Ноутбуки
Материал из Wiki Onliner
Ноутбук (лэптоп) — это мобильный персональный компьютер, имеющий компактные габариты и снабженный встроенным откидным экраном, клавиатурой и устройством позиционирования. В отличие от настольного ПК, он пригоден для работы без подключения дополнительных внешних устройств и может работать от автономного источника питания (аккумулятора). Это, а также пригодность к транспортировке в сумке или рюкзаке определяет популярность данной разновидности ПК у всех категорий пользователей.
В данной статье мы рассмотрим множество вопросов, возникающих у начинающих пользователей ноутбуков, и постараемся оказать помощь в осознанном выборе той или иной модели.
Ноутбук или настольный компьютер?
Прежде всего определимся, какие преимущества имеет ноутбук перед стационарным (настольным) ПК. Несмотря на всю очевидность данного вопроса, многие пользователи долго колеблются при покупке нового компьютера, не решаясь отдать предпочтение тому или иному типу ЭВМ.
Итак, основное преимущество ноутбука заключается в его мобильности. Владелец ноутбука не привязан к конкретному рабочему месту, он может сводобно перемещаться с ноутбуком между работой, домом, гостиницей, кафе и т. д. При этом вся его рабочая среда (не только документы и программы, но и настроенный интерфейс, привычное расположение папок на диске, сохраненные пароли и т. п.) перемещается вслед за ним. Использование ноутбука намного более удобно и эффективно, нежели использование документов, хранящихся в интернете, или внешних накопителей (USB-флешек, внешних винчестеров) с документами и программами.
При этом наличие ноутбука не исключает использования периферии, в том числе устройств интерфейса «человек-машина» (мониторов, клавиатур и мышей). Все ноутбуки без исключения оснащены портами для подключения периферийных устройств. Некоторые бизнес-модели позволяют подключить весь набор периферии через один разъем — при помощи док-станции или более простого ее варианта, репликатора портов.
Ноутбук не требует обязательного применения источника бесперебойного питания (ИБП) — он у него имеется по определению. Конечно, встроенный аккумулятор не обеспечивает высокой степени защиты от помех и скачков в сети питания, но от пропадания электричества пользователь ноутбука защищен надежно.
Ну и для кого-то немаловажным является эстетический фактор. Среди ноутбуков встречаются как весьма экстравагантные модели, так и солидные дорогие аппараты, которые способны подчеркнуть статус и индивидуальность владельца. Теперь о недостатках. Теоретически на ноутбуке можно выполнять весь круг задач, которые обычно выполняются на персональных компьютерах. Но не следует забывать, что производительность и функциональность мобильного компьютера всегда ограничена возможностями его компактного корпуса. Встроенная система охлаждения способна отводить только небольшое количество тепловой энергии (обычно в пределах 50 Вт), а значит, ноутбук по определению не может быть оснащен такими же мощными аппаратными компонентами, как и настольный ПК. Особенно ощутимо это для графической подсистемы: компактная видеокарта ноутбука никогда не сможет потягаться с видеокартой настольного ПК, которая может потреблять 200—300 Вт и даже больше. Да, существуют специальные геймерские ноутбуки, но за возможность играть на них пользователь вынужден заплатить высоким уровнем шума и нагрева корпуса, что не добавляет положительных ощущений во время игры.
Экран ноутбука имеет крайне компактные размеры, особенно в толщину. Стоимость качественного экрана, обеспечивающего сравнимую с недорогим настольным монитором цветопередачу, превышает стоимость целого ноутбука недорого класса. А достижение такого же уровня яркости и контраста, как у самых дешевых мониторов, у экрана ноутбука принципиально невозможно. Поэтому следует отдавать себе отчет в том, что экран даже весьма дорогостоящего ноутбука по всем параметрам проигрывает экрану посредственного стационарного монитора. Работать с графикой (именно работать, а не кропить фотографии или корректировать баланс) за ним в любом случае не удастся. Однако подключить ноутбук к монитору проще простого, а современные модели практически всегда оснащаются цифровым интерфейсом HDMI, совместимым с DVI. (Есть один нюанс: к ноутбуку можно подключить только один внешний экран, и даже при наличии нескольких разъемов изображение на всех внешних устройствах будет одинаковым). То же самое касается клавиатуры и мыши: периферийные устройства для ноутбуков далеки от идеала, но использовать их на рабочем месте не обязательно (и даже нежелательно) — достаточно пользоваться ими на местах, не оборудованных для работы.
Раньше часто обсуждался такой аспект ноутбука, как пригодность для модернизации. Сегодня его можно не принимать во внимание. Во-первых, многие пользователи настольных ПК редко прибегают к модернизации таких компонентов, как процессор или материнская плата — по причине того, что производители компонентов постоянно меняют типы разъемов, и при выполнении модернизации приходится заменять все сразу. Довольно распространена замена видеокарты, но мы уже знаем, что ноутбук для игр использовать неоптимально. Отсутствие слотов расширения компенсируется тем, что в ноутбуке изначально есть все требуемые компоненты, а остальное можно подключить извне, через USB. Во-вторых, в ноутбуке можно без проблем модернизировать оперативную память и жесткий диск. Встречаются проблемы совместимости, но они чаще всего создаются самими производителями ноутбуков, желающими получить дополнительную выгоду от продажи «фирменных» компонентов (их выпускают те же контрактные производители, которые изготавливают и «нефирменную» продукцию). Сегодня пользователь может купить даже процессор и, если у него есть навыки сборки системы охлаждения, самостоятельно его заменить.
Проблема надежности ноутбуков действительно существует. Известно, что в течение первого года эксплуатации более 15% аппаратов (даже именитых производителей) попадают в ремонт. Связано это не столько с ненадежностью компонентов ноутбуков (хотя и такая проблема существует), сколько с более жесткими, чем у настольных ПК, условиями эксплуатации. Настольный компьютер обычно не роняют, на него не садятся, не закрывают его вентиляционные отверстия. Кроме того, у ноутбука есть элементы и узлы, которые рано или поздно изнашиваются (петли крепления экрана, шлейф ЖК-матрицы, аккумулятор и т. д.). Существуют ноутбуки, сменившие несколько владельцев и все еще исправно работающие, но большинство современных моделей рассчитаны на 2—3 года активной эксплуатации и не более того.
Итак, покупать ноутбук не имеет смысла в следующих случаях:
1) требуется компьютер минимальной стоимости для напряженной офисной работы (ноутбук либо обойдется значительно дороже, либо не обеспечит требуемой скорости);
2) есть необходимость играть в 3D-игры, причем играть по-настоящему, а не иногда баловаться (видеокарт для настольных ПК огромное количество, а в ноутбуки хорошие 3D-ускорители ставятся крайне редко);
3) требуется высокая производительность и эргономичные устройства ввода, а задача перемещения компьютера принципиально не возникает.
Во всех остальных случаях приобретение ноутбука является оправданным, особенно если пользователь не ставит перед собой серьезных задач (графика, игры, видеомонтаж и пр.). Наличие ноутбука позволит ему не быть привязанным к определенному рабочему месту и организовать работу и отдых более эффективно.
Ноутбук — система, а не устройство
Владелец ноутбука должен четко осознавать, что его аппарат — не законченное устройство в обычном понимании. Это вычислительная система, которая состоит из определенных компонентов. Некоторые из этих компонентов встроены в корпус ноутбука и замене не подлежат (разве что в сервис-центре при выполнении ремонта), другие являются взаимозаменяемыми и варьируются в зависимости от комплектации. Кроме того, есть и программная составляющая, которая, к счастью, не специфична (не считая BIOS) и может быть установлена и настроена пользователем по его желанию (фирменные утилиты использовать не обязательно, а фирменные драйверы вообще редкость).
В связи с этим выбор ноутбука фактически осуществляется в два этапа. Сначала выбирается модель ноутбука, включающая некоторые неизменные компоненты: корпус, экран, клавиатуру, порты ввода-вывода. Потом среди предлагаемых вариантов исполнения и комплектации выбирается наиболее приемлемый по цене, внешнему виду, функциональности. Очевидно, что стоимость экземпляров одной и той же модели, но в разных вариантах исполнения, может различаться в два-три раза. Поэтому, обсуждая модель, мы можем оценивать ее ценовой класс и уровень производительности лишь условно, ориентируясь на некую среднюю конфигурацию.
На рынке встречаются модели, которые практически не имеют никаких вариантов исполнения. Так, у большинства нетбуков могут варьироваться только три параметра, да и то не всегда — объем жесткого диска, емкость батареи и наличие Bluetooth. Вместе с тем ноутбуки HP серии Pavilion определенной модели зачастую роднит только корпус и батарея, а все остальные компоненты, включая тип процессора и видеокарты, у них различаются. Для большинства бюджетных ноутбуков производитель предлагает на выбор только процессор (причем очень небольшое количество моделей), объем оперативной памяти, жесткий диск и наличие Bluetooth. У некоторых моделей (часто бюджетных) цвет корпуса один для всей серии, но существуют модели, выпускаемые в чуть ли не 5—6 вариантах (характерно для Sony, например). Где-то экран только глянцевый, а где-то можно выбрать даже разрешение и диагональ.
Заказывая ноутбук непосредственно на сайте производителя, пользователь может выбрать любой вариант конфигурации из доступных (модели «Config to order»). Но такой удобный сервис доступен, увы, в основном жителям США. Отечественный пользователь часто сталкивается с тем, что ему приходится выбирать из того, что «завезли», а за желаемым цветом, объемом батареи, типом видеокарты приходится погоняться. Из-за этого выбор ноутбука часто производится в обратном порядке: сначала отбираются все укладывающиеся в определенный бюджет конфигурации, а потом они изучаются на предмет соответствия запросам покупателя.
Можно сразу дать совет не гоняться за максимальным объемом памяти и жесткого диска — эти компоненты легко модернизировать самостоятельно. Особенно просто это делается в случае с памятью, которую (при наличии свободных слотов) можно добавить или обменять на более емкую (любой продавец с удовольствием сделает это за доплату). К остальным компонентам, которые проблематично (если вообще возможно) заменить, следует присмотреться внимательно. И не помешает проверить наличие той или иной требуемой функции: продавец может быть просто не в курсе, есть ли в конкретном ноутбуке Bluetooth или, например, какой там экран — глянцевый или с антибликовым покрытием.
Конструкция и аппаратные компоненты
Те, кто хорошо владеет основами вычислительной техники, могут смело пропустить данный раздел. Остальным же будет нелишним узнать некоторые подробности о конструкции ноутбука и его аппаратных компонентах.Итак, ноутбук представляет собой компактный плоский корпус, к которому на шарнирном механизме прикреплен жидкокристаллический экран. Все просто, но уже тут начинаются некоторые отличия в реализации, которые влияют на потребительские качества ноутбука.
Корпус
Корпус ноутбука чаще всего представляет собой металлическое шасси (каркас), на котором крепятся все внутренние компоненты (о которых ниже), а также внешние панели. Шасси может изготавливаться из различных сплавов и иметь различную конструкцию. Как правило, у моделей премиум-класса шасси выполнено из сплава алюминия с магнием, который обладает как высокой прочностью, так и малым удельным весом, что положительно сказывается на соотношении вес/размеры ноутбука. Кроме того, шасси может иметь ребра жесткости, препятствующие деформации корпуса при сжатии и скручивании. Тем самым хорошее шасси защищает содержимое ноутбука от случайных повреждений и одновременно создает положительные эстетические ощущения (корпус не «гуляет»). В дешевых моделях ноутбуков этому аспекту внимания не уделяют (по понятным причинам), из-за чего их корпус оставляет ощущение непрочности. Не так давно производители ноутбуков с подачи компании Apple начали присматриваться к корпусам типа Unibody, которые представляют собой не каркас, а несущую конструкцию, выполненную из цельной заготовки (обычно металла, но может применяться и поликарбонат). Такой корпус не только выглядит более интересно (нет швов, тонкий профиль), но и обеспечивает высокую прочность при небольшой толщине. Однако изготовление несущих корпусов обходится значительно дороже.Если у корпуса ноутбука хорошо продумана конструкция, его внешние панели будут подогнаны друг к другу плотно, с равномерными зазорами. Многие ноутбуки, особенно дешевые, поскрипывают или даже имеют люфт отдельных панелей. На функционировании это, само собой, не отражается, а вот впечатление от эксплуатации портит.
Панели ноутбука могут изготавливаться как из пластика различного типа, так и из металла. Очевидно, что металл обладает большей прочностью и износоустойчивостью, да и выглядит намного лучше.Тем не менее он утяжеляет конструкцию. Поверхность металлических панелей может обрабатываться по-разному. Это может быть простая шлифовка (дает гладкую матовую поверхность), полировка (дает узкие параллельные канавки), напыление матовой или глянцевой краски. Чаще всего металлические панели устанавливаются под клавиатурой, в месте расположения кистей при работе с клавиатурой, так как в этом месте покрытие стирается быстрее всего. Но существуют модели, целиком выполненные из металла.
Пластик панелей ноутбука может иметь различную толщину (более толстый предпочтительнее) и тип поверхности. Обычный матовый или мелкозернистый пластик отличается практичностью, глянцевый (или лакированный, что выглядит одинаково) — эффектным внешним видом.Повсеместно вместо простого лака применяется технология нанесения пленки методом штамповки (In-Mold Decoration, IMD), благодаря чему поверхность приобретает красивую узорчатую фактуру.
Пленки могут изготавливаться из различных материалов, в том числе из металла для имитации полированной поверхности. Также иногда встречается «прорезиненный» пластик, бархатистый на ощупь, который обеспечивает более приятные тактильные ощущения в зоне расположения кистей. В последнее время модным стал рельефный пластик: рельефом имитируют различные фактуры (дерево, кожа, камень) или создают мелкий геометрический рисунок. С применением лакированного пластика остро встала проблема маркости поверхности корпуса. На матовом зернистом пластике отпечатки пальцев, царапины, потертости и пыль практически не заметны, но на глянцевом, особенно темных оттенков, они проявляются практически сразу. Тряпочка же в комплекте выглядит как издевательство над пользователем. Проблема в том, что глянцевый ноутбук отлично смотрится на витрине в магазине, поэтому производители упорно продолжают оформлять ноутбуки глянцевыми элементами, располагая их даже в тех местах, которые постоянно соприкасаются с пальцами пользователя. Конечно, на светлом пластике отпечатки почти не заметны, но они остаются. Проблема царапин и потертостей частично решается применением более прочных пленок, но по внешнему виду качество пленки определить невозможно. Поэтому при покупке глянцевого ноутбука следует отдавать себе отчет в том, что без постоянного ухода он будет выглядеть непрезентабельно.Проблема отпечатков свойственна, кстати, и металлическим корпусам, особенно лакированным и матированным. Еще хуже обстоят дела с «прорезиненными» поверхностями — удалить с них жирные пятна очень проблематично. Идеален в этом случае зернистый или рельефный пластик.
Клавиатура
Непременным элементом конструкции любого ноутбука является клавиатура (исключение — планшетные устройства, которые обычно относят к отдельному классу компьютеров). Она располагается на поверхности корпуса в небольшом углублении. Как правило, у каждой серии ноутбуков клавиатура имеет свои особенности, причем в характеристиках они обычно не указываются.
Клавиатурный механизм характеризуется двумя параметрами — упругостью и глубиной хода клавиши. Существуют клавиатуры мягкие, жесткие, упругие, с кликом и бесшумные, с четким нажатием и равномерным сопротивлением, с коротким и длинным ходом. У каждого пользователя свои представления об идеальной клавиатуре, поэтому если на ноутбуке планируется часто и подолгу набирать текст, следует посмотреть на него вживую (не обязательно смотреть конкретную модель, можно и представителя его линейки). Традиционно лучшими считаются клавиатуры ноутбуков Lenovo ThinkPad, хотя и у них есть противники.
Еще один очень важный численный параметр клавиатуры — это шаг клавиш, то есть расстояние между центрами соседних кнопок. Мы привыкли к клавиатуре с шагом 19 мм (точнее 19,05 мм), но на многих моделях ноутбуков с экраном 12" и менее приходится устанавливать уменьшенную клавиатуру (сокращение шага обычно указывается в процентах). Людям, уверенно набирающим текст вслепую, такая клавиатура доставит немало неприятностей, но тем, кто набором текста не занимается, особой разницы не будет. О наличии и расположении конкретных клавиш можно спорить долго. Кому-то необходимо, чтобы кнопки PgUp и PgDn располагались строго в верхнем правом углу, а кто-то ими никогда не пользуется. Кто-то привык, чтобы первой кнопкой в нижнем ряду шла Ctrl, а кому-то более логичным видится на этом месте Fn. Как бы то ни было, у каждого производителя принята своя раскладка клавиатуры, поэтому часто рекомендуют менять старый ноутбук на новый той же марки — как минимум не будет проблем с привыканием к новой клавиатуре. В качестве дополнительных возможностей предлагается защита от проливания, которая обычно реализуется при помощи специального влагонепроницаемого покрытия или пленки, дополненных дренажными отверстиями. При проливании небольшого количества жидкости механизм клавиатуры не выходит из строя, даже если жидкость достаточно агрессивная (например, кола) — все выливается под корпус. Еще одна дополнительная опция — подсветка, которая может быть реализована по-разному (клавиши светятся изнутри, по контуру, светится их подложка). К подсветке клавиатуры также относят небольшой светодиодный фонарик, встраиваемый в рамку экрана. В последнее время стало модным экспериментировать с формой самих клавиш. Классическая клавиатура ноутбука оснащается стандартными клавишами пирамидальной формы, но уменьшенной высоты, с небольшой вогнутостью в центре. Такие клавиатуры продолжают устанавливаться в ноутбуках некоторых бизнес-серий (Lenovo ThinkPad и Essential, Dell Latitude), поскольку «серьезные» пользователи отличаются постоянством и не гонятся за новомодными «фишками». Не так давно производители начали применять иные клавиши, представляющие собой плоскую площадку с расположенным на ней возвышением. Минимальный зазор между такими клавишами защищает клавиатуру от накопления пыли и грязи. В 2010 году мода опять поменялась, и все производители начали оснащать свои модели клавиатурой в стиле Sony и Apple, которую обычно называют «chiclet» (по названию известного производителя жевательных подушечек) или «island» (из-за большого расстояния между клавишами).Клавиши такой клавиатуры представляют собой параллелепипед с закругленными углами, выступающий из подложки (часто глянцевой или контрастного цвета). А компания Acer, например, разработала свой дизайн клавиатуры, с плоскими и очень тонкими клавишами.
