Обзор бизнес-ноутбука Thunderobot Thunderbook 16 G2 Pro с видеокартой Nvidia GeForce RTX 2050

Ноутбуки для бизнеса — это, как правило, тонкие и легкие устройства, в подавляющем большинстве которых используется интегрированная графика, а не дискретные решения. Но сегодня мы знакомимся с интересной моделью мобильного ПК, который внешне выглядит как деловой компаньон, но внутри содержит видеокарту Nvidia GeForce, которая — совсем не по-канцелярски — помимо прочего поддерживает трассировку лучей.

На веб-странице производителя герой нашего нынешнего обзора образца 2023 года представлен в единственной модификации без вариантов аппаратной оснастки.

Конфигурация и комплектация

Thunderbook 16 G2 Pro
Процессор Intel Core i7-12650H: 6 P-ядер (12 потоков) до 4,7 ГГц + 4 E-ядра (4 потока) до 3,5 ГГц; TDP 35—45 Вт (до 115 Вт при Turbo Boost)
Оперативная память 2 × 8 ГБ DDR4-3200 SO-DIMM Samsung M471A1K43EB1-CWE в двухканальном режиме
Видеокарта интегрированная Intel UHD Graphics (1,7 ГГц, 64 исполнительных блока)
дискретная Nvidia GeForce RTX 2050 Laptop с 4 ГБ GDDR6 (60 Вт)
Экран 16 дюймов, IPS, 2560×1600 (16:10), 120 Гц, охват цветового пространства sRGB 99%, максимальная яркость 324 кд/м²; задержка вывода 5 мс
Звуковая подсистема 2 двухваттных динамика
Накопитель 512 ГБ NVMe SSD SSST/Kioxia CL5-8D512, PCIe Gen 4.0 ×4
возможна установка второго накопителя в пустой слот M.2
Картовод нет
Беспроводная связь Wi-Fi Intel AX201NGW Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц, 802.11ax, 2×2 MIMO)
Bluetooth Bluetooth 5.2 Dual Band
Интерфейсы и порты USB 3 × USB 3.0 Type-A
2 × USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort и Power Delivery
RJ-45 нет
Видеовыходы 1 × HDMI
2 × DisplayPort посредством USB Type-C
Аудиоразъемы комбинированный (миниджек 3,5 мм)
Устройства ввода Клавиатура с подсветкой (три уровня яркости)
Тачпад кликпад
IP-телефония Веб-камера 720p без механической шторки
Микрофон стерео
Разъем для кенсингтонского замка есть
Дактилоскопический сканер нет
Аккумулятор трехэлементный литий-ионный, 70 Вт·ч
Размеры 356×248×22 мм (18 мм без учета опор)
Вес без блока питания 1,75 кг
Адаптер питания FSP Group, 19 В / 7,89 А (150 Вт), 402 г
Операционная система Windows 11 Pro
Рекомендованная цена 100 тысяч рублей
Розничные предложения

Отличительными чертами Thunderbook 16 G2 Pro являются форм-фактор традиционной бизнес-модели с расположением разъемов и портов на левой и правой боковых панелях, 16-дюймовым экраном, обладающим разрешением 2,5K при соотношении сторон 16:10, скрытым за выступом крышки выходным трактом системы охлаждения. Как и должно быть у бизнес-ноутбука, устройство поставляется с установленной Windows 11 Pro. Сверх делового норматива в конфигурацию включена дискретная видеокарта. Два порта USB Type-C поддерживают вывод видео, поэтому при использовании их одновременно с отдельным HDMI к машине можно подключить до трех внешних мониторов одновременно.

Если рассматривать все семейство Thunderbook, то помимо той модели, о которой мы ведем рассказ, в нем есть еще два ноутбука с более скромными по производительности процессорами:

  • Thunderbook 14 G3 с экраном 14″ (2880×1800, 120 Гц) на базе Intel Core i5-13500H с 16 ГБ LPDDR5, NVMe-накопителем 512 ГБ и двумя портами USB3.2 Gen2, один из которых совместим с Thunderbolt 4
  • Thunderbook 16 G2 (не Pro) с экраном 16″ (2560×1600, 120 Гц) на базе Intel Core i5-12450H с 16 ГБ DDR4, NVMe-накопителем 512 ГБ и двумя портами USB3.2 Gen2 без Thunderbolt 4

Но в них нет главной «изюминки» — дискретной видеокарты; предлагается довольствоваться интегрированным видеоускорителем.

Внешний вид и эргономика

Внешняя упаковка предназначена для предохранения содержимого при перевозке и складском хранении.

Внутренняя коробка оформлена лаконично, но со вкусом.

Комплект поставки: само устройство, блок питания и кабель для подключения последнего к ноутбуку, гарантийный талон и руководство по быстрому запуску системы.

На крышке имеется лишь логотип серии Thunderobot с зеркальными поверхностями. При работе он не подсвечивается.

Корпус изготовлен из сплава алюминия и магния, поэтому прочен и надежен. Можно не бояться отпечатков пальцев на матированной поверхности крышки и клавиатурной панели при традиционном обращении. Петли и доводчики помогают открыть крышку, а в закрытом состоянии она удерживается еще и магнитами, расположенными под клавиатурной панелью справа и слева у переднего края основания корпуса. Шов между разъемными частями ноутбука ощущается по всему периметру, но подцепить крышку удается лишь спереди, где на основании имеется небольшой уступ. После этого крышка приподнимается и откидывается, но корпус при этом отпрыгивает назад.

Отклонение крышки при раскрытии достигает 165°. Для практической работы это не несет в себе особой пользы, но это несомненно лучше уменьшения угла до 140°-120°.

Thunderbook 16 G2 Pro обладает 16-дюймовым экраном, поэтому о собственно «notebook» (книге для заметок) говорить можно лишь с изрядной натяжкой. Соотношение сторон 16:10 вместо традиционных 16:9 увеличивает размер дисплея по вертикали и делает машину визуально более габаритной, но и обеспечивает более удобную работу с офисными приложениями. Вес 1,75 кг не слишком велик по меркам «крупнопанельных» портативных машин.

На днище нет ничего примечательного кроме передней и задней опор, небольшой по площади вентиляционной решетки со щелями для забора воздуха системой охлаждения и боковых щелей для выхода звука под динамиками.

Сзади подробности не видны, но между петлей крышки и основанием имеются щели для выброса нагретого воздуха, скрытые за угловым уступом.

