Перейти на новую версию сайта
ПРЕСС-ЦЕНТР

Встраиваемые решения: эволюция продолжается

Открытые системы №8/12

Анатолий Сысоев, ЗАО "РТСофт"

Выпуск каждого нового поколения микропроцессоров от Intel не остается без внимания индустрии. Не стало исключением и появление процессоров Intel Core третьего поколения, ранее известных как Ivy Bridge.

В рам­ках сло­жив­шей­ся тра­ди­ции иг­ро­ки рынка ап­па­рат­ных ре­ше­ний для встра­и­ва­е­мых си­стем прак­ти­че­ски од­но­вре­мен­но с офи­ци­аль­ной пре­мье­рой тре­тье­го по­ко­ле­ния Intel Core анон­си­ро­ва­ли ряд про­дук­тов на ос­но­ве этих про­цес­со­ров. Но для успе­ха на рынке тре­бу­ет­ся еще неко­то­рая кри­ти­че­ская масса раз­ра­бот­чи­ков, для ко­то­рых пред­став­лен­ная плат­фор­ма ста­но­вит­ся ин­стру­мен­том для со­зда­ния си­стем с ка­че­ствен­но новым уров­нем воз­мож­но­стей. А тем, в свою оче­редь, необ­хо­ди­мо разо­брать­ся с пре­иму­ще­ства­ми новых про­цес­со­ров по срав­не­нию с предшественниками.

Вто­рое по­ко­ле­ние Intel Core, из­вест­ное как Sandy Bridge, про­из­ве­ло на­сто­я­щий фурор на рынке встра­и­ва­е­мых си­стем — мно­гих впе­чат­лил стре­ми­тель­ный штурм по­зи­ций кон­ку­рен­тов в тра­ди­ци­он­но кон­сер­ва­тив­ном сег­мен­те вы­со­ко­про­из­во­ди­тель­ных си­стем обо­рон­но­го и аэро­кос­ми­че­ско­го на­зна­че­ния, где пре­жде гос­под­ство­ва­ли ре­ше­ния иных производителей.

Ар­хи­тек­ту­ра для по­вы­ше­ния производительности

Ре­зуль­та­ты те­стов SPECcpu2006 под­тал­ки­ва­ют к вы­во­ду, что самые вы­со­ко­про­из­во­ди­тель­ные на се­го­дняш­ний день ядра мик­ро­про­цес­со­ров имеют мик­ро­ар­хи­тек­ту­ру Sandy Bridge с век­тор­ным рас­ши­ре­ни­ем AVX.

Ми­ха­ил Кузьминский

Закон Мура работает

С тех пор как были вы­пу­ще­ны пер­вые про­дук­ты на ос­но­ве мик­ро­ар­хи­тек­ту­ры Sandy Bridge, про­шло менее двух лет, тем не менее при­ход тре­тье­го по­ко­ле­ния Intel Core был неиз­бе­жен. И за тре­тьим по­ко­ле­ни­ем неми­ну­е­мо по­сле­ду­ет чет­вер­тое, если, ко­неч­но, эти про­цес­со­ры не на­зо­вут как-то иначе — во вся­ком слу­чае, неко­то­рые черты этого по­ко­ле­ния (мик­ро­ар­хи­тек­ту­ра под ко­до­вым на­зва­ни­ем Haswell) после недав­не­го фо­ру­ма IDF в Сан-Фран­цис­ко уже до­ста­точ­но четко различимы.

Кор­по­ра­ция Intel стре­мит­ся неукос­ни­тель­но со­блю­дать закон Мура, пре­вра­тив­ший­ся в мощ­ней­ший ин­стру­мент мар­ке­тин­га и пла­ни­ро­ва­ния ис­сле­до­ва­ний и раз­ра­бо­ток. Су­ще­ству­ют раз­лич­ные его трак­тов­ки, но боль­шин­ство из них так или иначе под­ра­зу­ме­ва­ют зна­чи­тель­ное улуч­ше­ние ха­рак­те­ри­стик про­цес­со­ров в пе­ри­од от 18 до 24 ме­ся­цев. Несмот­ря на мно­го­чис­лен­ные по­пыт­ки скеп­ти­ков, среди ко­то­рых от­ме­тил­ся и сам Мур, пред­ска­зать окон­ча­ние дей­ствия за­ко­на, он про­дол­жа­ет ра­бо­тать и по сей день. При этом дата его от­ме­ны столь же ре­гу­ляр­но ото­дви­га­ет­ся на более позд­ний срок, обыч­но со­став­ля­ю­щий около де­ся­ти лет. Вот и в ходе уже упо­ми­нав­ше­го­ся фо­ру­ма IDF от имени Intel опять было за­яв­ле­но, что се­рьез­ных угроз за­ко­ну Мура сей­час нет и «не пред­ви­дит­ся, по край­ней мере, в бли­жай­шее десятилетие».

