Oprogramowanie CAD – czy to do konstrukcji, planowania budowlanego czy rysunku technicznego – stawia inne wymagania wobec urządzenia mobilnego niż aplikacje biurowe czy same zadania rejestracyjne. Kto chce edytować modele CAD, a nie tylko je oglądać, i to na zewnątrz na budowie, u klienta lub w zakładzie, potrzebuje notebooka, który pod względem procesora, pamięci operacyjnej, jednostki graficznej, pamięci danych i wyświetlacza jest zaprojektowany pod to obciążenie. Ten artykuł wyjaśnia, które podzespoły robią przy tym różnicę, kiedy certyfikowana grafika profesjonalna przeważa nad grafiką standardową – i które urządzenia z oferty RobustBook spełniają te wymagania.
Programy CAD obliczają i przedstawiają w czasie rzeczywistym modele trójwymiarowe: powierzchnie, zespoły, przekroje, renderingi. Każdy obrót, każde powiększenie i każda zmiana w zespole uruchamia nowe obliczenia, które muszą wspólnie udźwignąć procesor i jednostka graficzna. Podczas gdy notebook biurowy radzi sobie ze zintegrowaną jednostką graficzną i niewielką pamięcią operacyjną, te same podzespoły przy większych zespołach CAD szybko osiągają swoje granice: wyświetlanie się zacina, obroty się opóźniają, a renderingi trwają wyraźnie dłużej. Dlatego przed zakupem warto przyjrzeć się każdemu podzespołowi osobno – nie tylko procesorowi.
Procesor przejmuje w aplikacjach CAD przede wszystkim obliczenia geometryczne, regenerację zespołów oraz – w coraz większym stopniu w nowoczesnych notebookach – wspomagane sztuczną inteligencją funkcje dodatkowe za pośrednictwem zintegrowanej NPU. W ofercie RobustBook rozpiętość dobrze widać na modelach Durabook: Durabook S14I w wyposażeniu podstawowym ma procesor Intel® Core™ Ultra 5 125U i można go rozbudować do Intel® Core™ Ultra 7 155U lub Ultra 7 165U, w każdym przypadku ze zintegrowanym Intel® AI Boost NPU. Durabook Z14I w wersji High-End-Graphics jest wyposażony w Intel® Core™ Ultra 7 155U (12 MB pamięci podręcznej, do 4,8 GHz, 12 rdzeni, 14 wątków, w tym Intel® AI Boost NPU). Durabook S15 w wyposażeniu standardowym stawia na Intel® Core™ i5-1235U (1,3 GHz do 4,4 GHz), opcjonalnie na Intel® Core™ i7-1255U. Także w urządzeniach Getac rozpiętość procesorów sięga aktualnej generacji Core: Getac X600 jest wyposażony do wyboru w procesory Intel® Core™ i5, i7 lub i9 11. generacji.
Do prostszych zadań CAD – na przykład rysunków 2D lub sprawdzania mniejszych zespołów – zwykle wystarcza już aktualny procesor Core i5 lub Core Ultra 5. Kto regularnie edytuje duże zespoły lub często renderuje, skorzysta z procesora Core i7 lub Core Ultra 7 z większą liczbą rdzeni i wyższym taktowaniem.
Oprogramowanie CAD przy edycji przechowuje duże części modelu w pamięci operacyjnej – im większy zespół, tym więcej RAM-u jest zajmowane. Według tabeli porównawczej laptopów modele Durabook S15 oferują od 8 do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz, S14I i Z14I odpowiednio od 8 do 64 GB RAM DDR4 3200 MHz. Na poszczególnych stronach produktów widać to bardziej szczegółowo: Durabook S14I zaczyna od 16 GB RAM i można go rozbudować do 32 GB lub 64 GB, Durabook S15 również od 16 GB w konfiguracji Standard Plus z opcjami rozbudowy do 32 GB lub 64 GB. Z14I w wersji High-End-Graphics jest od razu wyposażony w 32 GB RAM DDR5. W Getac X600 zakres sięga od 16 GB do 128 GB RAM DDR4, w Getac S410 G5 od 8 GB DDR5 do opcjonalnie 64 GB DDR5.
Do mniejszych i średnich zespołów CAD 16 GB RAM jest często praktycznym punktem wejścia, większe zespoły i równolegle otwarte aplikacje korzystają z 32 GB lub więcej. Kto regularnie pracuje z bardzo dużymi zespołami, chmurami punktów lub kilkoma jednocześnie otwartymi modelami, znajdzie w Getac X600 największy udokumentowany w ofercie RobustBook górny limit RAM.
Jednostka graficzna jest w aplikacjach CAD podzespołem, który najwyraźniej decyduje o płynnym wyświetlaniu. Zasadniczo otwarte są dwie drogi: zintegrowana z procesorem grafika standardowa albo dedykowana, dodatkowa karta graficzna.
