Отечественные процессоры. Процессоры «Сделано в России. Почему бы нам не сопоставить информацию о всей линейке процессоров Эльбрус? Интересно ведь

  • Процессоры
  • Вокруг Эльбруса ходит много мифов. Вы можете встретить их в комментариях к любому посту или статье про Эльбрус. Основные категории мифов можно свести к трем вопросам:

    1. Является ли Эльбрус отечественным? Отечественный значит безопасный?
    2. Какова производительность? Насколько «современен» компьютер на базе Эльбрус.
    3. Сколько он стоит?

    Каждый вопрос имеет два противоположных ответа. От «китайское купленное» до «все наше». От «мой телефон быстрее» до «еще немножко и обгоним Интел».

    Хотелось бы прояснить откуда растут уши всех этих мифов. Причина по большому счету одна: компания МЦСТ - их закрытость, молчаливость и, в худших традициях российской действительности, склонность к завышению и легкому привиранию. При подготовке этой статьи я столкнулся с тем, что вся информация на новостных и железных ресурсах крутится вокруг скупых пресс-релизов МЦСТ. Новую информацию «сверху» найти очень сложно. Надо рыть, читать между строк и копать еще глубже. Само МЦСТ на электронные письма и заказы не отвечает. Найти на сайте контакты - попробуйте!

    Бравурные речи «пятилетку в три дня», как и рассказы про «догоним и перегоним» идут оттуда же. Достаточно перечитать пресс-релизы за 2013-2015 год. Сейчас у нас должно быть серийное производство новейших компьютеров на базе Эльбрус-16С. Вы его видите? И я нет!

    Про хитрости с технологическими процессами производства можно прочитать в этой статье на Хабре.

    Чтобы уйти от абстракции и развенчивать мифы чем-то конкретным, возьмем АРМ (Автоматизированное Рабочее Место) Эльбрус-401. Этот компьютер выпускается мелкосерийно. Даже, кажется, доступен для заказа на сайте. Формально.
    Характеристики взяты с официального сайта.

    Параметр Значение
    Микропроцессор Эльбрус-4С (1891ВМ8Я)
    Количество процессоров 1
    Рабочая тактовая частота процессора, Мгц 800
    Пиковая производительность, Гфлопс 50
    Оперативная память, Гбайт 24 (до 96), поддержка коррекции ошибок (ЕСС)
    Видеоподсистема Интегрированная видеокарта на основе СБИС Silicon Motion SM718
    Поддерживает 2D ускорение, масштабирование видео
    16 МБ видеопамяти, подключение к шине PCI
    Выход VGA, DVI Разрешение до 1920 x 1080
    3D видеокарта AMD Radeon серии 6000
    Подключение к шине PCI Express
    Дисковая подсистема Жесткий диск SATA 2.0 1000 ГБ, 3.5" (до 2 дисков)
    Разъем для карты CompactFlash на плате
    mSATA диск на плате ёмкостью 120 ГБ
    Встроенный привод DVD-RW привод. Поддержка двухслойных дисков
    Сетевые интерфейсы Поддержка работы при скоростях передачи данных в 10/100/1000 Мбит/с
    Звук Интегрированная звуковая карта AC-97 (стерео)
    Порты ввода/вывода USB 2.0: 4 разъема на задней панели, 2 разъема на передней панели. 2 внутренних порта на материнской плате
    1 разъем Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s)
    1 выход DVI+VGA (совмещенный). Возможно подключение двух мониторов через переходник (в комплекте)
    1 порт RS-232 внешний, 1 порт RS-232 внутренний
    разъёмы для подключения аудио (вход/выход, стерео)

    Происхождение

    Итак, насколько отечественный и безопасный получился компьютер?

    Наиболее отечественным получился процессор. Его архитектура и результирующие блоки - полностью отечественная разработка. Рассчитывался и эмулировался он на FPGA Stratix V. Скорее всего, на ПО Quartus.

    Сейчас одна микросхема EP2S180 стоит около 8К$. Так что стоимость только микросхем FPGA в прототипе превышает 50К$.
    Для прототипирования процессора Эльбрус-4C+ потребовалась уже 21 микросхема Altera Stratix IV EP4SE820 и с суммарным объемом в 100 млн. вентилей (хотя сам МЦСТ приводит цифру в 750 млн) и стоимостью около 200К$. При этом рабочая частота прототипа 9 Мгц.

    Первый нюанс: какие Гигафлопсы приведены? Теоретические, по тесту LINPACK? Информации нет.

    Второй. Есть маленькая хитрость: если посмотреть на архитектуру, то мы увидим, что в ядре есть DSP процессор. В характеристиках прошлой версии процессора четко указывалось, что суммарная производительность состоит из Гигафлопсов основного ядра плюс ядро DSP. Например можно по сравнивать Описания на сайте МЦСТ Монокуб на базе процессора Эльбрус-2С+ и Сам процессор .

    Но в реальных повседневных приложениях от DSP процессора мало толку. Они будут хороши при обработке сигналов и шифровании.

    Здесь мы опять утыкаемся в проблему закрытости. Если у кого и есть в наличии АРМ, то тесты он не проводит, либо результаты не выкладывает.

    Но вернемся к главному вопросу, производительность в реальных приложениях и повседневной работе. Единственные тесты, которые мне удалось отыскать на эту тему, есть у Cnews. Тесты и их результаты целиком можно посмотреть по ссылке .

