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.
Szczegółowy opis laptopa HP ZBook Fury G1i 18 98L96ET
Mobilna stacja robocza HP ZBook Fury G1i 18 98L96ET należy do popularnej serii 18-calowych notebooków biznesowych ZBook Fury G1i 18 firmy HP. 18-calowy ekran wyświetla obraz w natywnej rozdzielczości 2560x1600 (WQXGA). Do wyświetlania obrazu służy matryca IPS.
Pamięć masowa obejmuje dysk SSD (M.2 2280) o pojemności 1 TB. W laptopie nie zainstalowano napędu optycznego. W stacji roboczej producent zainstalował 20-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 7 (Core Ultra 7 265HX). Wynik procesora w aplikacji PassMark to 48886 punktów. Układ dysponuje pamięcią cache 30 MB. Laptopa wyposażono w podstawowy układ graficzny Intel Graphics. Karta osiągnęła 5491 punktów w aplikacji PassMark. Użytkownik mobilnej stacji roboczej ma do dyspozycji 32 GB pamięci operacyjnej (w układzie 1 x 32 GB). Pamięć operacyjną można rozbudować do 256 GB (na płycie głównej pozostawiono 3 wolne sloty pamięci). Producent zastosował pamięć typu DDR5.
Z myślą o profesjonalnych użytkownikach w notebooku ZBook Fury G1i 18 98L96ET zainstalowano dedykowany układ graficzny NVIDIA RTX PRO 3000. Dedykowany układ GPU dysponuje 12 GB GDDR7 pamięci video.
Producent gwarantuje zgodność modelu z certyfikatami MIL-STD-810H, Low halogen, EPEAT Gold oraz ENERGY STAR. Komputer waży 3,52 kilograma. Podzespoły komputera zostały zainstalowane w srebrnej obudowie. Notebook zawiera czytnik kart SDXC. Laptop ZBook Fury G1i 18 98L96ET oferuje podświetlaną klawiaturę oraz blok numeryczny. Do dyspozycji użytkownika oddano także TouchPad.
Użytkownik laptopa ma do dyspozycji moduły komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i Wi-Fi.
W modelu zainstalowano kamerkę internetową. Mobilna stacja robocza jest sprzedawany z systemem operacyjnym Windows 11 Pro. Producent mobilnej stacji roboczej udziela na ten produkt 3-letniej gwarancji typu On-Site.
Procesor Intel Core Ultra 7 265HX
Intel Core Ultra 7 265HX to zaawansowana jednostka obliczeniowa z segmentu high-end, zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających laptopach gamingowych oraz mobilnych stacjach roboczych. Procesor ten bazuje na nowoczesnej architekturze Arrow Lake i oferuje łącznie 20 rdzeni. W skład tej hybrydowej struktury wchodzi 8 rdzeni wydajnościowych (P-cores), które osiągają taktowanie do 5,3 GHz, oraz 12 rdzeni energooszczędnych (E-cores) pracujących z częstotliwością do 4,6 GHz. Jednostka dysponuje potężnym zapleczem pamięci podręcznej, oferując po 36 MB dla poziomów L2 oraz L3. Choć bazowy współczynnik TDP wynosi 55 W, w trybie Turbo procesor może pobierać do 160 W, co pozwala na pełne wykorzystanie jego potencjału podczas najbardziej intensywnych zadań.
Wewnątrz układu SoC zintegrowano wyspecjalizowaną jednostkę NPU o nazwie Intel AI Boost, która zapewnia wydajność na poziomie 13 TOPS (Int8), wspierając procesy oparte na sztucznej inteligencji. Z myślą o użytkownikach profesjonalnych, procesor oferuje opcjonalne wsparcie dla platformy vPro Enterprise.
*Technologia Intel vPro jest zależna od innych komponentów i może być niedostępna w urządzeniu.
Imponująco prezentuje się również obsługa pamięci. Zintegrowany kontroler pozwala na montaż do 192 GB pamięci RAM typu DDR5-6400. System wspiera tryb dwukanałowy oraz opcjonalną korekcję błędów ECC, co gwarantuje stabilność pracy przy ogromnych zbiorach danych. Za sferę wizualną odpowiada zintegrowany układ graficzny Intel Graphics z czterema rdzeniami Xe, pracujący w zakresie od 300 do 1900 MHz.
Dzięki znaczącemu wzrostowi współczynnika IPC (instrukcji na cykl), zwłaszcza w przypadku rdzeni wydajnościowych, model Ultra 7 265HX wyznacza nowe standardy w swojej klasie. Przewiduje się, że jego osiągi będą porównywalne lub nawet wyższe od cenionego modelu poprzedniej generacji – Core i7-14700HX. Taka charakterystyka sprawia, że procesor ten jest bezkonkurencyjnym rozwiązaniem do zadań wymagających ogromnej mocy obliczeniowej, takich jak renderowanie wideo w wysokiej rozdzielczości, zaawansowana obróbka grafiki 3D oraz płynna rozgrywka w najnowszych tytułach AAA przy najwyższych ustawieniach.
