Мы уже рассказывали, что OnePlus внезапно показал новый флагманский смартфон OnePlus 10 Pro, который стал первым устройством на Snapdragon 8 Gen.1, представленным в 2021 году. При этом информации об устройстве крайне мало, хотя смартфон уже с 11 января будет продаваться в Китае. В Индии, Европе и Северной Америке он будет доступен позднее в этом году.
Компания продолжает делиться информацией о OnePlus 10 Pro, но система камер телефона оказалась не такой уж новой, как мы надеялись.
Оказалось, что новое устройство будет оснащено такой же тройной камерой, как и OnePlus 9 Pro. Есть некоторые незначительные различия в общем аппаратном обеспечении камеры. Основная, сверхширокоугольная и телефото камеры имеют то же разрешение сенсоров, что и в прошлогодней модели — 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп соответственно. Однако сверхширокоугольная камера обновилась: она включает возможность переключения между углами обзора в 110 и 150 градусов, что похоже на съемку с 5-мм объективом (экв.) на полнокадровой камере. Также появится новый режим «рыбий глаз». При этом предусмотрена возможность коррекции искажений.
Сверхширокоугольная камера OnePlus 9 Pro (слева) в сравнении с новой сверхширокоугольной камерой OnePlus 10 Pro (справа)
Кроме того, из смартфона убрали 2-Мп монохромную камеру, которая, по заявлению OnePlus, улучшала качество черно-белых фотографий. Судя по отзывам пользователей о предыдущих моделях, это, вероятно, не такая уж большая потеря.
Фронтальная камера поменялась значительнее всего: теперь она имеет разрешение 32 Мп, а не 16 Мп.
Новый режим «рыбий глаз» в OnePlus 10 Pro в действии
Партнерство OnePlus и Hasselblad в первую очередь касалось программного обеспечения в смартфонах серии OnePlus 9. В OnePlus 10 Pro программное обеспечение также было улучшено. Новый телефон включает в себя то, что OnePlus называет «решением миллиарда цветов», которое, по словам OnePlus, позволяет применять «естественную калибровку цвета» Hasselblad к более чем миллиарду цветов. OnePlus 10 Pro может снимать в полном 10-битном цвете, что впервые используется в смартфонах бренда. Усиленная обработка цвета позволяет OnePlus 10 Pro передавать в 64 раза больше цветов, чем OnePlus 9 Pro, одновременно уменьшая цветовые полосы.
Изображение, полученное с помощью новой 150-градусной ультраширокоугольной камеры
OnePlus 10 Pro также оснащен режимом Pro Mode второго поколения от Hasselblad. Он позволяет смартфону снимать RAW-изображения в 12-битном цвете с использованием технологии Hasselblad Natural Color Solution. Это работает для всех трех задних камер. Существует также новый формат изображений RAW под названием RAW+, который после использования технологии вычислительной фотографии позволяет получать изображения с расширенным динамическим диапазоном и улучшенным шумоподавлением.
Для видео в OnePlus 10 Pro был добавлен новый режим Movie Mode. Новый режим позволяет пользователям настраивать ISO, выдержку и дополнительные параметры до и во время съемки видео. Режим видео также поддерживает новый профиль журнала, который может оказаться полезным при постпродакшне.
Как мы уже знали, OnePlus 10 Pro будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 1 и OLED-экраном с частотой 120 Гц.
Чипы и процессоры будущего. Разбор
Сегодня мы попробуем заглянуть в будущее и разобраться, какими будут чипы и процессоры в следующие годы, ведь недавно IBM и Samsung придумали кое-что.
Как вы думаете возможно ли только благодаря процессору увеличить время жизни смартфона до одной недели? А вот IBM и Samsung говорят, что это уже ближайшее будущее! Как? Сейчас все объясним!
А еще они рассказали, как будет при этом соблюдаться закон Мура! Вы ведь его помните? То самое эмпирическое наблюдение, которое говорит, что каждые полтора-два года количество транзисторов будет увеличиваться в 2 раза! И вы наверняка слышали о том, что он больше не работает! Ну или пока что работает, но вот уже чуть чуть и все — перестанет.
В комментариях всегда находятся люди, которые пишут о том, что закон Мура — это тупик и дальше уже невозможно ничего уменьшить. Сегодня мы расскажем вам о том почему это не так, и почему минимум лет 6-8 закон Мура еще будет соблюдаться.
https://youtu.be/cnZXckyseBA
Посмотрим на то, какие новые технологии позволяют продолжать размещать все больше и больше транзисторов на кристалле и вообще посмотрим в наше будущее! В общем, как вы любите, устраивайтесь поудобнее, намешивайте оливье, отрезайте шубу.
Какие были процессоры?
Planar FET
На нашем канале мы много рассказывали о транзисторах и о том, как они создаются. Но мы почти ничего не говорили о форме самих транзисторов, а она очень важна!
С самого изобретения полевых транзисторов до примерно 2012 года активно использовались так называемые планарные полевые транзисторы! Именно на примере таких транзисторов обычно и показывают то, как вообще работают эти элементы. Но технологии не стояли на месте и требования росли. Что нужно было человечеству?
Все как обычно: большие вычислительные мощности и малое энергопотребление! А на эти два фактора напрямую влияет размер транзистора.
Чем меньше транзистор, тем больше их можно запихнуть на единицу площади. Вот тут надо сделать особый акцент — именно что на единицу площади. И чуть позже вы поймете почему!
Энергопотребление тоже уменьшается при уменьшении размера. Это происходит потому, что при уменьшении размера на каждый затвор транзистора можно подавать меньше напряжение, чтобы его контролировать. И вот в какой-то момент стало ясно что обычные планарные транзисторы уперлись в тупик. Дальше было уже невозможно уменьшать размер транзистора при сохранении точного контроля за его закрытием и открытием.
FinFET
Тогда примерно в 2012 в игру вступили так называемые FinFET транзисторы или Fin field effect transistor. По сути, все тоже самое, но главное что изменилась архитектура. Это позволило улучшить контроль за электрическим полем затвора, ведь сам затвор теперь как бы обнимал канал с трех сторон.
Кстати, интересный факт — первое поколение FinFET транзисторов было сделано японскими учеными еще в 1989 году! Это к извечному вопросу о том, сколько времени иногда проходит от открытия до практической реализации! Но FinFET технология очень крепко зацепилась и актуальна уже почти 10 лет. Все процессоры, как мобильные, так и десктопные, сейчас — это именно FinFET транзисторы.
Итак, получили лучше контроль и стали дальше уменьшать. И вот уже имеем техпроцесс в 4 нанометра в новом Snapdragon 8 Gen 1. Активно обсуждают уже 3нм в 2022 году! Ну и огромную роль тут конечно сыграла экстримальная УФ-литографии и установка ASML! И да пока что закон Мура прекрасно соблюдается! Во всяких М1 десятки миллиардов транзисторов. И все это благодаря FinFET технологии!
Но, к сожалению, как и с планарными транзисторами, мы уже довольно близки к физическим ограничениям, которые не позволят дальше их уменьшать. Их просто будет невозможно разместить больше на единицу площади. И вот тут-то мы и переходим к будущему!
GAAFET и MBCFET
А именно к архитектуре GAAFET или Gate all around FET транзисторам. И в названии заключена основная суть. Затвор обнимает весь канал с 4-ех сторон. Это дает еще больше контроля. А значит все тоже самое — уменьшение размеров и энергопотребления!
Это технология, неожиданно, была представлена еще раньше чем FinFET. В 1988 году! Но сложности в производстве и разработке убрали её в долгий ящик. Проблема в дефектах, которые возникали на границах затвора и каналов, и отсутствие достаточной точности производства. Но все это было опять же до массового прихода EUV.
Проблему так или иначе решил Samsung со своими MBCFET. Суть технологии такая же, только вместо квадратных в сечении нанопроводов начали использовать нанослои.
