1) Коротко о линейке и позиционирование

Xeon E5-2600 v2 — это второе поколение «рабочей лошадки» Intel для двухсокетных серверов и мощных рабочих станций на LGA2011. Переход на Ivy Bridge-EP (22 нм) позволил поднять максимальную конфигурацию до 12 ядер и 30 МБ L3, а также заметно подтянуть энергоэффективность без выхода за привычные теплопакеты серверных платформ.

Внутри семейства Intel делит модели по смысловым уровням:

  • For 2-Socket Servers – Advance: максимальная плотность ядер/кеша и высокая пропускная способность межпроцессорной шины (как правило, QPI 8.0 GT/s), DDR3-1866.

  • For 2-Socket Servers – Standard / Basic: более доступные 6- и 8-ядерные конфигурации, DDR3-1600 и ниже, иногда без Turbo/HT в самых младших.

  • Workstation-ориентированные: модели с высокими частотами и повышенным TDP (например, E5-2687W v2) — ставка на производительность на ядро и на «тяжёлые» интерактивные задачи.


2) Архитектура и платформа: что именно принес Ivy Bridge-EP

2.1. Техпроцесс, ядра и кеш

Ключевой аппаратный скачок поколения — 22 нм Tri-Gate и «расширение кристалла вверх»: топовые SKU получили 12C/24T и 30 МБ L3, тогда как у E5-2600 первого поколения верхняя граница была ниже по ядрам и кешу. Именно это чаще всего и называют главным выигрышем поколения v2.

2.2. Набор инструкций и серверные функции

Ivy Bridge-EP сохраняет «серверный минимум» (VT-x/VT-d, EPT, AES-NI и др.) и добавляет/развивает ряд функций на уровне архитектуры и безопасности (в технических материалах Intel отдельно выделяются изменения для виртуализации и защиты исполнения, а также расширения, связанные с обработкой данных и векторными инструкциями).

2.3. Память и I/O в реальных платформах

Для 2P-узлов семейство ориентировано на типичные серверные конфигурации с ECC Registered DDR3, NUMA-топологией и большим количеством линий PCIe (актуально для сетевых карт, HBA/RAID, NVMe-адаптеров через PCIe-платы, GPU-ускорителей в рабочих станциях). На практике платформа ценится именно за сбалансированность: достаточно высокая пропускная способность памяти и PCIe, плюс предсказуемое масштабирование при переходе от 1 CPU к 2 CPU в одном узле.


3) Что говорят издания и обзорщики о поколении E5-2600 v2

  • Tom’s Hardware в разборе E5-2600 v2 акцентирует «прикладной смысл» поколения: больше ядер и кеша при лучшей эффективности, а в workstation-сегменте — заметный прирост относительно предыдущих 2687W за счет более современной платформы и улучшений поколения.

  • ServeTheHome в материале по E5-2697 v2 подчёркивает сочетание 12 ядер, большого L3 и удержания в рамках 130 W как важную инженерную точку для плотных 2P-серверов.

  • The Register в новостном разборе запуска делает упор на «математику поколения»: увеличение числа ядер и L3 (на уровне «50% больше» в верхнем сегменте) как главный драйвер производительности в 2-сокетных системах.

  • Microway в HPC-контексте рассматривает E5-2600 v2 как платформу, которая продолжает линию «стоимость/производительность» для вычислительных узлов, где важны ядра, память и предсказуемое масштабирование.

  • PCPer в заметке про апгрейд Ivy Bridge-EP подчеркивает переход на 22 нм и рост максимальной конфигурации до 12 ядер как основу обновления.


4) Бенчмарки и результаты тестов: что показывают цифры

Ниже — несколько «слоёв» результатов:

  1. сводные баллы PassMark по всем моделям (как единый ориентир),

  2. масштабирование в 2-процессорной конфигурации на примере E5-2697 v2,

  3. набор промышленных бенчмарков из продуктового материала Intel (SPEC, виртуализация, ERP, Java).

4.1. Сравнение поколений по SPEC / виртуализации / Java (таблица вместо графиков)

Intel в продуктовой сводке приводит набор сравнений «база (E5-2690) → новая конфигурация (E5-2697 v2)» по нескольким классическим направлениям. Важный момент: это конкретные конфигурации систем и конкретные методики.

