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925XE很生气!Intel nF4 SLI深入评测

 
    前面我们已经说了,在AthlonXP平台上,NVIDIA早就推出了双通道内存控制器,然而在当时的处理器条件下,双通道内存并没有发挥出很大的优势。

 
为什么会造成这种情况呢?我们来一算便知:
 
    首先,我们用前端总线为133MHz的系统为例,一个Athlon XP的总线位宽为64位,再加上采用的是EV6总线,所以处理器需要的带宽就是:
 
133MHz×2×64bit÷8=2.1GB/s
 
    然后我们再来计算一下双通道DDR266内存的带宽,因为nForce芯片组提供的是两个独立的64位内存控制器,所以可以等效为128bit的内存位宽:
 
133MHz×2×128bit÷8=4.2GB/s
 
    我们看到,在传统的架构中,由于处理器的瓶颈效果,仅仅能够使用到内存带宽的一半,这也就是为什么nForce2芯片组在单通道和双通道情况下差别不大的原因了。
 
 
    一个小学生能够考120分超额完成任务并不代表他能够在大学考试及格。因为时过境迁,现在的情况不同了,nForce4 SLI Intel版本的芯片组就顺应了时代的要求,提供了高速的双通道内存控制器。
 
    我们再来算算:
 
    目前Pentium4的前端总线已经发展到了1066MHz,所以我们可以算出它需要的数据带宽是:
 
1066MHz×64bit÷8=8.6GB/s
 
    这样的数据带宽已经不再是瓶颈了,相反已经成为了要求更高内存带宽的一个重要项目。
 
    nForce4 SLI Intel版本提供了对双通道DDR2 667内存的支持,使带宽达到了:
1333MHz×64bit÷8=10.6GB/s
 
    只有带宽上的满足是不够的,因为10.6GB/s的带宽是理论峰值带宽,很有可能出现不能够满足处理器需要的时候。
 
 
    NVIDIA在双通道内存控制器上特别下了一番心思,它采用一种低位交叉存取模式,轮流使用两个内存通道,从而实现了CPU 存取指令同时发送至两个通道。
 
    交叉存取的数据量取决于两个内存通道的数据传输是对称的还是不对称的。如果这两个通道的数据传输是对称的,那么,双DDR2内存控制器将采用较细粒度交叉存取。然而,如果这两个通道的数据传输是不对称的,那么双DDR2 内存控制器将降为粗粒度交叉存取。
 
 
    交叉存取的粒度会影响系统性能。当两个内存通道的数据传输完全相同,并且以极细的粒度进行交叉存取时,系统就能达到非常好的性能。当两个通道由于负载不对称而进行较粗粒度交叉存取时,系统性能将有所降低。
 
    然而,这里要指出的是,NVIDIA nForce4 SLI Intel版本中的内存控制器始终以128 位宽模式运行,不论两个内存通道的数据传输是否对称。因此,该解决方案优于其他面向奔腾4 的核心逻辑解决方案,因为,后者在两个通道的数据传输不对称时,会将其内存控制器从128 位宽模式降为64位宽模式。
 
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