MBCFET- Multi bridge channel FET.
Нанослои — это такие каналы транзистора которые в сечении становятся прямоугольником! Они дают лучший контроль геометрии и меньше дефектов.
И вот буквально недавно Samsung анонсировал 3нм процессоры на этой технологии, а IBM уже показал чип на 2нм техпроцессе. Тогда же сказали о том, что на чипе размером с ноготь поместилось 50 миллиардов транзисторов! Почти в 5 раз больше, чем в М1 на 5 нм. И судя по всему выпуск первых чипов на этих технологиях уже совсем не за горами!
Очень правда интересно, что там будет с перегревом и троттлингом конечно. Но самое интересное тут другое! При переходе на нанослои появляется возможность использовать не только площадь, но и объем!
Этот факт вообще самый важный. Он позволяет, в теории, в разы увеличить плотность транзисторов в процессоре. Ведь можно расположить несколько транзисторов вертикально!
Именно таким образом IBM и разместила так много транзисторов на маленькой площади! Нет сомнений, что первые процессоры такого типа мы с вами увидим если не 2022, то уж точно в 2023 году!
Кстати, хотите мы расскажем вам о том какие транзисторы могут быть если не использовать кремний? Ученые интенсивно ищут что-то! И там даже уже есть крутые наработки например с углеродными нанотрубками.
VTFET
Но и это еще не все. Настало время посмотреть в чуть более далекое будущее.
Переход в третье измерение это очень важный шаг! Буквально пару недель назад IBM совместно с Samsung анонсировали транзисторы абсолютно нового поколения.
Все типы транзисторов, которые были до этого, так или иначе были плоскими, даже если мы говорим о многослойных структурах.
А эти ребята подумали о том, что будет если попробовать расположить сам транзистор вертикально! Так и получился VTFET или Vertical Transport Field Effect Transistors. Расположенные вертикально они просто занимают меньше места! Это позволяет по расчетам, там где было 50 млрд транзисторов, увеличить плотность еще в 2 раза! При сохранении энергопотребления и улучшения теплопередачи! И вообще то, что они анонсировали немного выносит мозг!
Такая конструкция в теории приводит к меньшим потерям энергии. По их оценкам, VTFET приведет к созданию процессоров, которые будут либо более чем в два раза мощнее, либо потреблять на 85% меньше энергии! А еще такой тип транзисторов улучшит теплообмен и уменьшит потери тока!
Тут же стоит сказать, что это еще только разработка. Конечно в процессе придется решить просто гору проблем, при создании реальных потребительских товаров! Но очень уж нравится направление движения. Только подумайте о том, что все устройства интернета вещей почти не будут потреблять энергии благодаря таким оптимизациям!
Intel
А тут вы спросите, а что же Intel? Похоже что компания взялась за ум и сдаваться совсем без боя не планирует!
Они совсем недавно выкатили дорожную карту, где анонсировали чипы на техпроцессе Intel 4, Intel 3 и Intel 20A. Хотя с неймингом у них все еще большие проблемы! Это техпроцессы 4 и 3 нм, а 20А — имеется в виду 20 Ангстрем, то есть 2нм. И самое интересное что выпуск планируют начать уже через 2 года! В 2024 году Intel выпустит свои 2 нанометровые чипы!
Хотя сами Intel это называют уже переходом в эру Ангстрем! Так что возможно все техпроцессы скоро станут называться именно по количеству ангстрем, а не нанометров. При этом планируется примерно 50% увеличение в соотношение мощность на ватт!
Выводы
Уже видно, что EUV-литография всего за пару лет действительно открыла новые потрясающие возможности. Но пока что мы не знаем какая технология точно выстрелит и подарит нам по-настоящему процессоры нового поколения, но за этой гонкой очень интересно наблюдать. Вот что делает конкуренция на свободном рынке! Куча новых технологий, куча новых подходов!
А кризис чипов только подталкивает всех игроков заниматься разработкой новых технологий быстрее! Нам же как пользователям остается только сидеть и наслаждаться шоу! Ну и новыми потрясающими продуктами.
Snapdragon 8 Gen1: Первый чип на 4 нм. Разбор
Давайте разберемся, что же такого интересного в новом процессоре от Qualcomm и почему они поменяли нейминг…
Ежегодно в начале декабря Qualcomm показывает всему миру новые процессоры и этот год – не исключение, но есть нюансы…
Ведь компания представила сразу три чипа и тем самым немного нас с вами запутала! Поэтому сегодня предлагаем в этом разобраться, а также узнать что ждёт «под капотом» у главной новинки будущих флагманов и будет ли он перегреваться как прошлогодний 888?
Мы сравним новый чип c Google Tensor и Apple A15 Bionic, а также, внезапно, с новым Dimensity от MediaTek, который (спойлер) местами уделывает Snapdragon! И что там с нанометрами?
Итак, на этот раз нам показали сразу несколько чипов, Snapdragon 8 gen1 – для смартфонов и планшетов, G3x gen1 – для портативных консолей и 8сх Gen3 – это уже третье поколение систем на кристалле для ноутбуков!
Однако, последние решения не очень популярны, да и в целом не интересны для нас, но вот мобильный 8 Gen1 — обещает стать хитом!
Подождите, что ещё за 8 Gen1?
Почему компания решила сменить название модели? Ведь все ожидали какой нибудь Snapdragon 898.
На самом деле всё просто. Как объяснил старший вице-президент и директор по маркетингу, компании просто не хватает номеров для новых SoC, условная 600-ая линейка пару лет назад переросла в 700-ую, а на данный момент получается так, что она должна перейти уже в 800-ую, что, как вы понимаете абсурд, так как эта серия занята сугубо флагманскими решениями!
Поэтому и было принято использовать наименование с генерациями чипов. Думаю, что в следующем году нас ждёт 8 Gen2 и так далее, даже 700-ая серия перешла на новый принцип наименования: у них теперь новый чип называется Snapdragon 7c+.
Сразу же после анонса 8gen1, почти каждый китайский производитель анонсировал свою новинку на этом чипе, весь интернет завалили постерами, ведь каждый из них хочет быть первым!
Qualcomm подтвердила, что над интеграцией нового процессора уже работают Black Shark, Honor, Iqoo, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, realme, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi и ZTE.
Как вы поняли, почти каждый производитель выпустит свой вариант флагмана на Snapdragon 8 Gen1, но многие заметили, что впервые в списке производителей нет компании Samsung – интересно! Это может означать либо успех своего нового Exynos с графикой AMD, либо же провал 8 Gen1. Что ж разберёмся поподробнее.
Начнем со структуры. Итак, Snapdragon 8 Gen1 – структура SoC не изменилась, это по прежнему схема 1-3-4 с одним мощным ядром, тремя средними и четырьмя энергоэффективными!
Если немного покопаться, то можно узнать, что в компоновке чипа используется новая архитектура ARM v9.
ARM выделяет три ключевые новшества Armv9 по сравнению с предыдущей версией Armv8:
Повышенная безопасность
Более высокая вычислительная мощность в задачах ИИ
Более высокое быстродействие при общих вычислениях.
Пожалуй, самое крутое новшество обещанное в новых процессорах на архитектуре Armv9 — SVE2.
За этой аббревиатурой скрывается второе поколение технологии Scalable Vector Extension (SVE), к слову эта технология используется в самом быстром суперкомпьютере в мире — Fugaku, круто правда?
Вторая итерация SVE2 даёт расширенные возможности машинного обучения и цифровой обработки сигналов в широком спектре приложений. Это означает, что задачи из области обработки ИИ станут точнее и быстрее!
Что касается производительности, ожидается, что Armv9 позволит увеличить ее более чем на 30% в следующих двух поколениях мобильных систем на чипе!
Кроме самой архитектуры, ARM представила и ядра на её базе:
Cortex-X2 – прямой преемник Cortex-X1, который использовали в этом году (в качестве обогревателя). По сравнению с предшественником Cortex-X2 обеспечит повышение производительности на 16% и будет в два раза быстрее обрабатывать задачи машинного обучения.
