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      925XE很生氣!Intel nF4 SLI深入評測

       
          nForce4 SLI Intel版本芯片組所提供的雙通道的內存控制器支持交叉存取,這就好比是一條道路已經給鋪好了,我們接下來就來談談道路上跑得車輛的問題。
       
       
          前面我們已經知道,nForce4 SLI Intel版本芯片組支持最高達DDR2 667的內存,然而,支持DDR2 667內存也并不是件很簡單的事情,因為NVIDIA在其中做了進一步的加強。
       
          DDR內存標準發展到了DDR400就終結了,隨之而來的就是DDR2內存標準的市場化過程了,DDR2內存相對于DDR內存頻率更高,電壓更低,功耗更小,而且由于工作原理相同,對于晶圓廠的轉產難度并不是很高。
       
          在nForce4 SLI Intel版本中,NVIDIA僅僅提供了對最新的DDR2 內存的支持,并沒有加入對DDR內存的兼容,因為那樣就會對性能造成一定的影響,不如專心把DDR2內存的部分做好。
       
       
      通過我們了解,NVIDIA的確把DDR2的文章做的非常好,這不光指前面所曾經提到的控制器的技術,針對內存本身,NVIDIA也做了不少加強:
       
          第一,為每個內存插槽 配置一個專用地址和指令總線,該地址總線的負載是內存接口速度的主要限制因素。
       

      獨立的內存地址和指令總線

          通常,無緩沖的DIMM 會向地址總線分配8 個或16 個負載,相比之下,分配給數據總線的負載則最多為2 個。通過使每個DIMM 使用一個專用地址總線,而不是多個DIMM 共享所有總線,NVIDIA 確保了內存控制器不僅可以支持高數據率,而且能以1T 地址定時運行,從而縮短了內存時延

       
          第二,確保內存能夠以1T 地址定時運行,從而縮短了內存時延。

      1T地址定時運行相對2T地址定時運行的優勢

          如果在一個時鐘周期內,內存控制器將地址和指令發送至地址總線,并且由DRAM 設備鎖存,則實現了1T 地址定時。如果在一個時鐘周期內,內存控制器將地址和指令發送至地址總線,而DRAM 設備是在下一個時鐘周期內,對其進行鎖存,則為2T 地址定時。2T 地址定時用于確保為地址和指令提供充足的設置和保持時間。地址總線共享多個DIMM 常常造成地址總線負載沉重,此時就必需采用2T 地址定時。

          執行2T 地址定時的系統性能總是低于執行1T 地址定時的系統性能,因為2T 地址定時相當于使CAS 時延增加了整整一個時鐘周期。這對于生成大量隨機內存存取指令的應用尤其顯著,因為每一次打開新的頁面時用戶都能明顯地感覺到更長延時。
       
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