PCIE Oculink SAS SFF – 8611 8I til to SFF 8611 4I serverdatakabler
Bruksområder:
MINI SAS-kablene er mye brukt i datamaskiner, dataoverføring og serverenheter.
【GRENSESNITT】
- PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I-grensesnitt: Oculink er en liten PCIE-kontaktstandard, og dens fulle navn er Optical Copper Link. Den følger den rene PCIe-kanalen og støtter flere protokoller som PCIe 3.0 eller PCIe 4.0. "8I" i SFF - 8611 8I indikerer 8-kanals (8 baner) inngang og utgang, har en relativt høy båndbredde og dataoverføringskapasitet, og kan oppnå høyhastighets dataoverføring. Dette grensesnittet brukes vanligvis i scenarier som servere og lagringsenheter som har høye krav til dataoverføringshastighet.
– To SFF 8611 4I-grensesnitt: SFF 8611 er en miniatyrisert seriell SCSI (Small Computer System Interface)-grensesnittstandard, og «4I» indikerer 4-kanals inngang og utgang. Her er to SFF 8611 4I-grensesnitt, som betyr at denne kabelen kan dele en 8-kanals signalkilde i to 4-kanals utganger som skal kobles til forskjellige enheter eller lagringsmoduler.
Produktfunksjon:
Høyhastighets dataoverføringskapasitet:
Basert på PCIE- og SAS-teknologier støtter denne kabelen høyhastighets dataoverføring. For eksempel, under PCIE 3.0-protokollen er den teoretiske båndbredden relativt høy, opptil 8 Gbps per kanal, og den totale båndbredden på 8 kanaler kan nå 32 Gbps; under PCIE 4.0-protokollen økes båndbredden per kanal til 16 Gbps, og den totale båndbredden på 8 kanaler kan nå 64 Gbps, noe som kan oppfylle serverens krav til rask overføring av store mengder data.
Signalfordeling og utvidelsesfunksjon:
Den ene enden av denne kabelen er et 8I-grensesnitt, og den andre enden er to 4I-grensesnitt, som kan realisere delingen av en 8-kanals signalkilde i to 4-kanals utganger. Denne designen kan enkelt koble til flere enheter, realisere datadistribusjon og overføring inne i serveren, gi praktisk lagringsutvidelse og enhetstilkobling til serveren, og øke serverens skalerbarhet.
Produktdetaljer Spesifikasjoner

Kabellengde 0,5M / 0,8M / 1M
Farge Svart
Kontaktstil Rett
Produktvekt
Trådtykkelse 28/30 AWG
Tråddiameter
Emballasjeg Informasjon
PakkeAntall 1Frakt
(Pakke)
Vekt
Maksimale digitale oppløsninger
Produktdetaljer Spesifikasjoner
Garantiinformasjon
Delenummer JD-DC37
Garanti1 år
Maskinvare
Kjønn SFF - 8611 8I til to SFF 8611 4I
Kabelmanteltype HDPE/PP
Kabelskjermingstype Al-folie
Kontaktbelegg Forgylt
Kontakt(er)
Kontakt A SFF 8611
Kontakt B SFF 8611
PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I til to SFF 8611 4I Kabel
Gullbelagt
Farge Svart

Spesifikasjoner
1. PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I til to SFF 8611 4I-kabler
2. Gullbelagte kontakter
3. Leder: TC/BC (bart kobber),
4. Måler: 28/30AWG
5. Jakke: Nylon eller rør
6. Lengde: 0,5 m / 0,8 m eller andre. (valgfritt)
7. Alt materiale med RoHS-klage
Elektrisk | |
Kvalitetskontrollsystem | Drift i henhold til forskrifter og regler i ISO9001 |
Spenning | DC300V |
Isolasjonsmotstand | 2 millioner min |
Kontaktmotstand | 3 ohm maks |
Arbeidstemperatur | -25°C—80°C |
Dataoverføringshastighet |
Hva er egenskapene til SAS-kablene og SAS-kablene
SAS-kabel er lagringsområdet for diskmedier, og det er den viktigste enheten. All data og informasjon bør lagres på diskmediet. Lesehastigheten til dataene bestemmes av tilkoblingsgrensesnittet til diskmediet. Tidligere lagret vi alltid dataene våre via SCSI- eller SATA-grensesnitt og harddisker. Det er på grunn av den raske utviklingen av SATA-teknologi og de ulike fordelene at flere og flere vil vurdere om det finnes en måte å kombinere både SATA og SCSI på, slik at fordelene ved begge kan utnyttes samtidig. I dette tilfellet har SAS dukket opp. Nettverkslagringsenheter kan grovt sett deles inn i tre hovedkategorier, nemlig high-end mellomklasse og nærklasse (Near-Line). High-end lagringsenheter er hovedsakelig fiberkanal. På grunn av den raske overføringshastigheten til fiberkanal, brukes de fleste high-end lagringsenheter for optisk fiber til stor kapasitet i sanntid for nøkkeldata på oppgavenivå. Mellomklasselagringsenheter er hovedsakelig SCSI-enheter, og de har også en lang historie med masselagring av kritiske data på kommersielt nivå. Forkortet til (SATA), brukes det til masselagring av ikke-kritiske data og er ment å erstatte tidligere datasikkerhetskopiering ved hjelp av tape. Den beste fordelen med fiberkanallagringsenheter er rask overføring, men de har en høy pris og er relativt vanskelige å vedlikeholde. SCSI-enheter har relativt rask tilgang og middels pris, men de er litt mindre utvidede. Hvert SCSI-grensesnittkort kobler til opptil 15 (enkeltkanal) eller 30 (tokanal) enheter. SATA er en teknologi som er i rask utvikling de siste årene. Den største fordelen er at den er billig, og hastigheten er ikke mye lavere enn SCSI-grensesnittet. Med utviklingen av teknologi nærmer og overgår SATAs datalesehastighet SCSI-grensesnittet. I tillegg, ettersom SATAs harddisk blir billigere og dyrere, kan den gradvis brukes til datasikkerhetskopiering. Så den tradisjonelle bedriftslagringen, med tanke på ytelse og stabilitet, med SCSI-harddisk og fiberoptisk kanal som hovedlagringsplattform, brukes SATA hovedsakelig til ikke-kritiske data eller stasjonære personlige datamaskiner. Men med fremveksten av SATA-teknologi og modent SATA-utstyr har denne modusen endret seg, og flere og flere har begynt å fokusere på SATA, denne serielle datalagringstilkoblingen.