    Кому лень ходить, суть такова. Берется Intel Core i7-2600 (3,4 ГГц) и Эльбрус-4С. Меня заинтересовали следующие.

    Получается, что единственные «реальные» тесты с 7z архивом показывают, что АРМ серьезно проигрывает. Не как должно быть по Гигафлопсам, всего в два раза, а в 5,5 раз на сжатии и почти в 4 раза на распаковке (я считал по MIPS, потому что памяти различны). Кстати, смешат выводы и попытки «натянуть сову на глобус». Такое ощущение, что ресурсу дали Эльбрус с условием написания положительного отзыва.

    Первый в мире обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С. Часть 1

    В умах подавляющего большинства обывателей прочно укоренилась мысль о том, что в области проектирования вычислительной техники наша страна играет роль безнадёжного аутсайдера. США, Европа, и, быть может, Китай – вот лидеры производства современных микропроцессоров и систем. Однако это не совсем верно: как подтверждают факты, собственные разработки у нас тоже имеются, и они не только приближаются по определённым параметрам к новейшим достижениям полупроводниковых технологий, но кое в чём их даже превосходят. Насколько продвинулась отечественная наука в этой области и скоро ли можно будет увидеть на прилавках магазинов отечественные процессоры, мы и расскажем в нашем обзоре.

    Как всё начиналось
    Наверняка многие слышали о том, что во времена Сталина кибернетика была объявлена лженаукой. Гораздо меньше людей знают о том, что кибернетика и вычислительная техника – это отнюдь не одно и то же. Как раз последняя развивалась в то время очень активно, а в 1948 году Постановлением Совета Министров СССР №2369 для этой цели был создан Институт точной механики и вычислительной техники, получивший впоследствии имя Сергея Алексеевича Лебедева. Сам Сергей Алексеевич был приглашён в институт в 1950 году для разработки одной из первых отечественных ЭВМ БЭСМ-1.

    А вот с приходом к власти Никиты Сергеевича, развенчавшего «культ Сталина», был взят курс на копирование зарубежных достижений в этой области. Тем не менее, разработка своих систем продолжалась, и в 1969 году, в связи с необходимостью оснащения стратегических систем специального назначения высокопроизводительной вычислительной техникой, родилась идея архитектурной линии «Эльбрус». Под руководством Всеволода Сергеевича Бурцева, ставшего впоследствии академиком Российской Академии Наук, созданный многопроцессорный вычислительный комплекс (МВК) «Эльбрус-1» был предъявлен государственной комиссии и в 1979 году прошёл государственные испытания. Он был спроектирован на основе микросхем TTL-логики и включал в себя 10 процессоров с суммарной производительностью 15 млн. операций в секунду (15 Мфлопс). На тот момент это была великолепная машина: впервые в мире применялась суперскалярная архитектура, позволявшая параллельно отрабатывать несколько машинных команд. Наряду с центральным процессором имелись специализированные: для обмена данными с внешними устройствами, для быстрого преобразования Фурье, для эмуляции команд БЭСМ-6 и для решения целого ряда специальных задач. Объем оперативной памяти достигал солидного объёма в 64 МБ.

    Чтобы воспользоваться всеми достоинствами оригинальной архитектуры и системы команд МВК, несколько институтов разрабатывали для него не только операционную систему, но и языки программирования высокого уровня. А шестью годами позже, в 1985 году, в серийное производство был запущен «Эльбрус-2», который представлял собой незначительно модернизированный с точки зрения схемотехники «Эльбрус-1», переведенный на новую элементную базу микросхем ЭСЛ-технологии серии «ИС-100». Этот МВК уже достигал производительности в 125 Мфлопс. МВК строился по модульному принципу, с учётом обеспечения надёжности. Благодаря своему быстродействию и отказоустойчивости, он в течение многих лет использовался в центральных объектах стратегических систем страны. Всего было выпущено 30 экземпляров МВК «Эльбрус-2».

    Следующим этапом развития серии стал проект МВК «Эльбрус-3». Руководил им член-корреспондент Академии наук СССР Борис Арташесович Бабаян. Он предложил передовую архитектурную реализацию концепции широкого командного слова. Опытный образец машины изготовили в 1990 году, но её отладка не была завершена по причине прекращения финансирования проекта из-за экономических проблем того периода.

    Технологии «SPARC»
    Дальнейшее продолжение развития линии «Эльбрус» связано с ТОО «Московский центр SPARC-технологий», сформировавшимся в 1992 году и впоследствии переименованным в ЗАО «МЦСТ». Старшее поколение, знакомое с микропроцессорами с 90-х годов прошлого века, хорошо помнят процессоры семейства SPARC, выпускавшиеся компанией «Sun Microsystems». В то время это была весьма популярная платформа в среде, как это принято сейчас говорить, корпоративных заказчиков. Компания занималась созданием промышленных систем на основе архитектуры SPARC v8, как для зарубежных, так и для отечественных заказчиков. Знакомство с этим направлением помогло МЦСТ как получить опыт для развития собственной архитектуры процессора «Эльбрус» (называвшейся в то время «архитектура E2k»), так и просто пережить период экономических трудностей, сохранив свой уникальный коллектив.