Слева помещаются коаксиальный разъем адаптера питания, светодиодный индикатор работы от сети, порт USB Type A, стандартный видеовыход HDMI, два порта USB Type-С и комбинированный аудиоджек для подключения гарнитуры. Оба Type-C поддерживают вывод видео по DisplayPort и питание внешних устройств (PowerDelivery). Для зарядки машины можно использовать любой из этих двух разъемов.

Спереди заметно углубление, за которое можно подцепить край крышки для раскрытия устройства.

На правой боковой панели имеются два порта USB Type-A и кенсингтонский замок.

Выключатель питания расположен справа от клавиатуры на рамке лицевой панели и утоплен заподлицо с ней. Из-за особенностей расположения, формы и размеров его нельзя перепутать с другими кнопками.

Вокруг экрана, как обычно, присутствует рамка, ширина которой справа и слева составляет 6 мм, а сверху — 8 мм.

В верхнюю часть дисплея встроена миниатюрная камера (с разрешением 720p), которая годится лишь для видеоконференций. Механической шторкой она не оснащена.

В ноутбуке используется клавиатура мембранного типа с небольшим (около 1,5 мм) вертикальным ходом кнопок.

Клавиатура по функциональности существенно уступает стандартной десктопной, так как цифровой блок отсутствует. «Стрелки» полноразмерные, сохранены навигационные кнопки. Алфавитно-цифровые клавиши квадратные (16×16 мм), расстояние между их краями составляет 3 мм. Ширина левого Shift — 41 мм, правого — 18 мм, BackSpace — 29 мм, Enter — 33 мм, пробела — 92 мм. Функциональные кнопки уменьшены до 14×8 мм. Маркировка клавиш удовлетворительная: и латиница, и кириллица читаются хорошо. Однако символы русского национального алфавита собраны из двух разных наборов: Й, Ц, У, К, Г, Ш, Щ, З, Ъ, Ф, Ы, Л, Д, Ж, Э, Я, Ч, И, Б, Б, Ю меньше остальных по размерам. Это отдает небрежностью.

Клавиатура снабжена двухуровневой по яркости подсветкой (третье состояние — подсветка выключена), переключение между уровнями производится повторным нажатием аккорда Fn+F6. Все символы и торцы кнопок подсвечиваются одинаково.

Под клавиатурой помещается увеличенный по площади, чуть утопленный кликпад размером 140×90 мм без выделенных кнопок. Дальняя от пользователя часть сенсорной площадки на нажатия реагирует плохо, их лучше совершать в ближних ⅔, где четкость срабатывания хорошая. С жестами, подразумевающими касание поверхности, проблем не возникает.

Днище крепится к корпусу Thunderobot Thunderbook 16 G2 Pro при помощи двенадцати винтов. Один из них заклеен заводским стикером.

На крышке при взгляде изнутри обращает на себя внимание термопрокладка для отвода тепла от системного накопителя.

Заводская пайка нареканий не вызывает (благо делается на автоматических линиях), а монтаж оставляет желать лучшего: плохо защищены (или не защищены вовсе) провода антенны беспроводного адаптера и питания вентиляторов, силовой кабель аккумулятора. Много заклеек липкой лентой.

Внутри корпуса наибольший объем занимают система охлаждения, аккумулятор, слоты для установки модулей оперативной памяти и суппорты громкоговорителей. Плата с разрезным конструктивом, двухкомпонентная. Помимо главной части имеется правый сателлит (на фото он расположен слева).

Машина располагает 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 в виде двух 8-гигабайтных моделей SO-DIMM Samsung M471A1K43EB1-CWE. ОЗУ работает в двухканальном режиме.

Thunderobot Thunderbook 16 G2 Pro комплектуется накопителем NVMe вместимостью 512 ГБ SSST/Kioxia CL5-8D512 с интерфейсом подключения PCIe Gen 4.0 ×4.

На системной плате имеется второй слот М.2, в который можно установить дополнительный NVMe-накопитель. При учете того обстоятельства, что оба слота идентичны по своим характеристикам, можно организовать из двух одинаковых по спецификациям SSD-устройств общие логические хранилища с двухкратным выигрышем в емкости хранилища и скоростях файловых операций с ним (RAID0, Stripe) или двухкратным резервированием данных для обеспечения их сохранности (RAID1, Mirror).

Между свободным слотом M.2 и разъемами для модулей оперативной памяти установлен двухдиапазонный (2,4/5/6 ГГц) PCIe-адаптер беспроводной связи Intel AX201D2W (Wi-Fi 6, 802.11ax), поддерживающий одновременный прием и передачу сигнала с использованием двух антенн при множественных подключениях (2×2 MIMO). Он же обеспечивает связь по Bluetooth.

Экран

В ноутбуке используется 16-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560×1600 пикселей (отчет edid-decode).

Внешняя поверхность матрицы черная, жесткая, полуматовая (но зеркальность хорошо выражена). Какие-либо специальные антибликовые покрытия или фильтр отсутствуют, нет и воздушного промежутка. При питании от сети или от батареи и при ручном управлении яркостью (автоматической подстройки по датчику освещенности нет) ее максимальное значение составило 324 кд/м² (в центре экрана на белом фоне). Максимальная яркость довольно высокая, поэтому за ноутбуком как-то можно будет работать/играть на улице ясным днем, если расположиться в тени.

Для оценки читаемости экрана вне помещения мы используем следующие критерии, полученные при тестировании экранов в реальных условиях:

Максимальная яркость, кд/м² Условия Оценка читаемости
Матовые, полуматовые и глянцевые экраны без антибликового покрытия
150 Прямой солнечный свет (более 20000 лк) нечитаем
Легкая тень (примерно 10000 лк) едва читаем
Легкая тень и неплотная облачность (не более 7500 лк) работать некомфортно
300 Прямой солнечный свет (более 20000 лк) едва читаем
Легкая тень (примерно 10000 лк) работать некомфортно
Легкая тень и неплотная облачность (не более 7500 лк) работать комфортно
450 Прямой солнечный свет (более 20000 лк) работать некомфортно
Легкая тень (примерно 10000 лк) работать комфортно
Легкая тень и неплотная облачность (не более 7500 лк) работать комфортно

Эти критерии весьма условны и, возможно, будут пересмотрены по мере накопления данных. Отметим, что некоторое улучшение читаемости может быть в том случае, если матрица обладает какими-то трансрефлективными свойствами (часть света отражается от подложки, и картинку на свету видно даже с выключенной подсветкой). Также глянцевые матрицы даже на прямом солнечном свету иногда можно повернуть так, чтобы в них отражалось что-то достаточно темное и равномерное (в ясный день это, например, небо), что улучшит читаемость, тогда как матовые матрицы для улучшения читаемости нужно именно загородить от света. В помещениях с ярким искусственным светом (порядка 500 лк), более-менее комфортно работать можно даже при максимальной яркости экрана в 50 кд/м² и ниже, то есть в этих условиях максимальная яркость не является важной величиной.

