IBM's nieuwe z16-mainframe innoveert met real-time AI en quantum-proof crypto

Inhoudsopgave
  1. 1. Mainframes?
  2. 2. IBM's 'monopolie'
  3. 3. z16 met nieuwe Telum-processor
  4. 4. AI in realtime
  5. 5. Toewijzing van processortypes
  6. 6. Quantumveilige encryptie
  7. 7. Bakken netwerk en I/O
  8. 8. Elektriciteit, koeling en duurzaamheid
  9. 9. Linux, z/OS en VM's
  10. 10. Het financiële plaatje
  11. 11. Toekomst

Bakken netwerk en I/O

Alle data die verwerkt wordt, moet natuurlijk ook worden aangeleverd. Daarom zijn de vier compute-lades omringd door een maximum van twaalf i/o-lades. Elke processorlade heeft aan de achterkant twaalf dualport 16Gb/s PCIe+-links, met daaronder drie paar SMP9-poorten voor de connecties met de andere CPC's. Elke 8U-unit voor i/o is verdeeld over twee domeinen met elk acht adapters, een PCIe-switch en een base management card.

De adapters kunnen ook ingezet worden voor de koppelingsverbindingen tussen de compute-lades en voor het synchroniseren van de tijd met het Server Time Protocol, Network Time Protocol of Precision Time Protocol. In elk systeem zijn ook twee redundante osc's of oscillators ingebouwd, die via een coax-kabel met een BNC-connector elke seconde een signaal uitzenden, met een nauwkeurigheid van 10 microseconden.

I/O-kaarten

Er is ondersteuning voor de volgende i/o-kaarten, die allemaal gebruikmaken van optische kabels. De maximale bitrate is 64Gb/s en het bereik varieert van 150 meter tot 10 kilometer:

Opslag

  • zHyperLink Express1.1
  • FICON Express32S

Netwerk

  • OSA-Express7S 1.2
  • RoCE Express3

Cluster

  • ICA Short Reach 1.1
  • Coupling Express2 Long Reach

Crypto

De Crypto Express8S-kaart is een bijzonder geval. Hij maakt namelijk wel gebruik van een i/o-bay, maar heeft geen poorten. De 1 of 2 hsm's kunnen aangesproken worden door de partities om cryptografische taken uit te voeren, en leveren de data terug aan het systeem via de i/o-lade.

Interne lan's en gedeeld geheugen

Intern is er ook nog de mogelijkheid voor HiperSockets of Shared Memory Communications. Deze standaarden voorzien in snelle communicatie tussen de verschillende co-located besturingssystemen in een systeem. Deze co-locatie reduceert hardwarekosten en vertraging door netwerkapparatuur. Door workloads te plaatsen op het meest geschikte OS binnen een systeem kunnen deze zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

IBM HiperSockets simuleren een local area network binnen het platform, waarbij data gedeeld wordt tussen logische partities. Er kunnen tot 32 van deze netwerken aangemaakt worden, met maximaal 85 LPAR's per netwerk. Maximaal 4096 paths zijn gedefinieerd met ondersteuning voor in totaal 12.288 IP-adressen voor alle 32 netwerken. Er kan gebruikgemaakt worden van de Layer 2- of 3-transportmodi over respectievelijk de link layer en network layer. IPv4- en IPv6-verkeer wordt ondersteund. Elk HiperSockets-device krijgt zijn eigen mac-adres, wat het gebruik van firewalls en dhcp-servers mogelijk maakt.

Het SMC-protocol maakt onderlinge communicatie tussen servers of partities mogelijk. SMC-R voor servers is gebaseerd op RoCE Express. SMC-D voor partities is een hardware-onafhankelijke gevirtualiseerde PCIe-functie die gebruikt wordt voor Internal Shared Memory, waarmee directe toegang tot het gevirtualiseerde geheugen mogelijk wordt gemaakt. Er kunnen tot 32 kanalen met elk maximaal 255 hexadecimale adressen  worden gebruikt.

Advertentie
0