
Produktdesign & Modellbau
Spinncloud

Kunde
Spinncloud
Produkt
computing Hardware für KI-Lösungen
neongrau
Produktdesign
Modellbau
Unsere Aufgabe
Der SpiNNaker2-Chip von SpiNNcloud ist von den Rechenprinzipien des menschlichen Gehirns inspiriert und bietet eine in dieser Form einzigartige Kombination aus Parallelität, Energieeffizienz und Echtzeitfähigkeit. Auf der SpiNNcloud-Plattform laufen jeweils 48 dieser Chips auf einem Serverboard (SpiNN48) – eine hybride Architektur, die weltweit einzigartig ist.
Während das System primär für den Einsatz in Hochleistungsrechenzentren konzipiert ist, sollte es auch als kompaktere Workstation-Variante für Forschungslabore und kleinere Rechenzentren verfügbar werden. Für den sicheren Einsatz im Laboralltag und beim Transport brauchte es dafür ein eigenes Gehäuse – eines, das höchste funktionale Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die technologische Exzellenz des Systems visuell in eine Form bringt.

Unser Vorgehen
Rapid Prototyping
Rapid Prototyping war unser Ausweg aus der Zwickmühle „wenig Zeit und viele Anforderungen“. Für die Fertigung fiel die Wahl auf Multi Jet Fusion, ein polyamidbasiertes 3D-Druckverfahren – die beste Kombination aus Materialeigenschaften, Fertigungspräzision und Stückkosten für eine Kleinserie. Per Multi Jet Fusion konnten wir Gehäuseform, Kühlung und Handling schnell und iterativ optimieren, ohne auf teure Werkzeuge oder lange Vorlaufzeiten angewiesen zu sein. Das Verfahren nutzt zudem recycelbares Polyamid – ideal auch für flexible Weiterentwicklungen. In mehreren Iterationsschleifen haben wir Prototypen gebaut, getestet, angepasst und wieder getestet. Jede Runde hat etwas geklärt – ob Handhabung im Laboralltag, Wärmeentwicklung unter Last oder die richtige Wandstärke für den Transportschutz. Am Ende war es dieser iterative Prozess, der die Entwicklungszeit auf sechs Monate gedrückt hat, nicht Kompromisse beim Ergebnis.
Das Design orientiert sich am modularen Aufbau der Serverboards und integriert ergonomische Griffe für den einfachen Transport. Lüftungsschlitze und eine kombinierte Passiv-Aktiv-Kühlung sorgen für effizienten Luftstrom – wichtig bei einem Board, das maximale Rechenleistung auf kleinstem Raum bietet und entsprechend geschützt werden muss. Die robuste Gehäuseschale schützt zuverlässig im Labor und beim Transport.
Eine feine Rasterstruktur im Seitenprofil greift die Parallelität des Chips visuell auf. Durch klare Linien, matte Oberflächen und feine Strukturelemente signalisiert das Gehäuse technische Präzision und High-Tech-Ästhetik. Ästhetik und Funktionalität gehen hier Hand in Hand. Die Designprinzipien waren dabei klar: keine dekorativen Elemente ohne Funktion, keine Funktion ohne gestalterische Haltung. Jede Lüftungsöffnung hat ihre Position aus dem Luftstromkonzept heraus – und sieht trotzdem so aus, als wäre sie genau dort richtig. Das ist der Unterschied zwischen Engineering-Ästhetik und bloßem Zweckbau.

Das Ergebnis
Marktreife
In nur sechs Monaten wurde aus der Konzeptidee ein marktreifes Gehäuse. Die Desktop-Variante eröffnet für SpiNNcloud neue Anwendungsbereiche zusätzlich zu den bestehenden Serverracks – und unterstreicht die Innovationskraft des Dresdner Unternehmens.
Unsere Zusammenarbeit mit SpiNNcloud ist damit noch lange nicht am Ende. Diese erste Phase hat aber bereits gezeigt: Professionelles Produktdesign macht aus einem komplexen Hochleistungssystem ein marktfähiges Produkt – mit eigenständigem, charakteristischem Formfaktor. Was dieses Projekt auch zeigt: Rapid Prototyping ist kein Notbehelf für knappe Budgets oder enge Zeitpläne. Es ist eine echte Designmethode – eine, die Erkenntnisse produziert, die am Schreibtisch nicht entstehen. Man baut, hält das Ding in der Hand, und merkt plötzlich, was noch nicht stimmt. Das ist schneller, ehrlicher und am Ende besser als jede Simulation.
SpiNNcloud is the most energy
efficient computing hardware
for next-gen GenAI inference


















