Procesadores

Intel Panther Lake: Análisis del Compute Tile y la reducción de tamaño de los núcleos Darkmont

Una imagen detallada del «Compute Tile» de los próximos procesadores Intel Panther Lake ha salido a la luz, ofreciendo un primer vistazo a la arquitectura que definirá la serie Core Ultra 300.

Intel Panther Lake: Análisis del Compute Tile y los núcleos Cougar y Darkmont

Panther Lake está diseñado para ser el primer producto para el segmento de clientes en utilizar el nodo de fabricación Intel 18A, el proceso de la compañía que busca reposicionar a Intel como líder en la industria.

El corazón de Panther Lake es su sofisticado diseño de múltiples tiles (mosaicos) interconectados mediante la tecnología de empaquetado Foveros. El Compute Tile, fabricado internamente con el proceso 18A, es el protagonista de la fotografía. Este mosaico cuenta la próxima generación de núcleos de Intel, que se hacen llamar Cougar Cove (P-Cores) y los eficientes Darkmont (E-Cores), junto con los núcleos Darkmont LP-E de bajo consumo. La disposición de estos componentes, que incluye hasta 16 Cougar Cove y Darkmont E en la configuración completa, se aprecia claramente en esta imagen filtrada

Optimización de núcleos y tamaños de matriz

Los nuevos núcleos revelan una optimización notable. El Cougar Cove presenta un tamaño de matriz (die size) de aproximadamente 4.49mm², un área similar a la de los Lion Cove de Lunar Lake, confirmando una densidad y eficiencia mejoradas en el proceso 18A.

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Sin embargo, la mejora más impactante se observa en los núcleos Darkmont, que son aproximadamente un 13% más pequeños por núcleo en comparación con los Skymont de la generación anterior, con un área de matriz de alrededor de 0.95mm² por núcleo. Esta reducción de tamaño en los núcleos Darkmont no solo implica una mayor cantidad de transistores, sino que también apunta a un aumento en la eficiencia energética y el rendimiento multi-hilo, con reportes que sugieren que superarán a los Raptor Cove en ciertas cargas de trabajo.

Configuración de la caché

La configuración de la memoria caché también recibe una actualización importante para complementar la nueva arquitectura. Los núcleos Cougar Cove contarán con 3 MB de caché L2 y 256 KB de caché L1 por núcleo, una mejora esencial. Por otro lado, los clústeres de Darkmont dispondrán de 4 MB de caché L2.

Es fundamental destacar que, además del Compute Tile (18A), Panther Lake es un chip modular que utiliza otros mosaicos, como el Graphics Tile (que puede ser Intel 3 o TSMC N3E) y el Platform Controller Tile (TSMC N6). Intel utiliza distintos nodos de proceso para el diseño de sus procesadores, clave en la estrategia IDM 2.0 de Intel.

Aunque la información es preliminar, la imagen del Compute Tile confirma el avance de Intel hacia su meta. Hay mucha expectativa depositada en estos procesadores, que deberían llegar en el primer trimestre de 2026. Os mantendremos informados.

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