Линейка Intel Xeon D занимает в серверном мире особую нишу: это не просто CPU, а систем-на-чипе (SoC), где вместе с вычислительными ядрами собраны ключевые блоки ввода-вывода. За счёт этого Xeon D часто попадает в компактные серверные платформы, сетевые appliance, специализированные узлы хранения и edge-серверы, где важны плотность, предсказуемый теплопакет, надёжность 24/7 и «серверные» технологии вроде ECC-памяти и виртуализации.


1) Что делает Xeon D именно SoC, а не «обычным серверным процессором»

У классической серверной сборки роль распределена так: процессор даёт вычисления, а большая часть I/O и периферии «живёт» в чипсете/контроллерах на плате. В Xeon D логика иная: акцент сделан на интеграции сетевых и I/O-блоков прямо в SoC, чтобы упростить плату, уменьшить её размеры и сделать поведение системы более предсказуемым под длительной нагрузкой. В ранних поколениях упор делался на низкое энергопотребление и интеграцию важных аппаратных блоков (включая сетевые контроллеры, PCIe root complex, SATA/USB-контроллеры).

Практический смысл такой интеграции:

  • меньше «обвязки» на плате и проще разводка высокоскоростных линий;

  • меньше задержек на типовых путях I/O (особенно заметно в сетевых и storage-сценариях);

  • легче получить компактный форм-фактор (мини-серверы, короткие платы, appliance-шасси);

  • проще спроектировать систему с контролируемым охлаждением и стабильным режимом 24/7.


2) Где Xeon D встречается чаще всего

Сетевые appliance (маршрутизация, NGFW/UTM, VPN, IDS/IPS)

Xeon D любят за плотность I/O, стабильный теплопакет и «серверную» основу, которая не ломается на типовых задачах виртуализации, шифрования и обработки трафика.

Edge-серверы

Это те самые «маленькие серверы рядом с данными»: видеонаблюдение, промышленная аналитика, телеметрия, локальные сервисы и кэширование на периферии сети.

Хранилища и NAS

В этой роли важны ECC-память, корректная работа 24/7, достаточный запас линий PCI Express под NVMe и сетевые интерфейсы, а также предсказуемая производительность на I/O-нагрузках.

Микросерверы и «плотные» односокетные узлы

Когда нужно много компактных узлов под контейнеры, лёгкие VM, edge-оркестрацию или сетевые функции.


3) Поколения Xeon D и их смысл в реальной эксплуатации

Ниже — практическая карта семейства по сериям, чтобы быстро понимать «кто где живёт»:

Серия Внутреннее поколение Типичное позиционирование Характерная идея
Xeon D-1500 Broadwell микросерверы/встраиваемые узлы, включая Network Series компактные SoC с ECC и интегрированным I/O, фокус на плотность
Xeon D-1600 Hewitt Lake обновление платформы D-1500 с упором на более высокие частоты сохранение компактной SoC-логики, освежение SKU
Xeon D-2100 Skylake (D-2100) мощнее по ядрам/памяти, плюс AVX-512 и варианты под сеть рост возможностей «как у серверных», но в SoC-формате
Xeon D-1700 / D-2700 Ice Lake-D серьёзный шаг для edge: PCIe 4.0, высокая плотность сетевого I/O односокетные SoC с интегрированным Ethernet и богатым HSIO
Xeon D-1800 / D-2800 новое поколение семейства Xeon D дальнейшая эволюция для сети/edge-платформ обновление модельного ряда с акцентом на защищённые/edge-сценарии

4) Маркировки и суффиксы: как читать названия моделей

D-1700 / D-2700: буквенные суффиксы по функциям

В поколении D-1700/D-2700 каждая буква в суффиксе указывает на поддерживаемую возможность:

  • E — расширенный температурный диапазон

  • N — поддержка Intel QuickAssist Technology (QAT)

  • R — поддержка real-time networking

  • T — интегрированный сетевой контроллер (NIC)

Это позволяет быстро понимать «профиль» модели, когда встречаются комбинации вроде NTE или TER.

