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El Sistema de supercomputación

AEMET cuenta desde hace más de treinta años con sistemas de cálculo de altas prestaciones destinados a la ejecución de los modelos numéricos meteorológicos, de olas, de calidad del aire, climáticos y así como otras aplicaciones paralelas.

Con objeto de calibrar las necesidades de cálculo necesarias para conseguir que los resultados de una aplicación (el modelo numérico meteorológico en el caso de AEMET) estén disponibles en un plazo de tiempo que permita su utilización operativa, se prepara el código de la aplicación y se somete a una serie de máquinas de referencia variando el número de procesadores. Conforme se aumenta el número de procesadores a utilizar, la aplicación disminuye su tiempo de ejecución. Esta escalabilidad de la aplicación depende del tipo de procesadores, la arquitectura del sistema de supercomputación y la codificación de la propia aplicación.

Superordenador Cirrus
Superordenador Cirrus

El actual sistema de supercomputación de AEMET fue instalado en su configuración inicial en febrero de 2021 y su configuración final (ampliación de la inicial) ha sido alcanzada a mediados de 2023. Este sistema de supercomputación está formado por 2 clústeres, uno para producción y otro para desarrollo, cada uno de ellos con 36 chasis  Bull Sequana X440 A5 y 12 chasis Bull Sequana X440 A6, con 4 nodos por chasis y 2 procesadores por cada nodo, lo que supone un total de 376 nodos de cómputo y 752 procesadores.

La ejecución de la suite operativa se realiza en el clúster de producción pero mensualmente se realiza el ejercicio de pasarla al clúster de desarrollo como ejercicio para poder cambiarla ante cualquier incidencia en el clúster de producción en cualquier momento.

En el siguiente cuadro se incluyen las cifras del sistema actual (inicial y tras la ampliación de 2023) comparado con el anterior:

Tipo de recurso

Sistema BULL actual (2014-2020)

Sistema ATOS  Clústeres iniciales (2021-2023)

Sistema ATOS Clústeres finales

(2023-2025)

Procesador

Intel Xeon TM E5 2600V2 (10 cores)

AMD EPYC TM 7742 Rome (64 cores) 2,25 GHz

AMD EPYC TM 7742 Rome (64 cores) 2,25 GHz +

AMD EPYC TM 9554 Genoa (64 cores) 3,75 GHz

 

Nodos de cómputo

324

280

376

Nº de procesadores

648

560

752

Nº de cores

7776

35.840

48.128

Memoria (TB)

31,5 (DDR3)

70 (DDR4)

70 (DDR4) + 36 (DDR5)

Almacenamiento usable (TB)

360

500 (AP1) + 500 (AP2) + 2.500 (AD)

650 (AP1) + 650 (AP2) + 3.000 (AD)

Potencia eléctrica total  (IT + refrigeración) media (KW)

78

(medida)

320

(estimada 160 por clúster)

320

(estimada 160 por clúster)

 

 

El sistema operativo es Red Hat Enterprise Linux 8 y la interconexión de nodos se efectúa mediante una red de interconexión de altas prestaciones InfiniBand HDR 100/200 Gbps con conmutadores Nvidia (Mellanox) QM series.

El almacenamiento en paralelo es LUSTRE con 2 sistemas de ficheros para producción de 650 TB, uno por clúster, AP1 y AP2, y un tercer sistema de dicheros para desarrollo compartido por ambos clústeres, AD de 3 PB. Todo el almacenamiento está proporcionado por cabinas NetApp E-Series.

La refrigeración está proporcionada por puertas frías colocadas a la espalda de cada rack y con condensadoras de expansión directa mediante gas refrigerante R449a, todos los equipos de la marca Focus Cooling.

Con estas cifras el rendimiento pico teórico del sistema para los procesadores adquiridos fue de 8 veces superior al anterior sistema en la primera fase y es de 10 veces en la segunda. El sistema anterior disponía de un rendimiento pico de 168 TFlops (168 billones españoles de operaciones de coma flotante por segundo) y el nuevo sistema tuvo 1350 (1,35 Pflops) en la primera fase y tiene 1680 (1,68 Pflops) en la segunda, sumando la potencia teórica de ambos clústeres.

 

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