แผนงานโปรเซสเซอร์เดสก์ท็อปในอนาคตของ Intel ได้ถูกเปิดเผยผ่านเอกสารการจัดส่งที่รั่วไหล แสดงให้เห็นแผนการที่ทะเยอทะยานของบริษัทในการเพิ่มจำนวนคอร์อย่างมีนัยสำคัญในไลน์อัป CPU เดสก์ท็อป Nova Lake-S ที่กำลังจะมาถึง เอกสารที่รั่วไหลแสดงให้เห็นว่า Intel กำลังเตรียมการตอบโต้อย่างสำคัญต่อแรงกดดันการแข่งขันจาก AMD หลังจากการรับรองด้านประสิทธิภาพเกมของ Arrow Lake ที่น่าผิดหวัง
การเพิ่มจำนวนคอร์ครั้งใหญ่กำลังมาสู่แพลตฟอร์มเดสก์ท็อป
เอกสารการจัดส่งที่รั่วไหลระบุว่าโปรเซสเซอร์ Nova Lake-S ของ Intel จะมีคอร์สูงสุดถึง 28 คอร์ในการกำหนดค่าไทล์คำนวณเดียว ซึ่งแสดงถึงการก้าวกระโดดที่น่าสังเกตจากจำนวนคอร์สูงสุด 24 คอร์ในปัจจุบันที่พบในโปรเซสเซอร์ Arrow Lake-S และ Raptor Lake-S การกำหนดค่านี้คาดว่าจะรวม P-cores 8 คอร์, E-cores 16 คอร์, และ LP-E (low-power efficiency) cores ใหม่ 4 คอร์ พร้อมกับ integrated GPU cores Xe3 อย่างน้อย 4 คอร์ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของ efficiency cores แสดงให้เห็นว่า Intel กำลังมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพ multi-threaded เพื่อแข่งขันกับสถาปัตยกรรม Zen 5 ของ AMD ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียดการกำหนดค่าแกนหลัก (28-Core Nova Lake-S)
- P-Cores (Performance): 8 แกน - สถาปัตยกรรม Coyote Cove
- E-Cores (Efficiency): 16 แกน - สถาปัตยกรรม Arctic Wolf
- LP-E Cores (Low-Power Efficiency): 4 แกน - การเพิ่มใหม่สำหรับแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป
- Integrated Graphics: แกน GPU Xe3 อย่างน้อย 4 แกน
- จำนวน Thread โดยประมาณ: ~36 threads (หาก hyperthreading ยังคงมีอยู่)
![]() |
---|
โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra ที่แสดงการออกแบบคอร์ขั้นสูง สะท้อนการปรับปรุงใน CPU Nova Lake-S ที่กำลังจะมาถึง |
ซ็อกเก็ตใหม่และสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม
Nova Lake-S จะแนะนำซ็อกเก็ต LGA 1954 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มอีกครั้งสำหรับผู้ใช้เดสก์ท็อป Intel นี่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากซ็อกเก็ต LGA 1851 ปัจจุบันที่ใช้โดย Arrow Lake-S ซึ่งจะรองรับเพียงสองเจเนอเรชันก่อนที่จะถูกแทนที่ ซ็อกเก็ตใหม่จะรองรับการออกแบบไทล์แบบ chiplet-like ที่ Intel กำลังใช้สำหรับ Nova Lake-S คล้ายกับแนวทางที่ใช้ในโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ของพวกเขา
ขั้นตอน Pre-Qualification บ่งชี้ความคืบหน้าในการพัฒนา
การปรากฏของโปรเซสเซอร์ Nova Lake-S ในขั้นตอน pre-qualification sample แสดงให้เห็นว่าไทม์ไลน์การพัฒนาของ Intel กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น ขั้นตอนนี้บ่งชี้ว่าโปรเซสเซอร์ได้ก้าวผ่านขั้นตอนวิศวกรรมเบื้องต้นแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ Intel ระบุไว้ในการเปิดตัว Nova Lake-S ในช่วงกลางถึงครึ่งหลังของปี 2026 เวลาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตเมนบอร์ดอาจเริ่มเผยแพลตฟอร์มที่เข้ากันได้ในงานแสดงสินค้า Computex ของปีหน้า
ข้อกำหนดที่ปรับปรุงแล้วและกระบวนการผลิต
Nova Lake-S จะนำการปรับปรุงที่สำคัญมาให้นอกเหนือจากการเพิ่มจำนวนคอร์ โปรเซสเซอร์คาดว่าจะรองรับความเร็วหน่วยความจำ DDR5 สูงสุดถึง 8000 MT/s เมื่อเทียบกับความสามารถ 6400 MT/s ของ Arrow Lake-S การเชื่อมต่อ PCIe ก็จะได้รับการอัปเกรดอย่างมาก โดยมี PCIe 5.0 lanes สูงสุดถึง 36 เลนเมื่อเทียบกับ 24 เลนของ Arrow Lake-S น่าสนใจที่แม้ว่า Intel จะได้สาธิตโปรเซสเซอร์อื่นๆ ที่กำลังจะมาถึงบนกระบวนการผลิต 18A ของพวกเขา แต่ Nova Lake-S มีรายงานว่ากำลังถูกผลิตโดย TSMC อาจจะบนโหนดกระบวนการ 2nm ขั้นสูงของพวกเขา
การเปรียบเทียบสเปค Nova Lake-S กับ Arrow Lake-S
คุณสมบัติ | Nova Lake-S | Arrow Lake-S |
---|---|---|
จำนวนคอร์สูงสุด | 52 (dual tile) / 28 (single tile) | 24 |
จำนวน Thread สูงสุด | 52 / 28 | 24 |
P-Cores สูงสุด | 16 | 8 |
E-Cores สูงสุด | 32 | 16 |
LP-E Cores สูงสุด | 4 | 0 |
รองรับ DDR5 | 8000 MT/s | 6400 MT/s |
PCIe 5.0 Lanes | 36 | 24 |
PCIe 4.0 Lanes | 16 | 4 |
Socket | LGA 1954 | LGA 1851 |
TDP สูงสุด | 150W | 125W |
กำหนดการเปิดตัว | 2026 | 2H 2025 |
การตอบสนองเชิงกลยุทธ์ต่อแรงกดดันการแข่งขัน
ข้อกำหนดที่ก้าวร้าวของ Nova Lake-S ดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองของ Intel ต่อโปรเซสเซอร์ Zen 5 ของ AMD ซึ่งมียอดขายเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Intel อย่างมีนัยสำคัญและมีส่วนทำให้ AMD มีการเติบโตส่วนแบ่งตลาดสถิติใหม่ Intel ได้ยอมรับว่า Arrow Lake-S พลาดเป้าหมายในด้านประสิทธิภาพเกม แม้จะมีความพยายามในการปรับแต่งต่างๆ รวมถึงการปรับแต่งหน่วยความจำและการปรับปรุงความเร็ว fabric บริษัทได้ระบุว่า Nova Lake-S ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดช่องว่างประสิทธิภาพกับ AMD เมื่อเปิดตัวในปลายปี 2026
ข้อพิจารณาด้านพลังงานและความร้อน
ข้อกำหนดที่รั่วไหลแสดงให้เห็นว่า Nova Lake-S จะมี TDP สูงสุด 150W ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 25W จากขีดจำกัด 125W ของ Arrow Lake-S อย่างไรก็ตาม จากแนวทางในอดีตของ Intel ต่อการใช้งาน turbo boost การใช้พลังงานจริงในระหว่างสถานการณ์ประสิทธิภาพสูงสุดอาจเกินข้อกำหนดพื้นฐานเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