Procesor Intel Lunar Lake na płycie głównej komputera ASUS
LINKI AFILIACYJNE

Intel Lunar Lake oficjalnie. Najnowsze procesory gotowe na rewolucję AI

6 minut czytania
Komentarze

Architektura Intel Lunar Lake właśnie zadebiutowała podczas targów Computex 2024 roku. Kilka dni wcześniej miałem okazję poznać szczegóły budowy i możliwości nadchodzących układów podczas Intel Tech Tour w Tajwanie. Czym wyróżnią się nadchodzące procesory mobilne?

Wydajność i konstrukcja Intel Lunar Lake

Zdjęcie mikroprocesora z niebieskimi elementami na tle ciemnego tła.
Fot. Intel / materiały prasowe

Na pierwszy rzut oka Intel Lunar Lake może przypominać starsze rozwiązanie znane pod nazwą Meteor Lake. Przez dwa dni prezentacji podczas Tech Tour producent zaprezentował jednak szereg różnic, które mają sprawić, że komputery przenośne będą jeszcze bardziej kompletne, a także zaoferują wyższą moc i mniejszy pobór prądu.

Schemat działania procesorów Intel: Raptor Lake, Meteor Lake i Lunar Lake.
Schemat działania procesorów Intel: Raptor Lake, Meteor Lake i Lunar Lake. Fot. Intel / materiały prasowe

Nadchodzące procesory zaoferują znany układ wydajnych i energooszczędnych rdzeni. Producent skrócił jednak drogę zarządzania wykorzystaniem rdzeni. Zastosowanie Intel Thread Director powinno się przełożyć na szybszą pracę komputerów z Intel Lunar Lake.

Według zapewnień producenta użytkownicy zobaczą też znaczne oszczędności energii m.in. dla popularnej aplikacji Teams. Różnica wyniesie nawet 35% na korzyść nowej architektury.

Układ scalony z widocznymi warstwami komponentów i niebiesko-fioletowym rdzeniem, na ciemnym tle.
Fot. Intel / materiały prasowe

Intel Lunar Lake wyróżnia się także bliskim sąsiedztwem pamięci operacyjnej. Przekłada się to na obniżenie potrzebnej mocy, a także pozwala zmniejszyć rozmiar płyty głównej w urządzeniach. Oznacza to, że producenci urządzeń będą mogli zaprojektować mniejsze i lżejsze laptopy. Nadmiar miejsca może być też wykorzystany na pojemniejsze ogniwo lub lepsze głośniki. Procesory obsłużą do 32 GB RAM-u LPDDR5x.

Nadchodzące układy charakteryzuje też poprawiona sekcja zasilania, co pozwala na optymalne wykorzystanie mocy. Mocniejsze szyny zasilania i dynamiczne napięcie pozwalają na osiągnięcie celów nowej architektury. Producent zapewnia do 40% mniejszy pobór prądu względem poprzedniej generacji.

W momencie publikacji materiału nie wiadomo, jakim TDP będą charakteryzowały się nadchodzące układy. Intel Lunar Lake obsługuje nowoczesne moduły łączności w tym Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Wydajne rdzenie P (performance)

Wykresy opisujące wzrost wydajności CPU (IPC) o 14% dla Lion Cove oraz oczekiwaną wydajność względem zużycia energii.
Wykresy opisujące wzrost wydajności CPU (IPC) o 14% dla Lion Cove oraz oczekiwaną wydajność względem zużycia energii. Fot. Intel / materiały prasowe

Najnowsze wydajne rdzenie kryją się pod nazwą Lion Cave. Dotychczas procesory oferowały statyczne zegary, które były kontrolowane możliwościami termicznymi układów chłodzenia. Intel Lunar Lake wykorzystuje samodostrajający kontroler AI, którego zadaniem jest adaptacja w czasie rzeczywistym do warunków pracy.

Producent udoskonalił też konstrukcję procesorów. W efekcie wzrost wydajności względem rdzeni P Redwood Cove w Meteor Lake wynosi 14%.

Energooszczędne rdzenie E (efficient)

Wykres przedstawiający zależność pomiędzy mocą a wydajnością dla jednordzeniowego klastra E-core Skymont (Lunar Lake) oraz LP E-core (Meteor Lake). Klast Lunar Lake zużywa 1/3 mocy Meteor Lake przy wydajności 1,7x, a osiąga 2x wydajność Meteor Lake.
Wykres przedstawiający zależność pomiędzy mocą a wydajnością dla jednordzeniowego klastra E-core Skymont (Lunar Lake) oraz LP E-core (Meteor Lake). Fot. Intel / materiały prasowe

Energooszczędne rdzenie Skymont doczekały się jeszcze liczniejszych usprawnień względem poprzedniej generacji. Przy wykorzystaniu pojedynczego wątku Lunar Lake oferuje 70% wzrost wydajności dla takiej samej mocy, z jaką pracowały układy poprzedniej generacji, a ogólny wzrost wydajności jest dwukrotny.

Wykres wydajności wielowątkowej dla rdzeni Meteor Lake LP E-core 2C i Skymont E-core 4C, pokazujący różnicę w mocy i wydajności.
Wykres wydajności wielowątkowej dla rdzeni Meteor Lake LP E-core 2C i Skymont E-core 4C. Fot. Intel / materiały prasowe

W scenariuszu wykorzystania wielu wątków wzrost dla tej samej mocy wynosi 2,9x, a maksymalna różnica wydajności jest nawet czterokrotna.

