Samsung Exynos 2600

Samsung Exynos 2600

Samsung Exynos 2600 - характеристики, архитектура и реальная производительность (2026)

Samsung Exynos 2600 - флагманский мобильный SoC, который стал витриной 2-нм техпроцесса Samsung Foundry с транзисторами GAA (Gate-All-Around). Задумка поколения понятна: улучшить производительность «на ватт» и сделать поведение чипа более стабильным под длительной нагрузкой в играх, при съемке видео и в сценариях on-device AI. Именно в этих режимах прошлые Exynos чаще всего критиковали за нагрев и троттлинг.

Ниже аккуратный разбор Exynos 2600 без маркетинговой «пыли»: что изменилось в архитектуре, какие фичи действительно важны, и что показывают первые публичные тесты устройств.


Архитектура и техпроцесс: что дает 2 нм GAA

Переход на 2-нм GAA - это не «магическая прибавка FPS», а фундамент для более гибкого баланса между частотами, напряжениями, утечками и тепловой плотностью. На практике это обычно дает три преимущества:

  1. выше эффективность (та же производительность при меньшем потреблении),

  2. больше шансов удерживать частоты дольше, не упираясь в тепловые лимиты,

  3. возможность усиливать крупные блоки (GPU/NPU/ISP), не разрушая автономность.

Именно поэтому Exynos 2600 позиционируется как поколение, которое должно лучше вести себя в долгих тяжелых сценариях.


CPU: 10 ядер без «маленького» кластера

Exynos 2600 использует новое поколение CPU-ядер Arm (линейка C1) и 10-ядерную схему 1+3+6:

  • 1× Arm C1-Ultra (prime) до 3.8 ГГц

  • 3× Arm C1-Pro (производительные middle) до 3.25 ГГц

  • 6× Arm C1-Pro (энергоэффективные middle) до 2.75 ГГц

Главная идея — отказ от классического «little-кластера» в пользу набора middle-ядер с разной настройкой под производительность и экономичность. Такой подход может быть полезен в реальной жизни: система чаще работает не на пределе, а «в середине», и сильные middle-ядра помогают держать плавность интерфейса, скорость фоновых задач и стабильный многопоток без резких просадок.

Armv9.3 и SME2: почему это важно

Платформа опирается на Armv9.3 и поддерживает SME2-инструкции. SME2 ускоряет матричные операции на CPU и снижает задержки в сценариях, где часть ML-вычислений выполняется на процессорных ядрах (или когда выгоднее выполнить конкретный кусок пайплайна на CPU, а не гнать всё в NPU). Это не «фича ради галочки», а вполне практичная штука для современных on-device задач.


Производительность: первые публичные тесты Geekbench 6

Поскольку устройства на базе Galaxy S26 уже анонсированы и в базах бенчмарков появились ранние результаты, можно ориентироваться на первые публичные значения Geekbench 6 для Exynos 2600:

  • Single-core: примерно 3100-3200

  • Multi-core: примерно 10 400-11 000

Важно понимать контекст: это ранние прогоны, и цифры могут заметно «гулять» из-за прошивки, настроек энергопотребления, температуры и конкретного экземпляра устройства.

Если сравнивать с топовыми Snapdragon-вариантами флагманов, картина типичная: в single-core Exynos 2600 чаще уступает, а в multi-core разница меньше и иногда почти выравнивается. Именно поэтому окончательный вывод «кто быстрее» всегда должен опираться на долгие тесты под нагрузкой и реальные сценарии (игры, камера, длительный рендер/экспорт).


GPU и игры: Xclipse 960, ray tracing и ENSS

В Exynos 2600 установлен GPU Samsung Xclipse 960. В этом поколении Samsung явно делает упор на игровую часть:

  • аппаратный ray tracing,

  • заметное усиление RT-производительности относительно предшественника (по заявлениям Samsung),

  • ENSS (Exynos Neural Super Sampling): AI-апскейл и генерация кадров (frame generation) для повышения плавности при ограниченном энергобюджете.

Что важно знать про ENSS

Даже если SoC поддерживает апскейл и «генерацию кадров», итоговая польза зависит от:

  • наличия поддержки в игре/движке и качества интеграции,

  • целевого разрешения и настроек,

  • теплопакета конкретного смартфона (охлаждение и лимиты мощности),

  • драйверов и оптимизаций.

Поэтому ENSS — потенциально сильная вещь, но реальную ценность она покажет только в конкретных играх и на конкретных устройствах.


On-device AI: NPU, перенос моделей и безопасность

Exynos 2600 развивает on-device AI сразу в нескольких направлениях:

  • заявлен крупный прирост производительности NPU в генеративных сценариях относительно прошлого поколения,

  • оптимизации по задержкам и энергопотреблению в «генеративных» задачах,

  • поддержка ExecuTorch, чтобы проще переносить PyTorch-модели на устройства.

