КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Технология производства процессоров.Стр 1 из 7Следующая ⇒ Intel Itanium. Intel Хеоn. 11. Основные технологии корпорации AMD. AMD Athlon ХР AMD Athlon MP. 14. 64-х разрядные процессоры AMD. 15. AMD Opteron (SledgeHammer) и AMD Athlon 64 (ClawHammer) 16. Понятие многоядерности. 17. Двухядерные процессоры 18. Последующие разработки Intel. 19. Двухядерные процессоры Opteron и Athlon 64. 20. Двухъядерный процессор Athlon 64 Х2. 21. Последующие разработки AMD Технология производства процессоров.
При производстве процессоров используются так называемые технологические нормы, означающие допустимое расстояние между цепями на кристалле и минимально возможный размер логических и других элементов. Чем меньше это расстояние, тем больше элементов можно разместить на единице площади кристалла или при неизменном числе элементов сделать больше кристаллов из исходной кремниевой пластины. Уменьшение размеров приводит и к уменьшению рассеиваемой мощности, что позволяет поднять рабочую частоту, на которой надежно функционируют элементы процессора. Поэтому все производители постоянно ужесточают технологические нормы для повышения производительности процессоров. Сравнительно недавно стандартом считался показатель 0,25 микрон (250 нанометров), затем процессоры изготавливали большей частью по норме 0,18 или 0,13 микрон. Переход в 2003 году на технологический процесс с нормами 90 нм (0,09 мкм) дал возможность построения более сложных микросхем, снижения себестоимости продукции, увеличения выхода чипов с одной пластины. Одним из первых серийных компонентов, производимых по этой технологии, являлся процессор Pentium 4с ядром Prescott. Он имел транзисторы с длиной затвора около 50 нм, что позволило преодолеть барьер 4 ГГц рабочей частоты при уменьшении размера кристалла. Большинство современных процессоров выпускается с соблюдением 45-нанометрового техпроцесса. В перспективе планируется переход к так называемой «террагерцовой» технологии изготовления транзисторов процессора с длиной затвора менее 20 нм, способных переключаться с частотой более одного триллиона раз в секунду. 2. AMD иIntel –дваразличных подхода к проектированию архитектуры процессоров.
Противостояние на рынке процессоров корпорации Intelи компании Advanced Micro Devices (AMD) определяется двумя принципиально различными подходами к проектированию архитектуры массовых процессоров. Подход Intel - технологический - делается все возможное для повышения частоты работы ядра процессора. Подход AMD - интеллектуальный - тенденция обеспечения выполнения максимально возможного числа инструкций за один такт. На практике, в конкретном воплощении архитектуры процессора принципиальное различие в технической идеологии несколько нивелируется за счет различных решений КомпанияAMDпоследовательно совершенствует механизмы распараллеливания инструкций, вводит глубокую, многоступенчатую предвыборку, оснащает процессор другими интеллектуальными механизмами, позволяющими извлекать из кода большие куски, пригодные для одновременного исполнения. Вместе с тем AMDиспользует новые технологические процессы, помогающие поднять и рабочую частоту процессоров. Относительное лидерство корпорации Intelможно объяснять меньшими финансовыми возможностями AMD, трудностями с внедрением новых технологий, ошибками в маркетинговой политике, но нельзя не заметить главной причины: задачи оптимизации архитектуры процессора и структуры кода для эффективного распараллеливания и опережающего исполнения пока не решены даже на теоретическом уровне. Поэтому на равной тактовой частоте процессоры AMDв общем случаепревосходят изделия Intel, а по абсолютно большему значению частоты корпорацияIntel впереди. 3. Процессор Intel Pentium 4 (Willamette).
В ноябре 2000 г. компания Intelприступила к производству 32-разрядного процессора седьмого поколения Pentium 4с ядром Willamette. Разработку пришлось форсировать в связи с началом поставок в августе 1999 года процессора седьмого поколения Athlonфирмы AMD. Отставание во внедрении новой архитектуры более чем на год в истории Intelслучилось впервые. ПроцессорPentium 4с ядром Willametteсодержал около 42 миллионов транзисторов, что в сочетании с высокими рабочими частотами подразумевало большую тепловую мощность (до 75 Вт). Предусмотрен блок управления терморежимом процессора. В случае превышения заданного критического значения температуры (например, для Pentium 4с ядром Willametteи частотой 2 ГГц — 71 градус), происходило снижение рабочей частоты вплоть до останова процессора с выдачей предупреждения пользователю. В архитектуре Pentium 4видно влияние технологического подхода к проектированию процессоров. Среднее число выполняемых за такт операций не только не возросло, но даже упало по сравнению с процессором предыдущего поколения Pentium III. В итоге при равных рабочих частотах Pentium 4проигрывал в производительности своему предшественнику. Основой процессоров Pentium 4 стала архитектура NetBurst, в которой использовался ряд новых для того времени технологий.
|