Na targach Computex Taiwan w maju tego roku Intel ogłosił następną generację procesorów Architektura Core Ultra 200Vo kryptonimie Jezioro Księżycowe. Celem nowej architektury Intel Lunar Lake jest zapewnienie konkurencyjnej wydajności przy bardzo niskim zużyciu energii dla cienkich i kompaktowych laptopów. W końcu procesor Snapdragon X Elite oparty na architekturze ARM firmy Qualcomm wszedł do ekosystemu komputerów PC z systemem Windows i już zdobywa pierwsze strony gazet ze względu na swoją wydajność. Dowiedzmy się więc więcej o architekturze Lunar Lake firmy Intel i o tym, jak została ona przeprojektowana pod kątem wydajności.
Architektura Intel Lunar Lake
Dzięki Meteor Lake w zeszłym roku Intel odszedł od swojej odwiecznej konstrukcji monolitycznej do projekt chipa oparty na kafelkach. A Lunar Lake idzie jeszcze dalej. W przeciwieństwie do Meteor Lake, gdzie kafelek Compute mieści tylko procesor i pamięć podręczną, kafelek Compute na procesorach Lunar Lake będzie mieścić również procesor, pamięć podręczną, procesor graficzny i NPU.
Oznacza to, że kafelek Obliczenia to największa płytka na kostcea najlepsze w tym roku jest to, że zostało sfabrykowane Węzeł procesowy N3B firmy TSMC. Jasne, N3B firmy TSMC ma niższą wydajność niż najnowszy i znacznie ulepszony węzeł N3E, ale Intel w końcu odchodzi od odlewni Intela na rzecz zaawansowanego węzła procesowego 3 nm TSMC, co jest świetne.
Jeśli chodzi o płytkę kontrolera platformy, która zapewnia wejścia/wyjścia i łączność, jest ona zbudowana w oparciu o węzeł TSMC 6 nm (N6), podobnie jak w zeszłym roku Meteor Lake. Intel projektuje swój procesor po raz pierwszy, ale buduje go TSMC. Wreszcie Intel pakuje cały chipset, korzystając z własnej technologii Foveros 3D.
Nie tylko to, Intel również przeniesienie pamięci do procesora. Oznacza to, że zunifikowana pamięć, podobna do układów Apple z serii M, będzie dostępna w chipach Lunar Lake. Na opakowaniu RAM LPDDR5X-8533 jest dostępny w pojemnościach 16 GB lub 32 GB.
Ogólnie rzecz biorąc, architektura Lunar Lake przeszła znaczące zmiany. Procesor, procesor graficzny, NPU i pamięć podręczna są teraz częścią płytki obliczeniowej i są produkowane w węźle procesowym 3 nm (N3B) firmy TSMC, co powinno zapewnić znacznie lepszą wydajność. I wreszcie, pamięć jest dostępna bezpośrednio w SoC, aby zmniejszyć zużycie energii i przestrzeń oraz poprawić przepustowość.
Podczas wydarzenia Computex Michelle Holthaus, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny firmy Intel, powiedział„Obalimy ten mit [x86] nie może być tak wydajny.Intel twierdzi, że procesory Lunar Lake oparte na procesorach x86 tak zmniejszyć zużycie energii aż o 40%.
Wygląda na to, że Intel podejmuje wszelkie właściwe kroki, aby poprawić wydajność procesorów Lunar Lake. A teraz poznajmy nowe rdzenie procesorów Lunar Lake.
Procesor Intel Lunar Lake
Jezioro Księżycowe będzie miało 8 rdzeni procesora — 4 rdzenie wydajnościowe (P) o nazwie Lion Cove i 4 rdzenie wydajnościowe (E) o nazwie Skymont. Jak wspomniałem powyżej, procesor jest częścią kafelka Obliczenia. Intel twierdzi, że rdzeń P Lion Cove na Lunar Lake zapewnia 14% wzrost IPC w porównaniu z rdzeniem P Lake Redwood Cove firmy Meteor.

