবং মূল বৈশিষ্ট্য

NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010 সমন্বিত ব্রেকআউট মাধ্যম হিসাবে কাজ করে যা 400G স্পাইন পোর্টগুলিকে দুটি 200G ডাউনস্ট্রিম এন্ডপয়েন্টের সাথে সংযুক্ত করে। ফিল্ড-অ্যাসেম্বলড ব্রেকআউট সমাধানগুলির বিপরীতে যা প্রতিটি সংযোগ পয়েন্টে পরিবর্তনশীলতা তৈরি করে, এই ফ্যাক্টরি-টার্মিনেটেড MPO-12 থেকে 2×MPO-4 অ্যাসেম্বলি প্রতিটি আউটপুট শাখার জন্য একটি ক্যালিব্রেটেড স্প্লিটার এবং নথিভুক্ত কর্মক্ষমতা বেসলাইন সরবরাহ করে। এর মূল প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

  • MPO-12 থেকে 2×MPO-4 ব্রেকআউট টপোলজি: স্পাইন সাইডে একটি একক MPO-12 ফিমেল সংযোগকারী দুটি MPO-4 ফিমেল সংযোগকারীতে বিভক্ত হয় ডাউনস্ট্রিম সাইডে, ফ্যাক্টরি-ক্যালিব্রেটেড অপটিক্যাল স্প্লিটিং সহ একটি পরিষ্কার 1-to-2 ফ্যান-আউট সক্ষম করে।
  • ফ্যাক্টরি-টার্মিনেটেড স্প্লিটার অপটিক্স: অভ্যন্তরীণ স্প্লিটার এবং ফাইবার রাউটিং ফ্যাক্টরি-ক্যালিব্রেটেড করা হয় যাতে উভয় আউটপুট শাখার মধ্যে সুষম অপটিক্যাল পাওয়ার নিশ্চিত করা যায়, প্রতি লেগের সন্নিবেশ ক্ষতি লিঙ্ক মার্জিন বজায় রাখার জন্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।
  • OM4 বেন্ড-ইনসেনসিটিভ মাল্টিমোড ফাইবার: 850nm VCSEL ট্রান্সমিশনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, 400G SR8 এবং NDR ইনফিনিব্যান্ডকে বেন্ড-ইনসেনসিটিভ ফাইবার সহ সমর্থন করে যা কেবল ট্রেগুলির মাধ্যমে ঘন রাউটিং সক্ষম করে।
  • ফ্যাক্টরি-নির্দিষ্ট পোলারিটি: TIA-604-5 অনুবর্তী টাইপ-বি পোলারিটি সহ প্রি-কনফিগার করা, অন-সাইট পোলারিটি ম্যাপিং ত্রুটিগুলি দূর করে এবং উভয় ব্রেকআউট শাখার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফাইবার পেয়ার অ্যালাইনমেন্ট নিশ্চিত করে।
  • সিরিয়ালাইজড টেস্ট ডেটা প্রতি-লেগ লস পরিমাপ সহ: প্রতিটি কেবল অ্যাসেম্বলি প্রতিটি আউটপুট লেগের জন্য প্রতিটি ফাইবার পেয়ারের সন্নিবেশ ক্ষতির নথিভুক্ত একটি ব্যাপক টেস্ট রিপোর্ট সহ পাঠানো হয়, যা লাইফসাইকেল পারফরম্যান্স ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি বেসলাইন সরবরাহ করে — ব্রেকআউট অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেখানে একাধিক শাখার মধ্যে ক্ষতি জমা হয়।

বিস্তারিত অপটিক্যাল এবং মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশনের জন্য, ইঞ্জিনিয়াররা MFP7E20-N010 ডেটাশিট উল্লেখ করতে পারেন, যা স্প্লিটার অনুপাত স্পেসিফিকেশন এবং তাপমাত্রা-নির্ভর ক্ষতি বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। MFP7E20-N010 স্পেসিফিকেশন কেবলটির ফায়ার সেফটি রেটিং এবং ইনস্টলেশনের সময় সঠিক কেবল হ্যান্ডলিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টেনসাইল লোড নির্দেশিকাও রূপরেখা দেয়।

৪. স্থাপনা এবং স্কেলিংয়ের সুপারিশ

সমস্ত ব্রেকআউট সংযোগ জুড়ে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার জন্য স্থাপনা একটি পর্যায়ক্রমিক, বৈধতা-চালিত পদ্ধতির অনুসরণ করে। প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে:

