Opis stacji roboczej HP Z2 Tower G1i A40S3AET
HP Z2 Tower G1i A40S3AET należy do popularnej serii stacji roboczych Z2 Tower G1i firmy HP.

Za przetwarzanie danych odpowiada 20-rdzeniowy układ CPU Core Ultra 7 265K z rodziny procesorów Intel Core Ultra 7. Zegar układu CPU jest taktowany z częstotliwością 5,5 GHz. Wielkość pamięci cache procesora wynosi 30 MB. Układ osiągnął 58715 punktów w aplikacji PassMark. W komputerze zainstalowano zintegrowaną kartę graficzną Intel Graphics - wynik zintegrowanego GPU w aplikacji PassMark to 5491 punktów. Komputer producent wyposażył w 96 GB pamięci RAM (w układzie 2 x 48 GB). Producent zainstalował pamięć typu DDR5 z częstotliwością taktowania na poziomie 5600 MHz. Pamięć RAM można rozbudować do 192 GB. Zaawansowani użytkownicy modelu szczególnie docenią dedykowany układ graficzny NVIDIA RTX 4000 Ada. GPU uzyskał wynik 24038 punktów w aplikacji PassMark. Karta dysponuje 20 GB GDDR6 pamięci.
Pamięć masowa komputera obejmuje dysk SSD (M.2 2280, NVMe, PCIe 4.0) o pojemności 1 TB. Komputer oferuje jeden port RJ-45, dwa porty audio, dwa porty USB-C 3.2 Gen 2x2 (z przodu), jeden port słuchawkowe (Combo) (z przodu), cztery porty USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu), trzy porty USB-A 2.0, dwa porty Display Port 1.4 oraz dwa porty USB-A 3.2 Gen 1. Podzespoły stacji roboczej zostały umieszczone w obudowie koloru czarnego typu Tower. Waga stacji Z2 Tower G1i A40S3AET wynosi 8,60 kg. Stacja robocza Z2 Tower G1i A40S3AET ma preinstalowany system Windows 11 Pro.

Model A40S3AET zapewnia zgodność z certyfikatami RoHS, EPEAT Gold, MIL-STD-810H oraz EnergyStar. Producent komputera udziela na swój produkt 3-letniej gwarancji typu On-Site. Podzespoły instalowane w ramach modyfikacji konfiguracji bazowej producenta są objęte 3-letnią gwarancją sklepu 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 4000 Ada
NVIDIA RTX 4000 Ada Generation to profesjonalna karta graficzna, która zadebiutowała na rynku 9 sierpnia 2023 roku jako wydajne rozwiązanie dla stacji roboczych. Urządzenie zostało oparte na zaawansowanym procesorze graficznym AD104, wytwarzanym w procesie technologicznym 5 nm, co pozwala na pełną obsługę nowoczesnych bibliotek DirectX 12 Ultimate. Sam procesor AD104 jest układem o średniej wielkości, charakteryzującym się powierzchnią rdzenia wynoszącą 294 mm2 oraz ogromną gęstością upakowania wynoszącą 35 800 milionów tranzystorów. Choć konstrukcja ta bazuje na tym samym krzemie co w pełni odblokowany model GeForce RTX 4070 Ti, producent zdecydował się na dezaktywację części jednostek obliczeniowych, aby precyzyjnie dostosować parametry karty do specyficznych wymagań serii profesjonalnej.
W obecnej konfiguracji karta oferuje 6144 jednostki cieniujące, 192 jednostki mapowania tekstur oraz 64 potoki renderujące. Dodatkowo architektura ta obejmuje 192 rdzenie Tensor, które znacząco przyspieszają operacje związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, a także 48 rdzeni dedykowanych akceleracji ray tracingu. Wyjątkową cechą tego modelu jest podsystem pamięci, w którym NVIDIA zastosowała aż 20 GB pamięci GDDR6 połączonej z procesorem za pomocą 160-bitowej magistrali. Procesor graficzny pracuje z bazową częstotliwością 1500 MHz, która w trybie Boost może wzrosnąć do 2175 MHz, podczas gdy pamięć operuje z prędkością 2250 MHz, co zapewnia efektywną przepustowość rzędu 18 Gbps.
Niezwykle istotnym aspektem konstrukcyjnym jest fakt, że RTX 4000 Ada Generation to karta jednoslotowa, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do gęsto upakowanych systemów obliczeniowych. Urządzenie pobiera energię poprzez jedno 16-pinowe złącze zasilania, a jego maksymalny pobór mocy został oszacowany na 130 W. W zakresie komunikacji z monitorami użytkownik otrzymuje do dyspozycji cztery pełnowymiarowe wyjścia DisplayPort 1.4a, co pozwala na bezproblemową pracę w środowiskach wieloekranowych o wysokiej rozdzielczości. Karta łączy się z systemem za pomocą pełnego interfejsu PCI-Express 4.0 x16, a nad utrzymaniem optymalnych temperatur czuwa wyspecjalizowany, kompaktowy system chłodzenia zajmujący tylko jeden slot w obudowie.
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.
TPM
Zastosowanie standardu TPM w urządzeniach serii HP Z2 Tower G1i znacząco podnosi poziom ochrony użytkowników pracujących w terenie czy w podróży służbowej. Dzięki ścisłej integracji modułu z systemem Windows Hello, proces autoryzacji za pomocą odcisku palca lub skanowania twarzy odbywa się wewnątrz bezpiecznego układu, co uniemożliwia przejęcie danych biometrycznych przez złośliwe oprogramowanie. W praktyce oznacza to, że nawet w przypadku kradzieży lub zgubienia laptopa, osoba niepowołana nie jest w stanie odczytać zawartości dysku ani obejść ekranu blokady. Fizyczne zabezpieczenie kluczy w module TPM sprawia, że próba przełożenia dysku do innego komputera kończy się niepowodzeniem, pozostawiając dane trwale zaszyfrowanymi.
Certyfikat MIL-STD-810H
Komputery serii HP Z2 Tower G1i pozytywnie przechodząc rygorystyczne testy wytrzymałości zgodne z zaktualizowanym standardem militarnym MIL-STD-810H potwierdziły swoją niezawodność i znakomite wykonanie. Przejście na wersję „H” oznacza podniesienie poprzeczki – procedury badawcze są teraz bardziej rygorystyczne, a metody testowe zostały zaprojektowane tak, aby jeszcze wierniej symulować skrajne wyzwania, z jakimi sprzęt może się mierzyć w rzeczywistym środowisku pracy.
Inżynierowie poddają urządzenia testom obejmującym m.in. odporność na gwałtowne zmiany ciśnienia na dużych wysokościach, ekstremalne temperatury (od arktycznego mrozu po pustynny żar), a także długotrwałą ekspozycję na pył, piasek i dużą wilgotność. Dodatkowo, testy wibracji i wstrząsów mechanicznych gwarantują, że urządzenie przetrwa nie tylko trudną podróż, ale i przypadkowe upadki czy uderzenia. Posiadanie certyfikatu MIL-STD-810H to dla użytkownika ostateczny dowód na to, że wybiera sprzęt o bezkompromisowej jakości, zaprojektowany do niezawodnej pracy przez lata.