Intel Nova Lake-S se filtra con siete Core Ultra 4000 y un Core Ultra 9 4970K BFC de 28 núcleos

Intel Nova Lake-S se filtra con siete Core Ultra 4000 y un Core Ultra 9 4970K BFC de 28 núcleos

Una nueva filtración de LC Tech Leaks muestra siete posibles procesadores Intel Nova Lake-S para escritorio, aparentemente bajo una nueva nomenclatura Core Ultra 4000 de cuatro cifras. La gama estaría encabezada por el Core Ultra 9 4970K BFC con 28 núcleos, bLLC, TDP de 125W y gráficos integrados de 32 EU, situándose por encima del Core Ultra 9 4950K que ya había aparecido anteriormente en CPU-Z.

La lista resulta especialmente interesante porque los modelos identificados como BFC aparecen asociados precisamente a configuraciones con gran caché bLLC, mientras las variantes convencionales prescindirían de ella. Intel todavía no ha confirmado estas denominaciones ni ha explicado qué significa BFC, por lo que tanto los nombres como las especificaciones deben seguir considerándose preliminares.

Core Ultra 9 4970K BFC apunta al techo inicial de Nova Lake-S

El supuesto Core Ultra 9 4970K BFC combinaría 8 P-cores, 16 E-cores y 4 núcleos LP-E para alcanzar 28 núcleos, acompañado por una iGPU de 32 EU y un TDP nominal de 125W. Esa configuración encaja con los rumores anteriores sobre los Nova Lake-S de un solo Compute Tile que llegarían antes que las variantes mucho mayores de doble tile.

Su característica más importante sería bLLC, o Big Last-Level Cache, una gran caché de último nivel con la que Intel pretende reducir accesos a memoria y mejorar especialmente las cargas sensibles a latencia. Filtraciones anteriores han situado esta implementación en hasta 144 MB para determinadas configuraciones, lo que la convertiría en una de las principales armas de Nova Lake-S para gaming.

Intel parece preparar una respuesta directa a los Ryzen X3D

La presencia de gran caché en varios SKU sugiere que bLLC no sería una característica reservada a un único procesador halo, sino una tecnología utilizada para crear una familia diferenciada dentro de Nova Lake-S. Esto permitiría a Intel separar modelos convencionales y variantes orientadas a gaming sin depender exclusivamente de más núcleos o mayores frecuencias.

La estrategia recuerda inevitablemente a AMD y sus Ryzen X3D, aunque la implementación técnica será diferente. Una caché mayor puede reducir la necesidad de acceder continuamente a la memoria principal, algo especialmente beneficioso en motores de juego sensibles a latencia y conjuntos de datos pequeños que se reutilizan constantemente.

Pero el tamaño bruto de la caché no garantiza por sí solo superar a 3D V-Cache. Latencia, organización de la caché, frecuencia de los núcleos, controlador de memoria y arquitectura seguirán siendo determinantes, por lo que esos posibles 144 MB no permiten anticipar todavía resultados reales frente a Ryzen X3D.

El hecho de que aparezcan varios modelos BFC sí indica algo más relevante: Intel parece estar convirtiendo la caché en un elemento estructural de la gama y no en una simple variante experimental. Eso podría cambiar bastante el posicionamiento de sus procesadores de escritorio frente a las últimas generaciones, donde AMD ha mantenido una ventaja especialmente fuerte en gaming con sus modelos X3D.

El Core Ultra 9 4950K genera una discrepancia con filtraciones anteriores

La misma tabla muestra un Core Ultra 9 4950K con 8 P-cores y 16 E-cores, aparentemente sin bLLC y con 24 núcleos contabilizados. Esto choca con una filtración anterior mediante CPU-Z donde el supuesto 4950K aparecía identificado como un procesador de 28 núcleos.

La diferencia demuestra que todavía no conviene dar por cerradas las configuraciones ni la forma en que se contabilizan los núcleos LP-E. Puede tratarse de muestras distintas, información incompleta del software o incluso cambios internos realizados por Intel antes de definir los SKU comerciales.

