Fujitsu MONAKA: 144-ядерные Arm-процессоры для суверенного ИИ выходят на рынок в ноябре
Fujitsu готовится к глобальному запуску процессора нового поколения MONAKA, который должен стать одним из самых амбициозных проектов компании в сегменте серверных вычислений. Анонс старта продаж намечен на ноябрь 2026 года, и вместе с чипом японский производитель выпускает серверную платформу Fujitsu MONAKA Server, ориентированную на построение суверенной ИИ-инфраструктуры. Массовые поставки запланированы на апрель 2027 года. Новинка адресована операторам ЦОД, предприятиям, академическим учреждениям, HPC-центрам в Японии и Европе, а также оборонному сектору — то есть тем заказчикам, для которых критически важны как производительность, так и контроль над технологическим стеком.
Запуск MONAKA — это не просто очередное обновление серверной линейки. Это попытка Fujitsu закрепиться в нише, где традиционно доминируют x86-решения, и предложить альтернативу на архитектуре Arm, ориентированную на задачи искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и защиты данных. Рассмотрим подробнее, что именно предлагает компания.
Архитектура, производительность и ИИ-возможности
В основе MONAKA лежит 3D-стековая архитектура с комбинированным техпроцессом: 2 нм для вычислительных Arm-ядер и 5 нм для кеша и I/O-блоков. Такое разделение позволяет оптимизировать баланс между производительностью, энергопотреблением и стоимостью производства. Чип содержит до 144 ядер, работает на частоте до 3,8 ГГц и поддерживает память DDR5-8800. Для упаковки применяется продвинутая технология Broadcom 3.5D XDSiP, а собственная разработка Fujitsu Ultra Low Voltage обеспечивает высокую энергоэффективность — что особенно важно для плотных серверных конфигураций и крупных дата-центров, где энергозатраты становятся одним из главных ограничений масштабирования.
Отдельного внимания заслуживают ИИ-возможности процессора. MONAKA обеспечивает аппаратное ускорение матричных операций за счёт специальных инструкций. В сочетании с поддержкой векторных вычислений SVE2 и программной оптимизацией это позволяет ускорять ИИ-инференс непосредственно на уровне CPU, без обязательного использования дискретных ускорителей. По заявлению Fujitsu, чип обеспечивает вдвое большую пропускную способность для ИИ-инференса по сравнению с другими процессорами. Это принципиально важный момент: в условиях дефицита и высокой стоимости GPU возможность эффективно выполнять инференс на CPU открывает дополнительные сценарии для заказчиков, особенно в сегментах, где не требуется обучение больших моделей, но важна предсказуемая latency и низкое энергопотребление.
Не менее значима и поддержка конфиденциальных вычислений. MONAKA реализует технологию Arm CCA, которая обеспечивает шифрование приложений и данных непосредственно во время их выполнения в оперативной памяти. Это особенно актуально для многопользовательских облачных сред с разделением ресурсов, где риск утечки данных между арендаторами traditionally высок. Аппаратный уровень защиты делает MONAKA привлекательным решением для государственных и оборонных заказчиков, а также для отраслей с жёсткими требованиями к комплаенсу — финансов, здравоохранения, телекома.
Серверные конфигурации и инфраструктурные особенности
Fujitsu предлагает несколько форм-факторов на базе MONAKA, каждый из которых ориентирован на свой класс задач. Первоначально серверы будут доступны в конфигурациях 1U (один или два сокета) и 2U (два сокета) для задач ИИ-инференса и работы ИИ-агентов. Также планируется выпуск отдельной многоузловой системы формата 2U4N (два сокета на узел) для академических целей и HPC — в частности, для создания суррогатных моделей и CFD-расчётов.
1U-версия заслуживает отдельного разговора. Она поддерживает воздушное охлаждение с температурой окружающей среды до +40 °C при базовой частоте ядер 2,1 ГГц, а также систему жидкостного охлаждения с температурой воды до +45 °C при базовой частоте 2,9 ГГц — причём без необходимости в специализированной инфраструктуре охлаждения. Согласно Fujitsu, фирменная технология охлаждения серверов позволяет снизить энергопотребление систем охлаждения до 80 %. Это существенная экономия для операторов ЦОД, где охлаждение traditionally составляет значительную долю общих эксплуатационных расходов. Каждому процессору полагается 12 слотов памяти, подсистема хранения включает восемь слотов E3.S и два слота M.2. Основная шина — PCIe 6.0, однако поддержка GPU в этой конфигурации не заявлена, что подчёркивает её ориентацию именно на CPU-инференс и задачи, не требующие дискретных ускорителей.
Доступная память 1U-версии может быть расширена путём использования дезагрегации и CXL — вероятно, речь идёт о внешних разделяемых пулах памяти. Такой подход решает проблему нехватки памяти, распространённую при ИИ-инференсе, и максимизирует эффективность использования ресурсов, обеспечивая гибкую адаптацию к будущим крупномасштабным ИИ-моделям и изменениям рабочих нагрузок, говорит Fujitsu. Это важный стратегический ход: по мере роста размеров моделей требования к памяти растут быстрее, чем возможности её физического размещения на материнской плате, и дезагрегированная память становится одним из ключевых направлений развития серверных архитектур.
2U-сервер включает два процессора с базовой частотой 2,1 ГГц, 24 слота для памяти RDIMM, четыре слота для E.3 SSD и два — для M.2. Он поддерживает только воздушное охлаждение, но зато доступна установка GPU — что делает эту конфигурацию более универсальной для смешанных нагрузок, где часть задач выполняется на CPU, а часть — на дискретных ускорителях. Наконец, многоузловой 2U-сервер с СЖО включает восемь процессоров MONAKA с частотой 2,9 ГГц и 96 слотов для RDIMM. На каждый узел приходится лишь по паре E.3 и M.2 SSD, зато с PCIe 6.0 — то есть ставка сделана на вычислительную плотность и скорость межсоединений, а не на локальное хранение. Разработкой серверов для новых CPU также занимается Supermicro, что расширяет экосистему и даёт заказчикам дополнительный выбор.
Комментарии
Загрузка комментариев…