Mobilna stacja robocza
Mobilne stacje robocze to najbardziej zaawansowana kategoria komputerów przenośnych, zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, których praca wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, bezwzględnej stabilności oraz certyfikowanej zgodności z oprogramowaniem specjalistycznym. W przeciwieństwie do standardowych laptopów biznesowych czy gamingowych, urządzenia te są budowane jako bezpośrednie zamienniki potężnych komputerów stacjonarnych, umożliwiając pracę nad najbardziej złożonymi projektami w dowolnym miejscu na świecie.
Sercem mobilnych stacji roboczych są najpotężniejsze dostępne procesory, które oferują dużą liczbę rdzeni i wysokie limity mocy. Kluczowym wyróżnikiem jest jednak zastosowanie profesjonalnych układów graficznych, często wyposażonych w dedykowaną pamięć VRAM z obsługą kodu korekcji błędów (ECC), co eliminuje ryzyko awarii systemu podczas wielodniowych obliczeń lub renderowania skomplikowanych animacji 3D.
Jedną z najważniejszych cech stacji roboczych jest certyfikacja ISV (Independent Software Vendor). Oznacza ona, że producenci sprzętu ściśle współpracują z twórcami oprogramowania takiego jak Autodesk (AutoCAD, Revit), Dassault Systèmes (SolidWorks) czy Adobe, aby zoptymalizować sterowniki i podzespoły pod kątem konkretnych aplikacji. Dzięki temu profesjonalista ma pewność, że system nie zawiesi się w kluczowym momencie pracy, a wydajność w profesjonalnych narzędziach będzie znacznie wyższa niż na sprzęcie konsumenckim o teoretycznie podobnych parametrach.
Mobilne stacje robocze oferują unikatowe w skali laptopów opcje konfiguracji. Często wyposażone możliwość rozszerzenia ilości pamięci RAM, która pozwala na zwiększenie wielozadaniowości komputera. Podobnie wygląda kwestia składowania danych – urządzenia te posiadają zazwyczaj kilka gniazd na dyski SSD NVMe, umożliwiając tworzenie bezpiecznych macierzy RAID, które chronią dane przed utratą w przypadku awarii jednego z nośników.
Ekrany stosowane w tych urządzeniach to panele najwyższej klasy, które muszą sprostać wymaganiom grafików i montażystów wideo. Często spotykane są matryce o wysokiej rozdzielczości z pełnym pokryciem palety barw DCI-P3 lub Adobe RGB oraz certyfikacją HDR. Fabryczna kalibracja kolorów (np. X-Rite Pantone) gwarantuje, że barwy wyświetlane na ekranie będą identyczne z tymi, które pojawią się w druku lub finalnym produkcie filmowym.
Z racji tego, że mobilne stacje robocze są projektowane do pracy pod pełnym obciążeniem przez wiele godzin, posiadają one rozbudowane systemy chłodzenia, wykorzystujące komory parowe i zaawansowane stopy metali. Ich obudowy muszą spełniać surowe normy wytrzymałości (często certyfikat MIL-STD 810), co zapewnia odporność na wibracje, upadki oraz ekstremalne temperatury, czyniąc z nich niezawodne narzędzia pracy w biurach projektowych, studiach filmowych czy na placach budowy.
Mobilne stacje robocze to komputery przenośne do najtrudniejszych i najbardziej wymagających zadań dla profesjonalistów, którzy wymagają komfortu pracy, niezawodności i wysokiej wydajności.
Opis mobilnej stacji roboczej HP ZBook 8 G1i 14 A3ZW7ET
Notebook
HP ZBook 8 G1i 14 A3ZW7ET należy do cieszącej się dużą popularnością wśród profesjonalnych użytkowników serii 14-calowych laptopów biznesowych ZBook 8 G1i 14 produkowanych przez firmę HP.

W komputerze zainstalowano wydajny dysku SSD (M.2) o pojemności 1 TB. W komputerze nie zainstalowano napędu optycznego.
Natywna rozdzielczość 14-calowego ekranu modelu wynosi WUXGA (1920x1200 pikseli). Jednym z najważniejszych parametrów ekranu mobilnej stacji roboczej jest jasność matrycy, która w tym przypadku wynosi 400 nitów. Do wyświetlania obrazu służy matryca w technologii IPS zapewniająca doskonały obraz.