Procesory z rodziny Arrow Lake-HX rewolucjonizują budowę układów mobilnych poprzez wykorzystanie architektury chipletowej, znanej dotychczas głównie z rozwiązań desktopowych. Poszczególne elementy procesora są produkowane w różnych, wysoce wyspecjalizowanych procesach technologicznych. Zaawansowana integracja tych komponentów odbywa się na płytce bazowej.
Karta graficzna NVIDIA RTX PRO 3000
NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell to zaawansowany układ graficzny zaprojektowany z myślą o mobilnych stacjach roboczych, który łączy wysoką wydajność z rygorystyczną efektywnością energetyczną. Konstrukcja ta opiera się na rdzeniu GB205 i została wyprodukowana w precyzyjnym procesie technologicznym 5 nm, co zapewnia pełne wsparcie dla najnowszych standardów graficznych, w tym DirectX 12 Ultimate. Rdzeń krzemowy zajmuje powierzchnię 263 mm² i składa się z aż 31 100 milionów tranzystorów, co czyni go jednostką o znacznej mocy obliczeniowej zamkniętą w kompaktowej formie.
Mimo że chip ten wywodzi się z tej samej bazy technologicznej co model GeForce RTX 5070 Ti, NVIDIA zdecydowała się na dezaktywację części zasobów, aby osiągnąć optymalny balans dla zastosowań profesjonalnych i mobilnych. W rezultacie RTX PRO 3000 Blackwell oferuje 5888 jednostek cieniujących, 184 jednostki mapowania tekstur oraz 80 potoków renderujących ROP. Dodatkowo procesor wyposażono w 184 rdzenie Tensor przyspieszające zadania z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, a także 46 dedykowanych rdzeni do akceleracji technologii śledzenia promieni.
Pod kątem podsystemu pamięci karta dysponuje 12 GB nowoczesnej pamięci GDDR7, która wykorzystuje szeroką, 192-bitową magistralę danych. Praca pamięci z częstotliwością 1750 MHz pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej przepustowości efektywnej na poziomie 28 Gbps, co jest kluczowe przy obróbce dużych zbiorów danych. Taktowanie bazowe rdzenia graficznego wynosi 848 MHz, jednak w razie zapotrzebowania na wyższą wydajność system może automatycznie zwiększyć tę wartość do 1605 MHz w trybie przyspieszenia.
Jedną z kluczowych cech tego układu jest jego energooszczędność, przejawiająca się w maksymalnym poborze mocy ograniczonym do 60 W, co pozwala na implementację w smukłych notebookach bez ryzyka przegrzania. Zgodnie ze swoją specyfikacją jako komponent wewnętrzny, urządzenie nie posiada bezpośrednich złączy wideo, lecz przekazuje sygnał do wyświetlacza laptopa poprzez natywne wyjścia jednostki głównej. Komunikacja z pozostałymi podzespołami komputera odbywa się za pośrednictwem najnowszego interfejsu PCI-Express 5.0 x16, zapewniającego maksymalną przepustowość szyny danych.
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.
TPM
Notebooki serii HP ZBook Fury G1i 18 wykorzystują układ TPM jako dedykowany układ bezpieczeństwa, który jest fizycznie odizolowany od reszty podzespołów na płycie głównej. Takie rozwiązanie gwarantuje, że klucze kryptograficzne są generowane i przechowywane w środowisku odpornym na ataki hakerskie skierowane bezpośrednio w system operacyjny. Moduł ten staje się kluczowym elementem podczas współpracy z funkcją BitLocker, ponieważ odpowiada za automatyczne zarządzanie dostępem do zaszyfrowanych partycji dysku przy każdym uruchomieniu komputera. Dodatkowo układ monitoruje integralność oprogramowania układowego, blokując dostęp do danych w sytuacji, gdy wykryje nieautoryzowaną ingerencję w pliki startowe systemu Windows.
Technologia NVMe
NVMe, czyli Non-Volatile Memory Express, to nowoczesny protokół komunikacyjny zaprojektowany od podstaw z myślą o wykorzystaniu pełnego potencjału szybkich pamięci flash oraz dysków półprzewodnikowych. W przeciwieństwie do starszych standardów, które powstały jeszcze w erze dysków mechanicznych, rozwiązanie to wykorzystuje szybką magistralę PCIe, co pozwala na drastyczne obniżenie opóźnień i ogromny wzrost przepustowości danych. Dzięki obsłudze tysięcy równoległych kolejek komend, dyski pracujące w tym standardzie potrafią przetwarzać informacje z prędkością nieosiągalną dla tradycyjnych interfejsów, co przekłada się na błyskawiczny start systemu oraz natychmiastowe wczytywanie rozbudowanych gier i profesjonalnych aplikacji. Technologia ta stała się fundamentem nowoczesnych komputerów, oferując użytkownikom niespotykaną wcześniej responsywność i efektywność podczas pracy z dużymi zbiorami plików.
