اخبار الصناعة
منتجات جديدة
  • ترخيص برنامج XBR-G6MIDR12PTPOD-32G
    ترخيص برنامج Brocade XBR-G6MIDR12PTPOD-32G BR-MIDRMFEB-01-Z لمحول HD-G620-24-32G

    ترخيص العلامة التجارية Brocade PN XBR-G6MIDR12PTPOD-32G داخل PN BR-MIDRMFEB-01-Z مكان المنشأ ماليزيا عامل الشكل F / S داخل SFP: 8 قطع 32 جيجا 850 نانومتر SW Active Brocade HD-G630-48-32G التبديل درجة حرارة منخفضة للحالة ( درجة مئوية) 0 درجة مئوية درجة حرارة عالية للحالة (درجة مئوية) 70 درجة مئوية التشخيصات الرقمية جهاز الإرسال VCSEL ، رقم التعريف الشخصي ، مصدر الجهد ، موصل 3.3-5 فولت ، ضمان LC مزدوج ، سنة واحدة الحالة جديد DDMI نعم وقت التسليم خلال 24 ساعة الحزمة حزمة Brocade الأصلية

    اقرأ أكثر
  • مفتاح الألياف الضوئية G720-64-32G-F
    24/64 منفذًا محول بروكيد G720 محول الألياف الضوئية G720-64-32G-F

    المحول Brocade G720 هو مفتاح من الجيل 7 يحتوي على 64 منفذًا بتصميم 1U فائق الكثافة. يوفر هذا المحول أداءً لا مثيل له 64 جيجا وزمن انتقال أقل بنسبة 50٪ مقارنة بالجيل السابق ، ويوفر لبنة بناء ذات منفذ ثابت مصممة لزيادة أداء بيئات الفلاش و NVMe لتلبية أعباء العمل المتطلبة. بفضل تقنية Brocade Gen 7 ، يقدم جهاز Brocade G720 أكثر من مجرد تحسينات في السرعة وزمن الانتقال. يمكن أن يقضي على ألم إدارة مركز البيانات الخاص بك ، باستخدام تقنية SAN المستقلة لتقديم شبكة يمكنها التعلم الذاتي والتحسين الذاتي والشفاء الذاتي دون تدخل.

    اقرأ أكثر
  • QDD-400G-ZRP-S
    أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية QDD-400G-ZRP-S 400G ZRP المتوافقة

    وصف المنتج يوفر جهاز الإرسال والاستقبال QSFP-DD المتوافق مع MSA إنتاجية 400GBase-ZR Open ZR + عبر الألياف أحادية الوضع (SMF) باستخدام طول موجي متماسك واستخدام موصل LC. تم تصميمه وفقًا لمعايير MSA وهو متسلسل بشكل فريد وتم اختبار حركة البيانات والتطبيقات للتأكد من اندماجها في شبكتك بسلاسة. يتوفر أيضًا دعم المراقبة البصرية الرقمية (DOM) للسماح بالوصول إلى معلمات التشغيل في الوقت الفعلي. جهاز الإرسال والاستقبال هذا متوافق مع قانون الاتفاقيات التجارية (TAA). نحن نقف وراء جودة منتجاتنا ونقدم بفخر ضمانًا محدودًا مدى الحياة. أجهزة الإرسال والاستقبال من ProLabs متوافقة مع RoHS وخالية من الرصاص. يشير TAA إلى قانون الاتفاقيات التجارية (19 USC & 2501-2581) ، والذي يهدف إلى تعزيز التجارة الدولية العادلة والمفتوحة. تتطلب TAA أن تحصل حكومة الولايات المتحدة على منتجات نهائية "أمريكية الصنع أو محددة" فقط.

    اقرأ أكثر
  • SFP 1.25G FR 15 كم
    متوافق مع Mikrotik XS + 2733LC15D SFP 1.25G FR Single Mode 1270nm + 1330nm 15km Optical Transceivers

    تحتوي المجموعة على وحدتي SFP + يمكن استخدامهما كزوج لتحقيق معدل بيانات تشغيل يصل إلى 25 جيجابت في الثانية لمسافات تصل إلى 15 كم على كابل بصري واحد. تم اختبار وحدات SFP / SFP + / SFP28 وهي متوافقة مع RB260GS و RB2011LS و RB2011LS-IN و RB2011UAS-IN و RB2011UAS-RM و RB2011UAS-2HnD و RB2011UAS-2HnD-IN و CCR1036-12G-4S. الوحدات متوافقة أيضًا مع أجهزة غير MikroTik SFP. التفاصيل كود المنتج موصل XS + 2733LC15D معدل بيانات LC UPC واحد مسافة 1G / 10G / 25G تنسيق 15 كم الوضع SFP / SFP + / SFP28 الطول الموجي أحادي الوضع 1270 نانومتر + 1330 نانومتر

    اقرأ أكثر
  • QSFP + 10G ريال سعودي 15 كيلومتر
    متوافق مع أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية Mikrotik XS + 2733LC15D 10G QSFP + SR

    تحتوي المجموعة على وحدتي SFP + يمكن استخدامهما كزوج لتحقيق معدل بيانات تشغيل يصل إلى 25 جيجابت في الثانية لمسافات تصل إلى 15 كم على كابل بصري واحد. أجهزة الإرسال والاستقبال البصرية SFP / SFP + / SFP28

    اقرأ أكثر
  • BR6505-24-8G-R / BR6505-24-16GR / BR6505-24-16GR / 6505-24-0-R
    12/24 منفذ متوافق مع Brocade BR6510 Gen 5 Fibre Channel 1U Switch BR6510-24-8G-R / BR6510-24-16GR / BR6510-24-16GR / 6505-24-0-R محول الألياف الضوئية مناسب لـ 57-1000117-01 / 57-1000027-01 / 57-0000080-01 / 57-0000088-01 / 57-0000089-01