    Как следствие работы с новой архитектурой, в 2001 году у МЦСТ появился первый микропроцессор собственной разработки, названный R150. Он выпускался по довольно грубому техпроцессу с нормами литографии 350 нм, что делало его достаточно дешёвым и пригодным для производства на большинстве существующего оборудования. В то же время, его характеристики были вполне конкурентоспособными: при общей потребляемой мощности 5 Вт его единственное ядро могло работать на частоте 150 МГц, обеспечивая производительность порядка 150 Мфлопс. А всего лишь через 3 года увидел свет следующий чип – R500, выпускающийся уже по нормам 130 нм, что заметно повысило его эффективность. Работая на частоте 500 МГц, он обладал производительностью в 500 Мфлопс при потребляемой мощности 1 Вт! А ещё через 3 года, в 2007 году, появился очередной продукт эволюции процессоров семейства SPARC – R500S, содержащий уже два ядра с общей производительностью 1 Гфлопс.

    Заметим, что хотя эта архитектура принадлежит к категории RISC и принципиально несовместима с архитектурой Intel x86, при использовании её для промышленных применений это не представляет серьёзной проблемы: всё равно разработка аппаратуры, да и программного обеспечения, ведётся в большинстве случаев «с нуля» под нужды конкретного заказчика, так что потенциальная совместимость с существующим ПО не приносит обычно никакой выгоды.

    Процессоры серии «Эльбрус»
    Несмотря на активную работу с архитектурой SPARC, развитие собственного направления было продолжено. В 2000 году было утверждено ТЗ на вычислительный комплекс «Эльбрус-3М1» и микропроцессор «Эльбрус», а через 7 лет, в 2007 году, были проведены первые государственные испытания. Работоспособность отечественной архитектуры «Эльбрус» была полностью подтверждена. Он обладал следующими характеристиками: техпроцесс – 130 нм, одно ядро, работающее на частоте 300 МГц, потребляемая мощность 6 Вт, производительность 4,8 Гфлопс.

    В 2009 году прошла сертификацию операционная система «Эльбрус», созданная на базе ядра Linux 2.6.33. Была проделана фундаментальная работа по преобразованию ОС Linux в операционную систему, поддерживающую режим работы в жёстком реальном времени, а также написано множество специализированных библиотек. Заметную помощь ЗАО «МЦСТ» в создании ПО и проектировании вычислительных модулей с 2006 года оказывает коллектив открытого акционерного общества «Институт электронных управляющих машин имени И. С. Брука» (ОАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»), непосредственно участвующий в разработках.

    Первый серийно выпускаемый микропроцессор «Эльбрус-S», производимый по технологическим нормам 90 нм, и контроллер периферийных интерфейсов (КПИ) для него прошли испытания в 2010 году. Он тоже имел всего одно ядро, но мог работать на частоте в 500 МГц, выдавая производительность 8 Гфлопс, но и рассеивал заметно большую мощность – до 20 Вт. Для сравнения заметим, что такую же производительность имел в своё время процессор AMD Athlon 64, работающий на частоте 2,2 ГГц.

    Всего лишь годом позже, в 2011-м, было начато производство кристалла следующего поколения – «Эльбрус-2С+», при тех же технологических нормах – 90 нм – имеющего заметно большую производительность в целых 28 Гфлопс (что соответствует уровню примерно посередине между Intel Core 2 Duo и Intel Core i3). Такой прорыв оказался возможен за счёт наличия четырёх дополнительных ядер встроенного сопроцессора, предназначенного для цифровой обработки сигналов (DSP), и двух основных ядер, тактовая частота которых составила те же 500 МГц. Справедливости ради заметим, что из-за некоторой трудоёмкости программирования встроенного DSP он не снискал большой популярности, поэтому в модели следующего поколения от него решено было отказаться.

    А что же происходит в настоящее время? Сейчас, в 2014 году, МЦСТ выпускает самую совершенную модель – «Эльбрус-4С», выполненный по технологии 65 нм и работающий на частоте 800 МГц. Благодаря наличию четырёх ядер с двумя мегабайтами кеш-памяти на каждое ядро, он обеспечивает внушительную производительность 50 Гфлопс, вплотную приближаясь к Intel Core i7-975 Extreme Edition (53 Гфлопс). Его потребляемая мощность при этом заметно скромнее и составляет всего 45 Вт. Серийное производство пока не начато, но уже существуют опытные образцы. А так как дефицитное оборудование для этого не требуется – благодаря «крупному» техпроцессу достаточно любой из множества широко доступных фабрик, то этот момент не за горами.

    Продолжение следует…

    Итак, мы вкратце рассмотрели номенклатуру и историю создания отечественных процессоров. Насколько же они конкурентоспособны? Какие у них отличия от продукции AMD/Intel, достоинства и недостатки? Какие применения находят эти уникальные изделия? И, наконец, можно ли запустить на «Эльбрусе» ОС Windows? Ответы на эти вопросы, а также тесты производительности, последуют во второй части этой статьи, которая появится на нашем сайте в ближайшие дни.