  • প্রি-ডিপ্লয়মেন্ট পোর্ট ম্যাপিং: প্রতিটি ব্রেকআউটের জন্য একটি লজিক্যাল-টু-ফিজিক্যাল পোর্ট ম্যাপিং সংজ্ঞায়িত করুন, যার মধ্যে স্পাইন পোর্ট থেকে শাখা A (লিফ A) এবং শাখা B (লিফ B) অ্যাসাইনমেন্ট অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি কেবলের বেসলাইন লস ডেটা ট্র্যাক করতে ফ্যাক্টরি সিরিয়াল নম্বর ব্যবহার করুন।
  • প্রাপ্তি পরিদর্শন: সরবরাহের পরে, নির্দিষ্ট লিঙ্ক বাজেট প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিটি কেবলের টেস্ট রিপোর্ট যাচাই করুন। যেকোনো অ্যাসেম্বলি ফ্ল্যাগ করুন যেখানে কোনো শাখা 0.5dB সন্নিবেশ ক্ষতি অতিক্রম করে ফেরত বা প্রতিস্থাপনের জন্য।
  • রাউটিং এবং ড্রেসিং: একক MPO-12 ট্রাঙ্ক রাউটিং সহজ করে; সমস্ত বাঁকে ন্যূনতম 30mm বেন্ড ব্যাসার্ধ বজায় রাখুন। সমন্বিত ব্রাঞ্চ ব্রেকআউট ডাউনস্ট্রিম প্রান্তে ঘটে, পৃথক ফ্যান-আউট মডিউলের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।
  • এন্ড-ফেস পরিদর্শন এবং ম্যাটিং: ট্রান্সসিভারগুলিতে প্রতিটি MPO সংযোগকারী ম্যাপ করার আগে, একটি হ্যান্ডহেল্ড MPO স্কোপ ব্যবহার করে একটি দ্রুত এন্ড-ফেস পরিদর্শন করুন। দুটি MPO-4 শাখার জন্য, নিশ্চিত করুন যে প্রতিটি সঠিক ডাউনস্ট্রিম পোর্টের সাথে সংযুক্ত আছে (A/B অ্যাসাইনমেন্ট)।
  • পোস্ট-ইনস্টলেশন বৈধতা: একটি MPO লাইট সোর্স এবং পাওয়ার মিটার ব্যবহার করে প্রতিটি শাখা এন্ড-টু-এন্ড পরীক্ষা করুন, পরিমাপ করা ক্ষতি MFP7E20-N010 ডেটাশিট এ প্রদত্ত ফ্যাক্টরি বেসলাইনের সাথে তুলনা করুন।

প্রাথমিক স্থাপনার বাইরে স্কেল করার জন্য, MFP7E20-N010 MPO স্প্লিটার ফাইবার কেবল সমাধান নতুন 400G পোর্ট অনলাইনে আসার সাথে সাথে নতুন স্প্লিটার কেবল যুক্ত করে ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির সমর্থন করে। স্ট্যান্ডার্ডাইজড কেবল প্রকার এবং লস বাজেট প্রতি-শাখা অপটিক্যাল পাওয়ার গণনার প্রয়োজনীয়তা দূর করে, কারণ ফ্যাক্টরি-পরীক্ষিত লস মান একটি পরিচিত ধ্রুবক সরবরাহ করে। অতিরিক্ত স্পাইন পোর্ট বা নতুন র্যাকে প্রসারিত করার সময়, একই কেবল SKU পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে, যা সংগ্রহ জটিলতা এবং স্পেয়ারিং ওভারহেড হ্রাস করে।

৫. অপারেশন মনিটরিং, ট্রাবলশুটিং এবং অপ্টিমাইজেশান

NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010-ভিত্তিক ব্রেকআউট অবকাঠামোর অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট স্থাপনার সময় সংগৃহীত বেসলাইন টেস্ট ডেটা ব্যবহার করে। প্রস্তাবিত অনুশীলনগুলির মধ্যে রয়েছে:

  • প্রতি শাখার পর্যায়ক্রমিক লস যাচাইকরণ: ত্রৈমাসিকভাবে প্রতিটি আউটপুট শাখার জন্য এন্ড-টু-এন্ড সন্নিবেশ ক্ষতি পরিমাপ করতে একটি MPO লাইট সোর্স এবং পাওয়ার মিটার ব্যবহার করুন। ফ্যাক্টরি বেসলাইন ডেটার সাথে পরিমাপ করা মানগুলির তুলনা করুন। যেকোনো শাখার 0.2dB এর বেশি বিচ্যুতি আরও পরিদর্শনের যোগ্য।
  • এন্ড-ফেস পুনরায় পরিদর্শন সময়সূচী: যেকোনো কেবল ম্যানিপুলেশনের পরে এন্ড-ফেস পরিদর্শনের সময়সূচী করুন। ব্রেকআউট কনফিগারেশনে, একক MPO-12 ইন্টারফেসে দূষণ উভয় শাখাকে প্রভাবিত করে, এই পরিদর্শনটিকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।
  • ফল্ট আইসোলেশন ওয়ার্কফ্লো: যদি একটি লিঙ্ক উচ্চ বিট-এরর-রেট বা লিঙ্ক-ডাউন ইভেন্ট রিপোর্ট করে, প্রথমে প্রতিটি প্রান্তের জন্য অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার DDM রিডিংগুলি পরীক্ষা করুন। যদি একটি শাখা ব্যর্থ হয় যখন অন্যটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে, তবে নির্দিষ্ট MPO-4 শাখার সংযোগকারী বা ডাউনস্ট্রিম ট্রান্সসিভারের সাথে একটি সমস্যা সন্দেহ করুন। যদি উভয় শাখা ব্যর্থ হয়, স্পাইন সাইডে MPO-12 সংযোগকারীটি পরিদর্শন করুন।
  • রিপ্লেসমেন্ট স্পেয়ারিং স্ট্র্যাটেজি: হট স্পেয়ার হিসাবে প্রি-টেস্টেড MFP7E20-N010 কেবলগুলির একটি ছোট ইনভেন্টরি বজায় রাখুন। যেহেতু সমস্ত ইউনিট স্ট্যান্ডার্ড QSFP-DD/OSFP ট্রান্সসিভারগুলির সাথে MFP7E20-N010 সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি একক স্পেয়ার কেবল যেকোনো ব্যর্থ ব্রেকআউট লিঙ্ক প্রতিস্থাপন করতে পারে।

