La feuille de route de Micron détaille la mémoire GDDR7 pour les GPU NVIDIA de nouvelle génération : jusqu’à 24 Go et 32 ​​Gbit/s en 2024, 24 Go+ et 36 Gbit/s en 2026

La feuille de route de Micron détaille la mémoire GDDR7 pour les GPU NVIDIA de nouvelle génération : jusqu’à 24 Go et 32 ​​Gbit/s en 2024, 24 Go+ et 36 Gbit/s en 2026

Micron a publié sa dernière feuille de route qui détaille ses prochaines technologies de mémoire, notamment GDDR7 pour les GPU NVIDIA de nouvelle génération.

Micron sera l’un des principaux fournisseurs de DRAM pour les GPU NVIDIA de nouvelle génération, GDDR7 au 2S 2024 et GDDR7+ au 1S 2026

NVIDIA sélectionne depuis longtemps les solutions GDDR de Micron pour ses cartes graphiques. L’équipe verte a d’abord co-développé la norme GDDR5X avec Micron avec ses cartes GeForce série 10 et utilise actuellement les modules GDDR6X les plus rapides pour ses dernières cartes graphiques RTX 40. La société utilise également des puces GDDR6 standard dans ses conceptions économiques et grand public. Aujourd’hui, Micron a publié sa dernière feuille de route qui nous donne un aperçu de ce à quoi s’attendre dans le futur.

Source de l’image : Micron

En commençant par la DRAM graphique GDDR7 initiale de Micron , nous examinons des matrices DRAM de 16 Go et 24 Go. Un module de 24 Go nous donnera une capacité VRAM de 3 Go par puce, contre 2 Go de capacité VRAM sur une seule puce de 16 Go. Les modules de mémoire fonctionneront également à des vitesses d’horloge plus élevées de 32 Gbit/s, offrant jusqu’à 128 Go/s de bande passante par module. Une solution modeste de 128 bits sera capable de produire 512 Go/s de bande passante. À titre de comparaison, la GeForce RTX 4060 avec une interface de bus GDDR6 de 128 bits produit 272 Go/s de bande passante, donc la GDDR7 offre près de deux fois plus de bande passante.

Les modules de mémoire GDDR7 de première génération sont attendus d’ici le milieu de 2024, ce qui laisse également entendre que nous pouvons nous attendre à la gamme de nouvelle génération de NVIDIA à peu près au même moment. La société prévoit de rafraîchir son portefeuille GeForce RTX 40 avec la nouvelle famille « SUPER » avec un dévoilement prévu pour le CES 2024 . Ceux-ci pourraient également bénéficier des vitesses plus élevées offertes par la DRAM GDDR6X existante (jusqu’à 24 Gbit/s).

Voici la bande passante que les vitesses de broche de 32 Gbit/s offriraient sur plusieurs configurations de bus :

  • 128 bits à 32 Gbit/s : 512 Go/s
  • 192 bits à 32 Gbit/s : 768 Go/s
  • 256 bits à 32 Gbit/s : 1 024 Go/s
  • 320 bits à 32 Gbit/s : 1 280 Go/s
  • 384 bits à 32 Gbit/s : 1 536 Go/s
  • 512 bits à 32 Gbit/s : 2 048 Go/s

À l’avenir, Micron mettra encore à niveau sa mémoire GDDR7 avec des vitesses encore plus élevées et plus de capacités. Cela sera rendu possible avec des matrices de mémoire de plus de 24 Go, des solutions de 32 Go sont donc une possibilité. Cela permettrait 4 Go de capacités VRAM sur un seul module DRAM. De plus, les vitesses des broches seront également augmentées à 36 Gbit/s, offrant jusqu’à 144 Go/s de bande passante par module. La mémoire est attendue début 2026 et pourrait même être lancée sous le couvert de « GDDR7X ».

  • 128 bits à 36 Gbit/s : 576 Go/s
  • 192 bits à 36 Gbit/s : 846 Go/s
  • 256 bits à 36 Gbit/s : 1 152 Go/s
  • 320 bits à 36 Gbit/s : 1 440 Go/s
  • 384 bits à 36 Gbit/s : 1 728 Go/s
  • 512 bits à 36 Gbit/s : 2 304 Go/s

Les capacités VRAM utilisant des modules de 24 Go se présenteront comme suit :

  • 128 bits 24 Go (4 circuits intégrés) = 12 Go de VRAM
  • 192 bits, 24 Go (6 circuits intégrés) = 18 Go de VRAM
  • 256 bits, 24 Go (8 circuits intégrés) = 24 Go de VRAM
  • 320 bits 24 Go (10 circuits intégrés) = 30 Go de VRAM
  • 384 bits, 24 Go (12 circuits intégrés) = 36 Go de VRAM
  • 512 bits, 24 Go (16 circuits intégrés) = 48 Go de VRAM

Les capacités VRAM utilisant des modules de 32 Go se présenteront comme suit :

  • 128 bits 32 Go (4 circuits intégrés) = 16 Go de VRAM
  • 192 bits, 32 Go (6 circuits intégrés) = 24 Go de VRAM
  • 256 bits, 32 Go (8 circuits intégrés) = 32 Go de VRAM
  • 320 bits 32 Go (10 circuits intégrés) = 40 Go de VRAM
  • 384 bits, 32 Go (12 circuits intégrés) = 48 Go de VRAM
  • 512 bits, 32 Go (16 circuits intégrés) = 64 Go de VRAM

Bien que NVIDIA ait mentionné 2025 comme lancement officiel de sa gamme de jeux de nouvelle génération, ils pourraient l’accélérer jusqu’à la fin de 2024, ce qui marquera deux ans depuis l’introduction du RTX 40. Pendant ce temps, les GPU RDNA 4 de nouvelle génération d’AMD sont également en passe d’utiliser la norme DRAM de nouvelle génération lors de leurs débuts l’année prochaine.

Outre le GDDR, la feuille de route de Micron répertorie également HBM4 en 202

Évolution de la mémoire graphique GDDR :

MÉMOIRE GRAPHIQUE GDDR5X GDDR6 GDDR6X GDDR7
Charge de travail Jeux Jeux/IA Jeux/IA Jeux/IA
Plateforme (exemple) GeForce GTX 1080Ti GeForce RTX 2080Ti GeForce RTX 4090 GeForce RTX 5090 ?
Nombre d’emplacements 12 12 12 12?
Go/s/broche 11.4 14-16 19-24 32-36
Go/s/emplacement 45 56-64 76-96 128-144
Go/s/système 547 672-768 912-1152 1536-1728
Configuration (exemple) 384 IO (paquet de 12 pièces x 32 IO) 384 IO (paquet de 12 pièces x 32 IO) 384 IO (paquet de 12 pièces x 32 IO) 384 IO (paquet 12 pièces x 32 IO) ?
Tampon de trame d’un système typique 12 Go 12 Go 24 Go 24 Go ?
Puissance moyenne de l’appareil (pJ/bit) 8.0 7.5 7h25 À déterminer
Canal d’E/S typique PCB (P2P SM) PCB (P2P SM) PCB (P2P SM) PCB (P2P SM)

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