Перспективы развития микропроцессоров. 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
высшего профессионального образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»
филиал в г. Белорецке
Кафедра ООД
Реферат
по дисциплине «Вычислительные системы ,сети и коммуникации»
на тему:
«Перспективы развития микропроцессоров»
Группа ПИЭ-303з
Студент ___________ _________ Семавина В.И.
(подпись) (дата) (Ф.И.О.)
Преподаватель ___________ _________ Старцев Ю.В.
(подпись) (дата) (Ф.И.О.)
Белорецк – 2012
Содержание
1.Введение……………………………………………………
2.Перспективные пути развития процессоров ………………………………………………………………………..6
3.Intel начинает производство серверных процессоров по 45-нм техпроцессу…………………..12
4.В одном процессоре Intel будут тысячи
ядер……………………………………………………………………
5.Список литературы …………………………
Введение.
В данной работе рассматривается тема "Перспективы развития микропроцессоров".
В апреле 1965 года, примерно за три с половиной года до создания корпорации Intel, Гордон Мур, занимавший в ту пору должность директора отдела разработок компании Fairchild Semiconductors, опубликовал в журнале Electronics статью с прогнозом развития микроэлектроники, который вскоре назвали законом Мура. 19 апреля 2007 года закону Мура исполнится 42 года, и все эти годы он остается безусловным правилом для всей индустрии информационных технологий.
40 лет назад микроэлектроника
пребывала в зачаточном
Цель работы - анализ перспектив развития микропроцессоров.
Объект исследования - развитие
микропроцессоров в обозримом
будущем: направления и
Предмет исследования - технологии
производства микропроцессоров
в настоящем и ближайшем
Задачи исследования вытекают из поставленной цели:
- перечислить и рассмотреть
современные достижения в
- проанализировать направления развития микропроцессоров;
- выделить новые технологии производства микропроцессоров;
- дать обзор прогнозов развития микропроцессорной техники.
Фактически по прогнозу Мура количество транзисторов в одной микросхеме за десять лет должно было увеличиться более чем в тысячу раз. В то же время это означало, что каждый год количество транзисторов в одной микросхеме должно удваиваться.Кроме предсказания экспоненциального роста плотности размещения транзисторов, Мур сделал и другой важный и на первый взгляд парадоксальный вывод: сокращение размеров транзисторов должно неизбежно привести к тому, что интегральные микросхемы на их основе будут становиться все более дешевыми, мощными и доступными, а их производство - все более массовым. Конечно, в 1965 году ни сам Гордон Мур, ни кто-либо другой не мог предположить, что опубликованный прогноз на ближайшие десять лет не только в точности сбудется, но и послужит основой для формулирования эмпирического правила развития всей полупроводниковой технологии на много лет вперед.Почему столь простая формулировка закона развития микроэлектроники вот уже сорок лет на все лады цитируется во всем мире, став своеобразным фетишем для тех, кто работает на рынке информационных технологий? И почему закон Мура стал настолько универсальным, что его без колебаний применяют при прогнозировании роста Интернета и пропускной способности каналов связи, для предсказания увеличения емкости жестких дисков и многого другого?