Cortex-A710 – логическое продолжение тех же А78, однако имеет на 10% выше производительность и на 30% – энергоэффективность.
Ну и маленькие ядра Cortex-A510, которые спустя 4 года терзаний наконец-то выросли как в производительности на целых 35%, так и в энергоэффективности на 20%.
В общем, мы видим как ARM постарались и новая архитектура дала вендорам более производительные и менее горячие ядра CPU.
Всё это даёт нам надежду на более холодные и долгоживущие флагманы в ближайшем будущем, этому ещё способствует переход на 4 нм техпроцесс по нормам Samsung. Однако, по слухам из новостей, заводы Samsung не справляются и все же часть производства легла на плечи TSMC. В этом кроется один нюанс – смотрите. Хоть название и одинаковое – 4 нм, но в сравнении нормы производства не соответствуют друг другу, и чипы, которые делает Samsung – горячее. Это просто доказать по сравнению с прошлым поколением, насколько это репрезентативно для 4 нм на сегодняшний день неизвестно, однако в этом сравнении продемонстрирована разница между ядрами Cortex-A55 в Snapdragon 865 и Snapdragon 888. Оба SoC имеют одинаковую частоту 1,8 ГГц, и оба имеют одинаковый объем кэш-памяти L2.
График нам показывает, что энергоэффективные ядра Snapdragon 888, который производится по 5 нм Samsung, очень близки по энергопотреблению таких же ядер у 866, но он же производился по 7 нм TSMC!
Вот вам и нанометры! На самом деле эта проблема преследует и другие крупные компании: те же 10 нм от Intel почти равны 7 нм от TSMC! Поэтому для нас останется загадкой, был бы Snaprdragon 888 настолько горяч, если бы его производили TSMC, а не Samsung?
А мы переходим к памяти! Казалось бы, вот недавно MediaTek представила свой новый Dimensity 9000, в котором была заявлена поддержка нового стандарта памяти — LPDDR5X, у которого и больше частота и выше пропускная способность. Но вот выходит 8 Gen1 и что мы видим?
Стандарт оперативной памяти не изменился, это по-прежнему LPDDR5 на более высокой частоте, как у прошлогоднего 888, и конечно же по скорости она уже не дотягивает до нового Dimensity! Более того, если сравнивать с новым Dimensity, кэш память нового Snapdragon тоже сливает, смотрите.
Нам известно что самое большое ядро Cortex X2 получило 1024кб L2 кэша. Без сравнения здесь не обойтись, так что сравним с недавно вышедшим Google Tensor, А15 Bionic от «купертиновцев» и Dimensity 9000 .
Что мы здесь видим?
По L2 кэшу ядер ± паритет с тем же Dimensity 9000(не удивительно, так как архитектура у них одинаковая). Однако, L3 кэш-памяти Qualcomm зажали, как и системной кэш-памяти: всего 4 МБ по сравнению с 6 МБ у Dimensity и 8 МБ у Google Tensor, и тем более Apple со своим огромным кэшем, как думаете, может кстати это и есть секрет столь большой производительности А15 Bionic?
Но все это на бумаге, как будет работать в реальной жизни – узнаем уже совсем скоро!
Думаю время пришло поговорить о камерах и вычислительной фотографии!
Сперва посмотрим, что нам предлагает прошлогодний Snapdragon 888: за обработку изображений у нас выступает ISP Spectra 580, он 14-битный, поддерживает камеры до 84 Мп без задержек затвора. Это означает, что при съёмке на свой смартфон вы попросту не могли снимать серийно 108 Мп кадров, приходилось ждать пару секунд.
Конечно же была возможность возможность снимать 8K-видео, правда без HDR, а максимальная частота кадров для 4к составляла 120 кадров в секунду. В любой из вышеперечисленных областей 8 Gen1 дает нам значительный прирост, мы увидим большие улучшения в качестве и скорости работы камеры.
Первое, что бросается в глаза – это новый процессор обработки изображений — ISP. Называется он Spectra 680 и превносит большие улучшения: во-первых это 18-битный процессор (это не означает того, что ваш смартфон сможет делать снимки с такой битностью, поскольку современные сенсоры камер в смартфонах ограничены всего 12-битами, и это только единицы новых моделей).
Но как мы знаем, мобильная фотография – это вычислительная фотография и тот же Google с помощью HDR+ добивается программно 14 бит из 10-битного сенсора.
Qualcomm пошли дальше, и заявили поддержку HDR с +4 стопами экспозиции, если взять тот же Tensor и его Computational RAW, можно увидеть, что проявляется он лишь на +3 ступени экспозиции, с новым HDR от Snapdragon мы получим снимки без засвеченных светлых участков фото и очень чистыми тенями!
Но и это ещё не всё, теперь камера сможет делать снимки 108 Мп без задержек, а видео получило поддержку HDR в 8K-разрешении!
Конечно, вы скажете, да кому нужны эти 8K, мол нам и 4K хватает! Но и в 4K у нас серьезные улучшения. Теперь смартфоны смогут снимать 240 кадров в секунду при разрешении 12мп, а это означает что можно реализовать полную поддержку 4K/240 FPS слоу-моушн, чего нету ни у одного другого чипмейкера, тот же ваш любимый iPhone что Timelapse, что SloMo снимает всего в 108 Мп разрешении! Где превосходство А15 Bionic в два года? Непонятно…
А еще будет движок для размытия фона в видео! Также аппаратно 8 Gen1 будет исправлять дисторсию. Это когда по краям кадров картинка искажается, из-за особенностей оптики на сверхширокоугольном объективе, это можно заметить на многих смартфонах, многие производители делают исправления программно, теперь так скажем Snapdragon облегчит жизнь для программистам!
Еще ISP в полностью автоматическом режиме будет подавлять хроматические абберации. Это такие цветовые искажения, которые добавляют в оригинальное изображение разного рода паразитические искажения.
Но самым интересным нововведением стала очень интересная технология — Always on Camera! В чипе появляется специальный выделенный модуль — Sensing Hub, с его помощью можно держать множество сенсоров и датчиков постоянно включенными. При этом они будут потреблять много энергии, но добавление этого модуля позволит производителям реализовать быструю и безопасносную разблокировку сканером отпечатков пальцев или с помощью фронтальной камеры, так как она будет постоянно включена!
С одной стороны это может стать революцией в области разблокировки по лицу, так как не нужно включать экран для разблокировки, но в тоже время камера постоянно включена и может следить за вами, и не только фронтальная, но и задняя!
Также это поможет сохранить заряд, благодаря тому что смартфон постоянно будет видеть, смотрите ли вы на него. Если нет, сможет уводить смартфон в сон, но реализация сомнительна. Например, что будет думать смартфон когда ты за рулём?
Очень интересная технология, и очень противоречивая, посмотрим как будет работать на самом деле!
Еще коллаборация с Leica: воссоздание подобных фото-фильтров.
А мы от камеры переходим к сетям, здесь на самом деле незначительные изменения. На смену старому модему Х60, приходит новый X65! Он может достигать скорости 10 Гбит/с как в автономных, так и в сетях 5G. Это первая в мире модемная радиочастотная система, которая достигает этих скоростей, а прошлогодний X60 имел максимальную скорость 7,5 Гбит/с. Но вот Wi-Fi и Bluetooth не имеют столь значительных изменений, те же стандарты WiFi 6 и 6е, Bluetooth 5.2 тоже как у прошлогоднего 888, что странно, так как новый Dimensity 9000 уже имеет поддержку Bluetooth 5.3, который и более энергоэффективный, имеет более быстрый Коннект и стабильное соединение!
Одной из крутых фишек Snapdragon являются их кодеки APTX, с каждым годом они становились все лучше, и вот сейчас дебютирует новый кодек — aptX Lossless!
