桌面级用户期待已久的英特尔Arrow Lake,即英特尔酷睿Ultra 200S系列处理器终于来了!
作为英特尔历史上首个由台积电代工制造的桌面级处理器,Arrow Lake与此前发布的Lunar Lake一样,在确保性能升级的同时着重于更加出色的能效比表现。因此,英特尔力求通过架构设计、电源管理等手段促使Arrow Lake实现更好的每瓦性能表现,约58%的整体功耗降低、超过15%的代际间多线程性能提升以及继续保持的游戏性能,使得Arrow Lake能够为用户带来更好的每瓦性能表现。
此外,首次引入桌面级处理器的AI加速能力,全新Xe-LPG架构的核显,以及更低的游戏中核心温度(降低约10℃),使得Arrow Lake平台能够为用户带来更好的使用体验。
·首发阵容及规格
英特尔酷睿Ultra 200S系列处理器首发包含酷睿Ultra 9 285K,酷睿Ultra 7 265K,酷睿Ultra 7 265KF,酷睿Ultra 5 245K以及酷睿Ultra 5 245KF五个型号,具体规格与首发价格如下图所示:
具体规格方面,酷睿Ultra 9 285K为24核24线程设计,睿频加速最高为5.7GHz。而且英特尔官方确认这个频率其实是留有超频余量的,体质好的处理器应该可以上6GHz。
酷睿Ultra 7 265K和酷睿Ultra 7 265KF均为20核20线程设计,睿频加速最高为5.5GHz,KF尾缀的处理器没有核显,其它规格与K系列没有差异。
酷睿Ultra 5 245K以及酷睿Ultra 5 245KF处理器为14核14线程设计,睿频加速最高为5.2GHz。在新品正式发售之前,按照惯例我们还是先来看看Arrow Lake平台的架构设计、核心特性以及官方给出的性能测试情况。
·架构设计
Arrow Lake继承了上一代Raptor Lake平台卓越的游戏性能,并且能够在大约一半的功耗下提供与上代几乎相同的性能表现。同时Arrow Lake从上一代最高的32线程减少到24线程,而性能指标依然保持代际领先,这意味着Arrow Lake的能效比得到了显著提升。
全新的Arrow Lake处理器在架构设计方面进行了极大的调整,如下图所示,P-c0re(Lion Cove)和 E-c0re(Skymont)集群交替布局,使得热量分布更加均匀,更有助于散热。同时P-c0re的二级缓存从2MB增加到3MB,且二级缓存在P-c0re上按照每个核心进行分配,而每4个E-c0re集群可以共享4MB二级缓存。最终P-c0re与E-c0re能够同时共享36MB三级缓存,这些改变确保Arrow Lake在去掉超线程技术以及略微降低P-c0re频率之后,依旧能够保持超越前代的性能输出。
此外,Arrow Lake的P-c0re获得了更加细腻的时钟控制,提高效率的同时可以减少对电压和频率的依赖,从而使得性能进一步提升。
在整个芯片架构方面,Arrow Lake的设计其实与Meteor Lake更加相似。整个芯片由计算模块、GPU模块、SoC模块、I/O模块、填充模块(填充模块无任何器件,主要作用是确保整个芯片受力均匀,不被压坏)构成,而不像Lunar Lake那样将多个模块整合为计算模块和平台控制模块。
具体工艺方面,Arrow Lake的CPU采用了TSMC N3B工艺,GPU为TSMC N5P工艺,I/O模块则采用了TSMC N6工艺,并且通过英特尔Foveros 3D封装工艺进行封装。
此外,Arrow Lake引入了Xe-LPG架构的锐炫核显以及NPU3架构的NPU,虽然核显与NPU规格比Lunar Lake要低一代,但考虑到Arrow Lake毕竟是桌面级处理器,确实没有必要上最新的锐炫核显和NPU4架构的NPU。
不过即便如此,Arrow Lake也能够支持各类AI应用以及8K 、XABC等尖端编解码器的应用需求。同时Arrow Lake也是首个支持索尼新8K XABC编解码器的桌面级处理器。
性能与能效表现
