Generowaniem grafiki trójwymiarowej zajmuje się autonomiczny, w stosunku do logiki płyty głównej, układ GeForce 9800M GS, pracujący z pełną, jak na rdzeń G94M, szerokością szyny: 256-bit.
GPU-Z:
w notebooku zastosowano układ G94M revA1
wyprodukowany w 65nm technologii wykonania
Jeżeli chodzi o nazewnictwo serii kart notebookowych w odniesieniu do ich desktopowych odpowiedników, bardzo łatwo możemy się pogubić. W praktyce karty z serii 9800M, głównie ze względu na taktowania, możemy wydajnościowo umiejscowić gdzieś pomiędzy GeForce 9600GSO-48SP a 9600GT. Będzie to więc "niedotaktowany" GeForce 9600GT. Aby nieco lepiej zobrazować najważniejsze różnice występujące pomiędzy mobilnymi wersjami kart serii GF9700M/9800M zachęcam do lektury poniżej tabelki:
nazwa | 9700M GT | 9700M GTS | 9800M GS | 9800M GTS | 9800M GT | 9800M GTX |
rdzeń | G96M | G94M | G94M | G94M | G92M | G92M |
jedn. procesorowe | 32SP | 48SP | 64SP | 64SP | 96SP | 112SP |
taktowania: | ||||||
-rdzeń | 625MHz | 530MHz | 530MHz | 600MHz | 500MHz | 500MHz |
-shadery | 1550MHz | 1325MHz | 1325MHz | 1500MHz | 1250MHz | 1250MHz |
-pamięć | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
-pamięć efektywnie | 1600MHz | 1600MHz | 1600MHz | 1600MHz | 1600MHz | 1600MHz |
szyna pamięci | 128bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |
ilość pamięci | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512/1024MB |
wydajność: | ||||||
-zmiennoprzecinkowa | 149 Gflops | 191Gflops | 254 Gflops | 288 Gflops | 360 Gflops | 420 Gflops |
-wypełniania | 10 BTex/s | 12.7BTex/s | 17BTex/s | 19.2BTex/s | 24BTex/s | 28BTex/s |
przepustowość pamięci | 25GB/s | 50GB/s | 50GB/s | 50GB/s | 50GB/s | 50GB/s |
GeForce 9800M GS, jak i jego pozostałe wariacje, korzysta z własnej, dedykowanej pamięci GDDR3 o pojemności 512MB oraz - w miarę potrzeby - także z pamięci przydzielanej dynamicznie, a to za sprawą Turbo Cache. Taktowania 9800M GS zainstalowanego w ASUS-ie zostały ustalone na poziomie 530 MHz dla układu, 1325 MHz dla jednostek procesorowych oraz 799 MHz dla pamięci (~1,6 GHz w trybie DDR) i są w 100 proc. zgodne z wytycznymi referencyjnymi NVIDII.
Wersja, która dotarła do testów, miała zainstalowane ponadto 4 GB pamięci DDR2 marki Unifosa (w konfiguracji dual channel 2 x 2GB), dwa napędy Seagate Momentus 7200.3 o pojemności 320 GB każdy, a także napęd optyczny BD combo, sygnowany przez Optiarc.
CPU-Z:
opóźnienia oraz tryb pracy pamięci SODIMM DDR2-800
CPU-Z:
dane na temat pamięci odczytywane bezpośrednio z SPD
Serce płyty głównej stanowi wydajny chipset z rodziny Eaglelake, skierowany w stronę rozwiązań mobilnych - Intel PM43. Rolę mostka SB pełni natomiast ICH10. Obydwa układy wykonane zostały w procesie 65 nm i zasilane są napięciem 1,1 V.
Największym rozczarowaniem na jakie dane było mi natrafić (choć rozczarowanie będzie tu słowem nieco przesadzonym), jest brak możliwości pracy dysków w macierzy - zintegrowany kontroler interfejsu SATA 300 nie obsługuje trybów RAID. W związku z powyższym montaż dwóch fizycznych napędów pamięci masowej HDD, z jakim mamy tu do czynienia, wydaje się co najmniej dyskusyjny.
Obydwie jednostki to bliźniacze konstrukcje Seagate Momentus pracujące z wysoką jak na wersje 2,5” prędkością 7200 obr./min. Dyski te mają po 16MB pamięci podręcznej i komunikują się z mostkiem północnym przez szybki interfejs SATA II - do 300 Mb/s.
HDTach / HDD nr 1 / 2:
Całkiem przyzwoita jak na twarde dyski wydajność oraz czas dostępu do danych
Zmierzony transfer na poziomie 240 MB/s oraz czasy dostępu do danych w granicach 16 ms utwierdzają tylko w przekonaniu o niezłych osiągach tych konstrukcji. Wysoka wydajność niestety nie idzie w parze z ich kulturą pracy. Podczas intensywnego przeszukiwania dysku, czy operacji odczyt/zapis, do naszych uszu będzie docierać stosunkowo nieprzyjemny dźwięk wydawany przez pracujące głowice.