Szerver/Üzlet
padmin - 2021-04-06
A Fujitsu ma új eszközt mutatott be az adatvezérelt átalakulás megvalósításához. A minden részletében új, kétfoglalatos FUJITSU PRIMERGY szerverek nagy számítási teljesítményt biztosítanak a digitálisan átalakított architektúrák működéséhez.
Az új PRIMERGY M6 generáció érkezése jóval nagyobb teljesítményt tesz elérhetővé a Fujitsu négy lépésből álló adatvezérelt átalakulási szolgáltatásainak második lépésénél. Ezek a lépések az adatarchitektúra létrehozásához nyújtanak segítséget az ügyfeleknek. Az üzleti átalakulás kiindulópontjának meghatározása után a Fujitsu testre szabott, jövőkész architektúrát tervez az ügyfélnek – ennek központi elemei az új generációs PRIMERGY szerverek.
Az új PRIMERGY modellek innovatív új jellemzői közé tartozik az EDSFF (Enterprise and Datacenter
A PRIMERGY M6 generációs szerverek harmadik generációs
A PRIMERGY M6 generációs szerverek háromféle formai kialakításban rendelhetők. A normál RX (rack) modellek az adatközponti virtualizációt, az együttműködést, a hagyományos szerverfeladatokat és a memóriaalapú adatbázisokat támogatják. A nyolc NVIDIA
Ár és piaci bevezetés
A PRIMERGY RX2540 M6 és PRIMERGY RX2530 M6
Az új PRIMERGY M6 sorozatról
Az új M6 generációs PRIMERGY család harmadik generációs Intel Xeon Scalable processzorokkal (CPU-nként max. 40 mag, 105-270 W TDP, 3 UPI link 11,2 GT/s sebességgel, foglalatonként 64
Az új PRIMERGY modellek innovatív új jellemzői közé tartozik az EDSFF (Enterprise and Datacenter
SSD
Form Factor) kialakítás és a dupla be-/kimeneti (I/O) teljesítmény. A fejlesztéseknek köszönhetően a PRIMERGY M6 generációs szerverek rugalmas, dinamikus platformot nyújtanak a szoftveresen vezérelt, hiperkonvergens, konténeralapú vagy hibrid architektúra létrehozásához. Felhasználóik afelől is biztosak lehetnek, hogy az előre nem látható jövőbeni szükségleteknek megfelelően tudják majd skálázni infrastruktúrájukat.A PRIMERGY M6 generációs szerverek harmadik generációs
Intel
Xeon Scalable processzorokkal és Intel Optane 200 sorozatú perzisztens memóriával dolgoznak. Teljesítményük a feladatok széles körének elvégzésére alkalmassá teszi őket.A PRIMERGY M6 generációs szerverek háromféle formai kialakításban rendelhetők. A normál RX (rack) modellek az adatközponti virtualizációt, az együttműködést, a hagyományos szerverfeladatokat és a memóriaalapú adatbázisokat támogatják. A nyolc NVIDIA
GPU
-val szerelt teljesítményorientált GX modellek az adattudomány, a mélytanulás, az adatanalitika, a virtuális asztali infrastruktúra és a nagy grafikus teljesítményt követelő feladatok igényeire készültek. A CX modellek HPC felhasználásra tervezett, nagy sűrűségű, többnode-es rendszerek kifejezetten olyan feladatokhoz, mint az értékpapírkereskedelem és a webszolgáltatások támogatása.Ár és piaci bevezetés
A PRIMERGY RX2540 M6 és PRIMERGY RX2530 M6
szerver
májustól rendelhető. A PRIMERGY GX2570 M6 és a PRIMERGY CX400 M6 szerverek, valamint a kétnode-os PRIMERGY CX2550 M6 és PRIMERGY CX2560 M6 rendszer augusztustól rendelhető. A szerverek ára régiótól és konfigurációtól függően változik.Az új PRIMERGY M6 sorozatról
Az új M6 generációs PRIMERGY család harmadik generációs Intel Xeon Scalable processzorokkal (CPU-nként max. 40 mag, 105-270 W TDP, 3 UPI link 11,2 GT/s sebességgel, foglalatonként 64
I/O
sáv, beépített biztonsági és MI-funkciókkal) és nagy sebességű 3200MT/s DIMM-memóriával nyújt kimagasló teljesítményt. Megnövelt memóriakapacitást biztosít max. 8 csatornával (max. 256GB DDR4 DIMM támogatása) és továbbfejlesztett Intel Optane 200 sorozatú perzisztens memóriával (max. 512GB PMem). 32 DIMM-modullal támogatja (max. 12 TB
a PMemmel együtt, szervertől függően) a nagy teljesítményigényű feladatokat. Az M6 generáció gyorsabb I/O-működésre képes a PCI
Express 4.0 segítségével. A PCIe 4.0 a PCIe 3.0 teljesítményének dupláját kínálja, max. 128 sávval. Az M6 család tagjai támogatják a hőszabályozást, teljesítményt és skálázhatóságot javító EDSFF kialakítást (Enterprise and Datacenter SSD
Form Factor). Platform Firmware
Resilience megoldásuk védi a platform firmware-ét, észleli a sérüléseket, és lehetővé teszi, hogy a biztonsági mentés alapján az utolsó ismert jó állapotra állítsák vissza a rendszert.