D-2100: «I», «IT», «NT» как сегментация SKU

Для D-2100 логика такая:

  • I — акцент на вычисления и облачные сценарии

  • IT — ориентация на сеть и корпоративные хранилища

  • NT — наличие интегрированного Intel QAT для ускорения криптографии/сжатия

Эта схема полезна именно при подборе под appliance-нагрузки и VPN/шифрование.

D-1500 / D-1600: Network Series и «N»

Для ранних поколений встречаются модели Network Series, где акцент сделан на сетевой части и аппаратных блоках ускорения (включая интегрированные сетевые возможности и QAT-ориентацию в рамках серии).


5) Как правильно интерпретировать частоты в Xeon D

В Xeon D важна не только «пиковая» частота, а то, как система держит режим под длительной нагрузкой:

  • в сетевых appliance типично важнее стабильная производительность на длительных потоках трафика, чем кратковременные пики;

  • в storage-сценариях часто упираются в I/O и задержки, поэтому SoC-интеграция и баланс линий PCIe важнее «гонки герц»;

  • в edge-виртуализации решает сочетание: ядра/потоки + память + I/O.

Поэтому ниже частоты приведены строго в таблицах для каждой модели: базовая и максимальная Turbo-частота (как «вариации герц»), без «разгона текста» цифрами.


6) Что дают современные Xeon D-1700/D-2700 по I/O (и почему это меняет проектирование edge-узлов)

В Ice Lake-D-поколении (D-1700/D-2700) ключевая ценность — плотность высокоскоростного ввода-вывода:

  • поддержка очень быстрых сетевых конфигураций вплоть до 100GbE;

  • большое количество высокоскоростных линий, включая PCIe 4.0, плюс конфигурируемые HSIO-ресурсы (часть можно «перевести» под SATA/USB на уровне платформы).

Это напрямую влияет на архитектуру устройств:

  • проще собрать компактный edge-сервер с несколькими NVMe, сетевыми портами и дополнительными контроллерами;

  • появляется возможность делать высокоплотные сетевые appliance без «зоопарка» внешних мостов и лишней обвязки.


7) Полный разбор всех процессоров Intel Xeon D по сериям

Ниже — все модели, сгруппированные по сериям. Для каждой модели:

  • краткая роль внутри линейки;

  • мини-таблица частот (база и Max Turbo).


7.1) Xeon D-1500 (Broadwell): компактные SoC для микросерверов, сети и встраиваемых платформ

Общий характер серии: односокетные SoC-процессоры, где ставка сделана на плотность и предсказуемость под длительной нагрузкой; в линейке выделяются варианты Network Series, которые обычно встречаются в сетевых задачах.

16 ядер / 32 потока

Xeon D-1587

16-ядерная вершина серии: выбор для плотных односокетных узлов, где важна многопоточность при умеренном теплопакете.

Частота Значение
Базовая 1.7 ГГц
Max Turbo 2.3 ГГц

Xeon D-1581

Близкая по профилю к флагману модель, которую берут, когда нужен максимум ядер Broadwell-DE и хороший запас на многопоточность.

Частота Значение
Базовая 1.8 ГГц
Max Turbo 2.4 ГГц

Xeon D-1577

16 ядер при более «экономном» теплопакете — полезно в системах с ограниченным охлаждением.

Частота Значение
Базовая 1.3 ГГц
Max Turbo 2.1 ГГц

Xeon D-1571

Вариант на 16 ядер, который обычно рассматривают для задач, где важнее количество потоков, чем максимальная частота.

Частота Значение
Базовая 1.3 ГГц
Max Turbo 2.1 ГГц

12 ядер / 24 потока

Xeon D-1567

Сбалансированный «тяжёлый середняк» серии: подходит для edge-виртуализации и плотных сервисов на одном сокете.

Частота Значение
Базовая 2.1 ГГц
Max Turbo 2.7 ГГц

Xeon D-1559

12-ядерный вариант для систем, где критичен контроль тепла и питания при длительной нагрузке.

Частота Значение
Базовая 1.5 ГГц
Max Turbo 2.1 ГГц

Xeon D-1557

По смыслу — близок к D-1559, часто рассматривается как 12-ядерная база для «плотных» односокетных узлов.

