Opteron

редактировать
Линия процессоров серверов и рабочих станций от Advanced Micro Devices

Opteron
Opteron logo.png
Общая информация
ЗапущенАпрель 2003 г.
Снято с производстваначало 2017 г.
Обычный производитель (-ы)
  • AMD
Производительность
Макс. CPU тактовая частота от 1,4 ГГц до 3,5 ГГц
HyperTransport скоростиот 800 МГц до 3200 МГц
Архитектура и классификация
Мин. размер элемента от 130 нм до 28 нм
Набор команд x86-64, ARMv8-A
Физические характеристики
Ядра
  • 1, 2, 4, 6, 8, 12 и 16
Разъем (а)
История
ПредшественникAthlon MP
ПреемникEpyc (сервер), Ryzen Threadripper (Рабочая станция)

Opteron - это AMD, x86 бывшая линия серверов и рабочих станций , процессор, и был первым процессором, который поддерживал AMD64 архитектура набора команд (известная как x86-64 или AMD64). Он был выпущен 22 апреля 2003 года с ядром SledgeHammer (K8) и предназначался для конкуренции на рынках серверов и рабочих станций, особенно в том же сегменте, что и Intel <295.>Процессор Xeon. Процессоры на базе микроархитектуры AMD K10 (кодовое название Barcelona) были анонсированы 10 сентября 2007 года с новой конфигурацией четырехъядерных процессоров. Самыми недавно выпущенными процессорами Opteron являются процессоры серий Opteron 4300 и 6300 на базе Piledriver под кодовыми названиями «Сеул» и «Абу-Даби» соответственно.

В январе 2016 года была выпущена первая SoC на базе ARMv8-A под брендом Opteron, хотя неясно, какое наследие этой линейки продуктов под брендом Opteron и оригинального Opteron, если таковое имеется. технологии, не предназначенные для использования в серверном пространстве.

Содержание
  • 1 Техническое описание
    • 1.1 Две ключевые возможности
    • 1.2 Многопроцессорные функции
    • 1.3 Многоядерные Opterons
    • 1.4 Socket 939
    • 1.5 Socket AM2
    • 1.6 Socket AM2 +
    • 1.7 Socket AM3
    • 1.8 Socket AM3 +
    • 1.9 Socket F
    • 1.10 Socket G34
    • 1.11 Socket C32
      • 1.11.1 Обновление микроархитектуры
    • 1.12 Socket FT3
  • 2 Характеристики
    • 2.1 ЦП
    • 2.2 APU
  • 3 Модели
    • 3.1 Opteron (130 нм SOI)
    • 3.2 Opteron (90 нм SOI, DDR)
    • 3.3 Opteron (90 нм SOI, DDR2)
    • 3,4 Opteron (65 нм SOI)
    • 3,5 Opteron (45 нм SOI)
    • 3,6 Opteron (32 нм SOI) - бульдозерная микроархитектура первого поколения
    • 3,7 Opteron (32 нм SOI) - микроархитектура Piledriver
    • 3.8 Opteron X (28 нм в объеме) - микроархитектура Jaguar
    • 3.9 Opteron A (28 нм) - ARM Cortex-A57 Микроархитектура ARM
      • 3.9.1 Серия A1100
    • 3.10 Opteron X (в корпусе 28 нм) - Микроархитектура экскаватора
  • 4 Суперкомпьютера
  • 5 проблем
    • 5.1 Opteron без оптимизированного управления питанием
    • 5.2 Отзыв Opteron ( 2006)
  • 6 Распознавание
  • 7 См. Также
  • 8 Ссылки
  • 9 Внешние ссылки
Техническое описание
Opteron 2212 Задняя панель процессора "Magny-Cours" (OS6132VAT8EGO)

Две ключевые возможности

Opteron объединяет две важные возможности в одном процессоре:

  1. собственное выполнение устаревших приложений x86 32-разрядных приложений без потери скорости
  2. собственное выполнение x86-64 64-битные приложения

Первая возможность примечательна тем, что на момент появления Opteron единственная другая 64-битная архитектура продавалась с 32-битной совместимость с x86 (Intel Itanium ) запускала x86 устаревшие приложения только со значительным снижением скорости. Вторая возможность сама по себе менее примечательна, поскольку основные архитектуры RISC (такие как SPARC, Alpha, PA-RISC, PowerPC, MIPS ) уже много лет являются 64-битными. Однако, объединив эти две возможности, Opteron заслужил признание за свою способность экономично запускать обширную базу установленных приложений x86, одновременно предлагая путь обновления до 64-битных вычислений.

Процессор Opteron обладает интегрированной контроллер памяти с поддержкой DDR SDRAM, DDR2 SDRAM или DDR3 SDRAM (в зависимости от поколения процессора). Это снижает задержку при доступе к основному RAM и устраняет необходимость в отдельной микросхеме северного моста.