Происходит все это прежде всего потому, что закон Мура в доступной пониманию каждого форме определяет фантастические, не доступные ни одной другой отрасли темпы развития полупроводниковой индустрии. На ее стремительном росте сегодня зиждется вся мировая экономика, которая уже просто немыслима без разного рода компьютеров. Некоторые аналитики даже предсказывают, что "конец эпохи закона Мура" приведет к новой великой депрессии, до самых основ потрясшей американскую экономику в 30-е годы прошлого века. Так или иначе, обнаруживая действие закона Мура во все новых сферах высоких технологий, мы лишний раз убеждаемся в том, что имеет место постоянный, очень быстрый прогресс технологий, а значит, и всей мировой экономики.Первоначально закон Мура представлял собой простое наблюдение за тем, как развивается индустрия микропроцессоров, этакий эмпирический постулат. Однако через несколько лет он стал руководящим принципом развития для всей отрасли, а теперь иначе как законом его никто и не называет. Однако, несмотря на то что закон Мура оправдывает себя вот уже почти сорок лет, многие довольно скептически относятся к тому, что он будет действовать и в дальнейшем. С приводимыми ими доводами трудно не согласиться. Действительно, уже сейчас микросхемы производятся по 90-нанометровому технологическому процессу. Но ведь не может же уменьшение размеров транзисторов происходить до бесконечности, хотя бы в силу дискретности самой природы! Что будет, когда размеры затворов транзисторов достигнут атомарных слоев? Вопрос, конечно, интересный, но ответить на него в ближайшее десятилетие вряд ли кто-нибудь сможет. Да и до атомарных размеров транзисторов еще далеко. Если же говорить о перспективе дальнейшего совершенствования полупроводниковой электроники в соответствии с законом Мура на ближайшие лет тридцать, то можно утверждать, что предсказанное Муром экспоненциальное возрастание числа транзисторов на одной микросхеме сохранится.
На весеннем Форуме Intel для разработчиков 2002 года главный технический директор корпорации Intel Патрик Гелсингер поделился своими соображениями относительно закона Мура: "Честно говоря, я часто спрашивал себя, когда же закончится действие закона Мура? Сколько мы еще сможем им пользоваться? В 1980 году, когда я пришел в Intel, мы ломали головы над тем, как достичь технологической нормы производства микропроцессоров в один микрон. В 90-е годы перед нами уже стояла задача внедрить технологическую норму в одну десятую микрона, и опять она казалась нам недостижимой. А сегодня мы думаем о том, как преодолеть барьер в одну сотую микрона. Могу пообещать вам, что до моей пенсии (то есть в течение последующей четверти века) закон Мура будет действовать. Я уверен, что еще не одно десятилетие он будет руководящим принципом развития отрасли".
"Закон Мура - основной лейтмотив нашей деятельности в области конвергенции вычислительных и коммуникационных возможностей, - заявил глава корпорации Intel Крейг Барретт, открывая весенний Форум Intel для разработчиков IDF 2005. - Приверженность корпорации Intel закону Мура позволяет нам создавать интегрированные платформы, которые предоставляют широкий диапазон возможностей для отдельных людей и организаций, использующих эти технологии. Для эффективной реализации всего потенциала новых возможностей все большее значение приобретают процесс внедрения инноваций и общеотраслевое сотрудничество". Паоло Джарджини, директор по технологической стратегии корпорации Intel, в своем выступлении на последнем IDF подтвердил, что закон Мура продолжает действовать и что в полном соответствии с ним корпорация Intel продолжает вводить новые технологические процессы каждые два года. Залогом успешной деятельности Intel на этом направлении служат ежегодные многомиллиардные вложения корпорации в научно-исследовательские разработки, постоянную модернизацию и расширение своих производственных мощностей. Достаточно сказать, что в 2005 году Intel планирует израсходовать на эти цели более 10 млрд. долл.
В 2005 году начнется производство
чипов по технологии 65 нанометров,
на 2007-й намечен переход на 45-нанометровый
процесс, на 2009 год - внедрение
32-нанометрового, а в 2011 году
настанет черед
Тогда же Паоло Джарджини заявил, что вплоть до 2020 года Intel cможет создавать транзисторы по современной схеме работы - с электродами и затвором между ними. К тому времени, однако, размеры всех элементов транзистора достигнут атомарных размеров, и уменьшать их дальше будет просто невозможно. Следовательно, уже сейчас необходимо искать новые технологии. Одна из них - организация передачи сигнала на уровне элементарных частиц путем спиновых волн.
Еще один вариант - углеродные и кремниевые нанотрубки. Транзисторы, изготовленные из таких материалов, имеют сопоставимые размеры. Диаметр углеродных нанотрубок - 1-2 нм, но в экспериментальных транзисторах исток и сток расположены по их длине, что позволяет повысить быстродействие и уменьшить потребляемую энергию, однако размер при этом не уменьшается.
