Успех корпорации Intel в проектировании микропроцессоров

Корпорация Intel представила 16 процессоров для серверов и высокопроизводительных ПК, созданных с использованием новой технологии производства транзисторов, позволяющей снизить токи утечки в транзисторах, являющиеся препятствием для будущего развития вычислительной техники. Помимо того, что эти процессоры демонстрируют высокий уровень производительности вычислений и потребляют меньше электроэнергии, при их производстве больше не используется экологически небезопасный свинец, а начиная с 2008 года не будут применяться также галогеносодержащие материалы.

Эти процессоры являются первыми устройствами, для производства которых корпорация Intel использует металлический затвор и диэлектрик с высоким коэффициентом диэлектрической пропускаемости (high-k) на основе гафния. Процессоры Intel Core 2 Extreme и Intel Xeon также являются первыми процессорами, изготавливаемыми по 45-нм технологическому процессу, позволяющему еще больше увеличить производительность и снизить энергопотребление.

Новые процессоры, изготовленные по 45-нм технологическому процессу (1 нанометр (нм) равен одной миллиардной части метра), обладают почти в два раза большей плотностью размещения транзисторов по сравнению с микропроцессорами предыдущих поколений, изготавливаемых по 65-нм технологическому процессу, и содержат до 820 миллионов транзисторов для четырехъядерных процессоров.

Четырехъядерный процессор Intel Core 2 Extreme QX9650, изготовленный по 45-нм технологическому процессу с применением новых транзисторных технологий, демонстрирует производительность, превосходящую ожидания заядлых игроков и любителей мультимедиа-развлечений. Технологические улучшения, такие как увеличенный объем кэш-памяти второго уровня и поддержка нового набора команд Intel SSE4, позволяют вывести производительность настольных компьютеров на новый уровень.

Семейство процессоров для серверов производства корпорации Intel пополнилось 15 двухъядерными и четырехъядерными процессорами Intel Xeon, изготовленными по 45-нм технологическому процессу. 12 новых четырехъядерных микропроцессоров обладают тактовыми частотами от 2 до 3,20 ГГц с частотой системной шины до 1600 МГц и объемом кэш-памяти 12 Мб. Три новых двухъядерных микропроцессора обладают тактовой частотой до 3,40 ГГц, частотой системной шины до 1600 МГц и объемом кэш-памяти 6 Мб.

Процессоры Intel Xeon, изготовленные по 45-нм технологическому процессу, совместимы с серверными платформами на базе наборов микросхем Intel семейства 5000. Кроме того, корпорация Intel объявила о запуске трех новых платформ с поддержкой процессоров, изготовленных по 45-нм технологическому процессу: платформа на базе набора микросхем Intel 5400 (ранее носила кодовое наименование Stoakley), оптимизированная для работы высокопроизводительных программ, таких как приложения для высокопроизводительных вычислений; платформа на базе набора микросхем с контроллером-концентратором памяти Intel 5100 и контроллером устройств ввода/вывода Intel ICH-9R (ранее носила кодовое наименование Cranberry Lake).

Это решение поддерживает установку одного или двух процессоров и позволяет сократить энергопотребление благодаря использованию памяти DDR2; платформа на базе набора микросхем Intel 3200 (ранее носила кодовое наименование Garlow), специально разработанная для однопроцессорных серверов начального уровня. В число дополнительных архитектурных возможностей, расширяющих производительность процессора, входят:
- Улучшенная технология виртуализации Intel Virtualization Technology – время обработки информации (от получения до вывода) уменьшается на 25—75% только за счет аппаратного обеспечения без необходимости внесения изменений в программное оснащение.

- Технология быстрого деления чисел (Fast Division of Numbers) – скорость работы нового делителя, работающего по новой технологии Radix 16, почти вдвое превосходит аналогичный показатель для процессоров предыдущих поколений в расчетах, используемых практически во всех приложениях.
- Механизм создания случайного порядка (Super Shuffle Engine) – благодаря использованию более функционального 128-разрядного блока создания случайного порядка, производительность команд, входящих в набор класса SSE и работающих по случайным механизмам, существенно возросла. Эта возможность позволит увеличить производительность системы при создании контента, обработке изображений и видеозаписей и проведении высокопроизводительных вычислений.

©1997-2024 Компьютерная газета