Частота Значение
Базовая 1.5 ГГц
Max Turbo 2.1 ГГц

8 ядер / 16 потоков

Xeon D-1553N

Модель Network Series: типичный кандидат для сетевых appliance и устройств на границе сети, где важна интеграция сетевой части и аппаратных блоков ускорения.

Частота Значение
Базовая 2.3 ГГц
Max Turbo 2.7 ГГц

Xeon D-1548

8-ядерная универсальная модель: хорошо ложится в компактные серверы, NAS и встраиваемые системы с умеренным теплопакетом.

Частота Значение
Базовая 2.0 ГГц
Max Turbo 2.6 ГГц

Xeon D-1543N

Network Series-вариант: чаще интересен для «железных» сетевых ролей и edge-узлов с повышенными требованиями к I/O-части.

Частота Значение
Базовая 1.9 ГГц
Max Turbo 2.4 ГГц

Xeon D-1541

Один из наиболее популярных «универсальных» 8-ядерников серии для плотных односокетных систем.

Частота Значение
Базовая 2.1 ГГц
Max Turbo 2.7 ГГц

Xeon D-1540

Модель, с которой линейка Xeon D во многом ассоциируется: базовый вариант для небольших серверов и сетевых узлов.

Частота Значение
Базовая 2.0 ГГц
Max Turbo 2.6 ГГц

Xeon D-1539

8 ядер при пониженном теплопакете — логичный выбор для компактных корпусов и ограниченного охлаждения.

Частота Значение
Базовая 1.6 ГГц
Max Turbo 2.2 ГГц

Xeon D-1537

Ещё один 8-ядерный вариант, который часто рассматривают в «тонких» edge-узлах и компактных серверных платформах.

Частота Значение
Базовая 1.7 ГГц
Max Turbo 2.3 ГГц

6 ядер / 12 потоков

Xeon D-1533N

Network Series на 6 ядер: полезен там, где нужно больше потоков, чем у 4-ядерников, но без перехода к 8-ядерным SKU.

Частота Значение
Базовая 2.1 ГГц
Max Turbo 2.7 ГГц

Xeon D-1531

6-ядерная модель «общего назначения» для небольших серверов и универсальных встраиваемых задач.

Частота Значение
Базовая 2.2 ГГц
Max Turbo 2.7 ГГц

Xeon D-1528

6 ядер при умеренном теплопакете — удобная середина для небольших систем, где важно не уходить в 8 ядер.

Частота Значение
Базовая 1.9 ГГц
Max Turbo 2.5 ГГц

4 ядра / 8 потоков

Xeon D-1529

Специфическая модель серии: низкий теплопакет и базовая частота без «частотного буста» делают её кандидатом для максимально экономичных устройств.

Частота Значение
Базовая 1.3 ГГц
Max Turbo 1.3 ГГц

Xeon D-1527

4-ядерный вариант, который обычно берут для компактных appliance-ролей и лёгкой виртуализации.

Частота Значение
Базовая 2.2 ГГц
Max Turbo 2.7 ГГц

Xeon D-1523N

Network Series-вариант: интересен для небольших сетевых устройств и edge-узлов, где важны сетевые возможности серии.

Частота Значение
Базовая 2.0 ГГц
Max Turbo 2.6 ГГц

Xeon D-1521

Практичный 4-ядерник для компактных серверов, NAS начального уровня и инфраструктурных узлов.

Частота Значение
Базовая 2.4 ГГц
Max Turbo 2.7 ГГц

Xeon D-1520

Одна из базовых моделей серии: часто встречается в готовых компактных платформах.

Частота Значение
Базовая 2.2 ГГц
Max Turbo 2.6 ГГц

Xeon D-1518

4 ядра при сдержанном теплопакете: вариант для экономичных систем без упора на максимальную частоту.

Частота Значение
Базовая 2.2 ГГц
Max Turbo 2.2 ГГц

Xeon D-1513N

Network Series-вариант начального уровня: встречается в сетевых ролях и компактных устройствах, где важна ориентация серии на сеть.