Он обеспечивает передачу по Bluetooth звука с качеством CD (16 бит, 44,1 кГц). Чтобы уместить поток 1,4 Мбит/с, соответствующий качеству компакт-диска, в канал с пропускной способностью 1 Мбит/с, используемый Qualcomm, приходится применять сжатие. Но компания гарантирует, что используется сжатие без потерь, а появление устройств с кодеком aptX Lossless ожидается уже в 2022 году, ждём!
Ну и пришло время поговорить об искусственном интеллекте! Несмотря на то, что у Snapdragon нету выделенного нейронного блока — NPU, он по-прежнему имеет внушительную производительность, так как использует для вычислений CPU + GPU + DSP ядро Hexagon, оно кстати заниматься не только вычислениями ИИ, но и отвечает за обработку звука, кодирования и декодирования видео а также ускорение обработки изображений.
Это уже седьмое поколение нейронного движка, который по словам производителя в 4 раза мощнее предыдущего поколения! Большим приростом производительности может похвастаться тензорный ускоритель, также для всего нейронного движка выделяется в 2 раза больше памяти и при этом его энергопотребление снижено на 1,7 раза по сравнению с предыдущими поколением!
Столь большой прирост в тензорном блоке обусловлен скорее всего выходом нового чипа от Google, где они показали насколько быстрой может быть обработка голоса в реальном времени!
Но как на счёт графики? Ведь в Snapdragon не используются наработки ARM по части графической производительности. Они используют собственный графический ускоритель — Аdreno, и в этом году его также прокачали!
Смотрите, нам обещают прирост графической производительности на 30% и прирост энергоэффективности до 25% по сравнению с Snapdragon 888.
Итоги
Как вы поняли, Snapdragon 8 Gen1 выглядит и кажется очень похожим на своего предшественника.
Если вы купили смартфон на Snapdragon 888, и он вас не устраивает по производительности, троттлингу или или нагреву, стоит подождать тестов нового Snapdragon, возможно он сможет превзойти 888 или же снова получим очень горячий чип.
Есть конечно, обычный набор преимуществ в производительности, которые, безусловно, будут полезны для мобильных геймеров, ищущих более высокую частоту кадров. Повышение производительности ЦП на 20% и графического процессора на 30% является значительным, но в то же время, на мой взгляд современные чипы достигли такого пика производительности, что не могут сохранить баланс производительность/энергопотребление, если тот же А14 имел всего 7 Ватт теплопакет, то новый А15 уже вылезает за пределы 8.5 Ватт, конечно это меньше того же Snapdragon 888, где TDP выходит около 10 Ватт, сколько будет у 8 Gen1 — на данный момент неизвестно!
Также есть улучшения в области искусственного интеллекта, обработки изображений, машинного обучения, и сетей. Камеры, это пожалуй главный компонент смартфона, на которые делают упор производители флагманов, Qualcomm это прекрасно понимают, поэтому и делают столь значительные улучшения в области обработки изображений.
Qualcomm представил процессор Snapdragon 8 Gen 1 с 18-битным тройным сигнальным процессором
Qualcomm представляет новый мобильный флагманский чипсет с новым наименованием Snapdragon 8 Gen 1. На бумаге все очень неплохо, хотя мощь та же…
Компания Qualcomm представили мобильный чипсет нового поколения Snapdragon 8 Gen 1. Кроме нового нэйминга, новая мобильная платформа несет в себе ряд новшеств и улучшений по сравнению со своим предшественником Snapdragon 888+.
Начнем с улучшений, касающихся фотосъемки. Новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 оснащен технологией Snapdragon Sight — так называется 18-битный сигнальных процессор (ISP) на чипсете. Это первый случай установки 18-битного ISP для мобильных устройств, а всего на борту новой мобильной платформы их три. В целом, ISP может обрабатывать до 3,2 гигапикселей в секунду, что в четыре раза больше, чем у его предшественника. Такая пропускная способность означает, что вы можете делать фотографии в разрешении до 200 Мп с одного модуля камеры или снимать одновременно на три модуля камера в разрешении до 36 мегапикселей. Получается, что одним касанием можно будет получить три 12-мегапиксельных изображения на зум, сверхширокоугольную и основную камеры. Это также означает возможность съемки видео в формате 8K HDR и HDR10+.
Qualcomm утверждает, что новый ISP может поддерживать скорость до 30 кадров в секунду при фотосъемке тремя 36 МП камерами, одной 64МП камерой и одной 36МП камерой или одной 108МП камерой, и все это возможно без задержки спуска затвора.
ISP также будет иметь целый ряд специальных движков для выполнения конкретных задач, связанных с фотографией. Один из них — Bokeh Engine, новая технология для добавления размытия фона к изображениям и видео. Qualcomm сотрудничает с компанией Leica, чтобы представить коллекцию из трех новых фильтров Leitz Looks, которые воспроизводят уникальное расфокусированное размытие, наблюдаемое в некоторых из самых знаковых объективов Leica. Новые Leitz Looks «Noctilux», «Street» и «Vintage» будут основаны на боке культовых объективов Leica 50mm Noctilux, 35mm Summilux и 28mm Summilux соответственно.
Другой движок — Multi-Frame, разработанный специально для объединения нескольких кадров вместе для уменьшения шума и увеличения динамического диапазона в сложных сценах.
Последний — Ultrawide Engine, разработанный специально для устранения геометрических искажений и минимизации хроматических аберраций на изображениях, снятых с помощью сверхширокоугольных камер.
В основе Snapdragon 8 Gen 1 лежит процессор Qualcomm AI Engine 7-го поколения, который использует как высокопроизводительные, так и энергоэффективные ядра чипа, чтобы обеспечить вдвое больше памяти и скорости, чем его предшественник. Он обеспечивает работу не только вышеупомянутых фильтров Leica Leitz Look, но и возможностей распознавания лиц, обработки естественного языка для персональных помощников и функции здоровья, разработанной в сотрудничестве с Sonde Health, которая использует ИИ устройства для анализа голосовых паттернов пользователей, чтобы определить, подвержен ли владелец устройства риску различных проблем со здоровьем, таких как астма, депрессия, COVID-19 и др.
Qualcomm также включила новый Always-On ISP, отдельный от трех основных ядер ISP. Этот специализированный ISP позволит производителям держать одну камеру постоянно включенной и не разряжать при этом аккумулятор. Хотя тут сразу возникает вопрос безопасности и конфиденциальности, но Qualcomm утверждает, что эта технология может быть использована для разблокировки смартфона с помощью лица и автоматической блокировки дисплея или скрытия важных уведомлений, если модуль камеры распознает, что кто-то еще смотрит на экран.
Интересно, что компания почти ничего не сказала о приросте в мощности. При этом отмечается, что сильного улучшения перфоманса ждать не стоит в сравнениис Qualcomm Snapdragon 888+. При этом упор делается на AI Engine, а также на обновление GPU — новый графический ускоритель Adreno стал на 30% мощнее в рендеринге и при этом ена 25% энергоэффективнее.
Говоря о безопасности, Snapdragon 8 Gen 1 оснащен специальным Trust Management Engine для обеспечения безопасности данных пользователей на устройстве, включая личные данные, такие как цифровые ключи от автомобиля, водительские права и многое другое, с использованием стандарта Android Ready Secure Element (SE).
Что касается возможностей подключения, то мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 1 включает в себя четвертое поколение Snapdragon X65 5G Modem-RF от Qualcomm Technologies, которая достигает максимальной скорости мобильного интернета до 10 Гбит/с. Кроме того, поддерживается большее количество диапазонов 5G, чем когда-либо, а также глобальная поддержка нескольких SIM-карт.
Возможности подключения по Wi-Fi и Bluetooth также были улучшены: скорость до 3,6 Гбит/с по Wi-Fi 6 и 6E и улучшенная поддержка Bluetooth, включая аудио без потерь через Snapdragon Sound Technology, которая использует технологию aptX Lossless от Qualcomm для воспроизведения CD-качества по Bluetooth.