Sercem komputera jest 16-rdzeniowy procesor Core Ultra 7 255H. Wynik procesora w aplikacji PassMark to 30767 punktów. Zegar procesora jest taktowany z częstotliwością 5,1 GHz. Pamięć cache układu ma pojemność 24 MB. Za generowanie obrazu odpowiada zintegrowany układ graficzny Intel Arc 140T. Karta zintegrowana osiągnęła wynik 5634 punktów w aplikacji PassMark. Użytkownik laptopa ma do dyspozycji 32 GB pamięci RAM (1 x 32 GB). W komputerze zastosowano pamięć typu DDR5. Maksymalna ilość pamięci operacyjnej wynosi 64 GB (na płycie głównej jest dostępny 1 niewykorzystany slot pamięci). Profesjonalni użytkownicy z pewnością docenią obecność dedykowanego układu graficznego NVIDIA RTX 500 Ada. Wynik dedykowanej karty graficznej w aplikacji PassMark to 11193 punktów. Układ graficzny wyposażono w 4 GB GDDR6 pamięci video. Komputer ma preinstalowany system Windows 11 Pro.
Mobilna stacja robocza oferuje jeden port RJ-45, jeden port HDMI 2.1, jeden port słuchawkowe, jeden port USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery, DisplayPort 1.4), jeden port USB-A 3.2 Gen 1 oraz dwa gniazda Thunderbolt 4 (Power Delivery, DisplayPort 2.1). Całość zamknięto w srebrnej obudowie wykonanej z aluminium. Zaletą notebooka HP ZBook 8 G1i 14 A3ZW7ET jest niska waga, która wynosi tylko 1,39 kilograma.
Zaletą produktu jest wbudowana kamera internetowa. Użytkownik ma do dyspozycji podświetlaną klawiaturę. Producent laptopa zadbał o zgodność urządzenia z certyfikatami RoHS, Low Blue Light, EPEAT Gold, MIL-STD 810H, ENERGY STAR certified oraz TCO Certified. W laptopie HP ZBook 8 G1i 14 A3ZW7ET zainstalowano moduły komunikacji Bluetooth i Wi-Fi. Produkt jest objęty trzyletnią gwarancją producenta typu On-Site.
Procesor Intel Core Ultra 7 255H
Intel Core Ultra 7 255H reprezentuje segment wysokowydajnych procesorów mobilnych, stworzonych z myślą o zaawansowanych laptopach o większych przekątnych ekranu, a jego konstrukcja opiera się na nowoczesnej architekturze Arrow Lake. Jednostka ta oferuje łącznie szesnaście rdzeni, które zostały podzielone na trzy specyficzne grupy, w tym sześć wysokowydajnych rdzeni Lion Cove osiągających taktowanie do 5,1 GHz oraz osiem wydajnych rdzeni Skymont o częstotliwości do 4,4 GHz. Całość uzupełniają dwa dodatkowe rdzenie Skymont o charakterystyce niskonapięciowej, które pracują z maksymalną prędkością 2,5 GHz, co pozwala na optymalne zarządzanie energią przy mniej wymagających procesach. Układ ma do dyspozycji 24 MB pamięci podręcznej, a jego zapotrzebowanie na moc zostało zdefiniowane poprzez bazowy współczynnik TDP na poziomie 28 W, który w trybie krótkotrwałego obciążenia PL2 może wzrosnąć aż do 115 W.
W strukturę systemu wbudowano dedykowaną jednostkę NPU o nazwie AI Boost, która oferuje moc obliczeniową rzędu 13 TOPS w operacjach Int8, co znacząco przyspiesza zadania oparte na sztucznej inteligencji. Zintegrowany kontroler pamięci wykazuje się imponującą elastycznością, obsługując do 192 GB pamięci LPDDR5/x o prędkości 8400 MT/s lub standardowe moduły DDR5-6400 w konfiguracji dwukanałowej. Za oprawę wizualną odpowiada nowoczesny układ graficzny Intel Arc 140T, który dysponuje ośmioma rdzeniami Xe taktowanymi zegarem do 2,25 GHz, co zapewnia solidną wydajność w zastosowaniach graficznych.
