introduction
NVIDIA a lancé aujourd’hui la GeForce RTX 3060 Ti, sa quatrième carte graphique de jeu basée sur sa dernière architecture graphique Ampere, ciblant un marché plus large avec son prix réduit. Le RTX 3060 Ti fait ses débuts au prix de départ de 400 $ et succède logiquement au RTX 2060 Super de la génération précédente, lui aussi lancé à ce prix. Nous avons avec nous pour examen la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition. NVIDIA a conçu le RTX 3060 Ti pour offrir un jeu AAA fluide à la résolution de 1440p, avec une puissance supplémentaire pour le raytracing RTX. Il devrait également servir de passerelle vers la résolution 4K UHD sans lancer de rayons ou DLSS activé, et devrait répondre à la foule des e-sports, offrant des jeux 1080p à des taux de rafraîchissement plus élevés, tels que 144 Hz.
La GeForce RTX 3060 Ti est basée sur le même silicium « GA104 » 8 nm que le RTX 3070, mais avec moins de shaders sur le silicium activés. Il se retrouve toujours avec plus du double du nombre de cœurs CUDA que le RTX 2060 Super. NVIDIA affirme que le RTX 3060 Ti est plus rapide que le RTX 2080 Super de la génération précédente, qui est une carte graphique haut de gamme de 700 $ qui correspond à la facture du raytracing 1440p +. Tout cela est rendu possible grâce à l’objectif de conception avec «Ampère» – rendre le gameplay RTX-on aussi rapide que le gameplay RTX-off sur les cartes de génération précédente, étant donné que le raytracing RTX reste une technologie extrêmement gourmande en calcul qui a un impact considérable sur les performances . Le dividende évident de cette approche serait une augmentation significative des performances non-raytraced (purement raster 3D).
L’architecture graphique GeForce Ampere de NVIDIA marque l’introduction de la technologie de raytracing en temps réel RTX de 2e génération. Les graphismes 3D par lancer de rayons purs sont peut-être encore hors de notre portée, mais il est possible de combiner des graphiques 3D raster traditionnels avec certains éléments de lancer de rayons en temps réel, tels que l’éclairage, les ombres, les réflexions et l’éclairage global. Même cela prend une énorme quantité de puissance de calcul, et c’est pourquoi NVIDIA a innové le matériel à fonctions fixes innovant que nous détaillerons à la page suivante. Le RTX de 2e génération combine de nouveaux cœurs CUDA «Ampère» qui offrent des opérations mathématiques FP32 + INT32 simultanées, avec des cœurs RT de 2e génération, qui offrent des performances de traversée et d’intersection BVH plus élevées et un nouveau matériel permettant le flou de mouvement par lancer de rayons; et le nouveau noyau Tensor de 3e génération qui exploite le phénomène de parcimonie dans les réseaux neuronaux d’apprentissage en profondeur pour améliorer les performances d’inférence de l’IA d’un ordre de grandeur par rapport à la génération précédente.
NVIDIA a découpé la GeForce RTX 3060 Ti dans le silicium «GA104» en activant 38 des 48 multiprocesseurs de streaming physiquement présents sur le silicium, ce qui donne 4864 cœurs CUDA, 38 cœurs RT de 2e génération, 152 cœurs Tensor 3e génération, 152 TMU et 80 ROP. Le nombre de cœurs CUDA a été augmenté de 123% par rapport au RTX 2060 Super. Les vitesses d’horloge du GPU sont à peu près les mêmes que celles du RTX 2060 Super, et pourtant la puissance typique de la carte n’est pas beaucoup plus élevée avec NVIDIA la notant à 200 W. Cela devrait signifier que des cartes graphiques personnalisées avec une seule alimentation PCIe à 8 broches les connecteurs doivent être possibles. Le GPU est doté de la même configuration de mémoire exacte que le RTX 3070: 8 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à 14 Gbps sur une interface mémoire de 256 bits. Cela correspond à 448 Go / s de bande passante.
La NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition est une belle interprétation du RTX 3060 Ti par ses fabricants. La série de cartes graphiques Founders Edition de NVIDIA n’est pas exactement destinée à servir de base de référence pour les partenaires de cartes d’extension (AIC) de la société, mais définit plutôt une référence élevée en matière de conception de produits que les partenaires de cartes aspirent à atteindre. ou battre. La RTX 3060 Ti Founders Edition a un design presque identique à la RTX 3070 Founders Edition, mais la couleur du cadre du refroidisseur en métal diffère légèrement.
