当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体
[导读]【导读】2012 年 9 月 26 日,加利福尼亚州圣克拉拉市 – 为表明对高能效比的高性能计算的承诺,英特尔公司近期宣布将与惠普* 合作,帮助美国能源部国家可再生能源 (NREL) 设计和提供超级计算系统。该计算系统将能够

【导读】2012 年 9 月 26 日,加利福尼亚州圣克拉拉市 – 为表明对高能效比的高性能计算的承诺,英特尔公司近期宣布将与惠普* 合作,帮助美国能源部国家可再生能源 (NREL) 设计和提供超级计算系统。该计算系统将能够推动对众多能源相关计划(包括可再生能源和节能技术)的研究。全新的高性能计算 (HPC) 数据中心有望成为全球最高效的数据中心之一。

摘要:  2012 年 9 月 26 日,加利福尼亚州圣克拉拉市 – 为表明对高能效比的高性能计算的承诺,英特尔公司近期宣布将与惠普* 合作,帮助美国能源部国家可再生能源 (NREL) 设计和提供超级计算系统。该计算系统将能够推动对众多能源相关计划(包括可再生能源和节能技术)的研究。全新的高性能计算 (HPC) 数据中心有望成为全球最高效的数据中心之一。

关键字:  英特尔,  超级计算系统,  

2012 年 9 月 26 日,加利福尼亚州圣克拉拉市 – 为表明对高能效比的高性能计算的承诺,英特尔公司近期宣布将与惠普* 合作,帮助美国能源部国家可再生能源 (NREL) 设计和提供超级计算系统。该计算系统将能够推动对众多能源相关计划(包括可再生能源和节能技术)的研究。全新的高性能计算 (HPC) 数据中心有望成为全球最高效的数据中心之一。

根据计划,该系统将于 2013 年夏季提供全部计算能力,将采用大约 3,200 颗英特尔至强处理器(包括最新英特尔至强处理器 E5-2670和基于未来 22 纳米制程的 Ivy Bridge 架构处理器)和大约 600 颗全新的英特尔至强融核协处理器。该系统的整体峰值性能有望超过 1 千万亿次(相当于每秒进行千万亿次浮点运算),将成为专门用于可再生能源和能效研究的最大超级计算机。具备出色能效表现的英特尔至强处理器和英特尔至强融核™ 协处理器、HP ProLiant Gen 8 服务器*、全新的惠普温水冷却解决方案以及创新型数据中心设计的强强联合,凭借电能使用效率等级 (PUE) 达到 1.06甚至更理想,使这一设施可以称为全球领先的高效数据中心。

英特尔副总裁兼技术计算事业部总经理 Raj Hazra 表示:“NREL 的核心采用了基于英特尔至强处理器 E5 产品家族与英特尔至强融核协处理器的强强联合,其中前者具有数据中心行业领先性能功耗比,后者在能效方面再创新高。这一具备卓越能效的计算处理技术是将推动可再生能源和节能技术研究的超级计算机的基础,这一点让我们倍感自豪。”

数据中心效率接近行业平均效率的两倍

数据中心行业采用 PUE 等级作为标准测量来描述电能使用效率和测量任意给定站点的效率。理想的 PUE 等级为 1.0,PUE 达到 2.0 意味着 IT 设备每使用 1 瓦电源,就有 1 瓦电能用于冷却系统的开销。根据 EPA 能源之星计划*,典型的 PUE 为 1.92。由于此系统的 PUE 等级有望达到 1.06 或更理想,因此 NREL HPC 系统的效率将接近平均效率的两倍。

NREL 计算科学总监 Steve Hammond 表示:“NREL 一直采用整体化的方法去进行可持续的计算。借助全新系统,NREL 将能够提高计算能力,并同时了解所用的能源和水。我们将能够充分利用产生的信息和产生的 BTU。全新的 HPC 系统将能够大幅提高我们用于提升能源效率、改进可再生能源技术以及改进能源系统集成的建模和模拟能力。同时,通过与英特尔和惠普合作,NREL 还将能够展示一流的节能计算和数据中心设计,并将为协作研究提供实验室,从而应对 HPC 系统和数据中心中存在的未来能源挑战。”

英特尔和惠普专家与 NREL 数据中心设计人员通力合作,以便充分利用创新型温水液体冷却技术来最大限度地提高对热量的重用率。在相邻办公室和实验室区域,将不存在任何传统的基于机械或压缩机冷却系统,计算机系统排放出来的“废热”将被用作主要的热源。多余的热量还可以输出到 NREL 园区的其它区域。数据中心采用紧凑型设计,将能够缩短电气和管道组件的运行时间。

英特尔至强融核:关键要素

要实现这一设施的高能效和高性能,关键要素之一即是采用即将推出的英特尔至强融核协处理器。该协处理器基于英特尔集成众核架构(MIC),采用英特尔 22 纳米制程 3-D 三栅极晶体管技术制作而成,能够提供领先的能效和友好的编程模式。借助该协处理器,开发人员在优化用于充分利用新技术的应用时,能够减少能源使用,降低时间成本,实现更高的性能。通过参加英特尔集成众核架构的软件开发,NREL 只花了几天时间就完成了 50 万行天气研究和预报 (WRF) 应用代码的移植,为充分利用英特尔至强融核™ 内核的能效和性能做好准备。WRF 是 NREL 计划在风能研究中部署的几款大气建模工具之一。

NREL HPC 科学家 John Michalakes 指出:“这样做的目的是为了使风能能够提供极具吸引力的能源成本。由于采用英特尔至强处理器能够大幅提升应用性能、扩展性和程序员的工作效率,因此将气象学风能系统建模成涡轮尺寸,意味着最大限度利用模拟性能以及利用相同的软件生态系统进行开发和优化。”

英特尔致力于通过其产品和生产运营提高能效。英特尔 IT 部门持续改进公司数据中心的能效,该部门在过去 2 年完成的项目中节省了接近 1.2 亿度的电力消耗。此外,自 2001 年起,英特尔还在资源节约和能效项目上投资了超过 5800 万美元,用于减少运营中的能源使用,节省了超过 8.25 亿度的电力消耗。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