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Unità di accelerazione hardware per carichi di lavoro dati mission-critical
Kontron presenta una soluzione di calcolo compatta progettata per gestire inferenze di intelligenza artificiale ed elaborazioni parallele in ambienti aerospaziali e della difesa caratterizzati da condizioni operative severe.
www.kontron.com

Kontron ha introdotto il VX33211, un modulo in formato 3U integrato con un’architettura di accelerazione grafica embedded. L’hardware è stato progettato specificamente per gestire attività di calcolo ad alte prestazioni nei settori della difesa e dell’aerospazio.
Architettura di elaborazione e capacità computazionali
La tecnologia risponde alla crescente esigenza di edge computing ad alte prestazioni, portando l’elaborazione intensiva direttamente nel punto di raccolta dei dati. Basata sull’architettura NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Embedded, l’unità offre fino a 13,78 TFLOPS di potenza di calcolo FP32.
La piattaforma integra 3.328 core CUDA per operazioni grafiche e di elaborazione parallela, 104 Tensor Core per l’esecuzione di algoritmi di deep learning e 26 RT Core dedicati al ray tracing in tempo reale. Il sistema è affiancato da 8 GB di memoria GDDR7, in grado di fornire una larghezza di banda massima di 384 GB/s per supportare flussi di dati continui.
Interoperabilità e conformità ambientale
Per l’integrazione in infrastrutture tattiche esistenti, la versione raffreddata per conduzione è conforme allo standard VITA 48 e soddisfa i requisiti ambientali definiti dalla specifica VITA 47. L’hardware mantiene la stabilità operativa con temperature sul bordo scheda comprese tra -40 °C e +85 °C.
Per garantire l’interoperabilità tra differenti programmi di difesa, l’architettura è compatibile con i profili OpenVPX della Sensor Open Systems Architecture (SOSA). Le comunicazioni di rete e la gestione del sistema sono supportate tramite una connessione backplane PCIe Gen4 e un controller Intelligent Platform Management Interface (IPMI), che fornisce funzionalità di gestione fuori banda conformi allo standard VITA 46.11 Tier 3.
L’unità può essere utilizzata come componente modulare all’interno del sistema HARAKAN-F e interfacciarsi con schede di elaborazione centrali esistenti, tra cui il modello VX307C. È inoltre disponibile una variante raffreddata ad aria destinata esclusivamente alle attività di test e valutazione in laboratorio.
Aree applicative e integrazione operativa
L’impiego di questo hardware consente diversi casi d’uso tecnici in ambienti operativi critici. Le applicazioni principali comprendono l’elaborazione dei dati provenienti da sensori elettro-ottici e infrarossi (EO/IR), il filtraggio dei segnali radar e sonar e l’esecuzione di algoritmi per la guerra elettronica.
Elaborando i dati localmente, i sistemi evitano la latenza associata al trasferimento di grandi quantità di informazioni grezze verso server centralizzati utilizzati nelle attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR).
Secondo Sébastien Vitre, Product Manager for Rugged Systems di Kontron, l’utilizzo di profili basati su standard aperti e di una progettazione conforme ai requisiti dei sistemi rugged contribuisce a ridurre la complessità di integrazione e ad accelerare l’implementazione di applicazioni di intelligenza artificiale all’edge.
Contesto aggiuntivo
Questa sezione fornisce specifiche tecniche e confronti competitivi non inclusi nel comunicato stampa originale.
Il segmento delle schede grafiche VPX 3U comprende soluzioni comparabili offerte da produttori come Mercury Systems, Abaco Systems ed EIZO Rugged Solutions. I parametri comunemente utilizzati per confrontare questi prodotti includono la capacità di dissipazione termica, le prestazioni FP32 espresse in TFLOPS e la larghezza di banda della memoria. Le precedenti generazioni di schede grafiche conformi a SOSA erano basate sulle architetture Ampere o Ada Lovelace e utilizzavano memoria GDDR6, offrendo generalmente una larghezza di banda compresa tra 250 e 300 GB/s nello stesso formato. L’adozione dell’architettura Blackwell insieme alla memoria GDDR7 porta la larghezza di banda a 384 GB/s, incrementando in modo misurabile la capacità di elaborare flussi di dati paralleli provenienti da radar ad alta frequenza e sensori visivi. Poiché il design termico a raffreddamento per conduzione nei sistemi 3U deve generalmente operare entro un intervallo di potenza compreso tra 50 e 100 watt, il rapporto tra TFLOPS e watt rappresenta uno dei principali parametri di differenziazione tra le piattaforme hardware conformi agli standard VITA 48.
Edito da Aishwarya Mambet, redattrice di Induportals, con il supporto dell’IA.
www.kontron.com
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