100 টির বেশি ব্রেকআউট কেবলের সাথে বড় আকারের স্থাপনার জন্য, ফিজিক্যাল-লেয়ার ম্যানেজমেন্ট (PLM) সিস্টেমে বেসলাইন টেস্ট ডেটা একীভূত করার কথা বিবেচনা করুন। এটি পরিমাপ করা ক্ষতি ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করলে স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা সক্ষম করে এবং পুরানো ব্রেকআউট কেবলগুলি প্রোঅ্যাকটিভভাবে প্রতিস্থাপন করার সময় ডেটা-চালিত সিদ্ধান্তগুলিকে সমর্থন করে। MFP7E20-N010 মূল্য কেবলটির পাশাপাশি কম অপারেশনাল ওভারহেড, দ্রুত ফল্ট রেজোলিউশন এবং সরলীকৃত কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য মূল্যায়ন করা উচিত।

৬. সারসংক্ষেপ এবং মূল্য মূল্যায়ন

NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত সমাধান 400G/NDR ফ্যাব্রিকগুলি ব্রেকআউট প্রয়োজনীয়তা সহ স্থাপনকারী সংস্থাগুলির জন্য একটি স্পষ্ট মূল্য প্রস্তাব সরবরাহ করে: এটি জটিল ব্রেকআউট কানেক্টিভিটিকে একটি ফিল্ড-অ্যাসেম্বলড ঝুঁকি থেকে একটি পূর্বাভাসযোগ্য, নথিভুক্ত এবং সহজে পরিচালনাযোগ্য সম্পদে রূপান্তরিত করে। মূল পরিমাণগত সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতি-ব্রেকআউট স্থাপনার সময় 60–70% হ্রাস, পোলারিটি-সম্পর্কিত পুনরায় কাজ দূরীকরণ, ক্রমবর্ধমান সন্নিবেশ ক্ষতি 1.0dB এর বেশি থেকে 0.5dB এর নিচে হ্রাস, এবং বেসলাইন-চালিত ফল্ট আইসোলেশনের মাধ্যমে গড়-ত্রুটি-মেরামতের সময়ে পরিমাপযোগ্য উন্নতি। সমন্বিত ডিজাইনটি 3–4 বিচ্ছিন্ন কেবলকে একটি একক অ্যাসেম্বলিতে একত্রিত করে কেবল ট্রে ব্যবহারও হ্রাস করে, বায়ুপ্রবাহ উন্নত করে এবং ভবিষ্যতের কেবল সংযোজন সহজ করে।

নেটওয়ার্ক আর্কিটেক্ট এবং অপারেশন লিডারদের জন্য, অনুমোদিত NVIDIA চ্যানেলগুলির মাধ্যমে MFP7E20-N010 বিক্রয়ের জন্য গ্রহণ করা ডেটা সেন্টারের বৃদ্ধির সাথে স্কেল করা একটি ফিজিক্যাল-লেয়ার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের পথ সরবরাহ করে। শিল্প যখন 800G এবং তার পরেও অব্যাহত মিশ্র-গতির প্রয়োজনীয়তা সহ এগিয়ে চলেছে, তখন সমন্বিত ব্রেকআউট, ফ্যাক্টরি-ভ্যালিডেটেড স্প্লিটার পারফরম্যান্স এবং বেসলাইন পর্যবেক্ষণ নীতিগুলি প্রাসঙ্গিক থাকবে, MFP7E20-N010 কে নমনীয়, উচ্চ-নির্ভরযোগ্য অপটিক্যাল ইন্টারকানেক্টের জন্য একটি মৌলিক উপাদান করে তুলবে।

কীওয়ার্ড: MFP7E20-N010, NVIDIA Mellanox MFP7E20-N010, MFP7E20-N010 MPO স্প্লিটার ফাইবার কেবল, MFP7E20-N010 400GbE/NDR MPO-12 থেকে 2xMPO-4 ব্রেকআউট, MFP7E20-N010 ডেটাশিট, MFP7E20-N010 স্পেসিফিকেশন, MFP7E20-N010 মূল্য, MFP7E20-N010 বিক্রয়ের জন্য, MFP7E20-N010 সামঞ্জস্যপূর্ণ, MFP7E20-N010 MPO স্প্লিটার ফাইবার কেবল সমাধান