Opis stacji roboczej HP Z2 Tower G1i A40S16ET
Komputer HP Z2 Tower G1i A40S16ET należy do rodziny stacji roboczych HP Workstation Z.

Sercem komputera jest 20-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 7 (Core Ultra 7 265K). Procesor uzyskał 58715 punktów w aplikacji PassMark. Procesor jest taktowany zegarem 5,5 GHz. W stacji roboczej zainstalowano zintegrowany układ graficzny Intel Graphics. GPU uzyskał wynik 5491 punktów w aplikacji PassMark. Pamięć masowa modelu obejmuje dysk SSD (M.2 2280, PCIe 4.0) o pojemności 1 TB. Konfiguracja obejmuje dodatkowo napęd optyczny DVD-RW. Użytkownik ma do dyspozycji dedykowany układ graficzny NVIDIA RTX 2000 Ada. Dedykowana karta graficzna osiągnęła wynik 17210 punktów w aplikacji PassMark. Karta dedykowana ma do dyspozycji 16 GB GDDR6 pamięci video.

Komputer wyposażono w 128 GB pamięci operacyjnej (4 x 32 GB). Producent zainstalował pamięć DDR5. Maksymalna ilość pamięci operacyjnej wynosi 192 GB.

Komputer spełnia normy certyfikatów EnergyStar, RoHS, EPEAT Gold oraz MIL-STD-810H. Komputer ma zainstalowany system Windows 11 Pro.

