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出版日期:2002-03-04 总期号:1097 本年期号:14

本期导读
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新一代联想万全服务器XEON特点



  采用Intel NetBurst 技术的Intel Xeon 256KB L2 缓存处理器与新一代的 Intel Xeon 512KB L2缓存处理器,结合400MHz系统总线可以为双CPU服务器在多线程、多任务环境下提供极为优异的性能。对于需要很高的浮点运算性能和高强度图形处理的重负载应用来说Intel Xeon是很理想的选择。采用Intel 860 芯片组与双通道RDRAM内存的系统平台可以确保持续视频/音频和在线协作所需要的高带宽与性能吞吐。针对特定的应用需求,基于Intel Xeon 处理器的工作站可以提供理想的解决方案。


  产品性能


  Intel Xeon 512KB L2缓存处理器与Intel Xeon 256ML2缓存处理器体现了下一代的功能特性。它们的性能数据可在Intel Xeon Work-station Processor Performance Web Site 上查到。


  产品特点


  ● 新一代的Intel Xeon 512KB L2缓存处理器可以工作在1.80G、2G、和2.20GHz频率下。

  ● Intel Xeon 256KB L2缓存处理器可以工作在1.40、1.50、1.70和2GHz频率下;

  ● 采用Intel NetBurst微处理器结构;

  ● Intel Xeon 512KB L2缓存所采用的Hyper-Threading 技术可支持多线程应用;

  ● 需要Intel 860芯片组支持;

  ● 完全兼容现存的所有基于Intel架构的软件;

  ● Internet Streaming SIMD扩展2;

  ● 高达4GB的可寻址内存空间和64GB的系统物理内存;

  ● 支持双CPU;

  ● 基于Intel 0.13和0.18微制造技术。


  Intel用于功能工作站的处理器


  Intel Xeon 512KB L2缓存处理器是专门为双处理器功能工作站设计的。该处理器能够二进制兼容前一代Intel架构(IA-32)处理器。


  Intel NetBurst 微处理器结构


  Intel NetBurst 微处理器结构技术源于一些可提高处理器处理能力的新技术,例如Hyper Pipelined技术、Rapid Execution Engine技术和Advanced Dynamic Execution技术。


  Hyper-Threading 技术


  Intel 正在通过设计超过GHz频率的处理器来改变处理器的设计和性能规范,以达到提高处理器的性能和实现单处理器上并行多线程的目的。这项技术被称为Hyper-Threading 技术,这种Ground-breaking技术将给Internet网和企业平台带来新的应用。


  400MHz 系统总线


  400MHz系统总线是在100MHz系统总线时钟4倍频下工作,数据传输可达每秒3.2G字节。


  Level 1 Execution Trace 缓存


  除了具有8KB的数据缓存,Intel Xeon 512KB L2缓存处理器和Intel Xeon处理器都有Execution Trace缓存,可在程序执行过程中保存高达12K的解码micro-ops。分解后的指令不在缓存中保存,因此提高了缓存空间的使用率;再加上从主执行loop中去掉解码器,可极大提高处理器性能。直接结果就是可在一个处理器处理单元中传输大容量指令,并减少重新覆盖误预测指令的总时间。


  Level 2 Advanced Transfer 缓存


  在2.20G、2G、和1.80GHz 的处理器中有512KB L2 Advanced Transfer Cache (ATC)。 1.40G、 1.50G、1.70G 和2 GHz处理器中有256KB L2 ATC。这两种大小的缓存都可极大提高L2缓存和处理器内核之间的数据吞吐。ATC含有一个256-bit (32-byte) 传输界面,在每个内核时钟之间传输数据。其结果就是,Pentium 4 处理器、Intel Xeon 512KB L2 缓存处理器和Intel XeonTM 256KB L2缓存处理器都可以使数据传输率达到内核速度乘以32-bytes, 即GB/秒。使Pentium 4 处理器和Intel Xeon处理器保持高频执行单元。


  Hyper Pipelined 技术


  与目前使用的P6微处理器结构技术的Pentium III 处理器相比较,Intel NetBurst 微处理器结构所采用的 Hyper-pipelined 技术,加倍了处理器的管线深度。其中最重要的管线之一,branch prediction/ recovery 管线,在NetBurst结构中是20层,而在P6结构中仅为10层。这种技术非常显著地提高了处理器的性能和频率,并减小了处理器尺寸。


  Rapid Execution Engine


  Intel Xeon 512KB L2 缓存处理器和Intel Xeon 256KB L2缓存处理器中的两个算术逻辑单元(ALU)的时钟频率都是处理器内核频率的两倍。使基本的整数指令如加、减、逻辑与、逻辑或等的时钟周期减为1/2时钟周期。例如,一个2.2GHz Intel Xeon处理器上的Rapid Execution Engine 执行频率为4.4GHz。


  Advanced Dynamic Execution


  Advanced Dynamic Execution 是一种非常深和无序的执行引擎,使执行单元执行各种指令。Intel Xeon 512KB L2 缓存处理器和Intel Xeon 256KB L2缓存处理器都可以检测到Flight 中的126个指令和处理48个负载并在管线中保存24个指令。它还包括一种高级的分支算法,比P6结构的处理器减少33%的误预测分支指令。之所以可以实现这一功能,是因为它含有一个4KB的分支目标缓冲器,用来保存更为详细的历史分支指令,并且还采用了一种更加高级的分支预测算法。


  增强浮点运算和多媒体单元


  Intel Xeon 512KB L2 缓存处理器和Intel Xeon 256KB L2缓存处理器将浮点寄存器扩展到128-bit并增加了一个额外的数据转移寄存器,使浮点运算和多媒体应用性能得以进一步提高。


  Streaming SIMD Extensions 2


  采用SSE2,NetBurst微处理器结构可以通过增加144个新的指令来扩展由MMX和SSE技术产生的SIMD能力。

  这些指令包括128-bit的SIMD整数和128-bit的SIMD双精度算术运算。这些新的指令可以减少运行一个特定程序任务所需要的总的指令数,提高处理器总体性能。


  采用的测试与性能/热监测特性


  ● IEEE1149.1 标准测试访问端口和边界扫描工艺可用来测试Intel Xeon处理器,并通过标准接口来连接系统。

  ● 内部功能计数器可监测功能和计数事件。

  ● 采用了一种新的热监测技术,使主板的功耗处于一个最优值而不是理论上的最大值,从而降低了主板的设计成本。