През следващите години фокусът върху процесорите за настолни компютри и сървъри ще се измести по-малко към честотите и повече към Колко ядра могат да се поберат във всеки чиплет?Течовете за предстоящата архитектура AMD Zen 6 сочат именно в тази посока: вътрешен редизайн, който максимизира наличното пространство във всеки CCD, без да е необходимо въвеждането на нов сокет или пълна промяна на платформата.
Поразителното в тези данни не е просто обичайният скок между поколенията, а фактът, че AMD би била готова да... преодоляване на бариерата от 8 ядра на чиплет който използва от Zen 2. Ако това бъде потвърдено, сърцето на следващите Ryzen и EPYC ще бъде по-плътно, с повече ядра и повече L3 кеш памет на почти една и съща силициева повърхност, нещо, което би могло да окаже пряко въздействие върху потребителския и професионалния пазар в Испания и останалата част от Европа.
От 8 до 12 ядра на чиплет: новият CCD на Zen 6

Различните течове са съгласни по един ключов момент: Всеки Zen 6 CCD ще интегрира 12 CPU ядра и 48 MB L3 кеш памет.Това представлява 50% увеличение както на броя на ядрата, така и на количеството L3 кеш памет в сравнение с класическата 8-ядрена, 32MB схема, която е повторена в Zen 2, Zen 3, Zen 4 и Zen 5.
Това увеличение отваря вратата за потребителските процесори с до 24 ядра и 96 MB "плосък" L3 кеш чрез обичайната конфигурация с два чиплета. В настолен компютър, насочен към създаване на съдържание, домашна виртуализация или взискателни игри, наличието на този таван на ядра на платформата AM5 би поставило AMD в много конкурентна позиция спрямо Алтернативи на IntelТова важи и за пазари като Испания, където висок клас оборудване е станало по-често срещано.
В професионалната среда играта отива още по-далеч. По-силно натовареният CCD позволява проектирането на EPYC процесори с по-голям общ брой ядра с по-малко чиплетиИли запазете броя на CCD-тата и увеличете броя на нишките за изкуствен интелект, анализ на данни или интензивни виртуализационни натоварвания. Намаляването на броя на компонентите на процесор, но повишаването на производителността на всеки един от тях, опростява топологията и може да помогне за управлението на температурата.
Засега целият този сценарий се основава на неофициална информация, въпреки че източниците сочат в същата посока: Скокът от 8 на 12 ядра на чиплет би бил на масатаAMD все още не е разкрила точната конфигурация на Zen 6, така че е препоръчително да се приема тази информация с повишено внимание, докато няма официални съобщения.
По-плътен 2nm CCD: 76 mm² за 12 ядра и 48MB L3 кеш
Освен броя на ядрата, един от аспектите, който е привлякъл най-голямо внимание, е очакваният размер на новия CCD. Изтекли данни показват, че чиплетът Zen 6 ще бъде около... 76 мм² повърхност, в сравнение с приблизително 71 мм² за Zen 5. На хартия, този 7% ръст на площта е скромен в сравнение със скока във вътрешните ресурси.
Ключът е в Производствен процес на TSMC N2Тоест, 2-nm процесът, по който би бил произведен чиплетът на процесора. По-високата плътност на транзисторите в сравнение с възела Zen 5 N4 би позволила повече ядра и кеш памет, без значително увеличаване на размера, така че 12-ядрен, 48MB CCD Той би бил само с няколко квадратни милиметра по-голям от сегашния 8-ядрен процесор с 32MB памет.
Поглеждайки назад, промяната във фокуса става по-ясна. При Zen 3, произведен по 7nm процес, 8-ядрен CCD с 32MB L3 кеш, зает около... 83 mm²Zen 4, при 5 nm, намали тази цифра до около 72 mm², като същевременно запази същата вътрешна конфигурация, а Zen 5 допълнително усъвършенства дизайна до приблизително 71 mm² с N4. Сега, със Zen 6, идеята вече не е толкова да се намали площта, колкото... възползвайте се от възела, за да поберете повече съдържание в малко по-голяма матрица.
Този баланс между размер и капацитет има ясни икономически последици. Поддържането на относително компактен чиплет помага да се спести значителен брой CCD матрици на пластина, което подобрява производствените разходи и използването на силиций. За крайния потребител това се превръща в по-голяма свобода на действие да предлага процесори с много ядра, без цената да се покачва рязко.
Друг важен момент от тези течове е, че Zen 6 все още би се побрал в Платформа AM5Поддържането на компактни размери и разумни топлинни изисквания улеснява запазването на валидността на вече инсталираните в Испания и Европа дънни платки и охладителни системи, което е важно за тези, които планират да надстроят процесора си, без да променят останалата част от оборудването си.