Многопроцессорные функции

В многопроцессорных системах (более одного Opteron на одной материнской плате ) CPU обмениваются данными с помощью Архитектура прямого подключения по высокоскоростным каналам HyperTransport. Каждый ЦП может получить доступ к основной памяти другого процессора, незаметно для программиста. Подход Opteron к многопроцессорности отличается от стандартной симметричной многопроцессорной обработки ; вместо того, чтобы иметь один банк памяти для всех ЦП, каждый ЦП имеет свою собственную память. Таким образом, Opteron представляет собой архитектуру с неоднородным доступом к памяти (NUMA). ЦП Opteron напрямую поддерживает до 8-ми процессорных конфигураций, которые можно найти в серверах среднего уровня. В серверах корпоративного уровня используются дополнительные (и дорогие) микросхемы маршрутизации для поддержки более 8 процессоров в каждой коробке.

В различных вычислительных тестах архитектура Opteron продемонстрировала лучшее многопроцессорное масштабирование, чем Intel Xeon, у которой не было системы точка-точка до QPI и интегрированных контроллеров памяти с дизайн Nehalem. Это в первую очередь связано с тем, что добавление еще одного процессора Opteron увеличивает пропускную способность памяти, хотя это не всегда так для систем Xeon, и тот факт, что Opteron использует коммутируемую структуру , а не общую шину <244.>. В частности, встроенный контроллер памяти Opteron позволяет процессору очень быстро обращаться к локальной RAM. Напротив, многопроцессорные системные процессоры Xeon используют только две общие шины для связи процессор-процессор и процессор-память. По мере увеличения количества процессоров в типичной системе Xeon конкуренция за общую шину приводит к снижению эффективности вычислений. Intel перешла на архитектуру памяти, аналогичную архитектуре Opteron, для процессоров семейства Intel Core i7 и их производных Xeon.

Многоядерные Opteron

Четырехъядерные Opteron «Barcelona» Шестиядерные «Istanbul» Opteron

В апреле 2005 года AMD представила свои первые многоядерные Opteron. В то время AMD на практике использовала термин «многоядерный» для обозначения двухъядерный ; каждый физический чип Opteron содержит два процессорных ядра. Это эффективно удвоило вычислительную производительность, доступную для каждого сокета процессора материнской платы. Тогда один сокет может обеспечить производительность двух процессоров, два сокета могут обеспечить производительность четырех процессоров и так далее. Поскольку стоимость материнской платы резко возрастает по мере увеличения количества сокетов ЦП, многоядерные ЦП позволяют создавать многопроцессорные системы с меньшими затратами.

Схема номеров моделей AMD несколько изменилась в свете новой линейки многоядерных процессоров. На момент своего появления на рынке самым быстрым многоядерным Opteron от AMD была модель 875 с двумя ядрами, работающими на частоте 2,2 ГГц каждое. Самым быстрым одноядерным Opteron от AMD на тот момент была модель 252, одно ядро ​​работало на частоте 2,6 ГГц. Для многопоточных приложений или многих однопоточных приложений модель 875 будет намного быстрее, чем модель 252.

Opteron второго поколения предлагается в трех сериях: серия 1000 (с одним сокетом) только), серии 2000 (с возможностью подключения двух разъемов) и серии 8000 (с возможностью подключения четырех или восьми разъемов). В серии 1000 используется разъем AM2. В сериях 2000 и 8000 используется Socket F. [1]

AMD анонсировала свои четырехъядерные чипы Opteron третьего поколения 10 сентября 2007 г. совместно с поставщиками оборудования. анонсирование серверов в следующем месяце. На основе дизайна ядра под кодовым названием Barcelona для чипов были запланированы новые методы управления питанием и температурой. Ранее двухъядерные платформы на базе DDR2 можно было обновить до четырехъядерных чипов. Четвертое поколение было анонсировано в июне 2009 года с шестиядерными ядрами Istanbul. Он представил HT Assist, дополнительный каталог для размещения данных, уменьшающий накладные расходы на зондирование и рассылку. При активации HT Assist использует 1 МБ кэш-памяти L3 на процессор.

В марте 2010 года AMD выпустила процессоры Magny-Cours Opteron серии 6100 для Socket G34. Это 8- и 12-ядерные многокристальные модули ЦП, состоящие из двух четырех- или шестиядерных кристаллов с каналом HyperTransport 3.1, соединяющим эти два кристалла. Эти процессоры обновили платформу Opteron с несколькими сокетами для использования памяти DDR3 и увеличили максимальную скорость канала HyperTransport с 2,40 ГГц (4,80 ГТ / с) для ЦП Istanbul до 3,20 ГГц (6,40 ГТ / с).

AMD изменила схему наименования своих моделей Opteron. Процессоры серии Opteron 4000 на Socket C32 (выпущены в июле 2010 г.) поддерживают работу с двумя сокетами и предназначены для использования в однопроцессорных и двухпроцессорных системах. Процессоры серии Opteron 6000 на Socket G34 поддерживают работу с четырьмя сокетами и предназначены для высокопроизводительных двух- и четырехпроцессорных приложений.

Socket 939

AMD выпустила Socket 939 Opteron, снизив стоимость материнских плат для серверов и рабочих станций начального уровня. За исключением того, что у них есть 1 МБ кэш L2 (против 512 КБ для Athlon64), Socket 939 Opteron идентичны ядрам San Diego и Toledo Athlon 64s, но работают на более низких тактовых частотах, чем ядра, что делает их более стабильными.