К слову, сам механизм работы клавиш от дизайна обычно не зависит, речь идет только об эстетических ощущениях.
Следует отметить одну характерную проблему многих современных моделей. Стремясь максимально сократить толщину корпуса, разработчики забывают о прочности многих элементов, в частности подложки клавиатуры. В результате клавиатура может достаточно сильно прогибаться под нажатиями и даже иметь неплоскую поверхность. Это довольно неприятная особенность, которая многим портит впечатление от работы за ноутбуком.
Помимо клавиатуры ноутбуки часто оснащаются отдельными элементами управления, призванными обеспечить быстрый запуск определенных программ и управление проигрыванием мультимедийных файлов.
Они могут иметь вид простых или сенсорных кнопок (часто с подсветкой), а в некоторых моделях предусмотрена большая сенсорная область. Заметим, что раньше кнопки быстрого запуска имелись практически у всех ноутбуков, сегодня же их можно найти только у мультимедийных устройств верхнего ценового диапазона. Иногда быстрый запуск можно выполнять сочетанием нескольких стандартных клавиш (обычно Fn + одна из клавиш группы F1—F12), но чаще всего такой функции у ноутбуков нет вообще.
Тачпад (сенсорная площадка)
Все ноутбуки оснащаются сенсорным устройством, заменяющим мышку. Обычно оно имеет вид сенсорной площадки (тачпада) с двумя клавишами (аналог правой и левой кнопок мыши). По-хорошему тачпад должен быть расположен в углублении, иначе не избежать случайных прикосновений тыльной стороной ладони во время набора текста (кроме полностью «слепого» десятипальцевого набора, когда кисти рук остаются в одном положении). Однако в угоду моде многие производители располагают тачпад на одном уровне с панелями или даже помещают его под пленку, покрывающую пластик всего корпуса (тачпад становится невидимым, что обеспечивает интересный визуальный эффект). В этом случае для борьбы с неправильным позиционированием курсора из-за касаний ладонью вводятся программные механизмы, но они, как правило, малоэффективны.
Полосы прокрутки — это зоны тачпада (обычно справа и снизу), с помощью которых можно прокручивать текст и изображение на экране. Иногда эти зоны выделяются — визуально или рельефом, но на самом деле полосы прокрутки можно реализовать чисто программно на любом тачпаде. В то же время при недостаточной площади полосы будут только мешать, поэтому физически их сегодня обозначают крайне редко — мода уже прошла.
Кнопки тачпада было принято реализовывать классически, как отдельные широкие клавиши. Когда-то пытались делать три кнопки и даже встраивать колесико прокрутки, но сегодня от этих идей отказались. Все чаще кнопки объединяются в одну сплошную клавишу с двумя переключателями под ней, а в последнее время некоторые производители (Apple, HP) стали встраивать кнопки прямо в поверхность тачпада, что смотрится эффектно, но далеко не всегда хорошо работает.
Функция «Мультитач» подразумевает использование не одного, а нескольких пальцев (двух или трех) для управления курсором мыши. Двигая пальцы относительно друг друга, можно обозначать различные действия — прокрутку, зумирование, нажатия кнопок мыши и т. д. Часто с помощью программы обслуживания тачпада можно запрограммировать различные жесты (gestures) на вызов тех или иных функций. Сегодня практически все производители тачпадов поддерживают мультитач более или менее успешно, но пользуются этой функцией крайне редко, поскольку даже для одного пальца на тачпаде не слишком много места.
Из всех производителей тачпадов лучшей считается фирма Synaptics, один из изобретателей этого вида устройств. Ее тачпады считаются самыми точными, надежными и удобными в использовании. Вместе с тем многие производители устанавливают аналогичные устройства фирм Alps, ENE и т. д., которые если не аппаратно, то программно проигрывают устройствам Synaptics. К сожалению, в технических параметрах ноутбуков марка тачпада не указывается, и если вы планируете активно им пользоваться, то следует почитать отзывы пользователей. Впрочем, мышки для ноутбука сейчас доступны по цене и продаются в каждом универмаге, поэтому тачпад обычно используется в исключительных случаях.
Интересную функцию можно встретить в некоторых ноутбуках Acer и Toshiba — тачпад с подсвечиваемыми иконками. Поскольку пользуются этим устройством все реже, его можно без особых затрат превратить в панель быстрого запуска и управления мультимедиа. Поверхность тачпада делится на зоны, нажатие на каждую означает то или иное действие. Увы, это полезное изобретение применяется в ноутбуках крайне редко — видимо, из-за высокой стоимости реализации.Многие бизнес-модели прежних лет вместо тачпада оснащались специальным сенсорным джойстиком, который называли по-разному (тачстик, трекстик и т. п.).
Это устройство, дублирующее тачпад, встречается на ноутбуках и поныне. Оно устанавливается по центру клавиатуры, изготавливается из резины или ворсистого материала, зачастую имеет яркий цвет (красный или синий). Однако на массовых моделях джойстики практически не встречаются.
Порты интерфейсов ввода-вывода
Ноутбук оснащается набором портов, к которым можно подключить внешние устройства. Часть портов используется достаточно часто (для подключения USB-флешек, например), их удобнее располагать на боковых гранях корпуса ноутбука. Часть портов применяется для долговременного подключения; тянущиеся к ним кабели серьезно мешают работе за ноутбуком, поэтому их переносят обычно за тыльную сторону корпуса. К сожалению, это не всегда возможно: стремясь упростить конструкцию корпуса, производители ноутбуков монтируют батарею на тыльной стороне, из-за чего все порты приходится переносить на боковые грани. Хорошо, если на левую: большинство пользоватей — правши, руку с мышкой держат с правой стороны от ноутбука, кабели слева им не мешают. Но иногда производители перемещают порты на правую сторону, и тогда работать за ноутбуком можно только при отсутствии подключений к внешним устройствам. Еще хуже, когда все порты собраны в один компактный блок. Это удешевляет конструкцию, но не позволяет подключить большое количество устройств одновременно (например, USB-флешки большого размера могут банально не поместиться в соседних портах).
Минимальный набор портов, имеющийся практически у всех ноутбуков, следующий:
1) USB 2.0 — универсальный интерфейс подключения любого типа периферии, используется, как правило, для мышки, клавиатуры, принтера, внешних накопителей (флешки, винчестеры). Двух портов обычно мало, поэтому даже миниатюрные нетбуки оснащаются как минимум тремя портами. Иногда порты USB оснащают дополнительной схемой питания, работающей тогда, когда ноутбук выключен (но ввиду наличия аккумулятора подавать питание на порты может). Эта функция обычно называется «Sleep & Charge», поскольку питание порта USB удобно использовать для подзарядки мобильных устройств (телефонов, плееров, фото- и видеокамер).
2) VGA (аналоговый, D-Sub) — интерфейс подключения монитора. Устаревший, но все еще широко используемый интерфейс. Несмотря на значительные неудобства, связанные с большим размером разъема, применяется практически всегда. Крайне редко от него отказываются в пользу интерфейса DisplayPort.
3) HDMI — цифровой интерфейс для передачи видео- и аудиосигнала. Обычно используется для подключения к современным телевизорам, можно использовать и для мониторов с цифровым интерфейсом (через переходник). У дешевых моделей, а также у большинства нетбуков отсутствует (скорее из экономии, нежели из-за ограничений аппаратной платформы).
4) Аудиоразъемы (3.5 mm jack, TRS 1/8") — аналоговые джеки для подключения звуковых устройств ввода и вывода. Раньше ноутбуки обязательно оснащались двумя разъемами — для микрофона и наушников/колонок, однако сегодня все чаще встречается всего один разъем, который может программно переключаться на вход или на выход (в зависимости от типа подключенного устройства). В некоторых мультимедийных моделях встречается три и даже четыре джека, что позволяет подключать к ним акустику домашнего кинотеатра напрямую, без ресивера.
5) RJ45 (сетевой разъем) — для подключения к сети Ethernet.
6) Разъем адаптера питания.
Другие интерфейсы, которые раньше встречались только в топовых моделях ноутбуков для профессионалов, а сегодня все чаще попадают в машины потребительского уровня:
1) External SATA (eSATA) — интерфейс подключения внешних жестких дисков. К сожалению, перспективы его туманны, несмотря на явные преимущества перед USB 2.0: устройства (внешние диски и боксы для их сборки) продаются, но их сравнительно мало на рынке. Чаще всего eSATA совмещается с разъемом USB (благо они похожи по размерам), что позволяет использовать такой комбо-порт по очереди и как USB, и как eSATA.
Не так давно появилась идея подключаться одновременно к двум интерфейсам в комбо-разъеме, чтобы использовать eSATA для передачи данных, а USB — для питания. Впрочем, поддержку такой функции имеют редкие модели внешних винчестеров.
2) DisplayPort — более совершенный интерфейс для подключения мониторов, по возможностям (и конструкции разъема) схож с HDMI. Ввиду небольшого количества совместимых мониторов применяется достаточно редко.
3) USB 3.0 — новый тип интерфейса, сохранивший полную совместимость с USB 2.0. Начал применяться — пока в ограниченном числе моделей ноутбуков — с конца 2009 года. Благодаря поддержке всех устройств USB 2.0 скоро вытеснит последний.
4) S/PDIF — цифровой аудиоинтерфейс, используемый в бытовой AV-технике. Передает сигнал в том числе в сжатом виде, поэтому используется для подключения цифрового ресивера домашнего кинотеатра. Обычно совмещается с аналоговым аудиоразъемом, требует применения небольшого переходника и оптического кабеля (обычно не идут в комплекте с ноутбуком).
Имеется целый ряд устаревших интерфейсов, которые оставлены только в бизнес-ноутбуках (по причине подключения их к различному промышленному и офисному оборудованию, в том числе морально устаревшему) либо в больших широкоэкранных моделях, заменяющих настольный компьютер и обеспечивающих более широкий функционал, нежели модели портативные.
1) FireWire (IEEE 1394, iLink) — универсальный интерфейс, обычно используемый для подключения аудио- и видеооборудования, в том числе бытовых видеокамер старого поколения. Раньше применялся повсеместно, но с появлением видеокамер с интерфейсом USB потерял свою актуальность для подавляющего большинства пользователей.
2) RS-232 (COM-порт) — остался в редких моделях делового назначения. Самый простой универсальный интерфейс, который на бытовом уровне применялся для модемов.
3) RJ11 (телефонная розетка) — аналоговые модемы еще встречаются в ноутбуках, но с развитием широкополосного интернета нужны все реже.
4) IrDA (ИК-порт) — инфракрасный порт раньше использовался для подключения сотовых телефонов и карманных компьютеров, а с удешевлением Bluetooth оказался не нужен. Сегодня ИК-порт встречается в ноутбуках, оснащенных пультом ДУ.
5) S-Video (TV-out, HDTV Out) — аналоговый интерфейс подключения телевизоров, с появлением HDMI оказался не нужен.
6) DVI — цифровой интерфейс подключения мониторов. Сейчас его роль успешно играет HDMI, который на уровне сигнала совместим с DVI, но отличается по разъему. Поскольку разъем HDMI значительно компактнее, использовать DVI стало неудобно. Кроме стандартных портов некоторые бизнес-модели оснащаются портами для подключения специальных коммутаторов интерфейсов. Более простой вариант такого коммутатора называется репликатором портов. Он просто дублирует имеющиеся порты, позволяя подключать устройства не к ноутбуку, а к коммутатору. Ноутбук и репликатор объединяются через один порт, что экономит время.
Более сложный вариант называется док-станцией. Он обеспечивает функционал, которого у ноутбука до этого не было (добавляет новые порты или увеличивает число существующих, обеспечивает работу с другими типами устройств и т. д.).
Порт для подключения коммутатора располагается обычно снизу (это позволяет устанавливать ноутбук на док-станцию как на подставку), но может быть вынесен и на боковую грань.
Для расширения возможностей ноутбука за счет установки новых устройств производители оснащают свои модели специальными слотами расширения. Такой слот позволяет добавить достаточно серьезное устройство (тюнер, сетевую карту, модем) без вскрытия корпуса — устройство вставляется целиком внутрь через имеющееся отверстие. Раньше наличие слота считалось обязательным для любого ноутбука, не так уж и редко встречались два, а то и три слота. Сегодня же функционал самой системной платы достаточен для большинства задач, и случаи, когда приходится докупать новое устройство, довольно редки. Поэтому в массовых моделях слоты не делают, они имеются только у бизнес-ноутбуков и моделей верхнего ценового диапазона.
Ранее в ноутбуках использовался слот типа PC Card (он же PCMCIA), сегодня ему на смену пришел слот ExpressCard. Данный слот может иметь ширину как 34 мм, так и 54 мм. В последний можно установить как широкое, так и узкое устройство, внутренний разъем у обоих слотов одинаковый, различие только конструктивное. Устройства для слота ExpressCard могут поддерживать интерфейс PCI Express либо USB (а могут и тот, и другой одновременно).Экран
Ноутбуки в обязательном порядке оснащаются экраном, который позволяет работать с компьютером без подключения к внешнему монитору (хотя и такой вариант работы допустим). Стандартный экран закреплен при помощи петель на одной из граней корпуса, обычно — на тыльной по отношению к пользователю. Существуют вращающиеся экраны, которые можно перевернуть и уложить на клавиатуру, превратив ноутбук в планшет (такой экран является сенсорным). Ноутбуки с такими экранами называются трансформерами.
Шарнир экрана может быть выполнен по-разному. Иногда он имеет вид длинной трубки, проходящей вдоль всей тыльной грани корпуса, но чаще это две петли, крепящие экран по углам. Следует заметить, что шарниры и особенно материал их отделки являются весьма уязвимым элементом ноутбука, поэтому в дорогостоящих моделях их выполняют из прочных металлических сплавов (обычно сталь или цинковый сплав). Есть и еще одно отличие — ось шарнира может проходить как по верхнему ребру тыльной грани (или даже быть смещена к пользователю), так и по центру или даже по нижнему ребру. В первом случае экран можно откинуть на 180 градусов или больше, что иногда полезно; во втором случае экран как бы уходит за пределы корпуса и механически блокируется под определенным углом (обычно 130—145 градусов). Принципиальных отличий здесь нет, хотя считается, что классическая схема с полностью откидным экраном не эргономична из-за слишком высокого расположения экрана относительно глаз пользователя.
Чаще всего корпус крышки изготавливается из пластика, внутри имеется металлический каркас. Если каркас качественный, с ребрами жесткости, крышка ноутбука не будет прогибаться и поддаваться скручиванию, она выдержит определенный вес и не сломается. Но так бывает далеко не всегда, у большинства моделей, особенно недорогих, крышка достаточно мягкая и податливая. Если ноутбук эксплуатируется аккуратно, это не имеет особого значения, но при необходимости частой транспортировки следует поискать компьютер с более прочной крышкой. Во многих моделях крышка изготавливается из металла, обычно — полированного алюминия, а для бизнес-класса это вообще стандарт. Крышка также украшается логотипом производителя (иногда — светящимся), а в ноутбуках Lenovo, например, на ней дублируются индикаторы работы.
Защелки для фиксации крышки остались на считанных моделях ноутбуков, обычно довольствуются механикой шарнира или дополнительными магнитами. Считается, что защелки плотнее прижимают крышку к корпусу, что не позволяет посторонним предметам попадать между экраном и клавиатурой. Но на самом деле шарниры и без защелок достаточно надежно удерживают крышку. Есть только один нюанс, и весьма неприятный: если шарнир слишком тугой, при открывании крышки приходится другой рукой придерживать корпус, иначе он подпрыгивает и с силой ударяется по столу, а такой удар — одна из причин выхода из строя жесткого диска.