Нагрузка / метрика База (2× Xeon E5-2690) Новый узел (2× Xeon E5-2697 v2) Что изменилось
SPECint_rate_base2006 681 906 рост «инт-производительности» в 2P-конфигурации
SPECfp_rate_base2006 503 638 рост «fp-производительности» в 2P-конфигурации
Виртуализация (VMs) 1723 @ 108 VMs 2246 @ 144 VMs большее число ВМ при сравнимом классе платформы
ERP-профиль 6847 9444 рост итогового результата нагрузки
Server-side Java (max-jOPs) 40,047 58,279 рост пропускной способности Java-нагрузок

4.2. Масштабирование в 2-сокетной системе на примере E5-2697 v2 (PassMark)

PassMark удобен тем, что отдельно показывает результаты для систем с двумя CPU (встречается в рабочих станциях и серверах). На E5-2697 v2 видно, что «идеального ×2» нет (накладные расходы NUMA/память/межпроцессорная связность), но рост всё равно крупный.

Конфигурация PassMark CPU Mark (Average) Single Thread Rating
1× E5-2697 v2 14,250 1,781
2× E5-2697 v2 22,863 1,718

4.3. PassMark CPU Mark и Single Thread Rating для моделей E5-2600 v2

Таблица ниже — «плоский» срез производительности по базе PassMark (CPU Mark и Single Thread Rating). Это удобно для первичного выбора, когда нужно понять порядок величин по многопотоку и по производительности одного потока.

Примечание по E5-2618L v2: в общей «CPU List» строка не отображается в этом фрагменте, поэтому ниже модель разобрана отдельно по данным Multi-CPU.

Модель PassMark CPU Mark Single Thread Rating
E5-2697 v2 14,250 1,263
E5-2696 v2 14,080 1,281
E5-2695 v2 13,322 1,337
E5-2692 v2 12,119 1,423
E5-2690 v2 13,338 1,336
E5-2687W v2 12,337 1,412
E5-2680 v2 12,692 1,389
E5-2673 v2 12,306 1,414
E5-2670 v2 11,281 1,488
E5-2667 v2 12,167 1,419
E5-2660 v2 10,355 1,551
E5-2658 v2 10,559 1,536
E5-2651 v2 9,631 1,617
E5-2650 v2 9,784 1,603
E5-2650L v2 7,612 1,845
E5-2648L v2 8,828 1,700
E5-2643 v2 9,186 1,666
E5-2640 v2 7,632 1,842
E5-2637 v2 6,453 2,059
E5-2630 v2 7,484 1,863
E5-2630L v2 6,640 2,019
E5-2628L v2 7,085 1,935
E5-2620 v2 6,236 2,103
E5-2609 v2 3,339 2,870
E5-2603 v2 2,735 3,151

5) Сводная таблица моделей E5-2600 v2

Тут собраны ключевые паспортные характеристики (ядра/потоки, частоты, кеш, TDP) и ориентир по PassMark. Для большинства SKU паспортные данные взяты из таблицы спецификаций продуктового материала и карточек Intel, а для «особых»/OEM — из сочетания доступных карточек и сводной таблицы модели.