Core Ultra 7 también tendría su propia variante con bLLC

El patrón se repetiría con el Core Ultra 7 4870K BFC, listado con 8 P-cores, 12 E-cores y 4 LP-E para alcanzar 24 núcleos. También incorporaría bLLC y un TDP de 125W, mientras el Core Ultra 7 4850K bajaría a 20 núcleos principales y prescindiría de la gran caché.

Esta pareja resulta especialmente reveladora porque refuerza la posibilidad de que Intel establezca dos escalones dentro de una misma familia: uno convencional y otro BFC con más caché. Si se confirma, el apellido BFC podría terminar cumpliendo una función comercial similar a la que X3D ejerce actualmente dentro de Ryzen, aunque todavía desconocemos su significado real.

La filtración incluye además un Core Ultra 9 4900 BFC de 65W con 6 P-cores, 12 E-cores y 4 LP-E, demostrando que la gran caché no quedaría necesariamente restringida a procesadores K de alto consumo. Un modelo de 65W con bLLC podría resultar especialmente interesante si conserva buena parte de las ventajas en gaming sin necesitar límites de potencia tan agresivos.

Los Core Ultra 5 quedarían fuera de la gran caché

Los Core Ultra 5 4650K y 4650KF aparecerían con 6 P-cores y 12 E-cores, ambos con un TDP de 125W y sin bLLC. La variante KF volvería a diferenciarse por la ausencia de gráficos integrados, mientras el 4650K mantendría una iGPU de 32 EU.

Si la tabla termina siendo correcta, Intel estaría reservando bLLC inicialmente para Core Ultra 7 y Core Ultra 9, utilizando la caché como elemento premium además del número de núcleos. Esto también permitiría justificar diferencias de precio más amplias entre SKU que comparten una base arquitectónica muy similar.

Los 125W no significarían un consumo máximo de 125W

El Core Ultra 9 4970K BFC aparece clasificado con un TDP de 125W, pero filtraciones anteriores han situado el PL2 del Nova Lake-S de 28 núcleos con bLLC en hasta 296W. Ambas cifras pueden coexistir porque la primera representa la clasificación nominal, mientras que la segunda definiría el margen permitido durante cargas Turbo.

De confirmarse, Nova Lake-S seguiría necesitando refrigeración y VRM de gama alta para explotar completamente sus modelos K, pese a introducir una gran caché que podría mejorar rendimiento sin depender exclusivamente de mayores frecuencias. La presencia de bLLC no debe interpretarse, por tanto, como una garantía de menor consumo.

El verdadero buque insignia de 52 núcleos llegaría después

El Core Ultra 9 4970K BFC tampoco representaría necesariamente el techo de toda la generación. Informaciones anteriores describen Nova Lake-S con dos Compute Tiles y hasta 52 núcleos, combinando 16 P-cores, 32 E-cores y otros cuatro LP-E.

Esas variantes llegarían posteriormente, mientras la primera oleada estaría formada precisamente por configuraciones de un solo Compute Tile con hasta 28 núcleos. Esto encaja con que el 4970K BFC actúe como buque insignia inicial sin ser el procesador Nova Lake-S más potente que Intel tenga previsto lanzar.

El desarrollo parece además encontrarse bastante avanzado, ya que HWiNFO ha añadido soporte para Qualification Samples de Nova Lake, una fase mucho más cercana al silicio comercial que los primeros Engineering Samples. Los rumores continúan situando el lanzamiento inicial durante el primer trimestre de 2027, aunque Intel todavía no ha confirmado oficialmente esa ventana.

La filtración, por tanto, no solo aporta nombres nuevos. Empieza a dibujar una estrategia donde Intel combinaría más núcleos, una nueva segmentación Core Ultra 4000 y variantes específicas con gran caché para atacar directamente uno de los puntos fuertes de AMD en escritorio. Si BFC termina identificando realmente a los modelos con bLLC, Nova Lake-S podría convertirse en la primera generación donde Intel trate la caché como una categoría comercial propia dentro de su gama gaming.

Vía: TechPowerUp

Sobre el autor