
Direct Connect Architecture verbessert Leistung und Effizienz des Gesamtsystems, indem die für ältere Frontside-Bus-Architekturen typischen Engpässe beseitigt wurden.
Ältere Frontside-Busse drosseln und unterbrechen den Datenfluss. Ein langsamer Datenfluss bedeutet höhere Latenzzeiten und somit eine reduzierte Systemleistung. Unterbrechungen im Datenfluss schränken die Skalierbarkeit des Systems ein.
Bei der Direct Connect Architecture gibt es keinen Frontside-Bus. Der Prozessorkern ist stattdessen direkt mit dem Speicher, dem E/A-Subsystem und allen anderen Prozessoren der Konfiguration über HyperTransport™ Verbindungen mit hoher Bandbreite verbunden. Im Gegensatz zu Frontside-Bus-Architekturen befindet sich der Speichercontroller bei der Direct Connect Architecture auf dem Prozessorchip anstatt auf dem Motherboard. Hierdurch wird die Latenz weiter reduziert und die Performance gesteigert.
AMD64 Prozessoren mit Direct Connect Architecture zeichnen sich durch einen auf dem Chip integrierten Speichercontroller aus. Dies optimiert Speicherleistung und -bandbreite pro CPU und reduziert die Latenz im Vergleich zu Frontside-Bus-Architekturen. Durch das Hinzufügen von Prozessoren zur Konfiguration erhöht sich die Bandbreite des AMD Speichers. Ältere Systeme sind dagegen nur schwer skalierbar, da der Zugriff auf den Hauptspeicher durch externe Northbridge Chips begrenzt ist. Die HyperTransport™ Technologie beruht auf einem bidirektionalen Punkt-zu-Punkt-Kommunikationslink mit hoher Geschwindigkeit und geringer Wartezeit. Sie bietet skalierbare Bandbreite und agiert als Verbindung zwischen Prozessorenkernen, E/A-Subsystemen, Speicherbänken und anderen Chipsätzen.
Exklusive Features der Direct Connect Architecture umfassen u.a. folgende Merkmale:
Integrierter Speichercontroller
AMD64 Prozessoren mit Direct Connect Architecture verfügen über einen integrierten On-Die Memory Controller; dadurch werden Memory-Performance und Bandbreite pro CPU optimiert. Memory-Bandbreiten skalieren bei AMD entsprechend der Anzahl von Prozessoren, anders als bei Legacy-Designs, die schlecht skalierbar sind, da der Zugriff auf den Hauptarbeitsspeicher, aufgrund der externen Northbridge Chips, nur eingeschränkt möglich ist.
HyperTransport™ Technologie
HyperTransport™ Technologie ist ein bidirektionaler Hochgeschwindigkeits-Kommunikations-Link mit niedriger Latenzzeit; er ermöglicht eine skalierbare Bandbreitenverbindung zwischen den Computing-Kernen, I/O-Subsystemen und anderen Chipsätzen. AMD Opteron Prozessoren unterstützen bis zu drei kohärente HyperTransport Links, das ergibt eine maximale Bandbreite von bis 24,0 GB/s pro Prozessor.

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