Was ändert sich mit Intel Alder Lake? Wir beschreiben die Technologien!

Alder Lake neuer Intel-Prozessor

Intel Alder Lake

Das Unternehmen hat im letzten Jahrzehnt die größte Änderung an seinen Produkten vorgenommen.

Die Alder-Lake-S-Mikroarchitektur ist eine der größten Änderungen, die Intel an seinen Desktop-Prozessoren vorgenommen hat.

Das Unternehmen führt ein Konzept ein, das in Plattformen, die darauf basieren, bereits weit verbreitet ist ARM, und verwendet nun eine Hybridarchitektur in seinen Prozessoren, die Kerne mit unterschiedlichen Eigenschaften mischt und versucht, die Stärken jedes einzelnen zu extrahieren und die Schwächen zu minimieren.

Intel Alder Lake – Zwei Mikroarchitekturen, ein Prozessor

Dadurch bleiben die Kerne identisch und es kommen zwei unterschiedliche Typen ins Spiel. Auf Leistung ausgerichtet haben wir die P-Cores entwickelt Goldene Bucht, eine Weiterentwicklung von Cypress Cove Desktop-Computer der 11. Generation mit einer Verbesserung gegenüber dem 19% VPI im Vergleich zu seinem Vorgänger, der mit der gleichen Taktfrequenz arbeitet.

Dies ist das Ergebnis von Änderungen an mehreren Strukturen, einer Erhöhung der Decodierung von 4 Breiten auf 6 Breiten, einer Erhöhung des Reorder Buffers (ROB) von 352 auf 512 Einträge und einer Erhöhung der Ausführung von 10 auf 12 Ports.

Alle diese Änderungen stellen die größte Änderung der Core-Architektur seit Jahrzehnten dar und entsprechen denen, die das Unternehmen mit der Einführung von eingeführt hat Skylake, auf Intel Core 6000-Modellen wie dem 6700K.

Intel Alder Lake

Der Intel Core der 12. Generation ist die tiefgreifendste Überarbeitung der Produktreihe seit Jahrzehnten.

Die große Neuigkeit ist jedoch das Vorhandensein von Effizienzkernen, den E-Cores, die auf Mikroarchitektur basieren Gracemont, eine Weiterentwicklung des Tremont, der in Produkten wie Niederspannungs-CPUs vorhanden ist.

Trotz des Fokus auf geringen Stromverbrauch und hohe Wärmeentwicklung können diese Kerne laut Intel 40% mehr Leistung liefern als ein Skylake-Kern und gleichzeitig 40% weniger Strom verbrauchen und sich im Vergleich zu zwei Kernen und Skylake-4-Threads auf bis zu 80% mehr Leistung mit 80% weniger skalieren lassen 4 Kerne und Gracemont 4 Drähte. Laut Intel verfügen die Effizienzkerne über eine vergleichbare Leistung wie die Core-Kerne der 10. Generation mit dem Codenamen Comet Lake-S.

Intel Alder Lake vereint Leistungskerne und Effizienzkerne

Um dieser Variation der Kerne und ihren unterschiedlichen Fähigkeiten Rechnung zu tragen, musste Intel eine neue Lösung entwickeln, um die verschiedenen vom System benötigten Vorgänge effizienter zu verteilen.

Hier kommt Intel Thread Director ins Spiel, der dem Betriebssystem mehr Informationen über die Leistung gibt, die es von jedem Kern erhalten kann. Daher priorisiert das System die Verwendung von Hochleistungskernen, dann hocheffiziente Kerne und ermöglicht schließlich die Verwendung Hyperthreading in P-Cores und stellt somit mehr Threads für Hochleistungs-Parallelitätsszenarien zur Verfügung.

Daher können Alder-Lake-Prozessoren jeden Kern für einen Vorgang verwenden, und das System wählt intelligent aus, welcher Kern am besten für die Aufgabe geeignet ist.

Dafür war es jedoch notwendig, die beiden Architekturen zu vereinen und sie in die Lage zu versetzen, die gleichen Funktionen zu übernehmen, was die Kerne ausmacht Gracemont erhielt ein Update zur Unterstützung von AVX2, aber im Gegenzug gab es ein Downgrade in Golden Cove, wodurch AVX aufgegeben wurde. -512-Unterstützung.

Die Strukturen werden sogar vorhanden sein, schließlich verwenden sie eine Struktur, die den Serverkernen mit Codenamen ähnelt Sapphire Rapid, aber sie werden deaktiviert, wodurch die Verwendung dieser Art von Vorgang nur auf den Server- und HPC-Markt beschränkt wird.

Die Z690-Plattform

Eine weitere große Änderung an den Prozessoren mit dem Codenamen Alder Lake-S ist die Technologieaktualisierung, die Intel nach AMD-Plattformen wieder an die Spitze bringt Ryzen Nutzen Sie die Einführung neuer Technologien.

Der Intel Core der 12. Generation verfügt über neuen Speicher, DDR5 und LPDDR5, während er gleichzeitig DDR4/LPDDR4 unterstützt.

Es ist Sache des Motherboards, zu definieren, welche Speicher kompatibel sind, da Prozessoren über Controller verfügen, die beide Formate verarbeiten können.

Intel Z690-Chipsatz

Im PCI-Express-Steckplatz haben wir die Technologie der Version 5.0 eingeführt, die die Bandbreite im Vergleich zu PCIe 4.0 verdoppelt.

Hier geht es entspannter zu, schließlich handelt es sich um eine Retro-Technologie, die mit früheren Sommern kompatibel ist und im Vergleich zu DDR weniger obligatorische Updates erfordert.

Die Produkte

Intel stellte seine neuen Intel Core-Produkte der 12. Generation mit dem Codenamen Alder Lake vor, die am 4. November auf den Markt kamen.

Das Unternehmen wird mit dem Verkauf seiner High-End-Produkte beginnen, angefangen beim Intel Core i5 bis hin zu den Modellen Intel Core i7 und Intel Core i9, alle mit dem Suffix K, also mit freigeschalteter Übertaktung.

Die große Neuigkeit bei diesen Produkten ist die Erhöhung der Kernanzahl durch die Hinzufügung der beiden verfügbaren Farbstile.

Die Core i5-Modelle verfügen nun über insgesamt 10 Kerne und 16 Threads, der Core i7 über 12 Kerne und 20 Threads und das Spitzenmodell Core i9 über 16 Kerne und 24 Threads.

Die Zahl mag merkwürdig erscheinen, da wir im Vergleich zur Anzahl der physischen Kerne nicht doppelt so viele Threads haben, und diese Asymmetrie ist das Highlight dieser Generation: Alder Lakes führt zwei Arten von Kernen ein, Hochleistungskerne, die im Code benannt werden Gracemontund diejenigen der Effizienz, Golden Cove.

Sowohl der Core i9 als auch der Core i7 bieten mit insgesamt acht die maximale Anzahl an Hochleistungskernen (P-Cores), während der Core i5 über sechs Hochleistungskerne verfügt.

Bei den Effizienzkernen (E-Colors) verfügt nur der Core i9 über acht Kerne, und sowohl der Core i5 als auch der Core i7 verfügen über 4 E-Cores.

Dadurch ändert sich die Threadanzahl. Nur die P-Cores, die Performance-Kerne mit Codenamen Gracemont, bringen Hyperthread mit, eine Technologie, die es ermöglicht, ungenutzte Teile des Kerns zu nutzen und einen neuen logischen Kern zu generieren, wodurch zwei Threads pro physischem Kern generiert werden.

Deshalb haben wir diese kuriosen Werte von 10 Kernen und 16 Threads des Core i5, wobei nur die 6 P-Cores den Intel Hyperthread liefern und somit 12 Threads der Performance-Kerne plus vier der Effizienz-Kerne erreichen.

Die vollständige Produkttabelle umfasst:

tabela-produkte-alder-lake

Im direkten Wettbewerb haben wir unterschiedliche Szenarien.

Der Top-End-Core i9 lag beim Ryzen 9 5900X knapp über $ 549.

Andererseits sind die Modelle Core i7 und Core i5 etwas günstiger als direkte Konkurrenten wie Ryzen 7 5800X (US $ 449) bzw. Ryzen 5 5600X (US $ 299).

Die Produkte sind bereits im Vorverkauf, unter anderem bei einigen brasilianischen Einzelhändlern, erhältlich und erreichen die Verbraucher ab dem 4. November.

Übertaktung, Verbrauch und XMP

Eine relevante Änderung besteht darin, dass Intel die TDP nicht mehr als Benchmark für den Stromverbrauch verwendet.

Dies ist sinnvoll, da dies nicht die am besten geeignete Einheit ist, schließlich ist die Wärmeableitung des Chips zwar ein Indikator für den Verbrauch, aber nicht der Verbrauch selbst, und zweitens, weil die TDP den Basisfrequenzwert als Referenz verwendet hat, und die Frequenz nimmt zu.

Durch Boost kam es zu einem deutlich höheren Verbrauch als in der TDP angegeben.

Jetzt kommt die TDP heraus und der Turbo und die Basisleistung kommen rein, die den maximalen Verbrauch beim maximalen Turbo der Prozessorspezifikation bzw. den maximalen Verbrauch beim Basistakt angeben.

Mit der Einführung von DDR5 wurde auch die Speicherunterstützung geändert. Bei DDR4 beträgt die offizielle Unterstützung 3200 MHz auf CL22, während DDR5 ... kompliziert ist.

Das Unternehmen hat unterschiedliche Spezifikationen für unterschiedliche Konfigurationen.

Wenn Sie nur zwei Steckplätze auf dem Motherboard haben, beträgt die Unterstützung 4800 MHz.

Wenn es jedoch über vier Steckplätze verfügt und zwei davon belegt, wird die Unterstützung auf 4400 MT/s reduziert. Bei vier Single-Rank-Modulen sinkt sie auf 4000 MT/s und erreicht 3600 MT/s, wenn vier Steckplätze vollständig mit vier Speichern bestückt sind und es sich dabei um Dual-Range-Module handelt .

Das ist überhaupt nicht gut, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen in einigen Folien behauptet, Alder Lake-S sei mit DDR5-4800 kompatibel, was ehrlich gesagt nur wenige wirklich alle Bedingungen erfüllen können, damit diese Spezifikation kompatibel ist.

Aber am Ende des Tages werden die Leute das XMP einschalten und außerhalb dieser Spezifikationen arbeiten, wie es schon seit Jahren der Fall ist.

Apropos XMP: Alder Lake-S stellt die nächste Generation des Extreme Memory Profile vor. Ziel von XMP 3.0 ist es, die Flexibilität von Profilen durch mehrere neue Funktionen zu erweitern.

Das erste ist, dass die Speicher jetzt bis zu 5 Profile haben können, von denen einige vom Verbraucher anpassbar sind.

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Bis XMP 2.0 war der Verbraucher auf zwei Profile beschränkt, die beide vom Hersteller definiert wurden.

Beim Öffnen des BIOS wird der Verbraucher also mit einer Option mit der höchsten vom Kit unterstützten Frequenz und einer Zwischenoption konfrontiert, manchmal mit Anpassungen im Timing, manchmal mit einem anderen Ansatz des Speicherherstellers.

Der Verbraucher konnte auf unterstützten Plattformen Änderungen an diesen Werten vornehmen, aber das System wurde instabil und konnte nicht mehr booten, nur um den ganzen Absturz zu beobachten und die Maschine mit den traditionellen 2133 MHz des DDR4-Standards hochzufahren.

Jetzt erweitert XMP 3.0 die Anzahl der Profile, die der Hersteller in sein Produkt integrieren kann, auf drei, und es wurden zwei weitere Slots mit Konfigurationen erstellt, die der Verbraucher speichern kann, also insgesamt 5 Profile. Neben der Feinabstimmung kann der Verbraucher auch einen Namen für jedes Profil festlegen, sodass er die von ihm erstellte Konfiguration leicht identifizieren kann.

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Eine weitere relevante Neuigkeit ist jedoch, dass der Turbo-Boost ein Speicheräquivalent erhalten hat: den Dynamic Memory Boost. Diese Technologie ermöglicht es, auf Plattformen, die Speicherübertaktung unterstützen, unter hoher Last zwischen einem Effizienzmodus unter Verwendung der JEDEC-Basisreferenz und einem erweiterten XMP-Profil zu wechseln und so die Speicherbandbreite zu erhöhen, wenn das System mehr Leistung benötigt.

Dies ist eine Funktion, die bei Laptops größere Auswirkungen haben dürfte, da Gamer-Modelle durch einfaches Umschalten zwischen diesen Profilen eine hohe Leistung liefern und gleichzeitig die Akkulaufzeit verlängern können.

Die Übertaktung auf der Z690-Plattform wird in Kombination mit K- und KF-End-Prozessoren freigeschaltet, und wir haben in diesem Bereich viele neue Dinge.

Das erste ist, dass Intel das Lot (STIM) als Wärmeableitungsschnittstelle zwischen dem Chip und dem externen Metallrahmen (IHS) beibehalten hat, aber die Abmessungen geändert hat, mit einem dünneren Chip, was die Wärmeableitung erleichtert, und außerdem ist der STIM jetzt ein kleinere Schicht, ein weiterer Faktor, der die Fähigkeit der Plattform zur Steuerung der Erwärmung unterstützt.

Um eine kompatible Gesamthöhe beizubehalten, wurde das IHS erhöht.

Alder Lake-S kann jetzt vorbestellt werden und wird ab dem 4. November bei den Verbrauchern erhältlich sein.

Wir hoffen, bald unsere Tests mit diesen Modellen durchführen zu können und unsere Eindrücke mit den neuen Prozessoren und auch der Plattform insgesamt mitzubringen.

Lesen Sie auch: So bauen Sie einen PC-Gamer.

Brunnen: Anandtech
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