Частота Значение
Базовая 1.6 ГГц
Max Turbo 2.2 ГГц

7.2) Xeon D-1600 (Hewitt Lake): обновление SoC-подхода с акцентом на более высокие частоты

Серия D-1600 продолжает «компактную» философию D-1500, но выглядит как более современный выбор в рамках той же идеи: SoC, односокетность, ориентация на встраиваемые/edge-платформы.

8 ядер / 16 потоков

Xeon D-1653N

Старшая 8-ядерная модель серии D-1600: практична для сетевых/edge-узлов, которым нужен запас по потокам без перехода в «тяжёлые» платформы.

Частота Значение
Базовая 2.8 ГГц
Max Turbo 3.2 ГГц

Xeon D-1649N

8 ядер при более умеренном теплопакете — удобный профиль для компактных систем с ограниченным охлаждением.

Частота Значение
Базовая 2.3 ГГц
Max Turbo 3.0 ГГц

Xeon D-1632

8 ядер с ориентацией на экономичный режим: хороший выбор для «тихих» и плотных edge-узлов.

Частота Значение
Базовая 1.5 ГГц
Max Turbo 2.5 ГГц

6 ядер / 12 потоков

Xeon D-1637

6-ядерная модель с выраженным упором на производительность на ядро для своего класса — полезна в ролях, где важны задержки и «резвость» одного потока.

Частота Значение
Базовая 2.9 ГГц
Max Turbo 3.2 ГГц

Xeon D-1633N

6 ядер в «N»-профиле серии; часто рассматривается для сетевых и edge-устройств, где важны аппаратные особенности линейки.

Частота Значение
Базовая 2.5 ГГц
Max Turbo 3.2 ГГц

4 ядра / 8 потоков

Xeon D-1627

4-ядерный вариант с ориентацией на высокую производительность в компактном форм-факторе.

Частота Значение
Базовая 2.9 ГГц
Max Turbo 3.2 ГГц

Xeon D-1623N

4 ядра «N»-профиля: ставится в младшие сетевые appliance и лёгкие edge-узлы.

Частота Значение
Базовая 2.4 ГГц
Max Turbo 3.2 ГГц

Xeon D-1622

4-ядерная универсальная модель, которую обычно берут под небольшой односокетный узел без избыточной многопоточности.

Частота Значение
Базовая 2.6 ГГц
Max Turbo 3.2 ГГц

Xeon D-1612

4 ядра с акцентом на низкий теплопакет — для компактных систем с жёсткими ограничениями по питанию/охлаждению.

Частота Значение
Базовая 1.5 ГГц
Max Turbo 2.5 ГГц

2 ядра / 4 потока

Xeon D-1602

Самый «младший» Xeon D в серии D-1600: выбирают, когда достаточно минимальной серверной функциональности (ECC и т. п.) в максимально экономичном узле.

Частота Значение
Базовая 2.5 ГГц
Max Turbo 3.2 ГГц

7.3) Xeon D-2100 (Skylake): рост по ядрам, памяти и «серверным» возможностям в SoC-формате

D-2100 заметно «взрослеет» относительно D-1500/1600: больше ядер, более крупные конфигурации памяти и ориентация на сетевые/edge-нагрузки с поддержкой AVX-512 и криптографических ускорений.

Как различать подсерии внутри D-2100

  • I — вычислительный профиль

  • IT — сеть и корпоративное хранение

  • NT — наличие интегрированного QAT для ускорения криптографии/сжатия

Ниже — все модели D-2100, с частотами по каждой.

18 ядер / 36 потоков

Xeon D-2191

Флагман D-2100 по количеству ядер: берут под плотные односокетные узлы, где нужно много потоков и богатая платформа.

Частота Значение
Базовая 1.60 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

16 ядер / 32 потока

Xeon D-2187NT

Сетевой профиль с QAT-ориентацией (NT): типичный кандидат для appliance-нагрузок и шифрования в рамках D-2100.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2183IT

IT-модель для сетевых/хранилищных задач; часто рассматривается как «универсальный 16-ядерник» в линейке D-2100.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

14 ядер / 28 потоков

Xeon D-2177NT

NT-профиль с QAT-ориентацией: берут для сетевых функций и криптографических задач, где важна аппаратная разгрузка.

