Hlavní navigace

Přehled mobilních procesorů Core i7

2. 2. 2011

Sdílet

Zdroj: Redakce

Při vývoji procesorů společnost Intel uplatňuje takzvaný "tik-tak" model. Pod tímto zvláštním označením se skrývá střídání miniaturizace výrobního procesu a uvedení nových architektur. Jeden rok tak Intel zmenšuje velikost tranzistoru ("tik"), a další rok pak uvede novou architekturu, která využívá výhod miniaturizovaného výrobního procesu ("tak"). Tak tomu bylo již několikrát za sebou. Například, v listopadu 2008 byla představena nová architektura procesorů Core i7 (do té doby kódově označovaná Nehalem), předcházelo jí zmenšení výrobní technologie na 45 nm (Penryn), které proběhlo koncem roku 2007.

Core i7 logo

Nedávno uvedené procesory Sandy Bridge představují fázi "tak" - jde tedy o novou architekturu vyráběnou stejným 32nm výrobním procesem jako předchozí procesory Core. Příští generace, dnes označovaná jako Ivy Bridge, bude mít stejnou architekturu jako Sandy Bridge, ale bude vyráběna menším, 22nanometrovým výrobním procesem.

Technologie TurboBoost a HyperThreading

Kromě desktopových procesorů byly představeny i nové modely určené pro notebooky, využívající architektury Sandy Bridge. Jak je patrné z tabulky, druhou generaci procesorů Core poznáme podle číslice "2" na začátku modelového označení, písmeno "M" pak značí mobilní verze.

Architektura Jméno procesoru Jméno značky Jader L3 Cache TDP Datum uvolnění
Sandy Bridge N/A Core i7-2xxx 4 8 MB 65-95 W leden 11
Westmere Gulftown Core i7-980X Extreme Edition 6 12 MB 130 W březen 10
Core i7-970 červenec 10
Nehalem Bloomfield Core i7-9xx Extreme Edition 4 8 MB listopad 08
Core i7-9xx
Lynnfield Core i7-8xx 95 W září 09
Core i7-8xxS 82 W leden 10
Clarksfield Core i7-9xxXM Extreme Edition 55 W září 09
Core i7-8xxQM 45 W
Core i7-7xxQM 6 MB
Westmere Arrandale Core i7-6xxM 2 4 MB 35 W leden 10
Core i7-6xxLM 25 W
Core i7-6xxUM 18 W

Zdroj: Wikipedia

Stejně jako první generace procesorů Core, je i druhá generace vybavená technologií HyperThreading (kdy každé fyzické jádro pracuje jako dvě jádra virtuální) a funkcí TurboBoost, která umožní krátkodobé přetaktování procesoru v případě, že nejsou plně vytížena všechna jeho jádra. V případě, že jsou vytížena všechna čtyři jádra, dokáže TurboBoost zvýšit frekvenci procesoru o 100 MHz, pokud jsou vytížena tři jádra, zvýší se frekvence o 200 MHz, jsou-li vytížena pouze dvě jádra, zvýší se frekvence o 300 MHz, a pokud procesor pracuje na plný výkon s aplikací, která dokáže zaměstnat pouze jediné jádro, automaticky se v případě potřeby zvýší jeho frekvence o 400 MHz. Je třeba dodat, že funkce TurboBoost je aktivována pouze u procesorů Core i5 a Core i7, nejlevnější modely Core i3 jí vybaveny nejsou.

Název produktu Frekvence (GHz) Max. TDP Jádra  / vlákna Integrovaná grafika TurboBoost (GHz)
Intel Core i7-2820QM 2,30 45 W 4C / 8T Ano 3,4
Intel Core i7-2720QM 2,20 45 W 4C / 8T Ano 3,3
Intel Core i7-2710QE 2,10 45 W 4C / 8T Ano  3
Intel Core i7-2657M 1,60 17 W 2C / 4T Ano 2,7
Intel Core i7-2649M 2,30 25 W 2C / 4T Ano 3,2
Intel Core i7-2635QM 2,00 45 W 4C / 8T Ano 2,9
Intel Core i7-2630QM 2,00 45 W 4C / 8T Ano 2,9
Intel Core i7-2629M 2,10 25 W 2C / 4T Ano 3
Intel Core i7-2620M 2,70 35 W 2C / 4T Ano 3,4
Intel Core i7-2617M 1,50 17 W 2C / 4T Ano 2,6
Intel Core i7-840QM 1,86 45 W 4C / 8T Ne 3,2
Intel Core i7-820QM 1,73 45 W 4C / 8T Ne 3,06
Intel Core i7-740QM 1,73 45 W 4C / 8T Ne 2,93
Intel Core i7-720QM 1,73 45 W 4C / 8T Ne 2,8
Intel Core i7-680UM 1,46 18 W 2C / 4T Ano 2,53
Intel Core i7-660UM 1,33 18 W 2C / 4T Ano 2,4
Intel Core i7-660UE 1,33 18 W 2C / 4T Ano 2,4
Intel Core i7-660LM 2,26 25 W 2C / 4T Ano 3,06
Intel Core i7-640UM 1,20 18 W 2C / 4T Ano 2,266
Intel Core i7-640M 2,80 35 W 2C / 4T Ano 3,46
Intel Core i7-640LM 2,13 25 W 2C / 4T Ano 2,933
Intel Core i7-620UM 1,06 18 W 2C / 4T Ano 2,133
Intel Core i7-620M 2,66 35 W 2C / 4T Ano 3,333
Intel Core i7-620LM 2,00 25 W 2C / 4T Ano 2,8
Intel Core i7-610E 2,53 35 W 2C / 4T Ano 3,2

