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GeForce RTX 2080 - Product Filter
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EVGA GeForce RTX 2080 XC2 Gaming, 8192 MB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 Grafikkarte von EVGA, mit 1515/1710 MHz Base-/Boost-Takt, 8 GB GDDR6 VRAM mit 14 GHz RAM-Takt (effektiv), Dual-Fan-Kühlerdesign mit RGB-LED-Beleuchtung

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EVGA GeForce RTX 2080 XC2 Gaming, 8192 MB GDDR6
 

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EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 Ultra Gaming iCX2, 8192 MB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 graphics card from EVGA, 1.515/1.860 MHz Base-/Boost Clock, 8 GB GDDR6 VRAM with 14 GHz VRAM (effective), Triple-fan cooler design

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EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 Ultra Gaming iCX2, 8192 MB GDDR6
 

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King Mod Service King Mod GeForce GTX 1080 Ti with Custom Loop Watercooling

GeForce GTX 1080 Ti with custom-loop watercooler (pre-filled & pre-mounted), Multiple components & colours available, Full King Mod guarantee - Just install and play!

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King Mod GeForce GTX 1080 Ti with Custom Loop Watercooling
 

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King Mod Service King Mod EVGA GeForce GTX 1080 Ti FE Watercooled with EKWB

Custom water cooler pre-installed by King Mod vorinstalliert! EVGA GeForce GTX 1080 FTW with EK Water Blocks EK-FC1080 GTX FTW of your choice (& backplate)

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King Mod EVGA GeForce GTX 1080 Ti FE Watercooled with EKWB
 

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1,199.90€*

EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 Ultra Hybrid Gaming, 8192 MB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 Grafikkarte von EVGA, mit 1.515/1.860 MHz Base-/Boost-Takt, 8 GB GDDR6 VRAM mit 14 GHz RAM-Takt (effektiv), Hybrid-Kühlerdesign, mit RGB-LED-Beleuchtung

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EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 Ultra Hybrid Gaming, 8192 MB GDDR6
 

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INNO3D GeForce RTX 2080 X2 OC, 8192 MB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 from INNO3D, 1.515/1.710 MHz Base-/Boost Clock, 8 GB GDDR6 VRAM clocked at 14 GHz (effective), Dual-fan cooler design

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ASUS GeForce RTX 2080 Turbo 8G, 8192 MB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 graphics card from ASUS, 1.515/1.740 MHz Base-/Boost Clock, 8 GB GDDR6 VRAM clocked at 14 GHz (effective), Radial-fan cooler design

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ASUS GeForce RTX 2080 Turbo 8G, 8192 MB GDDR6
 

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ASUS GeForce RTX 2080 Turbo 8G Evo, 8192 MB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 Grafikkarte von ASUS, mit 1.515/1.740 MHz Base-/Boost-Takt (OC-Modus), 8 GB GDDR6 VRAM mit 14 GHz RAM-Takt (effektiv), Radial-Lüfter-Kühlerdesign mit RGB-Beleuchtung

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ASUS GeForce RTX 2080 Turbo 8G Evo, 8192 MB GDDR6
 

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ASUS GeForce RTX 2080 Dual O8G EVO, 8192 MB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 Grafikkarte von ASUS, mit 1.515/1.800 MHz Base-/Boost-Takt im OC-Modus, 8 GB GDDR6 VRAM mit 14 GHz RAM-Takt (effektiv), Dual-Fan-Kühlerdesign

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ASUS GeForce RTX 2080 Dual O8G EVO, 8192 MB GDDR6
 

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Gigabyte GeForce RTX 2080 Turbo OC 8G, 8192 MB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 Grafikkarte von Gigabyte, mit 1.515/1.785 MHz Base-/Boost-Takt, 8 GB GDDR6 VRAM mit 14 GHz RAM-Takt (effektiv), Blower-Kühler mit Radiallüfter

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Gigabyte GeForce RTX 2080 Turbo OC 8G, 8192 MB GDDR6
 