Pod względem czystej mocy obliczeniowej Core Ultra 7 255H plasuje się bardzo blisko flagowego modelu Ultra 9 285H, ustępując mu jedynie o 200 MHz w maksymalnym trybie Turbo, co czyni go wyjątkowo atrakcyjną propozycją w klasie High-End. Dzięki wyraźnemu wzrostowi współczynnika IPC, szczególnie w przypadku rdzeni wydajnościowych, jednostka ta osiąga wyniki zbliżone do potężnych układów Raptor Lake Core i9-270H, mimo nieco niższych taktowań maksymalnych. Takie parametry sprawiają, że procesor doskonale odnajduje się w najbardziej wymagających scenariuszach użytkowych, takich jak zaawansowany gaming czy profesjonalne tworzenie treści cyfrowych i edycja wideo.
Innowacyjność tego układu przejawia się również w jego budowie chipletowej, gdzie poszczególne elementy są osadzane na 22-nanometrowej płytce bazowej Intela przy użyciu zaawansowanej technologii pakowania Foveros 3D. Produkcja poszczególnych komponentów została powierzona zakładom TSMC, gdzie sekcja procesora powstaje w litografii N3B (3 nm), natomiast układ graficzny jest wytwarzany w procesie N5P. Pozostałe elementy składowe, takie jak płytki I/O oraz systemowe, również pochodzą z fabryk TSMC, lecz do ich wykonania wykorzystywany jest sprawdzony proces N6, co łącznie tworzy jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie konstrukcji na rynku mobilnym.
Karta graficzna NVIDIA RTX 500 Ada
NVIDIA RTX 500 Ada Generation to dedykowany układ graficzny stworzony z myślą o mobilnych stacjach roboczych, który zadebiutował na rynku w lutym 2024 roku. Ważne jest, aby nie mylić tej nowoczesnej jednostki ze starszymi modelami oznaczonymi symbolami A500, P500 czy T500, ponieważ reprezentuje ona zupełnie nową architekturę. Karta została wyposażona w 2048 rdzeni CUDA oraz skromny zasób 4 GB pamięci VRAM GDDR6. Pod względem konstrukcyjnym RTX 500 można uznać za znacznie uproszczoną wersję popularnego modelu GeForce RTX 4050 Laptop. Obie jednostki bazują na tym samym rdzeniu krzemowym AD107, wykonanym w zaawansowanej litografii 5 nm przez TSMC (proces 4N).
Układ RTX 500 Ada wykorzystuje nowoczesną architekturę Ada Lovelace, która wprowadza kluczowe optymalizacje w porównaniu do starszych rozwiązań z serii Ampere. Jednostka oferuje 16 rdzeni RT 3. generacji (odpowiedzialnych za śledzenie promieni), 64 rdzenie Tensor 4. generacji (wspierające AI) oraz wspomniane 2048 rdzeni CUDA.
Należy jednak zwrócić uwagę na pewne kompromisy konstrukcyjne. Wyposażenie karty w zaledwie 4 GB pamięci bez obsługi kodu korekcji błędów (non-ECC) sprawia, że jest ona mniej odpowiednia do krytycznych, wielodniowych obliczeń inżynieryjnych, gdzie stabilność danych jest priorytetem. Ponadto, zastosowanie wąskiej, 64-bitowej magistrali pamięci przekłada się na relatywnie niską przepustowość, oscylującą w granicach 128 GB/s, co może stanowić barierę w bardziej złożonych projektach graficznych.
Mimo przynależności do najniższego segmentu kart profesjonalnych, RTX 500 Ada korzysta z pełnego wsparcia dla linii profesjonalnej. Oznacza to dostęp do specjalistycznych sterowników z certyfikacją ISV oraz unikalnego oprogramowania układowego (BIOS), co gwarantuje stabilność w aplikacjach typu CAD/CAM, przy eksploracji danych czy w projektowaniu komercyjnym. Karta wspiera nowoczesne kodeki wideo, w tym AV1, HEVC i AVC, a także autorskie technologie NVIDIA, takie jak DLSS 3 czy Optimus, co pozwala na sprawne wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w codziennej pracy.
TPM
Notebooki serii HP ZBook 8 G1i 14 zostały wyposażone w układ TPM, czyli Trusted Platform Module. Przechowuje on w bezpiecznym miejscu klucze kryptograficzne używane do szyfrowania danych. Dzięki modułowi TPM możliwe jest szybkie szyfrowanie i odszyfrowywanie danych na dysku za pomocą funkcji BitLocker dostępnej w systemach Windows. Zabezpiecza to dane na dysku przed odczytaniem po zgubieniu lub kradzieży urządzenia. TPM przechowuje także dane biometryczne wykorzystywane przez logowanie za pomocą Windows Hello odciskiem palca czy rozpoznawaniem twarzy.
