# SiPearl liefert erste Rhea1-Prozessoren an Bull zur Stromversorgung der CPU-Partition des europäischen Exascale-Supercomputers JUPITER

Source: TechNewsList (https://technewslist.com)
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Section: Hardware (https://technewslist.com/de/hardware)
Author: TechNewsList
Language: de
Published: 2026-09-25T05:57:14.595+00:00
Updated: 2026-09-25T05:57:14.749997+00:00

> SiPearl lieferte erste Produktionsmuster seines Rhea1-Arm-Serverprozessors mit achtzig Kernen an Bull und begann mit der physischen Integration in die 1.300-Knoten-CPU-Partition von Europas führendem Exascale-Supercomputer JUPITER.

## TL;DR
- SiPearl lieferte erste Muster seiner 80-Kern-Arm-Rhea1-Server-CPU an den Hochleistungs-Computing-Anbieter Bull.
- Die Prozessoren werden in BullSequana XH3000 Blades für den europäischen Exascale-Supercomputer JUPITER integriert.
- Rhea1 verfügt über 80 Arm Neoverse V1-Kerne, vier HBM2E-Speicherstapel und vier Hochgeschwindigkeits-DDR5-Speicherkanäle.
- Die 1.300 Knoten umfassende CPU-Partition wird im Forschungszentrum Jülich komplexe, datenintensive wissenschaftliche Simulationen durchführen.

## Key points
- SiPearl gab am 24. September 2026 den offiziellen Meilenstein der Siliziumlieferung bekannt und förderte damit die europäische Halbleitersouveränität.
- Bull begann mit der Validierung auf Platinenebene und dem thermischen Benchmarking der Flüssigkeitskühlung auf der BullSequana XH3000-Plattform.
- Die dedizierte CPU-Partition umfasst 2.600 Rhea1-Prozessoren, die neben NVIDIA GH200-GPU-Beschleunigern betrieben werden.
- Rhea1 ist der komplexeste Hochleistungs-Serverprozessor, der jemals in Kontinentaleuropa entwickelt und konstruiert wurde.
- Gleichzeitig haben die Entwicklungsarbeiten für Rhea2 begonnen, die auf Frankreichs künftiges Exascale-System Alice Recoque abzielen.

## Was passiert ist

Der französische Fabless-Halbleiterentwickler SiPearl hat offiziell die ersten Produktionsmuster seines Flaggschiff-Serverprozessors Rhea1 an den europäischen Supercomputerhersteller Bull, eine Geschäftseinheit von Eviden, geliefert. Die am 24. September 2026 angekündigte Lieferung stellt einen historischen Wendepunkt für die technologische Souveränität Europas dar. Rhea1 ist der erste leistungsstarke Allzweck-Serverprozessor, der vollständig in Kontinentaleuropa entwickelt wurde und in eine betriebsbereite Exascale-Supercomputing-Plattform integriert wird.

Die Entwicklungsteams von Bull in der Produktions- und Testanlage in Angers begannen sofort mit der physischen Integration der Prozessoren in die flüssigkeitsgekühlte Plattform BullSequana XH3000. Das Rhea1-Silizium wird die dedizierte CPU-Cluster-Partition des JUPITER-Supercomputers bestücken, der derzeit im Jülich Supercomputing Centre des Forschungszentrums Jülich in Deutschland im Einsatz ist. Nach vollständiger Montage wird der dedizierte CPU-Cluster 1.300 Rechenknoten umfassen, die von 2.600 Rhea1-Prozessoren angetrieben werden und parallel zum zuvor installierten GPU-beschleunigten Booster-Modul arbeiten.

## Warum es wichtig ist

Jahrzehntelang waren europäische wissenschaftliche Einrichtungen, Wettervorhersagezentren und industrielle Forschungslabore bei Hochleistungs-Server-Mikroprozessoren vollständig von amerikanischen und asiatischen Halbleiterherstellern abhängig. In einer Zeit, die von sich verändernden geopolitischen Allianzen, Lieferketten-Exportbeschränkungen und einem sich verschärfenden technologischen Wettbewerb geprägt ist, haben europäische Politiker der Entwicklung von souveränem Rechensilizium durch die Europäische Prozessorinitiative Priorität eingeräumt.

