CERN于十月开始研究其大型强子对撞机的对撞粒子的结果,哥本哈根大学丹麦科学计算研究中心(DCSC/KU)将采取科研行动,分析结果数据以进一步研究宇宙及使之上升的粒子。为确保他们不出一点纰漏,该中心配置了Force10网络公司设备® 。
哥本哈根大学DCSC配置了Force10 TeraScale E系列®交换机/路由器和S系列访问交换机,以支持其最新和最强大的超级计算机处理和分析来自于CERN大型强子对撞机内数以百万计的粒子碰撞的科学数据。
凭其可靠性能,Force10设备支持400多个计算节点和近400万亿字节的原始资料储存。新的超级计算机是欧洲核子研 究中心大型强子对撞机北欧DataGrid 设备(NDGF)Tier 1终端的一部分,当时全世界仅有的10个这样的点之一。 作为NDGF的一部分 ,哥本哈根大学计算集群收集、存储和处理大量由LHC产生的数据并与世界上Tier 2点共享数据。
当高能物理研究小组分析来自欧洲核子研究中心的数据时,该大学的化学系,利用超级计算机进行分析,还利用计算能力推动国家的尖端研究项目。此外,哥本哈根大学的尼尔斯·玻尔学院将通过最新的超级计算机研究天体物理学。
见证的记录
三年多来,Force10配置的扩展体现了DCSC/KU的计算集群的扩展。最初,该中心配置了几个S50。那时,他们未发现任何硬件或软件问题,网络正常运行时间为百分之百。近3年来,因为它们正建立最新的超级计算机,并将成为NDGF的一部分。网络管理员知道他们需要一个强有力的核心以支持来自LHC的大量数据以及来自化学和天体物理学部门的研究。
“基于我们对Force10的使用经验,我们知道,他们的交换机在高压环境中不会停止运转,因此,当我们开始筹划设计新的超级计算机时,我们要求所有投标包括在核心网的Force10,”DCSC/KU系统管理员丹尼尔说 。 “ Force10继续证明,我们的选择是正确的。
可靠性=更多的研究
研究发现,网络的可用性与微观粒子碰撞有关,公式很简单:较少的网络停机时间=更多的研究。对于网络管理员来说,Force10 TeraScale E300投产后的两小时内,就开始不间断的运行。
Force10 TeraScale E300 –有288千兆以太网端口-被连接到7个 S50交换机上,形成大学最新计算集群的基础。利用Force10的VirtualScale技术, DCSC/KU可以处理多个S50为一个单一的交换机和扩展从边缘计算到核心的可靠性,从而降低了管理基础设施的成本并进一步确保网络正常运行。
“VirtualScale技术真正使我们能够简化我们所扩建的基础设施,”卡利西说。“它给予我们所需的可扩展性,并提供延伸于整个基础设施的可靠性。”
在核心,TeraScale E300上支持高达48个万兆以太网端口,使中心执行了高性能核心网络,可按比例适应LHC增加的数据或天体物理学和化学部门增加的要求。此外,由Force10创造的低延迟性、无阻塞核心网络,使天体物理学部门更有效地利用计算能力对复杂代码进行研究,复杂代码为以前要求的Infiniband 。
为发展做调整
此应用程序的准备和可扩展性使DCSC/KU管理员相当有信心,他们自信有能力增强所需的计算能力。
“有了E300 ,我们能够调整集群到更大的容量,从而使研究人员有可能扩大他们的研究范围,”汉森说。

高能物理研究小组正在分析由CERN对 由CERN对大型强子对撞机的两个实验、一个大型离子对撞机实验(ALICE)和环形大型强子对撞机设备(ATLAS)实验所得出的数据。
ALICE实验将碰撞铅离子为宇宙大爆炸后再造条件,并能使物理学家研究一种被称为夸克的物质。ATLAS是一个粒子物理实验,其将在高能质子的对撞中寻找新的发现。
良好的网络设施继续向前发展
该DCSC/KU的超级计算机为科学家提供研究我们世界的最紧迫、最复杂问题的工具。 Force10提供了中心需要的基础设施以确保其人员继续推动先进科学研究。