Tym razem Intel zrobił coś zupełnie innego. Producent chipów tak całkowicie usunięto SMT (Simultaneous Multi-threading) po ponad dwudziestu latach od pojawienia się procesora. SMT, popularnie zwane HyperThreading, pozwala rdzeniowi wykonywać dwa zadania równolegle. Intel twierdzi, że usunięcie SMT pomaga poprawić wydajność na wat o 5%.
Aby zrekompensować brak technologii HyperThreading, Intel twierdzi, że procesory Lunar Lake mogą wykonywać więcej instrukcji w cyklu, zamiast polegać na wykonywaniu równoległym. Dzięki temu procesor może lepiej wykonywać zadania jednowątkowe.

Wracając do rdzenia E, myślę, że Skymont jest główną cechą procesorów Lunar Lake. Intel twierdzi, że Skymont oferuje ogromną poprawę IPC o 68% w porównaniu z rdzeniem Lake Crestmont E firmy Meteor. 4-rdzeniowy klaster Skymont pozostaje oddzielony w ramach „wyspy małej mocy” od klastra P-core z dostępem do własnej pamięci podręcznej L3.
W rezultacie Skymont zużywa jedną trzecią energii, aby dorównać maksymalnej wydajności Crestmont. Ogólnie rzecz biorąc, Skymont oferuje 2x większą wydajność niż rdzeń Crestmont w zadaniach jednowątkowych.

Poza tym Intel ma wprowadzono szczegółowość zwiększania częstotliwości zegara z Jeziorem Księżycowym. Zamiast zwiększać częstotliwość zegara o 100 MHz, co zużywa więcej energii, architektura Lunar Lake może zwiększyć częstotliwość zegara o 16,67 MHz, aby zarządzać budżetem mocy dowolnego zadania.
Zmniejszony odstęp częstotliwości doprowadzi do mniejszego zużycia energii. Ogólnie rzecz biorąc, Intel twierdzi, że procesor Lunar Lake może dorównać wydajności jednowątkowego Meteor Lake przy zaledwie o połowę mniejszej mocy, co jest całkiem imponujące.
Wynik Lunar Lake Geekbench (wyciek)
Chociaż uruchomienie Lunar Lake zaplanowano na 3 września, niektóre wyniki Geekbench już wyciekły. Podczas uruchamiania najniższej klasy SKU (Rdzeń Ultra 5 228 V), 8-rdzeniowy procesor uzyskał 2530 punktów w teście jednego rdzenia i 9875 w teście wielu rdzeni. SKU taktuje do 4,5 GHz z TDP na poziomie 17 W (maksymalna moc turbo 30 W).
I najwyższej klasy SKU (Rdzeń Ultra 9 288 V) firmy Lunar Lake uzyskuje 2790 punktów w teście jednego rdzenia i 11048 w teście wielu rdzeni. W niektórych inne biegiudało mu się nawet przekroczyć granicę 2900 w zadaniach jednowątkowych. Ten konkretny SKU osiąga częstotliwość 5,1 GHz i ma TDP na poziomie 30 W.
Intel Lunar Lake: nowy procesor graficzny Xe2
Zintegrowany procesor graficzny w Lunar Lake jest zbudowany na architekturze graficznej Battlemage i posiada takie funkcje 8 rdzeni Intel Xe drugiej generacji. Posiada również 8 jednostek ray tracingu, które zapewniają lepszą wydajność w grach i ray tracing w czasie rzeczywistym. Co więcej, w przypadku zadań AI nowy procesor graficzny Lunar Lake może sam wykonać 67 bilionów operacji na sekundę (TOPS). To całkiem imponujące, prawda?

W porównaniu do procesora graficznego Meteor Lake, procesor graficzny Lunar Lake jest 1,5 razy szybszy i oferuje również skalowanie w oparciu o XeSS AI. Jego silnik wyświetlania może obsłużyć trzy ekrany 4K HDR przy 60 Hz i jeden ekran 8K HDR przy 60 Hz. Wreszcie, procesory Lunar Lake obsługują również kodowanie i dekodowanie AV1.
NPU Intel Lunar Lake
Wiele powiedziano o słabej jednostce NPU Meteor Lake, która może wykonać tylko do 10 TOPS, ale dzięki Lunar Lake Intel będzie zasilał szereg komputerów Copilot+ do lokalnych obciążeń AI. Nowy procesor Lunar Lake NPU 4 może samodzielnie wykonać do 48 TOPS, czyli więcej niż ustalony przez Microsoft pułap 40 TOPS dla komputerów Copilot+.