Die physische Ankunft des Rhea1-Siliziums beweist, dass europäische Ingenieurkonsortien komplexe, hochmoderne Serverdesigns mit mehreren Milliarden Transistoren vom architektonischen Konzept bis zum funktionierenden Silizium umsetzen können. Durch die Bereitstellung von 1.300 Knoten von Europas führendem Exascale-System für eine inländische CPU-Architektur stellt EuroHPC JU sicher, dass wichtige europäische wissenschaftliche Arbeitslasten – von Klimamodellierung und Molekulardynamik bis hin zu Fusionsenergiesimulationen – auf einem souveränen Hardware-Stack laufen können, der gegen externe Exportbeschränkungen immun ist.

![Installation des Hochleistungsrechnersystems JUWELS im Forschungszentrum Jülich](https://rkhynbcsbnkkcwgexzwg.supabase.co/storage/v1/object/public/media/api/1790314148384-hpn8ys-sipearl-rhea1-cpu-delivery-bull-jupiter-exascale-2026-09-25-morning-inside-1-f6280b5f34.webp)

## Technische Details

Der Rhea1-Prozessor stellt eine Meisterleistung in der modernen Hochleistungs-Mikroarchitektur dar. Der monolithische Chip wird auf einem fortschrittlichen TSMC N6-Prozessknoten hergestellt und integriert 80 Arm Neoverse V1-Kerne, die in einer kohärenten Mesh-Topologie mit hoher Bandbreite angeordnet sind. Jeder Neoverse V1-Kern verfügt über zwei 256-Bit Scalable Vector Extension-Ausführungspipelines, die einen enormen Gleitkomma-Durchsatz für mathematische lineare Algebra-Routinen ermöglichen, ohne dass spezielle diskrete Grafik-Coprozessoren erforderlich sind.

Die Speicherbandbreite – der traditionelle Engpass bei komplexen wissenschaftlichen Codes – wird durch eine hybride Speicherhierarchie behoben. Rhea1 integriert vier Stapel Speicher mit hoher Bandbreite (HBM2E) direkt auf dem Multi-Die-Substrat neben vier Kanälen Standard-DDR5-Speicher. Diese heterogene Topologie bietet über ein Terabyte pro Sekunde nachhaltige Speicherbandbreite für Cache-empfindliche Simulationskerne und bewahrt gleichzeitig die Systemspeicherkapazität von mehreren Terabyte für umfangreiche In-Memory-Datenbanken und Diagrammanalysen.

Das Wärmemanagement im BullSequana XH3000-Chassis erfolgt über eine Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung mit 40 Grad Celsius warmem Wasser. Diese Kühlarchitektur macht energieintensive mechanische Kühler überflüssig und ermöglicht es der JUPITER-Installation, weltweit führende Leistungseffizienzwerte zu erreichen und gleichzeitig die Spitzentaktfrequenzen über alle 80 Kerne hinweg bei kontinuierlicher thermischer Volllast des Gehäuses aufrechtzuerhalten.

![Campus-Einrichtung des Forschungszentrums Jülich in Deutschland](https://rkhynbcsbnkkcwgexzwg.supabase.co/storage/v1/object/public/media/api/1790314152755-lhmyj0-sipearl-rhea1-cpu-delivery-bull-jupiter-exascale-2026-09-25-morning-inside-2-ef58069cb5.webp)

## Auswirkungen auf Markt und Branche

Die erfolgreiche Bereitstellung von Rhea1 durchbricht das fest verwurzelte globale Server-Silizium-Trio, das von Intel, AMD und NVIDIA dominiert wird. Durch die Validierung von Arm-basiertem Hochleistungsrechnen in Europas Flaggschiff-Exascale-Anlage schafft SiPearl eine praktikable kommerzielle Alternative für Unternehmens-Cloud-Anbieter, nationale Labore und Telekommunikationsbetreiber, die hocheffiziente Serverarchitekturen suchen, die auf speichergebundene Arbeitslasten zugeschnitten sind.

Der Meilenstein stärkt auch die Stellung von Bull und Eviden in globalen Supercomputing-Wettbewerben. Durch den Einsatz eines integrierten Hardware-Portfolios mit proprietären flüssigkeitsgekühlten Gehäusen, inländischen Server-Motherboards und in Europa entwickelten Prozessoren kann Eviden Regierungen im Nahen Osten, in Asien und Lateinamerika, die eine nicht angeglichene technologische Infrastruktur suchen, schlüsselfertige, souveräne Hochleistungscomputerinstallationen anbieten.