    Технические характеристики процессоров, выпускаемых ЗАО «МЦСТ»

    Архитектура SPARC R150 R500 R500S R1000
    Год выпуска 2001 2004 2007 2011
    Техпроцесс, нм 350 130 130 90
    Архитектура SPARC v8 SPARC v8 SPARC v8 SPARC v9, VIS1, VIS2
    Количество ядер 1 1 2 4
    Тактовая частота, МГц 150 500 500 1000
    Производительность (32 бита), Гфлопс 0,15 0,5 1 16
    Производительность (64 бита), Гфлопс 0,15 0,5 1 8
    Потребляемая мощность, Вт 5 1 5 15
    Команд на 1 такт 1 1 1 2
    Кеш уровня 2, МБ 0* 0** 0,5 2
    Пропускная способность шины памяти, Гбайт/с 0,4 0,8 2,6 6,4
    Площадь кристалла, мм² 100 25 81 128
    Число транзисторов, млн 2,8 5 51 180
    Число слоёв металла 4 8 8 10
    Тип корпуса BGA 480 BGA 376 HFCBGA 900 HFCBGA 1156
    с общей памятью 1 4 2 16
    Каналы межпроцессорного обмена ccLVDS – – – 3
    Пропускная способность канала ccLVDS, Гбайт/с – – – 4
    Пропускная способность канала ioLVDS, Гбайт/с – – 1,3 2
    Комплексирование машин через каналы RDMA – – до 4 до 4
    Южный мост – – встроенный КПИ
    Архитектура Эльбрус Эльбрус Эльбрус-S Эльбрус-2C+ Эльбрус-4C
    Год выпуска 2005 2010 2011 2014
    Техпроцесс, нм 130 90 90 65
    Архитектура Эльбрус Эльбрус Эльбрус, ElCore9 Эльбрус
    Количество ядер 1 1 2 (+4 DSP) 4
    Тактовая частота, МГц 300 500 500 800
    Производительность (32 бита), Гфлопс 4,8 8 28 50
    Производительность (64 бита), Гфлопс 2,4 4 8 25
    Потребляемая мощность, Вт 6 20 25 45
    Команд на 1 такт 23 23 23 23
    Кеш уровня 2, МБ 0,25 2 2 8
    Тип встроенного контроллера памяти – DDR2-500 DDR2-800 DDR3-1600
    Количество каналов обмена с памятью – 1 1 3
    Пропускная способность шины памяти, Гбайт/с 4,8 8 12,8 38,4
    Площадь кристалла, мм² 189 142 289 380
    Число транзисторов, млн 75,8 218 368 986
    Число слоёв металла 8 9 9 9
    Тип корпуса HFCBGA 900 HFCBGA 1156 HFCBGA 1296 HFCBGA 1600
    Максимальное число ядер в системе

    с общей памятью (прямое соединение)

    2 4 8 16
    Максимальное число ядер в системе

    с общей памятью (через чип-коммутатор)

    – 16 32 64
    Каналы межпроцессорного обмена ccLVDS – 3 3 3
    Пропускная способность одного канала ccLVDS, Гбайт/с – 4 4 12
    Пропускная способность канала ioLVDS, Гбайт/с – 2 2 4
    Комплексирование машин через каналы RDMA до 2 до 4 до 4 до 4
    Пропускная способность канала ввода-вывода/RemoteDMA, Гбайт/с 2 2 2 4
    Южный мост на базе FPGA КПИ КПИ КПИ
    * возможно подключение внешней кеш-памяти объёмом до 1 МБ

    ** возможно подключение внешней кеш-памяти объёмом до 4 МБ

    Российский процессор Эльбрус-8С

    Добрый день, уважаемые читатели. Сегодняшняя тема будет очень интересна заядлым патриотам. Россия вперед!!! А поговорим мы сегодня о российских процессорах «Эльбрус » и «Байкал ». Очень жаль, что статью уж никак нельзя назвать «Процессоры российского производства », потому что по факту производятся они в восточной Азии (как и большинство электроники мировых лидеров), а не в России. Но вполне можно гордиться тем, что Россия одна из немногих стран мира, которая способна разрабатывать свои микропроцессоры, ведь за ними стоит будущее.

    А есть среди вас те, кто для поиска статьи вбили в Яндексе фразу «русские процессоры »? Если говорить о людях, то «Не все россияне русские ». А если говорить о процессорах, то они российские . Инфа 100%, я проверял!

    Итак, что мы имеем на сегодня? А сегодня у нас первая половина 2017 года и российские процессоры неугомонно развиваются.

    Российские процессоры «Процессор-9» с поддержкой памяти DDR4

    Что мы видим в подзаголовке? С поддержкой ! Это означает не что иное, как то, что Процессор-9 будет составлять прямую конкуренцию существующим гигантам Intel и AMD. Тут уж можно действительно гордиться Россией.

    Что же такое Процессор-9? Это кодовое название топового российского процессора Эльбрус-16С от компании МЦСТ. Планируется, что он начнет выпускаться в 2018 году. Будет два варианта процессора с 8 и 16 ядрами. В общем, характеристики процессора вот:

    Основные технические характеристики процессора Эльбрус-16С (Процессор-9)

    Ранее уже продавались компьютеры на базе российских процессоров Эльбрус-4 С, но стоили они заоблачную сумму денег. Это обуславливалось тем, что не было налажено массовое производство процессоров. Эти компьютеры были скорее экспериментальными образцами, потому и стоили до 400 000 рублей. В случае же с Эльбрус-16С ситуацию исправит массовое производство процессоров в Тайване. К тому же производитель должен понимать, что при такой цене ни о какой конкурентоспособности и речи быть не может.

    Почему бы нам не сопоставить информацию о всей линейке процессоров Эльбрус? Интересно ведь.

