La architecture Blackwell de Nvidia, qui propulse sa nouvelle carte graphique phare RTX 5090, a commencé à montrer son véritable potentiel. Un schéma détaillé de la puce GB202 a été récemment partagé sur le réseau social X, révélant l’agencement complexe de ses composants. Ce design est un exemple éminent de l’ambition de Nvidia dans sa quête pour dominer le marché des GPU haute performance.
Le cœur du GB202: conception optimisée et capacité accrue
Le GB202, la puce centrale de la RTX 5090, est 24 % plus grand que son prédécesseur AD102, utilisé dans la série RTX 4090 basée sur Ada Lovelace. Avec une taille de 761,56 mm² contre 616 mm² pour l’AD102, Nvidia a considérablement augmenté la capacité physique du chip, visant des améliorations de performance et des capacités élargies.
Au centre du GB202 se trouve le cache L2, organisé en couches de 32 MB divisées en blocs de 2 MB. Cette conception optimise le flux de données à l’intérieur du chip, facilitant des tâches intensives comme le traitement graphique et la gestion de la mémoire. Autour du cache L2, il y a 12 groupes de traitement graphique (GPC), chacun contenant plusieurs clusters de traitement de textures (TPC). Au total, le chip compte 96 TPC, qui à leur tour abritent des processeurs de flux (SM), des composants critiques incluant des cœurs CUDA et du cache L1.
De plus, le GB202 dispose de 12 blocs de moteurs de rasterisation/3D FF. Ces unités sont responsables de convertir les représentations géométriques en images visibles sur l’écran, une tâche essentielle pour la création de graphiques de haute qualité.
Caractéristiques clés: de la mémoire aux contrôleurs vidéo
Le GB202 se distingue aussi par sa conception robuste de la mémoire. Des deux côtés du cache L2 se trouvent huit contrôleurs de mémoire de 64 bits, tandis qu’en haut, à gauche et à droite du chip se trouvent les interfaces physiques de la GDDR7 de 32 bits, qui relient le GPU aux modules de mémoire haute vitesse. Cela assure une performance optimale même pour les tâches les plus exigeantes.
Au centre du chip, du haut en bas, Nvidia a intégré des encodeurs et décodeurs vidéo (NVDEC et NVENC). Ces unités offrent des capacités avancées pour la lecture et l’enregistrement vidéo, consolidant la RTX 5090 comme un choix idéal pour les créateurs de contenu et les utilisateurs exigeants.
En bas du GB202 se trouve l’interface physique PCIe 5.0 x16 ainsi que le contrôleur d’affichage, assurant une connectivité fluide avec d’autres composants et une sortie graphique impeccable.
Comparaison avec Ada Lovelace: l’impact du TSMC N4P
La production du GB202 est réalisée en utilisant le nœud N4P de TSMC, une version améliorée du processus N4 utilisé pour Ada Lovelace. Ce changement technologique explique l’augmentation de la taille physique du GB202 par rapport à son prédécesseur, tout en offrant d’importantes améliorations en termes d’efficacité et de performance.
Malgré sa taille impressionnante, le GB202 n’est pas la puce la plus grande de Nvidia. Ce titre appartient toujours aux architectures Hopper et Volta, dont les puces GH100 et GV100 ont atteint respectivement 814 mm² et 815 mm².
Une étape marquante dans l’innovation graphique
Le GB202 représente un bond en avant dans l’architecture GPU, se distinguant non seulement par sa taille mais aussi par sa conception optimisée et sa capacité de traitement massive. Avec son architecture Blackwell, Nvidia continue de pousser les limites de ce qui est possible dans le domaine des cartes graphiques, consolidant son leadership sur un marché très compétitif.
Pour les enthousiastes, les développeurs et les professionnels de haute performance, la RTX 5090 avec la puce GB202 promet de redéfinir les standards de puissance graphique et d’ouvrir de nouvelles opportunités dans la création de contenu, les jeux vidéo et les applications intensives en calcul.
GB202 Dieshot/5090 Dieshot
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