Socket AM2

Socket AM2 Opterons доступны для серверов, которые имеют только однокристальную установку. Кодовое название Санта-Ана, ред. F двухъядерные AM2 Opterons имеют кэш L2 2 × 1 МБ, в отличие от большинства своих собратьев Athlon 64 X2, которые имеют кэш L2 2 × 512 КБ. Этим процессорам даны номера моделей в диапазоне от 1210 до 1224.

Socket AM2 +

AMD представила три четырехъядерных процессора Opteron на Socket AM2 + для однопроцессорных серверов в 2007 году. Эти процессоры производятся на 65 нм и аналогичны процессорам Agena Phenom X4. Четырехъядерные процессоры Opteron под Socket AM2 + носят кодовое название «Будапешт». Socket AM2 + Opteron имеют номера моделей 1352 (2,10 ГГц), 1354 (2,20 ГГц) и 1356 (2,30 ГГц).

Socket AM3

AMD представила три четырехъядерных процессора Opteron на Socket AM3 для однопроцессорных серверов в 2009 году. Эти процессоры производятся по 45-нм техпроцессу и аналогичны процессорам Phenom II X4 на базе Deneb. Четырехъядерные Opteron под Socket AM3 имеют кодовое название Suzuka. Эти процессоры имеют номера моделей 1381 (2,50 ГГц), 1385 (2,70 ГГц) и 1389 (2,90 ГГц).

Socket AM3 +

Socket AM3 + был представлен в 2011 году и является модификацией AM3 для микроархитектуры Bulldozer. Процессоры Opteron в пакете AM3 + называются Opteron 3xxx.

Socket F

Socket F (LGA 1207 контактов) - это второе поколение сокетов AMD Opteron. Этот сокет поддерживает такие процессоры, как процессоры с кодовыми именами Santa Rosa, Barcelona, ​​Shanghai и Istanbul. Разъем «Lidded land grid array » добавляет поддержку DDR2 SDRAM и улучшенные возможности подключения HyperTransport версии 3. Физически корпус сокета и процессора почти идентичны, хотя в целом несовместимы с socket 1207 FX.

Socket G34

Socket G34 (контакты LGA 1944) - это одно из третьего поколения сокетов Opteron, наряду с с Socket C32. Этот сокет поддерживает процессоры Magny-Cours Opteron 6100, Interlagos Opteron 6200 на базе Bulldozer и процессоры серии "Abu Dhabi" Opteron 6300 на базе Piledriver. Этот разъем поддерживает четыре канала DDR3 SDRAM (по два на кристалл ЦП). В отличие от предыдущих многопроцессорных сокетов Opteron, процессоры Socket G34 будут работать с небуферизованной ОЗУ с ECC или без ECC в дополнение к традиционной зарегистрированной ОЗУ с ECC.

Socket C32

Socket C32 (контакты LGA 1207) - это другой член третьего поколения сокетов Opteron. Этот сокет физически похож на Socket F, но несовместим с процессорами Socket F. Socket C32 использует DDR3 SDRAM и имеет другой ключ, чтобы предотвратить установку процессоров Socket F, которые могут использовать только DDR2 SDRAM. Подобно Socket G34, процессоры Socket C32 смогут использовать небуферизованную ECC или не-ECC RAM в дополнение к зарегистрированной ECC SDRAM.

Обновление микроархитектуры

Линия Opteron увидела обновление с реализацией микроархитектуры AMD K10. Новые процессоры, выпущенные в третьем квартале 2007 года (кодовое имя Barcelona), включают в себя ряд улучшений, в частности, в области предварительной выборки памяти, спекулятивных нагрузок, выполнения SIMD и прогнозирования ветвлений, что дает ощутимый результат. повышение производительности по сравнению с Opteron на базе K8 в том же диапазоне энергопотребления.

В 2007 году AMD представила схему для характеристики энергопотребления новых процессоров при «среднем» ежедневном использовании, названную средней мощностью процессора (ACP).

Socket FT3

APU Opteron X1150 и Opteron X2150 используются с BGA-769 или Socket FT3.

Features

CPU

x86 CPU Таблица характеристик

APU

Таблица характеристик APU

Модели

Для Socket 940 и Socket 939 Opteron каждый чип имеет трехзначный номер модели в форме Opteron XYY . Для Socket F и Socket AM2 Opteron каждый чип имеет четырехзначный номер модели в виде Opteron XZYY . Для всех Opteron первого, второго и третьего поколения первая цифра (X ) указывает количество процессоров на целевой машине:

  • 1- разработан для однопроцессорных систем
  • 2- Разработано для двухпроцессорных систем
  • 8- Разработано для систем с 4 или 8 процессорами

Для Socket F и Socket AM2 Opteron вторая цифра (Z ) представляет поколение процессоров. В настоящее время используются только 2 (двухъядерный, DDR2), 3 (четырехъядерный, DDR2) и 4 (шестиядерный, DDR2).

Socket C32 и G34 Opteron используют новую четырехзначную схему нумерации. Первая цифра относится к количеству процессоров в целевой машине:

  • 4- разработан для однопроцессорных и двухпроцессорных систем.
  • 6- разработан для двухпроцессорных и четырехпроцессорных систем.

