Nehalem

Nehalem est la famille de microprocesseurs d'Intel qui succède à Penryn, en apportant plusieurs changements majeurs, comme l'intégration du contrôleur mémoire, l'utilisation d'un nouveau bus de données dispositif...



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  • Intel Core i7 : un contrôleur mémoire embarqué !... Intel propose un processeur avec contrôleur mémoire intégré autrement nommé IMC (non ce n'est ... logique puisque la bande passante mémoire offerte par Nehalem est plus importante.... (source : clubic)
  • Nehalem est là, sur mon bureau, et pour commencer cet article, je m'en vais vous compter... annexes de l'Uncore comme le bus QPI ou le contrôleur mémoire.... (source : canardpc)

Nehalem est la famille de microprocesseurs d'Intel qui succède à Penryn, en apportant plusieurs changements majeurs, comme l'intégration du contrôleur mémoire, l'utilisation d'un nouveau bus de données dispositif et inter-processeur (QPI), et l'intégration d'un contrôleur PCI-Express. La microarchitecture associée à cette famille se nomme aussi Nehalem[1].

Les processeurs Nehalem sont gravés en 45 nm[1] et sont composés de deux, quatre, ou huit cœurs.

On trouve des processeurs Nehalem dans les gammes Core i7 et Core i5. Le premier processeur Nehalem fut commercialisé au 4ème trimestre 2008.

Il existe des processeurs Nehalem pour l'ensemble des marchés : serveur, station de travail, ordinateur de bureau, ordinateur portable.

La famille de microprocesseurs Intel suivante est Westmere. C'est un die shrink en 32 nm qui apporte aussi sept nouvelles instructions.

Principales caractéristiques

Article connexe : Nehalem.

Les processeurs de la famille

Bloomfield

Article détaillé : Bloomfield (microprocesseur) .

Le Bloomfield est un microprocesseur haut de gamme. Il est pourvu de quatre cœurs, de trois niveaux de mémoire cache, et d'un contrôleur mémoire DDR3 sur 3 canaux. Il se connecte sur un socket LGA1366.

Lynnfield

Article détaillé : Lynnfield.

Le Lynnfield est un microprocesseur milieu de gamme. Il se connecte sur un socket LGA1156. Il dispose de 8 Mio de cache L3, d'un contrôleur mémoire capable de gérer la mémoire DDR3 sur deux canaux et d'un contrôleur PCI-Express.

Les premiers processeurs Lynnfield ont été commercialisés fin 2009.

Havendale

Annulé

Le microprocesseur Havendale devait être un microprocesseur milieu de gamme pour ordinateur de bureau. Il est originellement prévu pour le premier semestre 2009, puis repoussé au premier trimestre 2010, puis annulé. Les processeurs utilisant Havendale auraient été double cœur, auraient disposé d'un cache L3 de 4 Mio, d'un contrôleur mémoire intégré capable de gérer la mémoire DDR3 sur deux canaux, d'un contrôleur PCI-Express mais aussi d'un contrôleur vidéo (le chipset graphique intégré à la carte mère sera intégré dans le CPU). Ils se seraient connecté sur un Socket LGA1156,

Havendale a été annulé pour faire place au Clarkdale (dans la famille Westmere) aux caractéristiques semblables mais gravé en 32nm. [3]

Gainestown

Article détaillé : Gainestown.

Microprocesseur pour serveurs bi-processeur.

Beckton

Article détaillé : Xeon#Beckton.

Le Beckton est la déclinaison Xeon MP (Pour carte mère quadri-processeur) de Nehalem. Il est pourvu de plusieurs liens QuickPath pour les communications entre processeurs, et comporte 4 ou 8 cœurs selon les modèles.

Pour ordinateur portable

Clarksfield

Article détaillé : Clarksfield.

Le Clarksfield est un processeur haut de gamme pour ordinateur portable, prévu pour 2009, il utilisera le socket LGA1156 et sera gravé en 45nm. Il disposera de 8 Mo de cache L3, d'un contrôleur mémoire capable de gérer la mémoire DDR3 sur deux canaux et d'un contrôleur PCI-Express.

Auburndale

Annulé

Le Auburndale devait être un processeur de milieu de gamme pour ordinateur portable, prévu pour 2009, utilisant le socket LGA1156, gravé en 45nm, disposant d'un cache L3 de 4 Mio, de deux contrôleurs mémoire DDR3, d'un contrôleur PCI-Express mais aussi d'un GPU.

Annulé au profit du Arrandale.

Notes et références

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La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 07/04/2010.
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