Третья генерация Intel Core (часть 1)


Используя опыт производства изделий второй генерации Intel Core и возможности новейшего техпроцесса, компания Intel выпустила следующее поколение процессоров с кодовым наименованием Ivy Bridge 

trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)trans Третья генерация Intel Core (часть 1)  

Евгений Рудометов 
 

  
  

Возможности настольных и мобильных компьютеров в значительной степени зависят от характеристик центрального процессора (ЦП, процессор). Именно этот важнейший элемент выполняет команды системных и прикладных программ, обеспечивая решение разнообразных вычислительных и мультимедийных задач.

Остается добавить, что от скорости обработки этих команд, сравнительно сильно зависят возможности всей компьютерной системы.

Оценивая характеристики современных процессоров, необходимо отметить, что повышение их производительности уже несколько лет осуществляется в основном за счет увеличения числа ядер, а также за счет совершенствования полупроводниковых технологий и внутренней микроархитектуры. Это, кстати, касается моделей процессоров всех типов массовых компьютерных систем:

  • настольных,
  • мобильных,
  • серверов.

По этому пути пошли все производители, включая компанию Intel, которая является одним из лидеров в области компьютерных и полупроводниковых технологий.

В разработке и производстве своих изделий компания Intel использует специальную стратегию развития, получившую наименование Tick-Tock. Она предусматривает поэтапное внедрение новых технологических процессов (техпроцессов) и новых микроархитектур. При этом каждая процессорная микроархитектура перед запуском в массовое производство отрабатывается сначала на текущем техпроцессе, а потом уже новый техпроцесс отлаживается на зрелой микроархитектуре процессорных ядер.

     

Ivy Bridge 01 

Рис. 1.  Эволюция техпроцессов и микроархитектур

     

Так, например, в соответствии с указанной стратегией Tick-Tock в 2006 году были представлены процессоры с микроархитектурой Core. На ее основе были выпущены линейки процессоров, получивших кодовое имя Merom и созданных по технологии 65 нм. Их сменили изделия, созданные по технологии 45 нм и получившие имя Penryn.

В дальнейшем по микроархитектуре с кодовым именем Nehalem были выпущены линейки моделей процессоров Nehalem (45 нм) и Westmere (32 нм).

Каждая из разработок обладала своими особенностями, однако именно начиная с моделей линейки Westmere, процессоры к встроенному контроллеру памяти получили еще и интегрированную графику. А это означает перенос функций северного моста чипсета непосредственно в процессор. Как результат, переход от трехчиповой архитектуры компьютерных систем, предусматривающей использование с процессором еще и двух специализированных микросхем (двух микросхем чипсета), к двухчиповой — процессор и всего одной микросхемы чипсета (однокомпонентного чипсета).

Процессоры, созданные на основе указанных разработок, вышли на рынок под следующими именами:

  • Intel Core i7,
  • Intel Core i5,
  • Intel Core i3.

Для недорогих же бюджетных решений были созданы и выпущены соответствующие недорогие модели процессоров:

  • Intel Pentium,
  • Intel Celeron.

   

Следующий этап развития процессорных микроархитектур и технологических процессов представлен  в следующей части  данной статьи.
   
 

>>    Часть 2  
      


Ссылки по теме

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.