"Экзотические структуры,
И наконец, последнее - изготовление
чипов больших размеров за
счет наращивания их площади
или построения трехмерных
Так или иначе, практическая деятельность Intel не только продлевает жизнь закону Мура, но и распространяет его действие на самые разные сферы. Микропроцессоры становятся буквально вездесущими, а достижения высоких технологий - максимально демократичными, поскольку наравне с традиционными нишами Intel предлагает использовать их и в совершенно новых областях: в беспроводных технологиях, сенсорах и сенсорных сетях, а также в оптических технологиях. Так что, по мнению руководства Intel, все только начинается...
Перспективные пути развития
процессоров .
Итак, нам необходимо, во-первых, выявить основную цель развития процессоров; во-вторых, определить ограничения, которые накладываются на процессоры; наконец, в-третьих, оценить существующие современные подходы построения микропроцессоров.
Устремления и ограничения Общая цель, которую стремятся достичь все разработчики микропроцессоров, в общем-то, кристально ясна – получить процессор максимальной производительности с наименьшими затратами как в разработке, так и в производстве. При этом процессор должен быть как можно более универсален. Лишь при достаточно большой массовости производства можно разделить все расходы по разработке модели на такое количество выпущенных экземпляров, что цена одного процессора будет иметь разумный размер. Если же, допустим, процессор найдет весьма узкое применение, то львиную долю его стоимости будут составлять расходы по собственно разработке процессора, а не расходы по его производству. Именно поэтому так дороги уникальные серверные и процессорные платформы, применяемые для нужд обороны и прочих малораспространенных задач. В общем случае, расходы по разработке, скажем, новой модели Pentium и какой-либо сложной специализированной структуры весьма сопоставимы. Однако цена специализированной системы будет превышать цену обычной в десятки раз. Причина этого – в массовости производства.
Проще всего создать процессор, оптимизированный под одну-единственную задачу. В рамках этой задачи можно достичь пика производительности для данной элементной базы. Скажем (пусть это и несколько утрированное сравнение), логический элемент “И” даже устаревшего комплекта будет выполнять операцию логического умножения быстрее, чем самый современный процессор фирмы Intel. Но при этом применений больше, естественно, у процессора. Именно в связи с этой универсальностью происходят потери в производительности (ведь процессор должен выполнить гораздо больше микроопераций, зато и его набор команд гораздо шире). Подобная борьба противоположных требований, при всей своей простоте, является основным фактором влияния.
Другим фактором, возможно и не таким очевидным, является удобство применения процессора для разработки приложений. При разработке любого сложного проекта на каком-то этапе сама технология производства оказывается делом первостепенной важности. Качественная реализация проекта оказывается невозможной без применения специальных средств для контроля за качеством производимых программных продуктов. Именно в этом заключаются корни популярности объектно-ориентированного подхода в языках высокого уровня. В той же мере и на уровне машинных кодов удобство системы команд может оказывать большое влияние на качество работы. Например, затрудненная реализация неких часто повторяющихся действий (сравните поочередное использование инструкции сохранения регистров в стеке для процессора i8088 и команду PUSHA в i80386). Чем удобнее окажется процессор для разработчиков, тем больше будет выпущено программных продуктов именно для этой платформы, и, соответственно, тем привлекательней окажется эта платформа для конечных пользователей. Итак, процессор должен обладать максимальной производительностью, при этом, однако, он должен сохранять свою относительную универсальность, обеспечивающую массовость производства. Также процессор должен быть достаточно удобен для разработки сложных приложений. С учетом всех этих требований можно рассматривать ныне существующие модели, оценивать их перспективность и, до некоторой степени, предсказывать их дальнейшее развитие.