Модель Ядра/потоки Base / Turbo, ГГц L3 TDP Категория PassMark CPU Mark
E5-2697 v2 12/24 2.7 / 3.5 30 МБ 130 W 2S Advance 14,250
E5-2696 v2 12/24 2.5 / 3.5 30 МБ 120 W OEM/особая 14,080
E5-2695 v2 12/24 2.4 / 3.2 30 МБ 115 W 2S Advance 13,322
E5-2692 v2 12/24 2.2 / 3.0 30 МБ 115 W OEM/особая 12,119
E5-2690 v2 10/20 3.0 / 3.6 25 МБ 130 W 2S Advance 13,338
E5-2687W v2 8/16 3.4 / 4.0 25 МБ 150 W Workstation 12,337
E5-2680 v2 10/20 2.8 / 3.6 25 МБ 115 W 2S Advance 12,692
E5-2673 v2 8/16 3.3 / 4.0 25 МБ 110 W OEM/особая 12,306
E5-2670 v2 10/20 2.5 / 3.3 25 МБ 115 W 2S Advance 11,281
E5-2667 v2 8/16 3.3 / (под Turbo 2.0) 25 МБ 130 W 2S Advance 12,167
E5-2660 v2 10/20 2.2 / 3.0 25 МБ 95 W 2S Advance 10,355
E5-2658 v2 10/20 2.4 / 3.0 25 МБ (см. карточку) Embedded/особая 10,559
E5-2651 v2 (см. карточку) 1.8 / 2.2 (см. карточку) 105 W OEM/особая 9,631
E5-2650 v2 8/16 2.6 / 3.4 20 МБ 95 W 2S Advance 9,784
E5-2650L v2 (см. карточку) 1.7 / 2.1 (см. карточку) 70 W 2S Advance (L) 7,612
E5-2648L v2 10/20 1.9 / 2.5 25 МБ 70 W Low-Power 8,828
E5-2643 v2 6/12 3.5 / 3.8 25 МБ 130 W 2S Advance 9,186
E5-2640 v2 8/16 2.0 / 2.5 20 МБ 95 W 2S Standard 7,632
E5-2637 v2 4/8 3.5 / 3.8 15 МБ 130 W 2S Advance 6,453
E5-2630 v2 6/12 2.6 / 3.1 15 МБ 80 W 2S Standard 7,484
E5-2630L v2 6/12 2.4 / 2.8 15 МБ 60 W 2S Standard (L) 6,640
E5-2628L v2 8/16 1.9 / 2.4 20 МБ (см. карточку) Low-Power 7,085
E5-2620 v2 6/12 2.1 / 2.6 15 МБ 80 W 2S Standard 6,236
E5-2609 v2 4/4 2.5 / — 10 МБ 80 W 2S Basic 3,339
E5-2603 v2 4/4 1.8 / — 10 МБ 80 W 2S Basic 2,735

6) Детальный разбор каждого процессора линейки

Ниже — «карточки» по всем моделям E5-2600 v2, с фокусом на типовые сценарии, «сильные стороны» и практическую роль в 2-сокетных системах.

6.1. Топ-уровень (12 ядер): максимум многопотока в 2P

Xeon E5-2697 v2 (12C/24T, 2.7–3.5, 30 МБ, 130 W)

Главный смысл E5-2697 v2 — максимальная плотность вычислений на сокет при «обычном» серверном TDP. Он хорошо ложится в профили: виртуализация (много ВМ на узел), крупные базы/кеш-нагрузки, рендер/кодирование, параллельные сервисы (CI, компиляции, сервис-меши, очереди). По PassMark это верхняя точка линейки по многопотоку среди «массовых» SKU, а в 2-CPU конфигурациях он показывает мощный прирост относительно одиночного CPU.

Xeon E5-2696 v2 (12C/24T, 2.5–3.5, 30 МБ, OEM)

Эта модель интересна тем, что держит 12 ядер и большой L3 при частотах, близких к «верхнему» уровню, и в PassMark почти не уступает E5-2697 v2. На практике её чаще рассматривают как «плотный многопоток» для 2P-узлов, когда важнее суммарная производительность в параллельных задачах, чем рекорд в производительности одного потока.

Xeon E5-2695 v2 (12C/24T, 2.4–3.2, 30 МБ, 115 W)

Сбалансированный «12-ядерник» с более низким TDP. В логике подбора он часто выглядит как компромисс: близкая к топам производительность в многопотоке при чуть более спокойном энергопотреблении/тепловыделении. Для плотных стоек и умеренно охлаждаемых 2P-корпусов это может быть практичнее, чем 130-ваттные топы.

Xeon E5-2692 v2 (12C/24T, 2.2–3.0, 30 МБ, OEM)

Логика модели — «много ядер при более низкой базе». Это CPU для задач, где потоков много и они загружены достаточно равномерно: виртуализация, сервисы, параллельные вычисления. В PassMark он ниже 2695/2697, но остаётся в верхнем сегменте семейства.


