【轉】迅馳4.5來了 45納米Penryn博銳移動處理器對比測試
迅馳4.5來了 45納米
Penryn博銳
移動處理器對比測試
分頁瀏覽|全文瀏覽2008-01-04 06:00????【CNET中國·ZOL 原創(chuàng)】?作者:安琪?|?責編:李諾?????評論本文導航
第1頁:測試前言
第2頁:45納米處理器的新特性
第3頁:首批上市的Penryn處理器規(guī)格
第4頁:處理器對比 測試方法介紹
第5頁:基準效能測試:略有提升
第6頁:圖形渲染測試:有一定提升
第7頁:視頻編碼測試:效能提升顯著
第8頁:游戲效能測試:略有提升
第9頁:溫度及續(xù)航時間測試:有一定進步
第10頁:測試成績匯總:Penryn究竟帶來了什么?
返回分頁閱讀文章產品:Inspiron 1420(S520323CN)?戴爾?筆記本電腦?

測試前言
· 前言
?近幾年來,英特爾迅馳移動平臺的更新速度越來越快,將原來的一年多時間縮短至現在的半年多。不過我們仔細分析就會發(fā)現,其實平臺的換代速度并沒有加快多少,僅僅是英特爾調整了其平臺推廣方式:在兩代迅馳平臺之間,加入“過渡平臺”這一理念,即將下一代迅馳平臺的處理器提前應用到現有的平臺當中,而平臺中的其它組件暫時保持不變。
眾所周知,迅馳平臺主要包括三大組件:處理器、芯片組和無線模塊。和非迅馳平臺相比,它們在運算效能、無線網絡接入和電池續(xù)航時間等方面都有著更好的表現。而作為筆記本中最重要的組件,單是處理器的升級已經足以給平臺整體效能帶來明顯的改善。
例如,英特爾公司于2006年8月將本應于次年5月發(fā)布、基于迅馳4平臺(Santa Rosa)的酷睿2處理器提前應用到當時的迅馳3平臺(Napa)中,并將其命名為Napa Refresh,俗稱“迅馳3.5”。此舉一方面加快了迅馳平臺的普及速度,另一方面也讓許多消費者提前體驗到酷睿2處理器的強勁效能。

基于45納米技術的Penryn雙核處理器
· 正文
在迅馳4平臺發(fā)布八個月之后的今天,名為Santa Rosa Refresh的“迅馳4.5”平臺正式發(fā)布。正如人們之前預料的那樣,它在保持芯片組和無線模塊等組件保持不變的基礎上,將基于第五代迅馳平臺(Montevina)、代號為Penryn的45納米處理器提前應用到現有平臺當中。
首批上市的Penryn雙核處理器主頻從2.1GHz~2.8GHz不等,我們ZOL筆記本頻道在第一時間拿到了一顆2.4GHz的Core 2 Duo T8300,在Penryn家族中屬于中端主流型號;此外,我們還找到了兩顆現有的65納米處理器T7300(2.0GHz)和T7700(2.4GHz)與之進行對比。通過測試,我們希望找到以下問題的答案:
· 和主頻相同的T7700相比,T8300在哪些應用中會體現出優(yōu)勢?
· 和千顆采購價格相同的T7300相比,T8300能有多大的效能提升?
· 先進的工藝技術是否能實現更小的發(fā)熱量、并延長電池續(xù)航時間?

45納米處理器的新特性
在對Penryn展開全面的測試之前,我們還是先來簡單了解一下它具體都采用了哪些新技術:
· 45納米制造工藝
現時IC制程工藝通常以納米做為度量單位,其實際上是指集成電路中晶體管之間的連接線寬。連接線寬越短,單位面積的晶片上所能夠容納晶體管數量也就越多,其效能及功能亦將隨之增強。和現有的65納米雙核處理器內建2.9億個晶體管相比,采用45納米制程的Penryn雙核處理器擁有多達4.1億個晶體管,而核心面積卻更小,從而有效降低了因“晶體管集成度增加和頻率提升”所帶來的發(fā)熱量和功率消耗。
· 新材料:High-k柵介質
出于二氧化硅的易獲取性以及能夠通過壓縮其厚度以持續(xù)改善晶體管效能,因此在過往四十余年的時間中,業(yè)內均普遍采用二氧化硅做為制造晶體管柵介質的材料。而在65納米制程工藝下,英特爾公司已經將晶體管二氧化硅柵介質的厚度壓縮至1.2納米,僅與五層原子的厚度相當,基本上達到了這種傳統(tǒng)材料的極限。此時不但使得晶體管在效能增益以及制程提升等方面遭遇瓶頸,過薄的晶體管二氧化硅柵介質亦使得其阻隔上層柵極電流泄漏的能力逐漸降低,導致漏電率大幅攀升。
為了使上述情況得到解決,英特爾公司于45納米Penryn家族處理器中首度引入High-k技術。此種以Hafnium鉿元素為基礎物質的新型材料不但擁有良好的絕緣性,且比傳統(tǒng)二氧化硅柵介質更為厚實,能夠進一步控制晶體管的漏電率。

45納米新型介質(右)與傳統(tǒng)材料(左)的比較
High-k柵介質與Metal Gate柵極的引入能夠使得晶體管漏電率較之傳統(tǒng)材料降低10倍以上,與65nm制程工藝相比能夠在相同耗能下提升20%的時鐘頻率、亦或是在相同時鐘頻率下擁有更低的耗能。45納米晶片每秒鐘能夠進行約三千億次的開關動作,在以銅與low-k材料搭配組成的內部連接線的作用下,晶片開關速度能夠提升20%且耗電量降低30%。此外,所有將于今年生產的45納米以及65納米處理器都將采用100%無鉛工藝制造。
· SSE4多媒體指令集
而Intel公司真正嚴格意義上的第五代多媒體指令集——Streaming SIMD Extension 4(SSE4)被視為是繼2001年的SSE2之后最為重要的多媒體指令集改進。除擴展Intel 64位指令外,還新增對于影像編輯、視訊編碼、三維渲染以及游戲應用等方面的指令,使得處理器的效能受益性更為廣泛。

