1 NVIDIA DGX H100/H200 系统简介 3 1.1 硬件概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1.5 使用锁定电源线. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1.7.1 带挡板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.9 主板连接和控制. . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1.10 主板托盘组件. . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1.11 GPU 托盘组件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2 网络连接、电缆和适配器 . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.1 网络端口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2.2 计算和存储网络 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2.3 网络模块. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.2.4 BMC 端口 LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2.5 支持的网络电缆和适配器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................... 16 1.5 客户支持 . .................................................................................................................................... 17
可用设施:• 矢量网络分析仪(高达 18GHz,4 个端口)• 频谱分析仪(9GHz,前置放大器,噪声系数测量)• 基于 CSP 协议的空间发明者 GND2 UHF 收发器,输出功率为 50 瓦• MS100 Gomspace 遥测服务器(通过网络连接到客户端和 GS100 或 GS2000)• 基于 CSP 协议的 GS100 Gomspace UHF 25 瓦输出功率,支持(FSK、GFSK、MSK)• 基于 CSP 协议的 GS2000 Gomspace S 波段 25 瓦输出功率支持(FSK、GFSK、MSK)• 噪声源(10MHz 至 18GHz)• 其他测量工具(示波器 - ...等)
可以控制最多 2 级加热/冷却传统空调或 3 级加热 + 2 级冷却热泵 网关可以连接到校园网络上的以太网端口或通过蜂窝网络连接,具体取决于类型 温度和警报传感器 (TA1) 提供外部温度监控和平均温度 PEARL 节能器控制器提供故障检测、需求控制通风和 VFD 控制 无线近距离传感器 (PRX1) 检测门窗何时打开/关闭 通过可在桌面和移动设备上访问的 Web 界面进行控制 无可变制冷剂流量控制
在低成本和灵活的触摸屏硬件上进行飞机模拟。TST 可以处理认证类型等级所需的 50% 以上的模拟器时间(高达 66%),通过完成所有程序培训的所有地面阶段。这款灵活的训练器可以根据要求托管 MCDU、FCU、ECP、ECAM 控制面板、切换面板、油门、侧杆和其他硬件副本。使用普通电源,操作非常简单。简单的 Windows® 知识足以完成所有维护操作。如有必要,可以通过网络连接远程执行维护。
电池储能对于提供经济实惠的清洁能源至关重要,同时还能提高英国电网的可靠性。Hams Hall 站点拥有 350 兆瓦的输电网络连接,能够为大约 12 万户家庭提供能源。经批准的设计允许部署超过 1,750 兆瓦时的电池储能。Hams Hall 项目预计将提供广泛的服务以支持英国电力系统,包括可能持续更长时间的服务,持续时间可能超过五小时。
近期太空项目的兴起 [1] 重新点燃了人们对卫星通信的兴趣。这在物联网 (IoT) 社区中尤为明显,该社区不断寻求多样化应用场景 [2],同时提供全球任何地方的网络覆盖。卫星在新的太空环境中独有的特性(廉价发射和快速采购廉价纳米卫星,又称立方体卫星)为物联网网络提供了架构替代方案,具有前所未有的规模和灵活性 [3]。部署在地球同步轨道 (GEO) 上的卫星的自转周期与地球相同(在地面观察者看来是静止的),可以为 35,786 公里高度的特定区域提供持续的网络连接(图 1 和表 I)。另一方面,低地球轨道 (LEO) 卫星以大约 7 公里/秒的速度在较低高度(160 公里至 1,000 公里之间)移动,并且可以在可预测的时间间隔提供间歇性和定期网络连接。当部署在星座中时,LEO 卫星可以增加重访频率,但至少需要 60 颗卫星才能确保持续覆盖。通过在这些卫星上搭载物联网设备,出现了新的连接机会。通信技术的进步使得今天可以使用与地面物联网网络相同的技术在物联网设备和卫星之间直接通信 [4],这直到最近几年才闻所未闻。此类技术最显著的进步包括 LoRa/LoRaWAN [5] 和 NB-IoT [6],它们提供长距离通信能力并降低设备能耗(18 mA @7dBm)。
由于交付私营部门的基于罗瑟勒姆的热网络的延迟,该项目停滞了。理事会已成功开展了替代所有五座建筑物中LED照明的工作,但进一步的行动并未采取进展。但是,理事会已同意Salix的意见,即不需要还清现有资金,并且可以接受对PSD的未来申请。鉴于这些市中心建筑物的挑战性质,热网络连接仍然是这些地点脱碳化的主要可行选择。因此,该项目被延迟到2027年。如果成功,则与最近的PSDS 3C应用相关的第1年脱碳活动计划。
我们每个人都对帕克镇的未来有着自己的愿景。尽管我们的愿景各不相同,但它们具有共同的品质和参考点。我们希望为我们自己、我们的孩子和子孙后代创造一个安全、迷人的城镇。我们设想的城镇是自然环境得到保护、提供优质服务、市民成为镇政府真正合作伙伴的城镇。我们渴望创造一个经济健康、适合经商的城镇。我们设想的城镇拥有均衡的出行选择,并与全镇和区域网络连接。我们认为我们的社区是现在和未来最宜居的地方。
演讲者先生,我们能够在去年在这一领域取得了长足的进步,并兑现了快速,更便宜和可靠的互联网服务的承诺。这是通过与Sure South Atlantic(肯定SA)合作将当地ASDL网络连接到有线着陆站的实现。这意味着从2023年10月1日起,大大改善了对公众和企业的服务,并首次将岛屿居民的无限数据访问。现在发布的最低包装可让您访问比以前使用Gold Plus软件包上使用的更多数据。这确保没有人被抛在后面。
NVIDIA AI Enterprise 在 VMware 上进行了优化、认证和支持,通过在 Supermicro 的各种 NVIDIA 认证系统上虚拟化 AI 工作负载实现接近裸机的性能。这些系统支持基于 PCI-E Gen 4 的 NVIDIA A30、A40 和 A100,以及 NVIDIA HGX-A100™ 8 和 4-GPU 系统,使客户能够通过创新的服务器设计优化性能、能源使用和数据中心冷却。可容纳 NVIDIA GPU 的 Supermicro 服务器尺寸从 1U 到 4U 不等,支持 1 到 10 个 GPU,并可配置 NVIDIA 网络加速器、ConnectX 和 Blue-Field® 数据处理单元,实现快速、低延迟的网络连接。