Японская корпорация Fujitsu официально анонсировала серверный процессор FUJITSU-MONAKA на базе архитектуры ARMv9, разработка которого велась на протяжении нескольких последних лет. Новинка ориентирована на сектор суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта и создана с прицелом на снижение зависимости локальных дата-центров от дефицитных графических ускорителей. Полноценный старт продаж чипа в виде отдельного кремниевого решения для облачных провайдеров и готовых стоечных серверов запланирован на ноябрь 2026 года.
В основе кремниевой структуры процессора лежит передовая трехмерная компоновка, объединяющая вычислительные блоки на 2-нанометровом техпроцессе и вспомогательные кристаллы ввода-вывода с кэш-памятью на 5-нанометровом узле. Максимальная тактовая частота чипа в пике достигает 3.8 ГГц при поддержке оперативной памяти со скоростью передачи данных до 8800 МТ/с. Платформа также получила контроллер интерфейса PCIe Gen6 и 12 каналов памяти RDIMM на один сокет, что обеспечивает внушительную пропускную способность шины для непрерывной передачи огромных массивов информации.
Главным аргументом новинки против гегемонии дискретных видеокарт производитель называет аппаратное ускорение матричных вычислений с помощью специализированных инструкций и векторных расширений SVE2. Согласно официальному заявлению представителей Fujitsu, процессор обеспечивает в 2 раза более высокую пропускную способность при инференсе нейросетей по сравнению с конкурирующими серверными чипами. Разработчики делают ставку на возможность запускать модели машинного обучения исключительно ресурсами центрального процессора, обещая сократить количество требуемых серверов и общее энергопотребление в 2 раза при сохранении аналогичной нагрузки. Для защиты закрытых вычислений в чип интегрировано аппаратное шифрование данных непосредственно в оперативной памяти.
На практике заявленные пиковые частоты в реальных серверах окажутся заметно скромнее ради баланса энергопотребления и тепловыделения. В стоечных корпусах формата 1U и 2U с традиционным воздушным охлаждением 144 ядра работают на базовой частоте 2.1 ГГц. Переход на контур жидкостного охлаждения позволяет поднять постоянную рабочую частоту до 2.9 ГГц. Инженеры спроектировали охлаждение с расчетом на жесткие условия дата-центров, поэтому воздушные серверы способны стабильно функционировать при температуре окружающей среды до 40 градусов Цельсия, а жидкостные системы выдерживают температуру теплоносителя до 45 градусов Цельсия. По расчетам компании, подобные инженерные решения сокращают затраты энергии на охлаждение серверной стойки на величину до 80%.
Компактные серверы высотой 1U также оснащаются поддержкой шин CDI и CXL, благодаря чему вычислительные узлы могут динамически объединять оперативную память и внешние акселераторы за пределами физического корпуса. Это решает проблему нехватки локального пула памяти при обработке тяжелых нейросетевых агентов. Аппаратная платформа полностью оптимизирована для совместной работы с фирменным программным стеком Fujitsu Kozuchi и корпоративной генеративной моделью Takane.
Производство серверных систем развернуто на японском заводе Kasashima Plant, что подчеркивает ставку компании на безопасность поставок и прозрачный контроль над цепочкой компонентов для государственного, исследовательского и оборонного секторов. После дебюта в ноябре 2026 года на внутреннем рынке масштабирование поставок готовых серверных решений Fujitsu на территорию Европы ожидается в течение 2027 года.
Источник: www.playground.ru