Вернемся к экрану тестируемого ноутбука. Если настройка яркости равна 0%, то яркость снижается до 33 кд/м². В полной темноте яркость его экрана получится понизить до комфортного уровня.

На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана (нет ШИМ). В доказательство приведем графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) при различных значениях настройки яркости:

В этом ноутбуке используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей (черные точки — это пыль на матрице фотоаппарата):

Фокусировка на поверхности экрана выявила хаотично расположенные микродефекты поверхности, отвечающие за матовые свойства:

Зерно этих дефектов в несколько раз меньше размеров субпикселей (масштаб этих двух фотографий примерно одинаковый), поэтому фокусировка на микродефектах и «перескок» фокуса по субпикселям при изменении угла зрения выражены слабо, из-за этого нет и «кристаллического» эффекта.

Мы провели измерения яркости в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Контрастность вычислялась как отношение яркости полей в измеряемых точках:

Параметр Среднее Отклонение от среднего
мин., % макс., %
Яркость черного поля 0,27 кд/м² −13 30
Яркость белого поля 310 кд/м² −7,4 8,5
Контрастность 1200:1 −27 9,5

Если отступить от краев, то равномерность белого поля хорошая, а черного поля и как следствие контрастности хуже. Контрастность по современным меркам для данного типа матриц выше типичной. Визуально видно, что черное поле местами в основном ближе к краям высветляется. Впрочем, неравномерность засветки черного видно только на очень темных сценах и в почти полной темноте, значимым недостатком ее считать не стоит. Отметим, что жесткость крышки невелика, она слегка деформируется при малейшем приложенном усилии, а от деформации сильно меняется характер засветки черного поля.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Однако, черное поле при отклонении по диагонали сильно высветляется, но остается условно нейтрально-серым (так видно глазами).

Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 9 мс (5 мс вкл. + 4 мс выкл.), переход между полутонами серого в сумме (от оттенка к оттенку и обратно) в среднем занимает 13 мс. Матрица быстрая, но разгона в явном виде нет.

Посмотрим, хватит ли такой скорости матрицы для вывода изображения с частотой 120 Гц. Приведем зависимость яркости от времени при чередовании белого и черного кадра при 120 Гц кадровой частоты:

Видно, что при 120 Гц максимальная яркость белого кадра выше 90% от уровня белого, а минимальная яркость черного кадра ниже 10% от уровня белого. Итоговая амплитуда больше 80% от яркости белого. То есть согласно этому формальному критерию скорости матрицы достаточно для полноценного вывода изображения с кадровой частотой 120 Гц.

Для наглядного представления о том, что на практике означает такая скорость матрицы, какие могут быть артефакты от разгона, приведем серию снимков, полученных с помощью движущейся камеры. Такие снимки показывают, что видит человек, если он следит глазами за двигающимся на экране объектом. Описание теста приведено тут, страница с самим тестом тут. Использовались рекомендованные установки (скорость движения 960 пиксель/с), выдержка 1/15 с.

Видно, что при прочих равных условиях четкость изображения повышается по мере роста частоты обновления.

Попробуем представить, что было бы в случае матрицы с мгновенным переключением пикселей. Для нее при 60 Гц объект со скоростью движения 960 пиксель/с размывается на 16 пикселей, а при 120 Гц – на 8 пикселей. Размывается, так как фокус зрения движется с указанной скоростью, а объект неподвижно выводится на 1/60 или на 1/120 секунды. Для иллюстрации этого сымитируем размытие на 16 и 8 пикселей:

Видно, что четкость изображения в случае данного ноутбука немного ниже в сравнении с идеальной матрицей.

Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран (напомним, что она зависит от особенностей работы ОС Windows и видеокарты, а не только от дисплея). При 120 Гц частоты обновления задержка равна 5 мс. Это очень небольшая задержка, она абсолютно не ощущается при работе за ПК, да и в очень динамичных играх не приведет с снижению результативности.

В настройках экрана на выбор доступны несколько частот обновления.

По крайней мере, при родном разрешении экрана вывод идет с глубиной цвета 8 бит на цвет. Судя по данным на контрольной панели с настройками видеоадаптера, экран поддерживает Adaptive Sync в диапазоне от 48 до 120 Гц.

Далее мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255). График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами:

Рост прироста яркости на шкале серого в основном равномерный (кроме белого, который сильно ярче самого светлого оттенка серого), и каждый следующий оттенок ярче предыдущего. В самой темной области аппаратно и визуально различаются все оттенки:

Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,30, что немного выше стандартного значения 2,2, поэтому картинка чуть затемнена. При этом реальная гамма-кривая слегка отклоняется от аппроксимирующей степенной функции:

Цветовой охват близок к sRGB:

Поэтому визуально цвета изображений, ориентированных на вывод в пространстве sRGB, на этом экране имеют естественную насыщенность. Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов):

По всей видимости, в этом экране используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в принципе позволяет получить хорошее разделение компонент. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Однако специально подобранными светофильтрами выполняется перекрестное подмешивание компонент, что сужает охват до sRGB.

Баланс оттенков на шкале серого приемлемый, так как цветовая температура достаточно близка к стандартным 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

Подведем итоги. Экран этого ноутбука имеет довольно высокую максимальную яркость (324 кд/м²), чтобы устройством можно было пользоваться светлым днем вне помещения, загородившись от прямого солнечного света. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня (вплоть до 33 кд/м²). К достоинствам экрана можно причислить высокую частоту обновления (120 Гц), быструю матрицу, низкое значение задержки вывода (5 мс), естественные цвета (охват sRGB) и приемлемый цветовой баланс. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. В целом качество экрана высокое.