Как и предыдущие, второй и Opteron третьего поколения, вторая цифра относится к поколению процессоров. «1» относится к установкам на базе AMD K10 (Маньи-Кур и Лиссабон), «2» относится к установкам на базе Bulldozer в Интерлагосе, Валенсии и Цюрихе, а «3» обозначает Пиледривер, базирующиеся в Абу-Даби, Сеуле и Дели.

Для всех Opteron две последние цифры в номере модели (YY ) указывают тактовую частоту ЦП, большее число указывает на более высокую тактовую частоту. Этот показатель скорости сопоставим с процессорами того же поколения, если у них одинаковое количество ядер, одно- и двухъядерные процессоры имеют разные показания, несмотря на то, что иногда они имеют одинаковую тактовую частоту.

Суффикс HE или EE указывает на модель с высоким КПД / энергоэффективностью, имеющую более низкий TDP, чем у стандартного Opteron. Суффикс SE указывает на топовую модель, имеющую более высокий TDP, чем у стандартного Opteron.

Начиная с производственного процесса 65 нм, кодовые имена Opteron были основаны на Формуле 1 принимающих городах; AMD является долгосрочным спонсором самой успешной команды F1, Ferrari.

семейства процессоров AMD Opteron
ЛоготипСервер
Кодовое имяПроцесс Дата выпускаЯдра
Логотип AMD Opteron с 2003 г. SledgeHammer. Venus. Troy. Афины130 нм. 90 нм. 90 нм. 90 нмапр 2003. Декабрь 2004 года. декабрь 2004 года. декабрь 2004 года1
Дания. Италия. Египет. Санта-Ана. Санта-Роза90 нм. 90 нм. 90 нм. 90 нм. 90 нмавгуст 2005 г.. май 2005 г.. апр 2005. август 2006 г.. август 2006 г.2
логотип AMD Opteron с 2008 г. Барселона. Будапешт. Шанхай65 нм. 65 нм. 45 нмсен 2007 г.. апр 2008. ноя 20084
Стамбул45 нмиюнь 20096
Лиссабон45 нмиюнь 20104,6
Маньи-Кур45 нммарт 20108,12
Логотип AMD Opteron с 2011 г. Валенсия32 нмноябрь 2011 г.4,6,8
Интерлагос32 нмноябрь 2011 г.4,8,12,16
Цюрих32 нмМарт 2012 г.4, 8
Абу-Даби32 нмноябрь 2012 г.4,8,12,16
Дели32 нмдекабрь 2012 г.4, 8
Сеул32 нмдекабрь 2012 г.4, 6, 8
Киото28 нммай 2013 г.2, 4
Сиэтл28 нмянварь 2016 г.4, 8
Торонто28 нмиюнь 20172, 4
Список микропроцессоров AMD Opteron

Opteron (130 нм SOI)

Одноядерный - SledgeHammer (1yy, 2yy, 8yy)
  • Степпинги CPU: B3, C0, CG
  • L1-Cache: 64 + 64 KB (данные + инструкции)
  • L2-Cache: 1024 КБ, полная скорость
  • MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64
  • Socket 940, 800 МГц HyperTransport
  • Зарегистрированная DDR SDRAM требуется, ECC возможно
  • VCore: 1,50 В - 1,55 В
  • Максимальная мощность (TDP): 89 Вт
  • Первая версия: 22 апреля 2003 г.
  • Тактовая частота: 1,4–2,4 ГГц (x40 - x50)

Opteron (90 нм SOI, DDR)

Одноядерный - Венера (1yy), Троя (2yy), Афины (8yy)
  • CP U-степпинги: E4
  • L1-кэш: 64 + 64 КБ (данные + инструкции)
  • L2-кэш: 1024 КБ, полная скорость
  • MMX, расширенный 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64
  • Socket 940, 800 МГц HyperTransport
  • Socket 939 / Socket 940, 1000 MHz HyperTransport
  • Registered DDR SDRAM требуется для socket 940, ECC возможно
  • VCore: 1,35–1,4 В
  • Макс. Мощность (TDP): 95 Вт
  • NX Bit
  • Проверка предела 64-битного сегмента для виртуализации с двоичной трансляцией в стиле VMware.
  • Оптимизированное управление питанием (OPM)
  • Первый выпуск: декабрь 2004 г.
  • Тактовая частота: 1,6 - 3,0 ГГц (x42 - x56)
Двухъядерный - Дания (1yy), Италия (2yy), Египет (8yy)

Opteron (90 нм SOI, DDR2)

Двухъядерный - Санта-Ана (12yy), Санта-Роза (22yy, 82yy)

Opteron (65 нм SOI)

Quad-core - Barcelona (23xx, 83xx) 2360/8360 и ниже, Будапешт (13yy) 1356 и ниже
  • Степпинги ЦП: BA, B3
  • L1-Cache: 64 + 64 КБ (данные + инструкции) на ядро ​​
  • L2-кэш: 512 КБ, полная скорость на ядро ​​
  • L3-кэш: 2048 КБ, общий
  • MMX, расширенный 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, SSE4a, ABM
  • Socket F, Socket AM2 +, HyperTransport 3.0 (1,6 ГГц - 2 ГГц)
  • Зарегистрированная DDR2 SDRAM требуется, ECC возможно
  • VCore: 1,2 V
  • Максимальная мощность (TDP): 95 Вт
  • бит NX
  • AMD-V 2-го поколения Виртуализация с Rapid Virtualization Indexing (RVI)
  • Динамическое управление питанием с разделением мощности
  • Первая версия: 10 сентября 2007 г.
  • Тактовая частота: 1,7–2,5 ГГц

