⇣ Содержание
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Современные процессоры Intel: 2-е полугодие 2009
Этой публикацией мы начинаем новый сезонный цикл справочных статей в разделе "Энциклопедия", посвящённых современным компонентам настольных и мобильных систем – процессорам, графическим картам, модулям памяти и т.п. По аналогии с предыдущими материалами, новые статьи сезона осень-зима 2009/2010 расскажут читателям о компонентах, актуальных на сегодняшний день и в обозримом будущем.
Однако наши материалы - не механическое копирования справочных данных с сайтов производителей, тем более что большинство из них в последнее время значительно повысили уровень подачи информации о собственных изделиях.
Не секрет, что сегодня производитель может предлагать одновременно продукцию двух, трёх, а то и более поколений, при этом каждое из них будет по-своему привлекательно. Однако зачастую новым поколениям продуктов производители присваивают новое брендовое имя, и мы зачастую получаем два-три изделия со сравнимой производительностью, но с совершенно разными названиями и ценой. Более того, 4/5-значный цифро-буквенный индекс, отличающий продукты внутри серии, далеко не всегда прозрачен для понимания, что также добавляет путаницы при выборе.
Следующая страница →
Разнообразие процессоров Intel для настольных ПКОткрыв сегодняшний прайс-лист, покупатель имеет возможность наблюдать огромное разнообразие семейств процессоров Intel – вместе с процессорами Celeron с 3-значным цифровым индексом можно увидеть 2-ядерные Celeron с 5-символьным индексом (буква и 4 цифры). Кроме ещё встречающихся чипов Pentium 4 с 3-значным цифровым индексом есть возможность выбора из вариантов Pentium Dual Core с 5-символьным буквенно-цифровым индексом. Процессоры Core 2 и вовсе представлены самыми разными 2- и 4-ядерными вариантами с широким спектром 5-символьных индексов. Наконец, к наиболее современным процессорам Core i7 и Core i5, маркируемым, как и чипы два поколения назад, 3-значным цифровым индексом, в прайс-листах скоро добавятся Core i3. У покупателя, время от времени совершающего апгрейд или покупающего (собирающего) новую систему, такое разнообразие может вызвать определённое замешательство, особенно при отсутствии свободного времени на изучение архитектурных особенностей каждой серии. Ценовой фактор, надо отметить, далеко не всегда поможет выбрать наиболее оптимальный вариант процессора, поскольку примерно одинаковой цена может быть на процессоры разных поколений, с разным объёмом кэш-памяти, тактовой частотой и так далее. Прибавьте сюда наметившийся переход с одного процессорного разъёма на другой, а также ряд немаловажных, но невыраженных явно факторов, как, например, архитектура ядра, технологический процесс производства, TDP и пр., и вы получите сложность выбора сегодняшнего дня. Единого готового рецепта выбора подходящего процессора, увы, не существует. Кто-то анализирует статьи с практическими испытаниями чипов, и затем, определившись с серией, выбирает из неё модель по средствам или по сумме характеристик. Другой открывает прайс-лист, находит в нём все модели, подпадающие под его бюджет, а затем начинает сравнивать достойных претендентов между собой. Третий попросту идёт в магазин и надеется на компетентность менеджера. Четвёртый берёт с собой в магазин компетентных советчиков и так далее. Наш справочник в этом плане обладает тем преимуществом, что с его помощью можно освежить в памяти все ключевые факторы, влияющие на выбор, и затем совершить покупку процессора более осмысленно.Конструктивный фактор: разъёмы процессоров Intel для настольных ПКНа заре развития процессоростроения никаких особенных проблем с выбором конструкции процессора не существовало, поскольку чипы в большинстве случаев попросту запаивали в плату – как это делается сегодня с процессорами для телефонов, коммуникаторов, ряда моделей нетбуков и даже ноутбуков. Позже, благодаря возможности замены процессора, было реализовано преимущество более экономного наращивания производительной мощи без замены всей системы. Первое время процессорные разъёмы, моду на которые диктовал лидер этого сектора, компания Intel, были общими для всех чипов с архитектурой x86, однако в канун Миллениума компания Intel приняла решение запатентовать свой собственный процессорный разъём Socket 370. Остальные производители какое-то время выжимали "остатки" из представленного ещё во времена первых Pentium (1994) 321-контактного разъёма Socket 7 и даже некоторое время выпускали чипы под Super Socket 7 (1998), однако делать нечего, им также пришлось разрабатывать собственные проприетарные разъёмы. Благодаря кросс-патентным соглашениям какое-то время разъём Socket 370 также