Darüber hinaus bietet die Siliziumvalidierungspipeline von SiPearl unmittelbare Impulse für nachgelagerte europäische Halbleiterinitiativen. Die in Rhea1 bewährten Architekturinnovationen fließen bereits in das Design von Rhea2 ein, einem Prozessor der nächsten Generation, der die CPU-Partition des kommenden französischen Exascale-Supercomputers *Alice Recoque* antreiben soll, dessen Einführung später in diesem Jahrzehnt geplant ist.

## Worauf man als Nächstes achten sollte

In den nächsten zwei Quartalen werden Ingenieure des Forschungszentrums Jülich eine umfassende Validierung auf Platinenebene, Multi-Node-Verbindungstests und Linpack-Benchmarking auf dem Rhea1-Cluster durchführen. Die Supercomputing-Community wird überwachen, ob die Dual-Socket-Rhea1-Knoten ihre prognostizierten Leistungs-pro-Watt-Ziele erreichen, wenn sie unstrukturierte Mesh-Simulationen und Computational Fluid Dynamics-Anwendungen ausführen, die auf GPU-Architekturen eine schlechte Leistung erbringen.

Die Aktivierung des Software-Ökosystems wird einen weiteren entscheidenden Maßstab darstellen. Während der Enterprise-Server-Software-Stack von Arm dramatisch ausgereift ist, müssen Compiler, wissenschaftliche Bibliotheken und MPI-Kommunikationslaufzeiten optimiert werden, um die einzigartigen hybriden HBM2E- und DDR5-Speichercontroller von Rhea1 voll auszunutzen. Wissenschaftliche Konsortien in ganz Europa bereiten optimierte Code-Repositories vor, um bei der Inbetriebnahme des Clusters eine sofortige Forschungsproduktivität sicherzustellen.

Schließlich werden Branchenbeobachter auf Ankündigungen zur kommerziellen Expansion von SiPearl außerhalb der EuroHPC-Forschungseinrichtungen achten. Wenn SiPearl Bereitstellungsvereinbarungen mit europäischen Automobilherstellern, Luft- und Raumfahrtverteidigungsunternehmen oder souveränen KI-Cloud-Betreibern sichert, hat das Unternehmen den Übergang von einem staatlich geförderten Forschungsprojekt zu einem dauerhaften kommerziellen Halbleiter-Kraftpaket abgeschlossen.

## Quellen

* [SiPearl Corporate News](https://sipearl.com/en/press-releases/sipearl-delivers-rhea1-processor-to-bull-for-jupiter-supercomputer) – Offizielle Ankündigung des Siliziumherstellers mit Einzelheiten zu Rhea1-Musterlieferungen, Kernarchitektur und Bull-Zusammenarbeit.
* [Techzine Infrastructure](https://www.techzine.eu/news/infrastructure/123891/sipearl-delivers-first-rhea1-cpus-for-european-jupiter-supercomputer/) – Unabhängige europäische Technologieanalyse, die die BullSequana-Blade-Integration, Cluster-Knotenzahlen und Exascale-Benchmarks untersucht.
* [Europäische Prozessorinitiative](https://www.european-processor-initiative.eu/news/rhea1-silicon-samples-delivered-to-bullsequana-platform/) – Dokumentation des technischen Konsortiums, die die Vektorleistung von Neoverse V1, HBM2E-Speicherschnittstellen und souveräne Rechenziele spezifiziert.

Mentions: SiPearl, Stier, Offensichtlich, Philippe Notton, JUPITER-Supercomputer, Forschungszentrum Jülich

## Sources
- [SiPearl-Unternehmensnachrichten](https://sipearl.com/en/press-releases/sipearl-delivers-rhea1-processor-to-bull-for-jupiter-supercomputer)
- [Techzine-Infrastruktur](https://www.techzine.eu/news/infrastructure/123891/sipearl-delivers-first-rhea1-cpus-for-european-jupiter-supercomputer/)
- [Europäische Prozessorinitiative](https://www.european-processor-initiative.eu/news/rhea1-silicon-samples-delivered-to-bullsequana-platform/)