Komputer HP Z2 Tower G1i A40S16ET zawiera dwa porty USB-A 3.2 Gen 1, dwa porty USB-C 3.2 Gen 2x2 (z przodu), cztery porty USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu), jedno gniazdo RJ-45, dwa porty Display Port 1.4, dwa porty audio, jedno gniazdo słuchawkowe (Combo) (z przodu) oraz trzy porty USB-A 2.0.
Podzespoły stacji Z2 Tower G1i A40S16ET zostały umieszczone w czarnej obudowie Tower. Waga modelu A40S16ET wynosi 8,60 kg. Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją producenta On-Site. Podzespoły instalowane w ramach modyfikacji konfiguracji bazowej producenta są objęte gwarancją 3 lata Carry-in.
Procesor Intel Core Ultra 7 265K
Procesor Intel Core Ultra 7 265K to zaawansowana jednostka desktopowa wyposażona w 20 rdzeni, która zadebiutowała na rynku w październiku 2024 roku. Jako istotny element linii Ultra 7, układ ten bazuje na nowoczesnej architekturze Arrow Lake i wykorzystuje dedykowane gniazdo Socket 1851. Procesor dysponuje 30 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) i pracuje z bazową częstotliwością 3,9 GHz, która w zależności od obciążenia może zostać automatycznie zwiększona w trybie Boost do poziomu 5,5 GHz. Jednostka Core Ultra 7 265K jest wytwarzana w procesie technologicznym 3 nm, co pozwoliło na upakowanie w jej strukturze 17 800 milionów tranzystorów. Warto zauważyć, że sam rdzeń krzemowy procesora nie jest produkowany bezpośrednio przez firmę Intel, lecz w zakładach zewnętrznej odlewni TSMC.
Użytkownicy entuzjastycznie nastawieni do tuningu sprzętu docenią fakt, że procesor posiada odblokowany mnożnik, co znacząco upraszcza proces overclockingu i pozwala na swobodne ustawianie pożądanych częstotliwości pracy. Ze względu na współczynnik TDP ustalony na poziomie 125 W, jednostka ta charakteryzuje się znacznym poborem mocy, co wymusza zastosowanie wydajnego systemu chłodzenia w celu zachowania stabilności. Intel Core Ultra 7 265K wspiera nowoczesne pamięci DDR5 z dwukanałowym interfejsem, oferując oficjalną obsługę prędkości do 6400 MT/s, choć przy użyciu odpowiednich modułów możliwe jest osiągnięcie znacznie wyższych wartości poprzez przetaktowanie. Ważną cechą dla systemów o krytycznym znaczeniu jest obsługa pamięci ECC, która pomaga unikać błędów i korupcji danych.
W zakresie komunikacji z pozostałymi komponentami komputera procesor wykorzystuje magistralę PCI-Express piątej generacji (Gen 5), zapewniając najwyższą dostępną przepustowość. Jednostka została również wyposażona w zintegrowany układ graficzny Arc Xe-LPG Graphics z 64 jednostkami wykonawczymi (EU). Procesor wspiera zaawansowane technologie wirtualizacji sprzętowej, w tym IOMMU (PCI passthrough), co pozwala maszynom wirtualnym na bezpośrednie korzystanie z zasobów sprzętowych hosta. Core Ultra 7 265K obsługuje instrukcje Advanced Vector Extensions (AVX) oraz nowszy standard AVX2, co wydatnie przyspiesza działanie aplikacji wymagających intensywnych obliczeń matematycznych, choć producent nie zdecydował się na implementację zestawu instrukcji AVX-512.
Karta graficzna NVIDIA RTX 2000 Ada
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation to zaawansowana karta graficzna przeznaczona dla profesjonalistów, która została oficjalnie wprowadzona na rynek 12 lutego 2024 roku. Konstrukcja ta opiera się na wydajnym procesorze graficznym AD107 wytwarzanym w nowoczesnym procesie technologicznym 5 nm, co pozwala na pełną obsługę standardu DirectX 12 Ultimate. Sam układ AD107 jest procesorem o średniej wielkości, charakteryzującym się powierzchnią rdzenia wynoszącą 159 mm2 oraz imponującą liczbą 18 900 milionów tranzystorów. Mimo że karta korzysta z tego samego procesora co w pełni odblokowany model GeForce RTX 4060, producent zdecydował się na wyłączenie części jednostek cieniujących, aby precyzyjnie dostosować parametry pracy do wymagań profesjonalnej serii RTX 2000.
Pod względem technicznym karta dysponuje 2816 jednostkami cieniującymi, 88 jednostkami mapowania tekstur oraz 48 potokami renderującymi. Architektura ta obejmuje również 88 rdzeni Tensor, które znacząco podnoszą wydajność w zadaniach związanych z uczeniem maszynowym, a także 22 rdzenie dedykowane akceleracji ray tracingu. Wyjątkowym atutem tego modelu jest wyposażenie go w aż 16 GB pamięci GDDR6, która komunikuje się z procesorem za pośrednictwem 128-bitowego interfejsu. Bazowa częstotliwość pracy procesora graficznego wynosi 1620 MHz i może wzrastać w trybie przyspieszonym do 2130 MHz, natomiast pamięć operuje z szybkością 2000 MHz, co przekłada się na efektywną przepustowość rzędu 16 Gbps.
Konstrukcja karty jest dwuslotowa i wyróżnia się niezwykle niskim poborem mocy, który wynosi maksymalnie 70 W. Dzięki tak wysokiej efektywności energetycznej urządzenie nie wymaga podpinania żadnych dodatkowych kabli zasilających, pobierając całą potrzebną energię bezpośrednio ze slotu płyty głównej. W kwestii łączności z monitorami producent zastosował cztery złącza mini-DisplayPort 1.4a, co pozwala na tworzenie zaawansowanych stanowisk wieloekranowych. Karta łączy się z resztą systemu za pomocą interfejsu PCI-Express 4.0 x8, zapewniając płynny transfer danych niezbędny w wymagającej pracy inżynieryjnej i projektowej.
TPM
Stacje robocze serii HP Z2 Tower G1i 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.
Windows 11 Pro
Zainstalowany na urządzeniu serii HP Z2 Tower G1i 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.
Kensington Lock
Konstrukcja gniazda zabezpieczającego w serii HP Z2 Tower G1i 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.