Теперь о главном — о матрице экрана. Общеизвестно, что сегодня (2010 год) в ноутбуках применяются жидкокристаллические экраны с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах (TFT LCD). Такой экран представляет собой две тонкие стеклянные подложки, между которыми расположен слой особого вещества — жидких кристаллов. Это вещество обладает как текучестью (подвижностью), так и кристаллической структурой, а также анизотропией электрических свойств и способностью организовываться в определенные слоистые структуры. Для экранов ноутбуков чаще всего применяется схема Twisted Nematics, когда слои жидких кристаллов организованы со смещением друг относительно друга, выстраиваясь в спираль от нижней подложки к верхней. Через жидкие кристаллы подается поляризованный свет, который при прохождении всех слоев поворачивается вслед за кристаллами и на выходе пропускается вторым поляризатором. Если между кристаллами подать напряжение, они выстроятся вдоль линий электрического поля, спиралевидная структура разрушится, а поляризатор задержит световой поток. Токопроводящая матрица используется для подачи сигналов на индивидуальные ячейки — субпиксели (по три для каждого пикселя), а тонкопленочные транзисторы позволяют удерживать электрический заряд в каждой ячейке до прихода нового сигнала.
Матрица ЖК должна подсвечиваться с обратной стороны, поскольку сами кристаллы свет не излучают. Раньше в ноутбуках, как и в мониторах, применяли лампы с холодным катодом (CCFL), но из-за повышенного энергопотребления от них отказались в пользу светодиодов (LED). Обычно светодиодная подсветка, расположенная, как и раньше, в одной (реже двух) боковой грани крышки ноутбука, имеет белый цвет (White LED, WLED). Для более качественной цветопередачи применяется, хотя и крайне редко, подсветка на трех раздельных светодиодах (RGB LED). Но и она не позволяет ЖК-матрице ноутбука обеспечивать хорошую цветопередачу, охватывающую хотя бы цветовое пространство sRGB (стандарт для компьютерных устройств, имеющих дело с цветом). В дешевых моделях охват не превышает 60% sRGB, а значит, по-настоящему чистый красный или зеленый цвет на экране увидеть невозможно.
Недостаточный цветовой охват — не единственная проблема экрана ноутбука. Плохо обстоят дела с углами обзора. Конечно, пользователь за ноутбуком обычно располагается достаточно близко к экрану, и широкие углы обзора ему как бы и не нужны. Вместе с тем регулировать угол наклона экрана каждый раз, когда меняешь положение тела при работе за ноутбуком, — не самая приятная необходимость. К сожалению, производители ноутбуков не указывают углы обзора экрана или указывают паспортные значения матриц, а не конкретных моделей ноутбуков. Есть также проблема с контрастностью, которая у экранов ноутбуков (ввиду сильных ограничений по энергопотреблению) обычно в несколько раз ниже, чем у самых простых настольных мониторов. И этот параметр также не указывается. Только в сравнении можно оценить, насколько тот или иной ноутбук лучше другого по качеству экрана.
Экран ноутбука может иметь различные пропорции. Еще на заре этого класса компьютеров экраны имели те же соотношения сторон, что и мониторы — 4:3 или 5:4. Это был стандарт, явившийся компромиссом между требованиями программного интерфейса и возможностями мониторов на электронно-лучевой трубке (поверхность которых в идеале сферическая, но ее можно сделать квадратной). Для плоскопанельных экранов нет никаких ограничений в пропорциях изображения, поэтому в ноутбуках начали применять экраны 16:10. Это позволило как минимум оптимальнее скомпоновать весь корпус (который по понятным причинам имеет те же пропорции, что и экран), сократить глубину, увеличить ширину и установить более удобную клавиатуру.
Сегодня практически везде применяют экран 16:9. Это, конечно, уже перебор — интерфейс многих прикладных программ на такие пропорции не рассчитан, да и не всегда можно сделать такой узкий и длинный корпус (у нетбуков часто имеется достаточно широкая рамка вокруг экрана). Однако производители ноутбуков апеллируют к любителям просмотра видео на экране ноутбука, поскольку именно видео на DVD в анаморфе (и тем более на BD) имеет пропорции 16:9. Так что сегодня практически все ноутбуки, даже сугубо деловые, оснащаются экраном именно 16:9.
Любители видео также стимулируют спрос на глянцевые (или зеркальные) экраны. Ни для кого не секрет, что десятилетиями экраны устройств вывода изображения покрывались матирующим составом, чтобы исключить появление бликов от внешних источников освещения. Проблема таких покрытий в том, что они рассеивают не только внешнее, но и внутреннее освещение, то есть само изображение. Убрав такое покрытие, можно получить более яркую и насыщенную картинку, но лишиться защиты от бликов. К счастью, производители ноутбуков, как и в ситуации с глянцевым пластиком корпуса, наконец-то вняли жалобам пользователей, не имеющих возможности работать на улице или в хорошо освещенной комнате из-за глянцевого экрана, и начали возвращать матовое покрытие в новые модели, особенно ультрапортативные.
С разрешением экрана все более-менее понятно — чем оно выше, тем больше информации помещается на экране. Для пользователя может показаться непривычным более высокая разрешающая способность экрана ноутбука (у настольных мониторов оно низкое, стандартом считается 72 dpi), но к этому быстро привыкаешь. Само собой, за высокое разрешение нужно платить, и достаточно много.
Платформа (процессор, чипсет, память)
Переходим к наиболее сложному моменту в аппаратной конфигурации ноутбука — к платформе, под которой обычно понимают связку «процессор + чипсет + память». Дело в том, что чипсеты предназначены для поддержки определенных процессоров, а поддержка типа памяти целиком зависит от типа процессора (или чипсета), так что эти компоненты связаны и отдельно рассматривать их не имеет смысла.
Для тех, кто не знает, что такое чипсет, поясним, что это набор микросхем (chip set), а сегодня — одна микросхема, отвечающая за соединение процессора с другими устройствами, системными и периферийными. Часть функций чипсета сегодня передана процессору — в частности, он отвечает за работу с оперативной памятью, видеокартой, а иногда сам содержит часть видеокарты (графический контроллер). Чипсет обеспечивает работу интерфейсов SATA и USB, поддерживает контроллеры сетевых и коммуникационных контроллеров.
Все перечисленные компоненты, а также контроллеры интерфейсов (и зачастую видеокарта) располагаются на системной (материнской) плате ноутбука или, что бывает чаще, на нескольких соединенных друг с другом платах. И процессор, и чипсет подключены к общей системе охлаждения, поскольку потребляют и рассеивают приличное количество энергии (обычно более 50% всей энергии, расходуемой ноутбуком). При этом процессор чаще всего можно заменить, сняв систему охлаждения и открыв сокет, а чипсет — нельзя. Что касается памяти, то она легко заменяется самим пользователем, обычно — без разборки всего корпуса, через технологическую крышку на днище корпуса ноутбука.
Производством полных платформ для ноутбуков сегодня занимаются только две компании — Intel и AMD. Компания VIA некогда также участвовала в этом процессе, но сегодня ее платформы, ввиду их низкого быстродействия, в ноутбуках практически не применяются. Компания NVIDIA выпускает не только графические чипы, но и чипсеты для платформ ноутбуков, однако ее продукция встречается достаточно редко, хотя она и неплоха. Чипсеты компании SIS ввиду значительного морального устаревания устанавливают только в самые дешевые ноутбуки, приобретение которых рекомендуется только в самом крайнем случае, когда финансы реально не позволяют купить что-нибудь приличное.
Обсуждение аппаратных платформ — дело неблагодарное, поскольку существует определенная прослойка энтузиастов компьютерных технологий, не способных отделить личное от профессионального и постоянно спорящих на тему «кто лучше». Они могут привести десятки доводов, и не всегда необоснованных, в пользу «своей» платформы. Мы можем только констатировать факт, что платформы Intel обладают лучшим соотношением производительность/энергопотребление, но худшим потребительские качества/стоимость. Ноутбуков на платформах Intel выпускается в несколько раз больше, чем ноутбуков на платформах AMD, поскольку последние имеют худшие показатели по времени автономной работы, тепловыделению и/или уровню шума, но обходятся покупателю дешевле, чем аналогичные по производительности и/или функционалу ноутбуки с компонентами Intel.
Как правило, платформы условно делятся на стандартные и низковольтные (ULV, ultra-low voltage). Последние включают в себя специальные версии процессоров, имеющих более низкое (в 2—3 раза) энергопотребление, чем стандартные модели, с пропорциональным снижением производительности. Чипсет в таких платформах, как правило, тоже специальный, более дорогостоящий и экономичный. При этом у Intel имеются процессоры, сочетающие высокую производительность с низким уровнем потребления, но они стоят очень дорого и применяются только в премиум-ноутбуках для бизнес-пользователей. Стандартные ULV-платформы применяются в ультратонких моделях ноутбуков потребительского класса, обеспечивая уменьшение габаритов и увеличение времени автономной работы — ценой существенного снижения общего быстродействия.
Платформы для нетбуков в классическом их понимании выпускает только Intel. Однако об этом классе мобильных компьютеров речь пойдет в отдельной главе.
Процессор
Если вы не знаете, как устроен процессор и каковы его основные характеристики, самое время это узнать. Не вдаваясь в утомительные подробности, центральный процессор (правильнее — микропроцессор) можно описать как кремниевое микроэлектронное устройство, выполняющее вычисления и осуществляющее задачи управления всеми остальными подсистемами компьютера. Процессор является основным потребителем данных, за которыми он обращается к оперативной памяти — массиву запоминающих ячеек, доступному процессору непосредственно, по адресам этих ячеек. Процессор производит требуемые вычисления (исполняет машинный код) и сохраняет результаты в той же оперативной памяти.
Производительность процессора — это количество элементарных операций (инструкций), которые он выполняет за единицу времени. Базовой характеристикой процессора является тактовая частота — количество тактов (временных интервалов) за 1 секунду. На заре персональных компьютеров процессор выполнял одну инструкцию за один такт, поэтому показатель тактовой частоты можно было рассматривать как показатель быстродействия. Сегодня все намного сложнее. Во-первых, процессоры являются суперскаларными — обрабатывают несколько инструкций параллельно. Во-вторых, не все инструкции, грубо говоря, выполняются за один такт, иногда возникают длительные задержки, связанные с неправильным предсказанием хода выполнения программы. В-третьих, нынешние процессоры состоят из нескольких вычислительных ядер (cores), каждое из которых представляет собой полноценный процессор. В-четвертых, современные процессоры Intel поддерживают «виртуальную» многопоточную технологию HyperTreading, которая обеспечивает обработку двух потоков программного кода с разной степенью эффективности. Поэтому тактовая частота может использоваться как надежный критерий сравнения процессоров только в том случае, если эти процессоры по всем остальным показателям абсолютно идентичны.
Часто при обсуждении процессора упоминается его кэш. Это специальный промежуточный элемент памяти с ассоциативной выборкой, хранящий копию фрагментов данных (в виде строк кэша) из оперативной памяти. Процессор помещает (копирует) в кэш данные, которые использует в работе, и чем чаще он к ним повторно обращается, тем больше экономия времени — кэш расположен непосредственно на кристалле процессора, а оперативная память доступна через отдельный контроллер и размещена на системной плате. Производителям процессоров объем кэша обходится слишком дорого, поэтому у моделей подешевле кэш значительно меньше. Соответственно, и производительность, особенно в некоторых «серьезных» программах, от объема кэша зависит достаточно сильно.
Для процессоров, используемых в ноутбуках, очень важным показателем является энергопотребление. Все процессоры (за очень редким исключением) динамически подстраивают свою производительность под интенсивность поступающих команд, понижая частоту и напряжение питания, если нагрузка невысока. В новых моделях возможен и обратный процесс — частота возрастает выше номинала, если нагрузка повышается. Поэтому оценить энергопотребление процессора напрямую фактически невозможно — оно постоянно меняется. Более-менее четким критерием экономичности процессора может служить показатель рассеиваемой энергии, или термопакет (TDP). Он измеряется в ваттах и показывает, какую максимальную энергию выделяет (а следовательно, и расходует) процессор при интенсивной нагрузке (в рамках реальных условий работы, а не в специальных тестах).
Итак, наилучшим будет тот процессор, который имеет:
1) максимальное число ядер,
2) максимальную тактовую частоту,
3) максимальный объем кэша,
4) и при этом — минимальный термопакет.
Платформы Intel
Корпорация Intel владеет не менее 90% рынка платформ для мобильных компьютеров, и на то есть свои причины. У нее самый широкий ассортимент процессоров разного класса — по цене, производительности, энергопотреблению. В 2010 году ноутбуки начали переходить на новую платформу Intel, которая известна под кодовым названием Calpella.
Платформа предыдущего поколения имеет кодовое название Montevina. В ее состав входит процессор с архитектурой Core и один из чипсетов серии 45. Кратко опишем основные серии процессоров Intel образца 2009 года.
Core 2 Duo — базовая и самая обширная по ассортименту серия процессоров Intel. Все процессоры — 2-ядерные, технологию HyperTreading не поддерживают. Чем выше номер серии и модели, тем лучше процессор по четырем перечисленным выше показателям. В серию входят следующие семейства:
- T6000 — самые доступные по цене процессоры начального уровня, имеющие всего 2 МБ кэша и стандартный термопакет 35 Вт;
- T7000 — процессоры с увеличенным до 4 МБ объемом кэша, термопакет тот же;
- T8000 — серия с кэшем 3 МБ, почему-то расположенная выше предыдущей серии;
- T9000 — дорогостоящая серия, с большим объемом кэша (6 МБ) и высокими тактовыми частотами (2,5—3 ГГц).
Процессоры семейств T применяются в ноутбуках среднего и большого размера, ориентированных как на профессиональные, так и на развлекательные задачи.
- P7000, P8000 — процессоры средней ценовой категории, оснащенные 3 МБ кэша и имеющие пониженный термопакет 25 Вт (а следовательно, и энергопотребление);
- P9000 — дорогостоящие процессоры с большим кэшем (6 МБ), высокой тактовой частотой и пониженным энергопотреблением;
- SP9000 — по характеристикам схожи с серией P9000.
Процессоры семейства P применяются в дорогостоящих ноутбуках бизнес-класса либо в мультимедийных машинах премиум-класса.
- SU7000, SU9000 — процессоры низковольтной серии, с 3 МБ кэша, низкой тактовой частотой (всего 1,3—1,6 ГГц) и самым низким термопакетом — 10 Вт.
Эти процессоры ориентированы на ультратонкие и/или ультракомпактные ноутбуки, где невозможно реализовать эффективный отвод тепла и/или требуется длительное время работы от батареи.
Core 2 Quad, Core 2 Extreme — крайне немногочисленная серия 4-ядерных процессоров Intel. Имеют повышенное энергопотребление, термопакет 45 Вт и крайне высокую стоимость (например, модель Q9100 имеет официальную цену $851).
Применяются в мобильных рабочих станциях и игровых/мультимедийных ноутбуках верхнего ценового диапазона.
Pentium — слегка упрощенные процессоры серии Core 2 Duo, с двумя ядрами, уменьшенным (до 1 или 2 МБ) кэшем. Существует только два семейства — Pentium T4000 со стандартным термопакетом 35 Вт и SU4000 с минимальным энергопотреблением (термопакет 10 Вт). Этот процессор — разумный выбор при покупке недорогого ноутбука, на котором не планируется работать в «тяжелых» прикладных программах.
Celeron — классическая бюджетная серия процессоров, с минимальным кэшем и урезанными функциями. Когда-то выпускались одноядерные Celeron. Сегодня от них осталась только одна модель, с индексом 900, которая практически нигде не используется. Celeron серии T3000 являются двухъядерными, по характеристикам схожи с Pentium серии T4000. Важное их отличие — отсутствие динамического управления частотой и напряжением, из-за чего их среднее энергопотребление будет выше, чем у Pentium (при нагрузке небольшой интенсивности). Покупать ноутбук с процессором Celeron стоит только в том случае, если он будет использоваться преимущественно стационарно, с подключением к сети питания. Более выгодные по показателю энергопотребления Pentium стоят всего на пару долларов дешевле. Особняком стоит единственная модель SU2300, аналог процессора Pentium серии SU для ультратонких ноутбуков.
В ноутбуках на платформе Intel Montevina применяется фактически только один чипсет от Intel — GM45 Express. Он снабжен встроенной графикой (об этом ниже) Intel GMA 4500MHD, которая обеспечивает поддержку многих современных игр, но имеет крайне низкую производительность в 3D. Если использование 3D-игр не планируется, эта встроенная видеокарта вполне подойдет. Вариант чипсета без использования встроенной графики называется PM45 Express, в остальном функционал идентичен. Бюджетный вариант чипсета носит название GL40 Express. Он ориентирован на применение с процессорами Pentium и Celeron и не имеет некоторых важных функций, например поддержки аппаратного декодирования HD-видео в его встроенной видеокарте. И наконец, низковольтный чипсет GS45 Express ориентирован на применение с процессорами Core 2 Duo, Pentium и Celeron серий SU.
Чипсеты серии 45 поддерживают память обоих типов — и DDR2, и DDR3. В целях экономии в большинстве ноутбуков на базе платформы Montevina устанавливают слоты для памяти DDR2.