От Zen 2 до Zen 6: как се развива концепцията за чиплети
За да разберем мащаба на предложената промяна, е полезно да прегледаме историята на AMD с нейните модулни дизайни. Zen 2 представи концепцията за чиплети В гамата Ryzen, използвайки 2 × 4-ядрени CCD-та (общо 8) и 32 MB L3 кеш, с приблизителна площ от 77 mm², изработена по 7 nm технология. Това представляваше пробив с традиционните монолитни кристали.
Zen 3 запази 8-те ядра и 32 MB, но реорганизира структурата на вътрешния кеш: След това всички ядра споделяха един L3 блокВместо да работи с две отделни подмножества, размерът на CCD матрицата се увеличи до приблизително 83 mm², но в замяна вътрешните латентности бяха намалени, а производителността при игри и многозадачност беше значително подобрена.
При Zen 4 и Zen 5, компанията избра да запази формулата от 8 ядра и 32 MB L3 кеш на чиплет, фокусирайки се върху усъвършенстване на производствените процеси (5 nm и 4 nm) и да коригира размера на кристала. Резултатът беше прогресивно намаляване на площта до около 71-72 mm², с подобрения в ефективността и честотите, но без да се променя основният модул, който поддържаше диапазона.
Ако Zen 6 най-накрая приеме 12-ядрен CCD и 48 MB L3 кеш, ще гледаме към... Първият основен редизайн на този ключов компонент от 2019 г. насамНе би ставало въпрос за промяна на сокета или преименуване на продукта, а за модифициране на това, което всъщност се побира във всеки чиплет, запазвайки модулната философия, която определя Ryzen и EPYC през последните години.
Тази стъпка би позволила на AMD да експериментира с много по-гъвкави конфигурации: от едночипови настолни модели с 10 или 12 ядра до варианти с двоен CCD, достигащи 20 или 24 ядра, без прекомерно да усложнява дизайна. Във високопроизводителни сървъри и работни станцииДобавянето на повече ядра на CCD се вписва в тенденцията за увеличаване на плътността, без да се увеличава броят на чиплетите на процесор.
Латентност, кеш и 3D V-кеш: какво променя производителността
Добавянето на повече ядра към всеки чиплет не само влияе на общия брой нишки. То също така променя начина, по който те се обработват. Ядрата комуникират помежду си и имат достъп до даннитеЧрез споделяне на един 48MB L3 кеш между 12 ядра, необходимостта трафикът да прескача от един CCD към друг се намалява, което обикновено води до негативно влияние върху латентността и усложнява планирането на нишките при определени натоварвания.
В силно паралелни сценарии – компилация, рендериране, леки виртуални машини или просто работа с няколко тежки приложения едновременна – тази интеграция може да помогне за повече работа се решава в рамките на един чиплетПо-малкото пресичане на CCD обикновено води до по-последователно време за реакция и по-добро използване на споделения кеш, при условие че операционната система е в състояние да разпределя добре нишките.
Увеличението на L3 кеша от 32 на 48 MB на чиплет отговаря на необходимостта от захранване на по-голям брой ядра. Ако само броят на ядрата беше увеличен без разширяване на кешаДостъпът до основната памет би могъл лесно да се превърне в пречка при определени натоварвания. Цифрата от 48 MB е представена като разумен компромис: повече капацитет за съхраняване на данни близо до процесора, но без да се прави CCD матрицата твърде голяма или сложна за производство.
Към всичко това се добавя и възможността, вече спомената в няколко теча на информация, да се види Версии на Zen 6 с 3D V-кешВ настоящите поколения, AMD поставя допълнителен L3 кеш кристал върху чиплета, за да умножи наличния кеш, техника, която се е доказала като ефективна в игрите. Приложено към новата 12-ядрена архитектура, се твърди, че това... до 144 MB L3 на CCD (48 MB базова + 96 MB подредена), което би поставило двучиплетните процесори на около 288 MB L3.
В областта на игрите, особено в заглавия, които разчитат до голяма степен на това как се управляват кешираните данни, Тази комбинация от повече ядра и повече локално L3 Това би могло да помогне за стабилизиране на кадрите и намаляване на пиковете на латентност в натоварени сцени. За професионални задачи – от видео редактиране до симулации – наличието на повече данни „по-близо“ до ядрата обикновено води до по-предвидимо време за обработка.
Очаквано въздействие върху Ryzen, EPYC и европейския пазар
Пътните карти, които циркулират, позиционират Дзен 6 като основа за бъдещи семейства, като например Настолен компютър Olympic Ridge y Медуза Пойнт на лаптопис времеви хоризонт, сочещ към 2026 г. Въпреки че търговските имена и специфичните гами за Европа все още не са финализирани, общата посока изглежда ясна: повече ядра на чиплет като крайъгълен камък на предложението.