Скорее всего первые устройства с новой мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 можно ожидать в первом квартале 2022 года. И, как всегда, от различных производителей смартфонов зависит, будут ли они включать необходимое оборудование и набор функций, чтобы максимально использовать все эти возможности. В частности, уже известно, что одним из первых новый процессор получит смартфон realme GT2 Pro — новый флагман компании, анонс которого должен скоро состоятся.
Интересно, что Qualcomm сотрудничает с Sony Semiconductor Solutions Group для создания внутренней лаборатории в рамках штаб-квартиры в Сан-Диего для разработки будущих датчиков изображения, предназначенных для смартфонов.
Обзор Acer Spin 7: Ноутбук на Windows с ARM-процессором от Qualcomm
Поражающая воображение автономность, отсутствие активного охлаждения и подключение всегда и везде — все это новый ноутбук Acer Spin 7 на ARM-чипе.
Очевидно, что ветер дует в сторону ARM-процессоров в ноутбуках. И вполне вероятно, что в будущем у нас у всех будет по ноутбуку на архитектуре ARM. Но что сейчас? Готовы ли Windows-ноутбуки на ARM к реальной жизни? Давайте узнаем!
Сегодня у нас на тесте редкий зверь — Acer Spin 7. Это официально доступный в России ноутбук на Snapdragon, да не простой, а с поддержкой 5G и другими интересными фичами.
Сегодня мы на нём проверим, какова в эксплуатации Windows на ARM. Что работает, а что нет? Протестируем эмуляцию 64-битных приложений. И даже посмотрим на Windows 11, а также позапускаем разные игры и программы от Adobe. Короче, познаём дивный новый мир.
Корпус
Начнём с самого устройства. Это чрезвычайно компактный ноутбук, 15,9 мм в толщину и весом всего 1,4 кг. Диагональ дисплея составляет 14 дюймов.
Размеры — 325,8 x 228,4 x 15,9 мм
Вес — 1,4 кг
Идеальные габариты, для того, чтобы везде таскать ноутбук с собой и вообще не замечать его в сумке.
При такой толщине на корпусе помимо двух разъёмов USB-С с поддержкой DisplayPort уместился только замок Kensington и джек для наушников. Но самое приятное, в комплекте идет небольшая док-станция, с портами USB-A, HDMI, VGA и Ethernet. Правда, картридера, к сожалению, нет.
Сам корпус выполнен из приятного на ощупь и на вид магниевого сплава. Экран прикрывает антибактериальное стекло Gorilla Glass, о чем нам зачем-то сообщает перманентная надпись на корпусе. Видимо это тонкий расчет на людей с мизофобией. Можете не гуглить, это боязнь микробов. Но самое приятное, что экран легко протирается от отпечатков пальцев.
И, конечно же, не забываем, что это не простой ноутбук, а трансформер: экран тут откидывается на 360 градусов.
Сам экран — сенсорный. Он поддерживает мультитач, поэтому системой можно управлять жестами. Свайпая тремя пальцами вниз и вверх можно сворачивать и разворачивать окна. Свайп четырьмя пальцами в бок позволяет переключаться между рабочими столами. Тап двумя пальцами открывает контекстное меню. Также работает знакомый всем жесть — пинч-ту-зум.
В целом, Windows довольно приятно управлять жестами, хотя отзывчивость, конечно, похуже чем на iOS или Android, но куда лучше чем на Mac OS. Поняли шутку? Очень тонкий юмор. Для тех кто в танке — я про сенсорный экран, которого нет на MacBook.
Ну и продолжая про тонкости, в этом тонком корпусе спрятан еще один сюрприз, и это… стилус Acer Active Pen производства Wacom с поддержкой 4 096 степеней нажатия. И по идее, такое качественное перо должно было бы подойти художникам, но на практике, больше подходит для бизнес задач: заметки, работа с документами, электронные подписи и всё такое.
Кстати стилус заряжается прямо в корпусе. А 15 секунд зарядки хватит на целых 90 минут работы. Вот это я понимаю, быстрая зарядка.
Что касается дисплея, тут установлена добротная IPS-матрица с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей, 100% охват sRGB и разрешение FHD.
Из претензий, мне, избалованному MacBook’ами человеку, хотелось бы яркость чуть выше: тут заявлено 250 нит, а для работы на улице этого маловато. В остальном — великолепный экран.
Ну и подытоживая про наружность ноутбука: тут приятная для печати клавиатура с подсветкой, хороший тачпад с драйверами Microsoft Precision, обычная веб-камера 720p и очень даже неплохие динамики. А теперь перейдём к главной фишке девайса — процессору Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G.
Преимущества ARM-ноутбука
На текущий момент есть три очень весомые причины, из-за которых мы можете выбрать Windows-ноутбук на Snapdragon.
Это концепция “always connected”
Система охлаждения
И время жизни
Поговорим про каждый пункт.
Итак, первое. В отличие от такого же MacBook’а, это устройство класса “always connected” т.е. “всегда на связи”, а всё почему?
Тут есть лоток для сим карты и есть 5G. Причем благодаря модему Snapdragon X55 5G ноутбук поддерживает кучу диапазонов: как Sub6 диапазоны, так и миллиметровые.
И, да, для России это по-прежнему не сильно актуально, хотя ноутбук разрешённые в России частоты тоже поддерживает. Но если вы по работе бываете в странах, где 5G запустился — это просто пушка. Потому как ноутбук может работать на скоростях до 7,5 Гбит/с, а это просто, как бы сказать, это много, это очень много.
5G макс. скорость загрузки: 7.5 Гбит/сек
5G макс. скорость передачи: 3 Гбит/сек
Пока работает далеко не везде, но ведь тут поддерживается не только 5G, но и LTE, и 3G и LTE. А в подарок еще идет сим-карта МТС с полугодом интернета бесплатно. Мне в Словении не так актуально, но заюзаю в России. Кроме того тут есть доступ к пилотным 5G-сетям в Москве и Питере!
В общем, если вам важно иметь рабочий инструмент всегда подключенный к сети — такое устройство для вас будет просто идеальным выбором. Кстати, также есть поддержка eSIM. Что для путешествий просто must have!
Идём, дальше. Второе преимущество — охлаждение. А точнее отсутствие необходимости в серьезном охлаждении. ARM-процессоры в отличие от своих х86-собратьев куда меньше греются.
В этом ноутбуке охлаждение пассивное, соответственно нет никаких вентиляторов. Никакого шума, никуда не забивается пыль. И что самое приятное, корпус не сильно греется даже при большой нагрузке.
И, наконец, третье преимущество, время жизни. Архитектура ARM заточена на энергоэффективность, поэтому ноутбуки на ARM могут жить в разы дольше, чем аналоги на x86 при той же нагрузке и одинаковых емкостях аккумулятора.
В этом Acer установлена батарея 56 Вт*ч, что совсем немало кстати. И этот ноутбук по данным Acer может прожить до 21 часа в режиме веб-серфинга, и до 29 часов при воспроизведении видео. Честно признаться в эти цифры мало верится, поэтому я решил провести свой видеотест.
Условия такие — средняя яркость, подключение по WiFi и конечно 100 процентов заряда — поможет нам Netflix и сериал «Как я встретил вашу маму»!
Я оставил таймлапс на ночь и утром примерно через девять часов ноутбук показывал более 50 процентов — очень неплохо, учитывая то, что замер температуры показал почти комнатные 27 градусов! На ощупь тепла почти не ощущается.
После этого Acer Spin 7 проработал 14 с половиной часов. Далее сериал почему-то отрубился и ноутбук просто уснул. Я проверил на тот момент осталось еще 30 процентов батареи.
То есть, если посчитать, 100 процентов хватило бы примерно на 21 час проигрывания видео в Netflix через браузер! Сложно представить такое на ноутбуке и теперь я не удивлюсь, если без интернета он бы прожил 29 часов играя видео в формате офлайн.