В со­от­вет­ствии с прин­ци­пом че­ре­до­ва­ния про­из­вод­ствен­ных и ар­хи­тек­тур­ных но­ва­ций, при­ня­тым на во­ору­же­ние кор­по­ра­ци­ей в 2007 году, тре­тье по­ко­ле­ние Intel Core зна­ме­ну­ет собой на­ча­ло мас­штаб­но­го внед­ре­ния на пред­при­я­ти­ях Intel про­цес­са с нор­мой про­из­вод­ства 22 нм и трех­мер­ных тран­зи­сто­ров (рис. 1). Соб­ствен­но, в этом и со­сто­ит глав­ное, но не един­ствен­ное от­ли­чие Ivy Bridge от про­цес­со­ров Sandy Bridge, вы­пол­нен­ных по тех­но­ло­гии 32 нм с при­ме­не­ни­ем обыч­ных пла­нар­ных тран­зи­сто­ров. Усо­вер­шен­ство­ва­ние про­из­вод­ствен­но­го тех­про­цес­са поз­во­ли­ло умень­шить пло­щадь кри­стал­ла до 160 кв. мм про­тив 216 кв. мм со­от­вет­ствен­но у со­по­ста­ви­мых че­ты­рехъ­ядер­ных ва­ри­ан­тов Ivy Bridge и Sandy Bridge. Од­но­вре­мен­но были уве­ли­че­ны плот­ность раз­ме­ще­ния и общее ко­ли­че­ство тран­зи­сто­ров на кри­стал­ле — 1,4 млрд про­тив 1,16 млрд. След­стви­ем пе­ре­хо­да на более про­грес­сив­ную тех­но­ло­гию про­из­вод­ства стали также су­ще­ствен­ное сни­же­ние энер­го­по­треб­ле­ния про­цес­со­ров Ivy Bridge и уве­ли­че­ние их про­из­во­ди­тель­но­сти по срав­не­нию с Sandy Bridge. В целом, по оцен­кам неза­ви­си­мых экс­пер­тов, тех­но­ло­ги­че­ские но­ва­ции обес­пе­чи­ли тре­тье­му по­ко­ле­нию Intel Core общий при­рост вы­чис­ли­тель­ной мощ­но­сти при­мер­но до 20%, про­из­во­ди­тель­но­сти в рас­че­те на один ватт по­треб­ля­е­мой элек­тро­энер­гии — до 40%.

Рис. 1. Эво­лю­ция по­лу­про­вод­ни­ко­вых тех­но­ло­гий, ис­поль­зу­е­мых в про­цес­со­рах Intel (2003-2012 гг.)

Рис. 1. Эво­лю­ция по­лу­про­вод­ни­ко­вых тех­но­ло­гий, ис­поль­зу­е­мых в про­цес­со­рах Intel (2003–2012 гг.)

При этом в ар­хи­тек­тур­ном от­но­ше­нии тре­тье по­ко­ле­ние Intel Core от вто­ро­го от­ли­ча­ет­ся незна­чи­тель­но — мик­ро­ар­хи­тек­ту­ра Ivy Bridge пред­став­ля­ет собой про­из­вод­ную от Sandy Bridge. Неко­то­рые от­ли­чия, ко­неч­но, при­сут­ству­ют, но о ра­ди­каль­ных нов­ше­ствах, по­доб­ных по­яв­ле­нию тех­но­ло­гии AVX (Advanced Vector Extensions) в Sandy Bridge, речи не идет. По мне­нию спе­ци­а­ли­стов, имен­но под­держ­ка тех­но­ло­гии AVX, до­пол­нив­шей набор ко­манд x86-сов­ме­сти­мых про­цес­со­ров век­тор­ны­ми рас­ши­ре­ни­я­ми для ра­бо­ты с дан­ны­ми в фор­ма­те с пла­ва­ю­щей точ­кой, в свое время обес­пе­чи­ла вто­ро­му по­ко­ле­нию Intel Core про­рыв на рынок встра­и­ва­е­мых решений.