Opteron (45 нм SOI)

Четырехъядерный - Шанхай (23xx, 83xx) 2370/8370 и выше, Suzuka (13yy) 1381 и выше
  • Степпинги ЦП: C2
  • Кэш L3: 6 МБ, общий
  • Тактовая частота: 2.3– 2,9 ГГц
  • HyperTransport 1.0, 3.0
  • Снижение энергопотребления в режиме ожидания на 20% [2]
  • поддержка памяти DDR2 800 МГц (Socket F) [3]
  • поддержка памяти DDR3 1333 МГц (Socket AM3)
6-ядерный - Стамбул (24xx, 84xx)

Выпущено 1 июня 2009 г.

  • Степпинги ЦП: D0
  • L3 -Кэш: 6 МБ, общий
  • Тактовая частота: 2,2–2,8 ГГц
  • HyperTransport 3.0
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR2 800 МГц [4]
8-ядерный - Magny-Cours MCM (6124–6140)

Выпущен 29 марта 2010 г.

  • Степпинги ЦП: D1
  • Многопроцессорный модуль, состоящий из двух четырехъядерных процессоров. -core dies
  • L2-кэш, 8 × 512 КБ
  • L3-кэш: 2 × 6 МБ, общий
  • Тактовая частота: 2,0–2,6 ГГц
  • Четыре HyperTransport 3.1 с частотой 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1333 МГц
  • Socket G34
12-ядерный - Magny-Cours MCM (6164-6180SE)

Выпущено 29 марта 2010 г.

  • Степпинги ЦП: D1
  • Многокристальный модуль, состоящий из двух шестигранных матриц
  • L2-Cache, 12 × 512 КБ
  • Кэш L3: 2 × 6 МБ, общий
  • Тактовая частота: 1,7–2,5 ГГц
  • Четыре канала HyperTransport 3.1 на частоте 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1333 МГц
  • Socket G34
Quad-core - Lisbon (4122, 4130)

Выпущено 23 июня 2010 г.

  • CPU -Шаги: D0
  • L3-Кэш: 6 МБ
  • Тактовая частота: 2,2 ГГц (4122), 2,6 ГГц (4130)
  • Два канала HyperTransport на 3,2 ГГц (6,40 GT / s)
  • HT Assist
  • Поддержка памяти DDR3-1333
  • Socket C32
Hex-core - Lisbon (4162-4184)

Выпущено 23 июня 2010 г.

  • Степпинги ЦП: D1
  • Кэш L3: 6 МБ
  • Тактовая частота: 1,7–2,8 ГГц
  • Два канала HyperTransport на частоте 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с)
  • HT Assist
  • Поддержка памяти DDR3-1333
  • Socket C32

Opteron (32 нм SOI) - микроархитектура Bulldozer первого поколения

Четырехъядерный процессор - Zurich (3250-3260)

Выпущен 20 марта 2012 г.

  • Степпинги ЦП: B2
  • Однопроцессорный Bulldozer модуль
  • L2 -Кэш: 2 × 2 МБ
  • L3-кэш: 4 МБ
  • Тактовая частота: 2,5 ГГц (3250) - 2,7 ГГц (3260)
  • HyperTransport 3 (5,2 GT / s)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE, до 3,5 ГГц (3250), до 3,7 ГГц (3260)
  • Поддерживает только однопроцессорные конфигурации
  • Socket AM3 +
Восьмиядерный - Zurich (3280)

Выпущено 20 марта 2012 г.

  • Степпинги ЦП: B2
  • Однопроцессорный Bulldozer модуль
  • L2-кэш: 4 × 2 МБ
  • L3-кэш: 8 МБ
  • Тактовая частота: 2,4 ГГц
  • HyperTransport 3 ( 5,2 ГТ / с)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE, до 3,5 ГГц
  • Поддерживает только однопроцессорные конфигурации
  • Socket AM3 +
6-ядерный - Валенсия (4226-4238)

Выпущен 14 ноября 2011 г.

  • Степпинги ЦП: B2
  • Sing кристалл, состоящий из трех двухъядерных модулей Bulldozer
  • L2-кэш: 6 МБ
  • L3-кэш: 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 2,7–3,3 ГГц (вверх до 3,1–3,7 ГГц с Turbo CORE)
  • Два HyperTransport 3.1 при 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE
  • Поддерживает до двухпроцессорных конфигураций
  • Socket C32
8-ядерный - Валенсия (4256 HE-4284)

Выпущено 14 ноября 2011 г.