Biorąc pod uwagę wszystkie jednostki obliczeniowe, procesor może wykonać aż 120 TOPS. Procesor graficzny może wykonać do 67 TOPS, procesor do 5 TOPS, a NPU do 48 TOPS — łącznie 120 TOPÓW. To jest nawet godzwyższe niż łącznie 75 TOPS firmy Qualcomm możliwości przetwarzania na Snapdragon X Elite. Należy pamiętać, że liczba TOPS opiera się na typie danych INT8.
Intel Lunar Lake: wyciekły jednostki SKU
Poniżej możesz sprawdzić wszystkie ujawnione jednostki SKU procesorów Core Ulra opartych na architekturze Lunar Lake. Istnieje dziewięć różnych jednostek SKU wyposażonych w osiem rdzeni procesora. Wyróżniającymi czynnikami są pamięć, szybkość zegara procesora/GPU i możliwości NPU.
Numery SKU Lunar Lake Rdzenie/wątki Pamięć Maks. częstotliwość procesora Maks. częstotliwość procesora GPU NPU (TOPS) Zakres TDP Core Ultra 9 288 V 8C/8 T 32 GB 5,1 GHz 2,05 GHz 48 30 W – 30 W Core Ultra 7 268 V 8C/8 T 32 GB 5,0 GHz 2,00 GHz 48 17 W – 30 W rdzeń Ultra 7 266 V 8C/8T 16 GB 5,0 GHz 2,00 GHz 48 17 W – 30 W rdzeń Ultra 7 258 V 8C/8T 32 GB 4,8 GHz 1,95 GHz 47 17 W – 30 W rdzeń Ultra 7 256 V 8C/8T 16 GB 4,8 GHz 1,95 GHz 47 17 W – 30 W Core Ultra 5 238 V 8C/8T 32 GB 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W Core Ultra 5 236 V 8C/8T 16 GB 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W Core Ultra 5 228 V 8C/8T 32 GB 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W Core Ultra 5 226 V 8C/8T 16 GB 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W
Intel Lunar Lake: dodatkowe ulepszenia
Jak wspomniano powyżej, pamięć RAM jest teraz częścią SoC. Oznacza to, że procesor, procesor graficzny lub NPU mogą szybko uzyskać dostęp do pamięci. Intel twierdzi, że przeniesienie pamięci do SoC pomaga również w zwolnieniu miejsca na płycie głównej. Ponieważ pamięć jest fizycznie bliżej płytki obliczeniowej, przepustowość poprawia się przy zmniejszonych opóźnieniach i prowadzi do około 40% redukcji zużycia energii.
Oczywiście dzięki pamięci zawartej w pakiecie użytkownicy nie będą mogli aktualizować ani wymieniać pamięci, co niektórym może się nie spodobać. Poza tym Intel twierdzi, że Thread Director został ulepszony w celu przydzielania zadań odpowiednim rdzeniom. Firma Intel wykorzystuje ponadto uczenie maszynowe do wskazywania harmonogramu systemu w celu lepszego kierowania zadaniami.
Wreszcie, Zakres TDP procesorów Lunar Lake mieści się w przedziale od 17 W do 30 W. Ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo podekscytowany procesorami Lunar Lake, których premiera zaplanowana jest na 3 września 2024 r. To będzie ekscytujący czas dla konsumentów, ponieważ Intel zmierzy się z Qualcomm i AMD w wyścigu AI PC. Być może w końcu zobaczymy lepszą żywotność baterii w laptopach z systemem Windows z procesorem x86.
Wesprzyj naszą pracę ❤️
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, rozważ pozostawienie napiwku, aby pomóc nam dalej publikować wartościowe treści.



