Платформа 2010 года носит кодовое название Calpella. В ее основе — микропроцессоры совершенно новой микроархитектуры, содержащие контроллер памяти, контроллер шины PCI Express и встроенное графическое ядро (у процессоров ранней серии отсутствует). В паре с этим процессором используется только один чипсет, базовая модель которого имеет модельный номер HM55, а расширенные (в основном за счет функций удаленного администрирования, что актуально только для корпоративных компьютеров) — HM57, QM57 и QS57 (последний применяется в паре с низковольтными процессорами). Некогда применялся чипсет PM55, но он морально устарел и был быстро забыт производителями.
В линейку процессоров 2010 года входят:
- Core i7 серий 700 и 800 — морально устаревшие, но не потерявшие актуальности 4-ядерные процессоры с большим кэшем, но небольшой тактовой частотой и повышенным термопакетом (45 Вт). Нашли ограниченное применение в ноутбуках верхней ценовой категории.
- Core i7 серии 600 — дорогостоящие процессоры с 2 ядрами, кэшем 4 МБ и высокой тактовой частотой, термопакет стандартный (35 Вт).
- Core i5 серий 500 и 400 — средняя ценовая категория, 2 ядра, небольшой кэш (3 МБ), для ноутбуков среднего и верхнего класса любого назначения.
- Core i3 серии 300 — слегка упрощенные процессоры с меньшей тактовой частотой, по функционалу схожи с Core i5.
В семейство Core i входят также процессоры с пониженным (25 Вт) и низким (18 Вт) термопакетом, ориентированные на ультратонкие ноутбуки. Они обозначаются буквами «L» и «U» в номере модели соответственно.
В новой линейке Intel, как ни странно, сохранились процессоры Pentium и Celeron, хотя по сути это совершенно другие процессоры. Они также разделены на стандартную и низковольтную серии, которые имеют более осмысленные модельные номера — серия P с термопакетом 35 Вт, серия U с термопакетом 18 Вт.
Платформы AMD
Компания AMD давно, но в основном безуспешно борется с Intel за рынок мобильных компьютеров. Проблемой ее процессоров традиционно называют неоптимальное энергопотребление. У компании, похоже, не было ресурсов на переработку своих процессоров с учетом требований, предъявляемых к процессорам в мобильных системах. Долгое время AMD предлагала только слегка доработанные модели обычных настольных процессоров серии Athlon 64, причем со старой микроархитектурой. Естественно, интерес к ее платформам со стороны покупателей, а затем и производителей быстро угас. В 2010 году AMD предприняла определенные шаги в сторону улучшения всех характеристик, и ее новая платформа Danube вызвала больший ажиотаж, чем все остальные платформы вместе взятые.
В 2009 году ноутбуки строились на платформе AMD Tigris, в основе которой лежит процессор семейства Caspian (одно- или двухъядерный) с небольшим кэшем и термопакетом 35 Вт, а также чипсет AMD M880G со встроенной графикой. Ассортимент процессоров AMD несравненно меньше и включает следующие семейства:
- Turion II — двухъядерный процессор среднего ценового диапазона, с 1 МБ кэша, частотой 2,3—2,5 ГГц и стандартным термопакетом (35 Вт). Ориентирован на ноутбуки среднего ценового диапазона, как деловые, так и потребительские.
- Athlon II — удешевленная версия предыдущего процессора, аналог (по рыночному сегменту) процессора Pentium. Реальных отличий от Turion II мало (меньше тактовая частота и частота шины HT). Наиболее массовый процессор того поколения.
- Turion II Ultra — процессор для машин бизнес-класса, кэш увеличен до 2 МБ, диапазон частот более широкий.
- Sempron — одноядерный процессор, аналог (по рыночному сегменту) Celeron, имеет пониженный термопакет (25 Вт) по очевидной причине.
Компания AMD также пыталась, но не очень успешно, выпускать низковольтную экономичную платформу под названием Congo. Однако для нее предлагались морально устаревшие процессоры Athlon Neo/Turion Neo, выполненные к тому же по устаревшей технологии и имеющие достаточно высокий по сравнению с аналогами Intel термопакет (18 Вт) при невысокой общей производительности. Поэтому взять на вооружение платформу Congo решились даже не все производители ноутбуков.
Новая платформа Danube, которая появилась в 2010 году, вполне способна вернуть конкуренцию в область мобильных платформ. Компания AMD наконец-то пересмотрела модельный ряд, сделав его более разнообразным и понятным по маркировке, а новые процессоры, при прежнем термопакете, обладают лучшими характеристиками по соотношению производительность/энергопотребление. К сожалению, встроить графику в процессор у AMD пока не получается, однако по остальным параметрам она постепенно нагоняет Intel. Например, у процессоров AMD появилась поддержка памяти DDR3.
Серия процессоров Champlain состоит из следующих семейств:
- Phenom II — процессоры верхнего ценового диапазона, среди которых имеются модели с 2, 3 и 4 ядрами. У моделей, маркировка которых начинается на X, термопакет повышенный (45 Вт), на N — нормальный (35 Вт), на P — пониженный (25 Вт). Кэш может составлять 1, 1,5 или 2 МБ.
- Turion II, Athlon II — процессоры среднего диапазона, 2-ядерные, с кэшем 1 или 2 МБ. Для термопакета действует то же правило именования, то есть среди процессоров этой серии встречаются и низковольтные.
- V Series (вместо Sempron) — бюджетные процессоры на одном ядре, с термопакетом 25 Вт и кэшем всего 512 КБ.
Низковольтная платформа AMD нового поколения получила название Nile. К ней относятся три семейства процессоров:
- Turion II Neo — 2-ядерный процессор с кэшем 2 МБ и термопакетом 15 Вт, более производительный (исходя из частоты), чем аналогичные процессоры Intel семейств Core i3/i5.
- Athlon II Neo — 2- или 1-ядерный процессор с термопакетом 12 Вт.
- V Series — дешевый 1-ядерный процессор с термопакетом всего 9 Вт, небольшим кэшем, ориентированный скорее на нетбуки, чем на полноценные ноутбуки.
Во всех платформах AMD используется один и тот же чипсет — AMD M880G. По своей архитектуре он не является самым современным, поскольку состоит из двух микросхем и интегрирует множество устройств, включая видеокарту Radeon HD серии 4000. К его преимуществам можно отнести как раз видеокарту, которая, впрочем, для рабочих компьютеров не играет никакой роли, а энергию потребляет исправно. Энергопотребление чипсета AMD, судя по всему, достаточно высокое, потому что новые платформы улучшили показатели экономичности, но все еще (по некоторым данным) проигрывают платформам Intel.
Оперативная память
Оперативная память для ноутбуков выпускается в виде модулей типа SO-DIMM, уменьшенных по сравнению с модулями DIMM, используемыми в настольных ПК (они не взаимозаменяемы). Достаточно редко встречаются модели ноутбуков, в которых память встроена (расположена на системной плате) — обычно модули памяти устанавливаются в слоты.
В типичном ноутбуке имеется два слота для модулей SO-DIMM, в нетбуке — только один слот. Встречаются также модели с тремя или даже четырьмя слотами, но это бывает крайне редко. Емкость одного модуля SO-DIMM ограничена как возможностями технологии производства микросхем, так и возможностями контроллера памяти (входит в состав процессора или, в ранних системах, чипсета). В настоящее время (2010 год) объем одного модуля памяти для ноутбука составляет от 1 до 4 ГБ, следовательно типичный ноутбук можно «проапгрейдить» до 8 ГБ оперативной памяти.
Модули памяти практически всегда можно устанавливать самостоятельно, разборка корпуса для этого не требуется — достаточно открыть один отсек. Как правило, факт замены или добавления памяти не приводит к аннулированию гарантии. Сравнительно редко встречается проблема несовместимости. Поэтому пользователь может докупить память самостоятельно, нет необходимости выбирать модель ноутбука с конфигурацией, в которую изначально входит память большого объема (если только разница двух моделей не меньше стоимости дополнительной памяти, а так бывает). Правда, если все слоты памяти уже заняты, придется вынимать уже установленную память и искать на нее покупателя. Впрочем, многие продавцы ноутбуков с удовольствием сами добавят вам памяти, взяв только за разницу в цене старых и новых модулей.
Сегодня продаются ноутбуки с памятью как DDR2, так и DDR3. Существенных (для большинства пользователей) отличий между ними нет: у DDR3 выше частота работы и ниже энергопотребление, но на интегральных показателях ноутбука это практически не отражается.
Видеокарта
Видеокарта (графическая карта) — устройство для формирования и вывода изображения на экран. В мобильных компьютерах видеокарта выводит изображение на встроенный экран, подключенный по внутреннему LVDS-интерфейсу.
Однако никто не запрещает использовать для работы внешний экран — компьютерный монитор или телевизор. При этом крышку ноутбука можно закрыть, и видеокарта автоматически (иногда с дополнительными манипуляциями, если операционная система старой версии) подстроится под «родное» разрешение подключенного устройства. В принципе, на ноутбуке можно работать и с двумя экранами — внешним и встроенным, это иногда удобно. Что касается подключения двух внешних устройств (а такое чаще всего возможно), то из-за ограничений функциональности блока формирования изображения (CRT-контроллер) картинки на двух экранах будут идентичными (как по разрешению, так и по содержанию).
Многие знают, что видеокарты делятся на два больших класса — встроенные (интегрированные) и дискретные (отдельные). Дискретная видеокарта чаще всего имеет вид именно карты — отдельной платы, подключенной к разъемам внутреннего и внешнего интерфейса. В состав дискретной видеокарты входит графический контроллер (отдельная микросхема), оперативная (локальная) память, схемы стабилизации питания. Все эти компоненты могут быть размещены и на общей системной плате, что не меняет сути. Объем памяти достаточно важен для производительности в 3D-графике, особенно в требовательных играх последнего поколения.
Встроенная видеокарта не существует в виде отдельного устройства. Графический контроллер является частью либо самого процессора, либо чипсета, локальная память присутствует достаточно редко (у чипсетов AMD последнего поколения), обычно для работы графического процессора отводится часть общей оперативной памяти. По поводу этой памяти следует заметить, что небольшой объем (8—64 МБ) системной оперативной памяти выделяется графике на постоянной основе (dedicated memory), эта память недоступна процессору и вычитается из общего объема памяти. В режиме 3D встроенной видеокарте выделяется дополнительный, значительно больший объем памяти для хранения текстур и т. п. (shared memory): объем этот регулируется динамически, а его предел определяется объемом установленной в ноутбуке в данный момент оперативной памяти (чем ее больше, тем большую часть можно отдать видеокарте). То есть добавление оперативной памяти теоретически может улучшить показатели в 3D-графике.
И у встроенной, и у дискретной видеокарты есть свои преимущества и недостатки. Преимущество и одновременно недостаток встроенной — ее сравнительно небольшая производительность: это дает существенную экономию энергии, но не позволяет играть в игры с хорошим качеством изображения. К сожалению, выпустить и скоростную, и экономичную встроенную графику пока не позволяют технологии. Дискретная видеокарта обладает более высоким (порой на порядок выше) быстродействием при обсчете 3D-графики. Но даже с применением технологий динамического управления питанием не удается создать дискретную видеокарту с достаточо низким уровнем энергопотребления: ноутбуки с дискретной графикой даже без использования 3D-графики имеют заметно меньшее время работы от батареи, а уровень шума и нагрева корпуса у них тем выше, чем выше класс видеокарты.
Свести воедино две видеокарты позволяет технология гибридной графики: в ноутбуке имеется дискретная видеокарта, которая может отключаться пользователем и уступать место встроенной. Поскольку без необходимости мощная дискретная видеокарта не работает, энергопотребление ноутбука находится на уровне, свойственном моделям со встроенной графикой, и вместе с тем остается возможность запускать серьезные 3D-игры. Для реализации подобной возможности требуется поддержка переключения со стороны аппаратной платформы, обеих видеокарт, а также логика коммутации двух видеокарт на одни и те же интерфейсы встроенного и внешнего экранов.
Переключение между двумя видеокартами раньше осуществлялось с помощью специальной кнопки или программы, после чего требовалась перезагрузка системы (в системе работает та видеокарта, которая была инициализирована при старте компьютера). Сейчас необходимости в этом нет, видеокарты можно переключать при запущенной операционной системе. Мало того, технология NVIDIA Optimus позволяет переключаться видеокартам вообще автоматически, в зависимости от того, запущена 3D-игра или нет.
В некоторых геймерских моделях ноутбуков применяют две дискретные видеокарты, объединенные в связку. Это позволяет увеличить производительность в играх на 50—85% и даже выше. Платой за такую возможность будет повышенный шум и нагрев, а также, конечно, иной уровень цен на ноутбуки.
Внешняя видеокарта пока остается уделом ноутбуков будущего. Сегодня существует внешний разъем шины PCI Express, по которому теоретически можно подключать различные высокопроизводительные устройства, включая видеокарты. В этом случае пользователю не только не надо будет тратить лишнюю энергию на видеокарту, когда она не нужна, но даже не придется носить ее с собой в корпусе ноутбука. Кроме того, он сможет установить во внешний блок любую видеокарту на свое усмотрение. Жаль, что производители ноутбуков выпустили только пробные продукты, но серьезно заниматься внешними видеокартами почему-то не пожелали.
Производством дискретных видеокарт занимаются две компании — AMD (ее подразделение ATI, бывшее некогда отдельной компанией) и NVIDIA. Точнее, выпуском видеокарт занимаются партнеры этих компаний, но пользователь не может, как в случае с видеокартой для настольного ПК, выбрать конкретную модель — он получает ноутбук с видеокартой внутри, не зная точных ее параметров. Встроенная графика у этих компаний тоже есть — в составе их чипсетов. Также встроенную графику предлагает Intel. Встроенные видеокарты фирм VIA и SIS можно встретить крайне редко, и это очень старые разработки, на которых большинство современных игр даже не запустится.
По какой-то причине количество моделей различных дискретных видеокарт в ноутбуках намного превосходит количество видеокарт для настольных ПК. Ситуация осложняется тем фактом, что производители зачастую вносят старые модели в новые линейки, просто заменяя название. Чтобы правильно оценить производительность видеокарты, требуется неплохо разбираться в ее параметрах. А найти эти параметры не так просто: производители не торопятся предоставлять покупателям ноутбуков правдивую информацию о видеокартах, ограничиваясь упоминанием объема видеопамяти.
Видеокарты NVIDIA
Видеокарты NVIDIA носят торговое название GeForce, после которого приводится буквенный код, означающий класс видеокарты (по отношению к производительности в 3D) и цифровой код модели. Первая цифра в коде означает серию (поколение) видеокарт. Нынешняя серия — третья, постепенно будут появляться видеокарты 4-й серии.
(Раньше у NVIDIA была принята другая маркировка, но ноутбуков с такими видеокартами в новом состоянии уже не найти). Буквенный код у видеокарт NVIDIA очень прост:
- нет букв или G — видеокарты начального уровня, с минимально-достаточной производительностью, устанавливаются в недорогие универсальные ноутбуки;
- GT — видеокарты среднего класса, способные поддерживать любые современные игры, но не всегда в хорошем качестве, устанавливаются в мультимедийные ноутбуки;
- GTS — видеокарты верхнего уровня, рассчитанные на требовательные игры, для геймерских ноутбуков среднего класса;
- GTX — топовые модели, для геймерских ноутбуков премиум-класса.
На сайте NVIDIA можно найти схематичное изображение всего актуального модельного ряда (включая модели 2—3-летней давности) с примерной оценкой их производительности друг относительно друга (http://www.nvidia.com/object/geforce_m_series.html). Мы же просто перечислим наиболее свежие модели видеокарт GeForce третьего семейства по возрастанию их производительности. Заметим, что практически все они являются перемаркированными и незначительно доработанными видеокартами второго семейства. Так получилось в связи с возникшими проблемами в разработке графических чипов очередного поколения.
Начнем с дискретных видеокарт.
- GeForce 305M (N11M-LP1) — видеокарта начального уровня, по производительности близкая к встроенным видеокартам NVIDIA, предназначена для компактных потребительских ноутбуков с повышенными требованиями по энергопотреблению. 16 потоковых процессоров, частота ядра — 525 МГц, частота памяти — до 700 МГц, шина памяти — 64 бита.
- GeForce 310M (N11M-GE1) — та же видеокарта, но с чуть лучшей производительностью (за счет повышенной частоты), используется во многих бюджетных ноутбуках различного назначения. По характеристикам аналогична видеокарте G210M из предыдущего поколения. 16 потоковых процессоров, частота ядра — 625 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 64 бита.
- GeForce GT 320M — видеокарта, убранная вскоре после своего появления из модельного ряда NVIDIA. Представляет собой вдвое урезанную по вычислительным блокам видеокарту GeForce GT 330M. Ориентирована на мультимедийные ноутбуки среднего класса. 24 потоковых процессора, частота ядра — 500 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 128 бит.
- GeForce GT 325M (N11P-GV1) — слегка «приторможенная» версия базовой видеокарты GT 330M, является полным аналогом модели предыдущего поколения GT 230M, выпущена на замену не очень удачной GT 320M. Ориентирована на более экономичные ноутбуки среднего класса. 48 потоковых процессоров, частота ядра — 450 МГц, частота памяти — до 1066 МГц, шина памяти — 128 бит.
- GeForce GT 330M (N11P-GE1) — базовая видеокарта среднего класса. Фактически является слегка усовершенствованной моделью GT 240M. 48 потоковых процессоров, частота ядра — 575 МГц, частота памяти — до 1066 МГц, шина памяти — 128 бит.
