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熱設計網(wǎng)

邊緣服務器“三明治”散熱架構誕生記

熱設計網(wǎng)

在延綿百里的崇山峻嶺中,邊緣算力賦能高壓電塔遠程智能巡檢,守護著電網(wǎng)傳輸安全,而一旦邊緣服務器設備無法抵抗惡劣天氣的影響,就會降低電力傳輸?shù)目煽啃?,對用電單位造成?jīng)濟損失。

在石油、天然氣的管道鉆探場景中,邊緣算力正在幫助預警潛在鉆探故障,但如果邊緣服務器在極端氣候環(huán)境中“宕機”,會降低油氣開采的效率,油氣企業(yè)損失的將是真金白銀。

邊緣算力的“邊緣”兩個字其實已經(jīng)很好的表述了邊緣算力會部署到的場景,也意味著邊緣服務器有可能會面對雨雪、沙塵、曝曬、嚴寒等所有惡劣的自然條件。

所以,“邊緣”也可以是一種“邊際”,一種不斷挑戰(zhàn)極限的技術創(chuàng)新。


浪潮數(shù)據(jù)中心業(yè)務


一個看起來,貌不出眾的小小的“盒子”,又是如何挑戰(zhàn)了從零上70度到零下40度,從極熱到極寒的考驗的呢?

靈魂拷問,為什么要不斷挑戰(zhàn)極限

第一個靈魂拷問,一臺邊緣場景下的服務器,為什么要去挑戰(zhàn)70度的高溫,它的意義何在?

Gartner一份報告顯示,未來幾年,數(shù)據(jù)所處的位置將會出現(xiàn)翻天覆地的變化,預計到2025年,僅有30%的數(shù)據(jù)還會運行在本地,運行于公有云的數(shù)據(jù)會增長到40%,而將有30%的數(shù)據(jù)會運行在邊緣。

這意味著,未來將有越來越的數(shù)據(jù)在邊緣處理,越來越多的邊緣服務器將遍布于千行百業(yè)的系統(tǒng)“末梢”,這些邊緣服務器所承擔的算力,將會接近于云端的算力總量。

喬布斯,曾經(jīng)跟麥金塔電腦操作系統(tǒng)工程師拉里·凱尼恩抱怨開機啟動時間過長。他說,如果有500萬人使用Mac,而每天開機都要多用10秒鐘,加起來每年都要浪費大約3億分鐘,而3億分鐘相當于至少100個人的終身壽命。凱尼恩聽完喬布斯的演示后當時就震驚了,幾周過后麥金塔電腦的啟動時間縮短了28秒。

這個故事告訴我們,當一個產(chǎn)品有了量變的可能,那么質(zhì)變必然隨之而來。

對于邊緣服務器來說,當行業(yè)場景一個又一個被打開,從城市路口的信控箱、電信機房、油井現(xiàn)場的控制箱、邊緣電氣柜、工業(yè)現(xiàn)場控制柜,再到車載環(huán)境各類惡劣的環(huán)境對邊緣服務器的環(huán)境適應性、算力性能都提出了很高的要求。

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所有的極限挑戰(zhàn),都來自于場景的要求。例如在智慧路口的邊緣場景中,由于邊緣設備放置在幾乎密不透風的信控箱中,夏季最熱的時候,如三亞這樣的城市信控箱內(nèi)部最高溫度將達到60-70℃,高溫很容易讓CPU降頻甚至宕機,進而拖累整個數(shù)字系統(tǒng)。

真實的需求產(chǎn)生了,浪潮信息也發(fā)現(xiàn),邊緣服務器必須保證在70℃的高溫下也不會罷工,才能確保萬無一失。

細節(jié)與匠心,極致表現(xiàn)的三明治散熱架構

邊緣服務器的散熱一直是一個最核心的產(chǎn)品設計難題。

由于邊緣計算硬件的部署環(huán)境,一般比中心服務器的環(huán)境要惡劣更加復雜,中心服務器部署在機房,恒溫恒濕,有專人管理,而邊緣計算硬件部署的環(huán)境可能是高溫的室外,或者粉塵較大的空間,正因為惡劣的環(huán)境,如果通過風扇散熱,很容易讓灰塵進入系統(tǒng),損害服務器內(nèi)部的零部件。

這就形成了第二個靈魂拷問:既需要散熱,又不能通過風扇實現(xiàn),那么要如何突破70度的散熱極限呢?

通常邊緣服務器的熱量主要來自CPU工作時發(fā)熱,尤其當CPU高速運作時,溫度最高可達90℃,要讓90℃高溫,在無風的狀態(tài)下快速傳導到大約70℃的環(huán)境空氣中,就需要在散熱上蓋和熱源之間增加高導熱系數(shù)的導熱材料,讓熱量快速傳遞出去,這個思路雖然是對的,但是如何實現(xiàn)則成為了一個新的難題。

技術研發(fā)陷入僵局之后,一塊加班中的三明治,觸發(fā)了浪潮信息工程師的靈感,也因此催生了三明治散熱架構的誕生。

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通過模擬三明治一層層食材疊加的邏輯,將服務器散熱上蓋底部壓鑄出導熱凸臺,通過導熱凸臺與導熱界面材料、熱源部件依次貼合的結構,就可以排出熱源上方的空氣,大大消除內(nèi)部界面熱阻。形成了從散熱蓋、凸臺、界面材料到熱源的“三明治”式的散熱架構。