Moduł TPM to już podstawowe i wymagane przez system Windows 11 zabezpieczenie komputera, które znacząco ułatwia szyfrowanie danych i logowanie do systemu.
Gwarancja On-Site
Cenisz swój czas? Wybierz gwarancję On-Site i zapomnij o wysyłaniu laptopa do serwisu. W ramach tej usługi naprawa odbywa się w miejscu użytkowania sprzętu – u Ciebie w firmie lub w domu. Autoryzowany technik przyjeżdża z niezbędnymi częściami i przywraca sprawność urządzenia w Twojej obecności.
To idealna opcja dla firm, które nie mogą pozwolić sobie na rozstanie ze sprzętem na kilka czy kilkanaście dni. Zyskujesz komfort, bezpieczeństwo i pewność, że Twój komputer jest w dobrych rękach, bez konieczności rozstawania się z nim.
Wi-Fi 7
Wi-Fi 7, znane oficjalnie jako standard IEEE 802.11be, stanowi najbardziej zaawansowany etap ewolucji łączności bezprzewodowej i promowany jest jako fundament dla przyszłości cyfrowej rozrywki i pracy profesjonalnej. Technologia ta wprowadza drastyczne zmiany w sposobie przesyłania danych, oferując prędkości, które w praktycznych zastosowaniach laptopowych mogą osiągać nawet 5,8 Gb/s, co czyni ją niemal dwuipółkrotnie szybszą od standardu Wi-Fi 6/6E.
Kluczem do tak imponujących osiągów jest przede wszystkim radykalne rozszerzenie szerokości kanału do 320 MHz, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu do poprzedniej generacji. Dzięki tak szerokim autostradom informacyjnym urządzenia mogą przesyłać znacznie większe pakiety danych w tym samym czasie, co eliminuje wąskie gardła nawet w bardzo zatłoczonych sieciach. Dodatkowo Intel implementuje technologię 4096-QAM, która pozwala na gęstsze upakowanie bitów w sygnale radiowym, co przekłada się na około dwudziestoprocentowy wzrost wydajności w porównaniu do modulacji stosowanej w Wi-Fi 6.
Istotnym elementem nowej architektury jest funkcja Multi-Link Operation, w skrócie MLO, która pozwala urządzeniom na jednoczesne nawiązywanie połączeń w wielu pasmach częstotliwości, takich jak 5 GHz oraz 6 GHz. Zamiast przełączać się między nimi, sprzęt wykorzystuje oba pasma naraz, co nie tylko drastycznie obniża opóźnienia, ale także drastycznie zwiększa niezawodność połączenia w trudnych warunkach radiowych.
Kolejną nowością jest funkcja zwana "Puncturing", która rozwiązuje odwieczny problem marnowania pasma przez lokalne zakłócenia. W starszych standardach pojawienie się interferencji na fragmencie kanału wymuszało porzucenie całej jego szerokości, natomiast Wi-Fi 7 potrafi precyzyjnie wyciąć tylko zakłóconą część, pozwalając na dalsze przesyłanie danych na pozostałej, wolnej przestrzeni. Dzięki temu rozwiązaniu sieć staje się znacznie bardziej odporna na działanie innych urządzeń elektronicznych w domu czy biurze.
Standard ten został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających scenariuszach, takich jak strumieniowanie wideo w rozdzielczości 8K, profesjonalne granie w chmurze bez zauważalnych opóźnień oraz zaawansowane systemy rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Poprzez zminimalizowanie drgań sygnału, czyli tak zwanego jittera, oraz radykalną redukcję opóźnień, Wi-Fi 7 zaciera granicę między stabilnością tradycyjnego kabla Ethernet a swobodą komunikacji bezprzewodowej.
Warto zauważyć, że Wi-Fi 7 jest w pełni kompatybilne wstecz, co oznacza, że nowe karty sieciowe Intela będą bez problemu współpracować ze starszymi routerami, choć pełnię swoich możliwości pokażą dopiero w ekosystemie nowoczesnych punktów dostępowych. Dla użytkownika końcowego technologia ta zawarta w urządzeniach serii HP ZBook 8 G1i 14 oznacza przede wszystkim koniec kompromisów w kwestii stabilności łącza podczas jednoczesnej pracy wielu domowników na pasmach wymagających ogromnej przepustowości.
