Высокопроизводительный вычислительный кластер "КРИСТАЛЛ"

  • 24 узла/48 шестиядерных процессоров IntelXeon 5670, 2,93ГГц (Westmere)
    /48Gb RAM (288 ядер, 1,152 Тб RAM, 4 Гб RAM на ядро)
  • 4 узла/8 восьмиядерных процессоров Intel Xeon E5-2680, 2,7ГГц (Sandy Bridge-EP)/128Gb RAM (64 ядра, 512 Гб RAM, 8 Гб RAM на ядро)
  • 72 Тб система хранения данных с с параллельной файловой системой GPFS
  • сеть передачи данных QDR Infiniband 40 Гб/сек
  • Пиковая производительность 5 Тфлопс (86% эффективности на тесте Linpack)
  • Операционная система RedHat Enterprise Linux
  • Пакет программ Intel Cluster Studio 2011 for Linux

Для проведения высокоточных квантово-механических расчетов на современном уровне развития науки требуется высокопроизводительные суперкомпьютеры со значительным объемом оперативной памяти. Теоретическими расчетами в лаборатории занимаются 17 сотрудников, каждый из которых одновременно решает 3-5 задач. Поэтому ведущей зарубежной компьютерной компании IBM совместно с томской компанией ИНТАНТ, была поставлена задача по разработке оптимального высокопроизводительного вычислительного кластера для решения данных задач.

306

 

Система с электронным и сфокусированным ионным пучками Quanta 200 3D

  • Ионная оптика высокого разрешения (полевая эмиссия) — колонна Magnum™
  • Дифференциальная вакуумная система ESEM™ с переменным давлением (безмаслянная) с тремя вакуумными режимами: высокий вакуум, низкий вакуум и ESEM (естественная среда)
  • Детекторы SE (SED, LF-GSED и GSED), оптимизированными для работы в высоком, низком и ультра-низком (ESEM) вакууме в камере
  • Программное обеспечение AutoFIB

Система совмещает в себе сканирующий электронный микроскоп и термоэмиссионным катодом, сфо-кусированный ионный пучок, позволяющий прецизионно наносить и удалять материалы, а также си-стемы энергодисперсионного микроанализа (EDS) и анализа структуры и текстуры кристаллических материалов (EBSD).
Системы Quanta позволяют работать с разнообразными типами образцов (в том числе непроводящи-ми, загрязненными, влажными образцами и образцами способными к газовыделению при вакуумиро-вании, порошками и суспензиями), превосходя по своим возможностям любые аналогичные сканиру-ющие микроскопы.


Прибор предназначен для:

Топографического анализа поверхностей металлических и полупроводниковых материалов, простран-ственной характеризации материалов, энергодисперсионного анализа (EDS) и анализа структуры и текстуры кристаллических материалов методом дифракции отраженных электронов (EBSD).


 
Электронная оптика
Ионная оптика
Ускоряющее напряжение: от 200 V до 30 kV, непрерывно
от 5 до 30 kV
Разрешение: 3.5 nm при 30 kV в режиме ESEM,
< 15 nm при 3 kV в режиме
низкого вакуума
10.0 nm при 30 kV

Оптико-эмиссионный спектрометр с тлеющим разрядом
Profiler HR

  • Полный элементный анализ поверхностного слоя, включая H, O, C и Cl, до толщины 300 мкм
  • Высокая скорость сканирования до 9 мкм/мин (150 нм/сек)
  • Разрешение по глубине 1 нм при скорости сканирования 50нм/сек
  • Полихроматор Пашена-Рунге (фокусное расстояние - 100 см)
  • Разрешение менее 0,007 нм в УФ во 2- ом порядке спектра
  • Система автоматического сканирования Polyscan для отслеживания интерференций (± 2 нм вокруг каждого канала)
  • Размер аналитической зоны 2-8 мм

Спектрометр эмиссионный тлеющего разряда GD-Profiler предназначен для определения массовой доли элементов в твердых электропроводных и неэлектропроводных образцах с предварительно отшлифованной поверхностью. Основное применение спектрометра заключается в определении массовой доли элементов как сплавах, так и в керамических материалах, стекле и неметаллических покрытиях.
Принцип действия спектрометров основан на измерении интенсивности линий в спектре эмиссионного излучения ионизированных атомов анализируемых элементов, возбуждаемого в низкотемпературной аргоновой плазме. Содержание элементов в образце определяется по градуировочным зависимостям  между интенсивностью эмиссионного излучения и содержанием элемента в образце.

Настольная система наноиндентирования Нанотвердомер NHT-TTX

  • Максимальная нагрузка: 500 мН
  • Разрешение по нагрузке: 0.04 мкН
  • Максимальная глубина индентирования: 200 мкм
  • Разрешение по глубине 0.004 нм
  • Скорость нагружения: до 10 Н/мин
  • Время удержания нагрузки: не ограничено
  • Видеомикроскоп высокого разрешения с увеличением до 2000х

Настольный нанотвердомер (ТТХ) является самодостаточным настольным прибором с установленным измерительным модулем NHT2 и совмещает в себе возможности стандартного нанотвердомера. Использует метод измерительного или инструментального индентирования (измерение глубины погружения при вдавливании индентора) и позволяет получать такие характеристики, как твёрдость, модуль упругости, скрытую и рассеянную энергии деформации, динамический и статический модуль упругости, пластическую деформацию, вязкость разрушения (трещиностойкость). Он прост в использовании и идеально подходит для рутинных исследований твёрдости и модуля упругости методом измерительного индентирования.

С помощью нанотвердомера производства СSM можно проводить тестирование поверхностного покрытия автомобильных транспортных средств, полупроводниковых пластин, контактных площадок и проводников интегральных схем, поверхностей разделителей аккумуляторных батарей, а также компонентов, применяемых в аэрокосмической промышленности.

Высокотемпературный Трибометр THT

  • Геометрия контакта: “палец-диск”, “плоскость-плоскость”, “шар-диск”
  • Вращающийся режим
  • Нагрев до +800ºС
  • On-line измерение износа и глубины (RVDT сенсор)
  • Диапазон нагрузки: от 1 Н до 10 Н
  • Разрешение нагрузки: 30 мН
  • Максимальная сила трения: 10 Н

Трибометр THT служит для определения времени жизни покрытий, поведения при трении и изучения износа твердых материалов и покрытий в зависимости от времени, контактного давления, скорости, температуры, условиях вакуума.
В трибометрии, тестируемый образец подвергается воздействию с определенной нагрузкой сферического, цилиндрического или плоского наконечника. Наконечник установлен на жесткий рычаг, представляющий собой лишенный трения датчик силы.
Коэффициент износостойкости определяется исходя из объема потерянного во время испытания материала.
Важной особенностью высокотемпературного трибометра THT является то, что контроль температуры осуществляется как в камере, так самого образца.
Одной из основных характеристик трибометров производства компании CSM является автоматическая остановка испытаний при достижении предустановленного значения или по завершении определенного количества циклов.