Opis stacji roboczej HP Z2 Tower G1i A40S70J6ET
Model HP Z2 Tower G1i A40S70J6ET należy do cieszącej się dużą popularnością wśród profesjonalnych użytkowników serii stacji roboczych Z2 Tower G1i produkowanych przez firmę HP.
Zaawansowani użytkownicy komputera szczególnie docenią dedykowany układ graficzny NVIDIA RTX 4000 Ada - układ uzyskał wynik 24038 punktów w aplikacji PassMark. Układ graficzny wyposażono w 20 GB GDDR6 pamięci video. Pamięć masowa obejmuje wydajny dysku SSD (M.2 NVMe PCie 4.0, jednostronne, 2280, 4 TB) o pojemności 4 TB. Do dyspozycji użytkownika oddano także napęd optyczny DVD-RW. Producent wyposażył stację roboczą w 96 GB pamięci RAM w układzie 2 x 48 GB. W stacji roboczej HP Z2 Tower G1i A40S70J6ET zastosowano pamięć DDR5 taktowaną z częstotliwością 5600 MHz.
W modelu zastosowano 24-rdzeniową jednostkę centralną Core Ultra 9 285. Procesor dysponuje pamięcią cache 36 MB. Częstotliwość taktowania układu CPU to 5,6 GHz. Procesor osiągnął 57406 punktów w aplikacji PassMark. Producent zadbał o zgodność urządzenia między innymi z certyfikatami EPEAT Gold, RoHS oraz MIL-STD-810H. Model A40S70J6ET jest sprzedawany z systemem operacyjnym Windows 11 Pro. Całość zamknięto w czarnej obudowie typu Tower. Model waży 8,6 kilograma. Użytkownik ma do dyspozycji następujące porty: jeden port słuchawkowe (Combo) (z przodu), jeden port RJ-45, dwa porty USB-A 3.2 Gen 1, trzy porty USB-A 2.0, dwa porty audio, dwa porty USB-C 3.2 Gen 2x2 (z przodu), cztery porty USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu) oraz dwa porty Display Port 1.4. Model A40S70J6ET jest objęty trzyletnią gwarancją producenta w trybie On-Site. Podzespoły instalowane w konfiguracji zmodyfikowanej przez naszych techników są objęte 3-letnią gwarancją sklepu Carry-in.
Procesor Intel Core Ultra 9 285
Procesor Intel Core Ultra 9 285 to flagowa jednostka desktopowa wyposażona w 24 rdzenie, która zadebiutowała na rynku w styczniu 2025 roku w sugerowanej cenie detalicznej 579 dolarów. Jako kluczowy element prestiżowej linii Ultra 9, układ ten wykorzystuje nowoczesną architekturę Arrow Lake oraz gniazdo Socket 1851. Jednostka dysponuje 36 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) i pracuje z bazową częstotliwością 2,5 GHz, która w zależności od charakteru wykonywanych zadań może wzrosnąć w trybie Boost do poziomu 5,6 GHz. Procesor Intel Core Ultra 9 285 powstaje w zaawansowanym procesie technologicznym 3 nm, co pozwoliło na zintegrowanie w jego strukturze aż 17 800 milionów tranzystorów. Co istotne, sam rdzeń krzemowy tego chipu nie jest wytwarzany w zakładach Intela, lecz powstaje w profesjonalnych odlewniach firmy TSMC.
W przeciwieństwie do modeli z serii K, procesor Core Ultra 9 285 posiada zablokowany mnożnik, co w istotny sposób ogranicza jego potencjał w zakresie tradycyjnego przetaktowywania. Dzięki współczynnikowi TDP wynoszącemu zaledwie 65 W, układ charakteryzuje się typowym dla nowoczesnych komputerów osobistych poborem mocy, co ułatwia dobór chłodzenia i zasilania. Procesor wspiera nowoczesne pamięci DDR5 z interfejsem dwukanałowym, oferując oficjalną obsługę modułów o prędkości do 6400 MT/s, choć entuzjaści mogą osiągnąć wyższe parametry poprzez overclocking przy użyciu odpowiednich kości pamięci. Bardzo ważną funkcją dla systemów o podwyższonej stabilności jest obsługa pamięci ECC, która chroni przed błędami i korupcją danych w kluczowych procesach obliczeniowych.
W celu zapewnienia sprawnej komunikacji z pozostałymi podzespołami komputera, procesor wykorzystuje magistralę PCI-Express piątej generacji (Gen 5). Jednostka została również wyposażona w zintegrowany układ graficzny Arc Xe-LPG Graphics z 64 jednostkami wykonawczymi (EU), który poradzi sobie z podstawowymi zadaniami multimedialnymi. Core Ultra 9 285 oferuje zaawansowane funkcje wirtualizacji sprzętowej, w tym wsparcie dla IOMMU (PCI passthrough), co umożliwia systemom gościnnym bezpośredni dostęp do zasobów sprzętowych hosta. Aplikacje wymagające intensywnych obliczeń mogą korzystać z zestawu instrukcji Advanced Vector Extensions (AVX) oraz nowszego standardu AVX2, jednak Intel nie zdecydował się na zaimplementowanie w tym modelu 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.
Certyfikat MIL-STD-810H
Komputery serii HP Z2 Tower G1i 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.
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.
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.
Układ Neural Processing Unit
A40S70J6ET 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.