Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国

Od Intel Tiger Lake do Lunar Lake i Arrow Lake - Charakterystyka i nazewnictwo procesorów Intel Core i Core Ultra dla laptopów

Damian Marusiak | 11-06-2024 08:00 |

Intel Meteor Lake (1. generacja Intel Core Ultra)

Od Intel Tiger Lake do Lunar Lake i Arrow Lake - Charakterystyka i nazewnictwo procesorów Intel Core i Core Ultra dla laptopów [11]

Intel Meteor Lake to nowa generacja procesorów, na którą czekaliśmy dobre kilka lat od momentu pierwszej zapowiedzi. Cała lista zmian doprowadziła finalnie do tego, że nie jest to przedstawiciel 14. czy 15. generacji Intel Core. Producent, poprzez wprowadzenie Meteor Lake, zdecydował się na nowy początek. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie, ponieważ Meteor Lake jest 1. generacją układów Core Ultra. Nowe nazewnictwo ma być symbolicznym momentem odcięcia się od wcześniejszych rozwiązań i wprowadzenia kompletnie nowych. Po pierwsze zmieniono samą budowę procesorów Meteor Lake. Zamiast monolitu otrzymujemy osobne kafelki, pakowane na podstawce z wykorzystaniem technologii 3D Foveros. Poszczególne kafelki, tj. Compute Tile czy Graphics Tile, zostały wytworzone z pomocą różnych procesów technologicznych - 7 nm z ekstremalnym utrafioletem (Intel 4 + EUV) dla Compute Tile (gdzie znajdują się rdzenie Performance oraz Efficient) oraz TSMC 5 nm (TSMC N5) dla kafelka Graphics Tile, który oparto na architekturze Xe-LPG. Nowe procesy technologiczne oraz nowa architektura miały w końcu przynieść wyraźnie lepszą efektywność energetyczną, co udało się tylko połowicznie. W spoczynku laptopy z procesorami Intel Meteor Lake są bardzo energooszczędne, co pozwala uzyskać świetne wyniki na zasilaniu akumulatorowym. Przy dużym obciążeniu jest trochę lepiej niż wcześniej, ale to nadal nie poziom reprezentowany przez konkurencyjne układy.

  Core Ultra 5 125H Core Ultra 5 135H Core Ultra 7 155H Core Ultra 7 165H Core Ultra 9 185H
Seria Meteor Lake-H (H35) Meteor Lake-H (H45)
Litografia Intel 4 - CPU (Compute Tile)
TSMC N5 - iGPU (GPU Tile)
TSMC N6 - SoC (SoC Tile)
Intel 22 nm - I/O (I/O Tile)
Rdzenie 14C/18T 14C/18T 16C/22T 16C/22T 16C/22T
Budowa 4P + 8E + 2LPE 4P + 8E + 2LPE 6P + 8E + 2LPE 6P + 8E + 2LPE 6P + 8E + 2LPE
Konfiguracja P-Core: 4C/8T
E-Core: 8C/8T
LP E-Core: 2C/2T
P-Core: 6C/12T
E-Core: 8C/8T
LP E-Core: 2C/2T
Zegar Turbo (P-Core) 4,5 GHz 4,6 GHz 4,8 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz
Zegar Turbo (E-Core) 3,6 GHz 3,6 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz
Intel AI Intel NPU AI Boost (2x Gen.3)
Układ iGPU Intel ARC Graphics
Budowa iGPU 7 Xe-Core
896 SP
8 Xe-Core
1024 SP
Taktowanie iGPU 2200 MHz 2200 MHz 2250 MHz 2300 MHz 2350 MHz
Kontroler RAM DDR5-5600
LPDDR5X-7467
Obsługiwany RAM Do 96 GB (DDR5)
Do 64 GB (LPDDR5X)
TDP PL1 28 W 45 W
TDP PL2 64 - 115 W 115 W

Test ASUS ROG Zephyrus G16 - Stylowy laptop do gier i pracy z GeForce RTX 4090, Intel Core Ultra 9 185H i ekranem OLED

