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  • 10G SFP+ ER Singlemode-Glasfaser-Transceiver-Modul

    Der optische 10G SFP+ ER-Transceiver bietet leistungsstarke Verbindungen mit einer Reichweite von bis zu 40 km über Singlemode-Faser (SMF). Er arbeitet mit einer Wellenlänge von 1550 nm und ist für Anwendungen in der Weitverkehrskommunikation wie Metropolitan Area Networks (MANs), Unternehmens-Backbone-Netzwerke und Hochgeschwindigkeits-Rechenzentrumsverbindungen konzipiert. Mit Datenraten von 10 Gbit/s bietet er zuverlässige Leistung, geringe Latenz und niedrigen Stromverbrauch für unternehmenskritische Fernkommunikation.

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  • 10G SFP+ ZR 10-Gigabit-SFP+-Dual-Fiber-SFP-Transceiver

    Der 10G SFP+ ZR-Transceiver ist für die Datenübertragung über extrem große Entfernungen konzipiert und bietet eine Reichweite von bis zu 80 km über Singlemode-Faser (SMF). Er arbeitet mit einer Wellenlänge von 1550 nm und ermöglicht zuverlässige und leistungsstarke Verbindungen für Metropolnetze (MANs), Weitverkehrsnetze und Hochgeschwindigkeits-Rechenzentrumsverbindungen. Mit einer Datenrate von 10 Gbit/s gewährleistet das Modul geringe Latenz, minimale Signaldämpfung und Energieeffizienz und ist somit ideal für Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf und großer Reichweite in Unternehmens- und Serviceprovider-Netzwerken.

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  • OSFP-IHS, 800G 2*SR4, 2*MPO-12, 850nm MMF 50m

    Der OSFP 800G 850nm 2×MPO-12(APC) 2×SR4 50M IHS ist ein optischer Hochgeschwindigkeits-Transceiver für 800G im OSFP-Formfaktor. Er nutzt 850-nm-VCSEL-Technologie und unterstützt zwei unabhängige optische 400G-SR4-Verbindungen. Ausgestattet mit zwei optischen MPO-12-APC-Anschlüssen arbeitet das Modul über Multimode-Fasern (MMF) und ermöglicht Übertragungsdistanzen von bis zu 50 Metern. Das integrierte Kühlkörperdesign (IHS) optimiert die Wärmeableitung und macht ihn ideal für KI-Cluster, Hyperscale-Rechenzentren und High-Performance-Computing-Umgebungen mit extrem hohen Bandbreitenanforderungen.

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  • 400Gbase QSFP DD SR4 850nm 50m PAM4 optischer Transceiver

    Das 400G QSFP-DD SR4-Modul bietet effiziente Kurzstreckenverbindungen für Rechenzentren und HPC-Systeme. Ausgestattet mit 850-nm-VCSELs und PAM4-Modulation unterstützt es Reichweiten von bis zu 50 m über OM4-Fasern. Dank starker Forschung und Entwicklung, skalierbarer Produktion und hohem Lagerbestand gewährleistet dieser MSA-konforme QSFP-DD-Transceiver schnelle Lieferung und hohe Zuverlässigkeit.

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  • 800GBase QSFP DD SR8 VCSEL 850nm 50m optischer Transceiver

    Der 800G QSFP DD SR8 850nm Transceiver verwendet ein 8×100G paralleles Design und unterstützt 50m Übertragung über Multimode-Fasern mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Dichte für Kurzstrecken-Rechenzentrumsverbindungen.

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  • 200G QSFP56 Direct Attach Kabel

    Dieses passive QSFP56-Kupferkabel verfügt über 8 differentielle Adernpaare und unterstützt 4 unabhängige Übertragungskanäle. Jeder Kanal ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 56 Gbit/s unter PAM4-Codierung und ist vollständig kompatibel mit den Spezifikationen für 200G Ethernet und InfiniBand EDR.

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  • 40G QSFP auf 4x10G SFP+ Breakout-AOC-Kabel 1-50 m

    Dies ist ein aktives optisches Kabel (AOC) vom Typ 40G QSFP+ auf 4×10G SFP+, ein Breakout-AOC, das einen 40G QSFP+ Port in vier unabhängige 10G SFP+ Ports umwandelt, um Netzwerkaufteilung und Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Rechenzentren zu ermöglichen.

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  • 800G OSFP DR4 4x212Gb/s PAM4 1310nm 500m MPO-12(APC)

    Der ESXWME31-S50C ist ein 1xDR4 Singlemode-Parallel-4-Kanal-Transceiver mit 4-Kanal-MPO-12/APC-Lichtwellenleiteranschlüssen bei 800 Gbit/s. Jeder Kanal verwendet 200G-PAM4-Modulation und hat eine maximale Faserreichweite von 500 Metern mit 8 Singlemode-Fasern. Es ist die ideale Lösung für die Supercomputing- und HPC-Branche und lässt sich nahtlos in die Rechen- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente Hochleistungsverbindung zu gewährleisten.

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  • Generisches kompatibles 1,6T 2 x DR4/DR8 OSFP224 PAM4 1310nm 500m Dual MPO-12 SMF optisches Transceiver-Modul

    Bis zu 1600 Gbit/s Gesamtdurchsatz 8x 200G-PAM4 elektrisch zu Dual 4x 200G-PAM4 optisch parallel Für Architekturen im Bereich Hochleistungsrechnen (HPC) und Maschinelles Lernen (ML)

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