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高频≠高能!双核笔记本遭遇内存尴尬
■引言 朋友小A最近买了台Napa本本,作为早期的双核笔记本用户,大家自然对其颇为羡慕。不过他却始终因为机器的一些问题而不爽。原来,小A购买的Napa并没有使用DDR2-667内存,而是采用了和Sonoma一样的DDR2-533。其实,这是早期Napa笔记本的普遍现象,由于当时DDR2-667量产很少,所以多数厂商都延用了DDR2-533。
到现阶段为止,Intel引以为豪的迅驰平台仍然是以四个方向为基础,就是高速、轻巧、电池驱动时间长、无线连接,此次以“Napa”代号为的最新迅驰平台发布与前两代的相比,最大的特点就是将双核CPU引入了移动计算领域。同迅驰一族的上两代成员一样,Napa平台由一个CPU(Yonah)、Calistoga芯片组、Golan的无线LAN模块所构成。
作为整个Napa平台最重要组成部分,英特尔为我们推出了全新的移动平台——945PM/GM/GMS芯片组,开发代号是Calistoga,南桥芯片为ICH7M。不仅加入了最新的GMA950显卡芯片,还支持DDR2-667内存并且彻底摒弃了DDR内存,ICH7M南桥支持6个PCI Express X1设备和4个SATA2-300接口。
可是在Napa平台推出之后,由于某些原因,较早一批的双核迅驰笔记本只是使用了DDR2-533内存,并没有使用Napa所津津乐道的DDR2-667内存,这使得一些购买了此类产品的消费者心中产生了一些疑虑,担心自己所购买的双核笔记本的实际性能会大打折扣,进而花费一笔不小的开支购买规格更高的DDR2-667内存进行升级,那么在我们从855PM芯片组的单通道时代过渡到全面支持双通道的945PM芯片组的双通道时代之后,内存运行的频率是否成为了制约系统性能提升的瓶颈呢? ■对评测结果产生影响的因素
在进行测试之前,我们有必要了解一下制约内存性能都有哪些因素。 虽然现在已经进入了DDR2时代,但是内存的基本工作原理依然没有改变,即时钟频率、内存调速与带宽是三个最重要的参数,时钟频率无须多讲,频率自然越高越高,带宽也会随之增加。至于内存调速,这是一个与行地址、列地址存取反应时间相关的参数。在双通道的影响下,内存调速对整体性能有着很重要的影响。
想提高内存的性能,增加带宽和提高运行频率并不是一件难事,只要增加内存通道和总线宽度即可,让每个时钟传输更多的数据,或者,提高数据传输的速度,同样能够增加带宽。而想提高反应时间就没那么简单了,它指的是内存给出命令和命令实际执行之间的时间,谁都知道反应时间越小越好,然而,在内存的读/写过程中,许多因素都会让反应时间增加。 首先,FSB与内存控制器不是运行在同一速度(1:1)上,任何信号的传输,都会出现等待同步的情况。比如设置为5:4这个常用的比率,FSB经过5个周期,内存才经过4个周期,这意味着,总线必须经过5个时钟周期才能够互相交换信息。如果一个命令从CPU发到内存请求数据,那么,要等到信号匹配,至少要等待4个时钟周期。 一般情况下,内存与总线同步,可以获得更佳性能,这也是高性能内存,都需要超FSB频率使用,至少达到内存频率同级,才能发挥更佳性能的原因。 在过去10年中,反应时间仅从120ns(纳秒)提升到50ns,而带宽只用了5年时间就从PC133(1GB/秒带宽)提升到PC400(8GB/秒)带宽。为何这么难?因为缩短反应时间有可能会影响稳定性,不能随时所欲地想短就短,所以当英特尔在i875加入PAT(Performance Acceleration Technology,性能加速技术)时,对缩短反应时间作出了杰出贡献,从而赢得了满堂喝彩。 下面两幅图就反映了DDR2-533内存与DDR2-667内存在反映时间上的不同:
DDR2-533↑
DDR2-667↑ 不同的内存延迟,为我们下面进行的测试埋下了伏笔。
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