编辑: 没心没肺DR | 2013-04-07 |
3、E5?和?E7?产品家 族,它们将具备更高的性能功耗比(每瓦特性能)以及更多的功能. 面向数据中心的英特尔??凌动??系统芯片 2012?年?12?月,英特尔公司推出了?英特尔??凌动??处理器?S1200?产品家族 ,这是全球首款适用于服务器的?64?位系统芯片?(SoC),其时钟频率范围为 1.6GHz?到?2.0?GHz,热设计功耗?(TDP)?范围为?6.1?瓦到?8.5?瓦.今天, 英特尔则披露了另外三款用于数据中心的全新低功耗系统芯片的细节,它们都将 于?2013?年面市. 用于存储的英特尔??凌动??处理器?S12x9?产品家族.?英特尔今天宣布推出 低功耗英特尔??凌动??处理器?S12x9?产品家族.这款专为存储部署而定制的 系统芯片在延续了英特尔??凌动??处理器?S1200?产品家族诸多创新功能的同 时,还集成了一些专门针对存储设备的技术. 通过高达?40?条集成的?PCIe*?2.0?通道(I/O?与处理器之间的物理路 径),能够更高效地应对多个设备的容量需求.在这些?PCIe*?2.0?通道 中,有?24?条?Root?Port?通道和?16?个非透明桥?(NTB)?通道,可用于 进行故障转移支持. 英特尔提供基于硬件的?RAID?存储加速,可为计算密集型?RAID?功能提供 硬件支持,从而把系统芯片的性能释放出来,去执行其它软件应用. PCIe?非透明桥?(NTB)?通道,可用于故障转移支持. 通过异步?DRAM?自刷新?(ADR),英特尔??凌动??处理器?S12x9?产品 家族可在发生电源中断事故时,保护?DRAM?中的关键数据. Native?Dual?Casting?允许从一个源读取数据,并同时将数据传输至两个 内存位置,这使得?16+2?RAID?6?系统与那些没有?Dual?Cast?功能的系统 相比,在?RAID?5/6?带宽上最多可提升?20?%. 目前,一些原始设备制造商?(OEM)?已宣布支持英特尔??凌动??处理器 S12x9?产品家族,其中包括?MacroSAN*、Dahua*、Accusys*、 Qsan*?和?Qnap*. Avoton.?2013?年下半年,英特尔将进一步提升数据中心效率的上限,并为微 型服务器提供代号为 Avoton 的第二代?64?位英特尔??凌动??处理器.在英特 尔领先的?22?纳米制程技术和全新微架构 Silvermont 基础上开发的?Avoton, 将集成以太网控制器,并将对性能功耗比(每瓦特性能)进行显著改进. Avoton?的样品现已向客户提供,基于它的首个系统预计将于?2013?年下半年推 出. Rangeley.?通过提供一个基于英特尔??凌动??处理器的系统芯片(代号 为 Rangeley ,也是在?22?纳米制程技术上开发的),英特尔公司将强化在网 络与通信基础设施市场的地位.Rangeley?旨在为下至入门级、上至中端的路由 器、交换机和安全设备在处理通信负载时提供一个更具能效的机制. 英特尔??至强??处理器?E3?产品家族 今年,英特尔将推出全新的、基于?Haswell?架构的?英特尔??至强??处理器?E3 1200?v3?产品家族?.为了持续提高视频分析负载的性能,英特尔??至强??处 理器?E3?1200?v3?产品家族将支持改进的转码性能.基于?Linux?的全新媒体 SDK?将为开发者提供用于视频处理的标准接口,简化其开发工作并降低其使用硬 件加速的复杂性.该?SDK?还能充分地同步使用处理器和英特尔??核芯显卡的功 能,用以支持基于服务器的视频流,这将显著降低总体拥有成本,支持更多的并 行高清转码工作. 英特尔还在不断降低英特尔??至强??处理器?E3?产品家族的功耗:其最低的热 设计功耗?(TDP)?