Отдельная линия — безопасность. Упоминаются аппаратные механизмы изоляции (виртуализация) и подходы уровня hybrid Post-Quantum Cryptography (PQC) - то есть защита «с запасом на будущее» на фоне роста рисков для классических криптосхем.


Камера и ISP: VPS, DVNR, 320 МП и APV

В камере Exynos 2600 ставка не только на «сырой» ISP, но и на AI-улучшения пайплайна:

  • VPS (Visual Perception System): распознавание сцены и объектов в реальном времени,

  • DVNR (Deep learning Video Noise Reduction): шумоподавление видео на базе DL, особенно полезное при слабом освещении,

  • поддержка сенсоров до 320 МП,

  • поддержка APV (Advanced Professional Video) - кодека, рассчитанного на более «плотное» хранение деталей/цвета и удобство постобработки.

В сумме это должно давать более стабильное качество в сложных условиях (ночь, движение, высокий шум) без слишком жесткого удара по автономности.


Нагрев и удержание частот: Heat Path Block и High-k EMC

Один из самых практичных пунктов поколения - тепловые улучшения:

  • Heat Path Block (HPB): оптимизация пути отвода тепла от кристалла,

  • High-k EMC: материалы/упаковка, снижающие тепловое сопротивление.

Это критично именно для «живого» восприятия чипа: пользователю важны не красивые пики в коротких тестах, а стабильные частоты и нормальная температура корпуса в долгих сценариях.


Связь: 5G Release 17 и отдельный модем

Вокруг Exynos 2600 часто фигурирует связка с отдельным модемом Exynos Modem 5410. По заявленным характеристикам это 5G-модем уровня 3GPP Release 17 с поддержкой современных режимов агрегации и очень высокими пиковыми скоростями в идеальных условиях сети.

На уровне смартфонов флагманской линейки также заявляются актуальные беспроводные стандарты (например, Wi-Fi 7), а версия Bluetooth может отличаться в зависимости от модели и региона.


Где встречается Exynos 2600

Exynos 2600 используется в линейке Galaxy S26, но распределение SoC зависит от рынка и конкретной модели. Это типичная стратегия Samsung последних лет: в одних регионах базовые модели получают Exynos, в других - Qualcomm.


Итоги: что важно в Exynos 2600

Exynos 2600 выглядит как одно из самых «собранных» поколений Exynos за долгое время:

  • 2 нм GAA как фундамент под эффективность и устойчивую производительность

  • 10-ядерный CPU без «классических little-ядер» (ставка на сильные middle-ядра)

  • Xclipse 960 с аппаратным ray tracing и ENSS (AI-апскейл + генерация кадров)

  • заметный акцент на on-device AI (NPU) и современную безопасность (включая PQC-подходы)

  • инженерные улучшения по теплоотводу (HPB и материалы упаковки) - ключ к стабильности

Главный вопрос, как всегда, решит практика: автономность, температура корпуса, стабильность частот в долгих играх и качество камеры в длинной видеосъемке. Но по набору архитектурных решений Exynos 2600 выглядит как поколение, где Samsung реально попыталась закрыть старые слабые места, а не просто «поднять цифры на бумаге».

Общая информация

Производитель
Samsung
Платформа
SmartPhone Flagship
Дата выпуска
January 2026
Производство
Samsung Foundry (2 nm GAA)
Название модели
S5E9965
Архитектура
1× C1-Ultra up to 3.8 GHz; 3× C1-Pro up to 3.25 GHz; 6× C1-Pro up to 2.75 GHz
Количество ядер
10
Процесс
2 nm
Частота
3.8 GHz

GPU Спецификации

Название GPU
Xclipse 960
Макс. разрешение дисплея
Up to 4K@120 Hz

Характеристики памяти

Тип памяти
LPDDR5X

Другое

Нейронный процессор (NPU)
NPU/AI engine: 32K MAC; up to +113% gen-AI performance vs Exynos 2500
Макс. разрешение камеры
Up to 320 MP
Тип хранилища
UFS 4.1
Захват видео
Up to 8K@30 fps encode; up to 4K@120 fps recording; HDR
Видеокодеки
H.264, H.265 (HEVC), VP9, AV1; APV (Advanced Professional Video)
Проигрывание видео
Up to 8K@60 fps decode; HDR10+ playback
Набор инструкций
Armv9.3-A (AArch64), SME2

Бенчмарки

Geekbench 6
Одноядерный
3150
Geekbench 6
Многоядерный
11100

По сравнению с другими SoC

Geekbench 6 Одноядерный
4259 +35.2%
787 -75%
416 -86.8%
Geekbench 6 Многоядерный
15265 +37.5%
11100
2932 -73.6%
2038 -81.6%
1354 -87.8%