Układ Neural Processing Unit
98L96ET wyposażono w procesor z układem NPU. NPU, czyli Neural Processing Unit, to wyspecjalizowany akcelerator sprzętowy zaprojektowany od podstaw w celu efektywnego wykonywania obliczeń związanych z sieciami neuronowymi oraz algorytmami sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do tradycyjnych procesorów centralnych, które są zoptymalizowane pod kątem zadań ogólnych, NPU koncentruje się na masowo równoległym przetwarzaniu operacji matematycznych na macierzach i wektorach.
Architektura ta pozwala na znaczne odciążenie jednostek CPU i GPU, przejmując od nich zadania takie jak rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka naturalnego czy zaawansowana edycja wideo w czasie rzeczywistym. Dzięki wysokiej specjalizacji układy te charakteryzują się wyjątkową efektywnością energetyczną, co jest kluczowe w urządzeniach mobilnych i laptopach, gdzie liczy się każdy wat zużytej energii przy zachowaniu płynności działania funkcji AI.
Współczesne jednostki NPU są integrowane bezpośrednio w strukturę procesorów wielordzeniowych, tworząc z nimi spójny ekosystem zdolny do błyskawicznej analizy danych bez konieczności przesyłania ich do chmury obliczeniowej. Rozwiązanie to nie tylko zwiększa szybkość reakcji aplikacji, ale również podnosi poziom prywatności użytkownika, ponieważ większość operacji związanych z uczeniem maszynowym odbywa się lokalnie na danym urządzeniu.
Wykorzystanie NPU przekłada się na realne korzyści w codziennym użytkowaniu, takie jak inteligentne zarządzanie energią, poprawa jakości rozmów wideo poprzez automatyczne usuwanie szumów czy przyspieszenie pracy w profesjonalnych programach graficznych. Technologia ta staje się obecnie standardem w nowoczesnych komputerach osobistych, definiując nową kategorię sprzętu zdolnego do natywnej obsługi zaawansowanych modeli językowych i asystentów cyfrowych bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego.
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.
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. laptopy serii HP ZBook Fury G1i 18 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.
Windows 11 Pro
Zainstalowany na urządzeniu serii HP ZBook Fury G1i 18 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.
Czytnik linii papilarnych
Laptop HP ZBook Fury G1i 18 98L96ET wyposażono w czytnik linii papilarnych. Jest to kluczowy standard bezpieczeństwa w urządzeniach klasy biznesowej, który tworzy pierwszą linię obrony przed nieautoryzowanym dostępem. Technologia ta wykorzystuje unikalne cechy biometryczne użytkownika, co czyni ją znacznie trudniejszą do złamania niż tradycyjne kody PIN. Rozwiązanie to nie tylko radykalnie podnosi poziom ochrony danych firmowych, ale również znacząco usprawnia codzienną pracę. Dzięki pełnej integracji z usługą Windows Hello, logowanie do systemu następuje w ułamku sekundy, całkowicie eliminując uciążliwą konieczność zapamiętywania i wpisywania skomplikowanych haseł.
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 Fury G1i 18 oznacza przede wszystkim koniec kompromisów w kwestii stabilności łącza podczas jednoczesnej pracy wielu domowników na pasmach wymagających ogromnej przepustowości.
Certyfikat MIL-STD-810H
Laptopy serii HP ZBook Fury G1i 18 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.
Złącze Thunderbolt 5
Notebooki serii HP ZBook Fury G1i 18 wchodzą w nową erę łączności dzięki implementacji portu Thunderbolt 5. Choć wizualnie zachowuje on formę popularnego gniazda USB-C, jego parametry techniczne deklasują dotychczasowe rozwiązania. Kluczową innowacją jest technologia Bandwidth Boost, która pozwala na inteligentne zarządzanie pasmem. W standardowym trybie port oferuje imponujące 80 Gbps w obie strony, jednak w sytuacjach wymagających intensywnego przesyłu wideo, potrafi dostarczyć aż 120 Gbps do wyświetlaczy, zachowując przy tym 40 Gbps na dane przychodzące.
To trzykrotny wzrost wydajności w porównaniu do standardu Thunderbolt 4, co czyni urządzenia tej serii idealnym narzędziem dla montażystów wideo 8K, inżynierów i twórców treści. Wsparcie dla najnowszych standardów DisplayPort umożliwia obsługę wielu monitorów o wysokiej częstotliwości odświeżania, a zwiększona moc ładowania w ramach Power Delivery sprawia, że nawet najbardziej wydajne laptopy mogą być zasilane za pomocą jednego, uniwersalnego kabla.