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Santa Rosa

时间:2014/10/13    出处:互联网    点击:353

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Santa Rosa

Santa Rosa,美国加利福尼亚州一个名不见经传的小地方,由于Intel研发人员的一个心血来潮,它成了下一代迅驰平台的研发代号。 在2007年第二季度,英特尔代号为“Santa Rosa”的**移动迅驰计算平台又将展现在所有人面前,据英特尔公布的信息来看,新一代迅驰平台相当值得关注。
 

1发展

概况

英特尔**迅驰移动计算平台的正式名称为Centrino Pro ,将全面采用酷睿2双核处理器、新的965移动芯片组以及代号为“Kedron”的802.11n 4965AGN无线网卡。Centrino Pro将提供前所未有的性能,在上一界IDF信息技术峰会上,英特尔高级副总裁兼移动事业部总经理D**id (Dadi) Perlmutter称:“(**迅驰平台推出后)与台式机的计算能力相比,移动产品几乎无需再做任何妥协。”

技术介绍

Intel的下一代迅驰平台:Santa Rosa相比随后即将发布的Core 2 Duo,有着相当大的改进,除了前端总线提升到800MHz,改用Socket P接口,Santa Rosa的Core 2 Duo还新增了Intel Dynamic Acceleration (IDA)技术,一个对多核处理器有着深远影响的技术。
多核技术
通过将不同的线程分配给不同的处理器,从而将运算速度成倍速的提升,大家可以想像一下工厂的流水线,单核处理器就好像只有一条流水线的工厂,而多核处理器就是有着多条流水线的工厂,多条流水线同时开工,速度当然有很大的提高;但是同样的,多核处理器也依旧有着很大的不足,同样以流水线的例子来做说明,如果仅仅只有一个产品需要加工,但是工厂依旧是所有流水线同时开工,剩下的几条流水线则处在闲置状态,无疑是一种浪费。还有一种情况,虽然有多个产品需要加工,但是A产品是B产品加工的原料之一,也就是说必须等A产品加工完以后,才可以进行B产品的加工。在此情况下,虽然两条流水线同时进行A产品和B产品的加工,但是其中一条流水线必须等待另一条流水线完成工作,无疑非常不合理,同样相当浪费。
Intel新推出的IDA技术,就是针对以上的情况进行改进。对于单线程任务,或者大范围非并行指令的多线程任务,IDA技术能够更好的进行任务的分配,只由一个核心来进行工作,并且适度的进行超频,提高单核心的性能,至于空闲的核心则进入C3或者更深的休眠状态,降低处理器的耗电,从而总体的TDP并不会因为超频产生影响。而当有新的线程进入队列时,休眠的核心就会根据需要开始工作。
根据Intel的计划,自Santa Rosa开始,

IDA技术

将被应用在英特尔未来移动平台的所有处理器上,就得知的情况,随同Santa Rosa一起发布的T7100/T7300/T7500/T7700,低压版的L7300/L7500,超低电压版的U7500/U7600都将支持这一技术,而市场上的各种移动处理器,包括T5500/T5600/T7200/T7400,低压版的L7200/L7400,超低电压版的U1300/U1400都无法提供对这一技术的支持。[1]

Santa Rosa

其实是最新一代 Intel Centrino 运算平台的代号。和前辈 Carmel、Sonoma、Napa,以及接下来的 Montevina 一样,都是拿美国加州的地名当代号。其实在正式的产品名称面加上开发代号是有苦衷的:Carmel、Sonoma 和 Napa 的前期 Intel 都以「Centrino 运算平台」称呼最终产品,即使实际上已经换了三代(中间还换了一次 Logo)。直到 Core 2 Duo CPU(代号 Merom)上市时,平台才跟着改名为 Centrino Duo。Santa Rosa 已经确定将沿用 Centrino Duo 的名称,所以恐怕商家提到 Santa Rosa 的机会将比 Centrino Duo 要来得大多了。
和所有的 Centrino 平台一样,Santa Rosa是三个产品和一些技术的合称,其中三个产品分别是第二代的 Core 2 Duo 芯片(还是代号 Merom,但改用 Socket P)、Intel Mobile 965 Express 芯片组(代号 Crestline),搭配 Intel 自家的 GMA X3000 显示芯片和 ICH8M 南桥、以及 Intel/Wireless 4965AGN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe WiFi 模块(代号 Kedron),再加上最高 800 MHz,但可以随负载自动调整的 FSB、加速存取的 NAND 内存、以 EFI 来取代 BIOS、和一种「动态加速技术」,可以在跑单线应用程序时自动关闭一个核心,同时超频另一个,在整体散热量不增加的情形下达到加速的效果。[2]