Частота Значение
Базовая 1.90 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2173IT

IT-профиль: практичный вариант для сетевых appliance и систем хранения, когда 16 ядер избыточны.

Частота Значение
Базовая 1.70 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

12 ядер / 24 потока

Xeon D-2166NT

NT-профиль: выбирают под сетевые роли и шифрование, когда нужна середина между 8/16-ядерными моделями.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2163IT

IT-модель: подходит для NAS/хранилищных узлов и сетевых устройств, где важна «серверность» и I/O-потенциал.

Частота Значение
Базовая 2.10 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2161I

I-профиль: логичен для вычислительных edge-узлов и компактных односокетных серверов общего назначения.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

8 ядер / 16 потоков

Xeon D-2146NT

NT-профиль: хороший кандидат для сетевых appliance с упором на криптографию/сжатие.

Частота Значение
Базовая 2.30 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2145NT

8-ядерный NT-вариант для более «экономичных» сетевых платформ, где важен баланс тепла и производительности.

Частота Значение
Базовая 1.90 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2143IT

IT-профиль: часто выбирают под NAS/edge-узлы и сетевые устройства, где нужен предсказуемый 8-ядерный класс.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2142IT

IT-модель с более «холодным» профилем: под appliance-задачи и компактные платформы.

Частота Значение
Базовая 1.90 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2141I

I-профиль: универсальная 8-ядерная база серии D-2100 для вычислительных и инфраструктурных ролей.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

4 ядра / 8 потоков

Xeon D-2123IT

Младшая модель серии: IT-профиль для компактных сетевых/хранилищных устройств начального уровня.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

7.4) Xeon D-1700 и Xeon D-2700 (Ice Lake-D): SoC для «взрослого» edge с богатым I/O и интегрированным Ethernet

Поколение Ice Lake-D сделало Xeon D особенно привлекательным для современных edge-платформ: высокоскоростной ввод-вывод, большая плотность сетевых интерфейсов и богатые HSIO-ресурсы.

Ниже приведены все модели D-1700 и D-2700 из публичной спецификации по поддержке SGX (в таблице даны базовая и максимальная Turbo-частоты, а также число ядер).

D-1700: 2–10 ядер (компактные edge-и сетевые узлы)

Xeon D-1702 (2 ядра)

Минимальная конфигурация семейства: для максимально компактных устройств с простыми инфраструктурными ролями.

Частота Значение
Базовая 1.60 ГГц
Max Turbo 1.70 ГГц

Xeon D-1712TR (4 ядра)

4 ядра в профиле с суффиксом, намекающим на роль в сетевых/реалтайм-сценариях (по буквам суффиксов семейства).

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-1713NT (4 ядра)

Модель с суффиксом N (QAT) и T (интегрированный NIC) в составе семейной логики суффиксов.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-1713NTE (4 ядра)

Комбинация N+T+E: QAT, интегрированный NIC и расширенный температурный диапазон.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.30 ГГц

Xeon D-1714 (4 ядра)

4-ядерная модель как база для «маленьких» edge-серверов и сетевых узлов.

Частота Значение
Базовая 2.30 ГГц
Max Turbo 3.40 ГГц

Xeon D-1715TER (4 ядра)

Суффиксы T+E+R: интегрированный NIC, расширенная температура и real-time networking.

Частота Значение
Базовая 2.40 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-1718T (4 ядра)

4 ядра с суффиксом T (интегрированный NIC) в логике семейства.

Частота Значение
Базовая 2.60 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-1722NE (6 ядер)

N+E: QAT и расширенная температура — полезно для защищённых и промышленно-ориентированных edge-платформ.

Частота Значение
Базовая 1.70 ГГц
Max Turbo 2.70 ГГц

Xeon D-1726 (6 ядер)

6-ядерная модель для более производительных edge-узлов и «плотных» сетевых функций.

Частота Значение
Базовая 2.90 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-1732TE (8 ядер)

T+E: интегрированный NIC и расширенная температура — практично для промышленного edge и закрытых корпусов.

