ПРОДУКТЫ И ГАДЖЕТЫ

Fujitsu показала Monaka: 144-ядерный Arm CPU с кэшем на отдельном кристалле

144-ядерный процессор Fujitsu Monaka выйдет в 2027 году с полным LLC-кэшем на отдельном 5-нм кристалле и ставкой на энергоэффективные ИИ-ЦОДы.

✍️ Редакция iTech News | 27.08.2026 | ⏱ 5 мин | Источник: Tom's Hardware

Процессор Fujitsu Monaka получил 144 Arm-ядра, полный last-level cache на отдельном 5-нм кристалле и два варианта с TDP 350 и 500 Вт, а серийный выпуск намечен на 2027 год. Для рынка серверов это не просто еще один Arm-чип: Fujitsu пытается доказать, что за счет упаковки, питания и памяти можно бороться не числом ядер, а эффективностью на ватт и плотностью вычислений для ИИ-нагрузок.

Детали архитектуры компания раскрыла на Hot Chips 2026, сообщает Tom's Hardware. Monaka построен как трехкристальная сборка: вычислительный кристалл на TSMC N2P, отдельный SRAM-кристалл на TSMC N5, где размещен весь LLC-кэш, и еще один 5-нм IO-кристалл. Вычислительный слой соединяется с кэшем через face-to-face hybrid bonding, а IO-часть подключена через кремниевый интерпозер. Логика здесь простая и довольно прагматичная: Fujitsu оставляет 2-нм техпроцессу только то, что действительно выигрывает от миниатюризации, а все, что плохо масштабируется, выносит на 5 нм. По словам архитектора проекта Рёхэя Окадзаки, доля 2-нм кремния в общей площади не превышает 30%, что должно ускорить вывод чипа на рынок.

Главный технический ход Monaka не в самих 144 ядрах, а в том, как упакован кэш. У AMD в 3D V-Cache дополнительная SRAM наслаивается поверх вычислительного кристалла, где уже есть собственный L3. У Fujitsu весь last-level cache изначально живет на отдельном основании под compute-слоем. Схема ближе к тому, что Intel готовит в Clearwater Forest, чем к классическим серверным CPU последних лет. На тот же 5-нм слой Fujitsu вынесла и low-dropout-регуляторы напряжения: аналоговые блоки плохо чувствуют себя на 2 нм, зато такое размещение позволяет подводить питание ближе к floating-point-блокам и управлять частотой и напряжением на уровне каждого ядра. Компания не раскрыла задержки межъядерного обмена, хотя этот вопрос на Hot Chips ей задали прямо: когда ядра физически разведены по разным сторонам упаковки, латентность быстро становится не абстракцией из слайдов, а реальным узким местом.

Не менее показательное решение касается векторных блоков. Если A64FX, который стоял в основе суперкомпьютера Fugaku, делал ставку на 512-битный Arm SVE и память HBM2, то процессор Fujitsu Monaka уходит в более приземленную серверную логику: две 256-битные SVE2-векторные установки на ядро, 256-битные load/store-блоки и отказ от HBM в пользу 12-канальной DDR5-8000. Для HPC-романтики это выглядит как шаг назад, но для коммерческого дата-центра ход понятный. Более узкий SIMD уменьшает площадь ядра и стоимость, а SVE2 плюс поддержка FP8 и INT8 матричных операций лучше ложатся на inference-нагрузки, чем на сценарии, ради которых проектировали A64FX. Fujitsu фактически признает: теперь ей важнее не побить учебник по суперкомпьютерам, а уместиться в экономику ИИ-ЦОДа.

При этом в ядре оставили немало того, что обычно любят не маркетологи, а люди, отвечающие за отказоустойчивость. Fujitsu говорит о mainframe-class features: ECC или дублирование в L1 и L2, контроль четности в исполнительных блоках и регистрах, а также аппаратный механизм повтора инструкций после кратковременных сбоев. В ядре также используются трехуровневый предсказатель ветвлений TAGE и шесть ALU, а площадь одного ядра компания оценивает примерно в 1,47 мм². Для ИТ-директоров и архитекторов платформ это, пожалуй, не менее важно, чем пиковые TOPS: в корпоративном железе ошибка питания или одиночный transient fault обходятся дороже красивой цифры в презентации.

По заявленным показателям Fujitsu готовит два SKU. Воздушно охлаждаемая версия на 350 Вт работает с базовой частотой 2,1 ГГц и, по оценке компании, выдает 4355 GFLOPS в DGEMM и 69,7 TOPS в INT8. Жидкостно охлаждаемая модель на 500 Вт поднимает базовую частоту до 2,9 ГГц, а расчетную производительность — до 6013 GFLOPS и 96,2 TOPS. Для обеих версий заявлена пропускная способность около 500 ГБ/с в STREAM Triad. Оценочные образцы уже доступны, но до массового рынка далеко: независимых тестов нет, цены не названы, а все ключевые цифры пока существуют в статусе vendor estimate. Отдельно Fujitsu акцентирует ультранизковольтный режим: ядро, как утверждает компания, может работать примерно на 30% ниже номинального напряжения и потреблять около половины энергии. Если эта часть не развалится при реальных нагрузках, именно она может стать главным активом Monaka, а не сама упаковка из трех кристаллов.

На фоне конкурентов Monaka выглядит не рекордсменом, а нишевым игроком с интересной инженерной ставкой. К 2027 году 144 ядра уже не будут пределом мечтаний: у AWS Graviton5 заявлено 192 ядра Neoverse V3, у Microsoft Cobalt 200 — 132 ядра с собственным per-core DVFS, а дорожная карта Ampere уходит еще дальше по масштабированию. Поэтому Fujitsu делает акцент не на гонке ядер, а на сочетании 256-битного SVE2, 12-канальной DDR5 и отдельного кэш-кристалла. Для разработчиков это означает довольно конкретную вещь: оптимизация под Monaka, если платформа взлетит, будет строиться не вокруг экзотики уровня HBM, а вокруг более знакомого серверного профиля памяти и векторизации. Для бизнеса сигнал другой: Arm-экосистема в серверном сегменте становится все менее однородной, и переносимость кода между Arm-платформами уже нельзя считать автоматической по умолчанию.

Есть и политико-промышленный слой, который в этой истории почти интереснее самих гигагерцев. Fujitsu называет Monaka японским CPU для энергоэффективных ИИ-дата-центров, а проект поддерживает NEDO в рамках программы по снижению энергопотребления инфраструктуры к 2030 году. Но физически чип зависит от TSMC: и 2-нм, и 5-нм кристаллы производятся не в Японии. На фоне многотриллионных вложений страны в Rapidus и локализацию передовых техпроцессов это выглядит как аккуратное напоминание: технологический суверенитет очень красиво звучит в презентации, но на реальном расписании выпуска микросхем обычно побеждает тот, у кого уже есть рабочая фабрика. Следующий шаг у Fujitsu еще амбициознее: для системы FugakuNEXT готовят Monaka-X с классом 1,4 нм, поддержкой Arm SME2 и связкой с GPU Nvidia через NVLink Fusion. Вопрос теперь не в том, сможет ли Fujitsu собрать эффектный слайд про зеленый ИИ, а в том, окажется ли процессор Fujitsu Monaka достаточно убедительным в реальном серверном парке, где считают не патриотические лозунги, а ватт, задержку, цену и сроки поставки.

Поделиться: Telegram X LinkedIn