Intel Lunar Lake: guía completa y descripción general

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En Computex Taiwán, en mayo de este año, Intel anunció la próxima generación de Arquitectura Core Ultra 200Vcuyo nombre en código es Lunar Lake. La nueva arquitectura Lunar Lake de Intel tiene como objetivo proporcionar un rendimiento competitivo con un consumo de energía ultrabajo para portátiles delgados y compactos. Después de todo, el Snapdragon X Elite basado en ARM de Qualcomm ha ingresado al ecosistema de PC con Windows y ya está acaparando los titulares por su eficiencia. Por lo tanto, aprendamos más sobre la arquitectura Lunar Lake de Intel y cómo se ha rediseñado para lograr eficiencia.

Arquitectura Intel Lunar Lake

Con Meteor Lake el año pasado, Intel pasó de su antiguo diseño monolítico a Diseño de chips basado en mosaicosY Lunar Lake va aún más allá. A diferencia de Meteor Lake, donde el mosaico Compute solo albergaba la CPU y la memoria caché, el mosaico Compute de los procesadores Lunar Lake también albergará la CPU, la memoria caché, la GPU y la NPU.

Significa que el mosaico Compute es el La ficha más grande del dadoy lo mejor este año es que está fabricado en Nodo de proceso N3B de TSMCClaro, el N3B de TSMC tiene un rendimiento menor que el nodo N3E más reciente y mejorado, pero Intel finalmente se está alejando de la fundición Intel hacia el nodo de proceso avanzado de 3 nm de TSMC, lo cual es genial.

En cuanto al módulo controlador de la plataforma que proporciona E/S y conectividad, está construido sobre el nodo de 6 nm (N6) de TSMC, como el Meteor Lake del año pasado. Esta es la primera vez que Intel diseña su procesador, pero TSMC lo está construyendo. Por último, Intel está empaquetando todo el chipset utilizando su propia tecnología Foveros 3D.

procesador intel lunar lakeImagen cortesía de Intel

No sólo eso, Intel también es mover la memoria al procesadorEsto significa que la memoria unificada, similar a los chips de la serie M de Apple, estará disponible en los chips Lunar Lake. Memoria RAM LPDDR5X-8533 Está disponible en capacidad de 16 GB o 32 GB.

En general, la arquitectura de Lunar Lake ha experimentado cambios significativos. La CPU, la GPU, la NPU y la memoria caché ahora forman parte del mosaico de cómputo y se fabrican en el nodo de proceso de 3 nm (N3B) de TSMC, lo que debería generar una eficiencia mucho mejor. Y, por último, la memoria está disponible directamente en el SoC para reducir el consumo de energía y el espacio y mejorar el ancho de banda.

Durante el evento Computex, Michelle Holthaus, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de Intel, dicho“Vamos a romper el mito de que [x86] no puede ser tan eficiente”. Intel afirma que los procesadores Lunar Lake basados ​​en x86 reducir el consumo de energía en un enorme 40%.

Parece que Intel está tomando las medidas adecuadas para mejorar la eficiencia de los procesadores Lunar Lake. Ahora, conozcamos los nuevos núcleos de CPU Lunar Lake.

Procesador Intel Lunar Lake

El lago lunar tendrá 8 núcleos de CPU – 4 núcleos de rendimiento (P) llamados Lion Cove y 4 núcleos de eficiencia (E) llamados Skymont. Como mencioné anteriormente, la CPU es parte del mosaico Compute. Intel afirma que el núcleo P Lion Cove en Lunar Lake brinda una ganancia de IPC del 14 % sobre el núcleo P Lake Redwood Cove de Meteor.

Arquitectura de CPU Intel Lunar LakeImagen cortesía de Intel vía YouTube

Intel ha hecho algo muy diferente esta vez. El fabricante de chips ha SMT completamente eliminado (Multi-threading simultáneo) después de más de dos décadas de su procesador. SMT, conocido popularmente como HyperThreading, permite que un núcleo realice dos tareas en paralelo. Intel dice que eliminar SMT ayuda a mejorar el rendimiento por vatio en un 5%.

