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Intel Xeon Prozessoren mit NetBurst Mikroarchitektur
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Intel Xeon Prozessoren auf Basis der NetBurst-Mikroarchitektur sind Mikroprozessoren speziell für Server und Workstations. Deren Markteinführung war im Mai 2001.
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Wie der Pentium 4 verfügt auch der Xeon zu Beginn über einen 100 MHz (400 MHz quad-pumped) Front Side Bus, hat 45 Millionen Transistoren und wurden im 0,18µ Verfahren hergestellt.
Die Eckdaten: - Hyper-Pipelined Technology:
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Tiefe der Pipeline 20 bis zuletzt 31 Stufen
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- Rapid Execution Engine:
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die Arithmetic Logic Units des Prozessors werden mit doppelt so hoher Frequenz wie die des Prozessorkerns betrieben. Dadurch werden bestimmte Befehle innerhalb eines halben Taktes ausgeführt. Dies führt zu deutlich höherem Datendurchsatz und geringerer Wartezeit bei der Befehlsausführung
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- High-Performance, Quad-Pumped Bus Interface:
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der Split-Transaction Deeply Pipelined Bus kann mehrere Anfragen ohne Wartezeiten auf Prozessorseite gleichzeitig bearbeiten
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- Advanced Execution Trace Cache:
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ist ein weiterentwickelter L1 Befehlscache, der entschlüsselte Befehle zwischen speichert. Diese Technologie ermöglicht einen Befehlscache mit bedeutend höherer Leistung und eine wesentlich effizientere Nutzung des Cache-Speichers
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Wenn unterstützt, bietet diese den Anwendern auf zwei Arten gesteigerte Leistungen. Durch den Einsatz von “multi-threaded” Software oder den Einsatz von Software in einer Multitasking-Umgebung, wie Linux oder Windows XP. Wenn eine Software so geschrieben wurde, daß sie aus mehreren Threads (Programmteilen) besteht, bietet die HT-Technologie zwei logische Prozessoren an. Zwei Threads werden dann gleichzeitig bearbeitet
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- Front Side Bus:
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Je nach Prozessorkern 100MHZ (400MHz quad-pumped), 133MHz (533MHz quad-pumped), 166MHz (667MHz quad-pumped) oder 200MHz (800MHz quad-pumped)
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- Extended Memory 64 Technology
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Unterstützt zum Teil 64 Bit Betriebssysteme und Anwendungen
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- Intel Virtualization Technology:
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Unterstützt zum Teil die VT-Technology unter der verschiedene Betriebssysteme oder unterschiedliche Systemversionen auf einem System nebeneinander laufen können. Dies ermöglicht z. B. Softwareentwickler die Kompatibilität ihrer Programme auf mehreren Betriebssystemen gleichzeitig testen
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