От тре­тье­го по­ко­ле­ния Intel Core, в от­ли­чие от вто­ро­го, ре­во­лю­ци­он­ных из­ме­не­ний на рынке встра­и­ва­е­мых тех­но­ло­гий никто особо не ждал, тем не менее раз­ра­бот­чи­ки встра­и­ва­е­мых ре­ше­ний в целом встре­ти­ли выход про­цес­со­ров Ivy Bridge очень по­зи­тив­но. Почему?

Ре­а­лии рынка

Мно­гие спе­ци­а­ли­сты от­ме­ча­ют, что се­год­ня на рынок встра­и­ва­е­мых си­стем все глуб­же про­ни­ка­ют тех­но­ло­гии мас­со­во­го при­ме­не­ния для по­тре­би­тель­ско­го и кор­по­ра­тив­но­го рынка, обес­пе­чи­ва­ю­щие пе­ре­до­вые по­ка­за­те­ли про­из­во­ди­тель­но­сти и энер­го­эф­фек­тив­но­сти вкупе с со­кра­ще­ни­ем цик­лов раз­ра­бот­ки и сни­же­ни­ем сто­и­мо­сти ре­ше­ний. Эти тех­но­ло­гии ак­ку­му­ли­ру­ют наи­боль­шие объ­е­мы ин­ве­сти­ций в свое раз­ви­тие и по­лу­ча­ют во­пло­ще­ние в стан­дарт­ных про­дук­тах ка­те­го­рии COTS (Commercial Off-The-Shelf), бла­го­да­ря чему все даль­ше от­тес­ня­ют на вто­рой план уз­ко­спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные ни­ше­вые ре­ше­ния. Ис­хо­дя из этого, плат­фор­ма Ivy Bridge пред­став­ля­ет­ся ло­гич­ным вы­бо­ром для ши­ро­ко­го спек­тра при­ло­же­ний, ори­ен­ти­ро­ван­ных на раз­лич­ные вер­ти­каль­ные рынки, в том числе и те, где ар­хи­тек­ту­ра от Intel ранее не при­ме­ня­лась. Сов­ме­щая ар­хи­тек­тур­ные до­сто­ин­ства Sandy Bridge с пре­иму­ще­ства­ми пе­ре­хо­да на более тон­кий тех­про­цесс, что вы­ра­жа­ет­ся в даль­ней­шем росте про­из­во­ди­тель­но­сти и энер­го­эф­фек­тив­но­сти, про­цес­со­ры тре­тье­го по­ко­ле­ния Intel Core еще выше под­ни­ма­ют план­ку воз­мож­но­стей встра­и­ва­е­мых систем.

Су­ще­ству­ет вну­ши­тель­ный пласт встра­и­ва­е­мых при­ло­же­ний, ко­то­рым все­гда тре­бу­ет­ся наи­выс­шая до­ступ­ная на рынке про­из­во­ди­тель­ность вы­чис­ле­ний, об­ра­бот­ки сиг­на­лов и гра­фи­че­ских опе­ра­ций, в со­че­та­нии с мак­си­маль­но воз­мож­ной про­пуск­ной спо­соб­но­стью ка­на­лов связи. К таким при­ло­же­ниям от­но­сят­ся в первую оче­редь вы­со­ко­про­из­во­ди­тель­ные ин­тел­лек­ту­аль­ные си­сте­мы, про­ек­ти­ру­е­мые для нужд обо­рон­ной и аэро­кос­ми­че­ской от­рас­лей, а также си­сте­мы циф­ро­вой об­ра­бот­ки сиг­на­лов для сферы те­ле­ком­му­ни­ка­ций и ре­ше­ния для ра­бо­ты с гра­фи­че­ски­ми дан­ны­ми, при­ме­ня­е­мые в про­мыш­лен­но­сти и ме­ди­цине. Для всех этих задач плат­фор­ма Ivy Bridge на се­го­дняш­ний день оче­вид­но пред­став­ля­ет­ся ло­гич­ным выбором.