SSE4將進一步提升處理器的多媒體應用效能
第五代SSE4多媒體指令集將分為SSE4.1以及SSE4.2兩個版本,其中SSE4.1版本將首度于45納米Penryn家族處理器中出現,共增加了47條新的指令。當然,指令集是否能發(fā)揮效用還需要應用軟件的支持,據了解,目前已有總共21項的目標應用向英特爾公司承諾將提供對SSE4多媒體指令集的支持,另外還有100家以上的獨立軟件開發(fā)商為英特爾公司設計程序,SSE4多媒體指令集以及多核心應用的前景將會十分廣闊。
· 現有技術得以改進
此外,Penryn還加入了Enhanced Dynamic Acceleration Technology(增強型動態(tài)加速技術),該技術可以在單任務環(huán)境下對工作核心進行自動超頻,以獲得更高的處理效能,并且在現有技術基礎上有所改進。
功耗控制方面,Penryn處理器增加了C6模式,相對于Merom所支持的Enhanced Deeper Sleep(C4e)模式,Penryn的C6模式可以進一步降低一級緩存的供給電壓(甚至關閉一級緩存),這意味著當筆記本處于睡眠/休眠狀態(tài)時會更為節(jié)能。

45納米移動處理器加入C6電源管理模式
換句話說,如果我們在一段時間內不使用筆記本的話,可以不用關機、只須將頂蓋扣合令其進入睡眠或休眠狀態(tài)即可,憑借45納米處理器出色的功耗控制技術,普通電池容量即可輕松維持十幾甚至幾十個小時的睡眠待機時間。而節(jié)省下來的開關機時間,對那些工作繁忙的商務人士來說還是很有價值的。
此外,45納米Penryn處理器的新特性還包括“快速Radix-16除法器”(加速浮點以及整數的除法運算速度)、“超級Shuffle引擎”(使多媒體指令運算更具效率)和“分裂負荷緩存增強”等等。
需要說明的是,Penryn采用的是改進型酷睿微架構,原有的“超寬動態(tài)執(zhí)行單元”在保持四路并行解碼的基礎上,將流水線長度由目前的14級拓展到16級,這讓它可以輕易工作在更高的頻率上。相對于奔騰4時期長達31級流水線長度而言,本次流水線長度僅僅增加了2級,就將主頻范圍從1.6~2.4GHz提升至2.0~2.8GHz,效能提升顯著,綜合來看還是利大于弊的。

首批上市的Penryn處理器規(guī)格
· 首批上市的Penryn處理器規(guī)格
據了解,Montevina平臺的Penryn處理器分為三種類型,包括四核心的Penryn-QC(Quad Core)、雙核心的Penryn-DC(Dual Core)/6M和Penryn-DC/3M,以及單核心的Penryn-SC(Single Core)。其中Penryn-DC系列將會出現在Santa Rosa Refresh平臺之上。另外,Celeron這一品牌仍有可能保留并面向入門級消費類市場。
? 其中,Penryn-QC采用雙芯片(2×2)設計,二級緩存容量高達12MB,它的功耗也達到驚人的45瓦,主要針對17英寸以上,不追求移動性的發(fā)燒級游戲筆記本;Penryn-DC則為6MB二級緩存版的雙核處理器,主攻高端和主流市場;而Penryn-DC/3M雖然也是雙核結構,但它的二級緩存只有3MB,針對主流輕薄機型;至于單核心的Penryn-SC,二級緩存只有2MB,面向低端輕薄和超便攜領域。
部分Penryn雙核處理器的型號及主要參數
2008年一月發(fā)布處理器型號核心頻率二級緩存前端總線對應平臺Intel?Core 2 Duo T81002.10GHz3MB800MHzSanta RosaRefreshIntel Core 2 Duo T83002.40GHz3MB800MHzIntel Core 2 Duo T93002.50GHz6MB800MHzIntel Core 2 Duo T95002.60GHz6MB800MHzIntel Core 2 Extreme X90002.80GHz6MB800MHz2008年中期發(fā)布未知,筆者推測 T82002.13GHz3MB1066MHzMontevina
TDP 25W
未知,筆者推測 T84002.40GHz3MB1066MHz未知,筆者推測 T85002.53GHz3MB1066MHz未知,筆者推測 T94002.53GHz6MB1066MHzMontevinaTDP 35W
未知,筆者推測 T96002.80GHz6MB1066MHz未知,筆者推測 T98003.06GHz6MB1066MHz? 本次推出的Penryn處理器的TDP功耗和現有的Merom處理器相同(都為35W),但在實際應用中,Penryn將會憑借更為先進的45nm制程和電源管理技術贏得更長的電池續(xù)航時間。而在08年中期發(fā)布的Montevina平臺中,英特爾還會推出TDP功耗僅為25W的Penryn處理器。

搭載了T8300處理器的迅馳4.5筆記本
英特爾公司本次共發(fā)布了五款800MHz前端總線的Penryn雙核處理器,主頻從2.1GHz至2.8GHz不等,其中搭配3MB二級緩存的型號屬于T8000系列,搭配6MB二級緩存的屬于T9000系列,其中頂級型號則會被命名為Extreme X9000,面向追求極致性能的高端游戲玩家。

取下風扇和散熱銅管,即看到處理器等核心部件
正如迅馳4平臺的Merom處理器將前端總線從667MHz提升至800MHz一樣,將于08年中期發(fā)布的、基于Montevina平臺的Penryn處理器會將前端總線進一步提升至1066MHz,同時沿用Socket P接口。目前我們還不清楚這些處理器的具體型號,不過筆者根據英特爾以往的命名習慣對它們的型號進行了推測,供大家參考。

