6 raisons principales pour lesquelles Intel Lunar Lake suscite l’enthousiasme

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Alors que la guerre entre ARM et x86 s’intensifie, Intel se prépare à une confrontation avec le nouvel entrant sur le marché des PC Windows, Qualcomm. La nouvelle plate-forme Lunar Lake basée sur x86 d’Intel est prêt à affronter la série Snapdragon X chipsets. L’accent est mis sur la maximisation de l’efficacité sans compromettre les performances, c’est pourquoi nous avons compilé toutes les raisons pour lesquelles Intel Lunar Lake nous enthousiasme.

1. Construit sur le nœud de processus 3 nm de TSMC

Apple a été la première entreprise à avoir accès au nœud de processus 3 nm de TSMC pour fabriquer les puces Apple M3. Désormais, Intel a opté pour le même nœud de processus 3 nm de TSMC (N3B) pour construire sa mosaïque de calcul pour les processeurs Lunar Lake. Oui, le N3B est légèrement plus ancien que le dernier nœud de processus N3E, mais il s’agit toujours d’un processus de fabrication avancé de 3 nm, il conduira donc probablement à une meilleure efficacité.

processeur Intel Lunar LakeImage reproduite avec l’aimable autorisation d’Intel

L’architecture Intel Meteor Lake de l’année dernière a également utilisé la fonderie de TSMC pour fabriquer la tuile graphique sur N5 et la tuile d’E/S sur N6. La tuile de calcul a été développée sur le nœud de processus Intel 4. Cette année, avec l’architecture Lunar Lake, Intel a combiné tous les blocs principaux, y compris le CPU, le GPU et le NPU, en une seule tuile de calcul construite sur le nœud de processus TSMC 3 nm.

Le processeur x86 d’Intel ressemble désormais beaucoup à un chipset mobile et, je pense, il conduira à une meilleure autonomie de la batterie sur les ordinateurs portables Lunar Lake Core Ultra.

2. Mémoire intégrée

Comme Apple, Intel a également adopté la mémoire intégrée pour l’architecture Lunar Lake. Mémoire RAM LPDDR5X-8533 est désormais disponible sur le processeur directement sur la mosaïque Compute – CPU, GPU et NPU. La mémoire est disponible en capacité de 16 Go ou 32 Go.

souvenir du lac lunaire sur le paquetImage reproduite avec l’aimable autorisation d’Intel

Bien sûr, cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas remplacer ou mettre à niveau la mémoire car la RAM fait désormais partie du SoCmais cela améliore également la bande passante mémoire et réduit la latence. De plus, la mémoire intégrée sur Lunar Lake réduit la consommation d’énergie de 30 %. Intel prend toutes les mesures nécessaires pour réduire la consommation d’énergie et améliorer l’efficacité des processeurs Lunar Lake.

3. Noyau Skymont efficace

Après avoir regardé l’architecture du lac lunaire, je suis impressionné par la Processeur Skymont E-core. Intel affirme que Skymont égale les performances du cœur Crestmont E de Meteor Lake tout en utilisant seulement un tiers de la puissance. De plus, il offre 1,7x plus de performances que Crestmont au même niveau de puissance.

spectacle skymont du lac lunaireImage reproduite avec l’aimable autorisation d’Intel

Et pour la première fois, Intel a HyperThreading supprimé du processeur pour améliorer l’efficacité. De plus, Intel a introduit une granularité plus fine dans les vitesses d’horloge. Lunar Lake augmentera la vitesse d’horloge de 16,67 MHz au lieu de 100 MHz pour les besoins du budget énergétique. Cela réduira considérablement la consommation d’énergie.

Ensuite, Skymont offre une augmentation massive de 68 % de l’IPC dans les tâches monothread, par rapport au cœur Crestmont. Selon une étude récente fuir par VideoCardz, la fréquence d’amplification du cœur Skymont varie entre 3,5 GHz et 3,7 GHz, selon le SKU.

