Broadcom Sian3 | BCM83628
Broadcom Sian3 | BCM83628 Artículos destacados
Módulo transceptor óptico InfiniBand XDR 1.6T 2xDR4/DR8 NVIDIA/Mellanox MMS4A00-XM/MMS4C10-XM (980-9IAH1-00XM00/980-9IAU0-00XM01) compatible (OSFP224 de doble puerto, DSP Broadcom de 3 nm | Sian3 BCM83628, 1310 nm, 500 m (OS2), Dual MPO-12/APC, DOM, SMF, IHS/Tapa con aletas cerrada)
El transceptor óptico NADDOD OSFP-1.6T-2xDR4H es totalmente compatible con NVIDIA/Mellanox MMS4A00-XM/MMS4C10-XM (980-9IAH1-00XM00/980-9IAU0-00XM01) y está diseñado específicamente para la interconexión de centros de datos de próxima generación InfiniBand XDR y Ethernet de alta velocidad. Este transceptor OSFP224 de doble puerto 1.6Tb/s adopta una arquitectura óptica monomodo paralela basada en fotónica de silicio (SiPh) o EML, permitiendo cualquiera de las dos opciones para este transceptor. Admite transmisión 2x800G DR4 a través de ocho fibras monomodo paralelas. Cada puerto de 800G opera con 4 carriles de 200G-PAM4, ofreciendo transmisión de datos de alta velocidad confiable con un alcance máximo de hasta 500 metros, ideal para despliegues de corto alcance dentro del centro de datos. El transceptor 1.6T OSFP 2xDR4 integra dos motores ópticos independientes de 4 carriles, cada uno terminado con un conector MPO-12/APC, proporcionando un total de ocho carriles ópticos paralelos. Esta arquitectura está optimizada para entornos de conmutación de alta densidad de puertos, baja latencia y eficiencia energética, donde la escalabilidad y la integridad de la señal son críticas.
Aprovechando ya sea tecnología avanzada de fotónica de silicio (SiPh) o EML, el transceptor óptico XDR 1.6T OSFP 2xDR4 ofrece alta densidad de integración, mejor eficiencia energética y escalabilidad mejorada en el panel frontal. Impulsado por el DSP Sian3 de 3 nm de Broadcom (BCM83628), el transceptor presenta acondicionamiento de señal PAM4 avanzado y robustez de enlace con tasas de error de bit ultra bajas (BER), permitiendo interconexiones ópticas estables y de baja latencia de 800G y 1.6T. El NADDOD OSFP-1.6T-2xDR4H está diseñado específicamente para la conectividad entre conmutadores NVIDIA Quantum-X800 refrigerados por aire, formando la base óptica de las redes de centros de datos AI y HPC InfiniBand XDR.
El transceptor NADDOD 1.6T se ha implementado exitosamente en clusters XDR de IA reales, manteniendo operación continua y estable bajo condiciones de carga completa. Probado con el switch NVIDIA Quantum-X800 (Q3400-RA) y la tarjeta de red ConnectX-8 en cargas de trabajo XDR continuas de alto ancho de banda, este transceptor logra un BER ultra bajo de 5E-14 con solo 25W de consumo, validando su confiabilidad en implementaciones XDR de alta densidad y larga duración.
A medida que las redes XDR escalan en densidad de puertos y ancho de banda, el consumo de energía, el rendimiento de refrigeración y la estabilidad del enlace se convierten en desafíos críticos.
El transceptor NADDOD 1.6T presenta un diseño colaborativo centrado en el DSP de 3 nm de Broadcom (BCM83628) y motores ópticos duales, admitiendo tanto soluciones de fotónica de silicio internas como EML, y ha demostrado ser estable en clústeres XDR reales. En comparación con soluciones DSP comunes de 5 nm, este diseño ofrece menor consumo de energía, enlaces más estables y mejor disipación de calor en escenarios de alta densidad, permitiendo operación a plena carga a largo plazo de clústeres de GPU a gran escala, mientras reduce las tasas de fallos de puerto y los costos operativos.
En clústeres de IA a gran escala, la red XDR basada en este transceptor 1.6T ofrece ganancias medibles sobre arquitecturas NDR. Datos operativos reales de un clúster de 512 nodos muestran una reducción de ~ 7 racks (20 kW × 42U), una reducción total de potencia de 130.4 kW (≈ 16–26 GPUs de potencia), y una reducción total de costo del 41%. Al reducir el número de racks, simplificar el cableado y mejorar la utilización del espacio, esta solución aumenta la densidad de cómputo mientras permite expansión flexible futura del clúster.
Los transceptores 1.6T del lado del conmutador han sido entregados a gran escala y desplegados exitosamente en clústeres NVIDIA HGX B300. Cuando se emparejan con transceptores 800G del lado del servidor, permiten interconexiones estables y de alta velocidad entre conmutadores y servidores NVIDIA DGX B300, GB300 y OEM HGX B200. Los transceptores han sido desplegados en proyectos XDR a gran escala y demuestran rendimiento estable.






OSFP-1.6T-2xDR4H | OSFP-1.6T-2DR4FH | OSFP-1.6T-2xFR4H | OSFP-1.6T-2FR4FH | |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA PN | MMS4A00-XM/MMS4C10-XM | MMS4A00-XM-FLT | MMS4A50-XM | MMS4A50-XM-RHS |
| Factor de Forma | OSFP224 | OSFP224 | OSFP224 | OSFP224 |
| Diseño Térmico | IHS/Tapa con aletas cerrada | RHS/Tapa Plana | IHS/Tapa con aletas cerrada | RHS/Tapa Plana |
| Medio | SMF | SMF | SMF | SMF |
| Longitud de onda central | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
| Conector | Dual MPO-12/APC | Dual MPO-12/APC | Dual LC Duplex | Dual LC Duplex |
| Distancia de Transmisión | 500 m | 500 m | 2km | 2km |
| Modulación eléctrica | 8x212Gb/s PAM4 | 8x212Gb/s PAM4 | 8x212Gb/s PAM4 | 8x212Gb/s PAM4 |
| Modulación óptica | Dos puertos 4x212Gb/s PAM4 | Dos puertos 4x212Gb/s PAM4 | Dos puertos 4x212Gb/s PAM4 | Dos puertos 4x212Gb/s PAM4 |
| Consumo de Energía | ≤25W | ≤25W | ≤26W | ≤26W |
| Tipo de transmisor | DFB (SiPh)/EML | DFB (SiPh)/EML | DFB (Basado en SiPh) | DFB (Basado en SiPh) |
| Cables Compatibles | MPO-12 APC Tipo B OS2: S2MPOA12FB | MTP-12 APC Tipo B OS2: S2MTPA12FB | LC a LC: S2LCUD | LC a LC: S2LCUD |
| Aplicación | Interconexión Switch a Switch 1.6T Refrigerado por Aire; Interconexión Switch a 800G ConnectX-8/ConnectX-9 HCA 1.6T Refrigerado por Aire | Interconexión Switch a Switch 1.6T Refrigerado por Líquido | Interconexión Switch a Switch 1.6T Refrigerado por Aire | Interconexión Switch a Switch 1.6T Refrigerado por Líquido |
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