Windows 11 Pro
Zainstalowany na urządzeniu serii HP ZBook 8 G1i 14 system Windows 11 Pro to centrum dowodzenia dla współczesnego profesjonalisty. Wykorzystując dużą przestrzeń roboczą ekranu, funkcja Snap Layouts pozwala na inteligentne rozmieszczenie wielu okien aplikacji obok siebie, co drastycznie zwiększa wydajność podczas analizy danych.
System został zoptymalizowany pod kątem pracy hybrydowej – płynnie zarządza połączeniami z zewnętrznymi monitorami i stacjami dokującymi, zapamiętując układ okien po ponownym podłączeniu. Dzięki wsparciu dla Azure Active Directory oraz Microsoft Endpoint Manager, działy IT mogą zdalnie konfigurować laptopa i zarządzać aktualizacjami bez konieczności fizycznego kontaktu z urządzeniem. To rozwiązanie, które pozwala pracownikowi być produktywnym w biurze, w domu i w podróży.
Matryca IPS
Matryca IPS w serii HP ZBook 8 G1i 14 to idealny kompromis między wysoką jakością obrazu a efektywnością energetyczną. Nowoczesne panele IPS stosowane w tych urządzeniach są optymalizowane pod kątem niskiego poboru prądu przy zachowaniu wysokiej jasności, co pozwala na komfortową pracę nawet w mocno oświetlonych pomieszczeniach czy na zewnątrz.
Dzięki stabilnej reprodukcji barw i wysokiemu współczynnikowi kontrastu, laptop HP ZBook 8 G1i 14 A3ZW7ET z ekranem IPS doskonale sprawdza się w dynamicznym trybie pracy. Niezależnie od tego, czy tworzysz skomplikowane projekty graficzne, czy analizujesz dane, możesz liczyć na wierne oddanie detali. Jest to technologia „wszystko w jednym”, która łączy trwałość, oszczędność baterii i profesjonalną jakość wyświetlania, co czyni ją standardem w najbardziej wymagających korporacjach na świecie.
Kensington Lock
Konstrukcja gniazda zabezpieczającego w serii HP ZBook 8 G1i 14 została zaprojektowana z myślą o ekstremalnej wytrzymałości, co odróżnia ją od standardowych rozwiązań spotykanych w segmencie domowym. Gniazdo jest trwale zintegrowane z wewnętrznym, wzmocnionym szkieletem obudowy laptopa, co sprawia, że próba jego siłowego wyrwania doprowadziłaby do nieodwracalnego uszkodzenia całego urządzenia. Taka budowa skutecznie zniechęca potencjalnego złodzieja, ponieważ komputer skradziony poprzez brutalne wyrwanie linki staje się bezwartościowy na rynku wtórnym. Solidne materiały użyte do produkcji tego elementu gwarantują, że mechanizm blokujący pozostanie stabilny i niezawodny nawet po wielu latach intensywnego użytkowania.
Złącze Thunderbolt 4
Notebooki serii HP ZBook 8 G1i 14 zostały wyposażone w jeden z najbardziej uniwersalnych portów jakim jest Thunderbolt 4. Port ten używa popularnego gniazda USB-C, a potrafi przesyłać dane z prędkością do 40Gbps, przesyłać dźwięk i obraz w wysokiej rozdzielczości dzięki standardowi DisplayPort oraz ładować z dużą mocą dzięki standardowi Power Delivery. Thunderbolt 4 może posłużyć również do podłączenia stacji dokującej, dzięki której jednym przewodem laptop będzie ładowany i będzie mógł korzystać z dodatkowych monitorów, myszy, klawiatury czy innych peryferiów i akcesoriów.
Certyfikat MIL-STD-810H
Laptopy serii HP ZBook 8 G1i 14 pozytywnie przeszły szereg wymagających i rygorystycznych testów jakości, wytrzymałości i odporności na różne warunki środowiskowe zgodnie z zaktualizowanym militarnym standardem MIL-STD-810H. Bardziej restrykcyjne procedury i zaktualizowane metody testowe jeszcze lepiej odzwierciedlają skrajne warunki użycia w prawdziwym środowisku roboczym. Certyfikacja MIL-STD-810H potwierdza wysoką jakość i niezawodność urządzeń tej serii.