В итоге, эти три преимущества делают ARM-ноутбуки на Windows вещью самой в себе, совершенно вне конкуренции.
Судите сами, это полноценный ноутбук, но при этом по размеру он как планшет. А еще тут есть сенсорный экран, есть стилус, живет целый день, и всегда подключен к сети. Альтернатив просто нет.
MacBook на M1 классный, но не на Windows и ее не поставить, в нем нет модема и нет тачскрина. Да модем и тачскрин есть в iPad, но iPad создан для других задач и уж точно не является заменой ноутбуку. Еще есть Chromebook, но это вообще не серьёзно.
Производительность и софт
Но на текущий момент у ноутбуов на ARM есть два серьезных ограничения. Во-первых, это производительность, во-вторых совместимость с софтом.
Начнем с производительности запускаем Geekbench на Макбуке на M1 и на Acer и видим, что MacBook быстрее примерно в 2,5 раза. Почему так?
Тут установлен процессор Snapdragon 8cx Gen2 5G и сейчас это самый быстрый процессор для ноутбуков от Qualcomm. Есть еще процессор SQ2, который сделан для Microsoft и стоит в устройства Surface, но SQ2 — это модификация 8cx Gen2 5G и они по производительности идентичны. И оба этих процессора- далеко не самые быстрые процессоры Qualcomm.
Тут 8 ядер Kryo 495: 4 высокопроизводительных ядра Kryo Gold Prime, что переводится на русский, как модификация ядер Cortex-A76 и 4 энергоэффективных ядра Kryo Silver, которые, по сути, просто Cortex-A55. А выполнен процессор по 7 нм техпроцессу TSMC и всё это не самые передовые технологии. И по производительности этот процессор примерно равен Snapdragon 865, который стоял в Galaxy S20 Ultra. Поэтому конечно же этот ноутбук не такой быстрый, как MacBook на M1.
Но на удивление, он черт побери быстрый. По крайней мере он таким ощущается. Windows реально очень отзывчивая, Ace Spin 7 быстро выходит из сна, он не подтупливает. А работает как реально современное быстрое устройство высокого класса. Но только в простых рабочих задачах.
Монтировать видео или играть в игры на этом ноутбуке я бы не стал даже пробовать. Впрочем, для эксперимента поставил Steam и столкнулся с другой проблемой. В стабильную сборку Windows 10 по-прежнему не добавили эмуляцию 64-битных приложений. Хотя с декабря 2020 года эмулятор 64-битных приложений проходит тестирование по программе Windows Insiders и мы ждём его полный запуск в ближайшее время. Но пока приложения, написанные под архитектуру x86-64 (хотя, конечно правильно говорить AMD64) просто так не запустить. Но 32-битная эмуляция есть, всё работает как часы без танцев с бубном.
В итоге на Acer Spin 7 я запустил одну из лучших игр прошлого года — Hades, которая заработала в Full HD и выдала стабильные 50-60 кадров в секунду. CS:GO тоже работает без нареканий, но нельзя сказать, что игра летает: на средних настройках она выдет порядка 30 кадров в секунду. Многие другие игры из моей библиотеки, включая Destiny 2 , устанавливаться отказались. При этом установился Evil Within 2, но при запуске ругнулся на 64 бита. Большинство игр как раз 64-битные и они не заработали.
Из софта я например хотел проверить Blender, но он также не установился
Что работает, а что нет?
Но ситуация быстро меняется и всё больше софта переписывают нативно под архитектуру AMD64.
Уже переписан весь пакет Microsoft Office — естественно!
Из приложений Adobe под ARM переписаны: Photoshop и Lightroom, остальное в разработке — установил, проверил, запустил — все работает как под Windows 10, так и под Windows 11, с остальным софтом в том числе с Premiere Pro или Illustrator придется подождать — уверен, что они тоже обновятся!
В попытке усложенить тест и жизнь Acer Spin 7, я решил поставить Unity , но инсталлер не запустился.
Также нативно под ARM работают такие прекрасные приложения как:
Minecraft
Браузер Edge
VLC Video Player
Firefox
Netflix
и можно поставить Ubuntu, а там уже кто во что горазд…
Вот только наш любимый Chrome до сих под ARM не переписали, поэтому приходится пользоваться либо 32-битной версии Chrome, которая прекрасно работает через эмулятор, либо Microsoft Edge или Firefox.
Но инсайдерские сборки никто не отменял, поэтому мы решили ни в чем себе не отказывать и поставили сразу сборку Windows 11, в которой тоже есть эмуляция x64.
И вот что получилось… Сами инсталлеры как приложений, так и игр стали работать, удалось запустить Unity Hub, установить Blender, но к сожалению дальше установки дело не пошло сам блендер не запустился, а тот же Evil Within 2 попросил переустановить приложение, что не помогло.
Но сама Windows 11 работает очень приятно и шустро, и даже по первым ощущениям без глюков, сенсорный эран и перевороты в режим планшета работают так же как и стилус. В целом, что есть под ARM, а чего нет — до конца не понятно. Актуального списка приложений я в сети не нашел.
На самом деле, даже в Microsoft Store нельзя отфильтровать приложения по архитектуре, что просто кошмарно. Единственный способ действительно узнать работает ли приложение в эмуляции или нет — узнать об этом постфактум, через диспетчер задач. Microsoft, обратите на эту проблему внимание!
Выводы
Тем не менее, несмотря на сложности с совместимостью софта, очевидно Windows на ARM будет активно развиваться и такие устройства займут свою очень большую нишу.
Лично мне пользоваться этим ноутбуком очень понравилось. Он компактный, красивый, отзывчивый, долгоживущий, с сенсорным экраном, превращающийся в планшет. И Windows 11 на нем уже работает практически без нареканий, жаль только что Android-приложения еще не завезли. Но когда они появятся, возможно это вообще перевернёт игру.
Ну а отвечая на вопрос, готовы ли Windows-ноутбуки на ARM к повседневной работе, скажу так — если необходимый вам софт работает и вы берете ноутбук не для игр, то однозначно ноутбуки на ARM стоит брать. Чего-то подобного на другой архитектуре вы просто не найдете. Поэтому, если вам по задачам подходит эта модель берите, не пожалеете. Но сразу скажу он не дешевый, но классный. На правах рекламы, естественно, но и личное мнение тоже.
realme GT: Флагман появится в России 10 августа
В России появится доступный флагман, который называют не иначе как «самый холодный 888». Даже не убийца других флагманов, спасибо за это!
Бренд realme объявил о том, что 10 августа состоится запуск в России флагманского смартфона realme GT.
Это устройство считается самым доступным смартфоном с процессором Qualcomm Snapdragon 888. Кроме этого смартфон получил фирменную быструю зарядку SuperDart мощностью 65 Вт, большой SuperAMOLED дисплей с поддержкой частоты 120 Гц. Также в бренде подумали и над охлаждением «монструозного» процессора, стоящего в смартфоне, поэтому устройство получило инновационную систему охлаждения с тепловой трубкой из нержавеющей стали. Разработчики называют свой смартфон «самым холодным 888».
Российская цена на смартфон, а также дата старта продаж будут анонсированы во время презентации realme GT в России. Её можно будет посмотреть в социальных сетях бренда.
#DroiderCast 163: Флагман от Qualcomm, битва за суборбитальный космос и гравитационные волны
Большая порция новостей из мира гаджетов, сериалов, кино и науки, включая космос. Специальный гость — автор многих разборов Глеб Янкевич!
Сегодня Валера Истишев и Митя Иванов усилились и взяли в соведущие Глеба Янкевича — автора многих роликов-разборов, с которым мы кроме всех остальных тем обсудили квантовые компьютеры и гравитационные волны. При этом, как и всегда, не обошлось без гаджетов. Тут в главной роли выступил Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders. А также рассказали о битве за суборобитальный космос между Джеффом Безосом и Ричардом Брэнсоном, новом сезоне Рика и Морти, летающем автомобиле из Словакии, игре Хидео Кодзимы под Xbox и новой игре о ведьмаках!