6.2. Высокочастотные и «workstation» решения: ставка на быстрые ядра

Xeon E5-2687W v2 (8C/16T, 3.4–4.0, 25 МБ, 150 W)

Самая «рабочестанционная» модель линейки: высокая база и высокий Turbo при максимальном TDP в семействе. Она хороша там, где много тяжёлой интерактивной работы и ограничение не в количестве потоков, а в скорости «толстого» потока: CAD/CAE-часть, моделирование, некоторые плагины рендера, высокочастотные вычислительные ветки, часть EDA-задач. Tom’s Hardware отдельно тестировал именно эту пару в сравнении с предыдущим поколением 2687W.

Xeon E5-2690 v2 (10C/20T, 3.0–3.6, 25 МБ, 130 W)

Часто воспринимается как «флагман по частоте» в серверной части (не workstation-ветка): 10 ядер, но высокая база. Там, где смешанный профиль (часть потоков важны по latency), 2690 v2 способен быть удобнее «более ядерных, но более низкочастотных» вариантов. В PassMark он практически на уровне топ-12C, что хорошо показывает силу высоких частот на смешанных тестах.

Xeon E5-2673 v2 (8C/16T, 3.3–4.0, 25 МБ, 110 W)

Модель с акцентом на частоты и Turbo. При 8 ядрах она даёт сильную производительность на ядро, сохраняя приличный многопоток. Хороший выбор для 2P-узла, где важно ускорить часть «тяжёлых» потоков (например, компиляции/сборки, сервисы с выраженным single-thread bottleneck), но при этом не провалить общую многопоточность.

Xeon E5-2643 v2 (6C/12T, 3.5–3.8, 25 МБ, 130 W)

«Шестиядерник-спринтер»: высокая частота при умеренном числе ядер. Обычно такие CPU берут под задачи, которые плохо масштабируются по потокам, но любят кеш и частоту: лицензируемые по ядрам пакеты, некоторые старые инженерные приложения, узлы «под один сервис» с высокой нагрузкой на поток.

Xeon E5-2637 v2 (4C/8T, 3.5–3.8, 15 МБ, 130 W)

Инструмент для «очень частотных» сценариев на LGA2011: минимальное количество ядер, но высокая база/турбо и крупный L3 на ядро. Если задача упирается в latency и не любит распараллеливание, это один из самых «быстрых на поток» вариантов внутри E5-2600 v2, что видно и по высокому Single Thread Rating относительно большинства многопоточных SKU.


6.3. Массовые серверные «балансеры» (6–10 ядер): основной спрос рынка

Xeon E5-2680 v2 (10C/20T, 2.8–3.6, 25 МБ, 115 W)

Один из самых популярных «верхне-массовых» вариантов: 10 ядер, высокий Turbo, сниженный относительно топа TDP. Часто применяется как универсальный CPU для 2P-серверов: виртуализация, базы среднего размера, application-серверы, файловые/объектные сервисы, контейнерные узлы.

Xeon E5-2670 v2 (10C/20T, 2.5–3.3, 25 МБ, 115 W)

Похож по идее на 2680 v2, но с более низкой базой и обычно более мягким позиционированием по цене/эффективности. Хороший CPU для ситуаций, где важна общая многопоточность и стабильность на длительной нагрузке, а не максимальный Turbo в коротких пиках.

Xeon E5-2660 v2 (10C/20T, 2.2–3.0, 25 МБ, 95 W)

Сильная «10-ядерная середина» для энергоограниченных серверов. 95-ваттный теплопакет при 10 ядрах делает модель удобной для плотных конфигураций, где важнее «много потоков при умеренном тепле», чем высокая частота.

Xeon E5-2658 v2 (10C/20T, 2.4–3.0, 25 МБ)

Отдельно интересная модель, часто встречающаяся в серверных и «пограничных» сценариях: 10 ядер, большой L3 и умеренные частоты. Её удобно рассматривать как вариант «многопоток без экстремального TDP», когда важны и потоки, и кеш.

Xeon E5-2667 v2 (8C/16T, 3.3+, 25 МБ, 130 W)

Это «8-ядерник на частоте» для серверного сегмента: высокая база, большой L3, хороший баланс для смешанных нагрузок. По PassMark он близок к ряду 10-ядерных, потому что тесты сильно «любят» частоту и быстрые ядра.