Do rysunków 2D, mniejszych modeli 3D bez rozbudowanych renderingów lub samego oglądania i sprawdzania danych CAD w wielu przypadkach wystarcza zintegrowana jednostka graficzna aktualnego procesora. Durabook S15AB na przykład jest według tabeli porównawczej laptopów prowadzony bez dedykowanej rozbudowy karty graficznej i nadaje się dzięki temu przede wszystkim do zastosowań niewymagających dedykowanej mocy graficznej.
Gdy tylko wymagane są większe zespoły, złożone renderingi lub płynny obrót 3D, zapotrzebowanie na dedykowaną moc graficzną wyraźnie rośnie. Według tabeli porównawczej laptopów modele Durabook S15, S14I i Z14I oferują opcjonalnie NVIDIA GTX 1050 jako dedykowaną kartę graficzną. Na poszczególnych stronach produktów podane są ponadto dalsze, dedykowane opcje graficzne: zarówno Durabook S15, jak i Durabook S14I można wyposażyć w dyskretną kartę NVIDIA RTX A500 wraz z zasilaczem 120 W, przy czym producent zaleca do tego rozbudowę do co najmniej 32 GB RAM i co najmniej 512 GB SSD. Durabook Z14I w wersji High-End-Graphics jest wyposażony w dedykowaną kartę NVIDIA RTX 3500 Ada z 12 GB pamięci wideo DDR6. Także w Getac znajdują się porównywalne opcje: Getac X600 oferuje opcjonalnie NVIDIA Quadro RTX3000, w pozostałych przypadkach Intel® UHD Graphics; Getac S510 oferuje opcjonalnie NVIDIA GeForce GTX 1650 z 4 GB jako osobny kontroler graficzny, Getac S410 G5 opcjonalnie NVIDIA GeForce GTX 1650 z 4 GB.
To zestawienie pokazuje jednocześnie różnicę między dwiema kategoriami kart graficznych, które w środowiskach CAD są klasyfikowane różnie: modele NVIDIA GeForce i GTX to karty konsumenckie, zaprojektowane przede wszystkim pod gry i ogólne wyświetlanie 3D. Modele z generacji NVIDIA RTX A i RTX Ada oraz seria Quadro należą natomiast do profesjonalnej linii kart graficznych NVIDIA, rozwijanej celowo pod oprogramowanie konstrukcyjne i wizualizacyjne, w której sterowniki i sprzęt są dostrojone do zastosowań profesjonalnych. Do wymagającej pracy CAD z dużymi zespołami, precyzyjnym odwzorowaniem krawędzi i powierzchni lub rozbudowanymi renderingami bardziej odporną opcją niż karta konsumencka, jak GTX 1050 czy GTX 1650, jest więc jedna z opcji graficznych profesjonalnych – na przykład NVIDIA RTX A500, NVIDIA RTX 3500 Ada lub NVIDIA Quadro RTX3000.
Projekty CAD składają się często z wielu pojedynczych plików części i zespołów, uzupełnionych o renderingi, chmury punktów lub dane obmiarowe. Szybki SSD wyraźnie skraca czasy ładowania przy otwieraniu i zapisywaniu dużych modeli w porównaniu z klasycznym dyskiem twardym. W ofercie RobustBook standardem jest pamięć SSD PCIe: Durabook S15 zaczyna od 256 GB SSD PCIe i można go rozbudować do 2 TB lub do kombinacji dwóch dysków SSD, Durabook S14I również od podstawy 256 GB SSD PCIe z możliwością rozbudowy do 2 TB lub dwóch dysków SSD. Durabook Z14I w wersji High-End-Graphics jest wyposażony w 1 TB SSD PCIe. Getac X600 obsługuje według opisu producenta do trzech wymienianych przez użytkownika dysków SSD o łącznej pojemności do 6 TB.
Dla mobilnego zastosowania CAD obok samej pojemności istotna jest też możliwość wymiany lub zamiany pamięci: gniazdo pamięci Quick-Release, jak w Durabook Z14I i S14I, pozwala fizycznie przenosić lub wymieniać dane projektowe także bez pełnego przesyłu danych.
Dla pracy nad modelami CAD obok samego rozmiaru ekranu liczy się przede wszystkim to, ile szczegółów jest widocznych jednocześnie i jak dobrze można odróżnić cienkie linie i powierzchnie. Według tabeli porównawczej laptopów rozmiar wyświetlacza modeli Durabook wynosi 15,6 cala (S15, S15AB) lub 14,0 cala (S14I, Z14I), wszystkie cztery modele z rozdzielczością Full HD 1920 x 1080 pikseli. Na stronie produktu w Z14I dodatkowo podany jest ekran dotykowy FHD 14 cali z 1200 Nits jako wyposażenie do pracy w słońcu, w S14I opcjonalnie wyświetlacz Full HD 14 cali czytelny w słońcu z ekranem dotykowym lub bez, również z 1200 Nits. W S15 jako wybór wyświetlacza podany jest wyświetlacz Full HD 15 cali czytelny w słońcu z 1000 Nits, podczas gdy wyposażenie podstawowe oferuje standardowy wyświetlacz FHD 15 cali z 400 Nits.