Zintegrowana grafika Xe2 z obsługą śledzenia promieni

Dwa mikroprocesory po lewej i prawej stronie z logo Xe2 pośrodku.
Fot. Intel / materiały prasowe

Architektura Intel Lunar Lake to także udoskonalona grafika zintegrowana. Podobnie jak w przypadku reszty konstrukcji iGPU (zintegrowany procesor graficzny) charakteryzuje się lepszym zarządzaniem energią. W Xe2 producent poprawił również wydajność. Porównanie kart graficznych z układami poprzedniej generacji (Meteor Lake) pokazuje ogromną przewagę najnowszego Xe2. Różnica na korzyść Intel Lunar Lake to nawet 50%.

Najnowszy zintegrowany układ graficzny oferuje też 8 RTU (modułów śledzenia promieni). Sprzętowe wsparcie dla ray tracingu może okazać się przydatne zarówno w pracy, jak i rozrywce. Producent pokazał, że komputer z Intel Lunar Lake jest w stanie zapewnić płynną rozgrywkę w F1 2024.

Niestety nie przedstawiono szczegółowych informacji o zastosowanych ustawieniach graficznych. Do ostatecznej oceny warto poczekać na pierwsze niezależne testy, natomiast porównanie z najnowszymi procesorami AMD może być bardzo interesujące.

Udoskonalone wyjścia obrazu i Imaging Engines (silniki obrazujące)

Lunar Lake Display Engine schemat z trzema torami wyświetlania, obsługującymi do 8K60 HDR, 3x 4K60 HDR, 1080p360, 1440p360, HDMI 2.1, Display Port 2.1 i eDP 1.5, z pokazanymi pipeline'ami przetwarzania pikseli i zarządzaniem energią.
Fot. Intel / materiały prasowe

Najnowsze procesory obsłużą DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 i eDP 1.5. Ostatni standard oferuje nieco mniejszą przepustowość od DisplayPort 2.1, natomiast kładzie duży nacisk na zarządzanie energią. Obsługiwane rozdzielczości to 8K przy 60 FPS z HDR, 3x 4K przy 60 FPS z HDR, a także 1080p i 1440p przy 360 FPS-ach.

Porównanie mocy pakietu procesora: Lunar Lake (HW VVC) 2.520 W i Meteor Lake (SW VVC) 26.125 W, zdjęcie zaawansowanych urządzeń technologicznych.
Porównanie mocy pakietu procesorów Lunar Lake (lewa strona) i Meteor Lake (prawa strona). Fot. Intel / materiały prasowe

Lunar Lake wspiera kodowanie i dekodowanie AV1, a także sprzętowe dekodowanie VVC. Największe wrażenie robi drugi standard, bo pozwala on na odtwarzanie wideo przy użyciu dużo mniejszej mocy.

Podczas Tech Tour Intel przygotował imponującą demonstrację, w której zestawił komputer ze starszym układem (dekodowanie softwarowe) i przedstawiciela z Lunar Lake. Zapotrzebowanie energetyczne nowego procesora wynosiło około 3 waty, a laptop z Meteor Lake pobierał około 25 watów.

NPU 4 sercem AI PC

Wykres przedstawiający wydajność Intel NPU 4 w porównaniu do Intel NPU 3; 12x wzrost wydajności wektorowej, 4x wzrost TOPS, 2x wzrost przepustowości IP.
Wykres przedstawiający wydajność Intel NPU 4 w porównaniu do Intel NPU 3. Fot. Intel / materiały prasowe

Nowoczesny procesor musi oferować NPU (Neural Processing Unit). Nie inaczej jest w przypadku architektury Intel Lunar Lake. Rozwiązanie w nadchodzących procesorach oferuje 48 TOPS (Bilionów operacji na sekundę). Cały procesor jest w stanie wykonać 120 bilionów operacji na sekundę (67 TOPS układ graficzny, 5 TOPS procesor).

Względem poprzedniej generacji producent zwiększył liczbę silników z 2 do 6, podwyższył taktowanie, a także poprawił architekturę. Użytkownicy powinni odczuć poprawę w tłumaczeniu, generowaniu i klasyfikacji treści przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Wykres przedstawiający porównanie działania modeli Meteor Lake i Lunar Lake w generowaniu obrazów z użyciem Stable Diffusion v1.5, z 20 iteracjami, w trzech kategoriach: wydajności (czas generacji obrazu), mocy (średnia moc pakietu SoC) i wskaźnika efektywności.
Wykres przedstawiający porównanie działania modeli Meteor Lake i Lunar Lake w generowaniu obrazów z użyciem Stable Diffusion v1.5. Fot. Intel / materiały prasowe

Silnik AI wspomaga m.in. pracę Stable Difiusion. Jest to model zamiany tekstu na obraz oparty na sztucznej inteligencji. W efekcie komputer pracujący na architekturze Intel Lunar Lake dużo szybciej poradził sobie z wygenerowaniem obrazu. Najnowsza konstrukcja wyświetliła wynik po blisko 6 sekundach, podczas gdy komputer z Meteor Lake potrzebował 20 sekund.

Dotarłeś do końca? Dziękujemy! Poświęcisz jeszcze 10 sekund na udział w naszej ankiecie? Twoja opinia jest dla nas niezwykle ważna, bo pozwoli nam poznać preferencje Polaków w zakresie pracy z domu.

Źródło: Intel / materiały prasowe. Zdjęcie otwierające: Krzysztof Wilamowski / Android.com.pl

Część odnośników to linki afiliacyjne lub linki do ofert naszych partnerów. Po kliknięciu możesz zapoznać się z ceną i dostępnością wybranego przez nas produktu – nie ponosisz żadnych kosztów, a jednocześnie wspierasz niezależność zespołu redakcyjnego.

Motyw