Работа от батареи

Thunderbook 16 G2 Pro оснащен трехэлементным литий-ионным аккумулятором, который имеет полноценный разъем, вставляющийся в ответный коннектор на системной плате, крепится на винтах, поэтому извлекается и заменяется достаточно просто. Суммарная емкость элементов составляет 70 Вт·ч. Чтобы создать представление о том, как это соотносится с реальной длительностью автономной работы, мы проводим тестирование по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v1.0. Подсветка клавиатуры отключается. Яркость экрана выставляется равной 100 кд/м² (в нашем случае это соответствует примерно 29% в установках Windows 11), поэтому ноутбуки с тусклыми экранами не получают преимущества.

Для наглядности дополним наши испытания сравнением показателей автономности с двумя другими портативными ПК. В состязании участвуют бизнес-ноутбуки, лишенные дискретной графики:

Сценарий нагрузки Thunderbook 16 G2 Pro
(70 Вт·ч)
Huawei MateBook 16s
(84 Вт·ч)
Tecno Megabook S1
(70 Вт·ч)
Работа с текстом 9 ч. 40 мин. 13 ч. 40 мин. 11 ч. 03 мин.
Просмотр видео 5 ч. 24 мин. 8 ч. 41 мин. 9 ч. 27 мин.

При работе с текстом и просмотре интернет-страниц без сложных скриптов герой обзора работает от одной полной зарядки в течение 9 часов 40 минут. Это позволяет не носить с собой на работу адаптер питания. Смотреть видео с помощью нашего героя можно 5 часов 24 минуты. Показатели автономности мы считаем достаточно хорошими, учитывая тот факт, что Thunderbook 16 G2 Pro оснащен дискретной графикой и не имеет встроенной утилиты для переключения вывода видео с видеокарты на интегрированный видеоускоритель.

В комплекте поставки имеется 150-ваттный адаптер питания, нетяжелый и достаточно компактный, который оснащен коаксиальным разъемом для подключения к ноутбуку. Подобное подключение подразумевает возможность использовать другой источник питания адекватной мощности с аналогичным разъемом, в том числе универсальный, с набором сменных «концевиков».

При зарядке и вплоть до достижения 100% емкости батареи светодиод, расположенный справа от разъема питания, горит голубым, а затем выключается.

При полностью разряженном аккумуляторе 50% его емкости восполняются за 1 час 23 минуты, от 0 до 80% зарядка длится 2 часа 15 минут, а от 0 до 100% — 3 часа 42 минуты.

Работа под нагрузкой и нагрев

Система охлаждения бизнес-ноутбуков, каковым считается и Thunderbook 16 G2 Pro, обычно содержит лишь один вентилятор, но у героя обзора имеется дискретная видеокарта, потому используется двухвентиляторная и двухрадиаторная конструкция.

Две массивные медные тепловые трубки отводят тепло от теплосъемных пластин обоих вычислителей и направляются к радиаторам. Относительно холодный забортный воздух поступает внутрь корпуса двумя потоками через отверстия в днище, а выброс горячего производится через два радиатора сквозь решетку на задней панели, которая у закрытого ноутбука перекрывается нижней частью крышки. В рабочем положении, когда машина лежит на столе, а крышка откинута, препятствие выходному потоку все равно довольно значительное, поэтому лицевая панель корпуса над обоими радиаторами нагревается очень сильно.

Мы испытали работу Thunderobot Thunderbook 16 G2 Pro при помощи утилиты powerMax под максимальной нагрузкой только на центральный процессор, только на видеокарту и одновременно на CPU и GPU. Чтобы оценить, как меняются параметры компонентов системы, приводим ниже таблицу, в которую через дробь указаны максимальные при разгоне и установившиеся в стабильном режиме параметры. Красным отмечены значения температуры, при которых автоматика фиксирует перегрев. К сожалению, утилита HWinfo, которой мы пользуемся для снятия показателей, не может определить датчиков скорости вращения вентиляторов, а никакой фирменной утилиты ноутбук не имеет. Поэтому привести соответствующие значения мы не можем.

Нагрузка Частоты CPU, ГГц Температура CPU, °C Потребление CPU, Вт Частота GPU, ГГц Температура GPU, °C Потребление GPU, Вт
Бездействие   37 6   37 4
На CPU P: 3,3/3,1
E: 2,8/2,6
96/93 69/55  
На GPU   1,7/1,5 78 50
На CPU+GPU P: 3,2/2,3
E: 2,7/2,3
95/87 62/35 1,2 73 36

При простое разогрев вычислителей составляет 37 °C, потребление центрального процессора не превышает 6 Вт, а видеокарта отбирает около 4 Вт.

Максимальная нагрузка на центральный процессор

При максимальной нагрузке на CPU в начальном периоде на всех графиках отмечается активация разгона, правда, не сильно выраженная и довольно кратковременная. При максимуме потребления в турборежиме (69 Вт) топовая отдача по тактовой частоту составляет 3,3 ГГц у P-ядер и 2,8 ГГц у E-ядер. Однако при этом происходит перегрев центрального процессора (при 96 °C), и в двух ядрах первого типа развивается тротлинг. В ответ автоматика снижает потребление до 55 Вт, тактовую частоту P/E-ядер — до 3,1/2,6 ГГц. Температура стабилизируется на отметке 93 °C. Далее вплоть до окончания тестовых прогонов все показатели удерживаются на достигнутых рубежах.

Максимальная нагрузка на видеоускоритель

При максимальной нагрузке на GPU отбор мощности составляет обещанные по паспорту 50 Вт, отдача по тактовой частоте составляет 1,5 ГГц. Огибающая развертки температуры по времени имеет волнообразный вид, но удерживается на безопасном среднем уровне (около 78 °C), хотя пиковые значения достигают 82 °C.

Максимальная нагрузка на центральный процессор и видеоускоритель

При одновременной нагрузке на оба вычислителя у CPU на несколько секунд активируется турборежим с возрастанием отбора мощности до 62 Вт, но нагрев центрального процессора до 96 °C приводит к тротлингу в двух P-ядрах. Потребление понижается до 35 Вт, и температура стабилизируется при 95 °C. Видеокарта отбирает 63 Вт при стабильной температуре 73 °C.

Мы полагаем, что система охлаждения не вполне соответствует потребностям вычислителей. Эвакуация тепла сильно осложнена, и возможно, поэтому CPU перегревается, возникает реактивный тротлинг, а видеокарта явно не добирает мощности (50 Вт при паспортных 60 Вт). Даже при простом прикосновении к задней части корпуса обнаруживается весьма сильный нагрев лицевой панели.