接下来我们看看Arrow Lake的各方面性能表现。
首先要明确的一点是,相比以往一味地去提升性能,Arrow Lake设计的主要目标是降低能耗,同时确保性能得到提升。那么Arrow Lake的能效表现如何呢?对比上一代Raptor Lake-R,在日常应用中,Arrow Lake整体功耗降最高降低了58%,另外在UL Procyon Office生产力、CPU int8、CINEBENCH 2024单核性能方面,功耗也分别降低了44%和42%。
在核心性能方面,Arrow Lake与竞品相比也处于领先地位。参考酷睿Ultra 9 285K以及AMD锐龙9 9950X的单线程性能表现,并且以上一代酷睿i9-14900K的单核性能为参考基准,Arrow Lake最高提升11%,最低提升5%。在Geekbench 6.3单核性能测试上不及锐龙9 9950X,但在SPECrate 2017、CINEBENCH 2024、3DMark CPU Profile单线程性能测试上均领先竞品4-8个百分点。
在多线程性能方面,Arrow Lake相比竞品和自家上一代产品有着较为显著的性能优势。酷睿Ultra 9 285K对比AMD锐龙9 9950X,在各项多线程性能测试中最高领先21%,最低领先7%。
此外通过能效曲线可以看到,酷睿Ultra 9 285K在CINEBENCH 2024多线程性能方面的能效表现相当出色,仅用125W功耗就达到了酷睿i9-14900K在250W功耗上的性能表现。而对比锐龙9 9950X,酷睿Ultra 9 285K在125W时的性能与竞品170W附近的性能相当,能效比得到显著提升。
总体来说,Arrow Lake平台在降低58%整体功耗的前提下,实现了19%的多线程性能代际提升,达到相同性能时,功耗只有上一代的一半。
·游戏体验
英特尔酷睿处理器在游戏方面往往能够提供优于竞品的体验,无论是高帧还是1%低帧的表现都更加可靠。不过相对于以往酷睿桌面级处理器的升级逻辑而言,Arrow Lake更加强调游戏时的能效表现,毕竟13、14两代酷睿处理器的满载功耗和温度都比较高,导致360水冷都很难压得住,甚至还会衍生出稳定性方面的一些问题。Arrow Lake着重能效与每瓦性能的改善,自然会在这些方面有所改观。
对比上一代Raptor Lake-R,相同游戏帧率下,Arrow Lake系统功耗最高降低165W。另外参考《刺客信条:幻景》这款游戏的实机演示,酷睿Ultra 9 285K处理器与酷睿i9-14900K处理器相比,在达到261fps的情况下功耗为447W,而后者263fps时的功耗为527W,酷睿Ultra 8 285K系统功耗降低了80W左右。
·芯片组、连接、超频、内存相关信息
最后,我们再看看Arrow Lake平台的芯片组、连接特性、超频特性以及内存特性的相关信息。
首先是芯片组。Arrow Lake平台采用了全新的LGA1851接口,因此英特尔也推出了全新的800系列芯片组。CPU+芯片组最高支持48条PCIe4.0通道和20条PCIe5.0通道,最多10个USB 3.2接口,可选5个20G、10个10G或10个5G的不同速率方案。其它规格可以参看下图:
连接方面,800系主板默认集成2个雷电4接口,默认支持Wi-Fi 6E无线网络、1GbE以太网及蓝牙5.3。同时可以最多独立支持4个雷电5接口,Wi-Fi 7、蓝牙5.4以及2.5GbE以太网,更高规格的连接特性应该会出现在旗舰级主板产品上。
超频方面,Arrow Lake平台留下的余量还是比较大的,同时也通过更加精细的控制强化超频能力。具体改进如下,我们也会在后续的产品评测中给出超频测试的具体结果。
内存方面,Arrow Lake最高支持DDR5 6300规格,每DIMM插槽最高支持48GB容量,总容量支持到192GB。同时也支持ECC、支持双通道、支持多种插槽类型。
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