Santa Rosa组件

Santa Rosa平台包含四大组件,分别是Merom+处理器、Intel 965M系列芯片组、Intel 4965AGN无线模块和Intel Turbo Memory模块。
采用英特尔965移动高速芯片组家族、英特尔下一代Wireless-N网络连接、英特尔82566MM和82566MC千兆网络连接以及可选的英特尔迅盘。除了CPU性能有较大的提高外,其它标准与Santa Rosa平台几乎一至,由其是Socket P接口的处理器,能够直接于965芯片组很好的结合,很好的降低了产品开发成本,有利于Santa Rosa refresh平台普及。其实Santa Rosa refresh只是一个过度产品,2008年下半年,真正属于Penryn的迅驰平台“Montevina”才能正式出台,也就是外界俗称的第五代迅驰,除了仍然采用45nm的Penryn处理器外,还包括名为“Cantiga”的芯片组以及最新的无线模块“Shiloh”。“Refresh”的再度复出相信会让不少OEM厂商头痛不已,届时又得重新规划产品线,调整新旧产品的比例,避免库存积压。对于把持不定的朋友来说,又得回归到是选择Santa Rosa Refresh还是Montevina这个问题原点,历史又将重演,迅驰时代在更替。[3]
 

2santa rose refresh平台

45纳米的Penryn处理器同样分为三个系列,继续统治着服务器、桌面以及移动平台。其中移动平台的Penryn处理器主要规格为双核心架构,最高配备6MB二级缓存,具备更先进的节能技术和增强型的动态加速技术。整体规格相对于现有的Merom处理器来说没有太大的改变,因此保持了对现有平台的良好兼容性,使Santa Rosa Refresh平台成为可能。
从Intel最新的迅驰平台路线图我们可以看到,Santa Rosa Refresh平台将于2008年第一季度推出,其与原有的Santa Rosa平台最大的不同在于处理器的改变,从原来的65纳米的Merom核心升级为45纳米的Penryn核心,前端总线保持在800MHz,另外主板芯片组和无线网络模块都将保持不变。而第五代迅驰平台Montevina将会在明年中期推出,除了采用Penryn处理器,还将搭配全新的芯片组和无线模块。
在Santa Rose Refresh平台,主板芯片组延用了现有的965系列(Crestline+ICH8M)产品线,其中包括GM965和PM965两款。965系列移动芯片组能够支持800MHz前端总线和64位运算,支持容量达4MB二级缓存的酷睿2处理器,也能够支持800MHz前端总线的Penryn处理器,为微软vista操作系统和更高端的各类应用提供了良好的硬件支持。
除了965系列芯片组,代号为Kedron的英特尔4965AGN无线网卡同样得到了保留。除IEEE 802.11n外,该模块还可兼容IEEE 802.11a、g规格。英特尔4965AGN无线网卡同时支持2.4GHz和5GHz两个频段,覆盖范围比上一代无线网卡扩大2倍,最高传输速率则达到了300Mbps,如此高速对于高清内容的传送是再合适不过了。
相对于主板芯片组和无线网络模块,处理器是Santa Rosa Refresh平台中唯一的变化。我们知道,代号为Penryn的四核心处理器将在2007年11月11日发布发布,首先推出的将会是服务器平台的产品,而笔记本平台的双核心版本Penryn将于明年第一季度推出,用于现有的移动平台之上。Penryn处理器的最大特点在于,采用了45纳米High-K制造技术(采用铬合金High-K与金属栅极晶体管设计),并对酷睿微体系结构进行了增强。微架构的增强,新工艺的采用将使Penryn处理器在性能和能效能表现上取得更大突破。借助新发明的High-K金属栅极晶体管技术,晶体管能够以光速更高效地进行开关,晶体管切换速度提升了20%以上,实现了更高的内核速度,并增加了每个时钟周期的指令数。除了制造工艺带来的突破性改进外,基于增强型英特尔酷睿微体系结构的Penryn处理器家族也带来了许多全新的特性,包括:快速Raidix-16除法器、增强型虚拟化技术、更大的高速缓存、分离负载高速缓存增强、更高的总线速度、英特尔SSE4指令、超级Shuffle引擎、深层关机技术、增强型动态加速技术、插槽兼容等。
自Intel Pentium MMX处理器开始,处理器新增 SIMD(Single Instruction Multiple Data) 多媒体指令集,可把多个批次性的指令组变成单一指令,以提升数据处理能力,后来Intel 基于 MMX指令发展出 SSE(Streaming SIMD Extensions) 指令集,直至Penryn处理器已发展至SSE4指令集。SSE4指令集被视为2001年以来最重要的媒体指令集架构的改进,除扩展Intel EM64T指令集架构外,还加入有关图形、视频编码及处理、三维成像及游戏应用等指令,令涉及音频、图像和数据压缩算法的应用程序大幅受益。
 

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