終于看到了傳說中的Core 2 Duo T8300
從Penryn處理器的規(guī)格當中,我們發(fā)現一個有趣的現象,那就是英特爾將首次加入0.5倍頻的遞進方式,比如Core 2 Duo T8100(2100MHz主頻÷200MHz外頻=10.5倍頻)。當然,倍頻是否為整數對處理器的性能并沒有任何影響,這僅僅是因為隨著處理器外頻的提升(最新的Penryn已達266MHz),倍頻為1的遞增已經顯得跨度太大了些,將會導致產品線分布過于松散,因此引入0.5倍頻技術也是當務之急。這也是筆者推測2.53MHz主頻、3MB二級緩存那顆處理器型號為T8500(而不是T8600)的主要依據。

處理器對比 測試方法介紹
·?處理器對比 測試方法介紹
正如我們在前面提到的,Montevina平臺的Penryn-DC/3M的TDP功耗將會只有25W,比目前Merom處理器的35W降低了近30%。考慮到Penryn處理器擁有更為先進節(jié)能的電源管理技術,相信Montevina平臺中采用Penryn-DC/3M處理器的筆記本電腦將會獲得更長的電池續(xù)航時間。
回顧最近兩代迅馳平臺處理器的推廣歷程,我們不難發(fā)現:以T2350、T5200、T5450為代表的這類“降頻版”處理器占據了相當大的市場份額,它們的好處顯而易見——降低外頻的同時增加倍頻,使得同頻率下的實際性能并沒有明顯降低,而價格卻便宜了不少。

Penryn處理器同樣基于Socket P接口
因此我們幾乎可以斷定的是,今年無論是Santa Rosa Refresh平臺、還是Montevina平臺,都會及時推出相應地降頻版處理器,來滿足那些追求性價比的消費者的需求,同時也加快新平臺的普及步伐。有消息稱,Penryn將在今年第三季度前后占據英特爾移動CPU出貨量的47%,其中Santa Rosa Refresh平臺28%、Montevina平臺19%,另外53%當中有34%是Santa Rosa平臺的Merom、19%是Napa Refresh平臺的Merom。

45納米處理器的核心面積減小了約40%
在將送測樣機進行簡單拆解后,我們發(fā)現這顆基于45納米技術的Core 2 Duo T8300處理器沿用了現有的Socket P接口,但遺憾的是,由于主板電路同時也需要稍加改進,將導致現有的965平臺用戶無法自行將處理器升級為Penryn,否則將出現各種兼容性問題。

電容少,說明晶體管集成度大幅提升,占用空間更小
通過以上圖片我們不難看出,得益于45納米制程,新的Penryn處理器擁有了更小的核心面積和更高的晶體管集成度。這意味著制造成本的降低、功耗和發(fā)熱量的減少——也就是說,基于新平臺的筆記本使用起來更為涼爽、電池續(xù)航時間也將會更長。

T8300參數及SuperPI測試成績:20.561秒
在測試中我們發(fā)現,目前的CPU-Z?1.42已經可以很好地識別這顆Core 2 Duo T8300,從各項參數來看,它和現有65納米處理器的主要區(qū)別在于“代號、工藝、核心電壓、指令集和二級緩存”幾個方面。

T7700參數及SuperPI測試成績:21.341秒
根據我們的測試經驗,名為Penryn的改進型酷睿微架構將會提升處理器在某些應用中的效能、45納米制造工藝能夠帶來更低的功耗和更長的續(xù)航時間、SSE4.1指令集將會顯著提升處理器的視頻編碼能力、而3MB的二級緩存和現有中端處理器的2MB相比也有著50%的提升幅度。
測試平臺
處理器Core 2 Duo T8300(Penryn 2.4GHz 3MB 800MHz)Core 2 Duo T7700(Merom 2.4GHz 4MB 800MHz)Core 2 Duo T7300(Merom 2.0GHz 4MB 800MHz)芯片組Intel?Crestline PM965 + ICH8-ME內存Hyundai 2 ×?1GB?DDR2-667(5-5-5-15)硬盤Hitachi 160GB 5400RPM SATA 8MB顯示芯片NVIDIA?GeForce 8400M GS(128MB)液晶屏14.1'' WXGA(1280×800)電池53.28Wh(11.1V 4800mAh)6 Cell測試項目基準效能PCmark05PCmark05-CPU3Dmark063Dmark06-CPU渲染及編碼Cinebench R10MainConcept H.264XMPEG + DviXTMPGEnc 4.03D游戲效能PES 2008Need For Speed 11溫度及續(xù)航Everest 4.20BatteryMark 4.0.1下面,我們就在統(tǒng)一的平臺下,對這三款處理器展開全面的測試,從而獲得本文開頭那三個問題的答案。

基準效能測試:略有提升
· 基準效能測試:略有提升
首先,我們采用大家最為熟悉的兩款Futuremark軟件——PCmark05和3Dmark05來測試這三款處理器的基準運算效能。
PCMark05是Futuremark公司推出的性能測試軟件,可以用來測試系統(tǒng)整體性能以及CPU、內存、磁盤和2D圖形等子系統(tǒng)性能。它包含三個多任務測試項目(第一個項目是文件壓縮和文件加密,第二個項目是文件解壓縮和圖像處理,第三個項目是掃描病毒和語法檢查)以及Web頁面處理、音頻解碼、視頻解碼等單線程測試項目。最終結果也是由各分項成績加權而來的相對得分,數值越高說明系統(tǒng)的整體性能越出色。

3Dmark06測試場景
自1998年發(fā)布第一款3Dmark圖形測試軟件至今,3Dmark已經逐漸成長為一款最為普及的3D圖形卡性能基準測試軟件。3Dmark的一系列版本以簡單清晰的操作界面和公正準確的3D圖形測試流程贏得了越來越多人的喜愛。3Dmark06主要使用最新一代游戲技術衡量DirectX 9級別的3D硬件。

