
NVIDIA s’apprête à redéfinir les graphismes des stations de travail avec l’attente autour de son GPU RTX PRO 6000 « Blackwell ».Avec une configuration stupéfiante dépassant les 24 000 cœurs CUDA et une impressionnante mémoire VRAM de 96 Go, cette carte graphique promet des performances inégalées pour les applications professionnelles.
NVIDIA dévoile la puissance de Blackwell : la RTX PRO 6000 mène la charge
Des rapports récents révèlent que NVIDIA développe activement sa prochaine génération de cartes graphiques pour stations de travail Blackwell, faisant partie de la série « RTX PRO ».Au premier plan se trouve le modèle phare, la RTX PRO 6000, dont les spécifications ont maintenant été confirmées après la révélation de certaines données préliminaires.
Un aperçu crucial est venu d’un récent listing de Leadtek, qui a dévoilé les spécifications initiales de ce formidable GPU. Pour commencer, l’architecture Blackwell comportera 188 multiprocesseurs de streaming (SM) sur un potentiel de 192 SM sur le GPU GB202. Bien que cette puce ne soit pas entièrement activée, elle surpasse toujours considérablement la RTX 5090 centrée sur le jeu.
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition – GPU Blackwell – 24 064 cœurs CUDA – 752 cœurs Tensor – 188 cœurs RT – 96 Go de mémoire DDR7 avec ECC – 600 W https://t.co/MhxxgDzSc5 pic.twitter.com/ss07xVeyXW
— Posiposi (@harukaze5719) 8 mars 2025
La NVIDIA RTX PRO 6000 « Blackwell » devrait accueillir 24 064 cœurs, soit une augmentation de 10, 5 % par rapport aux 21 760 cœurs de la RTX 5090. En plus des améliorations apportées aux cœurs, ce GPU intégrera une configuration améliorée avec 752 cœurs Tensor et 188 cœurs Ray Tracing (RT).Cependant, ce qui se démarque le plus, c’est son extraordinaire capacité de mémoire.
Contrairement à la NVIDIA GeForce RTX 5090, qui est équipée de 32 Go de mémoire GDDR7 sur un bus 512 bits, la RTX PRO 6000 « Blackwell » sera dotée d’une remarquable mémoire GDDR7 (ECC) de 96 Go utilisant un bus 384 bits. Il est important de noter qu’un bus 384 bits est nécessaire pour atteindre une capacité mémoire de 96 Go ; une configuration 512 bits donne des capacités maximales de 32, 64 ou 128 Go. Pour faciliter cette capacité mémoire, NVIDIA déploiera 24 modules mémoire, chacun d’une capacité de 4 Go. Bien que les détails de vitesse restent à confirmer, les projections suggèrent que les vitesses ne seront pas inférieures à 28 Gbps.

De plus, la puissance totale de la carte (TBP) de la NVIDIA RTX PRO 6000 devrait être d’environ 600 W. Ce chiffre correspond aux spécifications maximales autorisées via une seule interface d’alimentation 12 V-2 × 6 à 16 broches. Une gestion thermique adéquate pour une carte aussi puissante nécessite des efforts de conception considérables, et il est prévu que l’équipe d’ingénierie thermique de NVIDIA ait conçu une nouvelle conception de référence, comportant potentiellement une configuration de ventilateur à un seul ventilateur ou à deux ventilateurs axiaux. Les dernières listes indiquent qu’un lancement est imminent, donc des informations plus détaillées peuvent être attendues dans les semaines à venir. Les projections de prix pour cette station de travail puissante se situent entre 10 000 et 15 000 dollars, voire potentiellement plus.
Comparaison des cartes graphiques NVIDIA Workstation
Carte graphique | Carte graphique RTX PRO 6000 X | La RTX 6000 est arrivée | Carte graphique RTX A6000 | Carte graphique Quadro RTX 8000 | Carte graphique Quadro RTX 6000 | Cadre GV100 |
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GPU | Processeur graphique Blackwell | GPU Ada Lovelace | GPU Ampère | GPU Turing | GPU Turing | Coffre-fort pour GPU |
GPU WeU | GB202 | AD102 | GA102 | TU102 | TU102 | GV100 |
Noeud de processus | 5 nm | 5 nm | 8 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm |
Taille de la matrice | 750 mm² | 608 mm² | 628 mm² | 754 mm² | 754 mm² | 815 mm² |
Cœurs GPU | À déterminer | 18 176 cœurs | 10 752 cœurs | 4 608 cœurs | 4 608 cœurs | 5 120 cœurs |
Noyaux Tensor | À déterminer | 568 cœurs | 656 cœurs | 576 cœurs | 576 cœurs | 640 cœurs |
Horloge Boost | À déterminer | 2, 50 GHz | 1, 80 GHz | 1, 77 GHz | 1, 77 GHz | 1, 62 GHz |
Simple précision | À déterminer | 91, 1 TFLOP | 38, 7 TFLOP | 16, 31 TFLOP | 16, 31 TFLOP | 16, 66 TFLOP |
Performances du lancer de rayons | À déterminer | 210, 6 TFLOP | 75, 4 TFLOP | 10 GigaRays/Sec | 10 GigaRays/Sec | N / A |
Mémoire | 96 Go GDDR7 ? | 48 Go GDDR6 | 48 Go GDDR6 | 48 Go GDDR6 | 24 Go GDDR6 | 32 Go HBM2 |
Mémoire vidéo NVLINK | N / A | N / A | 96 Go avec NVLINK | 96 Go avec NVLINK | 48 Go avec NVLINK | N / A |
Largeur du bus mémoire | À déterminer | 384 bits | 384 bits | 384 bits | 384 bits | 4096 bits |
Bande passante mémoire | À déterminer | 960 Go/s | 768 Go/s | 672 Go/s | 672 Go/s | 870 Go/s |
Puissance de conception thermique (TDP) | 600 W ? | 300 W | 300 W | ~225 W | ~200 W | 250 W |
Prix de lancement estimé | À déterminer | 6 800 $ | 4 650 $ | 10 000 $ | 6 300 $ | 9 000 $ |
Date de lancement prévue | 2025 | Premier trimestre 2023 | 4e trimestre 2020 | 4e trimestre 2018 | 4e trimestre 2018 | 2018 |
Pour plus de détails, reportez-vous aux sources : Harukaze5719, Mark Brown.
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