Xeon E5-2650 v2 (8C/16T, 2.6–3.4, 20 МБ, 95 W)

Классический универсал: достаточно ядер для параллельных сервисов и достаточно частоты для «смешанного» профиля. Если нужен один CPU «без сюрпризов» в 2P-сервер под инфраструктурные задачи — 2650 v2 часто оказывается в шорт-листе.

Xeon E5-2651 v2 (частоты 1.8–2.2, OEM)

Модель с очень низкой базой по сравнению с «обычными» 8–10-ядерными SKU, но в PassMark она всё ещё держится на уровне 8-ядерников — за счет архитектуры и общей многопоточности. Такой CPU имеет смысл там, где критичны требования к теплу/акустике/ограниченному питанию, но хочется сохранить многопоток в 2P-узле.


6.4. Стандартные и энергоэффективные модели (6–10 ядер, L-версии)

Xeon E5-2640 v2 (8C/16T, 2.0–2.5, 20 МБ, 95 W)

Типичный «стандартный» серверный CPU: не гонится за частотой, но даёт полноценные 8 ядер/16 потоков при аккуратном теплопакете. Хорош для файловых сервисов, веб-приложений, небольших БД, где ценится стабильность и предсказуемость.

Xeon E5-2630 v2 (6C/12T, 2.6–3.1, 15 МБ, 80 W)

Один из самых «ровных» по балансу CPU: достойная база, умеренный TDP, 6 ядер/12 потоков. Для 2P-систем это часто экономичная точка входа в серверы под виртуализацию малого/среднего масштаба, терминальные сервисы, приложения.

Xeon E5-2630L v2 (6C/12T, 2.4–2.8, 15 МБ, 60 W)

L-версия делает акцент на энергоэффективность: теплопакет ниже, частоты чуть скромнее, но для «всегда включенных» узлов с длительной нагрузкой (прокси, инфраструктурные сервисы, легкая виртуализация) это часто логичнее, чем гнаться за Turbo.

Xeon E5-2620 v2 (6C/12T, 2.1–2.6, 15 МБ, 80 W)

Более «холодный» 6-ядерник с упором на универсальность. По Single Thread Rating он выглядит сильнее, чем можно ожидать от невысокой базы, поэтому подходит и как «экономичный серверный CPU» под сервисы с умеренной параллельностью.

Xeon E5-2628L v2 (8C/16T, 1.9–2.4, 20 МБ)

Увеличивает число ядер при удержании низких частот и низкого энергопрофиля. Это CPU для сценариев «больше потоков, меньше тепла»: виртуализация с невысокими требованиями к latency, сервисы, где важнее «сколько контейнеров/ВМ поместится», чем «как быстро один поток ответит».

Xeon E5-2648L v2 (10C/20T, 1.9–2.5, 25 МБ, 70 W)

Один из самых любопытных энергоэффективных CPU в семействе: 10 ядер при 70 W. Это делает его удобным для плотных 2P-узлов и сред, где стоимость охлаждения/энергии важнее «максимальной частоты».

Xeon E5-2650L v2 (частоты 1.7–2.1, 70 W)

L-вариант для тех же задач «плотности и эффективности», но с иной балансировкой частот и ядер. В сравнении с обычными 8–10-ядерными это осознанный обмен частоты на экономичность и контролируемое тепло в 2P-корпусах.

Xeon E5-2695 v2 (12C/24T, 115 W) — ремарка по эффективности

Отдельно стоит подчеркнуть: именно такие SKU (много ядер при менее агрессивном TDP) и делают v2 интересным для 2P-серверов — они закрывают сценарии, где раньше приходилось либо повышать TDP, либо уходить в менее плотные конфигурации.


6.5. Базовые модели без Turbo / без Hyper-Threading: «входной билет» в 2P-платформу

Xeon E5-2609 v2 (4C/4T, 2.5, 10 МБ, 80 W)

Простой CPU для задач, где нужно «просто поднять сервер» на LGA2011: файловые роли, инфраструктурные сервисы с низкими требованиями, контроллеры домена, легкие прокси. Отсутствие Turbo и Hyper-Threading — осознанное удешевление, поэтому он плохо подходит для современных многопоточных сервисов, но может быть уместен в ролях «без нагрузки».