我們知道,三明治的好處在于可以客戶口味的不用,調(diào)換面包的厚度和食材的樣式。所以,采用三明治散熱架構的浪潮EIS 800也針對服務器百變的需求,設計了不同的鋁擠工藝上蓋,讓導熱凸臺、界面材料的位置、大小隨著內(nèi)部器件的變化而變化,實現(xiàn)產(chǎn)品的靈活百變和高效散熱。

另外,三明治的口感,會因食材的微小差異而發(fā)生微妙的變化,如食材厚度,醬汁濃度,蔬菜的新鮮度都會讓三明治的味道發(fā)生偏移,要打造口感最佳的三明治,就要不斷研究調(diào)整各項食材的材質(zhì)和比重。在對三明治散熱架構的研究中,浪潮信息研發(fā)人員發(fā)現(xiàn),界面材料厚度的微小差異,會影響散熱的效率,據(jù)仿真模擬數(shù)據(jù)顯示,材料厚度縮小0.6毫米,CPU的溫度就可以降低2.1℃,因此,需要在CPU、內(nèi)存等等部件凸臺最小結構公差下,設計出最小厚度的界面材料。

經(jīng)過多次仿真和實測,最終采用高導熱和高壓縮性的界面材料和凸臺填充在熱源與散熱外殼之間,導熱效率達到10W/m·K,是空氣導熱效率的435倍,讓服務器適應的極限環(huán)溫從原來的60℃提升到67℃。

距離70℃的終極要求,僅有3℃之遙。這也是“天塹”一般的三度,要如何去突破呢?

除了提升內(nèi)部的熱傳導效率,散熱工程師還要考慮設備與環(huán)境之間如何進行高效的導熱,才能實現(xiàn)極限環(huán)境的適應。研發(fā)人員結合熱仿真軟件對多組參數(shù)組合進行對比分析,并繪制響應面優(yōu)化曲線,最終確定出一組關于鰭片厚度、間隙和高度的最優(yōu)組合,在有限體積內(nèi)形成超過3000cm2的散熱面積,達到了最佳散熱能力。同時,為了進一步減小上蓋散熱器內(nèi)部的擴散熱阻,散熱上蓋中設計了2D熱管網(wǎng)絡,熱管走向經(jīng)過反復優(yōu)化仿真,精準布局,有效規(guī)避局部熱點的產(chǎn)生,提升整機均溫能力。

終于,一臺在無風條件下,70℃極限環(huán)境也能高效運轉(zhuǎn)的邊緣服務器橫空出世,這就是EIS 800。

微小的創(chuàng)新可以改變世界

喬布斯曾經(jīng)說過:“微小的創(chuàng)新可以改變世界”。

在邊緣服務器小小的“身體”內(nèi),圍繞散熱這個小小的設計,是通過無數(shù)次的微小的研究實現(xiàn)的,它的每一次看似微小的進步,都是對細節(jié)的完美追求,對產(chǎn)品設計的匠心精神,對客戶需求的一絲不茍。

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除了針對高溫的設計,EIS 800對低溫環(huán)境的支持同樣出色,例如在東北油田,考慮到一些低溫條件下電子設備難以啟動的情況,邊緣服務器設計了低溫熱啟動裝置,當環(huán)境溫度低于-40℃時,自適應調(diào)節(jié)系統(tǒng)會加熱服務器,讓內(nèi)部每一個芯片滿足溫度要求后再開機啟動。

正因為如此,在數(shù)字經(jīng)濟的延伸到行業(yè)縱深的每一個角度,才有了穩(wěn)定的算力保證,不懼嚴寒酷暑,不懼高溫炙烤,為千行百業(yè)的數(shù)字化“最后一公里”提供支撐。

冰凍三尺非一日之寒。蒲松齡曾經(jīng)在自己家的道路旁設了茶舍,“見行者過,必強與語,搜奇說異,隨人所知”。日復一日,年復一年,最終才有了《聊齋》的誕生。

所有行業(yè)的目標都是追求卓越,這目標看起來很大,很遙不可及,其實落到實處就是對每一個產(chǎn)品苛求細節(jié),對每一個微小的創(chuàng)新,不斷積累。

早在2017年起,浪潮信息就投入研發(fā)邊緣計算服務器,并將其分別放在幾個不同的產(chǎn)品部門進行培育,面向每個客戶場景的差異化,和每一項邊緣服務器技術的創(chuàng)新性不斷突破和創(chuàng)新。如去年發(fā)布的EIS800系列產(chǎn)品,針對室內(nèi)、室外和微中心三類計算節(jié)點形態(tài),以及各種場景都有針對性的產(chǎn)品設計。據(jù)研發(fā)測試,在無風扇的EIS800上,三明治架構可將被動散熱能力較上一代產(chǎn)品提升近100%。

三明治散熱架構,顯然是浪潮信息在邊緣服務器創(chuàng)新之路上,提煉出來的普世價值。通過微小的創(chuàng)新,改變世界,不放棄每一個邊緣場景的研究,就是站在客戶身后,遵從每一個客戶需求的表現(xiàn)。

來源:科技正能量

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