基準效能測試:得分越高越好
從本環(huán)節(jié)的測試成績來看,T8300相對于同頻率的T7700并沒有體現出明顯優(yōu)勢,這主要是PCmark05和3Dmark的CPU子項目測試更看重處理器主頻的緣故。不過和價格相近的T7300相比,T8300無疑更具性價比。
不過在我們的日常應用中,僅有少數軟件進行的是單純的浮點運算,更多的還是會依賴處理器的圖形渲染及視頻編碼等效能,下面我們就針對這些常見的應用進行測試。
圖形渲染測試:有一定提升
· 圖形渲染測試:有一定提升
Cinebench是業(yè)界公認的基準測試軟件,在國內外主流媒體的多數系統(tǒng)性能測試中都能看到它的身影。它使用該公司針對電影電視行業(yè)開發(fā)的Cinema 4D特效軟件引擎,可以測試CPU和顯卡的性能。
近日Maxon公司推出了Cinebench的最新R10版,相對于之前的9.x版,公司宣稱R10版更能榨干系統(tǒng)的最后一點潛能,準確體現系統(tǒng)性能指標。Cinebench R10支持Windows XP和Vista的X86/X64系統(tǒng),以及PowerPC和Intel架構Mac平臺,最高支持16個處理器核心。?

Cinebench R10軟件界面
測試包括兩項,分別針對處理器和顯卡的性能指標。第一項測試純粹使用CPU渲染一張高精度的3D場景畫面,在單處理器單線程下只運行一次,如果系統(tǒng)有多個處理器核心或支持多線程,則第一次只使用一個線程,第二次運行使用全部處理器核心和線程。第二項測試則針對顯卡的OpenGL性能。
圖形渲染測試:得分越高越好
測試成績表明,相對于同頻率的T7700,T8300在圖形渲染方面的效能提升在9%左右,同時比價格相同的T7300強約30%。這意味著對圖形工作站用戶和部分游戲玩家而言,45納米處理器確實能夠帶來一定的效能提升。
視頻編碼測試:效能提升顯著
· 視頻編碼測試:效能提升顯著
XMPEG是FlaskMPEG的修改版,是一個非常好用的視頻制作工具,相比于VirtualDub,它除了支持MPEG2的解壓縮之外,穩(wěn)定性也高一些,在編碼中的處理功能還是很強大的。因為和VirtualDub重復的功能不多,所以兩者可以說是相得益彰。
TMPGEnc是一套高畫質視頻編碼轉換工具軟件,支持VCD、SVCD、DVD以及所有主流媒體格式,而且還提供對高清晰度視頻格式的支持。其最新版本 4.0 Xpress 在保證原有的高質量視頻轉換品質的前提下,對新近推出的Intel和AMD處理器進行了代碼優(yōu)化,支持最新的多媒體擴展指令,令其在提高視頻轉換質量的情況下大大加快了視頻轉換的速度。
TMPGEnc 4.0等軟件已經能夠支持SSE4指令集
同時,TMPGEnc軟件在提供各類視頻格式的標準編碼設置外還提供了各種自定義設置,加強了編碼的靈活性。
視頻編碼測試:用時越短越好
在本環(huán)節(jié)測試中,擁有SSE4多媒體指令集的45納米處理器表現出巨大的領先優(yōu)勢,在兩款測試軟件中分別有著顯著的效能提升。如果您經常需要對視頻文件進行編輯和處理,那么45納米處理器可能會為您節(jié)省一半以上的時間,令您的工作大幅提升。
游戲效能測試:略有提升
· 游戲效能測試:略有提升
盡管現在對3D游戲效能影響最顯著的是顯卡,但處理器的作用同樣不容忽視。下面我們就來看看集成了種種新技術的Penryn處理器是否能夠帶來游戲效能的提升。
由于筆記本顯卡的仍然無法與臺式機相提并論,因此我們選擇了兩款時下比較熱門的主流3D游戲對其進行測試。其中,PES2008作為PES(實況)系列的最新作品,在畫質更為精細的同時、對硬件的要求也大幅提升,主流雙核處理器和8400M GS的配置也只能在1280×800中等畫質下才能流暢運行,但它的魅力還是會吸引很大一部分玩家投入資金來升級自己的游戲平臺。
兩款3D游戲測試
和PES2008相比,最新款的Need For Speed(極品飛車)游戲對硬件的要求則更為苛刻,但其炫麗逼真的游戲場景和極速飛馳的感受,同樣令人難以抗拒。對筆記本用戶而言,配置高端顯卡的產品往往價格不菲、而且發(fā)熱量和耗電量的問題也比較突出,那么新一代45納米移動處理器是否能夠在一定程度上提升其游戲效能呢?
游戲效能測試:幀數越高越好
測試結果表明,在相同主頻的情況下,45納米處理器帶來的游戲效能提升十分有限,換句話說,此時平臺的性能瓶頸在于顯卡。不過和價格相同的T7300相比,T8300的優(yōu)勢還是十分明顯的,大約有10%左右的效能提升。
溫度及續(xù)航時間測試:有一定進步
· 溫度及續(xù)航時間測試:有一定進步
相信大家都很關心:采用45納米制造工藝和Penryn處理器是否會具備更少的發(fā)熱量,從而使筆記本在運行時更為安靜涼爽?下面我們就通過實際測試來驗證。
我們的測試方法是利用Everest軟件中的溫度監(jiān)控功能,分別記錄它在閑置30分鐘后、以及全速運行WinRAR?30分鐘后的溫度數據。測試結果數值越低說明處理器的發(fā)熱量越小。
溫度監(jiān)控測試:數值越低越好
