MCX512F-ACAT

Adaptateurs réseau
October 22, 2025
Catégorie Connexion: Adaptateurs réseau
Bref: Découvrez la carte d'interface réseau Mellanox MCX512F-ACAT 10/25GbE à double port SFP28 PCIe3.0 X16, offrant une vitesse maximale de 25GbE, une latence ultra-faible,et fonctionnalités avancées pour les centres de données et les infrastructures cloudParfait pour les systèmes informatiques à haute performance et à faible latence.
Caractéristiques Du Produit Connexes:
  • Interface SFP28 à double port prenant en charge les vitesses 10/25 GbE avec rétrocompatibilité.
  • Type de bus PCIe 3.0 x16, compatible avec Gen2/Gen1 pour une connectivité polyvalente.
  • Une latence ultra-faible de 750 ns, idéale pour les applications hautes performances.
  • Prend en charge la virtualisation RDMA, RoCEv2 et SR-IOV pour un transfert de données efficace.
  • Le déchargement avancé d'Open vSwitch réduit la consommation des ressources CPU.
  • La conception sans ventilateur à refroidissement passif nécessite une circulation d'air dans le châssis pour des performances optimales.
  • Compatible avec divers systèmes d'exploitation, notamment RHEL/CentOS, Windows et VMware.
  • Idéal pour les réseaux de centres de données, les clusters HPC et les infrastructures cloud.
FAQ:
  • Quelle est la vitesse maximale prise en charge par le MCX512F-ACAT?
    Le MCX512F-ACAT prend en charge une vitesse maximale de 25GbE, avec une compatibilité descendante pour 10GbE et 1GbE.
  • Quels systèmes d'exploitation sont compatibles avec cette carte d'interface réseau ?
    La carte est compatible avec RHEL/CentOS, Windows, FreeBSD, VMware et prend en charge les pilotes OFED/WinOF-2.
  • Le MCX512F-ACAT prend-il en charge la virtualisation ?
    Oui, il prend en charge la virtualisation SR-IOV, permettant un partage efficace des ressources dans des environnements virtualisés.
  • Quel type de refroidissement utilise le MCX512F-ACAT?
    La carte présente une conception de refroidissement passif sans ventilateur, nécessitant un flux d'air adéquat du châssis pour la dissipation de la chaleur.