использовала компания VIA, но затем ей также пришлось разрабатывать свои варианты. Долгое время – вплоть до 2004 года, процессоры Intel были представлены в корпусах со штырьковыми контактами (PGA), которые вставлялись в процессорный разъём с соответствующими отверстиями. Также поставлялись варианты в корпусировке BGA – Ball Grid Array, с контактными площадками непосредственно для запайки в плату, но к нашей сегодняшней теме эти чипы не имеют отношения. Стремительный рост количества сигнальных и силовых контактов привёл к тому, что уже в эпоху Socket 478 попасть 478 процессорными выводами во все 478 отверстий разъёма удавалось не всегда, при неудачной инсталляции ножки чипа попросту гнулись. Поэтому следующий, ныне здравствующий процессорный разъём – LGA775, имел другую, более надёжную конструкцию. Land Grid Array (LGA) – это по сути массив 775 контактных площадок на процессоре, а процессорный разъём, в свою очередь, оснащён 775 подпружиненными выступающими контактами. Процессор просто "укладывается" в жёстко размеченный разъём и затем надёжно защёлкивается специальным зажимом. С 2004 года и поныне корпусировка LGA присуща всем процессорам Intel для настольных ПК. Таблица ниже отражает лишь основные вехи развития процессорных разъёмов Intel. Современному покупателю из всего этого списка интересны лишь последние 3 строки. Давно списанные с производства процессоры под Socket 478 ещё встречаются на вторичном рынке, но вряд ли стоит на них тратиться, поскольку никаких перспектив дальнейшего обновления такой системы нет, лучше уж потратиться на недорогой процессор LGA775.
Микроархитектуры процессоров Intel. ПредысторияИнформация о внутренней организации тех или иных процессоров – обычно удел специалистов и энтузиастов, большинство покупателей, приобретающих компьютер для работы и развлечений, (а не для экспериментов над ним) вряд ли интересуют вопросы внутренней архитектуры чипов. И действительно, в рамках этого справочного материала нет смысла углубляться в организацию модуля ветвления предсказаний, строение кэш-памяти, взаимодействие ядер и прочие специфические вопросы строения чипов. Тем более что на страницах 3DNews регулярно появляются специальные материалы, где подробно рассматривается специфика различных процессорных архитектур и перспективы их развития. Список таких материалов можно найти в конце этой статьи. Однако некоторые базовые термины, названия и определения всё же лучше знать и помнить - хотя бы для того, чтобы быть полностью уверенным в правильности выбора наиболее перспективной платформы. Прежде всего необходимо помнить, что термин микроархитектура процессора на практике означает определённый набор инструкций, реализованный в том или ином дизайне процессора. Иными словами, микроархитектура процессора – это достаточно широкое определение набора базовых свойств чипа, на основе которого в дальнейшем разрабатываются и производятся варианты с тем набором возможностей, который востребован рынком. Возможно, кому-то более понятной будет аналогия между микроархитектурой процессора и базовым дизайном автомобиля. Во всех этих случаях разрабатывается базовый концепт, на базе которого, варьируя дополнительные функции – форму кузова, варианты двигателя и пр., в дальнейшем можно выпустить и седан, и универсал, и даже лёгкий грузовичок – да хоть кабриолет, лишь бы был спрос. Так и процессорная микроархитектура – на её базе выпускаются CPU со специфическими функциональными возможностями для каждого сектора рынка - серверного, настольных и мобильных ПК. Наш экскурс по этой теме мы начнём с ноября 2000 года, когда впервые была представлена революционная по тем временам процессорная микроархитектура Intel NetBurst (рабочее название P68). Сменив собой предшествующую архитектуру P6, Intel NetBurst активно развивалась до 2006 года. В течение этого времени на базе этой микроархитектуры было выпущено множество модификаций процессоров в семействах Celeron, Celeron D, Pentium 4, Pentium D, Pentium 4 Extreme Edition и Pentium Extreme Edition. Здесь также стоит остановиться и дать определение термину "процессорное ядро". Под этим определением обычно подразумевают реализацию дизайна процессорной микроархитектуры для определённого рынка. Так, практическими реализациями микроархитектуры Intel NetBurst для сектора настольных ПК стали постепенно сменявшие друг друга процессорные ядра Willamette, Northwood, Prescott, Prescott-2M, Smithfield, Cedar Mill и Presler (а также разрабатывавшийся, но не пошедший в серию дизайн Tejas). Для ноутбуков и серверов существовали свои реализации микроархитектуры NetBurst с соответствующим набором специфических функций. Таким образом, процессорное ядро – это законченный дизайн, по