只有?13?瓦,大约比前一代产品降低了?25%. 英特尔??至强??处理器?E5?产品家族 英特尔的下一代?英特尔??至强??处理器?E5?产品家族?将基于?22?纳米制程技术 生产,预计于今年第三季度推出.借助英特尔??节点管理器和英特尔??数据中 心管理器软件的支持,这些处理器也将提供卓越的能效. 通过提供更多基于硬件的安全功能或特性,新一代英特尔??至强??处理器?E5 产品家族的安全性也将获得进一步提升. 英特尔??至强??处理器?E7?产品家族:释放智能的力量 除软件外,强大的硬件技术也是产生强劲计算能力,用于支持大规模数据集分析 的关键组成部分.为了支持内存分析并迅速响应持续扩展的数据集,英特尔将按 计划于今年第四季度推出下一代?英特尔??至强?处理器?E7?产品家族?.这款处 理器支持的内存容量是前一代产品的三倍(在配备?8?颗处理器的节点中,最高支 持?12TB?容量的内存),堪称承载数据饥渴型和交易密集型负载(如内存数据库 和实时商业分析)的理想之选. 与英特尔??至强??处理器?E7?产品家族同步,英特尔公司还宣布推出英特 尔??确保运行技术?(Intel??Run?Sure?Technology),该技术将提供 更高的系统可靠性和数据完整性,同时能尽量减少关键业务负载的停机时 间.该技术将随下一代英特尔??至强??处理器?E7?产品家族提供,该处理 器集成的其他?RAS?功能还包含了可靠系统?(Resilient?System)?技术和 可靠内存?(Resilient?Memory)?技术. 可靠系统?(Resilient?System)?技术包括集成了处理器、固件和软件层 (涵盖操作系统、管理程序和数据库)的标准化技术,以便让系统能够从致 命错误中恢复正常. 可靠内存?(Resilient?Memory)?技术包括可帮助确保数据完整性,并让 系统能够长期保持可靠运行状态,同时降低即时服务呼叫需求的功能. 重塑数据中心 此前,机架服务器、刀片服务器或微型服务器等 平衡系统 必须要进行整体更 新,才能最大程度发挥其子系统(如处理器、内存、存储或网络)的性能.在英 特尔公司的帮助下,拥有超大规模数据中心的客户目前正在引领着从现有 平衡 平台到机柜式架构解决方案的革新,后者可分解及合并服务器、存储和网络系 统,使其更加模块化、更为高效.这一革新始于共享电源、散热组件及改进机架 管理等旨在降低运营成本的尝试,还将包含高带宽网络互连(如?英特尔??硅光 子?技术),以便推动全面的机柜分解和整合,为大规模数据中心的部署带来更大 的灵活性.英特尔认为机柜设计的演进将分为三个阶段: 物理聚合阶段.?移除单个服务器中的所有非关键金属板,以及电源和风扇 等关键组件,并将其在机柜层面进行整合.通过减少风扇和电源数量,实现 更高的效率和更低的成本,以节约资金. 网络架构集成和存储虚拟化阶段.?通过直连存储将存储从计算系统中分离 出来,并通过存储虚拟化实现更高的利用率.计算和网络架构是在不影响性 能的情况下实现存储分离的关键技术.基于英特尔??硅光子的互连将实现 机柜内部不同计算资源之间更为高速的连接,从而最终实现机柜中服务器、 内存、网络和存储的分离. 未来阶段.?最终,行业将过渡到 处理、内存和?I/O?完全分离,并将之分 别归入模块化子系统 的子系统分解阶段,从而能够让用户对这些子系统进 行轻松升级,而不再是进行整个系统的升级. 机柜式架构带来的好处包括:更高的灵活性、更高的密度和更高的利用率,以及 能实现更低的总体拥有成本.根据云服务提供商和超大规模数据中心的需求,英 特尔正在开发一个采用英特尔技术,并能帮助众多?OEM?厂商开发和交付相关机 柜解决方案的参考设计.英特尔机柜式架构将包括一系列创新技术,例如:英特 尔领先的,用于服务器、存储和网络的至强处理器和凌动系统芯片;