Broadcom Sian3 | BCM83628
Broadcom Sian3 | BCM83628 Artículos destacados
NVIDIA/Mellanox MMS4A00-XM (980-9IAH1-00XM00) Compatible 1.6T 2xDR4/DR8 InfiniBand XDR Silicon Photonics Optical Transceiver Module (Twin-port OSFP224, Broadcom 3nm DSP | Sian3 BCM83628, 1310nm, 500m (OS2) , Dual MPO-12/APC, DOM, SMF, IHS/Closed Finned Top)
El transceptor óptico NADDOD OSFP-1.6T-2xDR4H es totalmente compatible con NVIDIA/Mellanox MMS4A00-XM (980-9IAH1-00XM00) y está diseñado específicamente para la interconexión de centros de datos de próxima generación InfiniBand XDR y Ethernet de alta velocidad. Este transceptor dual puerto OSFP224 de 1.6Tb/s adopta una arquitectura óptica paralela monomodo basada en fotónica de silicio, soportando transmisión 2 × 800G DR4 sobre ocho fibras monomodo paralelas. Cada puerto de 800G opera con 4 × 200G-PAM4 lanes, proporcionando transmisión de datos de alta velocidad confiable con un alcance máximo de hasta 500 metros, ideal para implementaciones intra-centro de datos de corto alcance. El módulo OSFP 1.6T 2xDR4 integra dos motores ópticos independientes de 4 lanes, cada uno terminado con un conector MPO-12/APC, proporcionando un total de ocho lanes ópticos paralelos. Esta arquitectura está optimizada para entornos de conmutación de alta densidad de puertos, baja latencia y bajo consumo, donde la escalabilidad y la integridad de la señal son críticas.
Utilizando un chip avanzado de fotónica de silicio, el transceptor óptico OSFP 1.6T 2xDR4 XDR ofrece alta densidad de integración, mejor eficiencia energética y escalabilidad mejorada en el panel frontal. Alimentado por el DSP Broadcom 3nm Sian3 (BCM83628), el módulo cuenta con acondicionamiento avanzado de señal PAM4 y robustez de enlace con tasas de error 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 switches Quantum-X800 refrigerados por aire de NVIDIA, formando la base óptica de las redes InfiniBand XDR para IA y HPC en centros de datos.
NADDOD 1.6T transceiver has been successfully deployed in real XDR AI clusters, maintaining continuous, stable operation under full-port, full-load conditions. Tested with the NVIDIA Quantum-X800 (Q3400-RA) switch and ConnectX-8 network card in typical high-bandwidth, continuous XDR workloads, this transceiver achieves an ultra-low BER of 5E-14 at a mere 25W power consumption. This fully validates its reliability in high-density, long-term full-load XDR cluster deployments.
A medida que las redes XDR escalan en densidad de puertos y ancho de banda, el consumo de energía, rendimiento de enfriamiento y estabilidad del enlace se convierten en desafíos críticos. El transceptor NADDOD 1.6T presenta un diseño colaborativo que combina DSP Broadcom 3nm (BCM83628) con fotónica de silicio desarrollada internamente, y ya opera establemente en clusters XDR reales. Comparado con soluciones DSP 5nm comunes, 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 clusters GPU grandes, mientras reduce tasas de fallo de puerto y costos operativos.
En clusters de IA a gran escala, las redes XDR basadas en este transceptor 1.6T ofrecen ganancias medibles frente a arquitecturas NDR. Datos operativos reales de un cluster de 512 nodos muestran reducción de ~7 racks (20 kW × 42U), reducción total de potencia de 130.4 kW (≈ 16–26 GPUs’ power), y reducción total de costos del 41%. Al reducir el número de racks, simplificar el cableado y mejorar la utilización de espacio, esta solución aumenta la densidad de computación mientras permite expansión flexible futura del cluster.
Los transceptores 1.6T para switches han sido entregados a escala e implementados exitosamente en clusters NVIDIA HGX B300. Cuando se emparejan con transceptores 800G para servidores, permiten interconexiones estables y de alta velocidad entre switches y servidores NVIDIA DGX B300, GB300 y OEM HGX B200. Los transceptores han sido implementados 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 | MMS4A00-XM-FLT | MMS4A50-XM | / |
| Form Factor | OSFP224 | OSFP224 | OSFP224 | OSFP224 |
| Thermal Design | IHS/Closed Finned Top | RHS/Flat Top | IHS/Closed Finned Top | RHS/Flat Top |
| Media | SMF | SMF | SMF | SMF |
| Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Connector | Dual MPO-12/APC | Dual MPO-12/APC | Dual LC Duplex | Dual LC Duplex |
| Transmission Distance | 500m | 500m | 2km | 2km |
| Electrical Modulation | 8x212Gb/s PAM4 | 8x212Gb/s PAM4 | 8x212Gb/s PAM4 | 8x212Gb/s PAM4 |
| Optical Modulation | Two ports 4x212Gb/s PAM4 | Two ports 4x212Gb/s PAM4 | Two ports 4x212Gb/s PAM4 | Two ports 4x212Gb/s PAM4 |
| Power Consumption | ≤25W | ≤25W | ≤26W | ≤26W |
| Transmitter Type | DFB (SiPh Based) | DFB (SiPh Based) | DFB (SiPh Based) | DFB (SiPh Based) |
| Matching Cables | MTP-12 APC Type B OS2: S2MTPA12FB | MTP-12 APC Type B OS2: S2MTPA12FB | LC to LC: S2LCUD | LC to LC: S2LCUD |
| Application | 1.6T Air-Cooled Switch-to-Switch Interconnect; 1.6T Air-Cooled Switch–to–800G ConnectX-8 HCA Interconnect | 1.6T Liquid-Cooled Switch-to-Switch Interconnect | 1.6T Air-Cooled Switch-to-Switch Interconnect | 1.6T Liquid-Cooled Switch-to-Switch Interconnect |
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