Частота Значение
Базовая 1.90 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-1733NT (8 ядер)

N+T: QAT и интегрированный NIC — профиль для сетевых appliance и защищённых edge-узлов.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-1734NT (8 ядер)

Сетевой профиль в составе D-1700: часто рассматривается для appliance-ролей и компактных NFV-узлов.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-1735TR (8 ядер)

Суффикс с T и R указывает на сетевую ориентацию и real-time-профиль в рамках семейной маркировки.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.40 ГГц

Xeon D-1736 (8 ядер)

8-ядерный вариант для «универсальных» edge-серверов, где важны и вычисления, и I/O.

Частота Значение
Базовая 2.30 ГГц
Max Turbo 3.40 ГГц

Xeon D-1736NT (8 ядер)

N+T: QAT и интегрированный NIC — практичная комбинация для шифрования/компрессии и сетевых функций.

Частота Значение
Базовая 2.70 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-1739 (8 ядер)

Модель с высокой базовой частотой в рамках 8-ядерного класса, когда важна отзывчивость и «резвость» на ядро.

Частота Значение
Базовая 3.00 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-1746TER (10 ядер)

T+E+R: NIC + расширенная температура + real-time networking — профиль для серьёзных сетевых и промышленно-ориентированных edge-систем.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-1747NTE (10 ядер)

N+T+E: QAT + NIC + расширенная температура — типичный набор для защищённых appliance и edge-узлов.

Частота Значение
Базовая 2.50 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-1748TE (10 ядер)

T+E: NIC и расширенный температурный диапазон.

Частота Значение
Базовая 2.30 ГГц
Max Turbo 3.40 ГГц

Xeon D-1749NT (10 ядер)

N+T: QAT и NIC — удобная связка для VPN/шифрования и сетевых функций.

Частота Значение
Базовая 3.00 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

D-2700: 8–20 ядер (более мощные edge-и сетевые узлы)

Xeon D-2712T (4 ядра)

T-профиль (интегрированный NIC): младшая модель D-2700-ветки для компактных систем с сетевым уклоном.

Частота Значение
Базовая 1.90 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2733NT (8 ядер)

N+T: QAT и NIC — практичный профиль для appliance-нагрузок и сетевой обработки.

Частота Значение
Базовая 2.10 ГГц
Max Turbo 3.20 ГГц

Xeon D-2738 (8 ядер)

8 ядер с упором на высокую базовую частоту; в D-2700-ветке это часто рассматривают для «плотных» edge-вычислений.

Частота Значение
Базовая 2.50 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-2752NTE (12 ядер)

N+T+E: QAT + NIC + расширенная температура — хороший профиль для промышленного edge и защищённых сетевых устройств.

Частота Значение
Базовая 1.90 ГГц
Max Turbo 3.00 ГГц

Xeon D-2752TER (12 ядер)

T+E+R: NIC + расширенная температура + real-time networking — профиль под сетевые и «жёсткие» по условиям эксплуатации системы.

Частота Значение
Базовая 1.80 ГГц
Max Turbo 2.80 ГГц

Xeon D-2753NT (12 ядер)

N+T: QAT + NIC — практично для VPN/шифрования и сетевого трафика с аппаратным ускорением.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2757NX (12 ядер)

NX-вариант для специализированных платформ: профиль выбирают, когда нужна конкретная комбинация функций семейства в сетевом/edge-сегменте.

Частота Значение
Базовая 2.50 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-2766NT (14 ядер)

NT-вариант в D-2700-ветке: компромисс между 12 и 16 ядрами под сетевые роли.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2775TE (16 ядер)

TE-профиль: NIC и расширенная температура — важная комбинация для «закрытых» edge-корпусов и промышленной эксплуатации.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2776NT (16 ядер)

NT-профиль: 16 ядер с сетевым уклоном и QAT-ориентацией в рамках семейной логики суффиксов.