Přehled mobilních procesorů Intel Core i7. Zdroj: www.ark.intel.com

Od zakončení prodeje procesorů Pentium 4 upadl HyperThreading téměř v zapomnění, nyní se však vrací. Intel označuje technologii simultánního zpracování dvou programových vláken v jednom fyzickém jádru jako "simultánní multithreading" (SMT). Výsledkem je impozantní nárůst počtu procesorových jader na osm (čtyři fyzická plus čtyři virtuální), takže ve Správci zařízení Windows je procesor Core i7 uveden hned osmkrát pod sebou. SMT zajišťuje mnohem lepší využití pracovního vytížení jednotlivých fyzických jader v procesoru a výsledkem je výkonnostní nárůst v řádu 30 procent.

Budoucnost: přechod na 22 nanometrů

Spojení jednotlivých částí procesoru nazvané "Ring" je nyní rychlejší (přenosová rychlost 90 GB/s) a flexibilnější. V procesoru spojuje jednotlivá jádra, integrovanou grafickou část a další komponenty, jako je například paměťový řadič. Výhodou, která vede ke zvýšení výkonu, je i sdílení vyrovnávací paměti procesorem a grafickou části. To omezuje zatížení této nové sběrnice.

procesor Core i7

Integrovaná grafika je nyní pro procesor "dostupnější" a díky tomu, že je přímo na stejném substrátu jako procesor, vyrobí se 32nanometrovou technologií (u starší generace byla grafika sice na stejné desce, ale na jiném křemíku a vyráběla se starší, 45nm technologií). Mimo jiné je optimalizovaná pro běžně používané kodeky, takže lépe zvládá přehrávání videa - výsledkem je menší vytížení a tím i celková spotřeba, která je pochopitelně důležitá zejména u mobilních verzí. Grafika je podle Intelu mnohem výkonnější, pustit se tak můžete i do náročnějších her (demonstrováno bylo i přehrávání 3D Blu-ray).

Do budoucna Intel počítá s přechodem na 22nanometrovou výrobní technologii, která opět přinese zvýšení výkonu a snížení spotřeby. A bude to potřeba. Analytická společnost IDC předpokládá, že že v roce 2020 bude uloženo celkem 50 trilionů gigabajtů dat, provedou se 2 triliony transakcí, připojeno bude 31 miliard zařízení, 4 miliardy lidí a v provozu bude 25 milionů aplikací. Při takovém objemu dat se nové výkonné procesory uplatní.

Sandy Bridge: Výkonnější než Clarksfield

Na serveru notebookcheck.net byly publikovány výsledky testů nových čtyřjádrových procesorů Intel Core i7 s architekturou Sandy Bridge, které byly porovnávány se staršími procesory Intel Core i7 (platforma Clarksfield). Pro testování byl mimo jiné použitý nástroj Cinebench R10, který je stále užitečný také proto, že vyhodnocuje jak výkon jediného jádra či vlákna, nebo všech dostupných jader společně. Použita byla 64bitová verze benchmarku, která zpravidla ukazuje vyšší čísla než 32bitová verze.

Cinebench R10 single core

Závěry testu dopadly jednoznačně: nové řešení světa mobilních čtyřjader, procesor Intel Core i7-2630QM, se v porovnání s procesorem Intel i7-940XM umísťuje na předních pozicích.

Cinebench R10 multi core

Porovnáme-li například procesory Intel Core i7-740QM a Intel Core i7-2720QM, procesor se Sandy Bridge je o 34 procent rychlejší v disciplíně renderingu s jedním jádrem. Ve vícejádrovém renderingu dosahuje pomalejší procesor i7-740QM pouze 72 procent výkonu svého rychlejšího soupeře. Rozdíl mezi dvěma Extreme modely, 940XM a 2920XM, je obdobný. V testu Cinebench R10 při renderingu s jedním jádrem dosáhl procesor s platformou Sandy Bridge 5343 bodů (tedy plus 19 procent), ve vícejádrovém testu překonal procesor Clarksfield o 36 procent.

MMF24

3D Mark 2006

Z celkového pohledu testy ukázaly, že nové čtyřjádrové procesory Sandy Bridge přinášejí v porovnání se stávajícími CPU Clarksfield výrazné zvýšení výkonu. V porovnání Intel Core i7-2720QM s Intel Core i7-740QM byl pozorován vynikající přírůstek výkonu v průměru kolem 56 procent. Menší, ale stále zaznamenatelný je rozdíl mezi 2920XM a 940XM, který činí přibližně 32 procent.