### [144核Arm巨兽来了!富士通MONAKA上2nm与3D封装,500W液冷版剑指AI服务器](https://www.zuoshipin.com/article/27819)
**Published:** 2026-08-29T03:01:41
**Author:** 天才交易员
**Excerpt:** 富士通披露MONAKA服务器处理器细节:144个Armv9核心、N2P计算模块、3D Chiplet、12通道…
144个Arm核心、2nm计算模块、96条PCIe 6.0通道:富士通准备在2027年用MONAKA正面挑战数据中心CPU市场。
先说预测:**MONAKA真正想抢的不是普通桌面电脑,而是AI推理、科学计算和大型数据库所在的数据中心。**它用144核Arm、3D Chiplet和高密度I/O换取吞吐量,但500W功耗也说明,这是一颗为机架和液冷系统准备的重型芯片。
富士通在Hot Chips 2026进一步公开MONAKA处理器细节。该芯片计划于**2027年量产**,定位通用计算、AI推理与高性能计算,并将接替目前用于Fugaku超级计算系统的A64FX所代表的技术路线。

富士通MONAKA处理器与计算模块设计
## 144核不是堆数字:MONAKA把计算、缓存和I/O拆开制造
MONAKA采用小芯片设计,由4个计算模块组成,每个模块包含36个增强型Armv9核心,合计144核。计算模块计划使用台积电N2P工艺制造,并结合CoWoS系统级封装与博通3.5D XDSiP,通过混合铜键合以面对面方式堆叠在N5工艺的SRAM模块上。

MONAKA采用144核Arm架构与3D Chiplet封装
这种拆分方式允许计算核心使用更先进制程,而缓存和I/O留在成本更合适、成熟度更高的N5节点。富士通表示,Chiplet架构让2nm芯片总面积缩小约30%,目的不是只追求体积,而是在良率、功耗和制造成本之间取得平衡。
N2P、封装方式和性能数据目前仍属于官方规划或工程阶段信息。距离2027年量产还有时间,最终频率、功耗、平台兼容性和实际供货规格仍可能调整。
## 12通道DDR5加96条PCIe 6.0:真正夸张的是数据吞吐

MONAKA计算、缓存与I/O模块架构
MONAKA配备大型I/O模块,同样使用N5工艺,集成12通道内存控制器并支持DDR5-8000,同时提供96条PCIe 6.0/CXL 3.0通道。这意味着平台可以连接大量GPU、AI加速卡、高速网卡和存储设备,双路系统还能扩展到每节点288个CPU核心。
对服务器而言,核心数量只是起点。大型数据库、虚拟化和AI推理经常被内存带宽、跨插槽通信或加速器数据交换限制。12通道内存和大规模PCIe/CXL通道,正是MONAKA对准数据中心工作负载的关键。
## Armv9.3-A核心:不仅要跑HPC,也盯上AI推理

MONAKA处理器核心与AI推理能力说明
MONAKA使用富士通自研的Armv9.3-A核心。增强型SVE2引擎包含两组256位执行单元和两组256位加载/存储单元,并支持FP8与INT8MM数据类型。FP8和INT8对AI推理尤其重要,可以在可接受精度下压缩数据量、提高吞吐率。
通用计算部分则加入三级TAGE分支预测和6个算术逻辑单元。安全方面支持机密计算架构CCA;可靠性方面在L1/L2缓存加入ECC,并为执行单元和寄存器配置奇偶校验及硬件指令重试,目标是让长时间运行的关键任务能隔离故障并从瞬态错误中恢复。
## 三种NUMA模式:同一颗144核CPU,可以有三种性格

MONAKA支持三种NUMA节点配置模式
为了适应不同软件的缓存与内存访问特征,MONAKA提供3种NUMA节点配置。它们不会改变总核心数,但会改变核心分组方式和跨节点访问成本。
| 配置 | 特点 | 适合工作负载 |
| --- | --- | --- |
| **18核 × 8节点** | 更小分组,优先优化末级缓存延迟与吞吐 | 缓存敏感型应用 |
| **36核 × 4节点** | 在内存延迟与吞吐量之间折中 | 通用服务器负载 |
| **144核 × 1节点** | 统一大节点,地址空间更直接,但远程访问延迟更高 | 大型数据库、科学模拟 |
## 500W液冷还是350W风冷?两种版本定位差得很明确

MONAKA液冷高性能版与风冷高能效版规格
富士通计划提供两个144核版本。高性能版基础频率2.9GHz,TDP达到500W,需要液冷;官方给出的双精度矩阵运算性能为6013 GFLOPS,INT8推理算力为96.2 TOPS。高能效版基础频率2.1GHz,TDP为350W,可使用风冷,双精度性能4355 GFLOPS,INT8推理算力69.7 TOPS。
| 版本 | 频率 / TDP | 性能数据 | 散热 |
| --- | --- | --- | --- |
| **高性能版** | 2.9GHz / 500W | 6013 GFLOPS
96.2 TOPS INT8 | 液冷 |
| **高能效版** | 2.1GHz / 350W | 4355 GFLOPS
69.7 TOPS INT8 | 风冷 |
这组数据不能直接与桌面CPU跑分横向比较,它更接近服务器级矩阵计算和推理指标。500W也不是整机功耗,完整服务器还要计算内存、网卡、存储、加速器、风扇或液冷泵的能耗。
## MONAKA会威胁谁?关键看软件生态和整机成本
从纸面规格看,MONAKA会进入AMD EPYC、Intel Xeon以及其他Arm服务器处理器竞争的市场。它的优势可能来自高核心密度、SVE2、灵活NUMA和大量I/O;但客户最终比较的是单机吞吐、每瓦性能、授权成本、软件迁移难度、编译器成熟度和长期供货,而不是单颗CPU的核心数字。
对普通消费者来说,MONAKA不会出现在家用电脑里;它的影响会间接体现在云服务、AI推理、科研计算和企业数据库成本上。真正值得关注的是,Arm正在从移动设备继续进入最重的数据中心负载。
## 下一站是Monaka-X:1.4nm与NVLink Fusion瞄准Fugaku NEXT
富士通还预告了计划在2029年推出的Monaka-X。该处理器已被选中用于Fugaku NEXT超级计算系统,规划采用1.4nm工艺并整合NVLink Fusion,让CPU与GPU或其他加速器形成更紧密的高速互联,继续面向AI与HPC融合负载。
## 最后判断:规格很猛,但2027年的真实较量才刚开始
MONAKA展示了一条清晰路线:用先进制程制造核心,用成熟制程承载缓存和I/O,再通过3D封装组合成144核服务器CPU。12通道DDR5、96条PCIe 6.0/CXL 3.0和可切换NUMA模式,说明富士通不只是在追求跑分,而是在设计完整的数据中心平台。
不过,工程样品和量产产品之间仍隔着频率验证、散热、主板平台、软件适配与客户部署。到2027年,MONAKA能否把这些漂亮规格变成稳定的每瓦性能和总拥有成本,才会决定它能否真正改变服务器CPU市场。
**Tags:** Arm处理器, Chiplet, MONAKA, 富士通, 服务器CPU
**Categories:** 数码硬件
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