Mobilna stacja robocza
Korzystanie z mobilnych stacji roboczych niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści, które wykraczają daleko poza możliwości standardowych laptopów. Urządzenia te stanowią pomost między bezkompromisową mocą komputera stacjonarnego a mobilnością, umożliwiając profesjonalistom pracę na najwyższym poziomie niezależnie od lokalizacji.
Największą korzyścią jest obecność certyfikacji ISV, która gwarantuje, że sprzęt został zoptymalizowany pod kątem konkretnych aplikacji inżynieryjnych, architektonicznych i kreatywnych. Dzięki dedykowanym sterownikom dla profesjonalnych kart graficznych użytkownik zyskuje nie tylko większą szybkość renderowania czy płynność w podglądzie modeli 3D, ale przede wszystkim stabilność, która eliminuje ryzyko nagłego zamknięcia programu i utraty niezapisanych postępów pracy.
Mobilne stacje robocze to jedyne komputery przenośne oferujące wsparcie dla pamięci RAM z korekcją błędów (ECC). Jest to kluczowa zaleta przy długotrwałych obliczeniach naukowych, symulacjach fizycznych czy wielogodzinnym renderowaniu wideo. Funkcja ta aktywnie wykrywa i naprawia błędy pamięci, zapobiegając uszkodzeniom danych i awariom systemu (tzw. „niebieskim ekranom”), co w profesjonalnym biznesie przekłada się na realne oszczędności czasu i pieniędzy.
Dzięki rozbudowanej architekturze, mobilne stacje robocze pozwalają na instalację rekordowych ilości pamięci operacyjnej oraz wielu dysków SSD w konfiguracjach RAID 0/1. Dla inżyniera pracującego z ogromnymi złożeniami w CAD lub montażysty obrabiającego materiał 8K oznacza to możliwość płynnej pracy na plikach, które na zwykłym laptopie spowodowałyby całkowite zawieszenie systemu.
Korzyścią nie do przecenienia dla grafików i filmowców są matryce klasy premium z fabryczną kalibracją kolorów. Ekrany te oferują pełne pokrycie profesjonalnych palet barw (np. 100% DCI-P3) i wysoką jasność, co pozwala na krytyczną ocenę koloru i detali projektu w każdych warunkach oświetleniowych. Eliminuje to potrzebę noszenia ze sobą zewnętrznego monitora referencyjnego podczas spotkań z klientami.
Mobilne stacje robocze są projektowane z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach pod stałym, wysokim obciążeniem. Ich systemy chłodzenia są znacznie wydajniejsze niż w cywilnych modelach, a obudowy wykonane z tytanu, magnezu czy włókna węglowego spełniają rygorystyczne normy militarne. Inwestycja w taki sprzęt to gwarancja, że urządzenie przetrwa lata intensywnej eksploatacji, zachowując swoją sprawność i wysoką wartość rezydualną.
Mobilna stacja robocza to nie tylko komputer, ale przede wszystkim niezawodne narzędzie pracy, które chroni czas profesjonalisty i pozwala na realizację najbardziej wymagających projektów wszędzie tam, gdzie pojawia się inspiracja lub potrzeba biznesowa.
Opis mobilnej stacji roboczej HP ZBook 8 G1i 16 A3ZW3IET
HP ZBook 8 G1i 16 A3ZW3IET należy do popularnej serii mobilnych stacji roboczych
ZBook 8 G1i 16 firmy HP.

