Fujitsu intègre son processeur FUJITSU-MONAKA 2 nm aux infrastructures d'IA grâce à une nouvelle gamme de serveurs conçue pour exécuter l'inférence IA dans des datacenters refroidis par air, sans nécessiter de refroidissement liquide spécialisé. Le serveur MONAKA est conçu, développé et fabriqué au Japon, avec une traçabilité complète des composants et de la fabrication pour les déploiements d'IA souverains.
Les premiers serveurs MONAKA seront disponibles en configurations 1U et 2U pour l'inférence et les agents d'IA, un système multi-nœuds 2U distinct étant prévu pour les environnements académiques et de calcul haute performance (HPC). Fujitsu propose également le processeur MONAKA séparément aux opérateurs de cloud et de centres de données, ainsi qu'à d'autres fournisseurs de serveurs.
MONAKA fonctionne jusqu'à 3.8 GHz et prend en charge des vitesses de transfert mémoire allant jusqu'à 8 800 MT/s. Grâce à des instructions matricielles dédiées et au traitement vectoriel SVE2, l'inférence IA est accélérée directement sur le processeur. Fujitsu affirme que MONAKA offre un débit d'inférence IA deux fois supérieur à celui des autres processeurs, sans toutefois préciser les processeurs utilisés pour cette comparaison ni fournir de résultats de tests de performance.
MONAKA apporte l'inférence IA aux serveurs refroidis par air
Le serveur MONAKA 1U prend en charge le refroidissement par air à des températures ambiantes allant jusqu'à 40 degrés Celsius, tandis que sa configuration à refroidissement liquide prend en charge des températures d'eau allant jusqu'à 45 degrés Celsius.
Fujitsu affirme que sa technologie de refroidissement pour serveurs permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 80 %, sans toutefois préciser les configurations système ni les conditions de test. La configuration à refroidissement par air est particulièrement intéressante pour les centres de données souhaitant augmenter leur capacité d'inférence IA sans modifier leur infrastructure de refroidissement existante.
Le processeur utilise une architecture 3D empilée qui combine des cœurs CPU gravés en 2 nm avec un cache et des E/S produits en 5 nm. Fujitsu associe cette architecture à sa technologie de fonctionnement à très basse tension, ce qui, selon le fabricant, explique l'efficacité énergétique.
Le calcul confidentiel est mis en œuvre au niveau matériel via Arm CCA, chiffrant les applications et les données pendant leur exécution en mémoire, y compris les charges de travail fonctionnant dans des environnements cloud mutualisés.
MONAKA est également développé pour l'intégration avec des plateformes accélérées grâce à la collaboration de Fujitsu avec NVIDIA afin de connecter les processeurs MONAKA et les GPU NVIDIA via NVLink Fusion.
MONAKA Server maintient le développement et la fabrication au Japon
L'infrastructure souveraine est l'autre axe majeur du projet MONAKA Server, Fujitsu assurant la conception, le développement et la fabrication des systèmes au Japon. La production aura lieu dans l'usine de Kasashima, où la traçabilité des composants et de leur fabrication est garantie tout au long du processus.
Cette traçabilité étend le concept d'IA souveraine jusqu'au matériel physique, dépassant ainsi la simple question du stockage et du traitement des données. Fujitsu associe ce matériel, fabriqué localement, à ses propres logiciels d'IA et technologies de gestion pour les organisations qui ont besoin d'un contrôle accru sur leur infrastructure, leurs données et leur chaîne d'approvisionnement.
La gamme initiale de serveurs comprend un système 2U équipé de deux processeurs MONAKA et des configurations 1U avec un ou deux processeurs. Les déploiements avec refroidissement par air et par eau sont pris en charge, et les systèmes sont destinés aux charges de travail d'inférence et d'agents d'IA.
