距离上次我们放出第二代迅驰笔记本核心组件Alviso芯片组绝密照片已经一个月
了,期间Intel高层的一名主管透露说,Intel已经发现并修复了导致第二代迅驰芯片
Sonoma推迟到明年第一季度发布的漏洞,同时证实其中的某些产品将在今年第四季度就
正式向PC厂商发货,而批量的上市则是在2005年第一季度。这也就意味着,真正的下一
代迅驰,离我们至少还有三个月。
所幸的是这次太平洋电脑网再次走在业界的前列,率先得到并真实测试了完整的第二代
迅驰笔记本电脑,没有让网友和读者的苦苦等待继续乏味,在放出Alviso芯片组以及ATI
X300显卡的芯片照片后,真正的下一代迅驰的性能测试结果也将呈现在你们面前,到底
第二代迅驰表现会是如何呢?我们下来为你揭晓。 先看这一款尚处于绝密状态的下一代
迅驰工程样机的硬件配置状况:
硬件详细参数
类别 配置
处理器 Dothan 1.6GHz(2MB L2 Cache,400MHz FSB)
芯片组 Alviso (PCI-Express)
内存 单条256MB DDRⅡ(400MHz)
显卡 ATI X300 64MB独立显存
(PCI-Express接口,完全兼容DX9)
硬盘 IDE 40G 2MB缓存 4200RPM
无线网卡 Calexico2 (Intel Pro 2200BG)
声卡 Ac97
LCD 14.1TFT (1400*1050) SXGA+
上表中除了Alviso芯片组、采用PCI-Express的X300显卡外,其他配件想必大家都已经
比较了解了。但是在我们比较了几款不同品牌尚处研发阶段的下一代迅驰样机之后,所
关注的不仅仅是这样几个比较新颖的部件及其性能,就像之前有一位网友所质疑的那样
,下一代迅驰的能力提升会有第一代迅驰与P4-M之间那么明显吗?“点滴”改进就有说
服力吗?由于样机还处在非常初步的阶段,各种兼容性测试还没有完成,因此还有很多
兼容性的问题,因此这次测试我们并不能完整的进行,但我们尽可能的测试了可以完成
的部分,就让我们结合难得的实测数据,看看Intel在下一代迅驰当中都有什么会让我们
动心的:(点击直接看测试数据:WCPUID、3DMark2001、3DMark2003)
1、PCI Express总线
从1991年Intel发布PCI总线起,十几年来整个基于冯诺依曼架构的PC机都采用了这一技
术。它使用异步传输,运行于33MHz的频率,带宽为133MB/s。到了97年,这样的带宽就
已经不能满足图形系统的要求,于是Intel发布了专用于图形系统的AGP总线。在Intel发
布800系列芯片组的时候,又引入了“HUBLINK”技术,专门用于南北桥之间的高速数据
传输。但是随着网络的高速发展以及其他周边设备的技术革新,诸如1000M网卡之类的设
备又对PCI的这个打了N多补丁的技术提出了诸多考验,这时候,Intel终于决定,年迈的
PCI总线开始退出历史舞台。

依托着915芯片组来到我们面前的PCI-Express从一出生起就受到了大家的吹捧。作为一
项崭新的还未经市场认证的技术,能够获得这么高的关注,除了Intel这块金字招牌外,
其前身PCI总线横行市场十余年、钢铁般不可撼动的老大地位恐怕才是PCI-Express赚到
吆喝的主要原因。但是真正分析过PCI-Express的朋友会发现,从技术层面上讲,PCI-
Express并非像是当年PCI1.0到2.0技术的一个升级,我们甚至怀疑Intel将“PCI”用于
这项技术的命名上是否妥当。用Intel的一位工程师的话说,PCI-Express是“把网络的
概念集成到了PC架构中”(We combined the conception of network
into the N-
Generation PC)。
Intel的工程师这样说是因为PCI-Express总线采用了类似于TCP/IP协议的分层结构和数
据祯逐层传递模式。这样的好处就是可以更有效的利用串行数据传输的优势,同时也带
来一个问题,其串行传输所采用的8b/10b编码需要每个字符占据10bit(植入时钟信号技
术。时钟信号被直接植入数据流中,而不是作为独立信号存在),也就是比通常多出
20%。

但是无须质疑的是,除了逼近铜缆(Copper Wire)理论传输极限的10GHz的理论频率外
,PCI-Express将带给我们更多的惊喜。对此,各大媒体报道的篇幅已经很多,我们这里
仅列出一些主要优点,并对有助于理解后文观点的部分技术进行简短说明。
PCI-Express重要技术说明
技术名称 说明 优点
High speed,
Wide bandwidth 高频(2.5GHz-10GHz)一条数据通道250MB/s,最到可以达到32条数据
通道 高速、高带宽
Differential Signal Transfer 差动信号传输(两根数据线来传输同一个信号)
高抗干扰
Peer-to-Peer Mode 点对点传输模式 独享带宽
下图即是PCI-Express总线在1X模式下的数据传输图,很清晰的描述了“差动信号传
输”和“点对点传输模式”。而未来的PCI-Express可以轻松的升级到2X、4X、8X、
16X以至32X,在我们可以遇见的未来十年内,PCI-Express将满足PC内数据传输的所有
要求。

而对于集成度更高的笔记本来说,PCI-Express的到来则意味着市场更多的动荡。
PCI-Express给我们带来了带宽相当于AGP16X(4GB/s)的PCI-Express
X16接口显卡、
可升级的显卡模块化设计、更小更强的Expresscard(后文将有介绍)、让人眼前一亮的
DDR2内存,以及同样基于串行数据传输的SATA笔记本硬盘。同时,Intel以及这项技术的
积极拥护者ATI、nVidia等厂商宣称PCI-Express将以更低的能量消耗,提供更强劲的性
能,这也就意味着,既老的迅驰将无线网卡作为节能整体的一个组件考虑在内后,
Intel将联合更多的硬件厂商,在下一代迅驰中更加全方位的考虑节能问题。
现在来看看我们带来的下一代迅驰实测软件截图(点击看大图):

(点击看大图)
呵呵,是不是有种被骗的感觉,整个软件界面上什么有用的信息都没有-_-!!!对此
我们也很无奈,因为下一代迅驰并没有正式发布,其各项硬件API都还没有公布给软件厂
商,所以我们手上的软件都不能正确识别芯片组信息。

(点击看大图)
我们采用的是WCPUID的最新版本。

(点击看大图)

(点击看大图)
这张图或许可以给我们一点安慰。以下是Alviso+Dothan与855GM+Banias在这
WCPUID中的处理器信息对比:
WCPUID中的处理器信息对比
项目 Alviso+Dothan 855GM+Banias
Platform 未知数据信息(14 00 00 08 43) Mobile (mPGA479M)
Model 13 9
Stepping ID 6 5
System Clock 133MHz(未正确识别,实际是100MHz) 100MHz
System Bus 533MHz(未正确识别,实际是533MHz) 400MHz
QDR Mutiplier 12 13
L2 Cache 128K (未正确识别) 1024K
Chipset(NB) 8086:2590.00 8086:3580.02
Chipset(SB) 空白 (未正确识别) 8086:24CA.03
VGA 1002:5460.00 8086:3582.02
其中,关于Dothan CPU的信息是大家已知的,而那些直接从主板芯片中读出的硬件数字编
号我们目前还不能识别
2、Dothan处理器
Dothan核心的Pentium-M推出伊始就以其出色的规格和效能吸引了人们的目光。除此以
外,该产品是英特尔改变产品标识方式后,正式推出的第一款产品,首次发布包括数个
型号:Pentium-M725/735/745/755,运行频率分别为1.6GHZ、1.7GHz、1.8GHz和
2.0GHz大家都知道。Pentium-M总体运行频率远低于Pentium 4,而它们的基本效能相仿
。随着“Dothan”的推出,这种频率与性能之间的反差越来越大,以编号的大小而不是
频率的高低来代表产品档次,是英特尔不得不做出的选择。
至于性能,我们曾将工作频率相同的Pentium-M 1.6GHz和Pentium-M 725在同一台采用
855GM芯片组的笔记本电脑中对比测试,发现两项测试中的电池寿命测试结果非常接近,
使用Pentium-M 725时电池寿命大约延长2.9%。但是因为处理器占整机功耗的比例不高
,其主要零部件功耗并未减少,使用时间延长2.9%对于CPU方面单独的表现是相当显著的
提高。另外,在实际测试中,使用Pentium-M 725平台更多的优势体现在浮点数以及多媒
体处理能力提升上,两项分别提高8.2%和7.1%,这主要得益于容量更大的L2 Cache。
Pentium-M 725平台整数处理能力提高相当有限,大约为2.1%,主要是因为整数处理对
Cache容量依赖较少。

目前在市场上的Dothan CPU都是采用400MHz的前端总线,所以即便采用了高速的PCI-
Express和双通道的DDR2内存,性能提升仍然有限。
3、DDR2内存
DDR2的起步频率为400MHz,我们测试的这一款工程样机也是采用这一频率,目前DDR2
667已经面世,DDR2800也正加紧研发。相比之下,DDR的最高频率也不过是DDR 550左右
。DDR2533的带宽为4.2GB/S,理论上已经完全能够满足Dothan CPU的带宽需求。双通道
后理论带宽则已经可以达到8.4GB/S,更大的带宽更能适应未来的平台的发展。抗干扰能
力也相应地提升,但功耗却得到了降低,电压只为1.8-1.9V,而DDR普遍为2.6V。新增
了一些优点,包括了:ODT(OnDie Termination)内建的终结电阻器--主要是增强内存
抗干扰性,提高电气性能;OCD(Off Chip Driver):离线(OffChip)驱动校准--提
高内存驱动性能;Posted CAS--降低数据冲突,提高资源利用率,获取更大带宽等等。

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作者:移动克星 来源:gzkw 加入时间:[2004-12-02
10:24:]