Bien que la vitesse d’horloge soit assez élevée pour un cœur E, nous devons vérifier les déclarations d’Intel en matière d’efficacité énergétique lorsque les ordinateurs portables équipés de Lunar Lake seront commercialisés.

4. Puissant NPU

L’an dernier, le NPU du Meteor Lake ne pouvait fournir que 10 TOPS, ce qui a conduit de nombreuses personnes à considérer Intel comme étant à la traîne par rapport à Qualcomm, Apple et AMD. Cependant, avec l’architecture Lunar Lake, Intel a introduit une nouvelle Moteur NPU 4 qui peut fournir jusqu’à 48 TOPS pour les charges de travail de traitement d’IA locales.

lac lunaire NPUImage reproduite avec l’aimable autorisation d’Intel

Microsoft a fixé une exigence de 40 TOPS pour le NPU afin d’obtenir le badge PC Copilot+. Ainsi, les ordinateurs portables Lunar Lake équiperont une gamme de PC Copilot+. De plus, lorsque le CPU, le GPU et le NPU sont combinés, le processeur Lunar Lake peut produire jusqu’à 120 TOPS de puissance de traitement IA. C’est même plus élevé que la capacité de traitement IA combinée de 75 TOPS du Snapdragon X Elite.

5. Processeur graphique Battlemage

Le nouveau GPU Battlemage intégré aux processeurs Lunar Lake repose sur l’architecture Xe2 de deuxième génération. Il intègre huit cœurs GPU Xe2 et offre des performances de jeu jusqu’à 50 % supérieures à celles du GPU Meteor Lake.

La fréquence du GPU varie entre 1,85 GHz et 2,05 GHz et ne consomme que 17 W de puissance de pointe pour maintenir son efficacité. À titre de comparaison, le GPU 14 cœurs M3 Pro d’Apple consomme environ 17 W à des performances maximales.

processeur graphique Intel Lunar LakeImage reproduite avec l’aimable autorisation d’Intel

De plus, le GPU peut seul livre jusqu’à 67 TOPS pour les tâches de traitement de l’IA qui devraient aider dans de nombreuses applications créatives et la mise à l’échelle de l’IA en temps réel dans les jeux. Ensuite, le GPU Battlemage intègre huit unités de traçage de rayons plus grandes pour une expérience de jeu de traçage de rayons en temps réel. Il peut également gérer facilement trois écrans 4K HDR à 60 Hz.

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6. Efficacité énergétique améliorée

Lors de l’événement Computex à Taipei, Michelle Holthaus, vice-présidente exécutive et directrice générale d’Intel, dit« Nous allons briser le mythe selon lequel [x86] ne peut pas être aussi efficace. » Cette déclaration était une tir direct sur les processeurs basés sur ARM comme le Snapdragon X Elite de Qualcomm et le silicium de la série M d’Apple.

efficacité énergétique du lac lunaire d'IntelImage reproduite avec l’aimable autorisation d’Intel

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent sur Lunar Lake, Intel a entièrement repensé son architecture pour une conception axée sur le mobile, en mettant l’accent sur l’efficacité à chaque étape. Chaque décision est prise en gardant à l’esprit l’efficacité. Intel affirme que le SoC Lunar Lake réduit la consommation d’énergie de 40 %.

Du choix du nœud de processus 3 nm de TSMC à l’ajout de mémoire intégrée, en passant par la suppression de l’HyperThreading, l’introduction d’augmentations incrémentielles de la vitesse d’horloge et le regroupement de toutes les unités principales dans une seule tuile de calcul, tous ces choix de conception soulignent l’accent mis par Intel sur la maximisation de l’efficacité sur la plate-forme Lunar Lake.

Lorsque les ordinateurs portables Lunar Lake arriveront en septembre, nous les testerons et verrons comment la durée de vie de la batterie se maintient.

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