Частота Значение
Базовая 2.10 ГГц
Max Turbo 3.20 ГГц

Xeon D-2777NX (16 ядер)

NX-вариант: специализированная 16-ядерная модель для определённых классов платформ.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.30 ГГц

Xeon D-2779 (16 ядер)

16-ядерный вариант с высокой базовой частотой — хорош для «плотных» edge-нагрузок и многопоточного обслуживания сервисов.

Частота Значение
Базовая 2.50 ГГц
Max Turbo 3.40 ГГц

Xeon D-2786NTE (18 ядер)

N+T+E: QAT + NIC + расширенная температура — профиль для тяжёлых edge-и сетевых задач при сложных условиях эксплуатации.

Частота Значение
Базовая 2.10 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2795NT (20 ядер)

20-ядерный NT-вариант: выбирают под плотные сетевые функции и многопоточность в SoC-формате.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2796NT (20 ядер)

Близкий по смыслу 20-ядерный профиль под плотные односокетные узлы.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2796TE (20 ядер)

TE-профиль для промышленного edge и сетевых систем с требованиями к температурному режиму.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2798NT (20 ядер)

20 ядер при более высокой базовой частоте — полезно в сценариях, где важна предсказуемая длительная производительность.

Частота Значение
Базовая 2.10 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2798NX (20 ядер)

NX-вариант: специализированная модель для определённых классов систем.

Частота Значение
Базовая 2.10 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2799 (20 ядер)

Высокая базовая частота в 20-ядерном классе: интересен для «плотного» edge-вычисления и тяжёлых сервисов на одном сокете.

Частота Значение
Базовая 2.40 ГГц
Max Turbo 3.40 ГГц

Xeon D-2745NX (10 ядер)

NX-вариант на 10 ядер: точечная модель под специализированные сетевые/edge-платформы.

Частота Значение
Базовая 2.40 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

7.5) Xeon D-1800 и Xeon D-2800: дальнейшее развитие семейства Xeon D для network/edge

Эти серии — продолжение идеи Xeon D как SoC для плотных односокетных решений. Модельный ряд ниже приведён по публичной сводке по поддержке SGX (ядра и частоты).

D-1800

Xeon D-1813NT (4 ядра)

Младший NT-профиль: базовая модель для компактных сетевых/edge-устройств.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 2.40 ГГц

Xeon D-1823NT (6 ядер)

6 ядер в NT-профиле: полезная середина для небольших appliance-нагрузок.

Частота Значение
Базовая 2.80 ГГц
Max Turbo 3.50 ГГц

Xeon D-1834 (8 ядер)

8-ядерный базовый профиль, который подходит для универсальных edge-узлов.

Частота Значение
Базовая 1.80 ГГц
Max Turbo 2.90 ГГц

Xeon D-1844NT (10 ядер)

10 ядер в NT-профиле: ориентирован на плотные сетевые функции и многопоточность.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-1846 (10 ядер)

Универсальный 10-ядерный профиль для edge-серверов и сетевых систем.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-1848TER (10 ядер)

TER-профиль: ориентирован на промышленный/сетевой сегмент с требованиями к режимам эксплуатации.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

D-2800

Xeon D-2832NT (8 ядер)

8-ядерный NT-вариант для сетевых appliance и edge-узлов.

Частота Значение
Базовая 2.10 ГГц
Max Turbo 3.20 ГГц

Xeon D-2843NT (10 ядер)

10-ядерный NT-профиль под сетевые и edge-нагрузки.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.20 ГГц

Xeon D-2876NT (16 ядер)

16-ядерный NT-вариант: для плотных односокетных платформ и сетевых функций.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

Xeon D-2896NT (20 ядер)

20 ядер в NT-профиле: выбор для тяжёлых многопоточных задач в SoC-формате.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.20 ГГц

Xeon D-2896TER (20 ядер)

TER-профиль: 20-ядерный вариант для «жёстких» условий эксплуатации и сетевых/edge-сценариев.

Частота Значение
Базовая 2.00 ГГц
Max Turbo 3.20 ГГц

Xeon D-2899NT (22 ядра)

Самая многопоточная модель D-1800/D-2800-ветки в представленном списке: под максимальную плотность потоков в односокетном SoC-узле.