Ниже приведены термоснимки, полученные после долговременной работы ноутбука под максимальной нагрузкой на CPU и GPU:

Сверху
Снизу
Блок питания

Под максимальной нагрузкой работать с клавиатурой комфортно, так как места под запястьями практически не нагреваются. Однако прикосновения к дальней части лицевой панели у нижнего края крышки весьма неприятны, поскольку эти области сильно разогреваются подлежащими радиаторами. Держать ноутбук на коленях тоже неприятно, поскольку колени частично соприкасаются с областями высокого нагрева. В таком положении недолго перекрыть воздухозаборные решетки (чего не происходит при размещении ноутбука на ровной твердой поверхности), а это способно вызвать перегрев ноутбука. Несмотря на всяческие предохранительные меры, перегрев все равно может привести к неприятным последствиям. Блок питания греется очень сильно, поэтому при долговременной работе с большой производительностью обязательно нужно следить, чтобы он не был чем-то накрыт.

Уровень шума

Измерение уровня шума мы проводим в специальной звукоизолированной и полузаглушенной камере. При этом микрофон шумомера располагается относительно ноутбука так, чтобы имитировать типичное положение головы пользователя: экран откинут назад на 45 градусов (или на максимум, если на 45 градусов экран не откидывается), ось микрофона совпадает с нормалью, исходящей из центра экрана, передний торец микрофона находится на расстоянии 50 см от плоскости экрана, микрофон направлен на экран. Нагрузка создается с помощью программы powerMax, яркость экрана установлена на максимум, температура в помещении поддерживается на уровне 24 градусов, но ноутбук специально не обдувается, поэтому в непосредственной близости от него температура воздуха может быть выше. Для оценки реального потребления мы также приводим (для некоторых режимов) потребление от сети. Аккумулятор предварительно заряжен до 100%.

Сценарий нагрузки Уровень шума, дБА Субъективная оценка Потребление от сети, Вт
Бездействие 22,5 очень тихо 28
Максимальная нагрузка на процессор и видеокарту 38,3 шумно 107 (максимум 156)

Если ноутбук не нагружать совсем, то его система охлаждения в указанных выше условиях не может долговременно работать в пассивном режиме. Впрочем, в этом случае шум от системы охлаждения очень низкий. Характер шума даже под высокой нагрузкой ровный и раздражения не вызывает. Спектрограмма, полученная для максимальной нагрузки, достаточно ровная и в диапазоне частот, где звуки могут вызывать особенное раздражение, выраженных пиков нет:

Для субъективной оценки уровня шума применим такую шкалу:

Уровень шума, дБА Субъективная оценка
Менее 20 условно бесшумно
20—25 очень тихо
25—30 тихо
30—35 отчетливо слышно
35—40 шумно
40—45 очень шумно
45—50 громко
Выше 50 очень громко

Ниже 20 дБА компьютер условно бесшумный, от 20 до 25 дБА ноутбук можно назвать очень тихим, от 25 до 30 дБА шум от системы охлаждения не будет сильно выделяться на фоне типичных звуков, окружающих пользователя в офисе с несколькими сотрудниками и работающими компьютерами, от 30 до 35 дБА шум отчетливо слышно, от 35 до 40 дБА шум превышает комфортный уровень для долговременной работы, от 40 до 45 дБА ноутбук работает очень шумно и для работы необходима, например, маскировка фоновой музыкой, от 45 до 50 дБА уровень шума очень некомфортный, а от 50 дБА и выше шум настолько высокий, что необходимо использовать наушники. Шкала, конечно, очень условная и не учитывает индивидуальных особенностей пользователя и характер звука.

Производительность

Если судить по меркам бизнес-ноутбуков, то аппаратная конфигурация Thunderbook 16 G2 Pro имеет несомненные выгодные отличия. Детали представлены на скриншотах утилиты CPU-Z.

Перед тем, как перейти к главной теме нашего тестирования, испытаем работу некоторых компонентов оснастки Thunderbook 16 G2 Pro и сравним полученные результаты с достижениями двух типичных бизнес-ноутбуков, ранее побывавших в нашей тестовой лаборатории:

  • Huawei MateBook 16s CREFG-X:
    — Intel Core i9-13900H
    — интегрированная Intel Iris Xe Graphics (96 исполнительных блоков)
    — 16 ГБ LPDDR5
    — 1 ТБ Western Digital PC SN740 NVMe, PCIe Gen 4.0 ×4
    — трехдиапазонный (2,4/5/6 ГГц) Intel AX211D2W Wi-Fi 6E, 802.11ax
    (см. наш обзор от 20 июня 2023 г.)
  • Tecno Megabook S1 5AM:
    — Intel Core i7-1260P
    — интегрированная Intel Iris Xe Graphics (96 исполнительных блоков)
    — 16 ГБ LPDDR5
    — 1 ТБ Foresee FSb0C001T-C6C7200 NVMe, PCIe Gen 4.0 ×4
    — двухдиапазонный (2,4/5 ГГц) Intel AX201D2W Wi-Fi 6, 802.11ax
    (см. наш обзор от 12 октября 2023 г.)

Оперативная память

Герой настоящего обзора оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 в виде двух 8-гигабайтных модулей SO-DIMM Samsung M471A1K43EB1-CWE. Проведем проверку ОЗУ на быстродействие при помощи встроенного бенчмарка утилиты Aida64.

16 ГБ DDR4 в составе Thunderbook 16 G2 Pro

Скорости не рекордные, но для бизнес-ноутбука вполне приемлемые. Теперь сравним их с аналогичными показателями двух вышеупомянутых конкурентов:

Представим данные на диаграммах.

AIDA64. Операции с ОЗУ, МБ/с
Вид операции Thunderbook 16 G2 Pro Huawei MateBook 16s Tecno Megabook S1
Чтение 49338 58433 66237
Запись 47259 69800 72989
Копирование 46575 62359 66691

Как видим, по скоростям операций с памятью герой обзора уступает обоим соперникам.

Системный накопитель

Теперь исследуем полутерабайтный накопитель NVMe SSD SSST/Kioxia CL5-8D512 с интерфейсом подключения PCIe Gen 4.0 ×4, которым комплектуется герой настоящего обзора, средствами популярной утилиты CrystalDiskMark.