Компании Qualcomm и ASUS объединились, чтобы создать смартфон под брендом Smartphone for Snapdragon Insiders. По замыслу Qualcomm, это должно быть устройство, сочетающее в себе все передовые технологии. Можно сравнить это с графическими картами NVIDIA Founders Edition или референсными устройствами, на которых проверяют технологии, но которые не становятся коммерческими устройствами. Также нельзя не вспомнить Google Nexus, хотя точнее речь идет про Pixel, который в свое время из референсного устройства Google превратился в достаточно дорогой (местами необъяснимо) флагман.
Шутка ли, за Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders просят 1 499 долларов США или больше 112 тысяч рублей. Доступ к такому смартфону получат как минимум 1,6 миллиона так называемых Snapdragon-инсайдеров — членов специальной программы, которая дает ранний доступ. Сам же смартфон появится в доступе в августе.
И вот что любопытно: 2021-й модельный год медленно, но верно идет к своему завершению. Пора бы (инсайдерам, уж тем более) делать устройство на новом чипе Qualcomm, но новое устройство получит Qualcomm Snapdragon 888 5G (даже не 888+) с тактовой частотой 2,84 ГГц и видеоускорителем Adreno 660. В компании описывают 5G-модуль смартфона как один из самых продвинутых, ведь здесь поддерживается как диапазо Sub-6 GHz, так и миллиметровые волны. Также есть поддержка WiFi 6 и WiFi 6E, достигающие скорости в 3,6 гигабита в секунду. Внутри 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 512 ГБ.
В устройстве установлен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей производства Samsung с частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость экрана — 1200 нит, есть поддержка HDR10 и HDR10+.
Сзади три камеры: 64 Мп основная, 12 Мп сверхширокоугольная и 8 Мп телефото. Фронтальная камера снимает в разрешении 24 Мп.
Также устройство станет одним из первых с поддержкой Snapdragon Sound — нового протокола передачи звука с низкой задержкой по Bluetooth-соединению, специальными профилями слушателя, активным шумоподавлением и поддержкой высокого разрешения, включая 24-битный 96 кГц. Смартфон получит стереодинамики, а в комплекте будут идти TWS-наушники, созданные совместно с брендом Master & Dynamic.
Точно вызывает вопросы аккумулятор смартфона. Здесь батарея всего на 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 5: 70 процентов за полчаса или полный заряд за 52 минуты.
В устройстве будет стоять слот для двух SIM-карт. Смартфон будет работать на стоковой версии Android 11.
Устройство создавали специалисты из ASUS. В итоге можно заметить корпус от последнего ROG Phone 5, но при этом блок камеры перекочевал из ASUS Zenfone 8 Flip.
Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders будет доступен на ограниченном количестве рынков, включая США, Великобританию, Японию и Южную Корею. Также смартфон появится в Индии. О доступности в России информации нет. Стоимость смартфона составит 1 499 долларов США.
P.S. Даже интересно, смогут ли Qualcomm и ASUS быстро поставить внутрь смартфона новый чип, который, судя по всему, будет представлен в конце года. Или же кризис чипов сказался и тут, и у нас просто не будет нового флагманского процессора на 2022 год?
Кризис полупроводников: Почему это происходит? Разбор
Разбираемся почему произошел кризис на рынке полупроводников, как долго он продлится и чего ждать в будущем?
Возможно вы видели новостные ленты, которые кричали о том, что дефицит с поставками PlayStation 5 не закончится как минимум до 2022 года.
В магазинах не купить видеокарт, взлетают цены на комплектующие, сроки поставок новых девайсов постоянно растут, автомобильные компании чуть ли не останавливают конвейеры. Что это?
Всему виной глобальный кризис полупроводников!
И если вы думаете, что вас он не коснется, то спешу вас немного огорчить — если он продолжится такими темпами как сейчас, то скорее всего так или иначе затронет каждого.
Но что вообще происходит? Почему все оказались не готовы?
Сейчас во всем разберемся и попробуем ответить почему случился кризис, в каком состоянии он сейчас и когда закончится! А также расскажем почему отсутствие дождя на другом конце планеты влияет на то, что вы можете столкнуться с невозможностью обновить свой девайс.
История
Мы уже наверное и не понимаем как сильно мы зависим от полупроводников и вообще полупроводниковой индустрии. И я сейчас говорю даже не о наших с вами гаджетах, а просто об области применения различных чипов.
Полупроводники можно встретить во всех сферах человеческой жизни, даже в тех, о которых мы не задумываемся! Медицина, транспорт, хранение данных, передача информации, различные производства начиная от тяжелой и заканчивая даже сельхоз промышленностью. Полупроводники везде!
Неудивительно? что объем рынка полупроводников показывает не просто рост, а невероятно устойчивый и быстрый рост. Только посмотрите на статистику.
Конечно, были спады. Например, спад в 2019 году, который в том числе был связан с торговой войной между США и Китаем, но в целом тенденция прослеживается отчетливая.
В 2021 году объем рынка почти достиг полутриллиона долларов, а рост составил более 8 процентов! А к 2030 году планируется, что он превысит 1 триллион долларов. Деньги крутятся огромные!
А в целом распределение по сферам выглядит следующим образом!
Мы тут откопали классную статистику по распределению роста в различных областях. Она дает понимание, что наибольший рост наблюдается в областях носимой электроники, так и в области автомобилестроения. И тут разговор не только об электромобилях, но в целом о всей индустрии.
Машины все больше и больше становятся гаджетами просто под завязку напичканными разными технологиями. Прямо с завода они уже забиты умными системами! И количество и сложность этих систем растет год от года и уже просто невозможно себе представить, что современный автомобиль выйдет на рынок без, например, умных систем помощи водителю!
И если в 70-ых электроника составляла всего 5% от всей стоимости автомобиля, то сейчас эта цифра уже приближается к 50%.
И дело тут не только в системах помощи водителя: в машинах нужны системы, которые следят просто за состоянием автомобиля, агрегатов, контролируют угол поворота руля, или например включают и выключают поворотники и дворники! Всем этим занимаются различные чипы.
В общем, вы поняли — рынок огромный, потребление которого только растет! И растет он не только потому что мы с вами начинаем покупать больше и больше гаджетов, а потому что вся техника вокруг нас становится сложнее и умнее.
Кризис
Вот тут то мы и приходим к кризису! На самом деле дефицит полупроводников прогнозировали еще в 2018 году.
Аналитики еще тогда заявлялили, что скорость роста потребления сильно превышает наращивание производственных мощностей лидеров рынка.
А потребление начало расти невероятными темпами — только вспомните, начало повсеместного внедрения 5G, бум нейронных сетей и искусственного интеллекта, развитие облачных сервисов, ну и конечно развитие электромобилей, а производителей чипов в мире, в принципе, не так и много. И более того всего несколько из них принимают заказы от сторонних компаний.
Главными, конечно, являются Samsung и TSMC. Вместе с запретом американским компаниям заказывать чипы в Китае, заказы к этим двум корпорациям полились рекой! И особенно к TSMC, ведь они были самой первой компанией которая освоила 7 и 5 нм техпроцессы, с большой плотностью тразисторов, которые были так интересны Apple, Qualcomm и AMD.
И тут надо сказать, что Intel до сих пор занимает лидирующую позицию, но успешно ее теряет, ведь Intel, в отличие от Samsung и TSMC до сих пор не принимает сторонних заказов и продолжает делать чипы только для себя! Но и это скоро изменится.
Кстати, касаемо видеокарт посмотрите на NVIDIA, которая показала рост в 50 процентов за год! Вот что майнинг животворящий делает.
