NVIDIA Quadro T2000 (Laptop) vs NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)

NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)

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Die Nvidia Quadro T2000 für Laptops ist eine professionelle Grafikkarte für Notebooks und mobile Workstations der Mittelklasse. Sie basiert auf den selben TU117 Turing-Chip wie die Consumer GTX 1650 Ti (Desktop) mit 1024 Shadern und vergleichbaren Taktraten

Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.

Die kleineren Chips der Turing Serie bietet im Unterschied zu den stärkeren RTX Karten (z.B. Quadro RTX 3000) keine Raytracing und Tensor Kerne. Bei der Turing Architektur gab es auch auf der Ebene der CUDA-Kerne deutliche Verbesserungen. Float und INT Operationen können nun gleichzeitig ausgeführt werden, der Cache wurde vereinheitlicht und verbessert und Adaptive Shading eingeführt. Nvidia spricht dadurch von einer bis zu 50% höheren Leistung pro Kern im Vergleich zu Pascal.

NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)

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Die Nvidia Quadro RTX 6000 für Laptops ist eine professionelle Grafikkarte für große und schwere Notebooks. Sie basiert wie die Consumer GeForce RTX 2080 Ti auf den TU102 Chip, bietet jedoch mit 4.608 Shader und 24 GB GDDR6 Grafikspeicher. Im Vergleich zur Desktop RTX 6000, wird die mobile deutlich geringer getaktet.

Die Quadro-Grafikkarten bieten zertifizierte Treiber, welche auf Stabiltität und Performance bei professionellen Anwendungen (CAD-, DCC-, Medizin-, Prospektions-, Visualisierungsanwendungen) optimiert sind. Dadurch ist die Performance im Vergleich zu den Consumergrafikkarten mit gleichem Chip in diesen Bereichen deutlich besser.

Features

Der TU102-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).

Performance

Durch die verringerten Taktraten bleibt die RTX 6000 für Notebooks etwas hinter der gleichnamigen Desktop GPU zurück. Nvidia selbst gibt and das die Desktop Version 13% schneller ist im Durchschnittswert des SPECviewperf 13 4K.

Der extrem hohe TDP von 200 Watt ermöglicht die nutzung der mobilen Quadro RTX 6000 nur in großen Notebooks mit hervorragender Kühllösung.

NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
ManufacturerNVIDIANVIDIA
Quadro Turing Series
Quadro RTX 6000 (Laptop) 4608 384 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 5000 (Laptop) (compare) 3072 @ 1035 / 1350 - 1545 / 1770 (Boost) MHz256 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 5000 Max-Q (compare) 3072 @ 600 - 930 - 1350 - 1455 (Boost) MHz256 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 4000 (Laptop) (compare) 2560 @ 1110 - 1560 (Boost) MHz256 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 4000 Max-Q (compare) 2560 @ 780 - 960 - 1380 - 1485 (Boost) MHz256 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 3000 (Laptop) (compare) 1920 @ 945 - 1380 (Boost) MHz192 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 3000 Max-Q (compare) 1920 @ 600 - 870 - 1215 - 1380 (Boost) MHz192 Bit @ 14000 MHz
Quadro T2000 (Laptop) 1024 @ 1575 - 1785 (Boost) MHz128 Bit @ 8000 MHz
Quadro T2000 Max-Q (compare) 1024 @ 930 / 1200 - 1500 / 1620 (Boost) MHz128 Bit @ 8000 MHz
Quadro T1000 (Laptop) (compare) 768 @ 1395 - 1455 (Boost) MHz128 Bit @ 8000 MHz
Quadro T1000 Max-Q (compare) 768 @ 795 / 1230 - 1455 (Boost) MHz128 Bit @ 8000 MHz
Quadro RTX 6000 (Laptop) 4608 384 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 5000 (Laptop) (compare) 3072 @ 1035 / 1350 - 1545 / 1770 (Boost) MHz256 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 5000 Max-Q (compare) 3072 @ 600 - 930 - 1350 - 1455 (Boost) MHz256 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 4000 (Laptop) (compare) 2560 @ 1110 - 1560 (Boost) MHz256 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 4000 Max-Q (compare) 2560 @ 780 - 960 - 1380 - 1485 (Boost) MHz256 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 3000 (Laptop) (compare) 1920 @ 945 - 1380 (Boost) MHz192 Bit @ 14000 MHz
Quadro RTX 3000 Max-Q (compare) 1920 @ 600 - 870 - 1215 - 1380 (Boost) MHz192 Bit @ 14000 MHz
Quadro T2000 (Laptop) 1024 @ 1575 - 1785 (Boost) MHz128 Bit @ 8000 MHz
Quadro T2000 Max-Q (compare) 1024 @ 930 / 1200 - 1500 / 1620 (Boost) MHz128 Bit @ 8000 MHz
Quadro T1000 (Laptop) (compare) 768 @ 1395 - 1455 (Boost) MHz128 Bit @ 8000 MHz
Quadro T1000 Max-Q (compare) 768 @ 795 / 1230 - 1455 (Boost) MHz128 Bit @ 8000 MHz
CodenameN19P-Q3TU102
ArchitectureTuringTuring
1024 - 4608 -
Core1575 - 1785 (Boost) MHz
Memory8000 MHz14000 MHz
Bus128 Bit384 Bit
MemoryGDDR5GDDR6
Max. Memory4096 MB24576 MB
nono
DirectXDirectX 12_1DirectX 12_1
Transistors4700 Million18600 Million
Technology12 nm12 nm
Size
Introduced27.05.2019 04.09.2019
FeaturesNVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor

3DMark 11 - Performance 1280x720
min: 13150     avg: 13271     median: 13271 (38%)     max: 13392 points
3DMark 11 - Performance GPU 1280x720
min: 13370     avg: 13524     median: 13523.5 (27%)     max: 13677 points
SPECviewperf 12
Solidworks (sw-03) 1900x1060 + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Siemens NX (snx-02) 1900x1060 + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Showcase (showcase-01) 1900x1060 + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Maya (maya-04) 1900x1060 + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Creo (creo-01) 1900x1060 + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Catia (catia-04) 1900x1060 + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
3ds Max (3dsmax-05) 1900x1060 + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
SPECviewperf 13 Solidworks (sw-04) + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Siemens NX (snx-03) + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Showcase (showcase-02) + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Maya (maya-05) + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Creo (creo-02) + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Catia (catia-05) + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
3ds Max (3dsmax-06) + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)
Cinebench R15
OpenGL 64Bit + NVIDIA Quadro T2000 (Laptop)

Average Benchmarks NVIDIA Quadro T2000 (Laptop) → 100%

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* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation

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Autor: Redaktion,  8.09.2017 (Update: 18.09.2017)