Intel Lunar Lake: Tu Guía Definitiva

Intel Lunar Lake: Tu Guía Definitiva

En Computex Taiwán en mayo a principios de este año, Intel anunció la próxima generación de Arquitectura Core Ultra 200Vcuyo nombre en código es Lago Lunar. 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 entrado en el 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 del lago lunar Intel

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

Significa que el mosaico Compute es el azulejo más grande en el dadoy la mejor parte de este año es que está fabricado en Nodo de proceso N3B de TSMC. Claro, el N3B de TSMC tiene un rendimiento menor que el nodo N3E más reciente y muy 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 mosaico del controlador de plataforma que proporciona E/S y conectividad, está construido en 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. Finalmente, Intel está empaquetando todo el chipset utilizando su propia tecnología Foveros 3D.

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

En general, la arquitectura del Lago Lunar ha sufrido cambios significativos. La CPU, GPU, NPU y caché ahora son parte del mosaico Compute y se fabrican en el nodo de proceso de 3 nm (N3B) de TSMC, lo que debería conducir a 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, dichoVamos 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 todas las medidas correctas para mejorar la eficiencia con los procesadores Lunar Lake. Ahora, conozcamos los nuevos núcleos de CPU de Lunar Lake.

CPU Intel Lunar Lake

El lago Lunar tendrá 8 núcleos de procesador – Cuatro núcleos de rendimiento (P) denominados Lion Cove y cuatro núcleos de rendimiento (E) denominados Skymont. Como mencioné anteriormente, la CPU es parte del mosaico Computar. Intel afirma que el núcleo P Lion Cove en Lunar Lake genera una ganancia de IPC del 14% sobre el núcleo P de Meteor en Lake Redwood Cove.

Arquitectura de CPU Intel Lunar Lake
Imagen cortesía: Intel a través de YouTube

Intel ha hecho algo muy diferente esta vez. El fabricante de chips tiene 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 paralela. Esto permite que el procesador funcione mejor en tareas de un solo subproceso.

núcleo del skymont del lago lunar
Imagen cortesía: Intel a través de YouTube

Ahora que llegamos al núcleo E, creo que Skymont es la característica principal de los procesadores Lunar Lake. Intel dice que Skymont ofrece una enorme mejora de IPC del 68% sobre el núcleo Lake Crestmont E de Meteor. El clúster Skymont de 4 núcleos permanece separado en una ‘isla de bajo consumo’ del clúster P-core con acceso a su propia caché L3.

Como resultado, Skymont consume un tercio de la energía para igualar el rendimiento máximo de Crestmont. En general, Skymont ofrece 2 veces más rendimiento que el núcleo de Crestmont en tareas de un solo subproceso.

lago lunar skymont vs ensenada del león
Imagen cortesía: Intel a través de YouTube

Además de eso, Intel tiene trajo granularidad a los aumentos de velocidad del reloj con Lago Lunar. 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 gestionar el presupuesto de energía de cualquier tarea.

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

Puntuación de Lunar Lake Geekbench (filtrada)

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

puntuación del geekbench del lago lunar

Y el SKU de gama más alta (Núcleo Ultra 9 288V) 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 cruzar la marca de 2900 en tareas de un solo subproceso. Este SKU en particular llega hasta 5,1GHz y tiene un TDP de 30W.

Intel Lunar Lake: nueva GPU Xe2

La GPU integrada en Lunar Lake se basa en la arquitectura de gráficos Battlemage y presenta 8 núcleos Intel Xe de segunda generación. También cuenta con 8 unidades de trazado de rayos para mejorar el rendimiento de los juegos y el 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 Luna Lake XE2
Imagen cortesía: Intel a través de YouTube

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

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. El nuevo Lunar Lake NPU 4 puede realizar hasta 48 TOPS por sí solo, más que el límite de elegibilidad de 40 TOPS de Microsoft para las PC Copilot+.

npu del lago lunar
Imagen cortesía: Intel a través de YouTube

Teniendo en cuenta todas las unidades de cómputo, el procesador puede rendir hasta 120 TOPS. La GPU puede realizar hasta 67 TOPS, la CPU hasta 5 TOPS y la NPU hasta 48 TOPS. totalizando 120 TOPS. Esto es incluso hMás que el total de 75 TOPS de Qualcomm Capacidad de procesamiento en el 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, puede consultar todos los SKU filtrados de los procesadores Core Ulra basados ​​​​en la arquitectura Lunar Lake. Hay nueve SKU diferentes con ocho núcleos de CPU en todos ellos. Los factores distintivos son la memoria, la velocidad del reloj de la CPU/GPU y la capacidad de la NPU.

Lunar Lake SKU Núcleos/Subprocesos Memoria Frecuencia máxima de CPU Frecuencia máxima de GPU NPU (TOPS) Rango de TDP Core Ultra 9 288V 8C/8T 32 GB 5,1 GHz 2,05 GHz 48 30W – 30W Core Ultra 7 268V 8C/8T 32 GB 5,0 GHz 2,00 GHz 48 17W – 30W Core Ultra 7 266V 8C/8T 16 GB 5.0 GHz 2.00 GHz 48 17W – 30W Core Ultra 7 258V 8C/8T 32 GB 4.8 GHz 1.95 GHz 47 17W – 30W Core Ultra 7 256V 8C/8T 16 GB 4.8 GHZ 1.95 GHZ 47 17W – 30W Core Ultra 5 238V 8C/8T 32 GB 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17W – 30W Core Ultra 5 236V 8C/8T 16 GB 4,7 GHz 1,85 GHz 40 17W – 30W Core Ultra 5 228V 8C/8T 32 GB 4,5 GHz 1. 85 GHz 40 17W – 30W Núcleo Ultra 5 226V 8C/8T 16 GB 4,5 GHz 1,85 GHz 40 17W – 30W

Intel Lunar Lake: mejoras adicionales

Como se mencionó anteriormente, la RAM ahora es parte del SoC. Esto significa que la CPU, GPU o 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 mosaico Compute, 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 incluida en el paquete, los usuarios no podrán actualizar ni reemplazar la memoria, lo que a algunos quizás no les guste. Aparte de eso, Intel dice que Thread Director se ha mejorado para asignar tareas a los núcleos adecuados. Intel está utilizando además el aprendizaje automático para indicar el programador del sistema para una mejor orientación de las tareas.

Finalmente, el El rango TDP de los procesadores Lunar Lake está entre 17W y 30W. En general, estoy muy entusiasmado con los procesadores Lunar Lake, que llegarán el 3 de septiembre de 2024. Será un momento emocionante para los consumidores, ya que Intel se enfrenta a Qualcomm y AMD en la carrera de PC con IA. Es posible que finalmente veamos una duración mejorada de la batería en las computadoras portátiles con Windows x86.

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