Para compensar la falta de HyperThreading, Intel sostiene que los procesadores Lunar Lake pueden ejecutar más instrucciones por ciclo en lugar de depender de la ejecución en paralelo. Esto permite que el procesador tenga un mejor rendimiento en tareas de un solo subproceso.

Lago lunar, núcleo SkymontImagen cortesía de Intel vía YouTube

En cuanto al núcleo E, creo que Skymont es la característica principal de los procesadores Lunar Lake. Intel afirma que Skymont ofrece una mejora masiva del 68 % en el IPC con respecto al núcleo E Crestmont de Meteor Lake. El clúster Skymont de 4 núcleos permanece separado en una “isla de bajo consumo” del clúster de núcleos P con acceso a su propia caché L3.

Como resultado, Skymont consume un tercio de la energía necesaria para alcanzar el máximo rendimiento de Crestmont. Por lo tanto, en general, Skymont ofrece el doble de rendimiento que el núcleo Crestmont en tareas de un solo subproceso.

lago lunar skymont vs lion coveImagen cortesía de Intel vía YouTube

Además de eso, Intel tiene Aportó granularidad a los aumentos de velocidad del reloj con Lunar Lake. En lugar de aumentar la velocidad del reloj en 100 MHz, lo que consume más energía, la arquitectura Lunar Lake puede incrementar la velocidad del reloj en 16,67 MHz para administrar el presupuesto de energía de cualquier tarea.

El intervalo de frecuencia reducido dará lugar a un menor consumo de energía. En general, Intel afirma que la CPU Lunar Lake puede igualar el rendimiento de un solo subproceso de Meteor Lake con solo la mitad de energía, lo cual es bastante impresionante.

Puntuación de Lunar Lake en Geekbench (filtrada)

Si bien el lanzamiento de Lunar Lake está programado para el 3 de septiembre, ya se filtraron algunas puntuaciones de Geekbench. Si bien se ejecuta el SKU de gama más baja (Núcleo Ultra 5 228 V), la CPU de 8 núcleos obtuvo una puntuación de 2530 en la prueba de un solo núcleo y de 9875 en la prueba de múltiples núcleos. El modelo alcanza una velocidad de reloj de hasta 4,5 GHz con un TDP de 17 W (potencia turbo máxima de 30 W).

Puntuación de Geekbench de Lunar Lake

Y el SKU de gama más alta (Núcleo Ultra 9 288 V) de Lunar Lake logra una puntuación de 2.790 en la prueba de un solo núcleo y 11.048 en la prueba de múltiples núcleos. En algunos otras carrerasIncluso logró superar la marca de 2900 en tareas de un solo subproceso. Este modelo en particular alcanza los 5,1 GHz y tiene un TDP de 30 W.

Intel Lunar Lake: nueva GPU Xe2

La GPU integrada en Lunar Lake está construida sobre la arquitectura gráfica de Battlemage y cuenta con 8 núcleos Intel Xe de segunda generaciónTambién cuenta con 8 unidades de trazado de rayos para un mejor rendimiento en juegos y trazado de rayos en tiempo real. No solo eso, para tareas de IA, la nueva GPU Lunar Lake puede realizar por sí sola 67 billones de operaciones por segundo (TOPS). Eso es bastante impresionante, ¿verdad?

GPU Intel Lunar Lake XE2Imagen cortesía de Intel vía YouTube

En comparación con la GPU Meteor Lake, la GPU Lunar Lake es 1,5 veces más rápida y también ofrece escalado basado en IA XeSS. Su motor de visualización puede manejar tres pantallas HDR 4K a 60 Hz y una sola pantalla HDR 8K a 60 Hz. Por último, los procesadores Lunar Lake también admiten codificación y decodificación AV1.

