Поддержка NVIDIA G-Sync
Поддержка ноутбуком технологии
NVIDIA G-Sync.
Данная функция встречается только в моделях, оснащенных дискретными видеокартами NVIDIA. Используется она для того, чтобы согласовать между собой частоту кадров экрана и частоту кадров поступающего на него сигнала — так, чтобы эти частоты совпадали. Это позволяет избежать миганий, подергиваний и других дефектов изображения, которые могут возникнуть из-за рассинхронизации. Данная функция особенно полезна для игр, где частота кадров видеосигнала может «плавать» в зависимости от нагрузки на графическое ядро; собственно, большинство ноутбуков с G-Sync относятся именно к геймерским.
Аналогичное решение для видеокарт AMD носит название FreeSync.
Тест 3DMark06
Результат, показанный процессором ноутбука в тесте 3DMark06.
Этот тест ориентирован прежде всего на проверку производительности в играх — в частности, способности процессора обрабатывать продвинутую графику и элементы искусственного интеллекта. Результаты теста указываются в виде количества баллов; чем больше это число — тем выше производительность проверенного чипа. Высокие результаты по 3DMark06 особенно важны для
игровых ноутбуков.
Тест Passmark CPU Mark
Результат, показанный процессором ноутбука в тесте Passmark CPU Mark.
Passmark CPU Mark — комплексный тест, более подробный и достоверный, чем популярный 3DMark06 (см. выше). Он проверяет не только игровые возможности CPU, но и его производительность в других режимах, на основании чего и выводит общий балл; по этому баллу можно довольно достоверно оценить процессор в целом (чем больше баллов — тем выше производительность).
Advanced Optimus
В ноутбуках обработанная дискретной видеокартой картинка сначала проходит через встроенную в CPU графику, а уже после передается на дисплей. Переключатель MUX Switch в материнской плате игровых моделей ноутбуков позволяет выбирать между использованием встроенной или дискретной графики. Одной из его продвинутых разновидностей является интеллектуальная система
Advanced Optimus, работающая совместно с видеоадаптерами от NVIDIA. Она позволяет буквально на лету выбирать наиболее подходящий графический процессор для обработки данных в зависимости от интенсивности выполняемых задач.
Тест 3DMark06
Результат, показанный видеокартой ноутбука в тесте 3DMark06.
Данный тест определяет прежде всего то, насколько хорошо видеокарта справляется с интенсивными нагрузками, в частности, с детализированной 3D-графикой. Результат теста указывается в баллах; чем больше баллов — тем выше производительность видеоадаптера. Высокие результаты по 3DMark06 особенно важны для
игровых ноутбуков и продвинутых рабочих станций. Однако и достоверными их назвать сложно, поскольку замеры производятся на видеокартах с различным TDP и выдается общий усредненный бал. Таким образом ваш ноутбук может иметь как больший результат от указанного, так и меньший — все зависит от TDP установленной видеокарты.
USB C 3.2 gen2
Количество портов
USB C 3.2 gen2, предусмотренное в ноутбуке (ранее для таких разъемов использовалась маркировка USB C 3.1 gen2 и USB C 3.1).
USB C представляет собой универсальный разъем, созданный относительно недавно и рассчитанный на применение к в стационарных, так и в портативных компьютерах. Он чуть крупнее microUSB, имеет удобную двустороннюю конструкцию (неважно, какой стороной подключать штекер), а также позволяет реализовывать повышенную мощность питания и ряд специальных функций. Кроме того, этот же разъем штатно используется в интерфейсе Thunderbolt версии v3, а технически может применяться и для других интерфейсах; так что в некоторых ноутбуках USB C имеет комбинированное назначение — подробнее см. «Alternate Mode». А в некоторых ноутбуках (в основном наиболее компактных) через USB C может осуществляться еще и зарядка собственной батареи устройства.
Конкретно версия USB C 3.2 gen2 позволяет обеспечивать скорость подключения до 10 Гбит/с. Что касается количества таких портов, то оно чаще всего невелико — обычно 1 – 2. Это связано с тем, что периферии под USB C выпускается заметно меньше, чем под полноразмерные USB. Впрочем, в отдельных конфигурациях число разъемов этого типа может достигать 4.
USB4
Количество разъемов USB4, предусмотренное в ноутбуке.
USB4 — высокоскоростная ревизия интерфейса USB, представленная в 2019 году. Она использует только симметричные разъёмы типа USB C и не имеет собственного формата данных — вместо этого подобное подключение используется для передачи информации сразу по нескольким стандартам: USB 3.2 и DisplayPort как обязательные, а также PCI-E в качестве опции. Другая особенность заключается в том, что USB4 основан на Thunderbolt v3 и использует тот же разъем USB C, благодаря чему устройства и разъёмы
USB4 нередко делаются совместимыми с Thunderbolt v3 (хотя это не является строго обязательным), а в Thunderbolt v4 поддержка этого интерфейса встроена изначально. Также стоит отметить, что данная ревизия USB допускает подключение устройств «цепочкой» (daisy chain) и по умолчанию поддерживает технологию Power Delivery, позволяющую оптимизировать процесс зарядки внешних гаджетов (при условии, что в них также реализована эта технология).
Максимальная скорость передачи данных у такого разъёма должна быть не ниже 10 Гбит/с, фактически же нередко встречаются варианты на 20 Гбит/с и даже 40 Гбит/с (в зависимости от технологий и стандартов, поддерживаемых конкретным портом). При этом входы USB4 вполне совместимы с периферией под более ранние версии USB — разве что для устройств с полноразмерным штекером USB A потребуется адаптер.
Интерфейс Thunderbolt
Количество
разъемов Thunderbolt, а также их версия (
Thunderbolt v3,
Thunderbolt v4,
Thunderbolt v5), предусмотренных в конструкции ноутбука.
Thunderbolt — это универсальный высокоскоростной интерфейс, известный прежде всего по ноутбукам Apple, однако применяемый и другими производителями. Такое подключение фактически объединяет в себе несколько интерфейсов — как минимум PCI-E для периферийных устройств и DisplayPort для вывода видео (и аудио) на внешние экраны, а в последних версиях и другие. Благодаря этому Thunderbolt может использоваться и в роли периферийного разъема, и в роли видеовыхода. Еще большую универсальность этому интерфейсу обеспечивает функция daisy chain — последовательное подключение нескольких устройств (до 6) к одному порту; причем это могут быть одновременно и мониторы, и другая периферия, а в технике Apple — еще и другие «яблочные» компьютеры. Таким образом, небольшое количество разъемов можно компенсировать последовательным подключением.
— Thunderbolt 3. Версия, представленная в 2015 году. В этом поколении разработчики отказались от разъема DisplayPort в пользу более универсального USB C. В свете этого подключение Thunderbolt v3 в ноутбуках нередко реализуется не как отдельный разъем, а как специальный режим работы штатного порта USB C (см. «Alternate Mode»). А выходы и устройства под USB4 (см. выше)
...могут изначально делаться совместимыми также с этим интерфейсом (хотя это и не является строго обязательным). Также не обязательной, но весьма распространенной особенностью является поддержка Power Delivery, позволяющая подавать на подключенные устройства питание мощностью до 100 Вт по тому же кабелю. Скорость передачи данных может достигать 40 Гбит/с, однако стоит учитывать, что при длине провода более 0,5 м для поддержания этой скорости может потребоваться специальный активный кабель. Впрочем, обычные пассивные кабели USB С также подходят для работы с Thunderbolt v3 — разве что скорость может оказаться заметно ниже максимально возможной (хотя и выше 20 Гбит/с, на которой работает USB 3.2 gen2).
— Thunderbolt v4. Новейшая (на конец 2020 года) версия данного интерфейса, представленная летом этого же года. Также использует разъем USB C. Формально максимальная пропускная способность осталась той же, что и у предшественника — 40 Гбит/с; однако благодаря ряду улучшений фактические возможности подключения заметно расширились. Так, Thunderbolt v4 позволяет транслировать сигнал одновременно на два 4K-монитора (как минимум) и обеспечивает скорость передачи данных по стандарту PCI-E не ниже чем 32 Гбит/с (против 16 Гбит/с в предыдущей версии). Кроме того, этот интерфейс по умолчанию взаимно совместим с USB4, а функция daisy chain дополнена возможностью подключения хабов, имеющих до 4 портов Thunderbolt v4. Из прочих особенностей можно отметить защиту от атак типа DMA (direct memory access).
— Thunderbolt v5. В пятой редакции интерфейс Thunderbolt продолжает полагаться на разъем USB C. В конфигурации «по умолчанию» он обеспечивает двустороннюю пропускную способность на уровне до 80 Гбит/с, а технология Bandwidth Boost позволяет добиться наращивания скорости до 120 Гбит/с. Thunderbolt v5 поддерживает подключение нескольких 8К-мониторов, трех 4К-мониторов с частотой обновления 144 Гц или одного внешнего дисплея с высочайшей частотой развертки 540 Гц. Кроме того, поддержка PCIe Gen 4 гарантирует достаточную пропускную способность для внешних видеокарт (до 64 Гбит/с), что открывает новые возможности использования ИИ и машинного обучения. Через интерфейс Thunderbolt v5 обеспечивается передача зарядной мощности вплоть до 240 Вт по технологии USB Power Delivery 3.1 — самые мощные и энергопрожорливые ноутбуки можно спокойно заряжать через USB-порт.Wi-Fi
Стандарты Wi-Fi, поддерживаемые ноутбуком.
В современных лэптопах чаще всего встречаются модули беспроводной связи с поддержкой стандартов
Wi-Fi 5 (802.11ac),
Wi-Fi 6 (802.11ax),
Wi-Fi 6E (802.11ax),
Wi-Fi 7 (802.11be). Более ранние стандарты фигурируют нечасто; прежде всего, это Wi-Fi 4 (802.11n), обеспечивающий совместимость ноутбука с устаревшим беспроводным оборудованием. Вот особенности каждого из этих стандартов:
— Wi-Fi 5 (802.11ac). Стандарт, представленный в 2013 году. Работает исключительно на частоте 5 ГГц, из-за чего совместим только с Wi-Fi 4 и более новыми версиями. Обеспечивает теоретический максимум скорости до 1 Гбит/с при одноканальном подключении и до 6 Гбит/с при использовании нескольких каналов в формате MIMO, при этом потребляет значительно меньше энергии, чем предшественник.
— Wi-Fi 6 (802.11ax). Стандарт, разработанный как непосредственное развитие и усовершенствование Wi-Fi 5. Априори он работает на стандартных частотах 2.4 ГГц и 5 ГГЦ (в том числе с оборудованием более ранних стандартов), но при необходимости может подключать дополнительные полосы в диапазоне от 1 до 7 ГГц. Максимальная скорость передачи данных увеличилась до 10 Гбит/с, однако основным преимуществом Wi-Fi 6 стало даже не это, а дальнейшая оптимизация одновременной работы нескольких устройств на одном канале. Wi-Fi 6 о
...беспечивает минимальное падение скорости при условии высокой загрузки каналов.
— Wi-Fi 6E (802.11ax). Стандарт Wi-Fi 6E носит техническое название 802.11ax. Но в отличие от базового Wi-Fi 6, который именуется аналогичным образом, в нем предусматривается работа в дополнительном незагруженном диапазоне 6 ГГц. В целом же стандарт использует 14 различных диапазонов частот, предлагая высокую пропускную способность в наиболее людных местах со множеством активных подключений. И он обратно совместим с предыдущими версиями Wi-Fi.
— Wi-Fi 7 (802.11be). Технология, как и предшествующая Wi-Fi 6E, способна работать в трех частотных диапазонах: 2.4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. При этом максимальную ширину полосы пропускания в Wi-Fi 7 нарастили со 160 МГц до 320 МГц — чем шире канал, тем больше данных он может передать. В стандарте IEEE 802.11be используется модуляция 4096-QAM, что тоже позволяет вмещать больше символов в единице передачи данных. Из Wi-Fi 7 можно выжать максимальную теоретическую скорость обмена информацией до 46 Гбит/с. В контексте применения беспроводного подключения для стриминга и видеоигр весьма интересной видится внедренная разработка MLO (Multi-Link Operation). С ее помощью можно агрегировать несколько каналов в разных диапазонах, что существенно уменьшает задержки при передаче данных, обеспечивает низкий и стабильный пинг. А минимизировать задержки связи при условии множества подключенных клиентских устройств призвана технология Multi-RU (Multiple Resource Unit).