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EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 Ultra Gaming... EVGA GeForce RTX 2080 FTW3 Ultra Gaming iCX2, 8192 MB GDDR6
HolgerBoing awards on 10 Dec 2018 Hallo Ich habe lange mit mir gehardert ob ich mir eine RTX kaufen sollte oder nicht .Da ich eine Evga Gtx1080 ti in meinem rig hatte So nun habe ich sie drin und muss sagen WOOOW! Be... read on

NVIDIA GeForce RTX 2080

NVIDIA GeForce RTX 2080

Die NVIDIA GeForce RTX 2080 Gaming-Grafikkarte wurde am 20.08.2018 auf einem NVIDIA-Event von CEO Jensen Huang im Vorfeld der Gamescom 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die auf der Turing-GPU-Architektur basierende Grafikkarte ist mit GDDR6-Videospeicher bestückt und somit ein echtes Novum. Die Kombination aus Turing-GPU mit ihren Tensor-Kernen, "Ray Tracing"-Technologie sowie neuartigem Videospeicher verleiht der GeForce RTX 2080 eine enorme Rechenleistung, mit der das Zocken in 4K-Auflösung und das Erleben der VR zu einem unvergleichlichen Genuss werden.


Leistungsdaten der NVIDIA GeForce RTX 2080 Grafikkarte (Referenzmodell):

  • Rechenleistung (FP32): ca. 12 TFLOPS
  • Basistakt der GPU: 1.515 MHz
  • Boost-Takt der GPU: 1710 MHz
  • Grafikspeicher: 8 GB GDDR6
  • Speichertakt: 7.000 MHz (effektiv 14.000 MHz)
  • Speicherinterface: 256 Bit
  • Speicherbandbreite: 448 GB/s
  • CUDA-Cores (Shader): 2.944
  • RT-Kerne: 46
  • Tensor-Cores: 368
  • TDP: 250 Watt
  • Stromanschluss: je 1x 8 Pin- und 6-Pin-PCIe
  • Videoausgänge: DP 1.3, HDMI 2.0, DVI-D, USB 3.1 Typ C (VirtualLink)

GeForce RTX 2080: Die Turing-GPU-Architektur

Die NVIDIA GeForce RTX 2080 basiert auf der Turing-Architektur und verfügt über zwei entscheidende Vorteile gegenüber der Pascal-Architektur der 10er-Serie: Tensor-Kerne und Ray Tracing. Der Grafikchip der GeForce RTX 2080 basiert auf vier GPCs (Graphics Processing Clusters) mit jeweils 23 SMs (Streaming Multiprocessors) und 768 Shader-Einheiten (bei NVIDIA: CUDA-Cores). Insgesamt ergibt dies 2.944 CUDA-Kerne gepaart mit 184 Textureinheiten (TMU; Texture Mapping Units) und 64 ROPs (Render Output Unit). Zusätzlich verfügt der GT104-Grafikchip der NVIDIA GeForce RTX 2080 über TENSOR- und Ray-Tracing-Kerne.

Die Turing-Architektur
Das Besondere an den GeForce RTX-Grafikkarten ist der Aufbau des Grafikchips. Dieser verfügt neben den herkömmlichen CUDA-Kernen über zwei weitere Arten von Rechenkernen: Tensor und RT. Die drei verschiedenen Kerne arbeiten in parallelisierten Prozessen miteinander und ermöglichen so das Ray Tracing in Echtzeit. Hierfür muss das Spiel oder die Anwendung ebenfalls Ray Tracing unterstützen. Beim Berechnen von realistischen Licht- und Schatteneffekte werden diese zunächst durch die RT-Kerne teilberechnet und dann durch die Tensor-Kerne auf die dargestellte Szene hochgerechnet. Bei den einzelnen Schritten werden sowohl die Tensor- als auch die RT-Kerne von den CUDA-Cores unterstützt.

Was sind Tensor-Kerne?



Die Die Tensor-Rechenkerne
Tensor-Kerne sind speziell für das Deep Learning entwickelte Rechenkerne, die mit der Volta-GPU-Architektur eingeführt wurden. Diese auf einer Matrix basierenden Rechenkerne sind mit besonderen Datenpfaden für einen optimierten Gleitkomma-Berechnungsdurchsatz ausgestattet und bieten zudem eine gesteigerte Energieeffizienz. Vor allem das "Training" und die "Inferenz" als Bestandteile des Deep Learnings profitieren von den Tensor-Kernen.

Das Training, also das Lernen neuer Fähigkeiten anhand vorhandener Daten, soll mit Hilfe der Tensor-Rechenkernen mit einer bis zu 12 Mal höheren TFLOP-Leistung erfolgen als noch mit Pascal, dem Vorgänger der Volta-GPU-Architektur. Die Inferenz beim Deep Learning ist das Anwenden der beim Training gelernten Fähigkeiten und soll bei Volta gegenüber Pascal mit einer bis zu 6 Mal höheren TFLOP-Spitzenleistung erfolgen.

Was ist Ray-Tracing?

Ray Tracing ermöglicht realistische Beleuchtung, indem die physikalischen Eigenschaften und das Verhalten des Lichts simuliert werden. Ray Tracing berechnet die Farbe einzelner Pixel durch das Verfolgen des Weges, den das Licht vom Auge des Benutzers durch eine 3D-Landschaft nehmen würde. Während das Licht die 3D-Szenerie durchquert, könnte es von Objekten reflektiert werden und Reflexionen erzeugen, von Objekten geblockt werden und Schatten erzeugen oder transparente oder halb-transparente Objekte durchqueren und Lichtbrechungen oder Verzerrungen erzeugen. Ray Tracing kombiniert all diese Effekte, um die finale Farbe eines Pixels auf dem Monitor darzustellen.

Bisher wurde Ray Tracing vor allem bei Filmen genutzt, um Spezialeffekte zu erzeugen. Für diese Szenen werden häufig Renderfarmen genutzt und das berechnen komplexer 3D-Animationen und Spezialeffekte für Kinofilme kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Aufgrund der Komplexität von Ray Tracing wurden PC-Anwendungen wie Computerspiele in der Regel mit 3D-Objekten gefüllt, die auf einem Raster-Modell aufbauen. Bei der Rasterung (engl.: Rasterization) werden 3D-Objekte aus einem Netzwerk von Dreiecken oder Polygonen modelliert. In der Rendering-Pipeline werden diese Dreiecke des 3D-Modell einzeln in Pixel auf einer 2D-Bildfläche umgewandelt. Anschließend können die Pixel weiterverarbeitet ("shaded") werden.


GDDR6 - Der Videospeicher der GeForce RTX 2080

GDDR6
Die GeForce RTX 2080 ist mit 8 GB GDDR6-VRAM bestückt. Der von der JEDEC im Juli 2017 spezifizierte Videospeicher bietet eine höhere Speicherbandbreite als seine Vorgänger und ermöglicht so einen höheren Datendurchsatz. Mit Transferraten von bis zu 18 GB/s und beispielsweise einem 384-Bit-Speicherinterface erzielt GDDR6 eine Geschwindigkeit von bis zu 672 GB/s. Bei gleichem Speicherbus ist dies rund 17 Prozent schneller als GDDR5X-VRAM (12GB/s Durchsatz, 576 GB/s Gesamtgeschwindigkeit) und knapp 56 Prozent schneller als GDDR5 (9 GB/s, 432 GB/s).

Mit einer Spannung von 1,35 Volt ist GDDR6 zudem sehr sparsam und es besteht zudem die Möglichkeit, den Durchsatz pro Chip auf 12 GB/s zu reduzieren, wodurch die benötigte Spannung auf 1,25 Volt gesenkt wird. Während einzelne GDDR5-Speicherchips eine Kapazität zwischen 512 MB und 8 GB bieten, verfügt GDDR6 über Kapazitäten von 8 GB bis 32 GB. Das Prefetching wird gegenüber GDDR5 verdoppelt, sodass 16 statt 8 Datenbits genutzt werden. Pro Zugriff werden so 64 statt 32 Bit übertragen. GDDR6 wird zudem mit Dual-Channel-Ansteuerung ausgestattet sein, wodurch die Bandbreite im Vergleich zu einem normalen Interface erhöht wird.


NVIDIA NVLink: Die Ablösung für SLI?

NVLink Fabric
NVIDIA NVLink ist ein neues Interface, um Grafikkarten und Prozessoren miteinander zu verbinden. Vor allen in Systemen, die für künstliche Intelligenzen (KI, engl.: AI: Artificial Intelligence) verwendet werden, kann es zu Engpässen bei der Datenbandbreite zwischen den einzelnen Komponenten kommen. Hierfür wurde die NVLink Fabric entwickelt. Einzelne NVLinks können zudem mit einem Mesh-Netzwerk verbunden werden.

Mit einem NVLink können theoretisch Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 GB/sec (NVIDIA V100 mit NVLink 2.0) übertragen würden, was ungefähr 100 PCIe-3.0-Lanes entsprechen würde und sechs Mal so schnell ist, wie das mit PCIe 3.0 mögliche Maximum. Vor allem hochparallelisierte Prozesse profitieren hiervon deutlich.
NVM Bridge
Die neuen GeForce RTX-Grafikkarten verfügen über einen Connector, mit dessen Hilfe Grafikkarten mit einer entsprechenden NVLink-Brücke verbunden werden können. Dies erfolgt wie bei NVIDIA SLI über das Anstecken der Bridge an die beiden Grafikkarten und die NVLink Bridges sind mit SLI abwärtskompatibel.

Die tatsächliche Leistung bei Spielen ist ähnlich wie bei SLI davon abhängig, ob das Spiel SLI/NVLink unterstützt. Wie stark die miteinander verbundenen Grafikkarten skalieren ist demnach von der Software genauso abhängig, wie von der verwendeten Hardware.

VirtualLink: USB Typ C für VR-Brillen

VirtualLink
VirtualLink ist ein offener Industriestandard. Entwickelt wurde VirtualLink, um VR-Brillen bequemer mit dem PC verbinden zu können. Die Verbindung erfolgt über einen USB-Typ C-Stecker, der neben der Unterstützung von DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) und USB 3.2 (USB 3.1 Gen2) auch eine Stromversorgung von bis zu 27 Watt gewährleisten kann. Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung von VirtualLink sind NVIDIA, Oculus, Valve, Microsoft und AMD.

GeForce RTX 2080 FAQ: Häufige Fragen zur Gaming-Grafikkarte beantwortet

  • Kann man mit der GeForce RTX 2080 in der virtual Reality (VR) spielen?
    - Ja, die RTX 2080 Grafikkarte ist VR Ready und man kann damit in der VR spielen. Die Grafikkarte unterstützt zudem viele Features zur Steigerung der VR-Gaming-Performance, wie zum Beispiel NVIDIAs VR-Works.
  • Kann man mit der GeForce RTX 2080 in 4K/UHD-Auflösung spielen?
    - Ja. Die RTX 2080 besitzt genug Rechenpower, um Spiele und Filme in 4K-Auflösung wiederzugeben, ohne dass man dabei die Details zu sehr herunterstellen müsste.
  • "Bottleneck" mit der GeForce RTX 2080? Welche CPU passt zu der Grafikkarte?
    - Die GeForce RTX 2080 ist eine High-End-Grafikkarte und sollte mit einem passenden Prozessor eingesetzt werden. Es empfiehlt sich, mindestens einen Intel-Core-i5-Prozessor mit vier oder sechs Kernen oder eine Ryzen 5-CPU von AMD mit der GeForce RTX 2080 zu paaren. Für maximale Performance in allen Auflösungen sollte eine High-End-CPU (Intel Core i7, AMD Ryzen 7-Serie) verwendet werden.
  • Kann man seinen alten PC mit einer RTX 2080 nachrüsten?
    - Ja, prinzipiell kann man seinen alten Gaming-PC mit einer GeForce RTX 2080. Wichtig ist jedoch, dass das Netzteil über die benötigte Leistung verfügt und die benötigten PCIe-Stromkabel besitzt.
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