Thunderbook 16 G2 Pro. 512 ГБ SSST/Kioxia CL5-8D512

Значения довольно низкие. Это не первый случай, когда системный накопитель аналогичной модели вызывает вопросы (см. наш обзор ноутбуков Thunderobot 911 X Wild Hunter G3 XD и Thunderobot 911 MT Pro D от 25 августа 2023 г.). Кстати, вот что в аналогичных тестах демонстрируют конкуренты:

Для удобства сравнения приведем те же данные на диаграммах.

CrystalDiskMark 7. Последовательные операции, МБ/с
Маршрут Thunderbook 16 G2 Pro Huawei MateBook 16s Tecno Megabook S1
Чтение 1128 2943 3442
Запись 385 4453 3879
Смешанные 687 3228 2780
CrystalDiskMark 7. Рандомные операции, МБ/с
Маршрут Thunderbook 16 G2 Pro Huawei MateBook 16s Tecno Megabook S1
Чтение 30 81 79
Запись 144 298 270
Смешанные 44 90 91

Мы решили расширить наше тестирование и установили во второй (свободный) слот M.2 на системной плате Thunderbook 16 G2 Pro NVMe-накопитель KingSpec XG7000 (TLC) вместимостью 4 ТБ с интерфейсом подключения PCIe 4 ×4. Вот его достижения в CrystalDiskMark:

KingSpec XG7000 во втором слоте M.2

Однако нужно заметить, что утилита CrystalDiskMark производит запись и чтение блоков данных относительно небольшого общего объема, поэтому результаты тестирования ею не всегда соответствуют реальному положению дел. Поэтому испробуем комплектный NVMe SSST/Kioxia CL5-8D512 при простом копировании на него папки с файлами общим размером 70 ГБ с вновь установленного KingSpec XG7000.

Копирование с KingSpec XG7000 на системный накопитель SSST/Kioxia CL5-8D512

Скорость записи достигает 1400 МБ/с лишь в течение первого десятка секунд. Затем она понижается примерно до 500 МБ/с, а на второй минуте еще сильнее, до десятков МБ/с. По временам копирование на несколько секунд застревает на нулевой отметке, потом возобновляется.

Даже копирование через внешний порт USB 3.2 Gen2 с NVMe-накопителя Netac NI3000, установленного во внешнем корпусе Orico с соответствующим интерфейсом (максимальная скорость 20 Гбит/с) на KingSpec XG7000, размещенный во втором слоте M.2 на системной плате, происходит значительно быстрее.

Netac NI3000 через USB 3.2 Gen2 на KingFast XG7000 в M.2

Описанные сюрпризы с комплектным SSST/Kioxia CL5-8D512 не могут не сказаться на показателях производительности в реальных приложениях.

Wi-Fi

Thunderbook 16 G2 Pro лишен возможности подключения к кабельным локальным сетям, но оснащен двухдиапазонным (2,4/5 ГГц) беспроводным адаптером Intel AX201, соответствующим классу Wi-Fi 6 и стандартам IEEE 802.11ax. Для того чтобы убедиться в его состоятельности, предпримем испытания в сетевой среде. Главным организатором ее инфраструктуры служит роутер TP-Link Archer AX72 класса AX5400 (см.наш обзор от 16 ноября 2022 г.), обеспечивающий доступ «вверх» (WAN) и распределение «вниз» (LAN и Wi-Fi). Для контрольных измерений используется десктоп с установленным 2,5-гигабитным PCIe-адаптером TP-Link TX201. На ПК, используемом для измерений, запускается приложение-«клиент» iperf3, а на испытуемом устройстве — iperf3-«сервер».

Сравним полученные результаты с показателями двух других портативных машин.

Вышеупомянутые клиентские устройства подключались по Wi-Fi (диапазон 5 ГГц) к беспроводному роутеру TP-Link Archer AX72 в трех помещениях согласно следующим условиям:

  1. На дистанции 4 м от роутера в зоне его прямой видимости (без препятствий);
  2. На дистанции 4 м от роутера с препятствием в виде одной кирпичной стены;
  3. На дистанции 6 м от роутера с препятствиями в виде двух кирпичных стен.

На клиентах запускалось приложение iperf3-«сервер» Измерительной станцией был референсный десктоп, подключенный к тому же роутеру по кабелю UTP Cat5E, и на нем запускалось приложение iperf3-«клиент». Сведем результаты в три таблицы соответственно трем местоположениям.

Подключение по Wi-Fi, 5 ГГц. 4 м без препятствий, Мбит/с
Маршрут Thunderbook 16 G2 Pro Thunderobot Zero G3 Max Tecno Megabook S1
LAN→WAN (1 поток) 359 364 414
LAN←WAN (1 поток) 381 371 356
LAN↔WAN (2 потока) 539 498 476
LAN→WAN (8 потоков) 711 650 779
LAN←WAN (8 потоков) 754 647 657
LAN↔WAN (16 потоков) 876 706 800
Подключение по Wi-Fi, 5 ГГц. Дистанция 4 м за одной стеной, Мбит/с
Маршрут Thunderbook 16 G2 Pro Thunderobot Zero G3 Max Tecno Megabook S1
LAN→WAN (1 поток) 344 350 399
LAN←WAN (1 поток) 373 346 334
LAN↔WAN (2 потока) 489 471 494
LAN→WAN (8 потоков) 634 638 714
LAN←WAN (8 потоков) 661 654 602
LAN↔WAN (16 потоков) 758 701 689
Подключение по Wi-Fi, 5 ГГц. Дистанция 6 м за двумя стенами, Мбит/с
Маршрут Thunderbook 16 G2 Pro Thunderobot Zero G3 Max Tecno Megabook S1
LAN→WAN (1 поток) 223 312 306
LAN←WAN (1 поток) 275 285 190
LAN↔WAN (2 потока) 289 380 317
LAN→WAN (8 потоков) 431 482 493
LAN←WAN (8 потоков) 337 408 315
LAN↔WAN (16 потоков) 444 437 396

По скоростям подключения адаптер Intel AX201 ведет себя почти так же, как аналогичные решения у конкурентов. Имеющиеся небольшие отличия могут быть вызваны самыми разными факторами, начиная от особенностей эфира (измерения производились в разное время) и кончая расположением антенн и материалами корпуса, поэтому спекулировать на эту тему — дело неблагодарное. Констатируем главное: возможности радиосвязи у Samsung Galaxy Book3 Pro вполне состоятельны.

Тесты приложений

Процессор нашего героя (Intel Core i7-12650H) — это чип со средним для ноутбучных вычислителей энергопотреблением. Обратимся за низкоуровневыми показателями к отчету утилиты HWinfo:

Перейдем к испытаниям в реальных условиях в соответствии с методикой и набором приложений нашего тестового пакета iXBT Application Benchmark 2020. Мы сравним достижения Thunderbook 16 G2 Pro с ноутбуками:

  • Intel NUX X15 (LAPAC71H)
    — Intel Core i7-12700H (8 ядер/16 потоков, 3,7/4,8 ГГц, TDP 45/115 Вт)
    — видеокарта Intel Arc A730M (12 ГБ GDDR6)
    — 32 ГБ DDR5-4800 в двухканальном режиме
    — 2 ТБ NVMe Kingston SNV2S/2000GCN, PCIe 4.0 x4
    (см. наш обзор от 26 июня 2023 г.)
  • Thunderobot 911 Air D
    — Intel Core i5-11260H (6 ядер/12 потоков, 2,6/4,4 ГГц, TDP 45 Вт)
    — видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 (4 ГБ GDDR6)
    — 8 ГБ DDR4-3200 в одноканальном режиме
    — 256 ГБ NVMe Kimtigo MG981K, PCIe 3 ×4
    (см. наш обзор от 28 июля 2022 г.)

Для традиционного сравнения в левой колонке таблицы имеются показатели референсного десктопа с 6-ядерным центральным вычислителем Intel Core i5-9600K.

Тест Референсный результат
(Intel Core i5-9600K)
Thunderbook 16 G2 Pro
(Intel Core i7-12650H)
Intel NUC X15
(Intel Core i7-12700H)
Thunderobot 911 Air D
(Intel Core i5-11260H)
Видеоконвертирование, баллы 100 145 151 113
MediaCoder x64 0.8.57, c 132 85 95 115
HandBrake 1.2.2, c 157 110 92 141
VidCoder 4.36, c 386 280 267 347
Рендеринг, баллы 100 138 125 125
POV-Ray 3.7, с 99 125 74 95
Cinebench R20, с 122 70 93 94
Вlender 2.79, с 152 100 133 125
Adobe Photoshop CС 2019 (3D-рендеринг), c 150 86 125 102
Создание видеоконтента, баллы 100 148 161 101
Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.01.13, c 299 208 264
Magix Vegas Pro 16.0, c 364 221 199 457
Magix Movie Edit Pro 2019 Premium v.18.03.261, c 413 276 223
Adobe After Effects CC 2019 v 16.0.1, с 469 279 381 402
Photodex ProShow Producer 9.0.3782, c 191 158 189
Обработка цифровых фотографий, баллы 100 107 167 105
Adobe Photoshop CС 2019, с 864 669 573 787
Adobe Lightroom Classic СС 2019 v16.0.1, c 139 205 94 203
Phase One Capture One Pro 12.0, c 254 182 121 164
Распознавание текста, баллы 100 180 149 139
Abbyy FineReader 14 Enterprise, c 492 274 331 354
Архивирование, баллы 100 78 155 111
WinRAR 5.71 (64-bit), c 472 1380 312 430
7-Zip 19, c 389 219 246 346
Научные расчеты, баллы 100 134 129 109
LAMMPS 64-bit, c 152 99 86 136
NAMD 2.11, с 167 106 168 150
Mathworks Matlab R2018b, c 71 52 72 66
Dassault SolidWorks 2018 SP05 + Flow Simulation, c 130 134 83 123
Интегральный результат без учета накопителя, баллы 100 129 147 114
WinRAR 5.71 (Store), c 78 640 21 33
Скорость копирования данных, c 43 73 11 16
Интегральный результат накопителя, баллы 100 27 377 249
Интегральный результат производительности, баллы 100 80 195 144

Нагляднее достижения выглядят на диаграммах (по номинациям).

Производительность в тестах приложений, баллы
Тест Thunderbook 16 G2 Pro Intel NUC X15 Thunderobot 911 Air D
Видеоконвертирование 145 151 113
Рендеринг 138 125 125
Создание видео 148 161 101
Обработка фото 107 167 105
Распознавание текста 180 149 139
Архивирование 78 155 111
Научные расчеты 134 129 109

Thunderbook 16 G2 Pro демонстрирует завидную для своего класса устройств производительность и очень неплохо выглядит на фоне конкурентов игровой ориентации (правда, не самых мощных). В раундах «Видеоконвертирование», «Рендеринг», «Распознавание текста» и «Научные расчеты» он обходит обоих соперников, а по созданию видеоконтента и обработке цифровых фотографий занимает второе место. Таким образом, в отличие от традиционных бизнес-ноутбуков герой обзора достойно справляется со сложными вычислениями, и спектр его возможностей можно дополнить креативными задачами по созданию и обработке медиаконтента.

Интегральные результаты в тестах приложений, баллы
Тест Thunderbook 16 G2 Pro Intel NUC X15 Thunderobot 911 Air D
Итого без накопителя 129 147 114
Итого накопитель 27 377 249
Всего производительность 80 195 144

Есть, впрочем, и слабая сторона, которая заметно понижает достигнутое — она связана с выявленным несовершенством системного накопителя, интегральный результат которого составляет лишь 27 баллов — это втрое ниже, чем у референсного настольного ПК с накопителем SATA SSD и в 14 раз хуже, чем у лидера состязаний Intel NUC.

Тестирование в играх

Thunderobot Thunderbook 16 G2 Pro не является игровой портативной машиной, он позиционируется как бизнес-компаньон. Однако этот ноутбук оснащен дискретной графикой (пусть и устаревшей), поэтому не будет грехом нагрузить его игровыми задачами.

Мы решили провести испытания производительности в играх с использованием набора для неигровых ноутбуков согласно методике 2024 г. в двух сериях испытаний:

  • со средними настройками графики и отключенными опциями сглаживания текстур (antialiasing off) в компании конкурентов деловой ориентации
  • с максимальными настройками графики в сравнении с портативными машинами, которые оснащены видеокартами сравнимых возможностей. В поисках последних пришлось перемотать архив наших испытаний почти на четыре года назад

В итоговых таблицах через дробь указаны средние и минимальные значения fps, полученные в соответствующих встроенных бенчмарках при разрешении экранов Full HD (1920×1080).

Безусловно, сравнивать ноутбук, оснащенный дискретной видеокартой, с соперниками, обладающими лишь интегрированными решениями, особого смысла нет, поскольку результат заранее известен. То же, пусть и в меньшей мере, относится к сравнениям производительности бизнес-ноутбука, пусть и оснащенного дискретным видеоускорителем, с достижениями специализированных игровых портативных машин. Однако для подтверждения особых свойств героя нашего обзора, а также с целью доказательства его особого позиционирования подобные сопоставления могут быть показательными.

Среди бизнес-ноутбуков

Для сравнения показателей использованные данные, полученные героем обзора и бизнес-ноутбуками с интегрированными видеоускорителями Intel Iris Xe Graphics со средними настройками графики и отключенным сглаживанием текстур (antialiasing off):

Игра Thunderbook 16 G2 Pro
GeForce RTX 2050, 50 Вт
Samsung Galaxy Book3 Pro
Intel Iris Xe Graphics
Tecno Megabook S1
Intel Iris Xe Graphics
World of Tanks 220/128 99/66 74/48
F1 2018 163/134 69/66 58/48
Gears 5 78/63 48/32 46/26
A Total War Saga: Troy 81/69 49/42 43/37

Представим на диаграммах отдельно средние и отдельно минимальные fps.

Среднее качество при 1920×1080, средний fps
Игра Thunderbook 16 G2 Pro,
GeForce RTX 2050, 50 Вт
Samsung Galaxy Book3 Pro,
Intel Iris Xe Graphics
Tecno Megabook S1,
Intel Iris Xe Graphics
World of Tanks 220 99 74
F1 2018 163 69 58
Gears 5 78 48 46
A Total War Saga: Troy 81 49 43
Среднее качество при 1920×1080, минимальный fps
Игра Thunderbook 16 G2 Pro,
GeForce RTX 2050, 50 Вт
Samsung Galaxy Book3 Pro,
Intel Iris Xe Graphics
Tecno Megabook S1,
Intel Iris Xe Graphics
World of Tanks 128 66 48
F1 2018 134 66 48
Gears 5 63 32 26
A Total War Saga: Troy 69 42 37

Как и ожидалось, результаты весьма хорошие. Более того, в отличие от соперников, наш герой обладает графикой, поддерживающей трассировку лучей, и это добавляет примечательный результат там, где конкуренты не могут ничем ответить.

Среди игровых ноутбуков

Во всех бенчмарках выбирается максимальная сложность графики (пресеты «Ультра»). В качестве соперников выступают игровые машины сравнимых возможностей:

Игра Thunderbook 16 G2 Pro
GeForce RTX 2050 4 ГБ, 50 Вт
Intel NUC X15
Intel Arc 730M, 75 Вт
Asus TUF Gaming A15
GeForce RTX 2060 6 ГБ, 90 Вт
World of Tanks 87/57 120/82 149/95
World of Tanks (RT) 63/40 92/65 100/64
F1 2018 81/66 102/73 90/78
Gears 5 52/40 61/40 72/56
A Total War Saga: Troy 32/24 43/35

Диаграммы средних и минимальных fps представлены ниже.

Максимальное качество при 1920×1080, средний fps
Игра Thunderbook 16 G2 Pro,
GeForce RTX 2050 4 ГБ, 50 Вт
Intel NUC X15,
Intel Arc 730M, 75 Вт
Asus TUF Gaming A15,
GeForce RTX 2060 6 ГБ, 90 Вт
World of Tanks 87 120 149
World of Tanks (RT) 63 92 100
F1 2018 81 102 90
Gears 5 52 61 72
A Total War Saga: Troy 32 43  
Максимальное качество при 1920×1080, минимальный fps
Игра Thunderbook 16 G2 Pro,
GeForce RTX 2050 4 ГБ, 50 Вт
Intel NUC X15,
Intel Arc 730M, 75 Вт
Asus TUF Gaming A15,
GeForce RTX 2060 6 ГБ, 90 Вт
World of Tanks 57 82 95
World of Tanks (RT) 40 65 64
F1 2018 66 73 78
Gears 5 40 40 56
A Total War Saga: Troy 24 35  

Соперники оказались сильнее героя обзора, но следует учитывать, что они обладают более мощными видеокартами. Впрочем, минимальные fps у героя обзора выглядят вполне достойно и обеспечивают играбельность во всех случаях, кроме A Total War Saga: Troy.

Заключение

Мы испытали мобильный ПК, ставший следствием аппаратной гибридизации. Внешне это типичная бизнес-модель с относительно тонким корпусом, изготовленным из магниевого сплава, характерным расположением разъемов и портов справа и слева и выходным трактом системы охлаждения в щели между задней панелью и выступом крышки. В аппаратном оснащении главенствуют процессор Intel Core i7-12650H и — внимание! — дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 2050 Laptop с 4 ГБ GDDR6. Экран размером 16 дюймов по диагонали обладает разрешением 2.5K при соотношении сторон 16:10 (это более удобно для офисной работы) с хорошей максимальной яркостью. Объем оперативной памяти 16 ГБ набран двумя модулями SO-DIMM в двух слотах. Вывод видео производится через HDMI и два порта USB 3.2 Gen2, поэтому к устройству можно одновременно подключить три внешних монитора. Из традиционно деловых аксессуаров доступна веб-камера (720p) без механической шторки, а вот сканером отпечатков пальцев машина не оснащена. Системный накопитель SSST/Kioxia CL5-8D512 вместимостью 512 ГБ хотя и подключен к PCIe 4 ×4, но демонстрирует скорости файловых операций, более присущие жесткому диску, чем NVMe. Он является главным источником сложностей при оценке производительности ноутбука в реальных приложениях, поскольку портит хорошие показатели быстродействия своей чересчур медленной работой.

По игровым способностям ноутбук помещается там, где ему и предназначено: выше любого традиционного делового мобильного ПК с интегрированной графикой, но ниже даже скромных игровых моделей с более серьезными видеокартами. Однако дискретный видеоускоритель позволяет очень существенно расширить спектр пользовательских задач за счет ПО для создания медиаконтента, кодирования видео и научных расчетов при сохранении привлекательности, компактности и легкости форм-фактора деловой машины.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор бизнес-ноутбука Thunderobot Thunderbook 16 G2 Pro:

Справочник по ценам

4 апреля 2024 Г.