    Эльбрус-2С+ Эльбрус-4С Эльбрус-8С Эльбрус-16С
    Год выпуска 2011 2014 2015-2018 (доработки) 2018 (план)
    Тактовая частота 500 МГц 800 Мгц 1300 МГц 1500 Мгц
    Разрядность хз 32/64 бит 64 бит 64/128 бит
    К-во ядер 2 4 8 8/16
    Кэш первого уровня 64 Кб 128 Кб
    Кэш второго уровня 1 Мб 8 Мб 4 Мб 4 Мб
    Кэш третьего уровня 16 Мб 16 Мб
    Поддержка ОЗУ DDR2-800 3 х DDR3-1600 4 х DDR3-1600 4 х DDR4-2400
    Техпроцесс 90 нм 65 нм 28 нм 28 нм (или 16)
    Потребление энергии 25 Вт 45 Вт 75-100 Вт 60-90 Вт

    Были еще разработки процессоров, которые не прошли государственную аттестацию. Но это было давно и не правда.

    А что вы думаете о российских процессорах? Вы бы купили компьютер за 400000 только потому, что он российский? Пишите, пообщаемся на эту тему.

    Российские процессоры Эльбрус в сравнении с Intel

    Знаю, что очень многих интересует сравнение российских процессоров с процессорами Intel. В этом нет ничего удивительного, русские – гордый народ, и поэтому мы хотим сравнивать свои достижения с самыми лучшими. А компания Intel такими как раз и являются в мире компьютерных процессоров.

    В общем, блуждает в сети некая табличка со сравнением процессоров Эльбрус с Intel, а вот насколько она достоверная решайте сами. Как я понимаю, таблица эта не новая, потому что сравнение происходит не с самыми новыми процессорами Intel, но некоторые из них все же язык не поворачивается назвать старыми. Тем более часть из них это мощные серверные процессоры Intel Xeon. В таблице вы сможете сравнить основные технические характеристики, а также производительность процессоров в Гигафлопсах.

    В общем вот и сама таблица сравнения процессоров. Вставляю ее в таком виде, в котором нашел, не судите строго. Жаль, что там только сравнение Эльбрус и Интел, а процессоров Байкал там нет, но думаю, найдутся еще энтузиасты, которые поправят этот недочет.

    Российские процессоры Эльбрус: сравнение с Intel

    Российские процессоры Байкал-Т1 и Байкал-М

    Если процессоры Эльбрус предназначены сугубо для компьютеров и готовы конкурировать с другими фирмами-изготовителями , то процессоры Байкал предназначены больше для промышленного сегмента и не столкнутся с такой жесткой конкуренцией. Однако уже разрабатываются и процессоры Байкал-М, которые можно будет использовать для настольных ПК.

    Процессор Байкал-Т1

    По данным Байкал Электроникс, процессоры Байкал-Т1 можно использовать для маршрутизаторов, роутеров и другого телекоммуникационного оборудования, для тонких клиентов и офисной техники, для мультимедийных центров, систем ЧПУ. А вот процессоры Байкал-М смогут стать сердцем для рабочих ПК, для промышленной автоматизации и для управления зданиями. Уже интереснее! Но подробной информации о технических характеристиках пока нет. Знаем только, что он будет работать на 8 ядрах ARMv8-A и будет иметь на борту до восьми графических ядер ARM Mali-T628 и, что тоже немаловажно, производители обещают сделать его очень энергоэкономным. Посмотрим, что из этого выйдет.

    Пока писал статью сделал запрос в АО «Байкал Электроникс», и ответ не заставил себя долго ждать. Уважаемый Малафеев Андрей Петрович (менеджер по связям с общественностью и корпоративным мероприятиям) любезно поделился с нами самой свежей информацией о процессоре Байкал-М .

    Первые инженерные образцы процессора Байкал-М компания планирует выпустить уже осенью этого года. А дальше цитирую, дабы ни коем образом не исказить суть информации:

    — Начало цитаты —

    Процессор Байкал-M – система на кристалле, включающая энергоэффективные процессорные ядра с архитектурой ARMv 8, графическую подсистему и набор высокоскоростных интерфейсов. Байкал-М может использоваться в качестве доверенного процессора с широкими возможностями защиты данных в ряде устройств B 2C и В2В сегментов.

    Области применения Байкал-М

    • моноблок, автоматизированное рабочее место, графическая рабочая станция;
    • домашний (офисный) медиа-центр;
    • сервер и терминал видеоконференций;
    • микросервер;
    • NAS уровня небольшого предприятия;
    • маршрутизатор / брандмауэр.

    Высокая степень интеграции процессора Baikal —M позволяет разрабатывать компактные продукты, в которых основная доля добавленной стоимости приходится на отечественный процессор. Наличие полной информации о логической схеме и физической топологии микросхемы в сочетании с доверенным программным обеспечением и соответствующими аппаратными решениями позволяет использовать процессор в составе систем, предназначенных для обработки конфиденциальной информации.

    Применяемое ПО

    Широкое распространение архитектуры ARMv8 (AArch64) позволяет использовать огромное количество готового прикладного и системного программного обеспечения. Поддерживаются операционные системы Linux и Android, в том числе на уровне бинарных дистрибутивов и пакетов. Доступны многочисленных устройств, подключаемых к шинам PCIe и USB. В состав поставляемого «Байкал Электроникс» комплекта программного обеспечения входит ядро Linux в исходных текстах и скомпилированном виде, а также драйверы для встроенных в Baikal-M контроллеров.

