Производителям чипов приходится постоянно решать одну и ту же задачу — находить баланс между скоростью и энергоэффективностью. Intel, судя по последним анонсам, попыталась сделать это в серии Panther Lake. В ней компания собрала воедино успешные элементы предыдущих проектов. Так что Panther Lake становится своего рода мостом, соединяющим сегменты рынка, где раньше приходилось выбирать между экономией батареи и скоростью вычислений. И подходят чипы буквально для всего — от тонких ультрабуков до более требовательных систем. Что ж, поехали разбираться!

Что такое Panther Lake и откуда взялась идея объединения

Panther Lake — следующая итерация в линейке мобильных процессоров Intel Core Ultra. Здесь Intel не просто обновляет старые наработки, а меняет подход к конструированию чипов. Вместо того чтобы выпускать отдельные решения для разных задач, инженеры интегрировали в один пакет сильные стороны двух веток эволюции: Lunar Lake, нацеленную на энергоэффективность, и производительную Arrow Lake. Объединение происходит не за счет простого копирования блоков, а через масштабируемую мультичиплетную структуру, где разные части процессора можно адаптировать под конкретные сценарии.

Глава Intel Лип-Бу Тан на фабрике Fab 52 в Аризоне во время подготовки к запуску производства по техпроцессу 18A. Источник 
Глава Intel Лип-Бу Тан на фабрике Fab 52 в Аризоне во время подготовки к запуску производства по техпроцессу 18A. Источник 

Чтобы понять, зачем Intel пошла на такой шаг, стоит вспомнить предыдущее поколение. Lunar Lake была ответом на спрос на устройства с длительным временем работы без подзарядки. В ней применялись ядра Lion Cove и Skymont, а также встроенная память LPDDR5X, что давало высокую энергоэффективность. Правда, в то же время ограничивало производительность в многопоточных задачах по сравнению с ARM-процессорами Qualcomm. Arrow Lake, напротив, увеличила количество ядер и улучшила графику, но потребляла больше энергии, поэтому подходила в основном для более мощных систем. Panther Lake объединяет эти направления: энергоэффективность Lunar Lake и масштабируемость Arrow Lake, позволяя выпускать ноутбуки от базовых до производительных моделей без необходимости создавать отдельные линейки.

An engineer working in a laboratory wearing a special uniform and protective gloves holds new processor in hands and examines it

Эта стратегия отражает общий тренд в индустрии, ведь пользователи больше не хотят выбирать между скоростью и временем работы. Раньше производителям приходилось жертвовать одним ради другого, но модульная архитектура Panther Lake позволяет гибко подстраивать процессор под задачу. В базовых версиях больше энергоэффективных ядер, в старших — производительных и с улучшенной графикой. Это упрощает разработку для Intel и дает партнерам вроде Dell и Lenovo возможность выпускать устройства разных классов на одной платформе. В итоге рынок становится более понятным и сбалансированным: меньше лишних моделей и больше оптимизации под реальные сценарии.

Техпроцесс 18A: основа для новой эффективности

Переход на 18A — это не просто маркетинговый ход, а радикальное изменение. Этот узел, разработанный и производимый в США, вводит технологии вроде RibbonFET-транзисторов и PowerVia для доставки питания с обратной стороны кристалла, что снижает утечки и повышает плотность упаковки. По сравнению с предыдущим Intel 3 18A обещает до 15% прироста в производительности на ватт и 30% улучшения в плотности чипов, что особенно важно для мобильных устройств, где каждый миллиметр и процент энергии на счету. Compute-тайл — сердце процессора, где сидят CPU-ядра, NPU и медиадвижок, — полностью изготовлен на 18A, в то время как графический и I/O-тайлы используют более зрелые узлы вроде TSMC N3E или Intel 3 для баланса стоимости и производительности.

Лип-Бу Тан с пластиной чипов Panther Lake на фабрике Intel в Аризоне. Источник
Лип-Бу Тан с пластиной чипов Panther Lake на фабрике Intel в Аризоне. Источник

Техпроцесс 18A стал основой, которая помогает объединить подходы прошлых поколений. Если в Lunar Lake часть компонентов выпускалась на фабриках TSMC, то теперь Intel вернула производство к себе, что упрощает контроль и ускоряет разработку. Это позволяет выпускать более мощные чипы без роста энергопотребления. По данным Intel, Panther Lake при том же уровне расхода энергии показывает до 50% прироста производительности по сравнению с Lunar Lake или до 30% экономии энергии относительно Arrow Lake-H. Такой результат достигается благодаря новой системе связи между кристаллами, которая уменьшает задержки и повышает эффективность обмена данными.

Еще 18A станет базой для следующих поколений, включая серверные чипы вроде Clearwater Forest. Он объединяет энергоэффективность, унаследованную от Lunar Lake, и масштабируемость, заложенную в Arrow Lake, обеспечивая основу для чипов, готовых к задачам эпохи искусственного интеллекта и мультимедиа.