Но 2019 год и торговая война между США и Китаем опрокинули рынок на 14 процентов, что дало всей индустрии небольшой глоток свежего воздуха, так как потребление чипов в тот год резко сократилось.
Пандемия
И естественно, как это обычно бывает, это было только затишье перед бурей.
Пандемия ударила по всем как гром среди ясного неба. Закрытые заводы в начале в Китае, а потом и по всему миру. Сроки поставок комплектующих срываются и происходят жуткие задержки производства.
В результате такой паники и снижении покупательского спроса производители, а в особенности производители автомобилей, начали отменять свои заказы на чипы, что конечно привело к тому что компании начали сокращать производство.
А спрос наоборот, вопреки ожиданиям только вырос! Ведь все массово перешли на удаленную работу! Всем срочно понадобились веб-камеры, ноутбуки и планшеты для работы. А возросшая нагрузка на сервера привела к тому, что владельцам облачных сервисов пришлось резко увеличивать мощности дата-центров и объемы памяти в них.
Тут же нельзя забывать и майнинг крипты! Майнеры создали невиданный ранее дефицит видеокарт, и, судя по последним новостям, это же ожидает и жесткие диски!
В результате все сложилось вместе! Резкий рост потребления и, хоть и недолгая, но все-таки остановка производства, которая в масштабах общего рынка оказалась критической.
И если в середине 2020 года у компаний еще были запасы, которые накопились, то к концу 2020 года, когда производители поняли, что чипов больше нет, запасы закончились!
Сильнее всего это ударило по автомобильной отрасли. Они отменили больше всего заказов из-за первичной ковидной паники, а когда опомнились, место в очереди было уже очень далеко! Это и привело к тому, что большое число автопроизводителей вынуждены останавливать конвейеры, а, как вы понимаете, остановка конвейера это очень серьезный шаг.
Но что поделать — не можешь же ты выпускать машины, у которых нет чипа управления дворниками, например!
TSMC и засуха
Вернемся к TSMC. Напомню, что эта компания является главным поставщиком чипов для огромного количества лидеров рынка. От нее зависят вообще все гиганты — Apple, AMD, Qualcomm, MediaTek и множество других!
И вот, кроме пандемии, еще одна напасть ударила по производителям в Азии, а именно засуха! Сильнее всего это отразилось, конечно, на тайваньском гиганте.
Остался еще огненный град и нашествие жаб и можно будет звать Моисея на помощь! Вот как оно бывает — раньше из-за засухи был голод, а теперь мы не можем купить PS5 — проблемы 21 века.
Да, в Тайване случилась небывалая за 50 лет засуха, а вода необходима для охлаждения систем! Вы ведь помните, мы в нашем материале про экстремальную УФ-литографию говорили, что системы ASML потребляют очень много воды.
Правительство Тайваня было вынуждено сократить производство, были обьявлены серьезные меры в связи с засухой! Например, в некоторых районах острова воду вообще отключают на два дня в неделю, для ее сохранения!
Так вот заводы компании потребляли 150 тысяч тонн воды в день, а теперь они вынуждены привозить воду на грузовиках, так как ее просто не хватает!
Понятное дело, что это совсем не помогает индустрии, которая и так в центре серьезного кризиса. Уже начинают ходить серьезные слухи о задержках в поставках чипов М1 для MacBook и iPad Pro. И судя по всему это только начало всего. Стоит ожидать задержек так же и от других компаний.
Выход из положения
И вы спросите — а что же делать? Все действительно так плохо — больше не будет новых гаджетов и Droider можно закрывать?
Если серьезно — сейчас тяжело как для производителей, так и для нас с вами, то есть конечных потребителей.
Нет сомнений, что в ближайшие месяцы ситуация будет развиваться в негативном ключе и мы можем столкнутся с тем, что достать тот или иной гаджет будет трудно, примерно так, как это сейчас происходит с PlayStation 5 или видеокартами.
Аналитики говорят, что серьезный кризис продлится до конца 2021 года, и потом медленно начнет возвращаться в нормальное русло к концу 2022.
Нам же стоит ожидать, что для снижения спроса производители могут поднять цены на свои товары!
Но неужели все настолько ужасно? Неужели многомиллиардные компании не могут ничего придумать?
На самом деле, все не так уж плохо и судя по новостям меры принимаются очень активные и радикальные!
Компании стали объединяться в альянсы. Например, в США уже обсуждаются инвестиции государства в 50 миллиардов долларов в создание новых производственных мощностей на территории страны. Страны Евросоюза только что заключили договор, что к 2030 году они хотят, чтобы на территории ЕС производилось от 20% всех мировых чипов. А та же TSMC анонсировала инвестиции в 100 миллиардов долларов в ближайшие три года в расширение своего производства.
Все это говорит нам о том, что производители отчетливо понимают, что надо восполнять дыру в возросшем спросе на товары.
Нам стоит опасаться обратного, судя по анонсированным мерам и объемам инвестиций, рынок скоро будет наоборот перенасыщен предложением! А это, в конце-концов приведет к росту конкуренции, что для нас с вами только плюс!
Больше выбор новых чипов, больше ассортимент и в конце концов, ниже цены!
И мы уже можем это видеть. Например, MediaTek неожиданно выпустили новый флагманский чип Dimensity 900 5G на 6 нм техпроцессе, который, судя по всему будет отличаться особой энергоэффективностью!
Да и в дополнение ко всему компания только что разместила на TSMC заказ на первое поколение чипов на 4 и 3 нм техпроцессе, быстрее Apple и Qualcomm.
IBM же буквально на днях анонсировали первый чип на 2 нм техпроцессе с использованием технологии Nanosheets. Каждый из этих чипов содержит более 50 миллиардов транзисторов на чипе размером с ноготь и энергопотреблением почти в 2 раза меньше, чем 7 нм процессоры.
Выводы
Действительно сейчас, с учетом всех новостей, ситуация выглядит пугающей. Скорее всего нас действительно ожидает повышение цен на некоторые гаджеты и товары, а также задержки в поставках. Но возможно, что этот кризис, в конце-концов даже положительно скажется на всей индустрии.
Это как ведро холодной воды в лицо: сейчас дефицит, скоро, судя по всему, будет профицит, а там рынок сам себя скорректирует уже согласно потребностям!
Главный вопрос в том, что станет следующим бутылочным горлышком?
США оплатит производство чипов на своей территории?
Новый альянс, в который вошли Apple, Google и Microsoft считает, что власти должны перенести производство в США и проспонсировать этот перенос.
Американские технические компании, в отличие от автопроизводителей, стараются избежать проблемы с поставками микрочипов и электроники. Поэтому они создали альянс, целью которого является перенос производства чипов на территорию США.
Проект назвали Semiconductors in America Coalition и он должен собрать средства, чтобы вступил в действие акт CHIPS for America. Последний должен запустить «домашнее» производство чипов, микроэлектроники и полупроводников. Также в акте отмечается разработка. Но к сожалению, у альянса не хватает средств, необходимых для запуска производства.
В коалицию вошли Apple, Google, Microsoft, Verizon, AT&T, а также компании, которые состоят в Semiconductor Industry Association. Речь идёт об AMD, Intel, Qualcomm и Samsung.
Цель альянса проставя: создать «более устойчивые цепочки поставок». SIAC верят, что они могут сыграть в короткую и спасти ситуацию с поставками согласно существующему спросу.
Альянс уже послал письмо в Белый Дом и лидерам Сената с предложением поддержать акт CHIPS for America и привести его в действие.
Никаких гарантий, что действия Semiconductors in America Coalition будут успешными. Президента Джо Байдена просят о сумме в 50 миллиардов долларов. И кажется, что это сейчас не главная цель для президента США, у него есть и другие проценты.
Сообщается, что сейчас на территории США производится лишь 12 процентов чипов от всех мировых поставок. Действие акта может увеличить этот процент и сделать страну более независимой от компонентов, производимых за её рубежом.