Intel® Ethernet-Netzwerkadapter E810-CQDA2, für OCP 3.0

Spezifikationen

Zusätzliche Informationen

Netzwerkspezifikationen

  • Port-Konfiguration Dual
  • Datenübertragungsrate pro Port 100/50/25/10GbE
  • Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c) Ja
  • Geschwindigkeit und Steckplatzbreite 16 GT/s x 16 lanes
  • Controller Intel Ethernet Controller E810

Package-Spezifikationen

  • Typ der Systemschnittstelle: PCIe 4.0 (16 GT/s)

Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik

Innovative technische Funktionen

Aufgabe von Bestellungen und Einhaltung von Vorschriften

Informationen zu Bestellungen und Spezifikationen

Intel® Ethernet Network Adapter OCP3.0 E810-CQDA2, Retail Unit

  • MM# 983581
  • Bestellbezeichnung E810CQDA2OCPV3
  • Materialdeklarationsdatenblatt Inhaltstypen (MDDS Content IDs) 749590749678

Informationen zur Einhaltung von Handelsvorschriften

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

PCN Informationen

Kompatible Produkte

Intel® Serversystem der Produktfamilie M70KLP

Vergleich
Alle | Keine

Intel® Server der Produktreihe M50FCP

Vergleich
Alle | Keine

Intel® Server der Reihe M50CYP

Produktbezeichnung Einführungsdatum Status Mainboard-Format Gehäusetyp Sockel Sortierreihenfolge Vergleich
Alle | Keine
Intel® Server System M50CYP2UR208 Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61868
Intel® Server System M50CYP2UR312 Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61873
Intel® Server System M50CYP1UR212 Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61874
Intel® Server System M50CYP1UR204 Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61875

Intel® Server der Reihe D50TNP

Vergleich
Alle | Keine

Intel® Server-Mainboard M50FCP

Produktbezeichnung Status Mainboard-Format Gehäusetyp Sockel Verlustleistung (TDP) Sortierreihenfolge Vergleich
Alle | Keine
Intel® Server Board M50FCP2SBSTD Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-E LGA4677 350 W 62797

Intel® Server Board M50CYP

Vergleich
Alle | Keine

Treiber und Software

Neueste Treiber und Software

Verfügbare Downloads:
Alle

Name

Intel® Netzwerkadapter-Treiber für Windows Server 2022*

Intel® Ethernet Produktversionshinweise

Ethernet-Cmdlets für Microsoft Windows* für PowerShell*

Utility zur Aktualisierung des nichtflüchtigen Speichers (NVM) für Intel® Ethernet-Netzwerkadapter der E810er-Reihe – Linux*

Intel® Ethernet 800er Reihe Dynamic Device Personalization (DDP) für Wireless Edge Paket

Intel® Netzwerkadapter-Treiber für Geräte der E810-Serie unter FreeBSD*

Utility zur Aktualisierung des nichtflüchtigen Speichers (NVM) für Intel® Ethernet-Netzwerkadapter E810-Reihe

irdma RDMA FreeBSD* Treiber für Intel® Ethernet-Controller E810

Ethernet Port Configuration Tool – Linux*

Ethernet-Port-Konfigurationstool – EFI*

Intel® Ethernet 800er Reihe Dynamic Device Personalization (DDP) für die Telekommunikation (Comms) Paket

Konfigurationstool für Ethernet-Ports - FreeBSD*

Ethernet-Port-Konfigurationstool – ESX*

Ethernet Port Configuration Tool – Windows*

Utility zur Aktualisierung des nichtflüchtigen Speichers (NVM) für Intel® Ethernet-Netzwerkadapter der E810er-Reihe – Windows*

Ethernet Port Configuration Tool (alle unterstützten Betriebssysteme)

Intel® Netzwerkadapter-Treiber für Geräte der E810-Reihe unter Linux*

Utility zur Aktualisierung des nichtflüchtigen Speichers (NVM) für Intel® Ethernet-Netzwerkadapter der E810er-Reihe (EFI)

Utility zur Aktualisierung des nichtflüchtigen Speichers (NVM) für Intel® Ethernet-Netzwerkadapter der E810er-Reihe – VMware ESX*

Linux* RDMA-Treiber für die E810 und x722 Intel® Ethernet Controller

Utility zur Aktualisierung des nichtflüchtigen Speichers (NVM) für Intel® Ethernet-Netzwerkadapter der E810-Reihe—FreeBSD*

Support

Einführungsdatum

Das Datum, an dem das Produkt erstmals auf dem Markt eingeführt wurde.

Flexible Port Partitioning

Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.

Virtual Machine Device Queues (VMDq)

Virtual Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger Switching-Vorgänge im Virtual-Machine-Monitor auf Netzwerkhardware, die speziell für diese Funktion entwickelt wurde. Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten im Zusammenhang mit I/O-Switching innerhalb des Virtual-Machine-Monitor drastisch, was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung deutlich erhöht.

Geeignet für PCI-SIG* SR-IOV

Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion (beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.

iWARP/RDMA

iWARP bietet konvergierte Fabric-Dienste mit niedriger Latenz für Rechenzentren mit Remote Direct Memory Access (RDMA) über das Ethernet. Die wichtigsten Komponenten von iWARP, die für eine niedrige Latenz sorgen, sind Kernel Bypass, Direct Data Placement und Transport Acceleration.

RoCEv2/RDMA

RoCEv2/RDMA (Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet v2) bietet konvergierte Fabric-Dienste mit niedriger Latenz für Rechenzentren mit RDMA über UDP/IP. UDP/IP (User Datagram Protocol) ist ein Kommunikationsprotokoll, das für zeitkritische Übertragungen wie Video oder Sprache verwendet wird und die Kommunikation beschleunigt, indem kein „Handshake“ von der empfangenden Partei erforderlich ist.

Intel® Data Direct I/O-Technik

Die Intel® Data-Direct-I/O-Technik ist eine Plattformtechnologie zur Effizienzverbesserung der I/O-Datenverarbeitung für die Datenbereitstellung und Datenverwendung von I/O-Geräten. Mit Intel Data-Direct-I/O-Technik kommunizieren die Intel® Server-Adapter direkt mit dem Prozessor-Cache, ohne einen Umweg über den Systemspeicher zu nehmen, was die Latenz reduziert, die I/O-Bandbreite des Systems erhöht und den Energieverbrauch senkt.