- GeForce GT 335M (N11P-GS1) — недавнее пополнение среднего класса видеокарт, урезанный вариант видеокарты старшей линейки, призванный заполнить существенный промежуток между двумя классами. 72 потоковых процессора, частота ядра — 450 МГц, частота памяти — до 1080 МГц, шина памяти — 128 бит.
- GeForce GTS 350M (N11E-GE1) — полный аналог GTS 250M, видеокарта старшего класса для геймерских ноутбуков среднего ценового диапазона. 96 потоковых процессоров, частота ядра — 500 МГц, частота памяти — до 1000 МГц, шина памяти — 128 бит.
- GeForce GTS 360M (N11E-GS1) — более скоростной аналог GTS 260M и 350M, видеокарта старшего класса для геймерских ноутбуков среднего ценового диапазона. 96 потоковых процессоров, частота ядра — 550 МГц, частота памяти — до 1000 МГц, шина памяти — 128 бит.
- GeForce GTX 480M — первая модель по-настоящему новой 4-й серии, топовый 3D-ускоритель для самых мощных мобильных игровых станций. 352 потоковых процессора, частота ядра — 450 МГц, частота памяти — до 1200 МГц, шина памяти — 256 бит, энергопотребление — до 100 Вт.
Из всех перечисленных видеокарт NVIDIA наиболее интересна модель GeForce GT 335M, которая обладает сравнительно невысоким энергопотреблением и стоимостью при хорошем уровне производительности. Младшие модели NVIDIA выглядят не очень выигрышно, старшие — явно проигрывают видеокартам конкурента (AMD).
Встроенные видеокарты NVIDIA (входят в состав чипсета) именуются точно так же, как дискретные, что зачастую вносит путаницу и дезориентирует пользователей. Впрочем, присваивая модельные номера видеокартам, NVIDIA стремится сохранить правильное ранжирование по производительности. В частности, в современном модельном ряду имеются дискретные модели, уступающие встроенным.
- GeForce 9400M G (чипсет MCP79) — видеокарта, впервые представленная в ноутбуках Apple и примененная затем в платформе для нетбуков Ion. До сих пор остается одной из самых производительных среди встроенной графики для ноутбуков. 16 потоковых процессоров, частота ядра — 450 МГц, локальной памяти нет, энергопотребление 12 Вт.
- GeForce G 102M (чипсет MCP75) — аналог предыдущей видеокарты, но с интерфейсом для видеопамяти. 16 потоковых процессоров, частота ядра — 450 МГц, частота памяти — до 1100 МГц, шина памяти — 64 бита.
- GeForce G 205M (чипсет MCP79) — то же самое, что и 9400M G.
- GeForce 320M (чипсет MCP89) — новая модель встроенной видеокарты, представленная, как и прежде, в компактных ноутбуках Apple 2010 года. По производительности может превосходить дискретные видеокарты 305M и 310M, одна из самых производительных встроенных моделей. 48 потоковых процессоров, частота ядра — 450 МГц, локальной памяти нет.
К сожалению, чипсеты NVIDIA в ноутбуках применяются крайне редко, хотя по производительности их видеокарты являются лучшими среди встроенных. Навскидку можно вспомнить серию ASUS K50IN/K50ID/K50IE, из которых только первый использует встроенную, а не дискретную графику, серию Apple MacBook и ноутбуки Dell Studio XPS с экраном 13,3". Мобильную платформу NVIDIA Ion используют немногие производители, например ASUS (Eee PC 1201N), HP (Compaq Mini 311c), Lenovo (IdeaPad S12). Гораздо больше моделей со встроенной графикой AMD и тем более Intel.
Видеокарты AMD (ATI)
В 2010 году мобильные видеокарты AMD, носящие торговое название ATI Mobility Radeon, пользуются значительно большей популярностью, нежели видеокарты Nvidia (впрочем, это общая тенденция рынка дискретной графики). Справедливости ради отметим, что модельный ряд Radeon значительно более строен и понятен покупателям, в нем множество моделей различного класса и нет таких явных пробелов, как в модельном ряду GeForce. Правда, в последнее время AMD тоже начала грешить переименованиями и запутыванием, причем делает это с пугающей быстротой. Так что попробуем разобраться.
Мы перечислим все актуальные дискретные модели сразу двух семейств — Mobility Radeon HD 4000 и Mobility Radeon HD 5000, а также модели странной серии HD 500v (в порядке возрастания их производительности). Все эти видеокарты продолжают устанавливаться в новые модели ноутбуков, переход к 5000-му семейству происходит достаточно медленно.
- Mobility Radeon HD 4330 (M92-SE) — младшая на текущий момент видеокарта серии 4000. Ориентирована на бюджетные потребительские и деловые ноутбуки, отличается низким энергопотреблением и скромными показателями быстродействия в 3D. 80 (16) потоковых процессоров, частота ядра — 450 МГц, частота памяти — до 600 МГц, шина памяти — 64 бита, энергопотребление — 7 Вт.
- Mobility Radeon HD 4350 (M92) — та же видеокарта, но с более высокими частотами, что обеспечивает небольшое преимущество по производительности. 80 (16) потоковых процессоров, частота ядра — 450 МГц, частота памяти — до 700 МГц, шина памяти — 64 бита, энергопотребление — 12 Вт.
- Mobility Radeon HD 4530 (M92) — и эта видеокарта аналогична двум предыдущим, но имеет чуть более высокую тактовую частоту графического чипа. 80 (16) потоковых процессоров, частота ядра — 500 МГц, частота памяти — до 700 МГц, шина памяти — 64 бита, энергопотребление — 12 Вт.
- Mobility Radeon HD 530v (M92) — переименованная 4530, с какой целью — пока доподлинно неизвестно (видимо, чтобы включить ее в линейку 5000).
- Mobility Radeon HD 4550 (M92) — еще один вариант на том же графическом процессоре. 80 (16) потоковых процессоров, частота ядра — 550 МГц, частота памяти — до 700 МГц, шина памяти — 64 бита, энергопотребление — 12 Вт.
- Mobility Radeon HD 545v (M92) — переименование 4550.
- Mobility Radeon HD 5430 (Park LP) — видеокарта из нового семейства, выполненная по другому технологическому процессу и оснащенная более совершенным декодером видео. Также в ней имеется поддержка DirectX 11, но ввиду низкой общей производительности она вряд ли будет востребована. По основным параметрам, касающимся быстродействия, схожа со старой моделью 4550. 80 (16) потоковых процессоров, частота ядра — 550 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 64 бита, энергопотребление — 7 Вт.
- Mobility Radeon HD 4570 (M92-XT) — самая быстродействующая среди видеокарт AMD на младшем графическом процессоре M92, отличается повышенными тактовыми частотами. 80 (16) потоковых процессоров, частота ядра — 680 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 64 бита, энергопотребление — 15 Вт.
- Mobility Radeon HD 5450 (Park Pro) — аналог 4570 в новой линейке, выполнена на более экономичном графическом процессоре. 80 (16) потоковых процессоров, частота ядра — 675 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 64 бита, энергопотребление — 11 Вт.
- Mobility Radeon HD 5145 (M92-XT) — переименованная 4570 с более высокими тактовыми частотами, поддержки DirectX 11 не имеет. 80 (16) потоковых процессоров, частота ядра — 720 МГц, частота памяти — до 900 МГц, шина памяти — 64 бита.
- Mobility Radeon HD 5470 (Park XT) — видеокарта из серии 5400 с максимальными тактовыми частотами и поддержкой скоростной памяти GDDR5, лучшая модель в серии начального уровня у AMD. 80 (16) потоковых процессоров, частота ядра — 750 МГц, частота памяти — до 900 МГц, шина памяти — 64 бита, энергопотребление — 15 Вт.
- Mobility Radeon HD 550v (M96) — младшая видеокарта средней линейки AMD за 2010 год. По сути, является слегка «приторможенной» версией HD 4650, отличаясь только частотами. 320 (64) потоковых процессоров, частота ядра — 450 МГц, частота памяти — до 600 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление неизвестно.
- Mobility Radeon HD 4650 (M96) —младшая видеокарта средней линейки AMD серии 4000. Обратите внимание на то, что по своим характеристикам она превосходит все средние видеокарты Nvidia кроме самой последней, GeForce GT 325M, и кардинально отличается по производительности от видеокарт младшей серии. 320 (64) потоковых процессоров, частота ядра — 550 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 35 Вт.
- Mobility Radeon HD 560v (M96) — переименованная HD 4650, точные характеристики пока неизвестны.
- Mobility Radeon HD 5165 (M96) — та же HD 4650, но со слегка увеличенными частотами. 320 (64) потоковых процессоров, частота ядра — 600 МГц, частота памяти — до 900 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 35 Вт.
- Mobility Radeon HD 4670 (M96) — старшая модель из средней серии в линейке 4000. 320 (64) потоковых процессоров, частота ядра — 675 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 35 Вт.
- Mobility Radeon HD 5650 (Madison Pro) — видеокарта из новой линейки, пришедшая на смену HD 4650/4670 и обеспечивающая примерно такой же уровень производительности при значительно меньшем энергопотреблении. Почему-то AMD допускает варьирование тактовой частоты графического процессора. При максимальной (600 МГц) эта видеокарта способна потягаться с моделями Nvidia уже из старшей линейки. 400 (80) потоковых процессоров, частота ядра — 450—600 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 15—19 Вт.
- Mobility Radeon HD 5730 (Madison-XT) — несмотря на название, является более скоростной версией HD 5650. 400 (80) потоковых процессоров, частота ядра — 650 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 26 Вт.
- Mobility Radeon HD 5750 (Madison-XT) — все та же HD 5650, но с более скоростной памятью GDDR5. 400 (80) потоковых процессоров, частота ядра — 550 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 25 Вт.
- Mobility Radeon HD 5770 (Madison-XT) — самая производительная модель из средней серии, отличается от других только тактовыми частотами и типом памяти (GDDR5). 400 (80) потоковых процессоров, частота ядра — 650 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 30 Вт.
- Mobility Radeon HD 4830 (M97) — младшая модель из линейки видеокарт AMD старшей серии. По производительности аналогична «настольным» видеокартам Radeon HD 4700. 640 (128) потоковых процессоров, частота ядра — 550 МГц, частота памяти — до 700 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 35 Вт.
- Mobility Radeon HD 5830 (Broadway) — новая модель на замену HD 4830, лучше ее по всем параметрам. Имеются преимущества нового поколения графических чипов (DirectX 11, пониженное энергопотребление и т. д.). 800 (160) потоковых процессоров, частота ядра — 500 МГц, частота памяти — до 800 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 24 Вт.
- Mobility Radeon HD 5850 (Broadway Pro) — та же видеокарта, но с более высокими частотами и памятью GDDR5, по уровню ближе к HD 4850. 800 (160) потоковых процессоров, частота ядра — 625 МГц, частота памяти — до 1000 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 39 Вт.
- Mobility Radeon HD 4850 (M98) — значительно более производительная модель на мощном, но морально устаревшем графическом чипе, ориентирована на серьезные геймерские ноутбуки. 800 (160) потоковых процессоров, частота ядра — 500 МГц, частота памяти — до 850 МГц, шина памяти — 256 бит.
- Mobility Radeon HD 4860 (M97-XT) — модификация видеокарты HD 4830 с более высокими частотами и применением памяти GDDR5, благодаря чему она не проигрывает HD 4850 при более низком энергопотреблении. 640 (128) потоковых процессоров, частота ядра — 650 МГц, частота памяти — до 1000 МГц, шина памяти — 128 бит.
- Mobility Radeon HD 4870 (M98-XT) — более производительный вариант HD 4850. 800 (160) потоковых процессоров, частота ядра — 550 МГц, частота памяти — до 880 МГц, шина памяти — 256 бит.
- Mobility Radeon HD 5870 (Broadway-XT) — самая мощная из видеокарт AMD на начало 2010 года. 800 (160) потоковых процессоров, частота ядра — 700 МГц, частота памяти — до 1000 МГц, шина памяти — 128 бит, энергопотребление — 50 Вт.
Как видим, в линейке видеокарт AMD много по-настоящему интересных моделей. Младшая линейка Radeon HD 4300 интересна низким энергопотреблением, в середине линейки имеется очень привлекательная по соотношению производительность/энергопотребление модель HD 5650 (принятая на вооружение практически всеми производителями ноутбуков), а серия HD 5800 вообще не имеет себе равных.
Теперь о встроенных видеокартах AMD. Они встречаются в мобильных компьютерах значительно чаще, чем встроенные видеокарты Nvidia, поскольку многие ноутбуки на платформе AMD оснащаются именно встроенными видеокартами (ввиду того, что относятся они к бюджетному классу). Как таковых чипсетов для ноутбуков у компании AMD не много — всего две базовые модели (M780G и M880G), выпускаемые в нескольких вариантах в зависимости от требуемого энергопотребления. В них присутствует встроенная графика либо старого поколения, семейства Radeon HD 3000, либо нового, Radeon HD 4000.
- Mobility Radeon HD 3200 — встроенное графическое ядро на базе видеокарты Radeon HD 2400, поддерживающее DirectX 10 и аппаратное ускорение видео. Входит в состав чипсета AMD M780G, применяется в самых разных ноутбуках — от ультрапортативных до мультимедийных с большим экраном. 40 (8) потоковых процессоров, частота ядра — 500 МГц, подключение видеопамяти поддерживается, но обычно не используется.
- Mobility Radeon HD 3100 — то же самое, но с пониженными частотами. Применяется достаточно редко, в основном для ноутбуков делового назначения (которых на платформе AMD выпускается не слишком много). 40 (8) потоковых процессоров, частота ядра — 300 МГц, подключение видеопамяти поддерживается, но обычно не используется.
- Mobility Radeon HD 4200 — встроенное графическое ядро на базе видеокарты Radeon HD 2400, поддерживающее DirectX 10 и аппаратное ускорение видео. Входит в состав чипсетов AMD M785G и M880G, применяется в ноутбуках различного класса. По производительности незначительно отличается от HD 3200 в лучшую сторону, поддерживает DirectX 10.1, AMD Stream и гибридную графику. 40 (8) потоковых процессоров, частота ядра — 500 МГц, подключение видеопамяти поддерживается, но обычно не используется.
- Mobility Radeon 4100 — достаточно редко встречающееся графическое ядро, по сути — все та же HD 4200, но с пониженными частотами и отключенным ускорителем HD-видео. По некоторым данным, входит в состав чипсета AMD M860G, но такового на сайте AMD не значится. 40 (8) потоковых процессоров, частота ядра неизвестна.
- Mobility Radeon HD 4225 — то же встроенное ядро, применяемое в ультратонких ноутбуках на платформе AMD. Отличается пониженными частотами и невысокой общей производительностью. 40 (8) потоковых процессоров, частота ядра — 380 МГц, подключение видеопамяти поддерживается, но обычно не используется.
- Mobility Radeon HD 4250 — обновленное (каким образом — неизвестно) графическое ядро, применяемое в ноутбуках на платформе AMD за 2010 год (чипсет сохранил то же название — M880G, но, возможно, имеет иную реализацию). 40 (8) потоковых процессоров, частота ядра — 500 МГц, подключение видеопамяти поддерживается, но обычно не используется.
- Mobility Radeon HD 4270 — слегка разогнанное ядро для ноутбуков мультимедийного назначения. 40 (8) потоковых процессоров, частота ядра — 590 МГц, подключение видеопамяти поддерживается, но обычно не используется.
Встроенная графика AMD долгое время обеспечивала преимущество ноутбукам на платформе этого производителя перед ноутбуками на платформе Intel. Более-менее сносная производительность в 3D, качественная реализация драйверов, полноценная поддержка HD-видео и некоторые другие преимущества. Впрочем, с энергопотреблением были серьезные проблемы, которые полностью не решены до сих пор. С появлением новой платформы Intel встроенные видеокарты Radeon потеряли свою привлекательность, поскольку за несколько прошедших лет их параметры радикально не менялись (в отличие от видеокарт Intel).
Видеокарты Intel
Корпорация Intel когда-то пыталась продавать видеокарты собственной разработки, но быстро разочаровалась в этом бизнесе и сосредоточилась на встроенных моделях, входящих в состав платформы. Подавляющее большинство ноутбуков без дискретной видеокарты оснащаются встроенной графикой Intel. Последнее поколение видеокарт Intel предлагает функцию гибридной графики, а значит, в скором времени во всех ноутбуках на платформе Intel будет присутствовать видеокарта этого производителя, пусть и не в качестве основной.
Основным минусом встроенных видеокарт Intel традиционно была низкая производительность в 3D. Связано это было с тем, что Intel не специализируется на видеокартах и не стремится конкурировать с ведущими производителями видеокарт. Однако с расширением аудитории покупателей ноутбуков возросли и требования к встроенной графике. Сегодня встроенная графика Intel вполне может конкурировать с графикой AMD, хотя до уровня Nvidia пока не дотягивает.
- Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 — встроенная видеокарта, которой оснащаются нетбуки на специальной, «урезанной» платформе Intel Atom для MID-устройств (чипсет US15W + процессор Atom серии Z). Поначалу эта платформа не была предназначена для мобильных компьютеров, но ее низкое энергопотребление привлекло производителей ноутбуков. Это ядро — вообще сторонняя разработка, приобретенная Intel у фирмы PowerVR. Крайне слабое ядро, ориентированное в первую очередь на аппаратную поддержку HD-видео. Имеется поддержка DirectX 9 и даже DirectX 10, но чисто номинальная. 4 потоковых процессора, частота ядра — 200 МГц, видеопамять не поддерживается.
- Intel GMA 950 — встроенная видеокарта старого поколения, которая нашла применение в нетбуках первого поколения (за неимением ничего лучшего). Для платформы Atom частота ядра была снижена до минимума. Часть функций 3D выполняется программно, нет поддержки кодеков HD-видео, не поддерживается DirectX 10, современные игры могут быть запущены, но с минимальными настройками. Потоковых процессоров нет (есть 4 конвейера пиксельной обработки), частота ядра — 166 МГц.
- Intel GMA 3150 — встроенная видеокарта платформы Intel Atom второго поколения. Входит в состав процессора Atom серии N400/N500, благодаря чему обеспечивается снижение энергопотребления и уменьшение размеров системной платы. С другой стороны, это ядро является урезанным вариантом старой видеокарты Intel (GMA X3100) и по-прежнему не поддерживает HD-видео и DirectX 10. Важными недостатками этой графики является невозможность реализации интерфейса HDMI и отсутствие поддержки разрешения свыше 1400х1050 пикселей на внешнем мониторе, что делает бессмысленным подключение к нетбуку телевизора или монитора. Частота ядра — 200 МГц.
- Intel GMA 4500M (X4500) — встроенная видеокарта Intel для ноутбуков бюджетного уровня, входит в состав чипсета GL40 Express. Отличается от GMA 4500MHD более низкими частотами, из-за чего и 3D-, и видеопроизводительность несколько ниже. Считается, что полноценное ускорение HD-видео невозможно, из-за этого в названии нет суффикса HD. 10 потоковых процессоров, частота ядра — 400 МГц.
- Intel GMA 4500MHD (X4500 HD) — базовая встроенная видеокарта, применяемая в ноутбуках среднего и старшего класса, а также в ультратонких ноутбуках (платформа CULV). Серьезный шаг вперед по сравнению с предыдущими решениями: поддержка DirectX 10, HD-видео, гибридной графики, более высокая производительность. Вместе с тем проигрывает видеокартам конкурентов, даже Radeon HD 3200. 10 потоковых процессоров, частота ядра — 533 МГц (в ультратонких ноутбуках — 320 МГц).
- Intel HD Graphics (GMA HD, GMA 5700MHD) — встроенная в процессор семейства Core i7/i5/i3 видеокарта, основанная на предыдущей серии, но улучшенная в плане производительности в 3D и экономичности. На 20% увеличены возможности в 3D, базовая частота (500 МГц) может быть увеличена автоматически за счет технологии Turbo Boost (требуется, чтобы в этот момент энергопотребление процессора было ниже установленного производителем предела). В процессорах Core i7/i5/i3 для ультратонких ноутбуков частота графики может быть существенно понижена — с пропорциональной потерей быстродействия. 12 потоковых процессоров, частота ядра — 500 МГц (166 МГц у ULV-процессоров, 266 МГц у LV-процессоров, разгон до 766 МГц).
Наконец-то встроенная графика Intel смогла дотянуться по производительности до встроенной графики AMD и Nvidia. Причем у AMD до сих пор (середина 2010 года) нет ничего более производительного. К сожалению, реализация драйверов у Intel оставляет желать лучшего, из-за чего потенциал видеокарты полностью не раскрывается и наблюдаются различные проблемы в 3D-играх.
Жесткий диск
Все ноутбуки без исключения оснащаются жестким диском — основным устройством внешней памяти, расположенным внутри корпуса. Когда-то, на заре эры нетбуков, была попытка в целях экономии (денег и внутреннего пространства) отказаться от жесткого диска в пользу небольшого стационарного флеш-накопителя, но от этой идеи практически сразу же отказались.
Сегодня существуют жесткие диски двух принципиально разных конструкций. Классический винчестер (HDD — Hard disc drive) представляет собой прочный герметичный (строго говоря — не герметичный, но в данном случае это не столь важно) корпус, в котором расположены круглые пластины («блины») с ферромагнитным покрытием, вращающиеся на большой скорости. Доступ к поверхности пластин выполняется блоком головок, закрепленных на поворотном коромысле. Мобильные винчестеры имеют некоторые особенности конструкции, о которых речь пойдет ниже.
Диск типа SSD (Solid state disc) представляет собой печатную плату с расположенными на ней микросхемами хорошо известной флеш-памяти (Flash memory). Специальный многоканальный контроллер организует оптимальное размещение информации на микросхемах, чтобы минимизировать негативные эффекты, свойственные флеш-памяти (прежде всего быстрый износ и низкую скорость записи). Для совместимости с ноутбуками SSD упакован в такой же по размерам и форме корпус (хотя особой необходимости в нем нет).
Основной характеристикой жесткого диска является емкость (объем). Производители дисков намеренно придерживаются единой схемы обозначений и предлагают устройства определенного набора емкостей — 250, 320, 500, 640 ГБ и т. д. Следует знать о том, что в целях рекламы заявленная емкость не соответствует в точности емкости реальной. Во-первых, она округленная (бывает и в одну, и в другую сторону). Во-вторых, емкость обозначается не двоичной (как у оперативной памяти, например) величиной, а десятичной. То есть 1 ГБ для жестких дисков равен 10 в степени байт, а не 230, как можно было подумать. Разница превышает 7%, добавим сюда потери на форматирование (пустые служебные зоны, таблицы распределения свободного пространства, журналы и т. п.), и получаем заметно меньшую емкость.
Быстродействие жесткого диска — весьма сложный показатель, который нельзя достоверно измерить при помощи одного теста. Наиболее адекватным следует считать количество операций чтения/записи в секунду (I/O per second, IOps). Однако эта величина зависит не только от объема данных, передаваемых за одну операцию, но также от физического расположения блоков данных на диске. Поэтому обычно различают скорость последовательных чтения/записи (для данных, расположенных подряд по ходу доступа) и скорость случайных (произвольных) чтения/записи.
У классических винчестеров скорость последовательного доступа зависит от двух показателей — плотности записи информации (возрастает с каждым поколением жестких дисков) и скорости вращения пластин (измеряется в оборотах в минуту, RPM). Скорость случайного доступа также определяется скоростью вращения, хотя и косвенно. У дисков SSD показатели быстродействия определяются как контроллером, так и микросхемами флеш-памяти, каких-то определенных критериев не существует (ввиду закрытости информации об особенностях конструкции конкретной модели).
Для увеличения как объема, так и производительности в некоторые модели ноутбуков большого размера устанавливаются два жестких диска, объединенных в массив RAID типа 0 (можно организовать «зеркало» для повышения отказоустойчивости). При этом повышается уровень шума и нагрева, но в некоторых случаях это не так критично, как доступный объем дискового пространства.
Следует помнить, что винчестер ноутбука можно без проблем заменить самостоятельно. Как правило, он расположен под легкосъемной крышкой на днище. Стандартные размеры и разъемы позволят избежать проблем совместимости. Правда, бывают ноутбуки (как правило, это нетбуки или ноутбуки с экзотической конструкцией), в которых для извлечения винчестера требуется разобрать весь корпус, но и в этом случае замена возможна.
Классический винчестер
Винчестеры для мобильных компьютеров выпускаются в двух форм-факторах (типоразмерах) — 2,5" и 1,8" (указывается диаметр пластин). Вторые значительно компактнее, но сложнее в производстве и меньше в объеме, из-за чего используются крайне редко. Типичный 2,5" винчестер оснащен одной или двумя пластинами и имеет объем от 250 до 750 ГБ (по состоянию на середину 2010 года). Толщина такого винчестера — 9,5 мм, отсек в типичном ноутбуке рассчитан именно на такой винчестер.
Существуют мобильные винчестеры толщиной 12 мм, в которых устанавливается три пластины. За счет этого можно добиться большего объема — до 1 ТБ. Однако немногие ноутбуки смогут вместить такой винчестер.
Не так давно производители винчестеров начали производство моделей толщиной всего 7 мм. Из-за одной пластины их объем ограничен, но для многих пользователей 320 или даже 250 ГБ — более чем достаточно. Тонкие винчестеры будут применяться в ультратонких ноутбуках, в других случаях затраты на них неоправданны.
Винчестеры для ноутбуков могут иметь обороты как 5400 RPM, так и 7200 RPM. В первом случае мы получаем меньшие стоимость и энергопотребление при меньшей производительности. Во втором случае — всё с точностью наоборот. Раньше винчестеры на 7200 RPM были экзотикой, доступной немногим, а сегодня их устанавливают во многие бизнес-ноутбуки. Нельзя сказать, что они дают большие преимущества, но определенная прибавка в скорости будет заметна.
Уязвимым местом любого винчестера является его блок головок, который при сильном ударе может повредиться сам и/или повредить носитель информации. В то же время при парковке (выполняется автоматически при выключении винчестера) головки закреплены на держателе за пределами пластин и ударам практически не подвержены. Поэтому единственным решением, позволяющим защитить винчестер при падении ноутбука, является парковка по сигналу датчиков ускорения (акселерометров). К сожалению, далеко не все винчестеры оснащены такими датчиками, и далеко не все ноутбуки оснащены внешними датчиками, расположенными на системной плате. Поэтому с ноутбуком следует обращаться предельно аккуратно, не допуская ударов и толчков во время работы.
SSD
Твердотельные диски полностью лишены упомянутой выше уязвимости. Кроме того, они значительно быстрее осуществляют случайный доступ к произвольным ячейкам (нет подвижных головок). Их энергопотребление также ниже, но не так существенно, как раньше, когда винчестеры были более «прожорливыми».
К сожалению, у SSD на базе флеш-памяти есть ряд существенных недостатков. Самый главный — высокая стоимость. С развитием технологий полупроводникового производства стоимость микросхем памяти снижается, но и производители винчестеров постоянно увеличивают емкость пластин. Надежда только на другие технологии памяти, более экономичные, скоростные и дешевые, нежели флеш-память.
Второй недостаток — низкая скорость записи. Это связано не только с тем, что флеш-память требует стирания, но и с тем, что стирание выполняется большими блоками, превышающими размер сектора жесткого диска. Использованием специальных алгоритмов можно существенно сгладить этот недостаток, да и более совершенные микросхемы памяти появляются постоянно.
И третий, в большей степени гипотетический недостаток — быстрый износ микросхем флеш-памяти. Для типичных задач это не столь критично, поскольку SSD устареет намного раньше, чем пользователь исчерпает ресурс ячеек памяти. К тому же метод уравнивания износа (wear leveling) позволяет избежать неожиданного износа отдельных ячеек, которые перезаписывались чаще других.
Оптический привод
Сегодня такое устройство, как оптический привод (Optical disc drive, ODD), стремительно теряет актуальность, поскольку на оптических дисках хранить информацию не так удобно, как на флеш-устройствах или внешних винчестерах. Тем не менее программное обеспечение часто поставляется именно на оптических дисках, и, например, установка операционной системы на ноутбуке без оптического привода требует применения внешнего привода, которого обычно нет под рукой. Поэтому производители ноутбуков с завидным упорством продолжают устанавливать «оптику» во все модели кроме ультратонких и портативных.
Оптические приводы тоже различаются по форм-фактору. Ширина у них одинакова, а вот толщина может быть как 12, так и 9,5 мм. Кроме того, у некоторых моделей вместо традиционного выдвижного лотка (а точнее, платформы) имеется щелевой приемник, затягивающий диск внутрь. Это намного удобнее, но дорого и сложно.
Большинство продаваемых ноутбуков комплектуется оптическим приводом, способным читать и записывать диски двух поколений — CD и DVD. Значительно дороже стоят устройства, читающие также диски Blu-ray — их обычно называют комбо-приводами. Приводы с функцией записи Blu-ray стоят еще дороже, их можно встретить в ноутбуках премиум-сегмента.
Крайне редко встречается такая полезная возможность, как «горячая» замена оптического привода. В модульный отсек (Module bay) можно установить второй винчестер, батарею или просто закрыть его заглушкой. Обычно же оптический привод фиксирован, но отсоединить его несложно. Замена оптического привода в принципе возможна, но не все устройства совместимы друг с другом.
Кардридер
Большинство ноутбуков (если не все) оснащаются слотами для карт памяти (флеш-карт), хотя реально этой возможностью пользуются далеко не все. Как минимум, ноутбук позволяет прочитать карту типа SD/SDHC (и меньшие ее варианты при наличии переходника). Довольно часто в тот же слот можно установить карту типа Memory Stick/Memory Stick Pro. Но поскольку этот формат уже устарел (сегодня чаще используется Memory Stick Duo, не совместимый по габаритам), практической пользы от такой поддержки мало. Часто бывает поддержка почти не используемого сегодня формата xD Picture Card. Что касается все еще популярного у владельцев зеркальных фотокамер стандарта CompactFlash, то его поддержкой может похвастаться редкий ноутбук — обычно это крупные мультимедийные модели.Сетевые и коммуникационные устройства
Поддержка проводного сетевого интерфейса Ethernet является обязательной для всех ноутбуков кроме некоторых моделей Apple и HP (по соображениям эстетики сетевой контроллер из них изъят). Сетевой контроллер расположен на системной плате ноутбука, разъем типа RJ45 выведен наружу. В ноутбуках могут использоваться как гигабитные контроллеры (Ethernet 1000Base-T), так и 100-мегабитные (Ethernet 100Base-T). Первые позволяют (при подключении к гигабитному коммутатору или другому компьютеру с гигабитным контроллером) получить более высокую скорость обмена данными, но за счет повышенного энергопотребления. В нетбуках, а также некоторых дешевых ноутбуках гигабитные контроллеры не применяют, хотя по стоимости никакой существенной разницы нет.
Обязательным является также наличие беспроводного контроллера стандарта Wi-Fi 802.11. Антенна встроена обычно в крышку ноутбука, а адаптер в виде карты PCI Express Mini Card находится внутри корпуса. Он может быть заменен, но смысла в этом обычно нет. Довольно редко встречаются в ноутбуках Wi-Fi-адаптеры, поддерживающие только протоколы 802.11b и 802.11g — новый стандарт 802.11n, обеспечивающий трехкратное (теоретически) преимущество по скорости, давно пришел и в самые бюджетные ноутбуки и нетбуки. Поддержка стандарта 802.11a встречается намного реже, поскольку это дороже, но не дает существенных преимуществ. Иногда ноутбуки оснащаются несколькими антеннами, и тогда адаптер Wi-Fi может использовать преимущество нескольких каналов связи (MIMO) для увеличения пропускной способности. Впрочем, для обычного широкополосного доступа в интернет достаточно простого адаптера с поддержкой 802.11g.
Технология WiMAX 802.16 обещает более высокие скорости и лучший радиус покрытия для предоставления услуг доступа в интернет. Однако ввиду дороговизны и медленного развертывания сетей WiMAX данная функция пока не востребована.
Беспроводной модем с поддержкой технологий передачи данных по сотовым сетям третьего поколения (HSPA, HSPA+, LTE) пока не стал стандартом для ноутбуков, однако встречается все чаще, особенно в моделях малых габаритов. Он обеспечивает максимальное удобство подключения к сети, но из-за высокой стоимости мобильного интернета востребован не всегда.
Классический модем для линий dual-up можно встретить только в бизнес-ноутбуках и крупных домашних моделях. Он понадобится тем, кто работает в местности, не охваченной широкополосным проводным и беспроводным интернетом.
Bluetooth существует и активно применяется давно, но стандартом до сих пор не стал (и уже, видимо, не станет). В основном используется для подключения сотового телефона (для закачки мелодий и фото, применения в качестве модема). Стоит, в принципе, недорого, но производители почему-то не спешат устанавливать его во все модели.
Аккумуляторная батарея
Для работы без подключения к сети питания ноутбуки оснащаются аккумуляторной батареей. Для сокращения ее часто называют просто батареей, поскольку она состоит из нескольких соединенных ячеек (cells). Когда-то были попытки выпускать мобильные компьютеры без батареи, но рынок не принял эту идею.
Основной характеристикой батареи является ее емкость. Традиционно она указывается в миллиампер-часах (мАч), что означает запас тока, который может выдать батарея до полной разрядки. Однако схемы питания ноутбуков рассчитаны на различные номиналы токов, вследствие чего прямое сравнение двух батарей по показателю запаса тока возможно только для одинаковых моделей. Более корректным и универсальным является показатель запаса мощности, измеряемый в ватт-часах (Втч). Он не зависит от номинала тока и позволяет сравнивать батареи в двух различных моделях.
Батарея ноутбука изготавливается по литиево-ионной технологии (Li-ion), иногда в ультратонких моделях применяется аналогичная ей литиево-полимерная технология (Li-pol), которая позволяет сделать батарею более тонкой (и вообще придать ей произвольную форму). Литиево-ионная батарея не имеет эффекта памяти, не требует периодической «тренировки», может храниться в заряженном состоянии, имеет низкий эффект саморазряда и обладает многими другими преимуществами. К сожалению, она недолговечна и изнашивается достаточно быстро. Кроме того, она чувствительна к внешним условиям, в частности, к температуре.
В большинстве ноутбуков конструктивно предусмотрена только одна батарея определенной емкости, другую установить не удастся. Однако в миниатюрных моделях, а также бизнес-ноутбуках применяют несколько батарей различного номинала, одна из которых идет в комплекте, а другие могут быть приобретены отдельно. Батарея меньшей емкости имеет меньший вес и, что иногда важнее, габариты; усиленная батарея больше и тяжелее, она зачастую выступает за пределы корпуса (вниз или назад). Бывает, что дополнительную батарею можно установить в отсек вместо оптического привода. Существуют батареи, подсоединяемые к ноутбуку снизу через разъем док-порта.
В некоторых ноутбуках (Samsung, Dell) сама батарея снабжена индикаторами заряда. Обычно они имеют вид линейки светодиодов, включаемой по нажатию кнопки на батарее.
Система охлаждения
Охлаждение ноутбука — довольно серьезная техническая задача, поскольку корпус у него тонкий, а компоненты потребляют достаточно много энергии. Чем тоньше корпус, тем сложнее отводить из него тепло, поскольку для эффективного рассеивания энергии требуется радиатор большой площади (который сложно разместить в тонком корпусе). В связи с этим ноутбуки, имеющие высокую производительность, не могут иметь тонкий корпус, а тонкие ноутбуки, в свою очередь, приходится оснащать процессорами и видеокартами с пониженными частотами. Существуют процессоры с высокой производительностью и низким энергопотреблением, но они стоят весьма дорого, поскольку их получают путем тщательного отбора кристаллов в процессе производства. Другими словами, выпустить тонкий, производительный и одновременно доступный по цене ноутбук технически невозможно. Обычно система охлаждения состоит из основного радиатора, обдуваемого вентилятором, и тепловых трубок, передающих тепло от процессора, чипсета и графического чипа на основной радиатор. Крайне редко применяют схему с отводом тепла непосредственно на корпус ноутбука.
Вентиляционные отверстия могут располагаться в различных местах, но обычно они находятся снизу, что определяет требование устанавливать ноутбук только на жесткой поверхности (иначе отверстия перекрываются, и он начинает перегреваться). Выходные отверстия системы охлаждения чаще всего расположены слева, так как заднюю часть корпуса занимает батарея, а справа обычно располагается рука пользователя, работающего с мышкой.
Качественно спроектированная система охлаждения работает таким образом, что нагрев внешних панелей корпуса практически отсутствует или обнаруживается в местах, с которыми пользователь не контактирует (снизу, в дальних углах). Однако не всегда разработчики справляются со своей задачей, и у многих ноутбуков отмечается ощутимый нагрев области клавиатуры или места расположения запястий. Следует также понимать, что чем выше нагрузка на процессор, тем выше будет нагрев корпуса. С другой стороны, для улучшения охлаждения ноутбук может повышать обороты вентилятора, что снижает температуру корпуса, но приводит к повышению шума. Особенно проблема шума и нагрева свойственна ноутбукам в тонком корпусе, где невозможно эффективно отводить всю тепловую энергию.
Проблема засорения системы вентиляции в ноутбуке существует, особенно если он интенсивно эксплуатируется в запыленных помещениях. Поэтому периодически следует проверять чистоту входных и выходных отверстий и проводить чистку — либо своими силами, либо силами сервис-центра.
Габариты
К ноутбукам зачастую предъявляют противоречивые требования касательно таких характеристик, как портативность и эргономика. Поэтому производители стараются предложить модели различных массогабаритных классов, чтобы каждый пользователь мог выбрать ноутбук в соответствии с тем, что ему важнее — возможность без проблем носить его с собой или удобство работы с экраном и клавиатурой. Несмотря на то, что габариты и форма корпуса у каждой модели индивидуальны, можно условно выделить несколько типичных классов, ориентированных на ту или иную аудиторию пользователей.
1) Субноутбуки — максимально компактные модели, площадь которых меньше площади листа A4. Иногда к субноутбукам относят и модели с экраном 13,3", но сегодня ввиду появления большого количества портативных моделей корректнее определить диапазон диагоналей 7—10,1". В частности, большинство нетбуков относятся именно к классу субноутбуков. Эти модели легко помещаются в портфель или небольшую сумку, благодаря чему идеальны в качестве постоянного спутника при передвижениях по городу или длительных поездках. Однако клавиатура субноутбука меньше стандартной по площади клавиш, а экран недостаточно велик для комфортной работы с документами.
2) Ультрапортативные ноутбуки имеют экран с диагональю 11,6" или 12". Иногда производитель устанавливает в них оптический привод, но это сильно утяжеляет конструкцию. Разрешение экрана такого ноутбука больше, чем у субноутбука (фактически соответствует разрешению 15,6-дюймового экрана), а значит, он больше подходит для работы. Большинство ультрапортативных ноутбуков выполняют в тонком корпусе, что ведет к неизбежному снижению производительности из-за применения низковольтной платформы. Как правило, они выглядят более эстетично, чем субноутбуки, но и стоят заметно дороже.
3) Тонкие и легкие ноутбуки оснащаются 13,3" или 14" экраном. У них полноразмерная клавиатура, но с уменьшенным количеством клавиш, а разрешение экрана такое же, как у 15,6-дюймовых моделей. Весят они, как правило, намного больше ультрапортативных и всего на 200—300 г меньше 15,6-дюймовых, поскольку имеют стандартный, а не тонкий корпус, оснащаются оптическим приводом, да и зачастую по конструктивным деталям унифицированы с линейкой ноутбуков других диагоналей (специальные серии с экраном 13,3" выпускают уже редко, так как эта диагональ вышла на массовый рынок). И если раньше такие модели можно было встретить в сегменте бизнес-ноутбуков и потребительских премиум-аппаратов, то сегодня это оптимальный по соотношению габариты/функциональность класс ноутбуков.
4) Средний класс некогда был наилучшим по соотношению цена/функциональность и самым массовым, но сегодня активнее наполняется класс тонких и легких моделей. По сути средний класс с диагональю 15,6" или 16" (иногда варьируется у одной и той же модели) может предложить только полную клавиатуру с цифровым блоком, да и то не у всех моделей. Диагональ экрана комфортна для работы с документами, корпус позволяет установить мощную видеокарту и другие требовательные к охлаждению компоненты. Эти ноутбуки более-менее мобильны, но уже неудобны для транспортировки.
5) Настольные ноутбуки (Desktop replacement, DTR) оснащены экраном от 17,3" и больше. Они не подходят для транспортировки в сумке или рюкзаке: их предполагается эксплуатировать стационарно. Функционал максимален, экран удобен для видео и игр, вес может достигать 4 кг. При выборе ноутбука того или иного класса следует исходить прежде всего из того, насколько часто вам придется транспортировать его в сумке или рюкзаке. Немаловажен и тот факт, оборудовано ли ваше основное рабочее место периферией — монитором, клавиатурой и мышью. Если да, то размеры экрана и клавиатуры ноутбука для вас не будут играть никакой роли (исключение составляют нетбуки, которые в общем случае не имеет смысла подключать к периферии). На сегодня оптимальным по всем параметрам, в том числе по стоимости, является ноутбук с экраном 13,3" или 14".
Классификация ноутбуков
Чтобы правильно выбрать наиболее подходящую модель, следует четко представлять себе, как производители классифицируют свою продукцию. Очевидно, что различных технических параметров и вариантов реализации тех или иных функций множество, еще больше можно составить их комбинаций. Производители ноутбуков самостоятельно подбирают комбинацию параметров, чтобы создать набор продуктов, которые, с одной стороны, имеют минимальную себестоимость, а с другой — полностью удовлетворяют запросам определенной категории покупателей.
Линейная классификация ноутбуков, очевидно, невозможна. Лишь на раннем этапе развития этого класса техники ранжирование шло только по стоимости: модели подешевле отличались более слабыми компонентами и худшим качеством корпуса, модели подороже были тоньше, легче, имели более качественные экраны. Сейчас аудитория покупателей ноутбуков не ограничивается только корпоративными пользователями, на лэптопах выполняются совершенно различные задачи, и требования к ним зачастую противоположные.
Строго определенной классификации не существует. Каждый производитель придумывает свою схему, у некоторых (Asus, Sony) строгой схемы как таковой не существует — есть только определенные линейки с различными сочетаниями параметров. Но мы предложим свою схему, под которую более-менее успешно можно подвести модельные ряды всех производителей.
Заметим, что полный спектр всех категорий ноутбуков сегодня предлагают фактически только три американские компании — Dell, HP и Lenovo (бывшая IBM). У этих производителей существует четкая, однозначная и весьма строгая классификация, которая не меняется годами. Они придерживаются принципов преемственности в плане дизайна и набора характеристик. Более-менее последовательной при формировании модельного ряда остается Toshiba, есть определенная система у Acer. Все остальные производители выпускают модели не по схеме, а по линейкам, причем четкой классификации у них не прослеживается: фактически они следят за нуждами рынка и выпускают то, что в данный момент наиболее востребовано у широкой аудитории.
Все существующие модели можно разделить на два больших класса — бизнес-ноутбуки (рабочие, деловые, корпоративные) и потребительские (мультимедийные). Существуют модели, относящиеся сразу к двум этим сегментам, но это не значит, что между классами имеется пересечение. Просто производители хотят заполучить больше покупателей, поэтому создают модели, которые частично удовлетворяют запросам и той, и другой категории.
Бизнес-ноутбуки
Объединены в одну группу, но по сути предназначены для нескольких целевых аудиторий. Во-первых, это рядовые офисные работники — менеджеры, секретари, различный персонал. Во-вторых, это профессионалы, предъявляющие повышенные требования к производительности и/или функциональности. В-третьих, это «мобильные бизнес-пользователи», работающие обычно на выезде. В-четвертых, это топ-менеджеры и руководство. Есть также категория SOHO — владельцы и сотрудники малого бизнеса, студенты и индивидуальные предприниматели. У них различные бюджеты, но примерно одинаковые требования: надежность, практичность, мобильность, хорошая эргономика.
Бизнес-ноутбуки могут иметь один или несколько характерных признаков, в соответствии с которыми и делятся на ценовые группы:
1) строгий классический дизайн, часто консервативный (что определяется консервативностью корпоративных пользователей, которые часто меняют ноутбуки на модели того же производителя, не обращая внимания на моду);
2) более широкий, чем обычно, набор портов для подключения периферии старых моделей, возможности расширения за счет установки внутренних модулей;
3) более высокий уровень защиты от повреждений и заливания клавиатуры;
4) наличие развитых аппаратных и программных функций разграничения доступа к компьютеру, систем защиты от кражи и поиска, если кража была совершена;
5) применение более дорогих и/или более защищенных устройств хранения данных;
6) комплектация видеокартами профессиональных серий (сертифицированы для использования в программах 2D- и 3D-дизайна, проектирования, визуализации);
7) использование более дорогих экранов с практичными матовыми покрытиями;
8) возможность установки батареи большей емкости, наличие модульных отсеков для дополнительных дисков или батарей;
9) подключение к репликатору портов или док-станции;
10) большое разнообразие аксессуаров и комплектующих;
11) совместимость с предыдущими моделями на нескольких уровнях — от единого разъема для репликатора и батареи до общего для всей линейки комплекта программных и аппаратных средств;
12) специальная программа обслуживания и предоставления бизнес-услуг по настройке, диагностике, резервному копированию, модернизации и др. (не для всех регионов).
Следует заметить, что в большинстве случаев бизнес-ноутбуки делятся не по назначению, а по ценовой категории на четыре или пять больших классов:
1) Бюджетные (Value) — ноутбуки для студентов, предпринимателей, рядовых офисных работников. Отличаются доступной ценой (иногда минимальной у производителя), низким уровнем исполнения (корпус, экран, платформа), отсутствием бизнес-функций как таковых (только строгий дизайн и иногда дополнительные порты). Обычно выпускаются в небольшом диапазоне размеров (14" и 15,6").
2) Мейнстрим (Mainstream) — аппараты для офисных работников, мобильных сотрудников малого бизнеса, представителей описанной выше категории пользователей, но с некоторым бюджетом. Имеют более практичный и надежный корпус, но стандартную аппаратную платформу и минимум других функций.
3) Средний класс (Mid-range) — наиболее разнообразный и сбалансированный класс, насыщенный требуемыми функциями, но проигрывающий топовому классу по качеству исполнения корпуса и мощности аппаратной платформы.
4) Премиум (Premium).
5) Специальные модели футуристического дизайна и исполнения — ввиду своей высокой стоимости недоступны для массового потребителя и являются по большей части имиджевыми, нежели рабочими.
Приведем перечень линеек у основных производителей бизнес-ноутбуков:
1) бюджетные: HP Compaq и Essential, Dell Vostro серии 1000, Lenovo Essential;
2) мейнстрим: HP ProBook серии 4000, Dell Vostro серии 3000, Lenovo ThinkPad серии SL и ThinkPad Edge;
3) средний класс: HP ProBook серии 6000, Dell Latitude серии E5000, Lenovo ThinkPad серии L;
4) премиум: HP EliteBook, Dell Latitude серии E6000, Lenovo серии T;
5) имиджевые: Apple MacBook Pro, Dell Adamo (и похожие на него Latitude Z и Vostro V), HP Envy.
Помимо упомянутых серий существует также класс мобильных рабочих станций (Mobile Workstation) — ноутбуков с мощными аппаратными компонентами, качественными экранами и дорогостоящими видеокартами. Это наиболее дорогие мобильные компьютеры, пригодные для выполнения профессиональных задач, которые недоступны обычным мобильным решениям. Их выпускается сравнительно немного — это серии EliteBook у HP, Precision у Dell и ThinkPad W у Lenovo.
В последнее время некоторые производители начали выделять ультрапортативные ноутбуки бизнес-класса в отдельную группу. Как таковой дого воренности по этому классу у них нет: Lenovo формирует серию ThinPad X из дорогостоящих моделей с диагональю 10—13,3", у Dell серия Latitude E4000 (12—13,3") отнесена к среднему классу, у HP есть ультрапортативные модели как mainstream-серии ProBook, так и специальной серии TouchSmart. Они строятся на низковольтной экономичной платформе, имеют высокий уровень исполнения, среди них встречаются трансформеры, пригодные для использования в качестве планшета.
Многие производители заявляют о наличии у них бизнес-ноутбуков, которые в реальности не отвечают критериям бизнес-класса. Обычно речь идет о моделях, имеющих более строгий, классический внешний вид и не более того, а в реальности у них есть все признаки потребительских ноутбуков верхнего ценового диапазона.
Потребительские ноутбуки
Потребительские ноутбуки предназначены в общем случае не для работы. Их целевая аудитория — студенты, молодежь, прогрессивные люди, использующие ноутбуки, говоря официальным языком, для организации досуга. Их предполагается использовать и для работы, конечно, но, как правило, не так интенсивно и длительно, как бизнес-ноутбуки. Ключевыми признаками ноутбуков потребительского класса являются:
1) яркий привлекательный дизайн;
2) сокращенный набор портов с акцентом на подключение аудио- и видеотехники, не позволяющий подключать устаревшую периферию, док-станцию, дополнительную батарею;
3) недорогой экран с высокой яркостью и глянцевым покрытием, оптимизированный для воспроизведения видео;
4) крупные и мощные встроенные аудиоколонки, иногда встречается сабвуфер;
5) видеокарта, пригодная для игр.
Потребительский класс значительно более разнообразный и многочисленный. Провести четкую классификацию тут невозможно, поскольку каждый производитель придерживается своей схемы или не придерживается ее вообще, предлагая много похожих моделей. Очень грубо потребительские ноутбуки можно разделить на такие классы:
1) универсальные, обычно нижнего ценового диапазона (иногда их называют all-rounders) — для пользователей, не имеющих достаточно средств для покупки какой-нибудь интересной модели; отличаются невысоким уровнем исполнения и средними габаритами (обычно экран 15,6");
2) мультимедийные (домашние) — для домашнего применения: игр, видео, интернета, музыки; обладают ярким, но непрактичным дизайном и сравнительно высокой стоимостью; выпускаются модели с большим экраном, сабвуфером, ТВ-тюнером и т. п.;
3) игровые (геймерские) — оснащены мощной видеокартой, весьма непрактичные из-за высокого уровня шума и нагрева, но яркие внешне (часто с подсветкой, рисунками, цветными кнопками и т. п.);
4) ультратонкие ноутбуки не так давно выделились как класс в связи с появлением доступных экономичных платформ (с низкой производительностью, к сожалению); тонкий плоский корпус и низкое быстродействие — их основные отличительные черты; они в большей степени имиджевые, нежели рабочие, поскольку функционал также существенно сокращен.
Деления на ценовые сегменты тут обычно не применяют, поскольку в каждом из классов можно выделить и премиум-модели, и бюджетные. Кроме того, потребительские ноутбуки часто выпускают в большом разнообразии габаритов: среди мультимедийных можно найти 13,3- и 18,4-дюймовые, по аппаратной платформе идентичные.
