Каталог товаров
0
Корзина
Пустая корзина

В корзине пока ничего нет

Вы можете начать свой выбор с нашего каталога товаров или воспользоваться поиском, если ищете что-то конкретное.

Выбрать товары
Итоговая стоимость
+
Отложенные
Пустая корзина

В корзине пока ничего нет

Вы можете начать свой выбор с нашего каталога товаров или воспользоваться поиском, если ищете что-то конкретное.

Выбрать товары
Итого

Каталог оборудования Гравитон: спецификации и архитектура

Всего 44 товара

Аппаратная экосистема Гравитон: Архитектура и задачи

Каталог Гравитон формирует интегрированный пул аппаратных средств, охватывающий клиентские устройства, серверные платформы и системы хранения данных (СХД). Основная инженерная задача экосистемы — обеспечение замкнутого контура вычислений с подтвержденной совместимостью программно-аппаратного стека в рамках требований Минпромторга РФ.

Позиционирование на рынке инфраструктурных решений

Платформы Гравитон спроектированы для замещения вычислительных мощностей Tier-1 вендоров в корпоративном секторе (Enterprise) и государственном сегменте. Отличие экосистемы заключается в разработке собственных топологий материнских плат и использовании модифицированных прошивок BIOS/UEFI, минимизирующих риски наличия недекларированных возможностей. С технической точки зрения оборудование обеспечивает соответствие спецификациям 44-ФЗ и 223-ФЗ. При этом важно учитывать архитектурный нюанс: процессоры архитектуры x86-64 поставляются по каналам параллельного импорта, тогда как балльная оценка уровня локализации достигается за счет поверхностного монтажа (SMD) компонентов плат и сборки узлов непосредственно на территории РФ.

Технологический стек 2026 года: PCIe 5.0/6.0 и DDR5

В 2026 году базис продуктов Гравитон опирается на высокоскоростные интерфейсы обмена данными. Материнские платы серверного сегмента оснащаются шиной PCIe 5.0 с пропускной способностью 64 GT/s на линию. Старшие модели платформ обеспечивают маршрутизацию PCIe 6.0 для акселераторов ИИ. Топология поддерживает установку двухслотовых Enterprise-GPU (с TDP до 350 Вт) для инференса нейросетей, а также специализированных тензорных процессоров локальной разработки. Подсистема оперативной памяти переведена на стандарт DDR5 ECC с частотами 4800-5600 MT/s, что устраняет "бутылочное горлышко" при работе с in-memory базами данных.

Что включают в себя клиентские решения для Consumer и SOHO?

Клиентский портфель закрывает задачи оснащения рабочих мест через форм-факторы ноутбуков, мини-ПК и моноблоков. Устройства базируются на процессорах с теплопакетом (TDP) от 15 Вт до 65 Вт.

Мобильные рабочие станции и ноутбуки (стандарт Wi-Fi 7)

Линейка ноутбуков проектируется с учетом требований к автономности и защищенности сетевого стека. Интеграция радиомодулей стандарта Wi-Fi 7 (802.11be) гарантирует агрегацию каналов и использование полосы 320 МГц, обеспечивая пропускную способность до 5.8 Гбит/с на радиоинтерфейсе. Емкость встроенных аккумуляторов составляет 73 Вт*ч, что в сочетании с оптимизацией ACPI на уровне ОС Linux дает до 10 часов автономной работы при компиляции кода или рендеринге в офисных пакетах.

Настольные системы SFF и моноблоки

Для сегмента SOHO и корпоративных рабочих мест внедряются системы SFF (Small Form Factor) объемом до 8 литров. Интегрируются NVMe SSD накопители с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (линейное чтение до 7000 МБ/с). Моноблоки оснащаются матрицами WVA с разрешением QHD, модулями криптографической защиты и физическими шторками веб-камер. Охлаждение в компактных корпусах реализуется посредством радиальных вентиляторов с уровнем шума не более 32 дБА в режиме максимальной нагрузки.

Архитектура серверного оборудования и СХД (Enterprise-сегмент)

Серверное ядро каталога формируют двух- и четырехпроцессорные системы форм-факторов 1U, 2U и 4U. Аппаратная платформа рассчитана на развертывание высоконагруженных СУБД, сред контейнеризации и распределенных файловых систем.

Многопроцессорные вычислительные узлы

Серверы серии С2000/С3000 поддерживают процессоры с количеством ядер до 64 на сокет. Топология предусматривает до 32 слотов DIMM, обеспечивая объем оперативной памяти до 8 ТБ на узел. Для сетевой связности интегрируются адаптеры 25/100/400 GbE с поддержкой технологий RDMA.

СХД: NVMe over Fabrics и Disaster Recovery

Флагманские All-Flash СХД Гравитон используют протокол NVMe over Fabrics. В качестве транспортного уровня применяется NVMe/RoCEv2 поверх сетей 100GbE Lossless Ethernet, что радикально снижает нагрузку на CPU инициатора.

В условиях синтетических тестов (FIO, профиль: 4K Random Read, Queue Depth = 128) системы демонстрируют производительность свыше 3 млн IOPS при задержке менее 0.5 мс. На уровне Disaster Recovery контроллеры поддерживают аппаратную консистентную запись снэпшотов (Immutable Snapshots) и асинхронную репликацию томов между разнесенными ЦОД.