Частота Значение
Базовая 2.20 ГГц
Max Turbo 3.10 ГГц

8) Как выбирать Xeon D под задачу: практическая матрица

Ниже — ориентиры, которые помогают выбрать серию и класс модели без «магии» и без привязки к одному-единственному бренду платы.

8.1) Сетевой appliance (маршрутизация, NGFW, VPN)

  • Для базовых ролей: младшие D-1500/D-1600 с сетевым профилем.

  • Для «взрослых» сетевых функций и шифрования: D-2100 NT (за счёт ориентации NT на QAT-ускорение)

  • Для современных платформ с высокой плотностью сетевого I/O: D-1700/D-2700 с суффиксами, где присутствует N (QAT) и/или T (интегрированный NIC), а также E/R при необходимости по условиям эксплуатации.

8.2) NAS/хранилище (SMB/NFS/iSCSI, NVMe-кэш)

  • 4–8 ядер обычно достаточно для «чистого» NAS; важнее память ECC, линии PCIe под NVMe и сеть.

  • Если NAS одновременно хостит сервисы/контейнеры — полезны 12+ потоков и запас по ядрам.

8.3) Edge-виртуализация (несколько VM/контейнеров)

  • Важнее баланс «ядра + память + I/O», чем один параметр в вакууме.

  • D-2100 и Ice Lake-D чаще дают более комфортный запас по платформе и «серверным» возможностям.

8.4) Промышленный edge и «закрытые» корпуса

  • В D-1700/D-2700 обращают внимание на суффикс E (расширенная температура), а при сетевых реалтайм-задачах — на R.


9) Сравнение с близкими альтернативами

Xeon D vs Xeon E

Xeon E обычно проще воспринимается как «обычный серверный/рабочий CPU», но в компактных сетевых и edge-платформах Xeon D часто выигрывает именно SoC-подходом: меньше внешней обвязки, выше плотность I/O и более удобное проектирование компактной платы.

Xeon D vs Atom C-серии

Atom C часто выбирают за предельную экономичность, но Xeon D берут, когда нужна «серверная» мощность на ядро, больше потоков и более широкий набор серверных технологий при сохранении компактности.

Xeon D vs AMD EPYC Embedded

EPYC Embedded предлагает свою философию плотного односокетного узла, но в Xeon D сильна именно комбинация SoC-интеграции, сетевой ориентации и аккуратной сегментации под appliance-рынок. В реальных проектах выбор обычно сводится к тому, какая экосистема плат/устройств и какие I/O-сценарии важнее.


10) Плюсы и минусы линейки Xeon D

Плюсы

  • SoC-подход: высокая интеграция ввода-вывода и более компактные серверные платформы.

  • Хорошая пригодность для сетевых appliance и edge-серверов.

  • Сегментация по профилям (включая модели с аппаратными ускорениями и функциональными суффиксами).

  • Предсказуемость под нагрузкой 24/7 при корректном проектировании охлаждения.

  • Сильные возможности I/O в современных поколениях (особенно Ice Lake-D).

Минусы

  • Часто BGA-исполнение: апгрейд процессора как «замена CPU» в большинстве устройств не предусмотрен.

  • Сильно зависит от конкретной реализации платы/прошивки: один и тот же Xeon D в разных платформах может отличаться по поведению охлаждения и доступному I/O.

  • В старших конфигурациях теплопакет и требования к охлаждению быстро растут — компактность требует грамотного инженерного подхода.

  • Выбор чаще идёт «платформой», а не «процессором»: в реальных проектах первичны доступные готовые платы и шасси.


11) Итоги

Intel Xeon D — это семейство, которое удобно рассматривать не как «ещё один серверный CPU», а как базу для компактных серверных платформ и сетевых устройств. Ранние D-1500/D-1600 закрывают нишу экономичных SoC-узлов, D-2100 даёт заметный шаг по «серверным» возможностям в SoC-формате, а D-1700/D-2700 (и более новые D-1800/D-2800) сильны в современных edge-сценариях благодаря сочетанию I/O-плотности, сетевой ориентации и функциональной сегментации моделей по суффиксам.