Model wyposażono w
64 GB pamięci operacyjnej (w układzie 2 x 32 GB). 16-calowy ekran notebooka wyświetla obraz w rozdzielczości maksymalnej WUXGA (
1920x1200 punktów). Jasność matrycy wynosi 400 cd/m². Do wyświetlania obrazu służy matryca w technologii IPS. Ważną cechą laptopa jest dedykowany układ graficzny NVIDIA RTX 500 Ada. Karta dedykowana osiągnęła wynik 11193 punktów w aplikacji PassMark. Dedykowany układ GPU dysponuje 4 GB GDDR6 pamięci video. Za przetwarzanie danych odpowiada 16-rdzeniowy układ CPU Core Ultra 7 255H z popularnej rodziny procesorów Intel Core Ultra 7. Pamięć cache układu ma pojemność 24 MB. Układ pracuje z częstotliwością 5,1 GHz. CPU uzyskał 30767 punktów w aplikacji PassMark. W notebooku zainstalowano zintegrowaną kartę graficzną Intel Arc 140T. Wynik zintegrowanego GPU w aplikacji PassMark to 5634 punktów. Do przechowywania danych służy dysk
SSD (jednostronne, 2280, 4 TB) o pojemności
4 TB. Model nie zawiera napędu optycznego.
Model zawiera jeden port HDMI 2.1, jeden port USB-A 3.2 Gen 1, jeden port słuchawkowe, jeden port RJ-45, dwa porty Thunderbolt 4 (Power Delivery, DisplayPort 2.1) oraz jeden port USB-C 3.2 Gen 2x2 (Power Delivery, DisplayPort 1.4). Laptop zapewnia zgodność z certyfikatami Low Blue Light, RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR certified, TCO Certified oraz MIL-STD 810H. Podzespoły notebooka ZBook 8 G1i 16 A3ZW3IET zostały umieszczone w obudowie koloru srebrnego z wytrzymałego aluminium. Waga modelu A3ZW3IET wynosi 1,75 kg.

Laptop HP ZBook 8 G1i 16 A3ZW3IET działa pod kontrolą preinstalowanego systemu operacyjnego Windows 11 Pro. W mobilnej stacji roboczej zainstalowano kamerkę internetową.
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.
Klawiatura numeryczna
W mobilnych stacjach roboczych i laptopach inżynieryjnych klawiatura numeryczna pełni funkcję wykraczającą poza proste wpisywanie cyfr. Jest ona niezbędna do efektywnej obsługi oprogramowania typu CAD (np. AutoCAD), środowisk programistycznych czy systemów zarządzania bazami danych. Wiele skrótów klawiszowych i funkcji nawigacyjnych w zaawansowanych aplikacjach jest domyślnie przypisanych właśnie do bloku numerycznego.
Inżynierowie projektując klawiatury w większych modelach, dbają o to, by sekcja numeryczna zachowała standardowe odstępy między klawiszami (pitch), co zapobiega przypadkowym kliknięciom. Dodatkowo, klawisze te często pełnią funkcje sterujące kursorem (Home, End, PgUp, PgDn) przy wyłączonym trybie Num Lock, co daje użytkownikowi dodatkową warstwę kontroli nad dokumentacją techniczną bez konieczności sięgania do myszki.
Czytnik linii papilarnych
Notebook HP ZBook 8 G1i 16 A3ZW3IET wyposażono w czytnik linii papilarnych. Jest to popularne zabezpieczenie urządzeń biznesowych, które nie tylko chroni urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem, ale także przyspiesza logowanie do systemu eliminując konieczność wpisywania hasła. Czytnik linii papilarnych to skuteczna i prosta forma zabezpieczenia dostępu do systemu i danych gromadzonych na komputerze, która również upraszcza i przyspiesza logowanie użytkownika.
TPM
Notebooki serii HP ZBook 8 G1i 16 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.
Windows 11 Pro
Laptop HP ZBook 8 G1i 16 A3ZW3IET otrzymał Microsoft Windows 11 Pro czyli system stworzony do profesjonalnych wyzwań. Wybierając laptopa z preinstalowanym systemem Windows 11 Pro, zyskujesz narzędzie zaprojektowane z myślą o pracy hybrydowej i maksymalnym bezpieczeństwie danych. Wersja Pro oferuje zaawansowane funkcje, których nie znajdziesz w wersji Home, takie jak szyfrowanie urządzeń technologią BitLocker oraz ochronę informacji Windows (WIP).