  • Степпинги ЦП: B2
  • Одиночный кристалл, состоящий из четырех двухъядерных модулей Bulldozer
  • Кэш L2: 8 МБ
  • Кэш L3: 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 1,6–3,0 ГГц (до 3,0–3,7 ГГц с Turbo CORE)
  • Два HyperTransport 3.1 на 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE
  • Поддерживает до двухпроцессорных конфигураций
  • Socket C32
Четырехъядерный процессор - Interlagos MCM (6204)

Выпущено 14 ноября 2011 г.

  • Степпинги ЦП: B2
  • Многочиповые модуль, состоящий из двух матриц, каждая с одним двухъядерным Bulldozer модулем
  • L2-кэш: 2 × 2 МБ
  • L3-кэш: 2 × 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 3,3 ГГц
  • HyperTransport 3 при 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Не поддерживает Turbo CORE
  • Поддерживает конфигурации с четырьмя процессорами
  • Socket G34
8-ядерный - Interlagos (6212, 6220)

Выпущено 14 ноября 2011 г.

  • CPU-Steppings: B2
  • Многочиповый модуль, состоящий из двух матриц, каждый с двумя двухъядерными модулями Bulldozer
  • L2-Cache: 2 × 4 МБ
  • L3 -Кэш: 2 × 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 2,6, 3,0 ГГц (до 3,2 и 3,6 ГГц с Turbo CORE)
  • Четыре HyperTransport 3.1 на 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE
  • Поддерживает конфигурации до четырехпроцессоров
  • Socket G34
12-ядерный - Interlagos (6234, 6238)

Выпущен 14 ноября 2011 г.

  • CPU-Steppings: B2
  • Многочиповый модуль, состоящий из двух матриц, каждый с тремя двухъядерными модулями Bulldozer
  • L2-Cache: 2 × 6 МБ
  • L3 -Кэш: 2 × 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 2,4, 2,6 ГГц (до 3,1 и 3,3 ГГц с Turbo CORE)
  • Четыре HyperTransport 3.1 на 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE
  • Поддерживает до четырехпроцессорных конфигураций
  • Socket G34
16-ядерный - Interlagos (6262 HE-6284 SE)

Выпущен 14 ноября 2011 г.

  • CPU-Steppings: B2
  • Многопроцессорный модуль, состоящий из двух кристаллов, каждый с четырьмя двухъядерными Модули Bulldozer
  • L2-кэш: 2 × 8 МБ
  • L3-кэш: 2 × 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 1,6–2,7 ГГц (до 2,9–3,5 ГГц с Turbo CORE)
  • Четыре HyperTransport 3.1 на 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Turbo Поддержка CORE
  • Поддерживает конфигурации до четырехпроцессоров
  • Socket G 34

Opteron (32 нм SOI) - микроархитектура Piledriver

Quad-core - Delhi (3320 EE, 3350 HE)

Выпущено 4 декабря 2012 г.

  • Степпинги ЦП: C0
  • Один кристалл, состоящий из двух модулей Piledriver
  • L2-кэш: 2 × 2 МБ
  • L3-кэш: 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 1,9 ГГц (3320 EE) - 2,8 ГГц (3350 HE)
  • 1 × HyperTransport 3 (5,2 ГТ / с на ссылку)
  • HT Assist
  • поддержка DDR3 1866 МГц память
  • Поддержка Turbo CORE, до 2,5 ГГц (3320 EE), до 3,8 ГГц (3350 HE)
  • Поддерживает только однопроцессорные конфигурации
  • Socket AM3 +
Восьмиядерный - Delhi (3380)

Выпущено 4 декабря 2012 г.

  • CPU-Steppings: C0
  • Одиночный кристалл, состоящий из четырех Piledriver модулей
  • L2-Cache: 4 × 2 МБ
  • L3-кэш: 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 2,6 ГГц
  • 1 × HyperTransport 3 (5,2 ГТ / с на ссылку)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE, pp до 3,6 ГГц
  • Supp Только однопроцессорные конфигурации orts
  • Socket AM3 +
4-ядерный - Сеул (4310 EE)

Выпущено 4 декабря 2012 г.

  • CPU-Steppings: C0
  • Одиночный кристалл, состоящий из двух Piledriver модули
  • L2-кэш: 2 × 2 МБ
  • L3-кэш: 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 2,2 ГГц
  • 2 × HyperTransport 3.1 с частотой 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с на канал)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE, до 3,0 ГГц
  • Поддерживает до двухпроцессорных конфигураций
  • Socket C32
6-ядерный - Сеул (4332 HE - 4340)

Выпущено 4 декабря 2012 г.

  • Степпинги ЦП: C0
  • Одиночный кристалл, состоящий из трех Piledriver модулей
  • L2-кэш: 3 × 2 МБ
  • L3-кэш: 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 3,0 ГГц (4332 HE) - 3,5 ГГц (4340)
  • 2 × HyperTransport 3.1 при 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с на ссылку)
  • Поддержка HT Assist
  • для памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE, от 3,5 ГГц (4334) до 3,8 ГГц (4340)
  • Поддерживает до двухпроцессорных конфигураций
  • Socket C32
8-ядерный - Сеул (4376 HE и выше)

Выпущено 4 декабря 2012 г.