測試結果表明,基于45納米制程的T8300確實有著更小的發(fā)熱量,溫度比主頻相同的T7700降低了10%左右;和主頻僅為2.0GHz的T7300相比也仍然有一定優(yōu)勢??磥懋敼P記本采用45納米處理器之后,用戶在操作時確實會稍感涼爽一些。
續(xù)航時間測試:用時越長越好
此外,我們還分別對三款處理器進行了電池續(xù)航時間測試。盡管它們的TDP功耗同為35W,但從測試結果來看,T8300的續(xù)航時間還是稍稍長一些。這主要是由于45納米處理器晶體管的開關耗電量減少30%所致。由于測試機型采用了獨立顯卡,因此續(xù)航時間相對較短,根據我們的測試經驗,倘若將顯卡換成Intel?GMA X3100集成顯示核心,其續(xù)航時間通常會在三小時以上。
另外,正如我們前面提到的,由于C6電源管理模式的引入,使得45納米處理器在系統(tǒng)處于休眠狀態(tài)時能夠保持更低的耗電量,從而獲得更長的待機時間,我們在一段時間內如果不用筆記本,甚至無須關機,僅僅將頂蓋閉合即可。我們在測試中發(fā)現,在幾個小時的休眠時間內,其電池電量消耗幾乎可以忽略不計。
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測試成績匯總:Penryn究竟帶來了什么?
· 測試成績匯總:Penryn究竟帶來了什么?
通過以上測試我們不難發(fā)現,以Core 2 Duo T8300為代表的45納米Penryn處理器憑借全新的SSE4多媒體指令集,在視頻編碼相關的應用中的效能提升最為顯著,和同主頻的T7700相比,其提升幅度也有30%~70%不等。這對那些高清電影愛好者、視頻后期編輯處理工作者來說,無疑能夠大幅提高他們的工作效率。
得益于先進的45納米制造工藝和更低的電壓,使得Penryn處理器擁有更低的發(fā)熱量和平均功耗,從而令筆記本在使用中更為涼爽、電池續(xù)航時間更長。盡管從本次測試數據來看,這一優(yōu)勢并不算很明顯,但我們相信在OEM廠商的不斷努力下,45納米技術的優(yōu)勢將得到更為充分的體現。
T8300相對于T7700效能提升幅度一覽
此外,其它一些新技術(如“快速Radix-16除法器、超級Shuffle引擎、分裂負荷緩存增強”)的加入也令Penryn處理器在各類日常應用中表現出更高的執(zhí)行效率,在基準效能、圖形渲染和3D游戲效能等方面都有著不同程度的提升。
值得一提的是,作為Penryn家族的中端產品,T8300的千顆采購價格僅僅和現有的T7300相當,這意味著迅馳4.5平臺筆記本都將有著出色的性價比。但是,部分消費者或許不會現在就將45納米處理器收入囊中,這是因為在幾個月之后,名為Montevina的第五代迅馳平臺就將正式發(fā)布。
2008年中期,迅馳5平臺正式發(fā)布
據了解,迅馳5將采用全新的主板芯片組Cantiga,其中的GM版本將集成更為優(yōu)秀的圖形芯片,游戲效能和高清解碼能力都有明顯進步;此外,Cantiga還將對DDR3內存提供支持。而全新的無線模塊和迅盤2.0等組件也令我們對Montevina充滿期待(點擊這里了解更多)。
迅馳4、迅馳4.5、迅馳5,英特爾移動平臺的更新換代速度令人眼花繚亂,作為一名普通消費者,我們應當如何選擇呢?筆者認為,如果您僅僅需要基本的網頁瀏覽、影音娛樂和休閑類游戲應用,那么迅馳4或同時期的入門級平臺顯然更具有性價比;反之,如果您需要強勁的系統(tǒng)性能來在最短的時間內處理各類繁重的工作(尤其是視頻編碼方面的應用),那么最新的45納米處理器無疑會大大提高您的工作效率??傊?,我們還是應該根據自己的實際需求出發(fā),選擇最適合自己的產品。
Intel發(fā)布45nm Penryn博銳移動處理器
http://www.sina.com.cn 2008年01月08日?17:59??泡泡網作者:楊濤?
??? 泡泡網筆記本電腦頻道1月8日? 今天在北京,英特爾公司發(fā)布了首批用在基于英特爾迅馳處理器技術筆記本上的45nm處理器——Penryn(博銳處理器)。
??? 英特爾迅馳處理器技術和英特爾迅馳博銳處理器技術是英特爾下一代移動平臺,能夠支持更具創(chuàng)新性和功能更強大的筆記本電腦,甚至可以滿足最挑剔的消費者的需求。
采用45nm Penryn處理器的迅馳筆記本Logo
??? 與上一代英特爾迅馳處理器技術平臺相比,英特爾最新的處理器技術能夠支持更具強勁的性能和更長的電池續(xù)航能力?;谟⑻貭栄格Y處理器及英特爾迅馳博銳處理器技術的筆記本電腦在與下面這些下一代平臺組件共同工作的情形下,能夠大幅提高性能,顯示出卓越的移動計算能力。

英特爾公司中國區(qū)副總經理Chris Thomas
??? 在發(fā)布會上,英特爾公司中國區(qū)副總經理Chris Thomas向媒體介紹了最新的45nm Penryn處理器。
??? Chris Thomas先生表示“我們今天發(fā)布的新產品將為廣大消費者和商業(yè)用戶帶來運行更流暢、表現更優(yōu)異的筆記本電腦產品,并為超級游戲玩家和高清視頻發(fā)燒友提供功能強大、外觀時尚的個人電腦。當然這些產品也可以滿足普通消費者的其它各種需求。移動計算應用還將持續(xù)快速增長,我們的45納米移動處理器將成為2008年移動業(yè)務加速發(fā)展的重要推動力。”

新的迅馳Logo
??? 從今年起1月起,Intel也將采用全新的迅馳Logo。
??? 45nm Penryn處理器的五大特點(1)
??? 雖然這次Intel只是發(fā)布了迅馳平臺中最新的移動處理器,而整個迅馳平臺并沒有太大的變化,但是由于Penryn處理器采用了目前芯片制造的最新45nm工藝設計,因此也具有非凡的意義。
??? 從Penryn處理器的介紹來看,與原有的65nm處理器Merom相比具有以下五大特點:

Penryn處理器的主要特點
一、采用了最新的45nm處理器制作工藝:
??? 英特爾45納米處理器材用量人高-K金屬柵極技術,使得晶體管漏電量更低,提高轉換速度;晶體管數目大約是65nm技術的兩倍,從而將性能和功效提升至新水平。

高-K金屬柵極技術示意圖
??? 處理器采用45納米生產工藝制造,有助于提升個人電腦的運算速度,降低耗電量,延長電池續(xù)航時間,在保護環(huán)境的同時,其更小的體積也使得電腦可以設計得更加時尚、輕巧。
二、增加了每時鐘和周期的指令數,提高產品性能:
英特爾酷睿2微架構的核心架構特性包括:英特爾寬區(qū)動態(tài)執(zhí)行:
??更寬: 一個完整的4道寬超標量流水線可在每時鐘周期以恒定速率獲取、解碼、執(zhí)行和返回4條完整的指令,而前一代的英特爾酷睿雙核處理器只能處理3條完整的指令。
??更深: 緩存尺寸大小優(yōu)化了有效的指令數,允許處理器深入監(jiān)測程序流以發(fā)現能夠并行執(zhí)行的指令。
??更快:效率優(yōu)化過的流水線,通過提高頻率同時提高每時鐘周期內發(fā)布的指令數,改善了非常短且高效的14級流水線的架構的關鍵路徑。
??更智能: 宏融合將通常使用的指令序列,融合為單條指令以供執(zhí)行,減少了內部資源需求并且增加了每時鐘周期的指令數,這樣可以返回5條指令,而以前完成同樣的工作只能返回4條指令。
??? 45nm Penryn處理器的五大特點(2)
三、最高達6MB的L2二級緩存:
??? 移動處理器二級緩存的重要性不言而喻,Penryn處理器把處理器的二級緩存增加到了6MB,更有效地提高了性能。

Intel 45nm技術代表了目前最高科技
四、深度節(jié)能技術提高筆記本的續(xù)航時間:
??? 45nm的Penryn處理器具有深度節(jié)能技術,可以在不使用時關閉處理器核和二級緩存,功效更高。
??? 英特爾智能功耗性能是一組特性,旨在通過管理所有處理器執(zhí)行內核運行時的功耗而降低功耗和設計要求。這樣,出色的功耗優(yōu)化使英特爾酷睿微體系結構幫助筆記本電腦實現更多高功效表現。
五、新的HD Boost—SSE4多媒體指令集:
??? 英特爾高清增強(IntelHD Boost)技術是一項可以顯著提高執(zhí)行SIMD流指令擴展(SSE/SSE2/SSE3/SSE4)指令性能的特性。它們能夠加快諸多應用的速度,如視頻、話音與圖像、圖片處理、加密、財務、工程設計和科學應用等。

SSE4的現場演示
??? 在發(fā)布會現場,Inetl的工程師向媒體演示了SSE4在多媒體編碼時候的性能提升。

兩款演示的筆記本平臺
??? 在兩款配置一樣的筆記本平臺上,分別采用了Penryn處理器和上一代的Merom處理器。在現場的實際進行同一段視頻編碼的測試中,具有SSE4技術的Penryn處理器平臺的速度要比老的Merom處理器平臺快50%以上。
??? Penryn讓迅馳平臺性能提升
??? 按照整個迅馳平臺的發(fā)展來看,雖然說45nm的Penryn處理器具有不俗的意義,但它依然還是基于Santa Rosa的迅馳四平臺。

迅馳四平臺升級到45nm

本次發(fā)布的四款Penryn處理器型號
??? 這次發(fā)布的Penryn處理器共有四款,從型號和參數上很容易可以區(qū)別出它們的性能高低。其中T8000系列為采用3MB二級緩存的產品,主頻也相對較低;而T9000系列則是新一代Penryn中的高端產品。與之前的T7000系列移動處理器相比,在主頻方面都有所提升。
??? Penryn筆記本賞析
??? 在發(fā)布會現場,與Intel合作的11家筆記本廠商也展示了各自最新的、采用45nm Penryn處理器的筆記本。