    Основные характеристики процессора Байкал-М

    • 8 ядер ARM Cortex-A57 (разрядность 64 бит).
    • Рабочая частота до 2 ГГц.
    • Аппаратная поддержка виртуализации и технологии Trust Zone на уровне всей СнК.
    • Интерфейс с оперативной памятью – два 64-битных канала DDR3/DDR4-2133 с поддержкой ECC
    • Кэш-память – 4 МБ (L2) + 8 МБ (L3).
    • Восьмиядерный графический сопроцессор Mali-T628.
    • Видеотракт, обеспечивающий поддержку HDMI , LVDS
    • Аппаратное декодирование видео
    • Встроенный контроллер PCI Express поддерживает 16 линий PCIe G en. 3.
    • Два контроллера 10-гигабитной сети Ethernet, два контроллера гигабитной сети Ethernet. Контроллеры поддерживают виртуальные сети VLAN и приоритезацию трафика.
    • Два контроллера SATA 6G , обеспечивающих скорость обмена данными до 6 Гбит/с каждый.
    • 2 канала USB v.3.0 и 4 канала USB v.2.0.
    • Поддержка режима доверенной загрузки.
    • Аппаратные ускорители, поддерживающие ГОСТ 28147-89 , ГОСТ Р 34.11-2012.
    • Энергопотребление – не более 30 Вт.

    — Конец цитаты —

    Что скажете, друзья? Российские процессоры вас впечатлили или оставили равнодушными? Лично я верю в великое будущее российских цифровых технологий!

    Вы дочитали до самого конца?

    Была ли эта статься полезной?

    Да Нет

    Что именно вам не понравилось? Статья была неполной или неправдивой?
    Напишите в клмментариях и мы обещаем исправиться!

    Дочерняя компания «Байкал Электроникс» при участии «Ростеха» и «Роснано» с 2014 года создает микропроцессоры Baikal для персональных компьютеров и микросерверов. В августе 2015 года Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 500-миллионный рублевый займ для того, чтобы выпустить процессор Baikal-T1 в массовое производство. К 2020 году на рынок поступит не менее 5 млн этих процессоров.

    Для портативных устройств основными потребительскими характеристиками являются энергопотребление и производительность. И по сравнению с x86 наилучшее соотношение этих показателей достигается на процессорах с архитектурой ARM и MIPS. «Это является основной причиной неуспеха Intel в данном сегменте, - говорят в компании. - В ближайшее десятилетие можно ожидать существенного роста инвестиций в ARM и MIPS и быстрого роста соответствующих ИТ-экосистем, который повлияет и на рынок ПК - в связи с растущими требованиями к их программно-аппаратной совместимости с портативными устройствами». Baikal-T1 является первой в мире реализацией ядра MIPS Warrior P-Class P5600.

    В «Байкал Электроникс» (разработчик процессоров «Байкал») выбор архитектур для своих процессоров объясняют показателями динамики мирового рынка портативной техники - гаджетов, «умных» телевизоров и пр. По оценкам компании, его рост составляет около 20% в год, по сравнению с 5% рынка персональных компьютеров. «При этом имеются предпосылки дальнейшего увеличения этого разрыва», - считают в организации.

    По данным Байкал Электроникс, процессоры Байкал-Т1 можно использовать для маршрутизаторов, роутеров и другого телекоммуникационного оборудования, для тонких клиентов и офисной техники, для мультимедийных центров, систем ЧПУ. А вот процессоры Байкал-М смогут стать сердцем для рабочих ПК, для промышленной автоматизации и для управления зданиями.

    Основные характеристики микропроцессора «Baikal-T1»

    Тактовая частота до 1200 МГц
    Число ядер 2
    Кэш-память 2-го уровня 1мб
    Энергопотребление 5вт
    Техпроцесс 28нм
    Процессорное ядро MIPS32 P5600 Warrior
    Интерфейсы 1 порт 10 Gb Ethernet (BASE KR/KX4), 2 порта 1 Gb Ethernet (RGMII), контроллер PCIe Gen.3 x4, 2 порта SATA 3.0, USB 2.0, DDR3-1600 (32 бита + ECC), GPIO, UART, SPI, I2C
    Сокет HFC-BGA 576
    Размеры корпуса 25x25 мм
    2016

    Процессор Байкал-M – система на кристалле, включающая энергоэффективные процессорные ядра с архитектурой ARMv8, графическую подсистему и набор высокоскоростных интерфейсов. Байкал-М может использоваться в качестве доверенного процессора с широкими возможностями защиты данных в ряде устройств B2C и В2В сегментов.

    Широкое распространение архитектуры ARMv8 (AArch64) позволяет использовать огромное количество готового прикладного и системного программного обеспечения. Поддерживаются операционные системы Linux и Android, в том числе на уровне бинарных дистрибутивов и пакетов. Доступны драйверы многочисленных устройств, подключаемых к шинам PCIe и USB. В состав поставляемого «Байкал Электроникс» комплекта программного обеспечения входит ядро Linux в исходных текстах и скомпилированном виде, а также драйверы для встроенных в Baikal-M контроллеров.

    Основные характеристики процессора Байкал-М

    Тактовая частота до 2 ГГц
    Число ядер 8 ядер ARM Cortex-A57 (разрядность 64 бит); Восьмиядерный графический сопроцессор Mali-T628
    Кэш-память 4 МБ (L2) + 8 МБ (L3)
    Энергопотребление 30вт
    Техпроцесс 28/16 нм
    Процессорное ядро ARM Cortex-A57
    Интерфейсы Видеотракт, обеспечивающий поддержку HDMI, LVDS Аппаратное декодирование видео Встроенный контроллер PCI Express поддерживает 16 линий PCIe Gen. 3. Два контроллера 10-гигабитной сети Ethernet, два контроллера гигабитной сети Ethernet. Контроллеры поддерживают виртуальные сети VLAN и приоритезацию трафика. Два контроллера SATA 6G, обеспечивающих скорость обмена данными до 6 Гбит/с каждый. 2 канала USB v.3.0 и 4 канала USB v.2.0. Поддержка режима доверенной загрузки. Аппаратные ускорители, поддерживающие ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012.
    Год начала массового производства 2018

    "Эльбрус"

    На конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2017» компания «Росэлектроника» представила первые образцы PC с процессорами «Эльбрус-8С» отечественного производства. По словам создателей, новый микропроцессор работает в разы быстрее, чем его предшественник, «Эльбрус-4С».


