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性能反超蘋果,英特爾扳回一城!

2021-11-03 來源:
5990

關鍵詞: 英特爾 AMD 蘋果

英特爾最近幾年可謂是流年不利,先是芯片被 AMD 反超,后又被蘋果放棄,失去了 MacBook Air 與 MacBook Pro 的訂單。在遍地“AMD,yes”“M1,yes”的呼聲中,英特爾已然成為背景板。

“英特爾,你的 14nm 制程出到幾代了?”“英特爾的牙膏擠不出來了”,在連續五年使用 14nm 制程之后,打磨廠、牙膏廠幾乎成了英特爾的代名詞,網上處處都是譏諷英特爾的段子。

然而,作為老牌半導體巨頭,英特爾真的日落西山了嗎?答案自然是否定的。上周,英特爾正式公布第 12 代酷睿,強大的性能不僅讓 AMD 退避三舍,也讓蘋果新發布的 M1 Pro、M1 Max 失去其傳奇色彩。英特爾似乎在用 12 代酷睿向世人宣布,那個強大的半導體巨人回來了。


英特爾落后,非戰之罪

攢過機的小伙伴應該清楚,七八年前的英特爾就是個無敵的存在,那時候蘋果還未進入電腦 CPU 領域,AMD 根本沒有一戰之力。

站在 CPU 性能之巔,英特爾感到孤獨而寂寞。于是,英特爾開始玩花活,鉆研起制程工藝了。在芯片制造過程中,后道工藝中的第一層金屬被稱為 M0,也叫關鍵金屬層。英特爾在完成 14nm 制程研發之后,決定在 10nm 制程中采用激進方案, M0 與 M1 兩道金屬層都采用了四重曝光技術。

四重曝光技術整合難度非常大,因為要通過接觸孔(Contact)與柵極(MG)或有源區(OD)進行連接,涉及前道工藝和后道工藝的接口,整合難度極高,良品率非常低。而英特爾在開始 10nm 研發的時代,EUV 光刻機并沒有誕生,只好硬著頭皮公關。可惜,這一干就是好幾年,10nm 工藝難產了。

10nm 工藝出不來怎么辦,英特爾只好不斷打磨優化 14nm 工藝,于是采用了 14nm+++++ 這樣的超級魔改制程。

在英特爾苦于 M0 金屬層四重曝光之際,臺積電三星迅速趕上并反超。臺積電的 7nm(相當于英特爾 10nm) M0 與三星 7nm 的 M1 都是用 EUV 一次曝光完成,直到第四層金屬,才使用四重曝光技術。

簡而言之,三星與臺積電跳過了 M0 層四重曝光這一技術難點,通過減少最小金屬中心距與 EUV 光刻機成功避開,從而實現彎道超越。

英特爾之前一段時間的落后局面,并非研發人員工作不利,而是選錯了方向,白白浪費了數年光陰。10nm 工藝攻克之后,英特爾立即吹響反攻號角。11 代酷睿采用 10nm Tiger Lake 工藝,開始縮小與 AMD 的差距,12 代酷睿采用英特爾 7 Alder Lake 工藝,全面超越 AMD 產品,并且在移動端反超蘋果。


12 代酷睿,牙膏擠爆了

12 代酷睿,英特爾首次采用大小核設計,核心 IPC 提升 19%,加上小核對于多核性能的提升,實際性能提升幅度還會更大。技術標準上,12 代酷睿還支持 PCIE5.0 和 DDR5 內存,內存速度也有了質的提升。消費者選購 12 代酷睿作為 CPU,別的不敢說,性能絕對拉滿。

多核性能上,i9-12900K R23 跑分高達 29785,而 AMD R9 5950X 才 28641。在桌面頂級 CPU 比拼中,英特爾成功勝出。

至于蘋果“霸氣不封頂”的 M1 Max 芯片,R23 多核跑分才 12402,還不及 i9-12900K 一半。當然, M1 Max 屬于移動端筆記本芯片,i9-12900K 屬于桌面級芯片,兩者對比性能并不合適。

那么來看移動端芯片 i9-11950H,作為英特爾 10nm Tiger Lake 工藝下的產物,R23 多核跑分高達 12836,不僅高于 AMD 同級別芯片,也高于蘋果被吹上天的芯片 M1 Max。11 代酷睿已經如此威猛,12 代酷睿提升了 IPC 與大小核設計,理論上至少比 11 代酷睿提高 19%。以此推算 12 代 i5 移動端芯片或許可以媲美 M1 Max,12 代 i7 移動端芯片應該穩贏 M1 Max。

當然,單純的跑分并不代表一切,蘋果真正強大的地方在于功耗與設計。M1 Max 是一塊 Soc 芯片,集成了 CPU、GPU、內存芯片等模塊,英特爾用頂級 CPU 芯片與 Soc 芯片對比,本身就不公平。此外,蘋果 M1 Max 采用 ARM 架構,功耗水平與英特爾完全不在一個層面上。

不管怎樣,英特爾 12 代酷睿提升還是非常巨大,雖然功耗更大,制程工藝也落后于蘋果代工廠臺積電,但是英特爾總算扳回一城,移動端 i5/i7 就可以與蘋果頂級處理器打得不相上下,移動端 i9 芯片性能更是遙遙領先。對于注重性能,不在乎便攜與功耗的小伙伴來說,英特爾已經贏了。



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