正在阅读:六大亮点 Nehalem架构开创至强新时代六大亮点 Nehalem架构开创至强新时代

2009-03-30 10:05 出处:PConline原创 作者:起点 责任编辑:wenzhicheng

  2、集成内存控制器 数据读取更高效

  将内存控制器集成在处理器中并不是Nehalem的首创,早在2003年AMD发布的K8架构的处理器就采用了这样的设计,这在以前也是AMD的处理器于Intel处理器的重要区别之一,不过这样的情况在Nehalem架构的产品发布之后就会不同了。

  内存控制器,英文名:Memory Controller,顾名思义,内存控制单元,它是计算机系统中控制内存并且控制内存与CPU之间交换数据的重要组成部分。内存控制器决定了计算机系统所能使用的内存容量、内存类型和速度、内存数据宽度等等重要参数,因而也的决定了计算机系统的内存系统,从而也对计算机系统的整体性能产生较大影响。在传统的计算机系统中,由于中央处理器处理数据的速度很快,但是硬盘受限于自身的物理结构,速度相对较慢,要解决这个问题,于是就产生了内存。处理器要处理数据,先是将硬盘中的数据读写暂存到内存里面,然后由处理器在内存中将数据进行处理,这样大大的提高了计算机系统的速度。

Nehalem
集成内存控制器的设计可以使处理器更快地读取外部数据

  在过去Intel处理器的架构中,内存控制器并不是放置在处理器中,而是被安排在主板北桥芯片中,要处理的数据都是暂存与内存之中,CPU要处理数据的时候,都是先在内存中查找,如果没有的话,才会在硬盘中提取,因此这一共骤需要5个过程 “处理器--北桥--内存--北桥—处理器”,这样的安排与AMD直接省去北桥的方案相比无疑会造成更多的延迟。为了解决这个问题,Intel引入了FBD全缓冲内存技术,FBD内存与传统内存最大的区别就在与其在内存条中间加了一块高级内存缓冲(AMB)芯片,该芯片的出现使得内存控制器不在需要和每个DRAM芯片进行数据交换,通过预读等操作能够有效提高内存数据的读取速度。但FBD有一个致命的缺陷就在于其能耗方面的表现比较糟糕,这与当今“绿色IT”风潮背道而驰,而由于FBD内存使用的是串行信号传输方式,也容易在成第一条内存发热高的问题,散热的不均匀性也会为系统设计带来不便。于是,Intel在最新的Nehalem架构中舍弃了该技术。

Nehalem
"Nehalem"双路四核至强芯片示意
 

     在全新的Nehalem架构中,Intel将内存控制器直接集成在了处理器芯片中,这样处理器在提取内存数据时的步骤就变成了“处理器--内存—处理器”,省去了对北桥的访问,而北桥芯片在新的平台中也蜕化成了I/O控制器,更少的访问步骤换来了更快的数据读取速度,而且新的Nehalem架构至强处理器集成的是DDR3内存控制器,较之以前的平台,大大提高了带宽(使用DDR3-1333可以达到32GB/s的峰值带宽,较之以前的平台具有四到六倍的带宽提升),显著地降低了内存延迟,从而提升了性能,为每个CPU提供了访问本地内存资源的快速通道。与前一代平台不同的是,每个CPU直接提供DDR3的3个内存通道,每个通道支持2-4条内存,所以最大支持到每个CPU接口96GB的DDR3内存容量,将来最大容量可以达到144GB,为高端的企业运算提供了强有力的内存支持。

  不过在处理器中集成内存控制器也不是没有坏处,其中显著的缺点就在于降低了内存选用时的灵活性,比如最新的推出的Nehalem-EP至强5500系列处理器只能与DDR3内存配合使用,而不能像过去那样只要改变北桥就可以在不同种类的内存之间进行选择,比如过去P45芯片组即可以支持DDR2也可以支持DDR3。

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