Con l’intensificarsi della guerra tra ARM e x86, Intel si prepara per una sfida contro il nuovo arrivato nel mercato dei PC Windows, Qualcomm. La nuova piattaforma Lunar Lake di Intel, basata su x86, è pronta a competere con i chipset della serie Snapdragon X. Questo articolo esplora i motivi per cui siamo entusiasti di Lunar Lake, focalizzandoci sull’efficienza massimizzata senza compromettere le prestazioni. Se stai cercando informazioni sui nuovi processori di Intel, sei nel posto giusto. Scopri i dettagli tecnici, le innovazioni e come potrebbero cambiare l’esperienza degli utenti nei laptop di prossima generazione.
Sommario:
1. Costruito sul Processo a 3nm di TSMC
Apple è stata la prima azienda ad accedere al processo a 3nm di TSMC per la produzione dei chip Apple M3. Ora, Intel ha scelto lo stesso nodo di processo TSMC a 3nm (N3B) per costruire il suo Compute tile per i processori Lunar Lake. Sebbene N3B sia leggermente obsoleto rispetto all’ultima versione N3E, resta un processo di fabbricazione avanzato a 3nm, che porterà probabilmente a un miglioramento dell’efficienza.
Immagine per gentile concessione: Intel
Lo scorso anno, l’architettura Meteor Lake di Intel ha utilizzato anche la fabbrica di TSMC per produrre il Graphics tile su N5 e l’I/O tile su N6, mentre il Compute tile è stato sviluppato sul nodo di processo Intel 4. Quest’anno, con l’architettura Lunar Lake, Intel ha combinato tutti i principali blocchi, inclusi CPU, GPU e NPU, in un unico Compute tile costruito sul nodo di processo TSMC a 3nm.
I processori x86 di Intel si avvicinano sempre più a un chip mobile, con conseguente miglioramento della durata della batteria nei laptop Lunar Lake Core Ultra.
2. Memoria Integrata
Proprio come Apple, Intel ha adottato la memoria integrata per l’architettura Lunar Lake. La memoria LPDDR5X-8533 più veloce è ora disponibile direttamente sul tile Compute – CPU, GPU e NPU. La memoria è disponibile in capacità da 16GB o 32GB.
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Questo significa che gli utenti non possono sostituire o aggiornare la memoria poiché la RAM è ora parte del SoC, ma migliora anche la larghezza di banda della memoria e riduce la latenza. Inoltre, la memoria on-package di Lunar Lake riduce il consumo energetico di ben il 30%. Intel sta facendo passi decisivi per ridurre il consumo di energia e migliorare l’efficienza dei processori Lunar Lake.
3. Core Skymont Efficiente
Esaminando l’architettura Lunar Lake, sono rimasto colpito dal core E Skymont. Intel afferma che Skymont eguaglia le prestazioni del core E Crestmont di Meteor Lake, utilizzando solo un terzo dell’energia. Inoltre, offre un incremento delle prestazioni del 1.7x rispetto a Crestmont nello stesso livello di potenza.
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Per la prima volta, Intel ha rimosso l’HyperThreading dal CPU per migliorare l’efficienza. Inoltre, Intel ha introdotto una granularità più fine nelle velocità di clock, incrementando di 16.67MHz invece di 100MHz per soddisfare le esigenze di budget energetico, un cambiamento che ridurrà significativamente il consumo di energia.
Skymont fornisce anche un enorme aumento dell’IPC del 68% nei compiti a thread singolo rispetto al core Crestmont. Secondo una recente fuga di notizie di VideoCardz, la frequenza di boost del core Skymont va da 3.5GHz a 3.7GHz, a seconda dello SKU.
Pur avendo una velocità di clock piuttosto alta per un core E, dovremo verificare le rivendicazioni di efficienza energetica di Intel quando i laptop Lunar Lake saranno rilasciati sul mercato.
4. NPU Potente
La NPU dell’anno scorso è riuscita a fornire solo fino a 10 TOPS, portando molti a considerare Intel in ritardo rispetto a Qualcomm, Apple e AMD. Tuttavia, con l’architettura Lunar Lake, Intel ha introdotto un nuovo motore NPU 4 in grado di fornire fino a 48 TOPS per carichi di lavoro di elaborazione AI locali.
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Microsoft ha fissato un requisito di NPU di 40 TOPS per ottenere il badge Copilot+ PC. Pertanto, i laptop Lunar Lake alimenteranno una gamma di PC Copilot+. Non solo, ma quando CPU, GPU e NPU sono combinati, il processore Lunar Lake può erogare fino a un enorme 120 TOPS di potenza di elaborazione AI, superando l’insieme dei 75 TOPS di capacità di elaborazione AI dello Snapdragon X Elite.
5. GPU Battlemage
La nuova GPU Battlemage integrata nei processori Lunar Lake è costruita sull’architettura Xe2 di seconda generazione. Offre fino al 50% in più di prestazioni di gioco rispetto alla GPU Meteor Lake.
La frequenza della GPU varia tra 1.85GHz e 2.05GHz e consuma solo 17W di potenza massima per mantenere l’efficienza. Per fare un confronto, la GPU Apple M3 Pro a 14 core consuma circa 17W al massimo delle prestazioni.
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Inoltre, la GPU può fornire fino a 67 TOPS per compiti di elaborazione AI, il che dovrebbe essere utile in molte applicazioni creative e per l’upscaling AI in tempo reale nei giochi. La GPU Battlemage è dotata anche di otto unità Ray Tracing più grandi per un’esperienza di gioco ray-tracing in tempo reale, e può gestire facilmente tre schermi 4K HDR a 60Hz.
6. Miglioramento dell’Efficienza Energetica
Durante l’evento Computex a Taipei, Michelle Holthaus, vicepresidente esecutivo e GM di Intel, ha dichiarato: “Sfondiamo il mito che [x86] non possa essere efficiente.” Questa affermazione è stata un colpo diretto ai processori basati su ARM come lo Snapdragon X Elite di Qualcomm e i chip della serie M di Apple.
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Da quanto visto finora riguardo a Lunar Lake, Intel ha completamente riprogettato la sua architettura per un design mobile-prima, enfatizzando l’efficienza in ogni fase. Ogni decisione è stata presa con l’efficienza in mente. Intel afferma che il SoC Lunar Lake riduce il consumo energetico di un impressionante 40%.
Dal scegliere il processo a 3nm di TSMC all’aggiunta della memoria integrata, eliminando l’HyperThreading, introducendo incrementi progressivi della velocità di clock e accorpando tutte le unità principali in un unico Compute tile, tutte queste scelte progettuali sottolineano l’accento di Intel sul massimizzare l’efficienza della piattaforma Lunar Lake.
Quando i laptop Lunar Lake arriveranno a settembre, li testeremo per vedere come si comporta la durata della batteria.