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AMD präsentiert Prozessor der nächsten Generation

Erste öffentliche Vorführung des "Hammer"-Prozessors mit 64- und 32-bit-Technologie


SAN FRANCISCO, 26. Februar 2002. AMD (NYSE: AMD) präsentierte heute unter dem Codenamen "Hammer" den ersten Prozessor der nächsten Generation und demonstrierte damit eindrucksvoll seine Vision zukünftiger Computertechnologie.

"Großartige Architekturen werden auf starken Fundamenten gebaut - und "Hammer" ist sehr solide. Auf der Grundlage der x86-64 Technologie von AMD wird der "Hammer"-Prozessor der erste und einzige 64-bit-Prozessor für x86-Plattformen sein. Er wurde speziell entwickelt, um eine einzigartige Performance sowohl für 32- als auch für 64-bit-Software zu gewährleisten", sagte ED Ellett, Vice President of Marketing der Computation Products Group bei AMD. "Über seine pure Leistungsfähigkeit hinaus wird der "Hammer" den Anwendern einen reibungslosen Übergang zur 64-bit-Software von morgen bieten. Die Unterstützung von 32-bit-Programmen schützt die Milliarden-Dollar-Investitionen, die bereits in diese Software geflossen sind.

Die "Hammer"-Prozessoren sollen die ersten AMD-x86-Prozessoren mit voll integriertem DDR-Speicher-Controller sein und einen komplett auf der HyperTransport(tm)-Technologie basierenden Chipsatz verwenden. Beide Technologien helfen, Engpässe zu beseitigen und den Informationsfluss durch den PC zu beschleunigen. Die "Hammer"-Prozessor-Familie wird darüber hinaus besonders vielfältig einsetzbar sein - es sind Versionen für Sub-Notebooks bis hin zu 8-Wege-Unternehmensservern geplant.

AMDs Demonstration umfasste sowohl den Betrieb eines 64-bit-Linux- als auch den eines 32-bit-Microsoft® Windows® Betriebssystems. Die AMD "Hammer"-Prozessoren wurden auf 0,13 µm-Basis unter Verwendung der Silicon on Insulator (SOI) Technologie hergestellt. Diese Kombination ermöglicht eine bessere Performance bei geringerem Stromverbrauch.

"Auch der "Hammer" folgt den AMD Traditionen. Wir entwickeln im Einklang mit Industriestandards, unter der Maßgabe der Kompatibilität und mit den Bedürfnissen der Anwender im Hinterkopf", sagte Fred Weber, Chief Technical Officer der Computation Products Group bei AMD. "Weil er auf der lang bewährten x86-Architektur basiert, müssen Softwareentwickler, Ingenieure und IT-Mitarbeiter nicht wieder von vorn beginnen."

AMD plant, mit der Auslieferung der ersten "Hammer"-Prozessoren Ende 2002 zu beginnen.

Über die Architektur des "Hammer"-Prozessors
Die Architektur des "Hammer"-Prozessors soll bisher unerreichte PC-Performance für 32-bit-Anwendungen liefern und gleichzeitig den Übergang zu 64-bit-Anwendungen ebnen. Die "Hammer"-Architektur soll dabei eine reibungslose Ausführung sowohl von 32-bit- als auch 64-bit-Code ermöglichen und erfüllt die Bedürfnisse von Anwendungen bei speicherintensiven Programmen. Die "Hammer"-Familie von Mikroprozessoren soll über einen hochleistungsfähigen integrierten Speicher-Controller und einen skalierbaren Highspeed-Systembus mit HyperTransport Technologie verfügen.

Über die x86-46 Technologie von AMD
Die Strategie von AMD bei 64-bit-Rechnern basiert auf dem x86 Befehlssatz, der zu den bewährtesten und meistverbreiteten Technologien der IT-Branche gehört. Die x86-64 Technologie von AMD unterstützt Anwendungen, die viel physischen und virtuellen Speicher beanspruchen. Dazu zählen Hochleistungsserver, Systeme für das Datenbankmanagement und CAD-Anwendungen. Die x86-64 Technologie integriert sich nahtlos in das bestehende Rechner- und Supportumfeld. Zugleich können Unternehmen mit dem Ansatz von AMD leistungsstarke 64-bit-fähige Systeme einsetzen, die auf 32-bit-Software basieren, in die bereits mehrere Milliarden an US-Dollars investiert wurden.

Über die HyperTransport(tm) Technologie
Die HyperTransport Technologie ist eine neuartige Highspeed-, Hochleistungs-, Punkt-zu-Punkt-Verbindung für integrierte Schaltkreise. Sie erfüllt die Bandbreiten-Anforderungen zukünftiger Plattformen für Computer und Kommunikation. Die HyperTransport Technologie reduziert die Anzahl von Bussen, bietet eine Highspeed-Verbindung für PCs, Workstations und Server, sowie für zahlreiche Embedded Applications und hoch skalierbare Multiprozessor-Systeme. Die Technologie wurde entwickelt, damit Chips in PCs, Netzwerk- und Kommunikationskomponenten bis zu 48-fach schneller miteinander
kommunizieren können, als es bestehende Bus-Technologien ermöglichen.


MfG, LA


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