Broadcom Sian3 | BCM83628
Broadcom Sian3 | BCM83628 Oggetto in primo piano
Modulo trasduttore ottico NVIDIA/Mellanox MMS4A00-XM (980-9IAH1-00XM00) compatibile 1.6T 2xDR4/DR8 InfiniBand XDR Silicon Photonics (OSFP224 twin-port, Broadcom 3nm DSP | Sian3 BCM83628, 1310nm, 500m (OS2), Dual MPO-12/APC, DOM, SMF, IHS/Closed Finned Top)
Il trasduttore ottico NADDOD OSFP-1.6T-2xDR4H è completamente compatibile con NVIDIA/Mellanox MMS4A00-XM (980-9IAH1-00XM00) ed è progettato per l'interconnessione di data center di nuova generazione InfiniBand XDR e Ethernet ad alta velocità. Questo trasduttore dual-port OSFP224 da 1.6Tb/s adotta un'architettura ottica single-mode parallela basata su silicon photonics, supportando una trasmissione 2 × 800G DR4 su otto fibre single-mode parallele. Ogni porta 800G opera con 4 × 200G-PAM4 lanes, garantendo una trasmissione dati ad alta velocità affidabile con una portata massima fino a 500 metri, ideale per implementazioni intra-data center a breve distanza. Il modulo 1.6T OSFP 2xDR4 integra due motori ottici indipendenti a 4 lanes, ciascuno terminato con un connettore MPO-12/APC, fornendo un totale di otto lanes ottici paralleli. 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 critici.
Sfruttando un chip silicon photonics avanzato, il trasduttore ottico 1.6T OSFP 2xDR4 XDR offre alta densità di integrazione, migliore efficienza energetica e scalabilità migliorata sul frontale. Alimentato dal DSP Broadcom 3nm Sian3 (BCM83628), il modulo presenta un condizionamento del segnale PAM4 avanzato e robustezza del collegamento con tassi di errore ultra-bassi (BER), abilitando interconnessioni ottiche stabili e a bassa latenza da 800G e 1.6T. 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 fabric di data center AI e HPC InfiniBand XDR.
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.
Man mano che le reti XDR aumentano in densità di porte e larghezza di banda, consumo energetico, prestazioni di raffreddamento e stabilità del collegamento diventano sfide critiche. Il trasduttore 1.6T NADDOD presenta un design collaborativo che combina il DSP Broadcom 3nm (BCM83628) con silicon photonics sviluppato internamente, ed è già operativo stabilmente in cluster XDR reali. Rispetto alle soluzioni DSP 5nm comuni, questo design offre un consumo energetico inferiore, collegamenti più stabili e una migliore dissipazione del calore in scenari ad alta densità, consentendo un funzionamento a pieno carico a lungo termine di grandi cluster GPU, riducendo i tassi di guasto delle porte e abbassando i costi operativi.
In cluster AI su larga scala, la rete XDR basata su questo trasduttore 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) 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 del cluster in futuro.
I trasduttori 1.6T lato switch sono stati consegnati su larga scala e implementati con successo in cluster NVIDIA HGX B300. Se abbinati a trasduttori 800G lato server, abilitano interconnessioni stabili e ad alta velocità tra switch e server NVIDIA DGX B300, GB300 e OEM HGX B200. I trasduttori 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 | / |
| 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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