Procesory Intel Meteor Lake składają się z czterech osobnych kafelków: Compute Tile, Graphics Tile, SoC Tile oraz IO Tile, a każda z nich została zaprojektowana z myślą o energooszczędności. Compute Tile jest zoptymalizowany pod maksymalną wydajność rdzeni CPU; Graphics Tile pod wydajność w środowisku 3D, z kolei SoC Tile został przygotowany z myślą o zoptymalizowaniu mocy danego układu. SoC Tile jest określany przez Intela czymś w rodzaju energooszczędnej wyspy i to właśnie ten kafalek w dużej mierze ma odpowiadać za wysoką sprawność energetyczną. Zawiera on w sobie m.in. 2 ultra oszczędne rdzenie Crestmont, które odpowiadają za lekkie zadania w komputerze, do których nie są potrzebne mocniejsze rdzenie. Gdy system operuje tylko na tych dwóch rdzeniach, cały Compute Tile z pozostałymi rdzeniami może zostać całkowicie uśpiony, w ten sposób np. zwiększając czas pracy na zasilaniu akumulatorowym, a SoC aktywuje go tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

  Core Ultra 5 125U Core Ultra 5 134U Core Ultra 5 135U Core Ultra 7 155U Core Ultra 7 164U Core Ultra 7 165U
Seria Meteor Lake-U (U15 & U9)
Litografia Intel 4 - CPU (Compute Tile)
TSMC N5 - iGPU (GPU Tile)
TSMC N6 - SoC (SoC Tile)
Intel 22 nm - I/O (I/O Tile)
Rdzenie 12C/14T
Budowa 2P + 8E + 2LPE
Konfiguracja P-Core: 2C/4T
E-Core: 8C/8T
LP E-Core: 2C/2T
Zegar Turbo (P-Core) 4,3 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz 4,8 GHz 4,8 GHz 4,9 GHz
Zegar Turbo (E-Core) 3,6 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 3,8 GHz  3,8 GHz 3,8 GHz
Intel AI Intel NPU AI Boost (2x Gen.3)
Układ iGPU Intel Graphics
Budowa iGPU 4 Xe-Core
512 SP
Taktowanie iGPU 1850 MHz 1750 MHz 1900 MHz 1950 MHz 1800 MHz 2000 MHz
Kontroler RAM DDR5-5600
LPDDR5X-7467
LPDDR5(X)-6400 DDR5-5600
LPDDR5X-7467
LPDDR5(X)-6400 DDR5-5600
LPDDR5X-7467
Obsługiwany RAM Do 96 GB (DDR5)
Do 64 GB (LPDDR5X)
Do 64 GB Do 96 GB (DDR5)
Do 64 GB (LPDDR5X)
Do 64 GB Do 96 GB (DDR5)
Do 64 GB (LPDDR5X)
TDP PL1 15 W 9 W 15 W 15 W 9 W 15 W
TDP PL2 57 W 30 W 57 W 57 W 30 W 57 W

Test MSI Prestige 16 AI Evo - biznesowy notebook z Intel Core Ultra 7 155H oraz Intel ARC Graphics

Blok SoC posiada także zintegrowany chip NPU (AI), który również charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i wspomaga różnorodne zadania w systemie. Procesory Meteor Lake posiadają również wbudowany układ DLVR (pierwotnie miał on się pojawić jeszcze w jednostkach Raptor Lake), którego zadaniem jest lepsza kontrola napięć i ich dostosowywanie do aktualnie wykonywanych zadań na procesorze. SoC z wbudowanym chipem NPU posiada również pewne algorytmy, dzięki którym układ niejako uczy się zachowań użytkowania, w ten sposób mogąc lepiej przewidzieć jak ma pracować procesor w komputerze. Usprawniony został także Intel Thread Director. W procesorach Meteor Lake dba o to, by mało wymagające zadania, do których nie są potrzebne rdzenie w Compute Tile, wykonywane były na ultra-oszczędnych rdzeniach z kafelka SoC. Jeśli wykonanie określonego zadania nie może zostać ograniczone do rdzeni z SoC, wówczas używane są rdzenie Efficient z bloku Compute Tile. Natomiast do zadań o wyższym zapotrzebowaniu na moc, zaprzęgnięte na końcu zostają rdzenie Performance.

