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《fsb總線與ht總線與qpi總線的區(qū)別》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、●FSB生命進入倒計時,學會生活在QPI時代習慣了談論FSB——前端總線(FrontSideBus,簡稱FSB)的我們,面對QPI時代的到來,以后再談論CPU連接到北橋芯片的總線時,QPI將是一個嶄新的朋友,作為渠道FSB,成為新一代CPU和CPU、CPU與芯片組(CPU與內存)之間的連接總線,QuickPathInterconnect(簡稱QPI)的總線技術,Nehalem成為了推動FSB生命終結的死亡使者。讓FSB去死的唯一理由,就是沒足夠寬的前端總線帶寬,即使配備再強的CPU,用戶也不會明顯感覺到計算機整體速度
2、的提升。接替它的QPI可以滿足這一需求。小提示:目前Intel處理器主流的前端總線頻率有800MHz、1066MHz、1333MHz幾種,進入2007年后,Intel在11月又將處理器前端總線提升至1600MHz(默認外頻400MHz),這比2003年最高端的800MHzFSB總線頻率整整提升了一倍。這樣高的前端總線頻率,其帶寬有多大呢?前端總線為1333MHz時,處理器與北橋之間的帶寬是10.67GB/s,而提升到1600MHz能達到12.80GB/s,增加了20%。●FSB最大殺手——前端總線瓶頸也許很多人會認為
3、,Intel處理器的前端總線頻率已很高了,還有必要換嗎?作為Intel來說也許很高,但是對比內存帶寬、顯卡帶寬相比,CPU與芯片組的前端總線瓶頸依舊沒有根本的改變,例如:1333MHz的FSB所提供的內存帶寬是1333MHz×64bit/8=10667MB/s=10.67GB/s,其與雙通道的DDR2667正好匹配,但如果使用雙通道的DDR2800、DDR21066的內存,這時候FSB的帶寬就小于內存的帶寬。面對承擔普及DDR3、以絕對領先競爭對手的Intel來說,這是無法容忍的,更何況X58帶來的三通道高頻率DDR
4、3內存搭配了(Nehalem平臺DDR31333內存的帶寬可達32GB/s)FSB無法提供支持,面對這些問題,FSB必須被拋棄。●Intel不能忍了——FSB以全面落后HyperTransport當全世界都對IntelInside擁有最佳印象的時候,作為Intel的CPU領域競爭對手,AMD推出的HyperTransport(HT)總線技術相比,FSB的帶寬瓶頸也很明顯。小帖士:HT作為AMD主板CPU上廣為應用的一種端到端總線技術,它可在內存控制器、磁盤控制器以及PCI-E總線控制器之間提供更高的數據傳輸帶寬。HT
5、1.0在雙向32bit模式的總線帶寬為12.8GB/s,其帶寬便可匹敵目前最新的FSB帶寬。2004年AMD推出的HT2.0規(guī)格,最大帶寬又由1.0規(guī)格的12.8GB/s提升到了22.4GB/s。而最新的HT3.0又將工作頻率從HT2.0最高的1.4GHz增到2.6GHz,提升幅度幾乎又達一倍。這樣,HT3.0在2.6GHz高頻率32bit高位寬的運行模式下,它即可提供高達41.6GB/s的總線帶寬(即使在16bit位寬下它也能提供20.8GB/s帶寬)值得注意的是,HT3.0技術應付近兩年內內存、顯卡和處理器的未來
6、需要也沒有問題。作為Intel來說,雖然CPU的市占率上它可以全面領先,崇尚技術的英特爾,面對這種帶寬上劣勢,雖然采取多種方法,但是并沒有能夠帶帶來根本的轉變,換句話來說,Intel假如可以將FSB提升到2133MHz,面對DDR3以及交火、SLI等多顯卡系統(tǒng)帶來的帶寬需求時,FSB依然沒有辦法滿足它們的帶寬需求,QPI必須被推到前臺?!瘢ㄒ唬㏎PI究竟能給我們帶來什么呢?面對上述困難,Intel也清醒地認識到,再單純提高處理器的外頻和FSB,已難以帶來更好的性能提升,保守的使用FSB將會成為AMD乃至其它競爭對手詬
7、病之處,因此全新的Nehalem架構讓我們看見了英特爾變革的決心。采用全新的Socket1366接口,45nm制程,集成三通道DDR3內存控制器(支持DDR3800/1066/1333/1600內存規(guī)格),使用新總線QPI與處理器進行連接,支持SMT(SimultaneousMulti-hreading,單顆處理器就可以支持8個線程并行運作)多線程技術,支持SSE4.2指令集(增加了7條新的SSE4指令),是Intel第一款原生四核處理器……CPU接口的改變引發(fā)了人們探尋變革的理由,FSB被拋棄了新的QPI能給我們帶
8、來什么?【架構上】●(二)QPI互聯架構本身具有升級性QPI采用串聯方式作為訊號的傳送,采用了LVDS(低電壓差分信號技術,主要用于高速數字信號互聯,使信號能在差分PCB線對或平衡電纜上以幾百Mbps以上的速率傳輸)訊號技術,可保證在高頻率下仍能保持穩(wěn)定性。QPI擁有更低的延遲及更良好的架構,將包括集成的存儲器控制器技術以及改善的系統(tǒng)組件間通信