Xeon E5-2603 v2 (4C/4T, 1.8, 10 МБ, 80 W)

Самый младший представитель: минимальная производительность в семействе по многопотоку и высокий Single Thread Rating в PassMark таблице здесь не означает «быстрее всех» — это просто специфика метрики и сравнений в рамках листинга, поэтому ориентироваться стоит на CPU Mark и реальные частоты. Его логика — «самый дешевый вход» в платформу, чаще для тестовых/резервных ролей.


6.6. Xeon E5-2618L v2 — отдельная пометка по бенчмаркам (из-за представления в базе)

По карточке Intel это энергоэффективная модель 6C/12T с базой 2.0 ГГц и TDP 50 W, без Turbo (на уровне Turbo-частоты указано 2.0 ГГц).
В базе PassMark Multi-CPU для 2× E5-2618L v2 указан результат 10,978 по CPU Mark (как ориентир для 2-сокетной системы на этой паре).

Конфигурация PassMark CPU Mark
2× E5-2618L v2 10,978

7) Как выбирать процессор E5-2600 v2 под задачу

7.1. Если важен максимум потоков на узел (виртуализация, контейнеры, рендер)

  • E5-2697 v2 / E5-2696 v2 / E5-2695 v2 — верхняя зона многопотока.

  • Из «плотных, но холоднее» — E5-2695 v2 (115 W).

7.2. Если важна частота и latency (интерактив, часть инженерных задач)

  • E5-2687W v2, E5-2690 v2, E5-2673 v2, E5-2643 v2, E5-2637 v2.

7.3. Если важно «поместиться» в питание/охлаждение (плотные стойки, тихие 2P-корпуса)

  • E5-2648L v2 (10C при 70 W), E5-2630L v2 (60 W), E5-2628L v2, E5-2618L v2.

7.4. Если нужна «середина» без крайностей

  • E5-2680 v2 / E5-2670 v2 / E5-2660 v2 / E5-2650 v2 / E5-2630 v2 — наиболее универсальные с точки зрения соотношения ядер, частот и TDP.


8) Плюсы и минусы линейки E5-2600 v2

Плюсы

  • Существенный рост верхней конфигурации до 12 ядер и 30 МБ L3 на сокет при сохранении серверной направленности платформы.

  • Хорошая предсказуемость в 2-сокетных узлах и заметный прирост при переходе от 1 CPU к 2 CPU на примере топовых моделей.

  • Широкая линейка по смысловым уровням: от «базовых без Turbo/HT» до workstation-моделей с высоким Turbo и повышенным TDP.

  • Наличие энергоэффективных L-SKU, включая редкий для своего времени профиль «10 ядер при 70 W».

  • В промышленной методике (SPEC/виртуализация/ERP/Java) поколение демонстрирует заметный прирост на 2P-платформах.

Минусы

  • Разброс по характеристикам очень большой: выбор «по названию» легко приводит к ошибке (например, 10-ядерные низкочастотные L-версии и 8-ядерные высокочастотные workstation-версии решают принципиально разные задачи).

  • Некоторые модели OEM/особых поставок хуже документированы как «массовые» SKU и встречаются с неполной сводной информацией в публичных агрегаторах.

  • Для современных приложений с высоким IPC-запросом поколение объективно старое: даже при большом числе ядер производительность одного потока ограничена архитектурой своего времени (что видно по Single Thread Rating относительно современных CPU).


9) Итоги: кому линейка E5-2600 v2 подходит лучше всего

Xeon E5-2600 v2 — это удачное и очень «широкое» семейство для 2-сокетных систем, где можно подобрать CPU почти под любой профиль: от максимально многопоточных 12-ядерников до высокочастотных workstation-вариантов и очень энергоэффективных L-моделей. По смыслу поколения v2 ключевое — рост потолка (ядра/кеш) и улучшение эффективности на том же классе платформ, что подтверждают и промышленные сравнения (SPEC/виртуализация/Java/ERP), и оценки профильных изданий.