Ключевые спецификации серии Data Center (2026 Baseline)

Подсистема

Спецификация 2026 года

Инженерные ограничения

Вычислительный узел

До 4 сокетов x86-64, до 350W TDP

Требует стоек с отводом тепла >15 кВт

Память (RAM)

До 32x DIMM DDR5-5600 RDIMM

Использование модулей ECC обязательно

Сетевая фабрика

OCP 3.0 NIC (25/100/400 GbE)

Порты 400GbE требуют трансиверов QSFP-DD

Дисковая подсистема

U.2 / E3.S NVMe SSD

Требует RoCEv2 коммутаторов для кластеризации


Как работает аппаратная защита и совместимость с российскими ОС?

Безопасность ИТ-инфраструктуры закладывается на уровне схемотехники плат (Security-by-Design). Оборудование функционирует независимо от облачных служб сторонних вендоров.

Интеграция с Astra Linux, РЕД ОС и АЛЬТ

Устройства проходят стендовое тестирование на бинарную совместимость с ядром Linux версий 5.15 и 6.x. Гравитон предоставляет собственные репозитории с подписанными драйверами (DKMS), что гарантирует корректную работу ACPI и криптопроцессоров TPM 2.0.

Реализация АПМДЗ на уровне материнских плат

Для защиты до этапа загрузки ОС материнские платы оснащаются интерфейсами для установки Аппаратно-программных модулей доверенной загрузки (АПМДЗ «Соболь», «Аккорд-АМДЗ»). Они осуществляют строгий контроль целостности BIOS/UEFI и системных файлов до передачи управления ядру.

Alternative Perspective (Контраргумент архитектора):

Переход на оборудование из реестра накладывает ограничения на гибкость конфигурации. Срок поставки кастомных райзеров или GPU-акселераторов может быть увеличен. Легитимность использования в КИИ не может полностью нивелировать бизнес-риски от сдвига сроков Time-to-Market при запуске новых цифровых продуктов, что требует закладывать дополнительные 15-20% времени на этап закупки в проектных планах.

Как добиться максимальной энергоэффективности и оптимизировать TCO?

Расчет совокупной стоимости владения (TCO) базируется на оценке капитальных затрат (CapEx) и операционных издержек (OpEx), включая теплоотведение по стандартам ASHRAE.

Управление TDP в дата-центрах (Инфраструктура D2C)

С переходом на процессоры с TDP свыше 300 Вт традиционное охлаждение достигает предела эффективности. Серверы Гравитон поддерживают внедрение систем жидкостного охлаждения (Direct-to-Chip). Для реализации этого сценария в ЦОД необходимо развертывание модулей CDU (Coolant Distribution Unit) типа Liquid-to-Liquid и внутристоечных коллекторов (Manifolds). Внедрение D2C снижает энергозатраты на CRAC-системы на 40% и повышает плотность до 50 кВт на стойку.

Расчет CapEx и OpEx при локализации

Капитальные затраты (CapEx) на аппаратную базу остаются привязанными к глобальным индексам стоимости кремниевых компонентов (CPU, NAND-память). Однако радикальное снижение TCO достигается на уровне OpEx: отсутствие лицензионных платежей за использование интерфейсов управления (BMC), фиксированная стоимость локальной сервисной поддержки и увеличенный срок амортизации узлов до 7 лет без риска блокировки обновлений микрокода.

Советы эксперта:

"При сайзинге инфраструктуры на базе All-Flash массивов Гравитон инвестируйте бюджет в расширение кэш-памяти контроллеров. В сочетании с технологиями дедупликации на уровне файловой системы Astra Linux, это даст кратный прирост IOPS для OLTP-нагрузок без необходимости закупки дополнительных дисковых полок."

Критерии внедрения: чек-лист для IT-архитекторов

Для интеграции решений Гравитон необходимо выполнить следующие инженерные шаги:

  1. Аудит сетевой фабрики: Убедиться, что коммутаторы Top-of-Rack поддерживают протоколы DCB (Data Center Bridging) для стабильной работы NVMe/RoCEv2.

  2. Валидация электропитания: Рассчитать мощность PDU в стойках (не менее 32A на фазу) с учетом пиковых скачков потребления (Power Spikes) от ИИ-ускорителей.

  3. Тестирование теплоносителя: При выборе систем D2C согласовать тип пропиленгликолевого контура с требованиями гарантийного обслуживания вендора.

  4. Стендирование (PoC): Запросить демо-оборудование для профилирования нагрузки в FIO и проверки задержек (latency) межсерверного взаимодействия.

FAQ

Поддерживают ли серверы Гравитон установку графических ускорителей для задач машинного обучения?

Да, архитектура материнских плат (старшие модели в 2U и 4U корпусах) предусматривает поддержку шины PCIe 5.0/6.0 и наличие слотов для установки двухслотовых Enterprise-ускорителей с энергопотреблением до 350 Вт на карту, что позволяет использовать их для инференса и дообучения моделей.

Каковы требования к сетевой инфраструктуре для работы СХД Гравитон по протоколу NVMe over Fabrics?

Для обеспечения заявленных показателей IOPS (от 3 млн) с минимальными задержками требуется сетевая фабрика Lossless Ethernet стандарта 100GbE с поддержкой коммутаторами протоколов Data Center Bridging (PFC, ECN), необходимых для корректной маршрутизации трафика RoCEv2.

Как решается вопрос с лицензированием систем удаленного управления серверами (IPMI/BMC)?

В отличие от многих зарубежных вендоров Tier-1, Гравитон предоставляет доступ к полному функционалу контроллеров удаленного управления (включая KVM-over-IP и монтирование виртуальных образов) без необходимости покупки дополнительных подписок или лицензионных ключей, что напрямую снижает операционные затраты (OpEx).