    12/24 منفذ متوافق مع Brocade BR6510 Gen 5 Fibre Channel 1U Switch BR6510-24-8G-R / BR6510-12-8GR / BR6510- 24-8GR Fiber Optical Switch مناسب لـ 57-1000117-01 / 57-1000027-01 / 57 -0000080-01 / 57-0000088-01 / 57-0000089-01 / 57-1000487-01 / 57-0000089-01 / 57-1000488-01 / 57-1000262-01 / 57-1000489-01 / XBR-000458 / XBR-000258 / XBR-000499 / XBR-000498

    اقرأ أكثر
How to Choose Compatible Optical Modules for NVIDIA Spectrum Switches

2026 / 08 / 10

Selecting optical modules for an NVIDIA Spectrum switch is an end-to-end compatibility task. A transceiver is not chosen only by the number printed on the front label. The switch model, port cage, firmware, port speed and breakout mode, adapter or remote switch, fibre type, connector, reach, and power limit must work together. This guide provides a repeatable process for choosing optics for Spectrum-based Ethernet fabrics without relying on assumptions or generic “compatible” claims.

Identify the exact switch and port configuration

Begin with the switch model and hardware manual. Spectrum families and individual systems can use different cage types, such as SFP28, QSFP, QSFP-DD, QSFP112, or OSFP, and the supported speeds depend on the specific system and port mode. Some modern platforms can use native modules, splitters, or qualified adapters in defined configurations, but those options are not interchangeable across every port. Record the switch SKU, port number, cage type, intended operating speed, and whether the port is a native link, breakout, or management interface. This information should be present on every optics request for quotation.

Design the link as a pair

Compatibility must be checked at both ends. Identify the remote device: another Spectrum switch, a server NIC, a storage appliance, or an external router. Then compare protocol, speed, lane count, connector type, and media on both sides. A module that supports one speed in a switch does not make the remote port support that speed. For breakout links, verify the parent-port mode, the number of child links, the cable or optic mapping, and the software configuration. Record the complete path as a pair of approved endpoints and an approved interconnect rather than ordering two independent optics.

Choose the physical medium for the reach

DAC, ACC, AOC, and pluggable optics address different deployment conditions. Passive copper can be useful for short, well-managed in-rack runs. Active copper and active optical cables can simplify certain fixed-reach deployments. Pluggable multimode or single-mode optics provide flexibility when structured cabling, patch panels, or longer routes are required. Select the medium after measuring the path, including patching and cable-management distance, not just the straight-line distance between racks. Confirm fibre grade, connector polish, polarity, trunk or breakout arrangement, and the required number of fibres before installation.

Account for port power and thermals

High-speed optical modules can have meaningful power and cooling requirements. Spectrum hardware manuals identify supported interfaces and may designate high-power ports for certain optics. A transceiver that is electrically recognised can still be unsuitable if the port does not provide the required power or if the rack airflow design cannot sustain the module temperature. Check the switch’s approved port-power level, the optic’s maximum power specification, air direction, adjacent-port restrictions, and any need for blanking panels. Thermal validation is especially important when many high-rate optical modules are populated in the same chassis.

Use a controlled firmware and coding policy

Network operating system and firmware versions influence how a switch identifies, reports, and accepts transceivers. Keep the switch on an approved software baseline, and use current manufacturer documentation or a lab validation record for the module and version being deployed. Avoid treating a vendor name or EEPROM label as a complete compatibility test. For third-party optics, document the coding policy, test method, traceability requirement, and replacement process. A small sample validation should include insertion recognition, DOM telemetry where supported, link training, error counters, and a sustained traffic test at the intended speed.

Validate link budget and error behaviour

For optical links, a correct connector is not enough. Confirm the optical reach class, fibre type, insertion-loss budget, number of connections, and patch-panel arrangement. Clean and inspect connectors before testing; contamination can produce intermittent errors that look like a switch or module fault. After link-up, review FEC configuration, symbol or bit-error counters, flap events, and temperature telemetry where available. Test the link with representative traffic and record the results. This practice makes replacement and future expansion faster because the engineering team has a known-good reference.

Procurement checklist

  • State the exact Spectrum switch model, port cage, port number, speed, and breakout mode.
  • Name the remote device and its exact port capability.
  • Specify media type, fibre grade, connector, polarity, route length, and patching.
  • Confirm port-power and thermal suitability for the proposed optic.
  • Validate a sample with the intended firmware before volume deployment and retain test records.

Avoid common compatibility mistakes

Do not mix a physical form factor with a protocol assumption, order an optic before confirming the remote endpoint, or use an unmeasured cable path for a reach decision. Do not populate a high-power module in a port that is not documented for it. Finally, do not change a module, switch firmware, and breakout configuration at the same time during troubleshooting. Change one variable, capture the result, and keep the final approved bill of materials under version control.

How to request a correct quote

Send the switch model, port mode, remote device, distance, fibre or cable preference, quantity, and desired delivery location. Topstar can help structure a compatible optical-module quotation, but the final selection should be approved against the current NVIDIA hardware manual, software compatibility information, and a test of the exact end-to-end link.

حقوق النشر © 2026 Topstar Technology Industrial Co., Ltd..كل الحقوق محفوظة. مشغل بواسطة dyyseo.com

الدردشة الآن

دردشة مباشرة

إذا كان لديك أسئلة أو اقتراحات ، يرجى ترك لنا رسالة ، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن!