Консьюмерские ноутбуки что это

Обновлено: 07.07.2024

Закон Мура гласит: “Количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца”. Вы наверняка слышали про этот закон. А еще вы наверняка слышали, что он больше не работает.

Но, если посмотреть на реальные цифры реальных процессоров, мы увидим, что Закон Мура , удивительно точно работает по сей день, вот уже 50 лет.

Тем не менее, мы с вами на собственном опыте чувствуем, что прогресс замедлился. Несмотря на двухкратный прирост транзисторов, мы не видим двухкратного прироста производительности. Поэтому сегодня мы разберёмся. Что не так с Законом Мура ?

Но самое интересное, что важный перелом произошел на рубеже нулевых и 2010-х. И нужны были новые решения.

А вспомнить прошлое мы решили, потому что в этом году знаменательная дата — юбилей у легендарной линейки ZenBook от ASUS, спонсора видео, за что ребятам большой респект. Им в этом году 10 лет. За это время ASUS проделали большую работу и стали лидерами на рынке консьюмерских ноутбуков (по данным GFK за 2020 год).

С какими сложностями столкнулось человечество и как мы их обошли? И чего нам ждать, когда закон Мура действительно перестанет работать?

Закон не закон

Начнём, с того ,что закон Мура на самом деле никакой не закон, а просто наблюдение Гордона Мура , основателя Fairchild Semiconductor, а также Intel.

С момента изобретения интегральной схемы в 1959 году количество транзисторов на микрочипах вырастало в среднем в два раза каждый год. Гордон Мур это заметил, и сказал: Всё! Так и будет.

А в 1975 году он внес поправку, и сказал:» Нет, всё таки, каждые два года».

На что ребята из Intel ответили: Ок, кажется, у нас появился план и мы его будем придерживаться. А вся индустрия подстроилась под такой темп.

И это, очень круто. Ведь чем меньше размер транзистора, тем меньше он потребляет тока. А чем больше количество транзисторов, тем выше вычислительная мощность. Причем зависимости прямо пропорциональные.

А значит, чем больше маленький транзисторов получится разместить на чипе, тем лучше.

Возьмем современный пример:

Например, в первом Zenbook который вышел в 2011 году стоял процессор Intel Core i7-2677M. В нём было 624 миллиона транзисторов. Звучит неплохо, с учетом того, что когда Мур придумывал свой закон в 65 году в актуальном процессоре было все 64 транзистора, не миллионов, всего 64.

А вот в ZenBook Duo 14, который вышел через 10 лет используется процtccjh Intel 11-го поколения Core i7-1165G7, в котором уже 8,2 миллиарда транзисторов! Это в 13 раз больше, и это огромный скачок вперед. Но если прикинуть по закону Мура , то транзисторов в этот момент должно было быть как минимум в 2 раза больше — 19,9 миллиардов, на самом деле. Но почему закон замедлился? Смотрите.

Почему Закон Мура работал?

Долгое время Закон Мура работал как часы. Транзисторы уменьшались, их число росло, а мощность возрастала. А это, на секундочку рост по экспоненте, то есть очень быстро!

Обратите внимание, что все графики отражающие Закон Мура изображены в логарифмической шкале, но если перевести график в линейную шкалу, мы поймем какой прорыв совершается каждые два года. В 65 году в микрочипе было 64 транзистора, а сейчас в серверном процессоре AMD Epic их почти 40 миллиардов. Но откуда была такая стабильность?

Скорее всего вы знаете, что процессоры производят путем фотолитографии. Иными словами, лазер светит через трафарет, который называется маской, и процессор буквально выжигается на кремниевой подложке. Это очень похоже на проявку фотографии.

Тут для на нас важен лишь они факт: чем меньше длина волны, с которой светит лазер, тем выше разрешение и меньше техпроцесс!

Так индустрия и развивалась: когда достигали предела разрешения лазера — меняли его на лазер с более короткой длиной волны.

Поначалу использовали дуговые ртутные лампы, а не лазеры, с длиной волны 436 нм — это синий свет. Потом освоили 405 нм — это фиолетовый. И наконец до 365 нм — ближний ультрафиолет. На этом эра ртутных ламп закончилась и началось использование ультрафиолетовых газовых лазеров. Сначала освоили 248 нм — средний ультрафиолет, а потом 193 нм — глубокий ультрафиолет или DUV. Такие лазеры давали максимальное разрешение в 50 нм и на какое-то время этого хватало. Но потом произошел переломный момент…

Переломный момент

К 2006 году надо было осваивать техпроцесс в 40-45 нм. Разрешения лазеров было недостаточно.

Это был тупик! Гиганты Кремниевой Долины потратили сотни миллионов долларов для перехода на 157 нм (лазеры на основе фторид-кальциевой оптики), однако всё было впустую.

Даже сам Гордон Мур в 2007 году сказал: «Мои полномочия как бы всё, из-за фундаментальных причин». Если что, это точная цитата…

Но мы то с вами знаем, что на 45 нм человечество не остановилось. Уже 10 лет назад в первом ZenBook использовалась литография 32 нм. Как же люди смогли обойти оптические ограничения?

Они начали использовать различные хаки:

  • Стали экспонировать чипы через воду (видео). Это как-то меняло преломление луча и позволяло повысить разрешение.
  • Стали использовать множественное экспонирование, т.е. они стали использовать несколько масок, с разными рисунками, которые дополняют друг-друга.
  • И прочие хаки: поляризация излучения, коррекция оптической близости, использование фазосдвигающих масок, внеосевое освещение, но проблема с лазерами — это полбеды.

В 2000 году после пересечения порога в 100 нм из-за сильного уплотнения транзисторов, расстояние между ними стало настолько маленьким, что начались утечки тока! Грубо говоря, электрончики перескакивали из одного участка схемы в соседний — где их быть не должно. И портили вычисления… А также увеличилось паразитное энергопотребление.

Из-за этого пришлось поставить крест на росте тактовых частот. Если раньше частоты удваивались также быстро как транзисторы, прирост практически остановился.

Десять интересных лет

В итоге, вопреки своим планам, Intel застрял на 14 нм техпроцессе, а тактовые частоты остановили свой рост. И примерно с 2010 года начались 10 интересных лет оптимизаций.

Если раньше прогресс обеспечивался брутальным уменьшением техпроцесса и прирост производительности давался легко, то теперь началась настоящая работа по допиливанию всего того, что человечество придумало за 40 предыдущих лет.

Люди стали искать инновации за пределами Закона Мура:

  1. Процессоры стали многоядерными и многопоточными.
  2. Появилась масса сопроцессоров, которые невероятно эффективно решают отдельные задачи: обработка фотографий, кодирование видео, нейронные движки, облачные вычисления. В конце концов, перенос вычислений на видеокарты.
  3. Люди наконец начали оптимизировать софт.
  4. А производителям железа пришлось ежегодно совершенствовать свою продукцию. Ведь просто новый процессор, не позволял продать новый ноутбук

И самое удивительное, что именно в это сложное время появились все знаковые продукты от известных нам брендов.

Конечно же я про линейку ZenBook от ASUS, которой в этом году исполнилось 10 лет! За эти годы ASUS изменили правила игры и показали каким должен быть классный ноутбук на Windows. Ребята привнесли массу инноваций, поэтому, давайте вспомним какие у них были знаковые модели, а заодно проследим как развивались технологии…

Итак, 2011 год, первый Zenbook (UX21E), о котором мы уже немного говорили. Это, конечно, знаковая модель. Классный дизайн, тонкий цельнометаллический корпус, вес 1,1 кг для модели на 11,6 дюйма, быстрый SSD. Даже сейчас эти характеристики звучат отлично…

2014 год — ZenBook UX501. ASUS впервые добавили мощную начинку с графикой GTX в ультрабук. Также это первый ZenBook, протестированный по военному стандарту MIL STD 810. В будущем, все ZenBook пройдут такую подготовку.

2015 — ZenBook UX305 –с абсолютно бесшумной системой охлаждения на базе 15 ваттного процессора Intel Core M. Экран — 13,3 дюйма, толщина корпуса – 12,3 мм, вес – 1,2 кг, время автономной работы – до 10 часов.

2016 год — первый ZenBook трансформер (UX360) — первый ZenBook в форм-факторе ноутбука-трансформера. И самый тонкий ZenBook (UX390) — толщина корпуса всего 11,9 мм, вес 910 г.

2018 год — ZenBook Pro 15 (UX580). Первый в мире ноутбук со вспомогательным дисплеем встроенным в тачпад, который назвали ScreenPad. Это меняет концепцию ноутбука: софт адаптируется под новые поверхности. И тема зашла.

2019 — ZenBook Pro Duo (UX581). Первый ноутбук с огромным сенсорным дисплеем над клавиатурой — ScreenPad Plus. Это был настоящий монстр с RTX 2060 и 4K OLED дисплеем.

И вот в 2021 году выходит — ZenBook Duo 14 (UX482). Именно такой ноутбук мы разыгрываем в нашем видео. Это продолжатель идей ZenBook Pro Duo, но теперь в компактном корпусе и с высокой автономностью. Тут вам и 2 сенсорных экрана с поддержкой стилуса, и система охлаждения прямиком из игровой линейки ROG и мощный Intel 11-го поколения.

В общем ZenBook всегда задавали тренды и были эталонными ноутами на Windows. Я сам пользовался многими ZenBook, и сейчас тоже пользуюсь ноутом от ASUS. Поэтому мне особо приятно перейти к подаркам.

Во-первых, если вы уже купили или собираетесь купить ZenBook в период с 1 по 30 июня, вы можете зарегистрировать свою покупку на специальном промо-сайте и получить кожаный органайзер с персональной гравировкой, а также год подписки на Office 365 в подарок! Это раз.

И, два, на том же сайте, вы можете принять участие в конкурсе, чтобы выиграть один из трёх ZenBook Duo 14.

И вот прошло 10 лет, пока мы с горем пополам производили 14-ти, 10-ти, и даже 7-нанометровые процессоры. Произошло событие, которого все очень долго ждали. Мир перешел на экстремальную УФ-литографию. Длина волны лазера скакнула с 193 нм до 13,5 нм, что является крупнейшим скачком за всю историю создания процессоров. Технологию разрабатывали 81 год и только в 2020 она заработала в полную мощь.

Ключевой момент технологии в том, что она позволит уменьшать техпроцесс вплоть до 1 нм, а это 10 атомов в толщину. И если вы считаете, что это невозможно, это не так. Компания IBM уже в этом году освоила 2 нм. Так, что 1 нм — это лишь дело техники.

Будущее

Но, а что нас ждет за порогом в 1 нм? Как дальше повышать производительность?

Это сложный вопрос. Безусловно люди придумают новую форму транзистора, мы перейдем на нанолистовые транзисторы. Вполне возможно, что люди откажутся от кремния и перейдут на новые материалы. Вариантов на замену есть масса:

  • Углеродные нанотрубки
  • Графеновые наноленты
  • Диоксид и селенид гафния
  • Дисульфид молибдена

Конечно же свой вклад внесут видеокарты, нейронные вычисления, и прочие специализированные чипы, которые сейчас развиваются куда быстрее процессоров. Об этом нам красочно заявляет новый закон от директора NVIDIA (Закон Хуанга)

Ну и наконец, сорее всего мы полностью откажемся от текущей концепции центрального пороцессора, основанной на архитектуре Фон Неймана и перейдем на асинхронные нейроморфные процессоры, построенные по подобию человеческого мозга. Кстати, их разработкой занимается тоже Intel.

В любом случае у нас есть еще 5-10 лет, пока транзисторный будут удваиваться по Закону Мура, а потом посмотрим.

Закон Мура гласит: “Количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца”. Вы наверняка слышали про этот закон. А еще вы наверняка слышали, что он больше не работает.

Но, если посмотреть на реальные цифры реальных процессоров, мы увидим, что Закон Мура, удивительно точно работает по сей день, вот уже 50 лет.

Тем не менее, мы с вами на собственном опыте чувствуем, что прогресс замедлился. Несмотря на двухкратный прирост транзисторов, мы не видим двухкратного прироста производительности. Поэтому сегодня мы разберёмся. Что не так с Законом Мура?

Но самое интересное, что важный перелом произошел на рубеже нулевых и 2010-х. И нужны были новые решения.

А вспомнить прошлое мы решили, потому что в этом году знаменательная дата - юбилей у легендарной линейки ZenBook от ASUS, спонсора видео, за что ребятам большой респект. Им в этом году 10 лет. За это время ASUS проделали большую работу и стали лидерами на рынке консьюмерских ноутбуков (по данным GFK за 2020 год).

С какими сложностями столкнулось человечество и как мы их обошли? И чего нам ждать, когда закон Мура действительно перестанет работать?

Закон не закон

Начнём, с того ,что закон Мура на самом деле никакой не закон, а просто наблюдение Гордона Мура, основателя Fairchild Semiconductor, а также Intel.

С момента изобретения интегральной схемы в 1959 году количество транзисторов на микрочипах вырастало в среднем в два раза каждый год. Гордон Мур это заметил, и сказал: Всё! Так и будет.

А в 1975 году он внес поправку, и сказал:" Нет, всё таки, каждые два года".

На что ребята из Intel ответили: Ок, кажется, у нас появился план и мы его будем придерживаться. А вся индустрия подстроилась под такой темп.

И это, очень круто. Ведь чем меньше размер транзистора, тем меньше он потребляет тока. А чем больше количество транзисторов, тем выше вычислительная мощность. Причем зависимости прямо пропорциональные.

А значит, чем больше маленький транзисторов получится разместить на чипе, тем лучше.

Возьмем современный пример:

Например, в первом Zenbook который вышел в 2011 году стоял процессор Intel Core i7-2677M. В нём было 624 миллиона транзисторов. Звучит неплохо, с учетом того, что когда Мур придумывал свой закон в 65 году в актуальном процессоре было все 64 транзистора, не миллионов, всего 64.

А вот в ZenBook Duo 14, который вышел через 10 лет используется процtccjh Intel 11-го поколения Core i7-1165G7, в котором уже 8,2 миллиарда транзисторов! Это в 13 раз больше, и это огромный скачок вперед. Но если прикинуть по закону Мура, то транзисторов в этот момент должно было быть как минимум в 2 раза больше - 19,9 миллиардов, на самом деле. Но почему закон замедлился? Смотрите.

Почуму Закон Мура работал?

Долгое время Закон Мура работал как часы. Транзисторы уменьшались, их число росло, а мощность возрастала. А это, на секундочку рост по экспоненте, то есть очень быстро!

Обратите внимание, что все графики отражающие Закон Мура изображены в логарифмической шкале, но если перевести график в линейную шкалу, мы поймем какой прорыв совершается каждые два года. В 65 году в микрочипе было 64 транзистора, а сейчас в серверном процессоре AMD Epic их почти 40 миллиардов. Но откуда была такая стабильность?

Скорее всего вы знаете, что процессоры производят путем фотолитографии. Иными словами, лазер светит через трафарет, который называется маской, и процессор буквально выжигается на кремниевой подложке. Это очень похоже на проявку фотографии.

Тут для на нас важен лишь они факт: чем меньше длина волны, с которой светит лазер, тем выше разрешение и меньше техпроцесс!

Мобильность в бизнесе — это не только способность руководителя быть на связи и контролировать бизнес-процессы в любом месте и в любое время. Сегодня это не привилегия, а необходимое условие существования многих компаний. Восстанавливаясь после глобального вызова, связанного с переходом на удаленную работу, компании задумываются о гибридной модели организации труда. Сотрудникам необходимы одинаково комфортные и функциональные условия для работы в офисе, коворкинге, собственном доме или любом другом месте. Члены команды активно вовлекаются в дистанционную совместную работу, а системы электронного документооборота позволяют менеджерам подписывать документы прямо в своем гаджете.

Глобальная трансформация бизнес-моделей приводит к тому, что портативные бизнес-устройства, прежде всего ноутбуки, в гибридной рабочей среде становятся все более востребованными. Для ASUS в России этот факт означает перспективную точку роста — аналитики GFK по итогам 2020 года признали ее лидером в сегменте консьюмерских ноутбуков на российском рынке. Что касается бренда ZenBook, модели этой линейки традиционно занимают ведущие позиции по продажам в категории «ультрабук на Windows».

Сегодня концепция бизнес-мобильности предъявляет большие требования к техническим средствам, которые ее обеспечивают. Ноутбук корпоративного класса должен быть удобным в использовании и перемещении, представительным, производительным, надежным, функциональным и вместе с тем максимально автономным. Почему линейка ZenBook считается одним из наиболее оптимальных решений?

Всегда первые

ZenBook заявил о себе в конце 2011 года, когда компания ASUS выпустила в продажу первые устройства этой линейки: модели UX21E и UX31E. Уже тогда ZenBook стал ассоциироваться с комфортом, скоростью, элегантностью и инновационностью: один из первых ноутбуков на платформе Ultrabook отличался тонким и легким цельнометаллическим корпусом, наличием SSD-накопителя, обеспечивающего быстродействие, и длительным временем автономной работы. IT-эксперты утверждали, что новый ультрабук способен сильно потеснить конкурентов на рынке сверхтонких мобильных компьютеров.

В 2014 году на выставке Computex ASUS представила новый флагман — ZenBook UX501, первую модель ZenBook с видеокартой NVIDIA GeForce GTX, протестированную по военному стандарту MIL STD 810, с разрешением дисплея Ultra-HD, углом обзора 178 градусов и технологией передачи цвета QDEF. Удобство этого ультрабука для решения бизнес-задач подтверждалось высокой производительностью, компактностью и наличием самых современных проводных и беспроводных интерфейсов.

В 2017 году вышел ZenBook Flip S (UX370) — самый тонкий в мире ноутбук-трансформер (10,9 мм). А в 2018 году — ZenBook Pro 15 (UX580), первый в мире ноутбук со вспомогательным дисплеем ScreenPad, встроенным в тачпад. В модели 2019 года ZenBook Pro Duo (UX581) дополнительный сенсорный дисплей был реализован во всю ширину корпуса. Устройства линейки стали позиционироваться не только как универсальные бизнес-гаджеты для решения повседневных задач, но и как портативные рабочие станции для творческих профессионалов: фотографов, видеооператоров, программистов, создателей музыки и 3D-анимации. Этому способствовала мощная начинка ZenBook Pro Duo: производительный процессор нового поколения, дискретная графика RTX 2060, а также основной экран OLED с разрешением 4К, обеспечивающий невероятно детализированное и реалистичное изображение, в том числе за счет кинематографического цветового охвата (стандарт DCI-P3). Важно, что такие дисплеи, помимо прочего, снижали нагрузку на зрение.

В 2019 году мы представили два знаковых устройства. ZenBook Pro Duo (UX581) — первый в мире ноутбук с дополнительным сенсорным дисплеем ScreenPad Plus во всю ширину корпуса. Кроме того, он стал нашим первым устройством с OLED-экраном 4K. ZenBook Edition 30 — ультрабук «классической» линейки ZenBook 13 (UX334) с отделкой из белой кожи и розового золота, выпущенный ограниченным тиражом в честь 30-летнего юбилея ASUS

«В 2019 году мы представили два знаковых устройства. ZenBook Pro Duo (UX581) — первый в мире ноутбук с дополнительным сенсорным дисплеем ScreenPad Plus во всю ширину корпуса. Кроме того, он стал нашим первым устройством с OLED-экраном 4K. ZenBook Edition 30 — ультрабук «классической» линейки ZenBook 13 (UX334) с отделкой из белой кожи и розового золота, выпущенный ограниченным тиражом в честь 30-летнего юбилея ASUS».

Таким образом, современное поколение ультрабуков ZenBook — это уже не только устройства для бизнеса, разработанные с учетом всех технологических инноваций и готовые приспосабливаться под различные сценарии использования: дома, в офисе или в дороге, на конференции, деловой встрече или презентации. Это также тонкие, легкие и универсальные помощники для профессиональной деятельности в сфере творчества. Подойдут они и для развлечений — комфортного общения по видеоконференцсвязи, стриминга, высокотребовательных игр с их дискретной графикой и многого другого.

Иногда это выглядит фантастично — как, например, модель ZenBook Pro Duo 15 OLED. По внешнему виду она напоминает уже не привычный ноутбук со строгими формами и привычным дизайном, а устройство из будущего. Стильный легкий корпус, эргономичный основной дисплей с потрясающими цветами, дополнительный ScreenPad Plus с отличной отзывчивостью и поддержкой стилуса (подходит для таких приложений, как Adobe Premiere, Photoshop, After Effects и Lightroom classic), тачпад, превращающийся в цифровой блок клавиатуры, — все это расширяет наше понимание рабочего пространства ноутбука и содействует многозадачности.

«В 2021 году ZenBook — это больше, чем просто устройство для создания контента или премиум-ноутбук: это спутник для профессионалов в своей области, к примеру, диджеев, трейдеров, фотографов и многих других, кто высоко ценит и применяет такие инновации, как второй экран у ZenBook Pro Duo 15 OLED», — комментирует Анжела Сю.

Ультрабук ZenBook 13 OLED — представитель «классического» направления линейки ZenBook, — в свою очередь, уверенно соответствует современным требованиям мобильности в бизнесе, о которых шла речь выше. С весом 1,14 кг, толщиной 13,9 мм и диагональю экрана 13,3 дюйма этот ультрабук очень компактный, его удобно носить с собой — примерно так же, как книгу. При этом устройство достаточно прочное и устойчивое к перемещениям, а благодаря различным технологическим решениям, эргономичное и эффективное даже в специфических условиях использования: самолет, автомобиль или, например, колени пользователя. Оно выдерживает до 16 часов автономной работы, то есть сможет сопровождать пользователя на протяжении даже самого продолжительного рабочего дня.

ZenBook 13 OLED (UM325) произведен на базе мобильного процессора AMD Ryzen 5000-й серии. Восемь (в максимальной комплектации) усовершенствованных процессорных ядер — гарантия высокой энергоэффективности и прекрасной производительности, в том числе максимально возможной среди ультратонких ноутбуков производительности в офисных приложениях. Компания AMD разрабатывает U-процессоры 5000-й серии для игр класса ААА и киберспортивных игр с максимально плавным геймплеем, любительского создания контента, поддержки игры, записи и потоковой трансляции одновременно. Очевидно, что мощности таких систем на кристалле будет достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме, детализированных видеочатов, просмотра фильмов с разрешением до 4K в режиме HDR.

«В нашей линейке игровых ноутбуков сейчас много устройств на базе решений AMD, однако среди ZenBook достаточно много моделей на Intel. Каждый из этих партнеров представляет свои удивительные прорывные решения и технологии, поэтому мы рады, что у нас есть возможность использовать их в наших устройствах», — уточняет Анжела Сю.

За хорошее быстродействие ультрабука также отвечают SSD-накопитель 512 Гб или 1 Тб, подключаемый по усовершенствованному интерфейсу M.2, и мобильная оперативная память LPDDR4X объемом 16 Гб. За качество, скорость и бесперебойность коммуникаций — поддержка нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6. Дополнительные возможности для подключения внешних устройств (мониторов, внешних видеокарт, игровых контроллеров) пользователю предоставляют порт HDMA и два USB 3.2 Gen 2 Type-C.

Также к преимуществам ZenBook 13 стоит отнести тонкорамочный HDR-дисплей NanoEdge с разрешением FHD3, клавиатуру Chiclet с подсветкой (незаменимая функция при недостаточном освещении), инфракрасную HD-камеру с поддержкой Windows Hello (дополнительная мера безопасности), фирменное ПО MyASUS (набор приложений и утилит для оптимизации производительности, подключения к смартфону, диагностики и технической поддержки).

Сегодня ASUS возглавляет тренд на популяризацию современных технологий. Именно с ZenBook 13 и начался переход технологии OLED из нишевой зоны дорогих профессиональных ноутбуков в массовые модели. Один из самых технологических экранов с насыщенными цветами (включая настоящий черный!), высокой контрастностью и возможностью контроля каждого пикселя сегодня становится все более доступным.

«Продолжая задавать технологические тренды, ASUS выпустил в 2020 году огромное количество моделей с OLED-экранами, охватывая не только высший премиальный сегмент ZenBook, но и прочие устройства этой линейки. Экран OLED обладает наилучшим набором характеристик среди всех известных типов дисплеев: превосходной контрастностью, яркостью и точностью цветопередачи. Немаловажно, что дисплеи OLED снижают нагрузку на зрение: они излучают на 70% меньше вредного синего света, чем ЖК-дисплеи, что делает их более комфортными для глаз, — это подтверждено сертификатами TUV Rheinland Low Blue light и SGS, — а также более безопасными для защиты зрения детей», — раскрывает подробности технологии Анжела Сю.

Таким образом, за десятилетие своего присутствия на рынке линейка ZenBook познакомила рынок и пользователей с разными типами ноутбуков: классические ультрабуки ZenBook, сверхтонкие бизнес-ноутбуки ZenBook S, ноутбуки-трансформеры ZenBook Flip, флагманские инновационные ноутбуки ZenBook Pro, ноутбуки с двумя экранами семейства ZenBook Duo. С развитием удаленных и гибридных режимов работы и учебы запрос на производительные ноутбуки для постоянного комфортного использования в офисе, дороге и дома расширился, а требования к дизайну и качеству таких устройств возросло. Неудивительно, что актуальная целевая аудитория ZenBook существенно расширилась. Сегодня она включает в себя не только бизнесменов, но и студентов, и профессионалов, работающих с «тяжелым» медиаконтентом. Главные ценности при этом остаются прежними — современный дизайн, функциональность, производительность и надежность.

«ZenBook всегда была премиальной флагманской линейкой продуктов. Однако многие технологии есть уже сейчас в устройствах линейки VivoBook, которые, к примеру, мы так же начали оснащать OLED-дисплеями в этом году. Что касается тонкости, хорошего охлаждения, надежности, то тут можно смело сказать, что это свойственно всем продуктам компании», — подытожила Анжела Сю.

В HP почему-то очень не любят 13-дюймовые ноутбуки. Когда у всех без исключения производителей уже давно в модельном ряду были такие модели, у HP все еще не было ни единой. Первая вышла совсем недавно — в начале этого года. Но вышла в домашнее-мультимедийной линейке Pavilion. А труженикам офиса HP еще долго продолжала предлагать или слишком крупный вариант, с дисплеем 14 дюймов, или слишком мелкий — с 12-дюймовым экраном.


Никаких разумных причин для этого как будто нет. Поэтому все, что приходит в голову, — суеверный страх перед числом 13. Вроде того, который заставляет американских строителей «пропускать» тринадцатые этажи в зданиях.

Похоже, в HP таки начинают побеждать эту проблему. Во всяком случае, у домашней «тринашки» Pavilion dv3 наконец-то появилась пара в линейке для малого и среднего бизнеса — ProBook 4310s . Основной упор в новинке сделан на гибкую конфигурируемость: для этого ноутбука существует несколько таких опций, о которых покупателям домашних моделей приходится только мечтать.

Например, ProBook 4310s можно приобрести с быстрым жестким диском на 7200 об/мин. Можно выбирать между матовым и глянцевым покрытием дисплея. И так далее. Внешность ProBook 4310s представляет собой компромисс между традициями корпоративных ноутбуков — довольно-таки строгая цветовая гамма, брутальная угловатость корпуса — и модными веяниями консьюмерских моделей — от них новинке досталась модная клавиатура с большими расстояниями между кнопками, глянцевая подложка клавиш и широкоформатный дисплей с соотношением сторон 16:9.

ПРОГНОЗ

РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ

Вторая «тринашка» HP выглядит уже интереснее, чем первая. Но все-таки она тяжеловата и простовата. Хотелось бы, чтобы ноутбуки этого типоразмера появились и в старших линейках HP. Скажем, 13-дюймовый HP EliteBook при правильном подходе мог бы стать отличным конкурентом Lenovo ThinkPad X301.

Читайте также: