Kobberkabler er den billigste, laveste latenstid og laveste strømforbrug til at forbinde højhastighedssystemer. DAC-kabler "forbinder direkte" de elektriske delsystemer sammen, deraf navnet Direct Attach Copper Cables (DAC'er). DAC-kobberkabler bruges primært til interne systemracks, der forbinder computerservere med lagringsdelsystemer inden for den maksimale længde på 3 meter.
1. Tilbydes i twin-port OSFP-, OSFP- og QSFP112-ender
2. DAC'er tilbyder længder på 0,5 m til 2 meter for lige kabler og op til 3 meter for splittere.
3. Strømforbruget er 0,1 watt pr. ende
4. Tynd 30AWG-ledning bruges til korte længder på op til 1 meter til 800G-til-800G-kabler
5. Tykkere 26AWG-ledning med mere afskærmning bruges til 2- til 3-meter kabler og splittere.
6. Der tilbydes to forskellige splitterkabler på op til 3 meter til 1:2 400 Gb/s 4-kanals og 1:4 200 Gb/s 2-kanals ender til brug i ConnectX-7 og BlueField-3 adaptere.
7. BlueField-3 bruger kun QSFP112, og ConnectX-7 tilbydes i både QSFP112 og OSFP
DAC Twin-port OSFP Straight og splittere ved hjælp af OSFP og QSFP112-ender

Er DAC kobber eller fiber?
DAC-kabler er lavet af afskærmet Twinax-koaksialkoaksialkoaksialkabel og er fabriksudstyret med moduler i begge ender, der er forbundet til faste porte. Modulerne kan ikke fjernes fra kablet. Derfor produceres alle DAC-kabler i en fast længde. Højhastighedskobberkablet har fremragende dæmpningsevne, lav latenstid og er anti-interferens i højfrekvent bredbåndstransmission.
Hvad bruges Twinax-kabel til?
Direkte tilsluttede Twinax-kabler kan bruges i vid udstrækning i datacenterforbindelser såsom SATA-lagerenheder, RADI-systemer, core-routere, core-switche, servere til 10G/40G/100G Ethernet og InfiniBand. Generelt set giver dette direkte tilsluttede kobberkabel en omkostningseffektiv og højtydende løsning til følgende situationer:
• Top of Rack (ToR)/Tilstødende rack – Enten passivt eller aktivt DAC-kabel er perfekt til kortere ToR- eller rack-til-rack-drift med omkostningseffektive budgetter.
• Midt i rækken – Aktive DAC'er kan være en bedre løsning i denne applikation, så længe transmissionsafstanden er mindre end 15 m.
• Rækkeende – DAC-kabler er ideelle til rækkeendearkitekturer, så længe afstanden er inden for grænsen på 15 meter.
De mest almindelige DAC-kabler
10G SFP+ til SFP+ DAC
10G SFP+ til SFP+ DAC anvender passive dobbeltaksede kabelsamlinger og er direkte forbundet til SFP+ modulet. Den har egenskaber som høj tæthed, lavt strømforbrug, lave omkostninger og lav forsinkelse.

40G QSFP+ til QSFP+ DAC
40g QSFP+ til QSFP+ DAC er et højhastigheds direkte kobberkabel bestående af to 40G QSFP+ fibertransceivere og en kobberkerne, der bruges til sammenkobling mellem 40G QSFP+ porte til 40G QSFP+ porte med en transmissionsafstand på mindre end 7 m.

25G SFP28 til SFP28 DAC
25G SFP28 til SFP28 DAC kan give kunderne 25G Ethernet-netværksforbindelseskapacitet med høj båndbredde. Den overholder IEEE p802.3by Ethernet-standarden og sff-8402 SFP28 og bruges derfor i vid udstrækning i datacentre eller supercomputercentre.
100G QSFP28 til QSFP28 DAC
100G QSFP28 til QSFP28 DAC leverer dataforbindelse via 100G båndbredde og 4x duplexkanaler. I overensstemmelse med SFF-8436-standarden understøtter hver kanal en hastighed på 25 Gb/s og 100 Gb/s båndbreddeaggregering og anvendes til Ethernet-netværksforbindelse mellem udstyr med QSFP28-porte.
100G QSFP28 til 4×SFP28 DAC
Den ene ende af 100G QSFP28 til 4×SFP28 DAC har en 100G QSFP28-port, og den anden ende har fire 25G SFP28-porte. Den er kompatibel med SFF-8665/SFF-8679, IEEE 802.3bj og Infiniband EDR-standarden, og den leverer dataforbindelse via 100G båndbredde og anvendes i vid udstrækning til systemscenarier i datacentre eller HPC-centre.

200G QSFP56 til QSFP56 DAC
200G QSFP56 Active Direct Attach kobber Twinax-kablet er designet til brug i 200GBASE Ethernet. De er velegnede til meget korte forbindelser og forbedrer netværkseffektiviteten for datacenterserver- og lagringsforbindelser. Dette kabel er kompatibelt med IEEE 802.3cd via Ethernet-standarden og QSFP MSA-kompatibelt. FiberMall 200G QSFP56 DAC-kabel, der bruges i 200G Ethernet, InfiniBand HDR, datacenter- og lagringsnetværk.
200G QSFP56 til 2x100G QSFP56 Breakout DAC
200G QSFP56 til 2x 100G QSFP56 Breakout AOC (Active Optical Cable)-enheder er designet til at understøtte 200G/2x100G Ethernet og InfiniBand HDR/HDR100. Dette breakout-kabel er kompatibelt med IEEE 802.3cd, SFF-8665 og QSFP56 MSA-standarderne. Det giver mulighed for tilslutning af en 200G QSFP56-port i den ene ende og til to 100G QSFP56-porte i den anden ende og er velegnet til datacentre og HPC (High-Performance Computing)-forbindelser op til 70m (OM3) eller 100m (OM4/OM5).


400G NDR OSFP til OSFP DAC
Dette er et OSFP til OSFP PAM4 Direct Attach-kabel på 28AWG, der kan forbinde to NVIDIA ConnectX-7 400G OSFP NIC'er med en 400G OSFP Flat-top DAC. Det har en maksimal datahastighed på 400 Gb/s og et OSFP FLT til OSFP FLT-stik.
400G OSFP til 2x200G OSFP DAC
400G OSFP til 2x200G QSFP56 Breakout Direct Attach kobberkabel giver pålidelig tilslutning til datacentre i krævende miljøer. Det er det næstbilligste link med den laveste latenstid og det meget lave strømforbrug på markedet.
800G Infiniband NDR Twin-port OSFP til 4x200G QSFP112 DAC
Et 800G twin-port OSFP til 4x200G QSFP112 InfiniBand NDR (Non-Data Rate) breakout DAC (Direct Attach Copper) kabel er et passivt kobberkabel, der gør det muligt at opdele en enkelt 800 Gigabit pr. sekund (800G) OSFP-port i fire 200 Gigabit pr. sekund (200G) QSFP112-porte til InfiniBand-forbindelse.

Hvorfor vælge DAC-kabler frem for optiske transceivere?
1. Høj ydeevne: DAC er velegnet til kortdistancekabling i datacentret med sin stærke udskiftelighed af integrationsskemaer;
2. Energibesparelse og miljøbeskyttelse: Det indre materiale i højhastighedskablet er kobber, som har en god naturlig varmeafledningseffekt og egenskaber som energibesparelse og miljøbeskyttelse;
3. Lavt strømforbrug: Da det passive kabel ikke behøver strøm, er strømforbruget næsten 0.
4. Lav pris: Kobberkabler er meget billigere end fiber, så brug af højhastighedskabler kan reducere ledningsomkostningerne for hele datacentret betydeligt.