Нетбуки
Отдельно рассмотрим класс нетбуков — мини-компьютеров нижнего ценового диапазона. Изначально концепция нетбука подразумевала максимально компактный (экран 7—9") и дешевый ($100—200) компьютер без жесткого диска (использовался несъемный флеш-накопитель минимальной емкости), на котором установлена некая простая и понятная программная среда. Эти мини-компьютеры должны были использоваться для обучения, развлечения, доступа в интернет пользователями, не имеющими полноценной компьютерной подготовки (школьники, пенсионеры, домохозяйки, начинающие). Однако жизнь подкорректировала задумку производителей: нетбук сначала получил классический жесткий диск, потом подросла диагональ экрана (сегодня минимумом считается 10,1"), появилась батарея для 8—10 часов автономной работы.
Сегодня нетбук — это обычный ноутбук ультракомпактного класса, который имеет следующие особенности:
1) маломощная аппаратная платформа с фиксированной конфигурацией (варьируется только жесткий диск), не пригодная для видео FullHD, игр, требовательных приложений; чаще всего используется платформа Intel Atom;
2) экран с диагональю 10,1", значительно реже — 11,6 или 12";
3) минимальный набор портов и интерфейсов: 100-мегабитная сеть, VGA, три USB, два аудиовыхода, кардридер;
4) недорогой стандартный жесткий диск минимальной емкости (160 или 250 ГБ);
5) батарея либо минимальной, либо средней емкости;
6) сокращенная по размерам клавиатура, небольшой тачпад;
7) стоимость в пределах $300—400 (в некоторых регионах значительно выше).
В среде нетбуков со временем стали формироваться свои классы, зачастую довольно условные:
1) бюджетные — внешне скромные, но практичные, с типичной конфигурацией;
2) имиджевые — более яркие, с тонким корпусом, какой-либо необычной отделкой;
3) деловые — похожие внешне на бизнес-ноутбуки, иногда в более прочном корпусе, но на той же аппаратной платформе.
Большинство же нетбуков к какому-либо классу отнести трудно, поскольку по конструкции они идентичны и отличаются фактически формой и материалом корпуса.
Основная платформа для нетбуков — Intel Atom. В первом поколении использовались процессоры серии N200, во втором — N400, со встроенной видеокартой и контроллером памяти, но с той же производительностью. Основной недостаток платформы Intel хорошо известен: это невозможность полноценного воспроизведения FullHD-видео из-за низкой производительности и отсутствия поддержки разрешения свыше 1440х1050 пикселей. Более производительная в графике и видео платформа Nvidia Ion предполагала использование другого чипсета со встроенной графикой. Процессор — тот же Intel Atom, но часто используют не одноядерный, а двухъядерный чип. Платформа Nvidia Ion 2 предполагает использование дискретной видеокарты компактного исполнения, что для нетбуков весьма нетипично. Впрочем, энергопотребление «ионных» нетбуков заметно выше.
Платформа AMD Congo (и более новая ее версия AMD Nile) также может применяться для нетбуков, хотя ее основное предназначение — ультратонкие ноутбуки. Ее энергопотребление значительно выше, чем платформы Intel Atom, но и производительность имеет другой уровень. Впрочем, нетбуков на платформе AMD, в общем-то, не много.
Приобретение нетбука во многих случаях имеет смысл. Если дооснастить его оперативной памятью, то некоторые задачи станут доступны. Проще сказать, в каких случаях нетбук не подходит:
1) требуется просматривать видео высокого разрешения на большом экране (подойдет только нетбук на платформе Nvidia или AMD, а еще лучше — ультратонкий ноутбук младшего класса);
2) требуется работать в серьезных прикладных программах (графика, монтаж видео, дизайн);
3) требуется играть;
4) необходим экран с хорошим разрешением (10-дюймовый нетбук не подойдет, хотя и у них встречаются качественные экраны).
Производители ноутбуков
Рынок ноутбуков имеет одну интересную особенность: он давно и надежно поделен между сравнительно небольшим количеством производителей, так называемых «вендоров первого звена» (First-tier vendors). Между ними разгорается основная конкурентная борьба, соотношение сил каждый год меняется: кто-то вырывается вперед, осваивая новые рынки и предлагая удачные модели, кто-то допускает стратегические просчеты и остается позади. По некоторым оценкам, десятка ведущих производителей продает более 85% всех ноутбуков. Небольшие компании и даже крупные производители из других отраслей периодически пытаются попасть в круг избранных, но неизбежно терпят фиаско. Достаточно редко кому-то удается удачно стартовать, после чего на смену первым неуклюжим моделям приходят более-менее конкурентоспособные продукты. Самый яркий пример тому — компания MSI, которая из малоизвестного новичка за пять лет превратилась в достаточно серьезного игрока на рынке, пусть и с минимальной долей, но с определенным кругом покупателей. А ее ближайший конкурент в области компьютерных комплектующих, компания Gigabyte, так и осталась на уровне начинающего и ничего яркого и заметного до сих пор выпустить не может.
По данным ведущего мирового аналитического агентства Gartner (http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1374913), в начале 2010 года по доходам от продаж ноутбуков ведущие производители получили следующие доли рынка:
| Производитель | Доля рынка в Q1'10 |
|---|---|
| HP | 19,2% |
| Acer | 18,5% |
| Dell | 11,5% |
| Toshiba | 9,3% |
| Asus | 8,8% |
| Другие | 32,9% |
Как видим, сегодня мировыми лидерами в этой области являются Acer и HP. Причем Acer растет значительно быстрее и к концу 2010 года легко займет первое место. Компания Asus показала наибольший рост (более 133% за год) среди ведущих производителей, и ее позиция в пятерке весьма устойчива. Ну а Toshiba и Dell всегда входили в число лидеров рынка.
Реальные производители
Мало кто знает, что на самом деле производством ноутбуков занимаются не хорошо известные бренды, а достаточно крупные контрактные производители, офисы которых расположены в Тайване, а производственные мощности — в Китае. Компания, логотип которой расположен на крышке ноутбука, производством не занимается, даже если заводы принадлежат ее родительской корпорации. В компетенцию собственно вендоров (назовем так компании, бренд которых указан на крышке) входит разработка внешнего дизайна, аппаратной части (и то не всегда: часто всю начинку разрабатывает сам производитель), программных компонентов, упаковки, а также логистика, продажа и реклама. Немаловажным аспектом является сервисное обслуживание: вендор организует функционирование сервис-центров, которые проводят диагностику, замену компонентов и определенное обслуживание ноутбуков «в возрасте».
Непосредственно выпуск лэптопов выполняет сторонняя компания, часто называемая OEM-производителем (Original Equipment Manufacturer). Если она занимается также разработкой продукции, ее называют ODM-производителем (Original Design Manufacturer). В число ведущих ODM-производителей входят компании Quanta, Compal, Inventec, Wistron, Pegatron, Foxconn, Clevo. Они совместно поставляют продукцию всем ведущим вендорам по заключенным контрактам. При этом вендоры часто имеют одного основного поставщика, который выпускает большинство массовых моделей (Wistron у Acer, Inventec у HP и т. д.), но не отказываются от услуг других ODM, особенно если требуется выпустить новую линейку или закрепиться в нетрадиционной нише.
В связи с этим говорить о преимуществе одного производителя перед другим в плане качества продукции может только человек, не имеющий представления о том, кто и как выпускает ноутбуки. Ведущих вендоров по сути обслуживают одни и те же производители. С другой стороны, у каждого вендора в линейке могут быть модели, выпускаемые Quanta, Compal, Pegatron и др. Пользователь иногда может определить, кто именно выпустил его ноутбук, но только после покупки (на коробке часто указывается обратный адрес завода, с конвейера которого сошел ноутбук), так что реальной ценности эта информация не имеет.
В плане качества можно говорить только о более или менее надежных сериях ноутбуков. Довольно часто из-за ошибок, допущенных при проектировании или изготовлении тех или иных деталей, у конкретных моделей ноутбуков начинают в массовом порядке выходить из строя определенные узлы — петли шарниров, клавиатура, подсветка экрана, вентилятор и т. д. Средний процент выхода ноутбуков из строя в течение года (AFR) составляет примерно 15%, и у всех вендоров из первой десятки он примерно одинаков. К сожалению, этот процент очень средний, и у каждого производителя бывают неудачные модели, которые возвращаются на ремонт постоянно.
О производителях
Можно с уверенностью сказать, что каждый вендор имеет свою специализацию на рынке, и некоторые категории ноутбуков у него получаются удачными, а другие спросом не пользуются. Попробуем кратко охарактеризовать продукцию каждого из ведущих производителей.
HP — многолетний лидер рынка ноутбуков и компьютеров других классов. Компания предлагает огромный ассортимент ноутбуков, охватывает буквально все ценовые ниши, поставляет продукцию на все рынки. Компании HP присущ свой оригинальный стиль (в оформлении корпуса, крышки, клавиатуры), которому следуют ее модели всех уровней. У нее можно выделить пять больших линеек: бюджетные Compaq и Essential (как потребительские, так и бизнес-ноутбуки, а также нетбуки), нетбуки Mini, сугубо потребительские Pavilion, бизнес-ноутбуки ProBook и EliteBook, имиджевые Envy.
Четкая, понятная иерархия модельного ряда, доступность информации обо всех конфигурациях и компонентах, последовательность в развитии линеек — вот чисто формальные плюсы продукции HP. Известно также, что эта компания обычно не экономит на материалах, сборке и комплектации, хотя уровень исполнения дешевых моделей и их надежность обычно не лучше, чем у конкурентов. Уровень цен у этого производителя средний, имеются также весьма доступные модели в линейке Compaq.
Acer — давний претендент на роль лидера. Не секрет, что «коньком» Acer являются модели минимальной стоимости, которые при этом обладают непревзойденным соотношением цена/функциональность. Основная серия ноутбуков Acer — потребительские Aspire, коих компания производит огромное количество во всевозможных конфигурациях. Также у Acer есть портативные бизнес-ноутбуки TravelMate, отличающиеся более высоким уровнем исполнения, максимально дешевые Extensa, нетбуки Aspire One и позабытая геймерская серия Ferrari. Довольно распространено мнение, что ноутбуки Acer имеют очень низкий уровень исполнения — и по качеству, и по дизайну, и по продуманности конструкции, но это, безусловно, не соответствует действительности. Правильнее будет сказать, что дешевые модели Acer выпущены с максимальной экономией на материалах и некоторых компонентах (экран, клавиатура, система охлаждения), поэтому они быстро теряют товарный вид и зачастую не являются долговечными. Вместе с тем продукция этой компании имеет хороший функционал, рациональную компоновку, пригодность к модернизации, отсутствие проблем с установкой драйверов (использованы только массовые компоненты хорошо известных тайваньских производителей).
Компания Acer также занимается выпуском ноутбуков под торговыми марками eMachines и Gateway. Это совсем дешевые аппараты со скромным внешним видом и ограниченным функционалом.
Dell — один из лидеров американского рынка, сравнительно мало распространенный в нашем регионе. Компания предлагает максимально полный охват всех ниш, напрямую конкурируя с HP. Собственно, эти два производителя из США очень похожи, особенно своим подходом к формированию линеек. У ноутбуков Dell имеется свой узнаваемый дизайн, точно так же у нее не принято экономить на материалах и конструкции, доступно множество конфигураций и аксессуаров. Вместе с тем Dell довольно активно ориентируется не на сеть торговых точек, а на прямую продажу заказных конфигураций на своем сайте, а потому четкого модельного ряда и списка выпускаемых конфигураций не имеет. Основные линейки Dell — это бюджетные потребительские Inspiron, дорогостоящие Studio, элитные Studio XPS и нетбуки Inspiron Mini. Для бизнеса Dell выпускает линейки Vostro (бюджетные и внешне простые, но функциональные), Latitude (средний и верхний ценовой диапазон), Precision (рабочие станции) и Adamo (имиджевые). Именно у Dell можно найти модели с самыми качественными (и недешевыми) компонентами, которые производятся под заказ. Среди ноутбуков Dell есть и совсем дешевые (увы, не в нашем регионе), и весьма дорогостоящие модели.
Toshiba — ведущий японский производитель ноутбуков, некогда успешно конкурировавший с лидерами рынка. Сегодня Toshiba фокусируется в основном на потребительской нише. Ее основной линейкой является Satellite, в которую входят как универсальные, так и мультимедийные модели с различной диагональю, похожие внешне, но доступные в различных конфигурациях и даже в различных корпусах в рамках одной и той же модели. На базе тех же моделей предлагаются бизнес-ноутбуки Satellite Pro, имеются две линейки аппаратов премиум-класса — Tecra и Protege, а также линейки геймерских ноутбуков Qosmio и нетбуков NB. В последнее время Toshiba, к сожалению, начала отставать по темпам обновления модельного ряда, а качество и разнообразие не соответствует статусу лидера отрасли. Цена на ноутбуки Toshiba традиционно чуть выше, чем на модели конкурентов того же класса, однако статус элитной эта марка давно потеряла.
Asus давно принимает участие в конкурентной борьбе на рынке ноутбуков, и в некоторых нишах компании удалось добиться определенных успехов. Модельный ряд состоит из дюжины популярных серий различного класса, как правило — сугубо потребительского уровня. Можно упомянуть массовую и весьма успешную (несмотря на спорный дизайн) серию K40/K50/K70, стильную «бизнес»-серию UL, геймерскую G51/G71, нетбуки Eee PC 1015 и 1201, домашнюю серию N61/N71. Основные направления Asus — это нетбуки и бюджетные универсальные ноутбуки, настоящих бизнес-моделей эта компания не выпускает. С точки зрения стоимости продукция Asus средняя или чуть ниже, по качеству и уровню исполнения ноутбуки разных серий могут существенно отличаться.
Lenovo — китайский бренд, созданный на основе американской компании IBM, чье подразделение по выпуску компьютеров было продано из-за больших убытков. Из сугубо корпоративного производителя компания превратилась в ведущий бренд, предлагающий ноутбуки различного класса. Традиционная корпоративная линейка ThinkPad, полученная целиком от IBM, хорошо известна своей надежностью, высокой эргономикой и консервативным, в чем-то даже старомодным дизайном. Недавно в ней появились ноутбуки серии Edge, которые призваны освежить линейку за счет все того же аскетичного и простого, но более современного дизайна. Потребительская серия Lenovo называется IdeaPad, в нее входят доступные по цене, но не слишком популярные модели несколько старомодного дизайна и не всегда высокого уровня исполнения. Также Lenovo предлагает различные бюджетные модели, по дизайну напоминающие либо серию ThinkPad, либо IdeaPad. В отличие от IBM, Lenovo — недорогая марка, обычно чуть ниже среднего уровня.
Samsung выпускает, как это принято у компании, стильные и достаточно качественные для своей низкой стоимости ноутбуки для потребителей. Практически все модели относятся к классу универсальных потребительских (серия R), имеется буквально пара моделей для бизнес-пользователей (серия P), ультратонких аппаратов (серия X), мультимедийных компактного формата (серия Q) и нетбуков (серия N). О качестве ноутбуков Samsung ходят противоречивые слухи; многие убеждены, что компания производит свою продукцию самостоятельно, что неверно как минимум для моделей более высокого ценового уровня.
Fujitsu занимается мобильными компьютерами давно, но не слишком успешно. Не так давно она отказалась от сотрудничества с немецким концерном Siemens, в результате чего модельный ряд подвергся полному пересмотру. В 2010 году мы видим уже новую Fujitsu, взявшую курс на потребительский рынок. До сих пор ноутбуки этой марки характеризовались специфичным и иногда старомодным дизайном, неоправданно высокими ценами и ориентацией в первую очередь на корпоративных покупателей. Новый модельный ряд, возможно, позволит изменить ситуацию в лучшую сторону, но пока Fujitsu не входит в число фаворитов рынка.
Sony по-прежнему ассоциируется с высокими ценами и столь же высоким качеством, поскольку эта компания всегда ориентировалась на требовательных и хорошо обеспеченных пользователей. В частности, у Sony много имиджевых, в чем-то даже уникальных моделей, и даже рядовые массовые серии производятся с применением самых качественных и практичных материалов. Основная масса ноутбуков этого производителя — для домашнего использования; упор сделан на качество корпуса, экрана и клавиатуры, компактность и низкий вес. Это самые дорогие ноутбуки, не учитывая разве что продукцию Panasonic.
MSI (Microstar) — самый молодой участник рынка, удачно выступивший с концептуальными моделями серии X-Slim (ультратонкими) и Wind (нетбуками). Помимо этих ключевых серий MSI успешно производит различные не слишком популярные бюджетные модели универсального и домашнего назначения (серии CX/CR) и геймерские ноутбуки (серии GX/GE). Пока уровень исполнения ноутбуков MSI (ввиду производства на собственных мощностях) недостаточно высок и постепенно приближается к уровню Samsung или Acer, а дизайн за прошедшие годы стал намного лучше.
Apple предлагает всего три серии ноутбуков — MacBook, MacBook Air и MacBook Pro, идентичные по дизайну, но различные по конструкции и материалу корпуса. Это ноутбуки в большей степени имиджевые, весьма технологичные, использующие собственную уникальную программную платформу и необычные конструктивные решения для аксессуаров и периферии. Высокая стоимость, особенно за пределами США, делает продукцию Apple элитарной, рассчитанной на истинных любителей этой марки.