Avec ses cartes RTX 30-series Founders Edition, NVIDIA a réduit le rôle du carénage du refroidisseur au cadre et laisse les radiateurs exposés constituer la majeure partie de la conception extérieure de la carte. La carte est plus longue que le circuit imprimé en dessous, de sorte que le flux d’air du deuxième ventilateur circule sans entrave à travers le dissipateur thermique et à travers un grand évent sur la plaque arrière. La carte utilise la même entrée d’alimentation Molex MicroFit 3.0 à 12 broches que les autres cartes FE RTX série 30, et un adaptateur est inclus pour convertir une seule entrée PCIe à 8 broches. Dans cette revue, nous explorons si le RTX 3060 Ti est tout ce dont vous aurez besoin si vous jouez à 1440p ou moins.
Prix | Shader Unités |
ROP | Coeur L’horloge |
Renforcer L’horloge |
Mémoire L’horloge |
GPU | Transistors | Mémoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 2060 | 300 $ | 1920 | 48 | 1365 MHz | 1680 MHz | 1750 MHz | TU106 | 10800 M | 6 Go, GDDR6, 192 bits |
RX 5700 | 330 $ | 2304 | 64 | 1465 MHz | 1625 MHz | 1750 MHz | Navi 10 | 10300 M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
GTX 1080 | 330 $ | 2560 | 64 | 1607 MHz | 1733 MHz | 1251 MHz | GP104 | 7200 M | 8 Go, GDDR5X, 256 bits |
RTX 2060 Super | 380 $ | 2176 | 64 | 1470 MHz | 1650 MHz | 1750 MHz | TU106 | 10800 M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RX Vega 64 | 400 $ | 4096 | 64 | 1247 MHz | 1546 MHz | 953 MHz | Vega 10 | 12500 M | 8 Go, HBM2, 2048 bits |
GTX 1080 Ti | 650 $ | 3584 | 88 | 1481 MHz | 1582 MHz | 1376 MHz | GP102 | 12000 M | 11 Go, GDDR5X, 352 bits |
RX 5700 XT | 370 $ | 2560 | 64 | 1605 MHz | 1755 MHz | 1750 MHz | Navi 10 | 10300 M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 2070 | 340 $ | 2304 | 64 | 1410 MHz | 1620 MHz | 1750 MHz | TU106 | 10800 M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 2070 Super | 450 $ | 2560 | 64 | 1605 MHz | 1770 MHz | 1750 MHz | TU104 | 13600 M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
Radeon VII | 680 $ | 3840 | 64 | 1802 MHz | N / A | 1 000 MHz | Vega 20 | 13230M | 16 Go, HBM2, 4096 bits |
RTX 2080 | 600 $ | 2944 | 64 | 1515 MHz | 1710 MHz | 1750 MHz | TU104 | 13600 M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 2080 Super | 690 $ | 3072 | 64 | 1650 MHz | 1815 MHz | 1940 MHz | TU104 | 13600 M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3060 Ti | 400 $ | 4864 | 80 | 1410 MHz | 1665 MHz | 1750 MHz | GA104 | 17400M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 2080 Ti | 1 000 $ | 4352 | 88 | 1350 MHz | 1545 MHz | 1750 MHz | TU102 | 18600 M | 11 Go, GDDR6, 352 bits |
RTX 3070 | 500 $ | 5888 | 96 | 1 500 MHz | 1725 MHz | 1750 MHz | GA104 | 17400M | 8 Go, GDDR6, 256 bits |
RX 6800 | 580 $ | 3840 | 96 | 1815 MHz | 2105 MHz | 2 000 MHz | Navi 21 | 23000 M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RX 6800 XT | 650 $ | 4608 | 128 | 2015 MHz | 2 250 MHz | 2 000 MHz | Navi 21 | 23000 M | 16 Go, GDDR6, 256 bits |
RTX 3080 | 700 $ | 8704 | 96 | 1440 MHz | 1710 MHz | 1188 MHz | GA102 | 28000 M | 10 Go, GDDR6X, 320 bits |