PCIE Oculink SAS SFF – 8611 8I til to SFF 8611 4I serverdatakabler
Anvendelser:
MINI SAS-kabler bruges i vid udstrækning i computere, dataoverførsel og serverenheder.
【GRÆNSEFLADE】
- PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I-grænseflade: Oculink er en lille PCIE-stikstandard, og dens fulde navn er Optical Copper Link. Den følger den rene PCIe-kanal og understøtter flere protokoller såsom PCIe 3.0 eller PCIe 4.0. "8I" i SFF - 8611 8I angiver 8-kanals (8 baner) input og output, har en relativt høj båndbredde og datatransmissionskapacitet og kan opnå højhastighedsdatatransmission. Denne grænseflade bruges normalt i scenarier som servere og lagringsenheder, der har høje krav til datatransmissionshastighed.
- To SFF 8611 4I-grænseflader: SFF 8611 er en miniaturiseret seriel SCSI (Small Computer System Interface) grænsefladestandard, og "4I" angiver 4-kanals input og output. Her er to SFF 8611 4I-grænseflader, hvilket betyder, at dette kabel kan opdele en 8-kanals signalkilde i to 4-kanals udgange, der skal tilsluttes forskellige enheder eller lagringsmoduler.
Produktfunktion:
Højhastigheds dataoverførselskapacitet:
Baseret på PCIE- og SAS-teknologier understøtter dette kabel højhastighedsdataoverførsel. For eksempel er den teoretiske båndbredde under PCIE 3.0-protokollen relativt høj, op til 8 Gbps pr. kanal, og den samlede båndbredde på 8 kanaler kan nå 32 Gbps; under PCIE 4.0-protokollen øges båndbredden pr. kanal til 16 Gbps, og den samlede båndbredde på 8 kanaler kan nå 64 Gbps, hvilket kan opfylde serverens krav til hurtig overførsel af store mængder data.
Signalfordeling og udvidelsesfunktion:
Den ene ende af dette kabel er et 8I-interface, og den anden ende er to 4I-interfaces, som kan realisere opdelingen af en 8-kanals signalkilde i to 4-kanals udgange. Dette design kan nemt forbinde flere enheder, realisere datadistribution og transmission inde i serveren, give bekvemmelighed til lagerudvidelse og enhedsforbindelse af serveren og øge serverens skalerbarhed.
Produktdetaljer Specifikationer

Kabellængde 0,5M / 0,8M / 1M
Farve Sort
Stiktype Lige
Produktvægt
Trådtykkelse 28/30 AWG
Tråddiameter
Emballageg Information
PakkeAntal 1Forsendelse
(Pakke)
Vægt
Maksimale digitale opløsninger
Produktdetaljer Specifikationer
Garantioplysninger
Varenummer JD-DC37
Garanti1 år
Hardware
Køn SFF - 8611 8I til to SFF 8611 4I
Kabelkappetype HDPE/PP
Kabelskærmstype Al-folie
Stikbelægning Forgyldt
Stik(ker)
Stik A SFF 8611
Stik B SFF 8611
PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I til to SFF 8611 4I Kabel
Forgyldt
Farve Sort

Specifikationer
1. PCIE Oculink SAS SFF - 8611 8I til to SFF 8611 4I-kabler
2. Forgyldte stik
3. Leder: TC/BC (bart kobber),
4. Måler: 28/30AWG
5. Jakke: Nylon eller rør
6. Længde: 0,5 m/0,8 m eller andre. (valgfrit)
7. Alle materialer med RoHS-klage
Elektrisk | |
Kvalitetskontrolsystem | Drift i henhold til forskrifter og regler i ISO9001 |
Spænding | DC300V |
Isolationsmodstand | 2 mio. min. |
Kontaktmodstand | 3 ohm maks. |
Arbejdstemperatur | -25°C—80°C |
Dataoverførselshastighed |
Hvad er funktionerne ved SAS-kabler og SAS-kabler
SAS-kablet er lagringsområdet for diskmedier, da det er den mest kritiske enhed. Alle data og informationer skal gemmes på diskmediet. Dataenes læsehastighed bestemmes af diskmediets forbindelsesgrænseflade. Tidligere har vi altid lagret vores data via SCSI- eller SATA-grænseflader og harddiske. Det er på grund af den hurtige udvikling af SATA-teknologi og forskellige fordele, at flere og flere mennesker vil overveje, om der er en måde at kombinere både SATA og SCSI på, så fordelene ved begge kan udnyttes samtidig. I dette tilfælde er SAS opstået. Netværksbaserede lagringsenheder kan groft opdeles i tre hovedkategorier, nemlig high-end mellemklasse og nærklasse (Near-Line). High-end lagringsenheder er primært Fibre Channel. På grund af Fibre Channels hurtige transmissionshastighed anvendes de fleste high-end lagringsenheder med optisk fiber til realtidslagring af vigtige data på opgaveniveau med stor kapacitet. Mellemklasselagringsenheder er primært SCSI-enheder, og de har også en lang historie med masselagring af kritiske data på kommercielt niveau. Forkortet (SATA) anvendes det til masselagring af ikke-kritiske data og er beregnet til at erstatte tidligere databackup ved hjælp af bånd. Den største fordel ved Fibre Channel-lagringsenheder er hurtig transmission, men de har en høj pris og er relativt vanskelige at vedligeholde; SCSI-enheder har relativt hurtig adgang og en mellemstor pris, men de er lidt mindre omfattende. Hvert SCSI-interfacekort kan forbinde op til 15 (single channel) eller 30 (dobbeltkanal) enheder. SATA er en teknologi, der er i hastig udvikling i de senere år. Dens største fordel er, at den er billig, og hastigheden er ikke meget langsommere end SCSI-interfacet. Med teknologiens udvikling nærmer og overgår SATA's datalæsehastighed SCSI-interfacet. Derudover kan SATA's harddiske gradvist bruges til databackup, efterhånden som de bliver billigere og dyrere. Så den traditionelle virksomhedslagring, på grund af ydeevne og stabilitet, med SCSI-harddisk og fiberoptisk kanal som den primære lagringsplatform, bruges SATA mest til ikke-kritiske data eller stationære personlige computere. Men med fremkomsten af SATA-teknologi og modenhed af SATA-udstyr er denne tilstand ved at ændre sig, og flere og flere mennesker er begyndt at lægge mærke til SATA, denne serielle datalagringsforbindelse.