Unidad de procesamiento central (NPU) Intel Lunar Lake

Se habló mucho sobre la débil NPU de Meteor Lake, que solo podía ejecutar hasta 10 TOPS, pero con Lunar Lake, Intel impulsará una gama de PC Copilot+ para cargas de trabajo de IA locales. La nueva NPU 4 de Lunar Lake puede ejecutar hasta 48 TOPS por sí sola, una cifra superior al límite de elegibilidad de 40 TOPS de Microsoft para PC Copilot+.

Unidad de Parque Nacional del Lago LunarImagen cortesía de Intel vía YouTube

Teniendo en cuenta todas las unidades de cómputo, el procesador puede alcanzar la friolera de 120 TOPS. La GPU puede alcanzar hasta 67 TOPS, la CPU hasta 5 TOPS y la NPU hasta 48 TOPS. totalizando 120 TOPSEsto es incluso hMás pesado que el total de 75 TOPS de Qualcomm capacidad de procesamiento del Snapdragon X Elite. Tenga en cuenta que la cifra TOPS se basa en el tipo de datos INT8.

Intel Lunar Lake: SKU filtrados

A continuación, puedes consultar todos los SKU filtrados de los procesadores Core Ulra basados ​​en la arquitectura Lunar Lake. Hay nueve SKU diferentes que cuentan con ocho núcleos de CPU en todos ellos. Los factores distintivos son la memoria, la velocidad de reloj de la CPU/GPU y la capacidad de la NPU.

SKU de Lunar Lake Núcleos/Hilos Memoria Frecuencia máxima de CPU Frecuencia máxima de GPU Unidad de potencia nuclear (UPN) Rango TDP
Núcleo Ultra 9 288 V 8C/8T 32 GB 5,1 GHz 2,05 GHz 48 30 W – 30 W
Núcleo Ultra 7 268 V 8C/8T 32 GB 5,0 GHz 2,00 GHz 48 17 W – 30 W
Núcleo Ultra 7 266 V 8C/8T 16 GB 5,0 GHz 2,00 GHz 48 17 W – 30 W
Núcleo Ultra 7 258 V 8C/8T 32 GB 4,8 GHz 1,95 GHz 47 17 W – 30 W
Núcleo Ultra 7 256 V 8C/8T 16 GB 4,8 GHz 1,95 GHz 47 17 W – 30 W
Núcleo Ultra 5 238 V 8C/8T 32 GB 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W
Núcleo Ultra 5 236 V 8C/8T 16 GB 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W
Núcleo Ultra 5 228 V 8C/8T 32 GB 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W
Núcleo Ultra 5 226 V 8C/8T 16 GB 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17 W – 30 W

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Intel Lunar Lake: mejoras adicionales

Como se mencionó anteriormente, la RAM ahora es parte del SoC. Esto significa que la CPU, la GPU o la NPU pueden acceder a la memoria rápidamente. Intel dice que mover la memoria al SoC también ayuda a liberar espacio en la placa base. Dado que la memoria está físicamente más cerca del módulo de cómputo, el ancho de banda mejora con una latencia reducida y conduce a una reducción de aproximadamente el 40 % en el consumo de energía.

Por supuesto, con la memoria incorporada, los usuarios no podrán actualizar ni reemplazar la memoria, algo que puede no gustar a algunos. Aparte de eso, Intel dice que se ha mejorado Thread Director para asignar tareas a los núcleos adecuados. Intel también está utilizando el aprendizaje automático para indicar al programador del sistema una mejor guía de las tareas.

Finalmente, el El rango TDP de los procesadores Lunar Lake está entre 17 W y 30 WEn general, estoy muy entusiasmado con los procesadores Lunar Lake, cuya llegada está prevista para el 3 de septiembre de 2024. Será un momento emocionante para los consumidores, ya que Intel se enfrentará a Qualcomm y AMD en la carrera de las PC con inteligencia artificial. Es posible que finalmente veamos una mejor duración de la batería en las computadoras portátiles con Windows que funcionan con x86.

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