При настолните компютри това би позволило на AMD да издигне средния клас към... 10 или 12-ядрени конфигурации в модели с един CCD, запазвайки конфигурациите с два чиплета за 16, 20 или 24 ядра. За потребители в Испания, които Те сформират свой собствен екип Или ако само надградят процесора, възможността за достъп до повече ядра в ценовия диапазон, традиционно зает от 6 и 8 ядра, е особено привлекателна.
При лаптопите подходът е различен, защото дизайните са склонни да бъдат по-интегрирани и приоритетът е да се ограничи консумацията на енергия. Въпреки това, скокът в плътността, предлаган от 2nm възела, отваря вратата към тънки и леки устройства с по-добра многоядрена производителностпредназначен за продуктивност, разширени офис приложения и леко редактиране, много често срещана употреба сред професионалисти и студенти в Европа.
В сървърите и центровете за данни, сегменти, в които AMD е затвърдила позициите си в Испания и други страни от ЕС, 12-ядрен CCD се вписва в стратегия, базирана на... По-висока производителност на ват и на шкафПо-малко чиплети на процесор, но с повече мощност всеки, опростяват вътрешните взаимовръзки и могат да улеснят охлаждането в стелажи с висока плътност.
При липсата на официални подробности за ИПЦ и честотите, течовете на информация сочат към двуцифрени подобрения в производителността на цикъла В сравнение със Zen 5, възможността за постигане на леко увеличение на честотата, като същевременно се контролира консумацията на енергия благодарение на 2nm процеса, вече е плюс. Ако тази комбинация от повече ядра, повече кеш памет и по-добра IPC се материализира, натискът върху конкурентите ще бъде значителен във всички сегменти.
Консумация на енергия, памет и технически аспекти, за които да внимавате в Zen 6
Повтарящ се въпрос, когато се обсъжда добавянето на ядра и кеш памет, е какво се случва с консумацията на енергия. Публикуваната досега информация предполага, че Няма да има драстично увеличение на TDP в сравнение със Zen 5 в сравними диапазони. Преходът към възел N2 би трябвало да позволи компенсиране на по-големия брой транзистори с по-висока ефективност на ват.
В секцията за памет, възможността за Подобрен контролер за стабилизиране и допълнително оптимизиране на честотите на RAM паметтаЗапазвайки класическата двуканална конфигурация на потребителските платформи, по-усъвършенствана подсистема за памет се забелязва както в игрите, така и в професионалните приложения, които обработват големи обеми данни.
Отвъд числата, предизвикателството се крие в това как всичко е комбинирано в крайния продукт. По-плътният чиплет се нуждае от повече от просто добър производствен процесТой също така се отличава с внимателно проектиране на захранването, разпределението на топлината и вътрешното маршрутизиране, за да се избегнат пречки. Предишният опит на AMD със Zen 3 и варианти с 3D V-Cache показва, че компанията вече е решила някои от тези предизвикателства.
В европейски контекст, където регулациите за енергийна ефективност и потребление са все по-важни, да предложи по-голяма производителност, без да се увеличава драстично сметката за ток Това е важен аргумент както за отделни лица, така и за фирми и центрове за данни. Ако Zen 6 успее да поддържа подобна консумация на енергия като Zen 5, като същевременно увеличи броя на ядрата на чиплет, той би могъл да се впише добре в настоящите регулаторни изисквания на ЕС.
Струва си да се помни обаче, че наличните данни идват от течове и прогнози, които биха могли да бъдат коригирани, когато AMD официално представи архитектурата. Дотогава всичко, свързано с крайния брой ядра, размерите на кеша и честотите, трябва да се тълкува с известна предпазливост.
С цялата информация, която е изтекла, Zen 6 се оформя като поколение, фокусирано върху увеличаване на плътността и гъвкавостта на чиплетите.Повече от видимите отвън промени, потенциалният преход към 12 ядра и 48MB L3 кеш на CCD, използването на 2nm процес на TSMC и поддържането на много компактна площ на кристала сочат към платформа, готова да предложи повече ядра и повече кеш памет, без да е необходимо цялостно преструктуриране на системата. Ако компанията успее да превърне тези идеи в търговски продукти и поддържа съвместимост с AM5, потребителите и бизнесите в Испания и Европа биха могли да се възползват от гама процесори, способни на по-добро мащабиране на ядра, контролиране на консумацията на енергия и продължаване на разчитането на същата екосистема от дънни платки и охладителни системи.