| Spécifications | Modèle rackable 2U | Modèle rackable 1U | |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité | Modèle tout-en-un CPU/GPU/NW optimisé pour les environnements DC/Edge existants | Modèle évolutif avec une configuration flexible et une capacité d'extension en fonction des changements environnementaux | |
| Applications | Jumeau numérique, IA physique, IA agentielle, inférence de l'IA | Optimisé pour les environnements industriels ; extension flexible de petite à grande échelle | |
| Processeur | Type / Quantité | FUJITSU-MONAKA 2 CPU |
FUJITSU-MONAKA 1 à 2 processeurs |
| Fréquence de base / Noyaux | 2.1 GHz × 144 cœurs | 2.1 GHz × 144 cœurs (refroidissement par air) 2.9 GHz × 144 cœurs (refroidissement liquide) |
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| Type de mémoire / Emplacements | RDIMM 24 |
RDIMM 12 (configuration à 1 processeur) / 24 (configuration à 2 processeurs) |
|
| Type de stockage / Emplacements | SSD E3.S × 4 SSD M.2 × 2 |
SSD E3.S × 8 SSD M.2 × 2 |
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| Slots d'extension | PCIe Gen6 (prise en charge GPU disponible) | PCIe Gen6 | |
| chassis Taille | Hauteur 2U | Hauteur 1U | |
| Méthode de refroidissement | Air conditionné | Refroidissement par air / Refroidissement par liquide | |
Le serveur MONAKA 1U utilise également la technologie CDI/CXL pour mutualiser la mémoire et les accélérateurs, permettant ainsi d'allouer ces ressources à différents systèmes.
Pour les environnements académiques et de calcul haute performance (HPC), Fujitsu prépare un serveur MONAKA multi-nœuds 2U doté de quatre nœuds et de deux processeurs par nœud. Cette configuration est conçue pour les charges de travail de calcul telles que les modèles de substitution et l'analyse des fluides.
| Spécifications | Modèle multi-nœuds 2U (4 nœuds par châssis) | |
|---|---|---|
| Fonctionnalité | Modèle multi-nœuds maximisant la puissance de traitement dans un espace et une consommation d'énergie limités. | |
| Applications | Centres de données d'IA, simulations à grande échelle | |
| Processeur | Type / Quantité | FUJITSU-MONAKA 2 processeurs par nœud / 8 processeurs par châssis |
| Fréquence de base / Noyaux | 2.9 GHz × 144 cœurs | |
| Type de mémoire / Emplacements | RDIMM 24 par nœud / 96 par châssis |
|
| Type de stockage / Emplacements | SSD E1.S × 2 par nœud SSD M.2 × 2 par nœud |
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| Slots d'extension | PCIe Gen6 | |
| chassis Taille | Hauteur 2U | |
| Méthode de refroidissement | Liquide refroidi | |
Fujitsu connecte MONAKA à son logiciel d'IA
Fujitsu étend son approche d'infrastructure souveraine au logiciel grâce à la plateforme d'IA Fujitsu Kozuchi, à l'IA générative d'entreprise Takane et à des modèles d'IA sectoriels. Cette solution combine processeur, serveur, plateforme d'IA et logiciel d'IA générative, tout en garantissant la gestion, la gouvernance, la traçabilité, la sécurité et l'autonomie opérationnelle des données nationales.
Les futurs matériels MONAKA comprendront des systèmes à plus haute densité pour les centres de données d'IA et des serveurs rack dotés de fonctionnalités de fonctionnement autonome. Fujitsu développe également une technologie de maintenance robotisée pour les futurs systèmes rack, étendant ainsi l'automatisation aux opérations et à la maintenance physiques des serveurs.
Selon les calculs de Fujitsu, qui affirme doubler le débit, les clients ont besoin de deux fois moins de serveurs et de deux fois moins d'énergie pour une même charge d'inférence ; c'est sur ce chiffre que repose l'argumentaire commercial de son système refroidi par air. En l'absence de processeur de comparaison nommé ou de tests de performance publiés, c'est ce chiffre qu'il faudra vérifier lors de la commercialisation des systèmes.
Disponibilité de FUJITSU-MONAKA
Les processeurs FUJITSU-MONAKA autonomes devraient être mis en vente en novembre 2026, leur disponibilité étant prévue pour les opérateurs de cloud et de centres de données ainsi que pour les fournisseurs de serveurs au Japon, aux États-Unis, en Asie-Pacifique et sur d'autres marchés au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2026 de Fujitsu.
Fujitsu prévoit également de commercialiser ses serveurs MONAKA 1U et 2U au Japon et en Europe dès novembre 2026 auprès des opérateurs de centres de données, des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur, des acteurs du calcul haute performance (HPC) et du secteur de la défense. Une sélection de clients des secteurs de la finance, des télécommunications et de l'industrie devrait recevoir ses systèmes au cours du second semestre de l'exercice 2026, les livraisons à plus grande échelle au Japon et en Europe étant prévues pour avril 2027.




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