当前位置:首页 > 模拟 > 模拟技术
[导读]8 月 20 日消息,据 Videocardz 消息,英特尔的 14 代酷睿处理器 Meteor Lake 的核显将可能支持光线追踪加速(Ray Tracing Acceleration)。

8 月 20 日消息,据 Videocardz 消息,英特尔的 14 代酷睿处理器 Meteor Lake 的核显将可能支持光线追踪加速(Ray Tracing Acceleration)。

据报道,Meteor Lake 的核显将采用 Xe-LPG 架构,即独显 Xe-HPG 架构的精简版本。英特尔图形编译器最近推出的补丁显示,Meteor Lake 的核显可能会支持光线追踪加速。目前尚不清楚 14 代酷睿的 Xe-LPG 核显拥有多少 EU(执行单元),最早的消息称可达 192 个 EU,但最近的消息称可能只有 128 个 EU。

了解到,英特尔已经确定该系列将采用更新的 Intel 4 工艺。爆料称 14 代酷睿 Meteor Lake 架构将涵盖桌面和移动系列,其中移动系列处理器将依旧分为 H、P、U 三个系列,支持 USB-C(DP2.1)连接,最高 6 大核 + 8 小核,内存将支持到 LPDDR5(X)-7467。

今年 5 月份,英特尔表示 14 代处理器 Meteor Lake 系列并成功点亮。英特尔表示,Meteor Lake 芯片将是其第一个多芯片设计,将应用处理器、图形处理单元和连接芯片集成到单个英特尔 Foveros 高级封装中。

如今,光线追踪已经成为显卡的标配,NVIDIA、AMD、Intel三家的独立显卡都已进入光追时代,AMD更是率先在集显/核显中加入了光追,就是锐龙6000H/U系列的Radeon 680M/660M。

Intel也要跟上了。

Intel此前已经确认,Meteor Lake 14代酷睿的核显将会集成VPU单元(多功能处理器),用于AI推理加速,还有传闻会升级到新的Xe LPG架构,单元数更多(可能128个或192个)。

最新迹象显示,14代酷睿的核显还会支持光追。

这倒也在情理之中,毕竟它使用的Xe LPG架构,就是Arc A系列显卡所用Xe HPG架构的衍生版本,后者支持光追、XeSS,只是XeSS一直没有落地,不知道14代酷睿核显会不会同样支持。

不过既然是衍生版,就不会完全一样,14代酷睿核显会缺失XMG单元,也就是不支持DPAS。

而且,核显支持光追,到底能有多大实际意义呢?尤其是如果没有XeSS辅助的话……

另外还有个麻烦,14代酷睿会首次采用多芯片整合封装,GPU核显部分单独一个模块,本来计划采用台积电3nm工艺,但据说量产时间来不及,可能要临时更弦易辙,发布时间弄不好就会推迟。

据外媒videocards报道,几周前,英特尔证实他们即将推出的第14代酷睿系列将采用用于AI和推理的“多功能处理单元”。现在,英特尔开发团队正在揭示有关集成显卡架构的一些细节。

Meteor Lake CPU将采用Xe-LPG图形,该图形源自Xe-HPG。架构有一些变化,例如据称缺少XMG单元,或者更准确地说,缺乏对DPAS(点积累积收缩)功能的支持。GPU配置与使用成熟的Xe-HPG架构的DG2 / Alchemist系列不同。

根据英特尔图形编译器最近推出的补丁,Meteor Lake的iGPU可能支持光线追踪加速。返回光线追踪支持的函数检查该架构是否是DG2(炼金术士)系列的衍生物,传闻流星湖是DG2(炼金术士)系列的衍生物。如果是这样的话,那么Meteor Lake iGPU也应该支持光线追踪。

但是,应该注意的是,光线追踪硬件加速对于集成图形来说并不是一件新鲜事。今年早些时候,AMD推出了Ryzen 6000 CPU,采用RDNA2架构和专用的Ray Accelerator单元。

Alder Lake 12代酷睿带来一次巨变,全新Intel 7工艺、全新CPU架构、全新大小核架构,市场表现也异常给力。

接下来的Raptor Lake 13代酷睿就有点牙膏了,工艺、架构都不变,只是优化完善提升。

再往后的Meteor Lake 14代酷睿又是一次大变,多芯片整合封装、Intel 4工艺、外部工艺代工,都是第一次。

但是根据最新曝料,14代酷睿也有很保守的地方,那就是大核的架构,虽然有了新名字Redwood Cove(RWC),但是相比12代里的Golden Cove(GDC)、13代里的Raptor Cove(RPC),本质上并没有任何变化,是连续两次小幅升级,幅度甚至比不上从Zen到Zen+的变化。

换言之,13代、14代酷睿的CPU性能,主要是来自制程工艺的优化升级促成的频率增加。

小核架构方面,12代、13代都是Gracemont,完全相同,14代则会全新升级为Crestmont,这次倒是大幅度的革新。

另外在GPU核显方面,14代酷睿也会有飞跃,升级为新的Xe LPG架构,据说可能会和第二代独立显卡Battlemage是同样的级别,并增加至最多128个单元。

12代是最多8+8的大小核组合,13代增加到8+16,不知道14代会不会继续增加呢?

声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