    Напомним, микропроцессор Эльбрус –8С был полностью разработан в России. В 2014-м году появилась первая опытная партия, а уже в 2016-м началось серийное производство. Кристалл микропроцессора спроектирован по технологии 28 нм, имеет 8 процессорных ядер с улучшенной 64-разрядной архитектурой Эльбрус 3-го поколения, кэш-память 2-го уровня общим объёмом 4 мегабайта и 3-го уровня объёмом 16 мегабайт. Уникальность данной технологии заключается в невероятной продуктивности, ведь при тактовой частоте всего в 1,3 ГГц Эльбрус 8С имеет производительность 250 гигафлопс (то есть 250 млрд операций в секунду) на операциях с одинарной точностью, что сравнимо с последними поколениями современного семейства процессоров Intel с архитектурой X86-64: 6-ядерный Intel Core i7-4930K (поколение Ivy Bridge) при тактовой частоте 3,7-4,2 ГГц имеет теоретический пик производительности в районе 177 гигафлопс.

    Базовой операционной системой для этих процессоров является ОС "Эльбрус", построенная на базе ядра Linux. Для Эльбрус перекомпилированы многие популярные приложения. Кроме того есть режим программно-аппаратной эмуляции процессоров Intel, в котором на компьютер, построенный на процессоре Эльбрус, может быть установлена 64-битная Windows в которой успешно работают любые популярные приложения (например, 1С и Консультант Плюс).


    На 2018-ый год намечены испытания на следующее поколение микропроцессоров Эльбрус -16С, которые будут иметь производительность уже 1 терафлопс и технопроцессы на уровне 16нм, что, в принципе, будет соответствовать самым топовым и мощным процессорам мира. А к 2020 году компания МЦСТ собирается запустить производство процессора «Эльбрус-32С» по технологии 14 нм.

    Основные характеристики микропроцессора «Эльбрус-8C

    Тактовая частота 1300мгц
    Число ядер 8
    Пиковая производительность микросхемы, Gflops (64 разряда, двойная точность) 125
    Пиковая производительность микросхемы, Gflops (32 разряда, одинарная точность) 250
    Кэш-память 2-го уровня 8 * 512 КБ
    Кэш-память 3-го уровня 16 мб
    Организация оперативной памяти DDR3-1600 ECC
    Количество контроллеров памяти 4
    Возможность объединения в многопроцессорную систему с когерентной общей памятью До 4 процессоров
    Каналы межпроцессорного обмена 3, Каналы дуплексные
    Пропускная способность каждого канала межпроцессорного обмена 8 ГБ/сек
    Площадь кристалла 321 mm
    Число транзисторов 2.73 миллиарда
    Энергопотребление 75-90 Вт

    Разработкой микропроцессоров в России занимаются ЗАО «МЦСТ» и НИИСИ РАН. Также разработку специализированных микропроцессоров, ориентированных на создание нейронных систем и цифровую обработку сигналов, ведут НТЦ «Модуль» и ГУП НТЦ«ЭЛВИС». Ряд серий микропроцессоров также производит ОАО «Ангстрем».

    НИИСИ разработывает процессоры серии Комдив на основе архитектуры MIPS.

    НТЦ Модуль разработал и предлагает микропроцессоры семейства NeuroMatrix:

    · 1998 год, 1879ВМ1 (NM6403) - высокопроизводительный специализированный микропроцессор цифровой обработки сигналов с векторно-конвейерной VLIW/SIMD архитектурой. Технология изготовления - КМОП 0.5 мкм, частота 40 МГц.

    · 2007 год,1879ВМ2 (NM6404) - модификация 1879ВМ1 с увеличенной до 80 МГц тактовой частотой и 2Мбитным ОЗУ, размещённым на кристалле процессора. Технология изготовления - 0,25 мкм КМОП.

    · 2009 год,1879ВМ4 (NM6405) - высокопроизводительный процессор цифровой обработки сигналов с векторно-конвейерной VLIW/SIMD архитектурой на базе запатентованного 64-разрядного процессорного ядраNeuroMatrix. Технология изготовления - 0,25 мкм КМОП, тактовая частота 150 МГц.

    Благодаря ряду аппаратных особенностей микропроцессоры этой серии могут быть использованы не только в качестве специализированных процессоров цифровой обработки сигналов, но и для создания нейронных сетей.

    ГУП НТЦ ЭЛВИС разрабатывает и производит микропроцессоры серии «Мультикор», отличительной особенностью которых является несимметричная многоядерность. При этом физически в одной микросхеме содержатся одно CPU RISC-ядро с архитектурой MIPS32, выполняющее функции центрального процессора системы, и одно или более ядер специализированного процессора-акселератора для цифровой обработки сигналов с плавающей/фиксированной точкой ELcore-xx (ELcore = Elvees"s core), основанного на «гарвардской» архитектуре. CPU-ядро является ведущим в конфигурации микросхемы и выполняет основную программу. Для CPU-ядра обеспечен доступ к ресурсам DSP-ядра, являющегося ведомым по отношению к CPU-ядру. CPU микросхемы поддерживает ядро ОС Linux 2.6.19 или ОС жесткого реального времени QNX 6.3 (Neutrino).