Не сле­ду­ет за­бы­вать и о том, что на кри­стал­ле Ivy Bridge рас­по­ла­га­ет­ся более мощ­ное гра­фи­че­ское ядро, ко­то­рое может вклю­чать до 16 ис­пол­ни­тель­ных устройств (у Sandy Bridge — 12) и под­дер­жи­ва­ет гра­фи­че­ские ин­тер­фей­сы DirectX 11, OpenGL 3.1, OpenCL 1.1. И при этом пло­щадь кри­стал­ла, как уже было от­ме­че­но, умень­ши­лась. Среди при­ло­же­ний, ко­то­рым усо­вер­шен­ство­ван­ные функ­ции тре­тье­го по­ко­ле­ния Intel Core необ­хо­ди­мы в первую оче­редь, спе­ци­а­ли­сты от­ме­ча­ют, в част­но­сти, си­сте­мы об­на­ру­же­ния (ра­да­ры, со­на­ры), си­сте­мы связи, устрой­ства ви­део­об­ра­бот­ки, а также ме­ди­цин­ские си­сте­мы ком­пью­тер­ной ди­а­гно­сти­ки. Вме­сте с тем, ис­хо­дя из ана­ло­гич­ных со­об­ра­же­ний, вы­со­ким по­тен­ци­а­лом для при­ме­не­ния плат­фор­мы Ivy Bridge об­ла­да­ют и дру­гие вер­ти­каль­ные рынки — ин­фор­ма­ци­он­но-раз­вле­ка­тель­ные, транс­порт­ные си­сте­мы, ре­ше­ния для ре­тей­ла, иг­ро­вые ав­то­ма­ты, си­сте­мы опо­ве­ще­ния и ре­кла­мы и т. д.

Ком­му­ни­ка­ци­он­ные воз­мож­но­сти плат­фор­мы Ivy Bridge (рис. 2) также су­ще­ствен­но улуч­ше­ны по срав­не­нию с Sandy Bridge — на уровне про­цес­со­ра ре­а­ли­зо­ва­на под­держ­ка до 16 линий PCI Express 3.0 (эта тех­но­ло­гия обес­пе­чи­ва­ет вдвое боль­шую про­пуск­ную спо­соб­ность по срав­не­нию с PCIe 2.0, поз­во­ляя, к при­ме­ру, ис­поль­зо­вать в со­ста­ве ре­ше­ний со­вре­мен­ные ви­део­пла­ты стар­ше­го клас­са и за­дей­ство­вать вы­со­ко­ско­рост­ные ин­тер­фей­сы для внеш­них ком­му­ни­ка­ций 10-Gigabit Ethernet и 40-Gigabit Ethernet). На­ли­чие од­но­го из чип­се­тов Intel 7-й серии (ко­до­вое на­зва­ние Panther Point) рас­ши­ря­ет функ­ци­о­наль­ность си­стем на ос­но­ве про­цес­со­ров Ivy Bridge, до­бав­ляя воз­мож­ность под­клю­че­ния до трех неза­ви­си­мых циф­ро­вых дис­пле­ев с ин­тер­фей­са­ми HDMI, DVI, DisplayPort и т. д., а также под­держ­ку еще одной вы­со­ко­ско­рост­ной внеш­ней шины — USB 3.0.

Рис. 2. Общая структура платформы встраиваемых компьютерных систем на базе Intel Core

Рис. 2. Общая структура платформы встраиваемых компьютерных систем на базе Intel Core

Встро­ен­ный кон­трол­лер па­мя­ти тре­тье­го по­ко­ле­ния Intel Core стан­дарт­но под­дер­жи­ва­ет спе­ци­фи­ка­цию DDR3-1600 (для Sandy Bridge в боль­шин­стве слу­ча­ев верх­няя план­ка на­хо­дит­ся на уровне DDR3-1333 или ниже). Он также может ра­бо­тать с устрой­ства­ми DDR3L с по­ни­жен­ным на­пря­же­ни­ем пи­та­ния (1,35 В про­тив 1,5 В у обыч­ных устройств DDR3), что может ока­зать­ся по­лез­ным — на­ря­ду с кон­фи­гу­ри­ру­е­мым тер­мо­па­ке­том (TDP) и про­чи­ми энер­го­сбе­ре­га­ю­щи­ми функ­ци­я­ми про­цес­со­ров Ivy Bridge — при со­зда­нии си­стем для мо­биль­ных при­ло­же­ний (кон­троль­но-из­ме­ри­тель­ные и управ­ля­ю­щие си­сте­мы для раз­лич­но­го рода машин и иных по­движ­ных объ­ек­тов, ис­поль­зу­е­мых в про­мыш­лен­но­сти и обо­рон­ной сфере, вплоть до бес­пи­лот­ных ле­та­тель­ных аппаратов).

Новая плат­фор­ма для встра­и­ва­е­мых систем

Несмот­ря на явную эво­лю­ци­он­ность про­цес­со­ров Intel Core i3/i5/i7 и пред­ска­зу­е­мость их по­яв­ле­ния на раз­ных рын­ках, дан­ная плат­фор­ма спо­соб­на ока­зать за­мет­ное вли­я­ние на ин­ду­стрию встра­и­ва­е­мых систем.

Лео­нид Акиншин

Таким об­ра­зом, в целом об­на­ру­жи­ва­ет­ся до­ста­точ­но вы­со­кая сте­пень вос­тре­бо­ван­но­сти ре­ше­ний на ос­но­ве про­цес­со­ров Ivy Bridge для рынка встра­и­ва­е­мых си­стем, и по­это­му по­ня­тен эн­ту­зи­азм, с ко­то­рым такие про­из­во­ди­те­ли, как Advantech, GE Intelligent Platforms, Kontron и др., при­сту­пи­ли к по­пол­не­нию своих про­дук­то­вых ли­не­ек — от ма­ло­га­ба­рит­ных ре­а­ли­за­ций «ком­пью­те­ров на мо­ду­ле» (Computer-On-Module, COM) и раз­но­об­раз­ных бюд­жет­ных ма­те­рин­ских плат до вы­со­ко­про­из­во­ди­тель­ных си­стем клас­са CompactPCI, VPX и xTCA — про­дук­та­ми на ос­но­ве Ivy Bridge.

Среди этих про­дук­тов в первую оче­редь сле­ду­ет вы­де­лить ре­ше­ния стан­дар­та VPX. На се­го­дняш­ний день си­стем­ная ар­хи­тек­ту­ра VPX пред­став­ля­ет собой одну из луч­ших плат­форм для со­зда­ния за­щи­щен­ных муль­ти­про­цес­сор­ных ком­плек­сов на базе x86-сов­ме­сти­мых про­цес­со­ров, в том числе ори­ен­ти­ро­ван­ных на от­вет­ствен­ные при­ло­же­ния. Со­мне­вав­ших­ся в этом, по­хо­же, окон­ча­тель­но убе­ди­ли успе­хи VPX-ре­ше­ний с про­цес­со­ра­ми Sandy Bridge на рын­ках си­стем для обо­рон­ных и аэро­кос­ми­че­ских при­ло­же­ний. Перед по­ко­ле­ни­ем Ivy Bridge, со­от­вет­ствен­но, стоит за­да­ча за­кре­пить успе­хи, до­стиг­ну­тые пред­ше­ствен­ни­ка­ми, и по воз­мож­но­сти раз­вить их. Важ­ная роль в ре­ше­нии этой за­да­чи при­над­ле­жит про­из­во­ди­те­лям ап­па­рат­ных средств для встра­и­ва­е­мых си­стем, в част­но­сти, ком­па­нии Kontron, ко­то­рая для VPX-си­стем, вы­пол­нен­ных в форм-фак­то­ре 3U, пред­ла­га­ет мо­ду­ли VX3042, пред­на­зна­чен­ные глав­ным об­ра­зом для кон­со­лей и за­щи­щен­ных сер­ве­ров, ори­ен­ти­ро­ван­ных на жест­кие экс­плу­а­та­ци­он­ные усло­вия, и VX3044, пред­по­ла­га­ю­щие ис­поль­зо­ва­ние в со­ста­ве вы­со­ко­про­из­во­ди­тель­ных вы­чис­ли­тель­ных кла­сте­ров. Оба про­дук­та со­от­вет­ству­ют стан­дар­там OpenVPX (VITA 65) и VPX REDI (VITA 48) и до­ступ­ны за­каз­чи­кам в трех ва­ри­ан­тах ис­пол­не­ния в за­ви­си­мо­сти от тем­пе­ра­тур­ных усло­вий экс­плу­а­та­ции и ис­поль­зу­ю­щей­ся си­сте­мы охла­жде­ния. Платы под­дер­жи­ва­ют внут­ри­си­стем­ные ком­му­ни­ка­ции с при­ме­не­ни­ем шин PCIe 3.0 и Ethernet 10 Гбит, а также тех­но­ло­гию Kontron VXFabric, обес­пе­чи­ва­ю­щую пе­ре­да­чу дан­ных по про­то­ко­лу IP по ка­на­лам PCIe.

Ти­пич­ным пред­ста­ви­те­лем VPX-устройств форм-фак­то­ра 6U можно счи­тать плату SBC625 ком­па­нии GE Intelligent Platforms (под­раз­де­ле­ние General Electric). Дан­ный про­дукт от­ве­ча­ет тре­бо­ва­ни­ям стан­дар­та OpenVPX, поз­во­ля­ет за­дей­ство­вать для внут­ри­си­стем­ных ком­му­ни­ка­ций вы­со­ко­ско­рост­ные ин­тер­фей­сы PCIe 3.0, 10GbE и InfiniBand (рис. 3) и пред­ла­га­ет­ся про­из­во­ди­те­лем в пяти ва­ри­ан­тах ис­пол­не­ния для раз­лич­ных тем­пе­ра­тур­ных диа­па­зо­нов — три из них пред­на­зна­че­ны для си­стем с воз­душ­ным охла­жде­ни­ем, два под­дер­жи­ва­ют кон­дук­тив­ное охлаждение.

Рис. 3. Функ­ци­о­наль­ная схема VPX-пла­ты GE SBC625

Рис. 3. Функ­ци­о­наль­ная схема VPX-пла­ты GE SBC625

При­ме­ча­тель­но, что неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли для си­стем на ос­но­ве близ­ких ма­ги­страль­но-мо­дуль­ных стан­дар­тов (VPX, CompactPCI, VME) пред­ла­га­ют про­цес­сор­ные платы на ос­но­ве Ivy Bridge, схо­жие по своим ха­рак­те­ри­сти­кам, ба­зо­вым кон­фи­гу­ра­ци­ям и ва­ри­ан­там ис­пол­не­ния. В этом есть опе­ре­де­лен­ная ло­ги­ка — за­каз­чи­ки из обо­рон­ной и аэро­кос­ми­че­ской от­рас­лей из­вест­ны своим кон­сер­ва­тиз­мом, что на­хо­дит от­ра­же­ние, в част­но­сти, и в вы­бо­ре ис­поль­зу­е­мых ма­ги­страль­но-мо­дуль­ных ар­хи­тек­тур. Про­из­во­ди­тель, со своей сто­ро­ны, не пы­та­ет­ся ока­зы­вать вли­я­ние на этот выбор, а предо­став­ля­ет за­каз­чи­ку воз­мож­ность в любом слу­чае по­лу­чить ре­ше­ние, вы­пол­нен­ное с ис­поль­зо­ва­ни­ем самых пе­ре­до­вых технологий.

Сле­ду­ет также от­ме­тить про­дук­ты стан­дар­та COM Express (PICMG COM.0), тра­ди­ци­он­но во­пло­ща­ю­щие в себе самые пе­ре­до­вые тех­но­ло­ги­че­ские до­сти­же­ния в об­ла­сти ма­ло­га­ба­рит­ных встра­и­ва­е­мых си­стем. Мно­гие спе­ци­а­ли­сты по праву счи­та­ют их одной из глав­ных дви­жу­щих сил роста ин­ду­стрии COM-ре­ше­ний. Как и ожи­да­лось, ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли этих про­дук­тов встре­ти­ли тре­тье по­ко­ле­ние Intel Core во все­ору­жии и под­го­то­ви­ли к за­пус­ку на рынок со­от­вет­ству­ю­щие из­де­лия. К при­ме­ру, ком­па­ния Kontron пред­ста­ви­ла две новые серии мо­ду­лей COM Express форм-фак­то­ра basic на ос­но­ве про­цес­со­ров Ivy Bridge — COMe bIP2 (с рас­по­ло­же­ни­ем вы­во­дов Type 2) и COMe bIP6 (Type 6). В мо­де­лях этих серий ис­поль­зу­ют­ся двух- и че­ты­рехъ­ядер­ные про­цес­со­ры Intel Core i3, i5 и i7 в мо­ди­фи­ка­ции для встра­и­ва­е­мых мо­биль­ных при­ло­же­ний и с так­то­вой ча­сто­той от 1,6 до 2,7 ГГц и теп­ло­па­ке­том от 17 до 45 Вт, а также чип­се­том Mobile Intel QM77. Все эти мо­ду­ли обес­пе­чи­ва­ют воз­мож­ность од­но­вре­мен­но­го вы­во­да трех неза­ви­си­мых ви­део­по­то­ков, под­дер­жи­ва­ют SATA-устрой­ства с про­пуск­ной спо­соб­но­стью шины 6 Гбит/с, ин­тер­фей­сы PCIe, USB и Gigabit Ethernet (рис. 4). В ка­че­стве ос­нов­ных ва­ри­ан­тов при­ме­не­ния про­дук­тов стан­дар­та COM Express на базе про­цес­со­ров Ivy Bridge фи­гу­ри­ру­ют ме­ди­цин­ские ре­ше­ния, циф­ро­вые си­сте­мы опо­ве­ще­ния и ре­кла­мы, ав­то­ма­ти­за­ция роз­нич­ной тор­гов­ли, а также при­ло­же­ния клас­са M2M (Machine-To-Machine) в обо­рон­ной и аэро­кос­ми­че­ской сферах.

Рис. 4. Функ­ци­о­наль­ная схема мо­ду­ля COM Express серии Kontron COMe-BIP6

Рис. 4. Функ­ци­о­наль­ная схема мо­ду­ля COM Express серии Kontron COMe-BIP6

Оп­ти­ми­за­ция про­грамм­ных решений

В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия ар­хи­тек­ту­ра Intel в силу своей «стан­дарт­но­сти» яв­ля­ет­ся пер­вой плат­фор­мой, для ко­то­рой со­зда­те­ли опе­ра­ци­он­ных си­стем раз­ра­ба­ты­ва­ют свои про­дук­ты, од­на­ко раз­ра­бот­чи­кам при­клад­но­го ПО для встра­и­ва­е­мых си­стем не все­гда уда­ет­ся осу­ще­ствить опе­ра­тив­ный пе­ре­вод при­ло­же­ний на новые про­цес­со­ры. Про­ана­ли­зи­ро­вав спе­ци­фи­ка­ции ап­па­рат­ных про­дук­тов на базе про­цес­со­ров тре­тье­го по­ко­ле­ния Intel Core, нетруд­но убе­дить­ся в том, что прак­ти­че­ски для всех них си­ла­ми про­из­во­ди­те­лей ре­а­ли­зо­ва­на про­грамм­ная под­держ­ка по­пу­ляр­ных ва­ри­ан­тов ОС Windows и Linux, а для неко­то­рых — и раз­но­об­раз­ных ОС ре­аль­но­го вре­ме­ни. Как пра­ви­ло, речь идет, есте­ствен­но, о под­держ­ке на уровне драй­ве­ров и BIOS, ино­гда — слу­жеб­ных утилит.