  • Степпинги ЦП: C0
  • Один кристалл состоящий из четырех Piledriver модулей
  • L2-кэш: 4 × 2 МБ
  • L3-кэш: 8 МБ, общий
  • Тактовая частота: 2,6 ГГц ( 4376 HE) - 3,1 ГГц (4386)
  • 2 × HyperTransport 3.1 при 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с на ссылку)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE, от 3,6 ГГц (4376 HE) до 3,8 ГГц (4386)
  • Поддержка до двухпроцессорных конфигураций
  • Socket C32
Четырехъядерный процессор - Абу-Даби MCM (6308)

Выпущен 5 ноября 2012 г.

  • CPU-Steppings: C0
  • Многокристальный модуль, состоящий из двух матриц, каждая с одним модулем Piledriver
  • L2-кэш: 2 МБ на кристалл (всего 4 МБ)
  • L3-кэш: 2 × 8 МБ, общий для каждого кристалла
  • Тактовая частота: 3,5 ГГц
  • 4 × HyperTransport 3.1 на 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с на ссылку)
  • HT Assist
  • su pport для памяти DDR3 1866 МГц
  • Не поддерживает Turbo CORE
  • Поддерживает конфигурации до четырехпроцессоров
  • Socket G34
Восьмиядерный - Abu Dhabi MCM (6320, 6328)

Выпущено 5 ноября 2012 г.

  • CPU-Steppings: C0
  • Многокристальный модуль, состоящий из двух матриц, каждый с двумя Piledriver module
  • L2 -Кэш: 2 × 2 МБ на кристалл (всего 8 МБ)
  • L3-кэш: 2 × 8 МБ, общий для каждого кристалла
  • Тактовая частота: 2,8 ГГц (6320) - 3,2 ГГц ( 6328)
  • 4 × HyperTransport 3.1 при 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с на ссылку)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Turbo Поддержка CORE, от 3,3 ГГц (6320) до 3,8 ГГц (6328)
  • Поддерживает конфигурации до четырехпроцессоров
  • Socket G34
12-ядерный - Abu Dhabi MCM (6344, 6348)

Выпущено 5 ноября 2012 г.

  • CPU-Steppings: C0
  • Многокристальный модуль, состоящий из двух кристаллов, каждый с тремя Piledriver module
  • L2-Cache : 3 × 2 МБ на кристалл (всего 12 МБ)
  • L3-кэш: 2 × 8 МБ, совместно используется на каждом кристалле
  • Тактовая частота: 2,6 ГГц (6344) - 2,8 ГГц (6348)
  • 4 × HyperTransport 3.1 на 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с на ссылку)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE, от 3,2 ГГц (6344) до 3,4 ГГц (6348)
  • Поддерживает до четырех -конфигурации процессора
  • Socket G34
16-ядерный - Abu Dhabi MCM (6366 HE и выше)

Выпущен 5 ноября 2012 г.

  • Степпинги ЦП: C0
  • Многокристальные модуль, состоящий из двух матриц, каждая с четырьмя Piledriver модулем
  • L2-Cache: 4 × 2 МБ на кристалл (всего 16 МБ)
  • L3-Cache: 2 × 8 МБ на каждом кристалле
  • Тактовая частота: 1,8 ГГц (6366 HE) - 2,8 ГГц (6386 SE)
  • 4 × HyperTransport 3.1 на 3,2 ГГц (6,40 ГТ / с на ссылку)
  • HT Assist
  • поддержка памяти DDR3 1866 МГц
  • Поддержка Turbo CORE, от 3,1 ГГц (6366 HE) до 3,5 ГГц (6386 SE)
  • Поддерживает до четырехпроцессорных конфигураций
  • Socket G34

Opteron X (28 нм) - Jagu Микроархитектура ar

Четырехъядерный процессор - Kyoto (X1150)

Выпущен 29 мая 2013 г.

  • Одинарная SoC с одним модулем Jaguar и встроенным вводом / выводом
  • Настраиваемая частота процессора и TDP
  • Кэш L2: 2 МБ совместно используемого
  • Частота ЦП: 1,0–2,0 ГГц
  • Макс. TDP: 9–17 Вт
  • Поддержка памяти DDR3-1600
  • Socket FT3
Четырехъядерный APU - Kyoto (X2150)

Выпущено 29 мая 2013 г.

  • Один процессор SoC с одним Модуль Jaguar, встроенный GCN GPU и ввод / вывод
  • Настраиваемая частота CPU / GPU и TDP
  • L2-кэш: 2 МБ совместно используемого
  • Частота процессора: 1,1–1,9 ГГц
  • Частота графического процессора: 266–600 МГц
  • Количество ядер графического процессора: 128
  • Макс. TDP: 11–22 Вт
  • Поддержка памяти DDR3-1600
  • Socket FT3

Opteron A (28 нм) - ARM Cortex-A57 Микроархитектура ARM

Серия A1100

Opteron A1100-series "Seattle" (28 нм) - это SoC на базе ядер ARM Cortex-A57, которые используют набор команд ARMv8-A. Впервые они были выпущены в январе 2016 года.

