AMD 皓龙 6100 系列评测 – 数字指南

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AMD 皓龙 6100 系列

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£490 审核时价格

多年来,AMD 首次在新处理器的基本规格上超越英特尔。 “Magny-Cours”Opteron 6100 系列于 3 月份推出,拥有 8 个或 12 个内核,超过了英特尔 Xeon 5600 系列的最多 6 个内核。 如此高的核心数量甚至超越了不久后发布的最新八核 Xeon 6500 和 7500“Nehalem-EX”芯片。 我们的实验室还拥有第一台 Opteron 6100 生产机架服务器(由以下机构提供) 波士顿有限公司。 GP 1120-T 配备了一对 6174 模块,我们对其进行了一系列基准测试,看看它与 Xeon 6500、7500 和 5600 相比如何。

与 Xeon 5600 相比,6100 处理器的选择已大大简化,因为它们都具有相同的 12MB L3 缓存、相同的 HyperTransport 速度并支持 1,333MHz DDR3 内存。 您需要决定的只是需要 8 个内核还是 12 个内核,是需要 1 个、2 个还是 4 个内核,以及时钟速度。

AMD 皓龙 6100 系列

Xeon 5600 提供 12 种处理器型号,而 AMD 有 10 种。 然而,除了三种不同的 QPI 速度外,5600 还提供广泛的时钟速度,从 1.86GHz 到 3.33GHz,四核或六核,五种不同的额定功率,不同的 HT 和 Turbo Boost 支持以及对 800MHz、1,066 的不同支持MHz 和 1,333MHz 内存速度。

随着产品线的简化,AMD的产品定位让6100系列直接与Xeon 5600市场竞争,也对7500系列发起了冲击。 英特尔已将类似安腾的定价应用于至强 6500 和 7500,因此只有那些财力雄厚的企业才能负担得起。 6100 支持 1P、2P 和 4P 系统,AMD 的定价结构消除了 1000、2000 和 8000 Opteron 系列所带来的成本障碍。 以前4P系统需要昂贵的8000系列处理器才能工作,2P至少需要2000系列处理器。 6100 系列消除了这一人为障碍 – 它们可以在 1P、2P 和 4P 机器中工作,只要您提前考虑您的要求并购买合适的机箱,即可获得清晰的升级路径。

激进的定价

AMD 12 核处理器的 1.9GHz 6164 HE 起价为 744 美元(约合 490 英镑),顶级 2.3GHz 6176 SE 起价为 1,386 美元(约合 913 英镑)。 这意味着许多传统上采用 2P 服务器的企业现在可以考虑升级到 4P 系统以及一些降低成本的服务器整合。 这使得 Opteron 8000 闲置了,因为它支持 2P、4P 和 8P 系统,而且人们对更大盒子的兴趣明显下降。 AMD表示将继续生产这些处理器,但承认从性能角度来看购买它们没有太大意义。

在设计方面,6100 仍采用与 Xeon 6500 和 7500 相同的 45nm 晶圆厂。只有 Xeon 5600 已降至 32nm 制造工艺。 塞入 12 个核心导致了更大的矩形处理器,要求 AMD 放弃 Socket F。新的 Socket G34 意味着转向 Opteron 6100 将需要完全升级,因为它们不向后兼容。

12 核 Opteron 的实际应用

阅读 Boston GP 1120-T 的完整评论,配有两个 12 核 Opteron

HyperTransport 速度的带宽从 4.8GT/秒提升至 6.4GT/秒。 这是所有 6100 型号的共同功能,与提供三种不同 QPI 速度的 Xeon 5600 系列相比,它可以减少混乱的选择。 AMD 的新直连架构 (DCA) 2 使其与英特尔的 QPI 保持一致,因为它添加了第四个 HyperTransport 链路以减少处理器之间的跳数。 以前,DCA 1 中的三个链路意味着 4P 系统中的处理器必须不止一跳才能引用由另一个处理器控制的内存。

DCA 2 还将每个处理器的内存控制器数量增加了一倍,达到四个,允许每个插槽支持多达 12 个 DIMM。 这使得 6100 比 Xeon 5600 更具优势,后者每个插槽最多只能支持 9 个 DIMM。

6100系列在内存兼容性方面更加一致,所有型号均支持800MHz、1,066MHz和1,333MHz速度。 当它最终推出时,它们还将能够处理低电压内存,尽管该功能在 Xeon 5600 系列中都存在。

接下来是 CoolSpeed 技术,它改变了管理控制器与处理器通信的方式。 以前,必须通过南北桥和 HyperTransport 链路,但现在可以直接通信。 它提供对 p 状态的动态控制,并可以在空闲时关闭其他组件,例如内存控制器。

AMD 声称拥有令人印象深刻的功耗数据,称 2P 系统空闲时功耗低至 60W。 C1E(增强型保持状态)将睡眠状态扩展到处理器的公共部分,例如 HyperTransport 和内存控制器,以期在空闲时节省更多费用。 然而,我们在波士顿系统中并没有看到这一点。 随着操作系统的运行,我们看到功耗不低于 163W。

规格

制造流程45纳米
超传输频率6,400兆赫