При­ме­ни­тель­но к при­клад­но­му ПО во­прос об оп­ти­ми­за­ции для плат­фор­мы Ivy Bridge, оче­вид­но, стоит менее остро, чем это было в слу­чае с преды­ду­щим по­ко­ле­ни­ем — Sandy Bridge. При­чи­на в том, что на уровне мик­ро­ар­хи­тек­ту­ры эти про­цес­со­ры не от­ли­ча­ют­ся, и, по сути, для мно­гих при­ло­же­ний оп­ти­ми­за­ция для новых про­цес­со­ров необя­за­тель­на. Да, в тре­тьем по­ко­ле­нии Intel Core до­ба­ви­лись несколь­ко ин­струк­ций AVX, но, по срав­не­нию с пер­во­на­чаль­ной ре­а­ли­за­ци­ей дан­ной тех­но­ло­гии в мик­ро­ар­хи­тек­ту­ре Sandy Bridge, это не столь зна­чи­тель­но. Ре­во­лю­ци­он­ным из­ме­не­ни­ем, воз­мож­но, ста­нет тех­но­ло­гия AVX2, под­держ­ка ко­то­рой долж­на по­явить­ся в про­цес­со­рах на ос­но­ве мик­ро­ар­хи­тек­ту­ры сле­ду­ю­ще­го по­ко­ле­ния Haswell.

В про­цес­со­рах Ivy Bridge по­яви­лись новые функ­ции обес­пе­че­ния без­опас­но­сти — Intel Secure Key (вклю­ча­ет циф­ро­вой ге­не­ра­тор слу­чай­ных чисел, ис­поль­зу­е­мый для уси­ле­ния крип­то­гра­фи­че­ских ал­го­рит­мов) и Intel OS Guard (ме­ха­низм бло­ки­ров­ки про­грамм­ных атак со сто­ро­ны при­ло­же­ний поль­зо­ва­тель­ско­го ре­жи­ма при ра­бо­те си­сте­мы на мак­си­маль­ном уровне при­ви­ле­гий). И не слу­чай­но среди раз­ра­бот­чи­ков ПО для встра­и­ва­е­мых ре­ше­ний, от­ре­а­ги­ро­вав­ших на пре­мье­ру Ivy Bridge, одним из наи­бо­лее за­мет­ных ньюсмей­ке­ров вновь, как и при за­пус­ке Sandy Bridge, стала ком­па­ния LynuxWorks, объ­явив­шая о вы­хо­де оп­ти­ми­зи­ро­ван­но­го для пред­став­лен­ной плат­фор­мы ва­ри­ан­та па­ке­та без­опас­ной вир­ту­а­ли­за­ции LynxSecure.

От­ме­тим, что и для вто­ро­го по­ко­ле­ния Intel Core, невзи­рая на все его ар­хи­тек­тур­ные нов­ше­ства, в среде спе­ци­а­ли­стов мно­гие не счи­та­ли про­грамм­ную под­держ­ку во­про­сом пер­во­сте­пен­ной важ­но­сти, и по­доб­ная точка зре­ния была не ли­ше­на ос­но­ва­ний — в смыс­ле про­грамм­ной под­держ­ки ны­неш­нее по­ло­же­ние Ivy Bridge как ми­ни­мум ни­чуть не хуже того, что было в свое время у Sandy Bridge.

***

Рынок встра­и­ва­е­мых ком­пью­тер­ных тех­но­ло­гий в его се­го­дняш­нем виде не толь­ко не пре­пят­ству­ет, но пока бла­го­во­лит тому, чтобы по­тен­ци­ал при­ме­не­ния си­стем на ос­но­ве про­цес­со­ров тре­тье­го по­ко­ле­ния Intel Core рас­крыл­ся в пол­ной мере, тем более что преды­ду­щим по­ко­ле­ни­ем был со­здан до­ста­точ­но непло­хой задел. На дан­ный мо­мент имен­но про­дук­то­вая ли­ней­ка Ivy Bridge оли­це­тво­ря­ет собой венец про­цес­сор­ных тех­но­ло­гий Intel для раз­ра­бот­чи­ков встра­и­ва­е­мых ре­ше­ний. И такая си­ту­а­ция со­хра­нит­ся до той поры, когда неумо­ли­мая ло­ги­ка за­ко­на Мура при­ве­дет кор­по­ра­цию Intel к вы­пус­ку про­цес­со­ров сле­ду­ю­ще­го по­ко­ле­ния на ос­но­ве мик­ро­ар­хи­тек­ту­ры Haswell.