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最近intel搞了个黑科技,对超算很有用
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最近intel搞了个黑科技,对超算很有用# Hardware - 计算机硬件
S*n
1
http://news.mydrivers.com/1/282/282082.htm
富士通近日宣布,通过与Intel的大力合作,已经成功打造并展示了全球第一台基于
Intel OPCIe(光学PCI-E)的服务器,而其中的核心技术就是Intel苦心研发多年的硅光
子(Silicon Photonics)。
富士通使用了两台标准的Primergy RX200服务器,各自增加一个Intel硅光子模块,以
及一颗Intel专门设计的FPGA芯片。后者负责必要的信号调制工作,通过MXC连接器将
PCI-E协议以光信号的形式传输到扩展盒中。
扩展盒里同样有硅光子模块、FPGA芯片负责接收工作,还有两个Xeon Phi协处理器和两
块固态硬盘。
这种设计的美妙之处在于,协处理器和固态硬盘在RX200服务器看来就如同在内部主板
上,而不是外接设备。考虑到光速高达30万千米每秒,而几米长数据线上的传输延迟也
可以忽略不计(每米5纳秒),这就带来了四个好处:
1、随意扩充服务器的存储容量。固态硬盘、机械硬盘随便选,唯一的闲置就是扩展盒
的体积。
2、增强CPU计算能力。外部的Xeon Phi协处理器搭配内部的Xeon E5处理器,计算能力
可以轻松剧增,而在标准1U机架内几乎不可能同时放入Xeon Phi。
3、改善散热。服务器内部散热压力大大减轻,可以降低运行温度,或者使用更高规格
的硬件。
4、提升散热密度。也就是每立方米空间内所要排出的热量。
不过,Intel、富士通均未披露会何时将这种服务器投入商用。
Intel三年多前就在硅光子技术上取得了重大突破,建立起全球首个集成激光器的端到
端硅基光数据连接,证明未来计算机可以使用光信号替代电信号进行数据传输。
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t*t
2
silicon photonics又不是什么新鲜玩艺, 虽然现在用的规模还不大.
什么光速就更是笑话了, 光波导和传输线也没什么本质的区别.

【在 S******n 的大作中提到】
: http://news.mydrivers.com/1/282/282082.htm
: 富士通近日宣布,通过与Intel的大力合作,已经成功打造并展示了全球第一台基于
: Intel OPCIe(光学PCI-E)的服务器,而其中的核心技术就是Intel苦心研发多年的硅光
: 子(Silicon Photonics)。
: 富士通使用了两台标准的Primergy RX200服务器,各自增加一个Intel硅光子模块,以
: 及一颗Intel专门设计的FPGA芯片。后者负责必要的信号调制工作,通过MXC连接器将
: PCI-E协议以光信号的形式传输到扩展盒中。
: 扩展盒里同样有硅光子模块、FPGA芯片负责接收工作,还有两个Xeon Phi协处理器和两
: 块固态硬盘。
: 这种设计的美妙之处在于,协处理器和固态硬盘在RX200服务器看来就如同在内部主板

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S*n
3
mydriver那么写的,不是我写的。
其实都是电磁波,电磁波速度就是光速。

【在 t****t 的大作中提到】
: silicon photonics又不是什么新鲜玩艺, 虽然现在用的规模还不大.
: 什么光速就更是笑话了, 光波导和传输线也没什么本质的区别.

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s*c
4
问题是cpu没有那么多pci-e的lane 也就是说 处理任务大部分要offload到fpga里面做
本质上是一个硬件加速卡 成本低不了
现在看来 民用级别的还是支持光纤形式的thunderbolt最有希望,而thunderbolt也是
intel参与的。这样看来 什么opcie应该就是thunderbolt的服务器领域应用,fpga应该
是亮点,intel以前没做过fpga,可能是跟altera合作的 因为altera下一代fpga要在
intel流片

【在 S******n 的大作中提到】
: http://news.mydrivers.com/1/282/282082.htm
: 富士通近日宣布,通过与Intel的大力合作,已经成功打造并展示了全球第一台基于
: Intel OPCIe(光学PCI-E)的服务器,而其中的核心技术就是Intel苦心研发多年的硅光
: 子(Silicon Photonics)。
: 富士通使用了两台标准的Primergy RX200服务器,各自增加一个Intel硅光子模块,以
: 及一颗Intel专门设计的FPGA芯片。后者负责必要的信号调制工作,通过MXC连接器将
: PCI-E协议以光信号的形式传输到扩展盒中。
: 扩展盒里同样有硅光子模块、FPGA芯片负责接收工作,还有两个Xeon Phi协处理器和两
: 块固态硬盘。
: 这种设计的美妙之处在于,协处理器和固态硬盘在RX200服务器看来就如同在内部主板

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t*t
5
光通信的主要问题是最后还要转换成电, 这个是一个瓶颈. 光纤的好处是距离长的时候
损耗比较小, 如果是PCIE这个距离, 其实好处也不是很明显.



【在 s****c 的大作中提到】
: 问题是cpu没有那么多pci-e的lane 也就是说 处理任务大部分要offload到fpga里面做
: 本质上是一个硬件加速卡 成本低不了
: 现在看来 民用级别的还是支持光纤形式的thunderbolt最有希望,而thunderbolt也是
: intel参与的。这样看来 什么opcie应该就是thunderbolt的服务器领域应用,fpga应该
: 是亮点,intel以前没做过fpga,可能是跟altera合作的 因为altera下一代fpga要在
: intel流片

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f*p
6
不要嘴硬!你转的就是你说地!

【在 S******n 的大作中提到】
: mydriver那么写的,不是我写的。
: 其实都是电磁波,电磁波速度就是光速。

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e*x
7
其实光确实快,电缆介电常数比较大,波速确实慢不少。

【在 f****p 的大作中提到】
: 不要嘴硬!你转的就是你说地!
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t*t
8
差得也没这么多, 一般光纤的反射系数也有1.5以上的. 介电常数开个根号也就是2左右.

【在 e****x 的大作中提到】
: 其实光确实快,电缆介电常数比较大,波速确实慢不少。
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e*x
9
是的,估计将来介电常数还得降。
新材料不知道什么时候出来。

右.

【在 t****t 的大作中提到】
: 差得也没这么多, 一般光纤的反射系数也有1.5以上的. 介电常数开个根号也就是2左右.
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