  • Ядра: 4–8
  • Частота: 1,7–2,0 ГГц
  • Кэш L2: 2 МБ (4 ядра) или 4 МБ (8 ядер)
  • Кэш-память L3: 8 МБ
  • Расчетная тепловая мощность: 25 Вт (4 ядра) или 32 Вт (8 ядер)
  • До 64 ГБ DDR3L-1600 и до 128 ГБ DDR4-1866 с ECC
  • Периферийные устройства SoC включают 14 × SATA 3, 2 × интегрированных 10 GbE LAN и восемь линий PCI Express в конфигурациях × 8, × 4 и × 2

Opteron X (28 nm bulk) - Микроархитектура Excavator

Выпущена в июне 2017 г.

Двухъядерный - Toronto (X3216)
  • L2-кэш: 1 МБ
  • Частота процессора: 1,6 ГГц
  • Поддержка Turbo CORE, 3,0 ГГц
  • Частота графического процессора: 800 МГц
  • TDP: 12-15 Вт
  • поддержка памяти DDR4 1600 МГц
Четырехъядерный процессор - Toronto (X3418 X3421)
  • L2-кэш: 2 × 1 МБ
  • Частота процессора: 1,8 ГГц - 2,1 ГГц
  • Поддержка Turbo CORE, 3,2 ГГц - 3,4 ГГц
  • Частота графического процессора: 800 МГц
  • TDP: 12-35 Вт
  • поддержка памяти DDR4 2400 МГц
Суперкомпьютеры

Процессоры Opteron впервые вошли в сотню лучших систем самых быстрых суперкомпьютеров в мире в начале 2000-х. К лету 2006 года 21 из 100 лучших систем использовала процессоры Opteron, а в списках за ноябрь 2010 и июнь 2011 года Opteron достиг своего максимального представительства в 33 из 100 лучших систем. Количество систем на базе Opteron довольно быстро уменьшалось после этого пика, упав до 3 из 100 лучших систем к ноябрю 2016 года, а в ноябре 2017 года осталась только одна система на базе Opteron.

Несколько суперкомпьютеров, использующих только процессоры Opteron. вошли в десятку лучших систем в период с 2003 по 2015 год, а именно:

Другие 10 лучших систем, использующих комбинацию процессоров Opteron, включая:

Единственная система, остающаяся в списке (по состоянию на ноябрь 2017 г.), также использующие процессоры Opteron в сочетании с ускорителями вычислений:

Проблемы

Opteron без оптимизированного управления питанием

AMD выпустила немного Opteron процессоры без поддержки оптимизированного управления питанием (OPM), использующие память DDR. В следующей таблице описаны эти процессоры без OPM.

Макс. P-состояние. частотаМин. P-состояние. частотаМодельКорпус-сокетCore #TDP (Вт)Производство. процессНомер детали (OPN)
1400 МГцНЕТ140Socket 940 182.1130 нм OSA140CEP5AT
1400 МГцН / Д240Socket 940182.1130 нмOSA240CEP5AU
1400 МГцН / Д840Socket 940182,1130 нмOSA840CEP5AV
1600 МГцN/A142Socket 940182,1130 нмOSA142CEP5AT
1600 МГцН / Д242Socket 940182.1130 нмOSA242CEP5AU
1600 МГцН / Д842Socket 940182,1130 нмOSA842CEP5AV
1600 МГцН / Д242Socket 940185,390 нм OSA242FAA5BL
1600 МГцН / Д842Socket 940185,390 нмOSA842FAA5BM
1600 МГцН / Д260Socket 940255.090 нмOSK260FA A6CB
1600 МГцН / Д860Socket 940255.090 нмOSK860FAA6CC

Отзыв Opteron (2006)

AMD отозвала некоторые одноядерные процессоры Opteron степпинга E4, в том числе модели × 52 (2,6 ГГц) и × 54 (2,8 ГГц), которые используют память DDR. В следующей таблице описаны затронутые процессоры, перечисленные в Уведомлении о производстве AMD Opteron × 52 и × 54 от 2006 г.

Макс. P-состояние. частотаОднопроцессорДвойной процессорМультипроцессорКорпус-сокет
2600 МГц152252852Socket 940
2800 МГцН / Д254854Socket 940
2600 МГц152Н / ДН / ПSocket 939
2800 МГц154Н / ДН / ДSocket 939

Затронутые процессоры могут дать несовместимые результаты, если одновременно возникают три определенных условия:

  • Выполнение последовательностей кода с большим количеством операций с плавающей запятой
  • Повышенная температура процессора
  • Повышенная температура окружающей среды

Инструмент проверки программного обеспечения для идентификации процессоров AMD Opteron, перечисленных в приведенной выше таблице, которые могут быть затронуты в этих особых условиях, доступен только партнерам AMD OEM. AMD заменит эти процессоры бесплатно.

Признание

В февральском выпуске журнала Custom PC за февраль 2010 г. (британский компьютерный журнал, посвященный аппаратному обеспечению ПК), AMD Opteron 144 (выпущенный летом 2005 г.) попал в «Зал славы оборудования». Он был назван «Лучшим процессором для оверклокинга из когда-либо созданных» из-за его низкой стоимости и способности работать на скоростях, намного превышающих стандартные. (Согласно данным Custom PC, он мог работать на «частоте около 3 ГГц в эфире».)

См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
На Викискладе есть материалы, связанные с AMD Opteron.
Последняя правка сделана 2021-06-01 13:32:51
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте