В середине апреля компания Intel сделала очередной существенный шаг в развитии
платформы Pentium 4, выпустив процессор с частотой FSB 800МГц. Напомним, что
предыдущее поколение процессоров Pentium 4 используют FSB 533МГц. Для поддержки
новых процессоров Intel выпустила чипсет, который был долгое время известен
под кодовым названием Canterwood, или intel 875P.

По мнению многих обозревателей, выпуск новой связки процессор - чипсет, является
действительно не просто очередным развитием технологии, а большим шагом в увеличении
производительности платформ на базе Pentium 4. Так же существует мнение, что
выпуск новой связки является ответом наступающему Athlon 64.
В этой статье мы рассмотрим основные особенности нового процессора и чипсета,
а так же выясним насколько увеличиться производительность при их использовании.
Особенности чипсета 875P
В отличие от предыдущих поколений P4 чипсетов, в которых расширению подвергалась
незначительная часть модулей, 875P имеет большое число изменений, которые в
комплексе полностью меняют представление о производительности Pentium 4. Итак,
давайте обо всем по порядку…
- FSB 800MHz — первое значимое изменение, увеличение частоты системной
шины до 800МГц. При использовании нового процессора с частотой FSB 800МГц
это позволяет увеличить пропускную способность шины с 4.2GB/s доступных на
предыдущем поколении платформ с частотой FSB 533МГц до 6.4GB/s.
- Двухканальная DDR400 память — Для обеспечения сбалансированности
системы при использовании 800МГц шины, Intel использовала двухканальный контроллер
памяти с поддержкой DDR400 памяти. Кроме того, 875P поддерживает ECC память.
- PAT — это технология увеличения производительности (Performance Acceleration
Technology). Эта технология позволяет увеличить скорость обмена данными между
процессором и контроллером памяти. При использовании частоты системной шины
800 МГц и памяти DDR 400 (это необходимое условие!) все внутренние и внешние
интерфейсы работают в соответствии со стандартной спецификацией, без дополнительной
синхронизации, что сводит к минимуму задержки при передаче данных. Внедрение
технологии PAT стало возможным благодаря полупроводниковому материалу с высокой
скоростью распространения сигналов, который впервые был использован Intel
для производства чипсетов.
- AGP 8X —чипсет 875P поддерживает AGP 8X, которая обеспечивает
пропускную способность 2.1GB/s. Текущий, наиболее популярный чипсет Intel
845PE, предлагает только AGP 4X.
- Поддержка Hyper-Threading — Но в этой
особенности, нет ничего необычного. 875P поддерживает процессоры с Hyper-Threading.
- Serial ATA с RAID —Новый ICH5
в чипсете 875Pявляется первым южным мостом со встроенным Serial ATA интерфейсом.
ICH5 включает два канала Serial ATA 150. Кроме того, имеется возможность организовать
RAID массив.
- Интерфейс Intel Communications Streaming позволяет обеспечить высокоскоростную
связь некоторых периферийных контроллером с чипом MCH. С помощью этого интерфейса
подключен сетевой контроллер Intel Pro/1000 CT, обеспечивающий сетевое соединение
Gigabit Ethernet. По словам Intel, использование Intel Communications Streaming
позволяет снизить нагрузку на "забитую" шину PCI и, соответственно,
добиться снижения задержек в работе устройств, подключенных через нее.
- И последняя, хорошая новость, добавление двух дополнительных USB 2.0 портов.
Теперь их 8.
В целом все эти новые особенности позволяют создать более мощную Pentium 4
платформу, особенно благодаря увеличенной полосе пропускания системной шины,
двухканального контроллера памяти, и новой AGP шины.
Особенности процессора Pentium 4-3.0C
Архитектура нового процессора Pentium 4-3.0C основана на текущем 0.13-мкм ядре
Northwood, и поддерживает технологии HyperThreading, NetBurst и другие. Основное
отличие заключается в поддержке 800 MHz шины.

Новые процессоры отличаются тем самым скандальным символом “C”, который частенько
использовали наши рекламодатели для скромного указания на Celeron. На сегодняшний
день нам известны две модели процессоров с частотой 2.8 и 3.0ГГц.
Процессоры с частотой до 2.8ГГц используют повышенное напряжение ядра 1.525V,
в то время как процессоры с частотой от 3.0ГГц имеют напряжение 1.550V.
Так же изменения коснулись боксового кулера. Ниже мы привели сравнительные
фотографии кулеров для старого процессора с частотой FSB 400/533МГц (слева),
для нового с частотой FSB 800МГц (справа) и 3.0ГГц процессора с 800МГц шиной.
Как Вы можете видеть, кулер для 2.8C имеет вдвое больше лопастей вентилятора,
но имеет тот же алюминиевый радиатор.
Медный кулер для 3.0C и 3.06 имеет более тонкие алюминиевые пластины
и более широкие лопасти вентилятора.
Сравнение особенностей современных чипсетов
Для того, что бы Вы могли полнее оценить особенности нового чипсета 875, мы
приводим сравнительную таблицу, в которой попробовали собрать все последние
Pentium 4 чипсеты с поддержкой DDR памяти и 533MHz шины.
| |
Intel 845PE |
Intel 845GE |
Intel 850E |
Intel E7205 |
Intel 875P |
SiS 648 |
SiS 655 |
SiS R658 |
VIA P4X400 |
| Макс. Скорость шины |
533MHz |
533MHz |
533MHz |
533MHz |
800MHz |
533MHz |
533MHz |
533MHz |
533MHz |
| Тип памяти |
DDR |
DDR |
RDRAM |
DDR |
DDR |
DDR |
DDR |
RDRAM |
DDR |
| Макс. Эффективная скорость шины памяти |
333MHz |
333MHz |
1066MHz |
266MHz |
400MHz |
333MHz
(400MHz unofficial) |
333MHz
(400MHz unofficial) |
333MHz
(400MHz unofficial) |
333MHz
(400MHz unofficial) |
| Ширина шины памяти |
64 bits |
64 bits |
2 x 16 bits |
2 x 64 bits |
2 x 64 bits |
64 bits |
2 x 64 bits |
2 x 64 bits |
64 bits |
| Макс. Теоретическая пропускная способность |
2.7GB/s |
2.7GB/s |
4.2GB/s |
4.2GB/s |
6.4GB/s |
2.7GB/s
(3.2GB/s) |
5.4GB/s
(6.4GB/s) |
4.2GB/s
(4.8GB/s) |
2.7GB/s
(3.2GB/s) |
| Максимальный объем памяти |
2GB |
2GB |
2GB |
4GB |
4GB |
3GB |
4GB |
4GB |
3GB |
| AGP режим |
4X |
4X |
4X |
8X |
8X |
8X |
8X |
8X |
8X |
| Шина между южным и северным мостами |
Accelerated Hub |
Accelerated Hub |
Accelerated Hub |
Accelerated Hub |
Accelerated Hub |
MuTIOL |
MuTIOL |
MuTIOL |
V-Link |
| Частота внутренней шины |
266MHz |
266MHz |
266MHz |
266MHz |
266MHz |
533MHz |
533MHz |
533MHz |
533MHz |
| Ширина внутренней шины |
8 bits |
8 bits |
8 bits |
8 bits |
8 bits |
16 bits |
16 bits |
16 bits |
8 bits |
| Теоретическая пропускная способность
внутренней шины |
266MB/s |
266MB/s |
266MB/s |
266MB/s |
266MB/s |
1.06GB/s |
1.06GB/s |
1.06GB/s |
533MB/s |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы |
ATA/100 |
ATA/100 |
ATA/100 |
ATA/100, Serial ATA 150 |
ATA/100, Serial ATA 150 |
ATA/133 |
ATA/133 |
ATA/133 |
ATA/133 |
| USB режим |
2.0 |
2.0 |
1.1 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
| USB контроллеров/портов |
3/6 |
3/6 |
2/4 |
4/8 |
4/8 |
3/6 |
3/6 |
3/6 |
3/6 |
| IEEE 1394 контроллеров/портов |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
2/6 |
2/6 |
2/6 |
0/0 |
| Число аудиоканалов AC97 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| Сетевой интерфейс |
10/100Mbps Ethernet |
10/100Mbps Ethernet |
10/100Mbps Ethernet |
10/100Mbps Ethernet |
CSA |
10/100Mbps Ethernet
1/10Mbps HPNA |
10/100Mbps Ethernet
1/10Mbps HPNA |
10/100Mbps Ethernet
1/10Mbps HPNA |
10/100Mbps Ethernet |
Испытания
Прежде чем мы приступим к рассмотрению результатов испытаний, мы хотели бы
обратить Ваше внимание на некоторые особенности тестовой конфигурации. Во-первых,
в испытаниях принимают участие только чипсеты с двухканальным интерфейсом памяти.
Во-вторых, рабочие частоты тестовых процессоров. 875P платформу мы проверили
только с Pentium 4 3.0GHz с поддержкой 800MHz шины. Другие P4 чипсеты мы проверили
с P4 3.06GHz, который дает имеет дополнительные 66MHz.
Платформа 875P была единственная, которую мы проверили с памятью Kingmax, которая
поставлялась вместе с платой. Наши попытки использовать память Corsair DDR400
с низкой латентностью не увенчались успехом. Хотя на других платформах, память
Corsair работала прекрасно, особенно на nForce2 платформе, даже на высоких тактовых
частотах и установки агрессивных временных характеристик.
Так же, платформу 875P имеющую интегрированный Serial ATA контроллер, мы проверили
с Serial ATA диском Seagate Barracuda V. Остальные платформ мы проверили с тем
же диском, но с интерфейсом ATA/100.
Кроме того, 875P платформу мы проверили в режиме RAID 0 в тестах Business и
Content Creation Winstone. В этом случае использовалось два SATA Seagate Barracuda
V диска со страйп сайзом 128K, который рекомендует Intel.
Все тесты P4 систем проводились с включением Hyper-Threading.
Тестовые платформы
| |
Athlon XP |
Intel 845PE |
Intel 850E |
Intel E7205 |
Intel 875P |
SiS 655 |
| Процессор |
Athlon XP 3000+ 2.167GHz |
Pentium 4 3.06GHz |
Pentium 4 3.06GHz |
Pentium 4 3.06GHz |
Pentium 4 3.0GHz |
Pentium 4 3.06GHz |
| FSB |
333MHz (166MHz DDR) |
533MHz (133MHz quad-pumped) |
533MHz (133MHz quad-pumped) |
533MHz (133MHz quad-pumped) |
800MHz (200MHz quad-pumped) |
533MHz (133MHz quad-pumped) |
| Системная плата |
Abit NF7-S |
Abit BH7 |
Intel D850EMV2 |
Aopen AX4R Plus |
Intel D875PBZ |
Gigabyte 8SQ800 |
| Северный мост |
nForce2 SPP |
82845E MCH |
82850E MCH |
82845G MCH |
82875P MCH |
648 |
| Южный мост |
nForce2 MCP-T |
82801DB ICH4 |
82801BA ICH2 |
82801DB ICH4 |
82801DB ICH4 |
963 |
| Драйвер чипсета |
2.03 |
Intel Application Accelerator 2.3 |
Intel Application Accelerator 2.3 |
Intel Application Accelerator 2.3 |
Intel Application Accelerator for RAID
3.0 |
SiS AGP 1.15 |
| Объем памяти |
512MB (2 DIMMs) |
512MB (2 DIMMs) |
512MB (4 RIMMs) |
512MB (2 DIMMs) |
512MB (2 DIMMs) |
512MB (2 DIMMs) |
| Тип памяти |
Corsair XMS3200 DDR SDRAM at 333MHz |
Corsair XMS3200 DDR SDRAM at 333MHz |
Samsung PC800/PC1066 Rambus DRAM |
Corsair XMS3200 DDR SDRAM at 266MHz |
Kingmax DDR-400 SDRAM at 400MHz |
Corsair XMS3200 DDR SDRAM at 333MHz |
| Жесткий диск |
Seagate Barracuda V 120GB ATA/100 |
Seagate Barracuda V 120GB ATA/100 |
Seagate Barracuda V 120GB ATA/100 |
Seagate Barracuda V 120GB ATA/100 |
Seagate Barracuda V 120GB SATA 150 |
Seagate Barracuda V 120GB ATA/100 |
| Графика |
ATI Radeon 9700 Pro 128MB (7.84
drivers) |
| Звук |
Creative SoundBlaster Live! |
| ОС |
Microsoft Windows XP Professional |
| update |
Service Pack 1, DirectX 9 |
Результаты
Производительность памяти
Итак, какое преимущество дает увеличенная частота FSB и подсистемы памяти новому
чипсету 875P? Мы начнем с теста SiSoft Sandra, который позволяет максимально
нагрузить подсистему памяти.

875P показывает лучшие результаты, обеспечивая дополнительные 1.5GB/s пропускной
способности по сравнению с самым близким конкурентом SiS655.

В более консервативном тесте cachemem разница в производительности несколько
ниже, чем в первом случае, но, не смотря на это, 875P остается бесспорным лидером.
Теперь давайте посмотрим на латентность памяти, одной из важнейших характеристик,
влияющих на производительность памяти.

875P снова показывает лучший результат, но незначительно отстает от E7205.
Для более глубокого изучения латентности памяти мы приводим полные 3D графики
для каждого из участника тестов.
Темно оранжевая область показывает доступ к оперативной памяти. Ярко оранжевая
область – доступ к кэш памяти второго уровня, и, наконец, желтая область показывает
доступ к кэш памяти первого уровня.
Графики ниже опубликованы по мере уменьшения полного времени ожидания, от наиболее
высокой латентности к наиболее низкой. Athlon XP систему мы разместили в самом
конце по причине существенных архитектурных различий этой платформы с P4.






Комбинация высокоскоростной шины, двухканальной DDR400 памяти и PAT позволяет
875P чипсету существенно опередить своих основных конкурентов, особенно при
большом шаге.
Теперь давайте посмотрим, что происходит в реальных приложениях.
Business Winstone

Это испытание, моделирующее работы современных офисных приложений, всегда было
очень чувствительно к латентности памяти. Именно поэтому здесь мы видем преимущество
чипсета 875P среди P4 платформ. При включении режима RAID 0 производительность
чипсета 875P увеличивается примерно на два балла.
Самым быстрым здесь оказалась платформа Athlon XP/nForce2. Причина такого преимущества
объясняется лучшим модулем FPU и оптимизацией связки Athlon XP/nForce2.
Content Creation Winstone

В тесте CC Winstone мы видим ту же картину распределения производительности.
875P является лидером среди P4 чипсетов, а лидером оказалась платформа Athlon
XP.
LAME MP3 кодирование
Для теста кодирования 101MB 16-bit, 44KHz аудио файла в формат MP3 мы использовали
LAME 3.92.
Команда конвертирования:
lame --alt-preset extreme file.wav file.mp3

Здесь мы видим, что платформа 875P испытывает недостаток дополнительных 66MHz,
имеющихся у остальных P4 платформ. Бесспорным лидером в этом тесте является
платформа SiS 655 с процессором 3.06GHz.
DivX видео кодирование

В тесте DivX видео, где пропускная способность шины является одним из главных
узких мест, мы видим бесспорное лидерство 875P, который на 17 секунд опередил
SiS 655, и на 45 секунд опередил 845PE. Athlon XP платформа отстала от 875P
более, чем на одну минуту.
Quake III Arena

В легендарном тесте Quake III, 875P еще раз демонстрирует явное преимущество
увеличенной пропускной способности шины, опередим SiS655 примерно на 30fps.
3DMark03



SPECviewperf





Заключение
Итак, наши испытания продемонстрировали преимущество новой 800МГц FSB, двухканальной
DDR400 памяти и PAT. Практически во всех тестах, 875P платформа оказалась бесспорным
лидером, опередив своих ближайших P4 конкурентов с довольно существенной разницей.
Источник: Обзоры и тесты