System wspiera nowoczesne metody zarządzania chmurą, pozwalając na łatwe logowanie się do domeny firmowej i korzystanie z usługi Azure Active Directory. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, ulepszonej obsłudze pulpitów wirtualnych oraz funkcji Snap Layouts (układy przyciągania okien), organizacja wielozadaniowej pracy staje się prostsza niż kiedykolwiek. To stabilne i bezpieczne środowisko, które nadąży za tempem Twojego biznesu.
Gwarancja On-Site
Gwarancja On-Site to wygoda i oszczędność czasu, przenosząca serwis bezpośrednio do Twojego biura lub domu. Jeśli zdalna diagnoza problemu nie przyniesie rezultatu, producent wysyła wykwalifikowanego technika pod wskazany przez Ciebie adres w celu naprawy urządzenia na miejscu.
Nie musisz martwić się pakowaniem sprzętu, zabezpieczaniem go do wysyłki ani długim oczekiwaniem na zwrot z serwisu centralnego. Większość napraw realizowana jest na Twoich oczach, co daje Ci pełną kontrolę nad procesem i bezpieczeństwem danych znajdujących się na dysku.
Klawiatura podświetlana
Podświetlana klawiatura to jedna z tych funkcji, które po jednorazowym wypróbowaniu stają się niezbędnym elementem wyposażenia laptopa. Pozwala ona na pełną swobodę pracy – od nocnych maratonów z projektami, po odpisywanie na e-maile podczas wieczornego lotu samolotem. Delikatne, białe światło wydobywające się spod klawiszy oraz przezroczyste oznaczenia znaków sprawiają, że nie musisz szukać dodatkowego źródła światła, co oszczędza Twój wzrok i zwiększa skupienie.
Większość nowoczesnych laptopów oferuje kilkustopniową regulację natężenia światła, co pozwala dopasować jasność do panujących warunków – od subtelnej poświaty po wyraźny blask. Dzięki temu klawiatura staje się czytelna nawet w całkowitej ciemności, a Ty zachowujesz pełną precyzję pisania bez względu na porę dnia i nocy.
Złącze Thunderbolt 4
Notebooki serii HP ZBook 8 G1i 16 wyposażone w port Thunderbolt 4 to prawdziwy przełom w organizacji stanowiska pracy. Kluczową korzyścią jest możliwość stworzenia profesjonalnego ekosystemu za pomocą stacji dokującej. Dzięki temu, po powrocie do biura lub domu, użytkownik podłącza do laptopa tylko jeden przewód.
Ten pojedynczy kabel pełni jednocześnie trzy funkcje: dostarcza energię do akumulatora, przesyła sygnał do zewnętrznych monitorów oraz łączy komputer ze wszystkimi peryferiami, takimi jak drukarki, systemy audio, myszy czy klawiatury. Takie rozwiązanie nie tylko estetycznie porządkuje biurko (ograniczając plątaninę kabli), ale przede wszystkim oszczędza czas i chroni gniazda laptopa przed nadmiernym zużyciem, zapewniając błyskawiczną gotowość do pracy stacjonarnej.
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 16 oznacza przede wszystkim koniec kompromisów w kwestii stabilności łącza podczas jednoczesnej pracy wielu domowników na pasmach wymagających ogromnej przepustowości.
Kensington Lock
Gniazdo linki zabezpieczającej przed kradzieżą to popularny mechanizm poprawiający bezpieczeństwo komputerów biznesowych. Najczęstszym standardem jest Kensington Lock, nazwany tak od producenta, który wprowadził to rozwiązanie na rynek. notebooki serii HP ZBook 8 G1i 16 otrzymały takie gniazdo by lepiej chronić urządzenie przed przywłaszczeniem przez osoby postronne w zatłoczonych biurach, urzędach, sklepach czy innych lokalach usługowych. Specjalnie zaprojektowane, wzmocnione gniazdo chroni urządzenie przed łatwą kradzieżą. Solidne wykonanie sprawia, że wyrwanie linki czy gniada jest wręcz niemożliwe.