Broadcom Sian3 | BCM83628
Broadcom Sian3 | BCM83628 Oggetto in primo piano
NVIDIA/Mellanox MMS4A00-XM/MMS4C10-XM (980-9IAH1-00XM00/980-9IAU0-00XM01) Compatibile 1.6T 2xDR4/DR8 InfiniBand XDR Optical Transceiver Module (Twin-port OSFP224, Broadcom 3nm DSP | Sian3 BCM83628, 1310nm, 500m (OS2) , Dual MPO-12/APC, DOM, SMF, IHS/Closed Finned Top)
Il transceiver ottico NADDOD OSFP-1.6T-2xDR4H è completamente compatibile con NVIDIA/Mellanox MMS4A00-XM/MMS4C10-XM (980-9IAH1-00XM00/980-9IAU0-00XM01) ed è progettato appositamente per l'interconnessione di data center di nuova generazione InfiniBand XDR ed Ethernet ad alta velocità. Questo transceiver dual-port OSFP224 da 1.6Tb/s adotta un'architettura ottica single-mode parallela basata su silicon photonics (SiPh) o EML, consentendo entrambe le opzioni per questo transceiver. Supporta trasmissione 2x800G DR4 su otto fibre ottiche single-mode parallele. Ogni porta 800G opera con 4x200G-PAM4 lane, fornendo trasmissione dati ad alta velocità affidabile con una portata massima fino a 500 metri, ideale per implementazioni intra-data center a breve distanza. Il transceiver 1.6T OSFP 2xDR4 integra due motori ottici indipendenti a 4 lane, ciascuno terminato con un connettore MPO-12/APC, fornendo un totale di otto lane ottiche parallele. Questa architettura è ottimizzata per ambienti di switching ad alta densità di porte, bassa latenza e alta efficienza energetica, dove scalabilità e integrità del segnale sono critiche.
Sfruttando la tecnologia avanzata silicon photonics (SiPh) o EML, il transceiver ottico 1.6T OSFP 2xDR4 XDR offre alta densità di integrazione, migliore efficienza energetica e scalabilità frontale migliorata. Alimentato dal DSP Broadcom 3nm Sian3 (BCM83628), il transceiver presenta condizionamento del segnale PAM4 avanzato e robustezza del collegamento con tassi di errore ultra-bassi (BER), abilitando interconnessioni ottiche 800G e 1.6T stabili e a bassa latenza. Il NADDOD OSFP-1.6T-2xDR4H è specificamente progettato per la connettività tra switch NVIDIA Quantum-X800 raffreddati ad aria, formando la base ottica dei tessuti di data center AI e HPC InfiniBand XDR.
Il transceiver NADDOD 1.6T è stato implementato con successo in cluster AI XDR reali, mantenendo un funzionamento continuo e stabile in condizioni di pieno carico e pieno port. Testato con lo switch NVIDIA Quantum-X800 (Q3400-RA) e la scheda di rete ConnectX-8 in carichi di lavoro XDR ad alta larghezza di banda e continui, questo transceiver raggiunge un BER ultra-basso di 5E-14 con un consumo energetico di soli 25W. Ciò conferma pienamente la sua affidabilità in deployment di cluster XDR ad alta densità e a lungo termine.
Man mano che le reti XDR scalano in densità di porte e larghezza di banda, consumo energetico, prestazioni di raffreddamento e stabilità del collegamento diventano sfide critiche.
Il transceiver 1.6T di NADDOD presenta un design collaborativo incentrato sul DSP Broadcom 3nm (BCM83628) e doppi motori ottici, supportando sia soluzioni silicon photonics interne che EML, e ha dimostrato stabilità in cluster XDR reali. Rispetto alle comuni soluzioni DSP 5nm, questo design offre consumo energetico inferiore, collegamenti più stabili e migliore dissipazione del calore in scenari ad alta densità—abilitando il funzionamento a pieno carico a lungo termine di cluster GPU su larga scala, riducendo i tassi di guasto delle porte e abbassando i costi operativi.
Nei cluster AI su larga scala, il networking XDR basato su questo transceiver 1.6T offre guadagni misurabili rispetto alle architetture NDR. Dati operativi reali da un cluster a 512 nodi mostrano una riduzione di ~ 7 rack (20 kW × 42U), una riduzione totale di potenza di 130.4 kW (≈ 16–26 GPU di potenza) e una riduzione totale dei costi del 41%. Riducendo il numero di rack, semplificando il cablaggio e migliorando l'utilizzo dello spazio, questa soluzione aumenta la densità di calcolo consentendo un'espansione flessibile futura del cluster.
I transceiver 1.6T lato switch sono stati consegnati su larga scala e implementati con successo in cluster NVIDIA HGX B300. Quando accoppiati con transceiver 800G lato server, abilitano interconnessioni stabili e ad alta velocità tra switch e server NVIDIA DGX B300, GB300 e OEM HGX B200. I transceiver sono stati implementati in progetti XDR su larga scala e dimostrano prestazioni stabili.






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 | MMS4A50-XM-RHS |
| 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 (EML/SiPh) | DFB (EML/SiPh) | DFB (SiPh Based) | DFB (SiPh Based) |
| Matching Cables | MPO-12 APC Type B OS2: S2MPOA12FB | MTP-12 APC Type B OS2: S2MTPA12FB | LC to LC: S2LCUD | LC to LC: S2LCUD |
| Application | Interconnessione Switch-to-Switch Raffreddati ad Aria da 1.6T; Interconnessione Switch Raffreddati ad Aria da 1.6T – ConnectX-8 HCA da 800G | Interconnessione Switch-to-Switch Raffreddati a Liquido da 1.6T | Interconnessione Switch-to-Switch Raffreddati ad Aria da 1.6T | Interconnessione Switch-to-Switch Raffreddati a Liquido da 1.6T |
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