Szerver/Üzlet
business_guru - 2011-04-07
A korábban Westmere-EX kódnéven ismert tízmagos Xeon E7 processzorok kettÅ? olyan biztonsági fejlesztésben is részesültek, amelyek az adatok sértetlenségét és a rendszer rendelkezésre állását védik...
Az
A vállalatok és szerverszállítók számára egyaránt rendkívül előnyös az E7 processzorok teljes hardverkompatibilitása, aminek köszönhetően akár a már üzemben lévő Xeon 7500/6500 chipeket használó szerverek is rendkívül egyszer?en, gyorsan és költséghatékonyan fejleszthetőek tovább. Mától a vezető szervergyártók mintegy 40 féle szervermodellben kezdik meg az új processzorokkal szerelt kiszolgálók forgalmazni, köztük kettő, négy, nyolc vagy akár több foglalattal rendelkező konfigurációkkal.
A rajtkor mintegy 18 féle E7-8800/4800/2800 modell formájában piacra kerülő Westmere-EX az Intel legfejlettebb, 32 nanométeres csíkszélesség? gyártástechnológiájával készül, amelyet a mai napig a világon egyedüliként alkalmaz nagyteljesítmény? processzorok tömegtermeléshez. Szemben az előző generáció esetében használt 45 nanométeres gyártástechnológiával, a tranzisztorok és huzalozás fokozott miniatürizációjának és energiahatékonyságának köszönhetően a chipek immár az eddigi legfeljebb 8 helyett akár 10 magot, valamint 30
[%IMAGB=16722%]A magonként két párhuzamos utasításszálat egyidej?leg végrehajtó Hyper-Threading technológiának köszönhetően mindez chipenként 20 szálat, vagyis a
Nemcsak a magok száma nőtt a miniatürizáció révén, de az egyes magok képességei is fejlődtek a már ismert Westmere mikroarchitektúra felhasználásával, amely a Nehalem továbbcsiszolt változatának tekinthető. Javult a virtualizáció
A teljesítmény mellett a biztonsági szint is emelkedett az
Intel
bejelentette a kritikus feladatokat ellátó szerverek számára kifejlesztett legújabb szerverprocesszorát, az Intel Xeon E7 processzorcsaládot. A Westmere-EX fejlesztési kódnévvel rendelkező chipek minden téren tovább fokozzák az egy évvel ezelőtt piacra került Xeon 7500/6500 (Nehalem-EX) processzorokkal szerelt szerverek képességeit.
A vállalatok és szerverszállítók számára egyaránt rendkívül előnyös az E7 processzorok teljes hardverkompatibilitása, aminek köszönhetően akár a már üzemben lévő Xeon 7500/6500 chipeket használó szerverek is rendkívül egyszer?en, gyorsan és költséghatékonyan fejleszthetőek tovább. Mától a vezető szervergyártók mintegy 40 féle szervermodellben kezdik meg az új processzorokkal szerelt kiszolgálók forgalmazni, köztük kettő, négy, nyolc vagy akár több foglalattal rendelkező konfigurációkkal.
A rajtkor mintegy 18 féle E7-8800/4800/2800 modell formájában piacra kerülő Westmere-EX az Intel legfejlettebb, 32 nanométeres csíkszélesség? gyártástechnológiájával készül, amelyet a mai napig a világon egyedüliként alkalmaz nagyteljesítmény? processzorok tömegtermeléshez. Szemben az előző generáció esetében használt 45 nanométeres gyártástechnológiával, a tranzisztorok és huzalozás fokozott miniatürizációjának és energiahatékonyságának köszönhetően a chipek immár az eddigi legfeljebb 8 helyett akár 10 magot, valamint 30
MB
harmadszint? gyorstárat integrálnak egyetlen szilíciumszeletre.
[%IMAGB=16722%]A magonként két párhuzamos utasításszálat egyidej?leg végrehajtó Hyper-Threading technológiának köszönhetően mindez chipenként 20 szálat, vagyis a
szoftverek
számára 20 logikai processzort jelent. Az időközben elvégzett fordítótechnológiai fejlesztésekkel együtt a Westmere-EX elődjénél átlagosan mintegy 40 százalékkal magasabb teljesítményt ad le olyan számításintenzív kódok futtatása esetén, mint amilyen az iparág által elfogadott
SPEC
CPU2006 tesztcsomag, a fogyasztás emelkedése nélkül. A maximális órajel 2,4
GHz
a 10 magos, és 2,67 GHz a 8 magos termékváltozatok esetében, míg az alacsony feszültség? modellek 10 maggal 2,13 GHz-es órajelet is elérnek.
Nemcsak a magok száma nőtt a miniatürizáció révén, de az egyes magok képességei is fejlődtek a már ismert Westmere mikroarchitektúra felhasználásával, amely a Nehalem továbbcsiszolt változatának tekinthető. Javult a virtualizáció
hardveres
támogatása, aminek köszönhetően negyedével több virtuális gép konszolidálható egyetlen szerverre, drasztikusan javítva az ilyen IT-tevékenység gazdaságossági mutatóit. A processzorok közti hatékonyabb kommunikációt lehetővé tévő fejlesztéseknek köszönhetően az új chipek az üzleti feladatok kiszolgálásakor mutatják csak meg igazán tudásukat, ahol hatalmas adattömegen kell akár processzormagok tucatjainak összehangoltan dolgoznia.
A teljesítmény mellett a biztonsági szint is emelkedett az
AES
titkosítási algoritmus, valamint a futtatott kódok sértetlenségét és megbízhatóságát garantáló Trusted Execution Technology (TXT) hardveres megvalósítása révén. Mindezek eredményeként a rendkívül érzékeny kritikus üzleti adatok feldolgozása minden korábbinál magasabb biztonsági szinten valósulhat meg, teljesítményveszteség nélkül.