Samsung annonce le SoC Exynos 990 7 nm et le modem Exynos 5G 5123

Samsung a annoncé le SoC phare Exynos 990, fabriqué selon un processus EUV de 7 nm, ainsi que le modem 5G Exynos 5123 doté de vitesses de pointe.

Lors du Samsung Tech Day 2019, Samsung a annoncé le système sur puce qui équipera presque certainement les variantes internationales des téléphones Galaxy S11 de l'année prochaine: l'Exynos 990. La société a également annoncé un nouveau modem Exynos 5G discret de pointe 5123, destiné à être associé à l'Exynos 990.

Exynos 990

L'Exynos 990 est le premier SoC phare de Samsung à intégrer le nouveau système de dénomination SoC de la société. Il réussit le Exynos 9820 et le Exynos 9825, et est destiné à s'insérer au-dessus du milieu de gamme supérieur Exynos 980 SoC, annoncé le mois dernier. C'est certainement plus qu'un peu déroutant - surtout si l'on considère que le principal concurrent de Samsung, Huawei, possède également un SoC phare appelé le HiSilicon Kirin 990.

L'Exynos 990 et le modem 5G Exynos 5123 sont tous deux fabriqués selon le nouveau procédé LPP EUV (ultra-violet extrême) 7 nm de Samsung. L'Exynos 990 dispose d'une configuration de cœur de processeur à triple cluster comme l'Exynos 9820 et l'Exynos 9825. Les deux gros cœurs sont la prochaine itération des cœurs personnalisés de Samsung: l'Exynos M5, qui succède à l'Exynos M4 dans les 9820 et 9830.

Samsung affirme que l'Exynos M5 offre une amélioration des performances de 20 % par rapport à son prédécesseur. Cela semble un objectif conservateur à atteindre, surtout si l'on considère que le prochain SoC phare de Qualcomm utilisera presque certainement le BRAS Cortex-A77 architecture qui s'accompagne d'améliorations de performances de 20 à 35 %. Le Exynos M3 était une grosse déception en termes de performances réelles, tandis que le M4 constituait un pas en avant substantiel, même s'il ne correspondait pas au Cortex-A76 à tous égards.

Les deux noyaux du milieu, en revanche, sont BRAS Cortex-A76 noyaux. Ils succèdent au cluster central Cortex-A75 dans l'Exynos 9820/9825. Cela devrait fournir une amélioration décente des performances dans les tâches du monde réel qui utilisent le cluster central intermédiaire, et cela devrait aider Samsung comble l'écart de performances qui existait entre l'Exynos 9820/9825 et le Qualcomm Snapdragon 855 ainsi que le Kirin 980. Enfin, quatre cœurs ARM Cortex-A55 sont utilisés pour le petit cluster de cœurs. L'amélioration globale de la configuration du processeur à triple cluster serait de 13 %, mais Samsung n'a encore fourni la vitesse d'horloge d'aucun cluster.

Côté GPU, Samsung a intégré le Mali-G77MP11 dans l'Exynos 990. Le Mali-G77 est le premier GPU ARM à utiliser la nouvelle architecture GPU Valhall qui apporterait des améliorations de performances 1,4x par rapport à son prédécesseur. Malgré la nouvelle architecture, Samsung ne promet que des améliorations des performances graphiques ou efficacité énergétique jusqu'à 20 %. Sur le papier, c'est assez décevant à voir, car cela signifie que Samsung ne rattrapera pas les GPU d'Apple dans l'Apple A12. et A13, et il est également peu probable que la société soit en mesure de rivaliser avec le prochain GPU Adreno dans le produit phare de Qualcomm en 2020. SoC.

En termes d'IA sur l'appareil, l'Exynos 990 dispose d'un NPU (unité de traitement neuronal) double cœur et d'un DSP (processeur de signal numérique) amélioré. Leur combinaison peut effectuer plus de 10 000 milliards d’opérations (TOP) par seconde, ce qui représente une grande amélioration par rapport aux 1,86 TOP par seconde de l'Exynos 9820. Le NPU permet une IA localisée dans un smartphone, permettant aux données d'être traitées sur l'appareil au lieu d'être envoyées vers le cloud. Samsung évoque les cas d'usage typiques de la reconnaissance faciale et de la détection de scènes qui bénéficieront de cette amélioration.

L'Exynos 990 prend également en charge le nouveau Norme LPDDR5 avec des débits de bande passante allant jusqu'à 5 500 Mbps. Le SoC dispose d'un Pilote d'affichage à taux de rafraîchissement de 120 Hz qui vise à réduire le déchirement de l'écran et à permettre des animations plus fluides, même sur les appareils dotés de plusieurs écrans, tels que les téléphones pliables. Enfin, le FAI prend en charge jusqu'à six capteurs d'image individuels avec le traitement simultané de trois. La résolution maximale prise en charge est de 108 MP, et il convient de noter que Samsung a développé le Capteur ISOCELL Bright HMX 108MP, cela n'est visible que dans le Mi Mix Alpha pour l'instant.

Modem Exynos 5G 5123

Notamment, l'Exynos 990 n'est pas livré avec un modem 5G intégré. Au lieu de cela, Samsung commercialise le modem discret 5G Exynos Modem 5123, qui sera utilisé avec l'Exynos 990. Il s’agit de l’un des premiers modems 5G à être produit selon un processus EUV de 7 nm.

Les avancées qu’il apporte sont notables: il prend en charge les deux types de 5G, à savoir le spectre inférieur à 6 GHz (qui sera utilisé plus largement dans le monde) et le spectre mmWave (actuellement limité aux États-Unis et au Japon). Outre la 5G, il prend en charge les anciennes technologies LTE 2G/3G/4G avec les meilleures vitesses théoriques de leur catégorie. En 4G LTE, la vitesse de liaison descendante théorique maximale pouvant être atteinte est de 3 Gbit/s (ce qui ne sera vu par aucun consommateur) avec un téléchargement de 422 Mbps. En 5G sous-6 GHz, il peut atteindre une liaison descendante maximale de 5,1 Gbps, tandis que mmWave lui permet d'atteindre 7,35 Gbps. Il dispose de 1024 QAM et prend en charge jusqu'à l'agrégation de 8 porteuses (8CA). Cela en fait le premier modem doté d’un ensemble de fonctionnalités aussi avancées.


L'Exynos 990 et le modem 5G Exynos 5123 devraient commencer la production en série d'ici la fin de cette année, selon Samsung. Le décor est planté pour que les variantes internationales du Samsung Galaxy S11 utilisent cette puce. Avec HiSilicon ayant déjà annoncé leur SoC phare, tous les regards seront tournés vers Qualcomm pour son SoC phare Snapdragon de nouvelle génération.

Source 1: Samsung (1), (2)

Histoire via: AnandTech