Семейство Intel (CISC- процессоры) В 1978 году была анонсирована архитектура Intel 8086 как совместимое вверх расширение в то время успешного 8-битного микропроцессора 8080. 8086-й представляет собой 16-битовую архитектуру со всеми внутренними регистрами, имеющими 16-битовую разрядность. При этом регистры процессора в ряде случаев выполняют специальные функции (например, регистр BX играет роль базы при некоторых способах адресации), являясь в общем случае регистрами общего назначения. Микропроцессор 8086 (точнее, его версия 8088 с 8-битовой внешней шиной) стал основой, завоевавшей впоследствии весь мир серии компьютеров IBM PC, работающих под управлением операционной системы MS-DOS.
Архитектура x86 на начальном этапе, впрочем, как и при последующем развитии, являлась типичной CISC (Complex Instruction Set Computing) архитектурой, то есть архитектурой с полным набором команд. По мере необходимости набор команд попросту дополнялся новыми операциями. Собственно, история дальнейшего развития этой серии являлась историей добавления в набор инструкций новых команд. Хотя при этом и вводились некоторые архитектурные новшества (например, другая модель памяти) и улучшалась технология производства кристалла.
Появившийся в 1993 году процессор Pentium ознаменовал собой новый этап в развитии архитектуры x86. Процессор Pentium по сравнению со своими предшественниками обладает целым рядом улучшенных характеристик. Даже при одинаковой тактовой частоте Pentium значительно превосходит i486 по производительности. Компьютерные тесты приблизительно приравнивают i486DX4-120 и Penti-um-60. То есть производительность увеличилась в два раза! Этот пример поучителен в том смысле, что демонстрирует, насколько правильный архитектурный подход может увеличить производительность процессора.
В процессоре Pentium был реализован целый ряд новых механизмов, в том числе суперскалярная обработка и динамическое прогнозирование направления переходов. Особая архитектурная организация позволила производить независимое выполнение сразу двух простых команд. Кроме того, с введением специального буфера переходов стало возможным вычислять адрес заранее, до выполнения условия перехода, а при выполнении условия – извлекать адрес уже не путем новых вычислений, а прямо из буфера.
Однако для достижения большей,
по сравнению с предыдущими CISC-моделями,
производительности уже является необходимым
использование технических
Ввиду того, что семейство Intel с самого начала получило хороший старт, эта архитектура по-прежнему остается одной из самых распространенных в мире. Связано это как с удобным набором команд (ведь дополнительные команды вводились, в том числе, и с учетом рекомендаций разработчиков программного обеспечения), так и с большим обилием программного обеспечения для этой платформы. Все это позволило организовать производство процессоров в таком объеме, что их цена оказалась доступной для самых широких потребительских кругов.
Однако в
дальнейшем развитии этой линии наблюдается
готовность к большим переменам.
При сохранении всех прочих достижений,
время диктует необходимость
внесения больших корректив. Прежде
всего, CISC-архитектура довольно сложна
в плане распараллеливания,–
необходимо постоянно учитывать
время исполнения команд (у каждой
команды оно свое), решать проблемы
синхронизации данных, осуществлять
диспетчеризацию доступа к
Недаром в последних моделях Pentium-II и Pentium-III нет ничего качественно нового. В основном, изменения касаются введения новых команд, связанных, прежде всего, с обработкой мультимедийной информации. Однако еще в процессорах с расширением MMX начали внедряться так называемые SIMD (Single Instruction Many Data) инструкции, в которых одно и то же действие совершается над многими данными. В этом можно уследить качественно новую перспективу – подобных команд становится все больше от модели к модели, в скором времени мы сможем наблюдать качественный скачок в развитии процессоров этого семейства.
Действительно, внедрение SIMD-команд является наиболее достойным выходом для CISC-архитектуры. Простое механическое увеличение числа команд является экстенсивным путем развития, который не может не привести к серьезному снижению по производительности (все больше времени затрачивается на дешифрацию кода операции, все больше вычислений производится для извлечения операндов из памяти и т. д.). Дальнейшее увеличение суперскалярной обработки тоже требует больших интеллектуальных затрат. Слишком уж разный формат команд используется, слишком они различаются по времени исполнения. Увеличение же производительности только за счет улучшения технологии производства – недостаточно эффективно.