    · 2004 год, 1892ВМ3Т (MC-12) - однокристальная микропроцессорная система с двумя ядрами. Центральный процессор - MIPS32, сигнальный сопроцессор - SISD ядро ELcore-14. Технология изготовления - КМОП 0.25 мкм, частота 80 МГц. Пиковая производительность 240 MFLOPs (32 бита).

    · 2004 год, 1892ВМ2Я (MC-24) - однокристальная микропроцессорная система с двумя ядрами. Центральный процессор - MIPS32, сигнальный сопроцессор - SIMD ядро ELcore-24. Технология изготовления - КМОП 0.25 мкм, частота 80 МГц. Пиковая производительность 480 MFLOPs (32 бита).



    · 2006 год, 1892ВМ5Я (MC-0226) - однокристальная микропроцессорная система с тремя ядрами. Центральный процессор - MIPS32, 2 сигнальных сопроцессора - MIMD ядро ELcore-26. Технология изготовления - КМОП 0.25 мкм, частота 100 МГц. Пиковая производительность 1200 MFLOPs (32 бита).

    · 2008 год, NVCom-01 («Навиком») - однокристальная микропроцессорная система с тремя ядрами. Центральный процессор - MIPS32, 2 сигнальных сопроцессора - SISD ядро DELCore-30 (Dual ELVEES Core). Технология изготовления - КМОП 0.13 мкм, частота 300 МГц. Пиковая производительность 3600 MFLOPs (32 бита). Разработан в качестве телекоммуникационного микропроцессора, содержит встроенную функцию 48-канальной ГЛОНАСС/GPS навигации.

    В качестве перспективного проекта НТЦ ЭЛВИС представлен MC-0428 - процессор MultiForce - однокристальная микропроцессорная система с одним центральным процессором и четырьмя специализированными ядрами. Технология изготовления - КМОП 0.13 мкм, частота до 340 МГц. Пиковая производительность ожидается не менее 8000 MFLOPs (32 бита).

    ОАО «Ангстрем» производит (не разрабатывает) следующие серии микропроцессоров:

    · 1839 - 32-разрядный VAX-11/750-совместимый микропроцессорный комплект из 6 микросхем. Технология изготовления - КМОП, тактовая частота 10 МГц.

    · 1836ВМ3 - 16-разрядный LSI-11/23-совместимый микропроцессор. Программно совместим с PDP-11 фирмы DEC. Технология изготовления - КМОП, тактовая частота 16 МГц.

    · 1806ВМ2 - 16-разрядный LSI/2-совместимый микропроцессор. Программно совместим с LCI-11 фирмы DEC.Технология изготовления - КМОП, тактовая частота 5 МГц.

    · Л1876ВМ1 32-разрядный RISC микропроцессор. Технология изготовления - КМОП, тактовая частота 25 МГц.

    Из собственных разработок Ангстрема можно отметить однокристальную 8-разрядную RISC микроЭВМ Тесей.

    МЦСТ разработаны и внедрены в производство универсальные RISC-микропроцессоры с проектными нормами 130 и 350 нм. Завершена разработка суперскалярного процессора нового поколения Эльбрус. Основные потребители российских микропроцессоров - предприятия ВПК.


    Память компьютера построена из двоичных запоминающих элементов- битов , объединенных в группы по 8 битов, которые называются байтами. (Единицы измерения памяти совпадают с единицами измерения информации). Все байты пронумерованы. Номер байта называется его адресом.

    Байты могут объединяться в ячейки, которые называются также словами. Для каждого компьютера характерна определенная длина слова - два, четыре или восемь байтов. Это не исключает использования ячеек памяти другой длины (например, полуслово, двойное слово). Как правило, в одном машинном слове может быть представлено либо одно целое число, либо одна команда. Однако, допускаются переменные форматы представления информации. Разбиение памяти на слова для четырехбайтовых компьютеров представлено в таблице:

    Байт 0 Байт 1 Байт 2 Байт 3 Байт 4 Байт 5 Байт 6 Байт 7
    ПОЛУСЛОВО ПОЛУСЛОВО ПОЛУСЛОВО ПОЛУСЛОВО
    СЛОВО СЛОВО
    ДВОЙНОЕ СЛОВО

    Современные компьютеры имеют много разнообразных запоминающих устройств, которые сильно отличаются между собой по назначению, временным характеристикам, объёму хранимой информации и стоимости хранения одинакового объёма информации

    Различают два основных вида памяти - внутреннюю и внешнюю (ВЗУ).

    В состав внутренней памяти входят

    · оперативная память;

    · кэш-память;

    · специальная память.

    В состав внешней памяти компьютера входят накопители на:

    · жёстких магнитных дисках;

    · гибких магнитных дисках;

    · оптических дисках (CD-ROM, DVD, Blu-Ray);

    · магнитной ленте (стримеры) и др.

    ВЗУ предназначена для длительного хранения программ и данных, и целостность её содержимого не зависит от того, включен или выключен компьютер. В отличие от оперативной памяти, она не имеет прямой связи с процессором. Информация от ВЗУ к процессору и наоборот циркулирует примерно по следующей цепочке.



    Есть вопросы?

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам: