Aufnahmen von Intel Core Ultra „Meteor Lake“-CPU-Chips geben einen genaueren Blick auf verschiedene CPU-, GPU- und IO-Chiplets


Intels Core Ultra „Meteor Lake“-CPUs haben ihre ersten Chip-Shots erhalten, die uns einen genaueren Blick auf die verschiedenen IPs ermöglichen, die in den Chiplets integriert sind.

Intel Core Ultra „Meteor Lake“ Die Shots konzentrieren sich auf CPU, GPU, SOC und I/O-Chiplets, auch bekannt als Tiles

Die Die-Shots wurden von HXL (@9559pro) gepostet und geben uns einen besseren Einblick in das Chiplet-Layout (Tile) der Meteor-Lake-CPUs im Vergleich zu den von Intel veröffentlichten 3D-Renderings. Wie wir aus unserem ausführlichen Einblick wissen, basieren die Intel Core Ultra „Meteor Lake“-CPUs auf einer disaggregierten Architektur, die dazu dient, verschiedene IPs auf einem einzigen Paket auf Chiplet-artige Weise zu kombinieren. Für Meteor Lake gibt es insgesamt vier Chiplets, darunter Rechen- (CPU), Grafik- (GPU), SOC- (NPU usw.) und I/O-Kacheln.

Bildquelle: Intel

Alle vier Kacheln werden interne und externe Fertigungsprozesse nutzen, was bedeutet, dass einige der Kacheln von Intel hergestellt werden, während der Rest von Fabriken Dritter wie TSMC hergestellt wird. Die Haupt-CPU-Kachel wird den „Intel 4“- oder 7-nm-EUV-Prozessknoten verwenden, während die SOC-Kachel und die IOE-Kacheln auf dem 6-nm-Prozessknoten (N6) von TSMC hergestellt werden. Intel nennt Meteor Lake den ersten Schritt in das Chiplet-Ökosystem im Client-Segment. Die tGPU, ein neuer Name für die iGPU (Tiled-GPU), ist ebenfalls eine Hauptkomponente der Meteor-Lake-CPUs und nutzt den 5-nm-Prozessknoten von TSMC. Also um es kurz zusammenzufassen:

  • Intel Meteor Lake-Rechenkachel: Intel 4 „7nm EUV“
  • Intel Meteor Lake-Grafikkachel: TSMC 5nm
  • Intel Meteor Lake SOC-Kachel: TMSC 6 nm
  • Intel Meteor Lake IO-Kachel: TSMC 6nm

Meteor Lake Full Die Shot (Bildnachweis: HXL über QQ):

Die Aufnahmen wurden von einer 2+8+2-SKU gemacht, die 2 P-Cores basierend auf dem Redwood Cove, 8 E-Cores basierend auf dem Crestmont und 2 zusätzliche, aber stromsparende E-Cores basierend auf demselben enthält Crestmont E-Cores. Die ersten 2 P-Cores und 8 E-Cores befinden sich in der Compute (CPU)-Kachel und hier sehen Sie die beiden großen P-Cores oben, gefolgt von den kleineren 8 E-Cores unten.

Intel Meteor Lake Compute-CPU-Kachel. (Bildquelle: HXL über QQ)

Die großen Blöcke in der Mitte sind der Cache. Bei dieser Konfiguration stehen insgesamt 12 MB Smart Cache zur Verfügung, wobei die Redwood Cove P-Cores über 2 MB L2 pro Kern verfügen und die Crestmont E-Cores über 4 MB L2-Cache pro Cluster verfügen. Dies deckt sich weitgehend mit dem, was Locuza zuvor in seiner Die-Shot-Analyse gesagt hatte.

Intel Meteor Lake GPU-Kachel. (Bildquelle: HXL über QQ)

Wenn wir uns die GPU-Kachel ansehen, haben wir eine 4-Xe-Core-Variante, die auf der Arc-Akchemist-Architektur basiert, während die SOC- und I/O-Kachel, die verschiedene Teile wie Controller (Speicher/Speicher/PCIe) enthält, die am vollsten gefüllten Abschnitte zu sein scheinen ), NPUs, eine dedizierte Low-Power-Insel für Video und vieles mehr. Die SOC-Kachel verfügt über die beiden Crestmont LP E-Cores.

Meteor Lake SOC-Kachel (Bildnachweis: HXL über QQ):

Meteor Lake IOE-Kachel (Bildnachweis: HXL über QQ):

Zusätzlich zum gesamten Bild des Würfels bekommen wir bei dieser Konfiguration auch einen Blick auf einen Dummy-Abstandswürfel, der in gezeigt wurde kürzlich vorgestellte Thermal Test Dies für Intel Core Ultra „Meteor Lake“-CPUs. Einige Leute verwechselten die beiden Split-Compute-(Kachel-)Chips mit einer höheren Kernanzahl als in aktuellen Meteor-Lake-SKUs verfügbar, aber das ist nicht der Fall. Dieser Chip wurde speziell dafür entwickelt, sowohl 2+8- als auch 6+8-SKU-Konfigurationen in Thermal-Envelope-Tests zu testen, während bei 2+8-Chips fast die Hälfte der Fläche leer ist, die nur als Dummy-Chip dient.

Einige Chipgrößenanalysen von OneRaichu & Andreas Schilling zeigt, dass die Compute-Kachel (Kachel) etwa 69,67 mm2 (8,72 x 7,99 mm) messen sollte, die SOC-Kachel etwa 100,15 mm2 (10,85 x 9,23 mm), die GPU-Kachel etwa 44,25 mm2 (10,22 x 4,33 mm) und die IO-Kachel etwa 100,15 mm2 (10,85 x 9,23 mm). 27,42 mm2 (9,20 * 2,98 mm).

  • Meteor Lake CPU-Kachel-Die-Größenschätzung Nr. 1: 69,67 mm2 (8,72 * 7,99 mm)
  • Meteor Lake CPU-Kachel-Die-Größenschätzung Nr. 2: 66,48 mm2 (8,48 * 7,84 mm)
  • Meteor Lake GPU-Kachel-Die-Größenschätzung Nr. 1: 44,25 mm2 (10,22 * 4,33 mm)
  • Meteor Lake GPU-Kachel-Die-Größenschätzung Nr. 2: 44,45 mm2 (10,16 * 4,08 mm)
  • Schätzung der Meteor Lake SOC-Fliesenmatrizengröße Nr. 1:100,15 mm2 (10,85 * 9,23 mm)
  • Meteor Lake SOC-Fliesen-Die-Größenschätzung Nr. 2: 96,77 mm2 (10,8 * 8,96 mm)
  • Meteor Lake I/O Tile Die-Größenschätzung Nr. 1: 27,42 mm2 (9,20 * 2,98 mm)
  • Meteor Lake I/O Tile Die-Größenschätzung Nr. 2: 27,94 mm2 (2,96 * 9,44 mm)

Zum Vergleich: Der AMD Zen 4 CCD mit 8 Kernen und 32 MB L3-Cache misst 66,3 mm2 und ist damit etwa 5 % kleiner als die Meteor Lake-Rechnerkachel. Insgesamt sehen die Würfelaufnahmen viel interessanter aus als die 3D-Renderings und wir können keine kommentierten Versionen sehen, die bald veröffentlicht werden.

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