Итак, скорее всего в самом ближайшем будущем можно будет ожидать качественных изменений в линии Intel, связанных, прежде всего, с внедрением SIMD-инструкций. И также довольно уверенно можно говорить о том, что в самом ближайшем будущем семейство Intel не сдаст своих позиций на рынке SOHO (Small Office Home Office), потому что архитектура Intel по-прежнему остается одной из самых привлекательных для разработчиков пакетов прикладных программ.
RISC-архитектура (Power PC, Alpha, DSP и т. п.) Как уже говорилось выше, CISC-архитектура оказалась очень неудобной для организации суперскалярной обработки, а довольно вольный подход к формату команд приводит к большим потерям по времени из-за сложного алгоритма обработки каждой команды. Идеи о том, как всего этого избежать, и легли в основу процессоров с RISC-архитектурой.
На систему команд был наложен ряд ограничений: • все команды стали иметь один размер, так что процессор больше не затрачивает время, необходимое для извлечения дополнительных байтов выполняемой инструкции; • все команды, в идеале, выполняются за один машинный такт, а их малое количество позволяет обходиться ограниченным количеством битов для задания кода операции; • используются простые методы адресации; • команды, которые изменяют данные, не обладают доступом непосредственно к памяти (все делается через регистры общего назначения); • число регистров общего назначения достаточно велико, так что общее количество обращений к памяти сведено к минимуму.
Такой подход оказался крайне эффективным, до сих пор отрасль RISC-процессоров – одна из наиболее динамично развивающихся. Все ограничения, наложенные на набор команд, позволяют построить архитектуру процессора с максимальной эффективностью. Время дешифрации команд и время на получение операндов сведены к минимуму. Из-за жестких ограничений по времени исполнения команд почти нет проблем и с синхронизацией при суперскалярной обработке. Компания Apple, производитель процессоров с архитектурой Power, не раз демонстрировала превосходство по производительности своих процессоров над аналогичными моделями фирмы Intel. Многие профессиональные дизайнеры предпочитают работать на компьютерах Macintosh, построенных на базе процессора PowerPC.
Однако накладываемые
Чтобы как-то исправить подобные недостатки, в последнее время разработчики микропроцессоров стали прибегать к созданию гибридов RISC- и CISC-архитектуры. Новые процессоры обладают полной совместимостью по набору команд с процессорами фирмы Intel. Но при получении такой команды на исполнение происходит трансляция инструкции в микрокод, который уже и идет на исполнение. Микрокод же этот состоит уже из RISC-команд. Как ни странно, такой подход оказался наилучшим выходом из создавшегося положения. С одной стороны, все существующее программное обеспечение с успехом выполняется, с другой – доступны все те возможности по суперскалярной обработке, какие предоставляет RISC-архитектура. При этом и проектировать такие процессоры гораздо проще, нежели традиционные CISC-архитектуры. Именно такой подход был реализован и при создании микропроцессора Эльбрус E2k с архитектурой EPIC. Это проект компании Эльбрус Интернэшнл, руководит проектом член-корреспондент РАН Б.А. Бабаян (более подробно о нем см. "КОМПЬЮТЕР бизнес МАРКЕТ" №15). Набор системного программного обеспечения E2k включает в себя распараллеливающий компилятор и двоичный транслятор кода x86.Разработчики утверждают, что Е2k будет иметь более высокую производительность при меньшем энергопотреблении и меньших размерах кристалла. При этом программной двоичной трансляцией обеспечивается полная совместимость с кодом x86 почти без потерь производительности по сравнению с собственным кодом E2k. Это достигается как раз за счет применения суперскалярной обработки, которая оказывается осуществима только в рамках RISC-архитектуры.
В общем, RISC-архитектура в настоящее
время является одним из самых
перспективных направлений
Нечто совсем другое Не стоит думать, что RISC и CISC – это все возможные варианты построения современных процессоров. Во-первых, существует целый ряд менее известных архитектур. Во-вторых, есть и более узкоспециализированные архитектуры, которые разрабатывались под конкретную задачу (например, спецвычислители). Наконец, в-третьих, ведутся и принципиально новые разработки, о которых в настоящее время просто мало известно. В самом недалеком будущем, возможно, они будут обнародованы. В этом случае мы можем оказаться свидетелями больших перемен по сравнению с существующей в настоящее время ситуацией.
Одной из таких эффективных разработок
является микропроцессорная система
с гибкой логикой. Проект разрабатывается
в Санкт-Петербургском
Основу системы составляет динамически
изменяемая схема на элементах с
гибкой логикой. Путем программирования
непосредственно этой схемы оказывается
возможным изменять саму архитектуру
процессора. Ранее уже говорилось
о том, что наиболее производительной
оказывается система, специально созданная
под конкретную задачу. Но она становится
слишком дорогой, если разрабатывать,
а потом и организовывать ее производство.
Так вот – за счет способности
к динамической перестройке система
с изменяемой архитектурой (и, заметьте,
с динамически изменяемой системой
команд!) оказывается способной
Но достоинство подобной системы
заключается в ее универсальности,
что не только создает предпосылки
массовости, но и существенно облегчает
внедрение. Ее можно использовать и
совместно с традиционными
Так что далеко не все возможности
по развитию микропроцессоров (и, естественно,
целиком компьютеров) на сегодняшний
день исчерпаны. Следовательно, в ближайшем
будущем всех нас ожидает еще
много нового и интересного.
Intel начинает производство серверных процессоров по 45-нм техпроцессу .
Компания Intel начала производство двух низковольтных процессоров для серверов и рабочих станций. Четырехъядерные процессоры серии Intel Xeon L5400 производятся по 45-нм технологическому процессу компании Intel с использованием новой технологии транзистора, что заметно увеличивает производительность чипов и снижает потребляемую ими мощность, заявил представитель компании.
Процессоры линейки Xeon L5400 по сравнению с предыдущими поколениями чипов Intel, по меньшей мере, на 25% производительнее и имеют вдвое больший размер кэша, в то время как потребляемая новыми процессорами мощность составляет 50 Вт. Тактовые частоты четырехъядерных процессоров L5410 и L5420 составляют 2.33 ГГц и 2.5 ГГц соответственно, размер кэша — 12 Мб, а частота шины FSB равна 1333 МГц.
В соответствии с предоставленной представителем компании Intel информацией, большинство вендоров компьютерных систем, среди которых такие компании Asustek Computer, Dell, Fujitsu, Fujitsu-Siemens, Gigabyte Technology, Hewlett-Packard, Hitachi, IBM, Microstar, NEC, Quanta, Rackable, Supermicro, Tyan и Verari, поддерживают линейки процессоров L5400 и L5210. В планы компании Intel на следующий квартал также входит начало поставок новых двухъядерных низковольтных процессоров с потребляемой мощностью 40 Вт, тактовой частотой 3 ГГц, размером кэша 6 Мб и частотой шины FSB 1333 МГц. Intel также расширит существующую линейку четырехъядерных процессоров Intel Xeon 5400 для вложенных сегментов рынка, предлагая четырехъядерный процессор L5410 с 7-летним жизненным циклом.

- Перспективы развития мирового сельского хозяйства до 2050 года: возможности, угрозы, приоритеты
- Перспективы развития мировой валютной системы в современных условиях
- Перспективы развития мировой валюты
- Перспективы развития мировой культуры
- Перспективы развития мировой юстиции в России
- Перспективы развития мороженого в Казахстане
- Перспективы развития МСУ в РФ
- Перспективы развития медицинского страхования в Украине
- Перспективы развития международного кредита
- Перспективы развития международного туризма в России
- Перспективы развития менеджмента
- Перспективы развития металлургии и машиностроения в Оренбургской области
- Перспективы развития метрологии
- Перспективы развития микропроцессоров