Производственная часть тоже развивается: фабрика Intel Fab 52 в Аризоне постепенно наращивает выпуск по нормам 18A, что позволит снизить зависимость от внешних подрядчиков и стабилизировать поставки.

Архитектурные детали: ядра, графика и AI в одном флаконе

На аппаратном уровне Panther Lake объединяет новые вычислительные ядра и встроенные ускорители. Производительные ядра развивают идеи Lion Cove и успешнее справляются со сложными потоками данных благодаря улучшенному прогнозу ветвлений и расширенному буферу адресов. Энергоэффективные ядра, предположительно Darkmont, продолжают линию Skymont и оптимизированы для работы с легкими задачами без задействования мощных блоков. В старших версиях процессора используется до 16 ядер, и система распределяет нагрузку автоматически: ресурсоемкие операции выполняются на производительных ядрах, а фоновые — на экономичных. По сути, это развитие концепции Lunar Lake, но с масштабом и гибкостью, характерными для Arrow Lake.

Схема графической архитектуры Xe3 в процессорах Panther Lake. Источник
Схема графической архитектуры Xe3 в процессорах Panther Lake. Источник

Графическая часть заслуживает отдельного упоминания, поскольку здесь Panther Lake вводит Xe3-архитектуру, используя до 12 Xe-коров, с 16 МБ L2-кеша и 12 блоками трассировки лучей, что на 20–30% быстрее предшественников в тестах вроде Cyberpunk 2077 или 3DMark. Такой iGPU делает чип самодостаточным для гейминга в 1080p без дискретной карты, особенно в конфигурациях Core Ultra X, где фокус на максимальной графике. От Lunar Lake перешло понимание важности интегрированной памяти, но теперь с опцией для большего объема, а от Arrow Lake — поддержка PCIe 5.0 и Thunderbolt 4 для внешних ускорителей. В результате ноутбуки на Panther Lake могут работать с тяжелыми текстурами или VR без компромиссов, плавно переходя от офисных приложений к креативным студиям.

AI-компоненты тоже развиваются: NPU достигает 40 TOPS, что в 3,8 раза больше, чем в Arrow Lake, и полностью соответствует требованиям Copilot+ для локального ИИ без облака. Так что чип может запускать генеративные модели или обработку видео на устройстве, экономя трафик и батарею. Медиадвижок усиливает поддержку AV1-кодирования, а Scalable Fabric обеспечивает низколатентную связь между NPU, CPU и GPU. В целом архитектура Panther Lake создает экосистему, где компоненты не конкурируют, а дополняют друг друга, обеспечивая бесшовные переходы между задачами — от чата с ИИ-ассистентом до монтажа в Premiere.

Что в итоге? 

Panther Lake обещает революцию в автономности и возможностях ноутбуков, поскольку объединенная архитектура позволяет устройствам работать дольше при росте производительности. Представьте ультрабук, который тянет 4K-видео на экспорт без розетки, или игровой девайс с часами батареи вместо минут — именно это демонстрируют тесты, где чип на 10% снижает общее потребление системы по сравнению с Lunar Lake. Для коммерческих моделей это значит больше портов, Wi-Fi 7 и безопасность на уровне enterprise без ущерба для тонкости корпуса. Производители теперь могут предлагать единую платформу для всех сегментов — от студентов до дизайнеров, упрощая выбор и снижая цены за счет масштаба.

Настольные системы тоже выиграют, даже несмотря на мобильную направленность Panther Lake. В мини-ПК и моноблоках этот чип обеспечивает хороший баланс между тихой работой системы охлаждения и высокой скоростью рендеринга. Переход на техпроцесс 18A снижает тепловыделение. Так что можно будет использовать компактные корпуса без потери производительности. Масштабируемая архитектура открывает путь к гибридным конфигурациям с внешней графикой. В перспективе это шаг к унифицированным платформам, где один дизайн подходит и для ноутбуков, и для настольных систем.

Комментарии (3)


  1. DanielJ
    27.10.2025 14:46

    "По сравнению с предыдущим Intel 3 18A обещает до 15% прироста в производительности на ватт и 30% улучшения в плотности чипов, что особенно важно для мобильных устройств, где каждый миллиметр и процент энергии на счету." и тут же - "в то время как графический и I/O-тайлы используют более зрелые узлы вроде TSMC N3E или Intel 3 для баланса стоимости и производительности." - более "зрелые" узлы, читай, устаревшие, оставляют задел для будущих улучшений и экономят на всем, чем могут? 8)


    1. BenGunn
      27.10.2025 14:46

      более "зрелые" узлы, читай, устаревшие, оставляют задел для будущих улучшений

      В поколении Piss Lake заменят на прошлогодний(текущий) тех.процесс и с кажут что это прорыв. М - маркетинг.


  1. Einherjar
    27.10.2025 14:46

    Да каждое поколение я слышу сказки про революцию в энергопотреблении и производительности, а ultra 9 185H троттлит чуть ли не в простое