Od Intel Tiger Lake do Lunar Lake i Arrow Lake - Charakterystyka i nazewnictwo procesorów Intel Core i Core Ultra dla laptopów [12]

Test Lenovo IdeaPad Pro 5i-16 - multimedialny laptop z Intel Core Ultra 5 125H, Intel ARC Graphics i w dobrej cenie

Intel Meteor Lake oferuje również osobny Graphics Tile, czyli układ graficzny, wykorzystujący architekturę Xe-LPG. Ponadto w bloku SoC zaimplementowano nowy Xe Media Engine oraz Display Engine. Ten pierwszy przebudowany został z myślą o lepszej efektywności energetycznej oraz pełnej obsłudze kodowania za pomocą AV1. Nowy Xe Media Engine pozwala na kodowanie w rozdzielczości do 8K i przy zachowaniu 10-bitowej głębi barw oraz z jednoczesnym wsparciem dla HDR. Dekodowanie odbywa się w środowisku do 8K i jednocześnie do 60 klatek na sekundę, również z obsługą HDR. Oprócz kodeka AV1, blok obsługuje również inne popularne kodeki jak HEVC, AVC oraz VP9. Z kolei dzięki przebudowanemu Xe Display Engine, procesory Meteor Lake zaoferują obsługę portów HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 (20G) oraz eDP 1.4. Procesory są w stanie obsłużyć ekrany o rozdzielczości do 8K i 60 Hz, włącznie z HDR, jak również do czterech wyświetlaczy 4K z odświeżaniem 60 Hz. Finalnie nie brakuje wsparcia dla matryc Full HD oraz Quad HD z częstotliwością odświeżania do 360 Hz.

Od Intel Tiger Lake do Lunar Lake i Arrow Lake - Charakterystyka i nazewnictwo procesorów Intel Core i Core Ultra dla laptopów [13]

Intel Meteor Lake - charakterystyka procesorów Core Ultra 1. generacji, stworzonych z myślą o energooszczędności

Architektura Xe-LPG łączy w sobie zalety zarówno wcześniejszej Xe-LP (zintegrowane układy graficzne) jak również kart graficznych Intel ARC (Xe-HPG). Względem dotychczasowych układów iGPU, architektura Xe-LPG pozwoli na osiągnięcie znacznie wyższych zegarów rdzenia na tym samym poziomie napięcia (prawdopodobnie w okolicach 2400 MHz) lub też umożliwi pracę na podobnym taktowaniu, ale przy osiągnięciu znacznie niższego napięcia. Dla przykładu Intel Iris Xe Graphics przy zegarze w okolicach 1000 MHz pracował z napięciem w okolicach 720 mV. Tymczasem układ graficzny Xe-LPG w Meteor Lake zaoferuje tą samą częstotliwość przy zaledwie 560 mV (mniej więcej). To przełoży się na znacznie lepszą efektywność energetyczną i tym samym, odczuwalnie niższy pobór mocy.

Od Intel Tiger Lake do Lunar Lake i Arrow Lake - Charakterystyka i nazewnictwo procesorów Intel Core i Core Ultra dla laptopów [14]

Intel postanowił po raz kolejny w swojej karierze wprowadzić do oferty procesory o bliźniaczych nazwach, ale kompletnie odmiennych parametrach. Przykładem może być Intel Core Ultra 7 165H oraz Intel Core Ultra 7 165U. Na pozór wygląda tak samo, tylko literka inna. Można by pomyśleć, że ten drugi różni się jedynie niższym limitem energetycznym. Niestety nie tym razem. Okazuje się, że ten drugi ma znacznie mniej rdzeni Performance, a także mocno zubożały, zintegrowany układ graficzny o nazwie Intel Graphics zamiast ARC Graphics. Takich przykładów jest niestety więcej i choćby z tego powodu polecamy bardzo uważnie wczytywać się w specyfikację procesorów, podanych w tabelach w naszym poradniku.

Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Liczba komentarzy: 5

Komentarze:

x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.