TCL T23

聯想F41

聯想F51

神舟優(yōu)雅HP900

HP Pavilion系列

同方X310A

方正 S360R

戴爾

華碩R1E

華碩M50

七喜TW4288
海爾
長城
? ? 從發(fā)布會現場展示的產品來看,大多數都是國產品牌的筆記本。一方面可以看到Intel對國內筆記本品牌的重視;另一方面,也看到了國產筆記本緊跟國際步伐的進步。最后,讓我們期待不久Penryn的全面上市。?王者之間的對決——45nm Penryn VS 65nm Conroe之綜合性能分析
2008-03-24 16:48:26??出處:快科技 作者:Cong 編輯:Cong?????評論(4)
默認
想要顯著處理器的提升性能,無外乎四種方法:改進微處理器架構、增加處理器核心數量、提升頻率以及增加二級緩存。而就目前的使用環(huán)境來說,有的時候增加處理器核心數量并不能很好的帶來性能提升,而架構更新一般屬于整代產品更新之際才能出現。因此在需要沿用數年相同架構的處理器來說,主頻和二級緩存則成為了提升性能,拉開產品差距的主要手段。?
(以下引用www.zol.com.cn,超能網等有關數據進行對比測試說明)?
新老對比
你能看的出來哪個是老肉哪個是新肉么?
45nm架構微調、性能提高?
Intel Penryn 45nm處理器雖然在架構上與之前的酷睿處理器架構差別不大,但是一些改良還是讓新一代的Intel 45nm處理器有了更好的表現。比如增添的47條影音多媒體指令(SSE4指令集,架構的優(yōu)化,更高的主頻,更大的二級緩存,更低的功耗,等等?
下面簡單的講下45nm penryn同老core性能上的優(yōu)勢?
“增強高速緩存拆分負載功能(Split Load Cache Enhancement)”?
在Intel的酷睿2雙核心處理器設計中,每個獨立的核心都有自己的一級緩存,酷睿微架構透過核心內部的“Shared Bus Router”來共享的二級緩存,例如當一個核心處理完數據并將其存放在二級緩存中時,另外一顆核心便可通過“Shared Bus Router”來讀取另一個核心存放在二級緩存中的數據,這樣的數據讀取和交換速度要遠遠大于通過前端總線進行數據傳遞,而L2 & DCU Data Pre-fetchers及Deeper Write output緩沖存儲器的采用更是加大了緩存的命中率,“Shared Bus Router”和“Bandwidth Adaptation”技術還分別優(yōu)化了數據傳輸排程和共享前端總線時候的效率。這也是酷睿微架構具有優(yōu)異性能的一大原因。雖然具有上述這些技術讓酷睿微架構具有強勁的性能,但是面對通過前端總線進行數據交換的四核心處理器來說,酷睿微架構的性能發(fā)揮卻收到了一定的制約。?
Penryn 45nm處理器的二級緩存容量相比65nm的二級緩存增加了50%,雙核心產品二級緩存容量最大可達至6MB、四核心更是達到了12MB,Intel也是考慮到了四核心的一些限制問題,因此提升到了24路組相聯(24-way set Associative) ,令二級緩存命中率進一步提升,從而讓性能獲得更好表現。?
此外,Penryn 45nm處理器加入了名為“增強高速緩存拆分負載功能(Split Load Cache Enhancement)”的全新技術。當需要數據讀取時,如果數據位于兩個不同的高速緩存當中時,將會對在高速緩存中的數據進行拆分,讓一個高速緩存進行數據讀取,其速度要高于數據在兩個高速緩存中進行讀取和處理要快上許多。該技術我們可以看成是酷睿微架構中高速智能緩存技術的增強版本。?
Fast Radix-16 Divider快速Radix-16除法器?
原有的酷睿微架構可以支持每個周期同時處理4個指令,并且重新使用了較高效率的14層“Pipeline Stages”(流水線處理站)。?
Penryn 45nm處理器在原有的架構上對除法器進行了改良,Intel稱其為“Fast Radix-16 Divider快速Radix-16除法器”。改良之后的除法器在運行科學計算、三維坐標轉換和其他數學密集型運算的時候,會帶來比原來高兩倍的運算速度,并可以加速浮點和整數運算的速度。其重要原理就在于,通過Radix-16除法器的采用,使得當面對基數提升到16的運算時,該功能會每次運算出4位商值,將運算延遲縮短了一倍。?
Super Shuffle Engine超級流水線引擎?
Intel在酷睿微架構中加入128Bit-SIMD 整數運算(Interger Arithmetic)及128bit SIMD雙倍精準度浮點運算(Floating-Point Operations)單元。舊有的處理器執(zhí)行128Bit的SSE、SSE2及SSE3指令時,需要把指令分拆為2個64Bit指令,在2個頻率周期完成,但酷睿微架構則只需要一個頻率周期便能完成,執(zhí)行效率提升了一倍。經過多年的推廣,SSE指令集已經被目前的繪圖、影音、壓縮、加密、數學運算等應用所廣泛采用,而單周期128Bit的處理器能力則成倍地提高了運算效率。?
Penryn 45nm處理器在這些方面也進行了改良,其加入全新Super Shuffle Engine(超級流水線引擎),可以讓SSE指令更具效率的運行。以往在處理128Bit寬度的字節(jié)(Byte)、字(Word)及雙字(DWord) SSE數據時,是無法在一個周期內完成,而超級流水線引擎的加入可讓這些不同性質的128Bit SSE指令,在1個周期內便可完成,減低延遲及吞吐量。?
SSE 4.1指令集
在Penryn 45nm處理器中,Intel加入了全新的SSE4.1指令集,SSE4指令集目前分為4.1和4.2兩個版本。其增強指令主要針對向量繪圖運算、3D游戲、視音頻編碼加速及協(xié)同處理加速方面。?
Intel指出,加入的SSE4指令集讓Penryn 45nm處理器增加了2個不同的32Bit向量整數乘法運算單元,并加入8位無符號 (Unsigned)最小值及最大值運算,以及16Bit 及32Bit 有符號 (Signed) 運算。在面對支持SSE4指令集的軟件時,可以有效的改善編譯器效率及提高向量化整數及單精度代碼的運算能力。同時,SSE4改良插入、提取、尋找、離散、跨步負載及存儲等動作,令向量運算進一步專門化。?
SSE4還加入了六條浮點運算指令,支持單精度、雙精度浮點運算及浮點產生操作,可立即轉換其路徑模式,大大減少延誤,這些支持將會在3D游戲及對浮點運算能力非常敏感的領域起到積極的效果。?
此外,SSE4指令集還加入了串流式負載指令,能夠提升幀緩沖區(qū)的讀取數據頻寬,理論上可獲取完整的快取緩存行,即每次讀取64Bit而非8Bit,并可以將其保存在臨時緩沖區(qū)內,讓支持SSE4指令集的讀取頻寬效能提升最高至8倍。?
以上皆為理論知識,下面讓我們通過測試來感受一下全新的INTEL 45NM PENRYN所帶來的驚喜吧。?
平臺介紹:?
AMD平臺?
CPU: AMD Athlon 64 X2 6400+ (Socket AM2, 3.0GHz, 2x1024KB L2, Windsor),65納米?
主板: ASUS M2R32-MVP (Socket AM2, AMD 580X)?
內存: 2GB DDR2-800 with 4-4-4-12-1T timings (GEIL 大黑龍)?
顯卡XFX GeForce 8800GTX (PCI-E x16)?
硬盤: Western Digital WD1500AHFD (SATA150)?
操作系統(tǒng): Microsoft Windows Vista x86?
Intel Core 2 Duo E8500 (LGA775, 3.16GHz, 1333MHz FSB, 6MB L2, Wolfdale),45納米?
Intel Core 2 Duo E8400 (LGA775, 3.0GHz, 1333MHz FSB, 6MB L2, Wolfdale),45納米?
Intel Core 2 Duo E8200 (LGA775, 2.66GHz, 1333MHz FSB, 6MB L2, Wolfdale),45納米?
Intel Core 2 Duo E6850 (LGA775, 3.0GHz, 1333MHz FSB, 4MB L2, Conroe),65納米?
Intel Core 2 Duo E6750 (LGA775, 2.66GHz, 1333MHz FSB, 4MB L2, Conroe),65納米?
主板: ASUS P5k-E (LGA775, Intel p35, DDR2 SDRAM)?
內存: 2GB DDR2-1066 with 5-5-5-15 timings (Geil 大黑龍)?
顯卡:XFX GeForce 8800GTX?
硬盤: Western Digital WD1500AHFD (SATA150)?
操作系統(tǒng): Microsoft Windows Vista x86?
Part 1 SYSMARK2007測試?
(SYSMARK2007介紹:SYSmark系列出自Bapco組織,之所以稱其為組織是因為Bapco是一家專門面向企業(yè)的非盈利性組織,既然屬于非盈利性組織那么她的公正性就不會像FutureMark那樣受到各種利益和隸屬關系的糾纏,也更容易做到真實和公平。由于合作關系廣泛其SYSmark評測軟件也具有廣大普遍性。其合作廠商包括了各種硬件、軟件廠商以及著名媒體包括:AMD、Apple、ARCintuition、Atheros Communications、CNET、Compal Electronics、Dell、Hewlett-Packard、Intel、Lenovo、Microsoft、NVIDIA、Toshiba、VNU Business Publications Limited(UK)、ZDNet以及Ziff Davis Media等16家。?
而相對于現在流行的PCMark系列,SYSmark的特點就是以真實、貼切的應用軟件以及模擬真實用戶在計算機上的操作來得出計算機的性能數據。這樣做的優(yōu)勢就是可以更好的結合實際而不必讓用戶對于像PCmark得分一樣的測試結果感到困惑。?
SYSmark將經常使用到的軟件的應用分成了4大類,包括電子學習、視頻制作、辦公效率、3D建模。讓用戶可以方便的知道計算機在自己常用領域的表現如何。這樣就可以做到貼切的反映計算機的整體性能。而PCmark系列所采用的測試插件全部由自己開發(fā),不具有普遍性和與其他軟件的可比性,所以其測試結果對于反映真實系統(tǒng)性能是不夠嚴謹的。)
Part 3 實際游戲效能測試?
測試游戲1?
DirectX 10游戲大作?
Crysis(末日之戰(zhàn))?
游戲介紹:?
一直為玩家津津樂道的第一人稱射擊游戲《孤島驚魂》(FarCry)的續(xù)作《末日之戰(zhàn)》(Crysis)早已公布,這是德國游戲開發(fā)商Crytek繼《孤島驚魂》之后,精心打造的第二款熱點大作,該作將于今年秋季上市。在微軟的PDC大會上,Crytek就展示了一段使用DirectX10aPI的CrytekEngine2引擎的視頻,視頻包括了動態(tài)的日夜循環(huán)、陽光透射、實時軟陰影、軟粒子以及完全互交可毀壞的環(huán)境,容積云和高級著色器技術等特性。
測試游戲2?
unreal tournament3(虛幻競技場3)?
游戲介紹:?
雖然說等待了很長時間,但是最終我們還是盼來了Epic第一款基于PC的 Unreal Engine 3,雖然目前離最終版的Unreal Tournament 3 推出還有一些時日,不過在上周推出的beta版游戲就占用了我們不少時間進行相關的基準測試。通過這款出色的游戲, Epic公司的 Unreal Engine 3可以說是真正讓我們體驗到了新一代游戲的感覺,同時通過此次的試玩也讓我們真正感覺到新游戲對于CPU及顯卡的要求已經明顯要高于 Valve公司的 Source引擎,雖然對硬件的要求還沒有達到像Oblivion那樣變態(tài),但是UE3也確實現可以算得上是當前對電腦硬件要求最高的游戲之一。?
E8000系列(45納米)相對E6000系列(65納米)的優(yōu)勢在這里已經顯而易見,在SSE4被軟件開發(fā)商普遍采用后,這一結果還會向有利Wolfdale的方向傾斜。?
CPU功耗對比:
總結:
新架構,制造工藝的提升,更大的二級緩存,使得E8000系列的CPU異常的強大連自家前輩也不在話下,從數據上來看雖然性能上只有4%-11%的一個提升,但是相對的功耗更低了,基本上又低了差不多40%,這樣一來零噪音的被動散熱基本可以實現了。另外,雖然是新品上價,但“高貴不貴”。以E6550與E8200為例,E8200系列有著比E6550更高的主頻與更大的二級緩存,但是兩者的售價卻基本相同。而且E8000系列無論是性能還是功耗上卻更勝一躊。當新處理器和老處理器達到了相同的價位的時候,也就預示著老的產品將光榮的退役了。Core 2 Duo E8500將取代今天的Core 2 Duo E6850;Core 2 Duo E8400將取代今天的Core 2 Duo E6750;Core 2 Duo E6550 也將會被Core 2 Duo E8200所取代。也就是說,用不了多久,消費者就可以用目前老處理器的價格買到性能更高的新產品了。?