которому на фабрике изготавливается новая серия процессоров. При этом также необходимо помнить, что выпуск новой серии процессоров на базе нового процессорного ядра совсем не означает, что эти процессоры обязательно должны иметь новое розничное имя или новый товарный знак. Например, процессоры Celeron выпускались на базе различных версий ядер в рамках микроархитектуры NetBurst. Однако совсем не факт, что процессор Celeron, который вы видите в сегодняшнем прайс-листе магазина, выполнен с микроархитектурой NetBurst или, скажем, на ядре Prescott. Напротив, названия популярных брендов – такие как например Pentium или Celeron, зачастую успевают пережить несколько поколений процессорных ядер и даже микроархитектур. К настоящему времени процессоры с микроархитектурой NetBurst давно не выпускаются и вошли в историю. Наследником NetBurst стала представленная в июле 2006 года микроархитектура Intel Core, также известная под рабочим названием NGMA (Intel Next-Generation Micro-Architecture). В кои веки новая многоядерная процессорная микроархитектура Intel не стала результатом прямого развития предыдущей версии, NetBurst, но базировалась на продукте "побочной" эволюции, мобильном процессорном ядре Yonah (Pentium M), которое в свою очередь представляет собой удачное развитие более ранней микроархитектуры 1995 года Intel P6 (Pentium III, частично Pentium Pro). Создаваемое как решение для экономичных портативных ПК, ядро Yonah при сравнимой производительности смогло значительно обойти по энергопотреблению достаточно "прожорливые" чипы с микроархитектурой NetBurst. Однако нельзя говорить что микроархитектура Intel Core является "чистым" наследником ядра Yonah, ибо при её разработке инженеры Intel также применили лучшие архитектурные узлы и модули микроархитектуры NetBurst. Именно поэтому на стыке двух инженерных решений родилась революционная по тем временам новая микроархитектура Intel Core. Впрочем, говорить об этой микроархитектуре в прошедшем времени пока рановато, поскольку в настоящее время большинство процессоров, продающихся в магазинах, выполнены именно на базе процессорных ядер Intel Core. Первыми процессорными ядрами на базе Intel Core были Merom для мобильных ПК, Conroe для настольных ПК и Woodcrest для серверов и рабочих станций. Важно подчеркнуть, что при этом архитектурно чипы были почти идентичны, а основная разница заключалась в типах использовавшихся процессорных разъёмов, тактовой частоте системной шины и энергопотреблении. Одно-, двух- и четырёхядерные процессоры с микроархитектурой Core для настольных ПК также выпускались (а некоторые выпускаются и до сих пор) с дизайном процессорных ядер Conroe-L (Celeron), Allendale (Celeron, Pentium Dual Core, Core 2 Duo), Conroe (Core 2 Duo), Wolfdale (Pentium Dual Core, Core 2 Duo), Kentsfield (Core 2 Quad), Yorkfield (Core 2 Quad), Conroe XE, Kentsfield XE и Yorkfield XE (Core 2 Extreme), Wolfdale (Core 2 Duo). Большинство современных процессоров с микроархитектурой Core – таких как, например, чипы Core 2 Duo серии E8000 на ядре Wolfdale (аналог для мобильных ПК – ядро Penryn, также используется в ряде экономичных десктопов), выпускаются нынче с соблюдением норм 45-нм технологического процесса. Эти чипы поддерживают новейшие расширения пакета инструкций, включая SSE4.1, при их производстве используются новые материалы, такие как high-k диэлектрики на основе соединений гафния.Сегодняшний день: Микроархитектура Intel NehalemНовейшая архитектура компании Intel, наиболее актуальная на сегодняшний день, носит название Nehalem. Именно эта архитектура лежит в основе новейших процессоров Core i7/i5, именно она будет актуальна ближайшие несколько лет. Этимология наименования новой процессорной микроархитектуры Intel восходит к названию реки в северо-западной части штата Орегон - Nehalem River. Однако нам в первую очередь необходимо помнить, что впервые представленные осенью 2008 года процессоры с микроархитектурой Nehalem поступили в продажу под товарным знаком Intel Core. И здесь главное - избежать путаницы c названием предшествовавшей Nehalem микроархитектуры Intel Core.
Ближайшее будущее: Westmere (Nehalem-C) и далее - Sandy BridgeСовсем скоро – ориентировочно в 4 квартале 2009 года или в самом начале 2010 года, на прилавках появятся первые процессоры Intel, выполненные с соблюдением норм 32-нм технологического процесса. Кроме 32-нм редизайна Nehalem-предшественников новые чипы будут обладать рядом новых особенностей и возможностей, именно поэтому первоначальное рабочее наименование микроархитектуры - Nehalem-C было заменено на Westmere. Однако по большому счёту это тот же Nehalem, только улучшенный.
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
|