W urządzeniach Getac rozmiar wyświetlacza sięga do 15,6 cala: Getac X600 oferuje wyświetlacz Full HD 15,6 cala z technologią LumiBond o jasności 1000 Nits, Getac X500 wyświetlacz QuadraClear 15,6 cala o jasności 800 Nits. Dla samej czytelności w zastosowaniach zewnętrznych te wysokie wartości Nits mają znaczenie; dla szczegółowej pracy CAD dodatkowo liczy się rozdzielczość Full HD, obecna we wszystkich wymienionych urządzeniach i utrzymująca czytelność cienkich linii i wymiarowań. Większa powierzchnia obrazu, jak w formacie 15,6 cala, ułatwia przy tym pracę z kilkoma otwartymi oknami lub paskami wymiarowań w porównaniu z wyświetlaczem 14 cali.
Co do samego odwzorowania kolorów – na przykład pokrycia przestrzeni barw czy kalibracji – dla wymienionych modeli w sprawdzonych plikach źródłowych nie ma danych; w tym miejscu nie można więc podać udokumentowanego stwierdzenia.
Kto chce kontynuować pracę w biurze lub u klienta na większym monitorze zewnętrznym, jest zależny od dostępnych wyjść obrazu. Według tabeli porównawczej laptopów wszystkie cztery modele Durabook (S15, S14I, Z14I, S15AB) mają złącze VGA i złącze HDMI (typu A), S14I dodatkowo złącze Displayport. Na stronach produktów dochodzą nowocześniejsze interfejsy: Durabook Z14I w wersji High-End-Graphics jest wyposażony w 2x Thunderbolt 4, HDMI i VGA, Durabook S14I w 2x Thunderbolt 4 i 1x HDMI 2.1. Złącze dokujące jest w Z14I według tabeli porównawczej seryjne, w S15 i S14I opcjonalne; dodatkowo konfigurator Durabook oferuje dla S15 i S14I stację dokującą USB-C jako akcesorium.
W urządzeniach Getac również są dostępne nowoczesne wyjścia obrazu: Getac X600 ma 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.0 i 1x DisplayPort, Getac S410 G5 1x Thunderbolt 4 typu C i 1x HDMI 2.0 oraz złącze dokujące, Getac S510 co najmniej 1x Thunderbolt 4 typu C, opcjonalnie drugie. Thunderbolt 4 umożliwia przy tym podłączenie jednego lub kilku zewnętrznych wyświetlaczy przez jedno gniazdo. Umożliwia też jednoczesne podłączenie doków, dysków zewnętrznych lub adapterów sieciowych przez ten sam interfejs.

Ze sprawdzonych danych producenta można wyprowadzić w przybliżeniu trzy poziomy dla praktyki CAD:
Pełny przegląd wszystkich danych technicznych modeli Durabook w bezpośrednim porównaniu – procesor, pamięć operacyjna, pamięć danych, wyświetlacz, złącza i klasa szczelności – dostarcza tabela porównawcza laptopów. Poszczególne strony produktów Durabook S14I i Durabook Z14I pokazują ponadto konfigurowalne opcje aż po profesjonalną kartę graficzną.
Do rysunków 2D, mniejszych zespołów i samego oglądania danych CAD zintegrowana jednostka graficzna może wystarczyć. Gdy tylko wymagane są większe zespoły, rozbudowane renderingi lub płynny obrót 3D, bardziej odporną opcją jest dedykowana karta graficzna.
Modele grafiki profesjonalnej, jak seria NVIDIA RTX A, generacja RTX Ada czy seria Quadro, są zaprojektowane specjalnie pod oprogramowanie konstrukcyjne i wizualizacyjne, podczas gdy modele konsumenckie, jak GeForce GTX, są rozwijane przede wszystkim pod gry i ogólne wyświetlanie 3D. W ofercie RobustBook obie kategorie są dostępne opcjonalnie, na przykład NVIDIA RTX A500 w Durabook S14I i S15 oraz NVIDIA RTX 3500 Ada w Durabook Z14I wobec opcjonalnej NVIDIA GTX 1050 według tabeli porównawczej laptopów.
Do mniejszych zespołów 16 GB to praktyczny punkt wejścia, jaki oferują Durabook S14I i S15 w wyposażeniu standardowym. Większe zespoły korzystają z 32 GB lub więcej, aż do 128 GB w Getac X600.
Według sprawdzonych danych producenta Durabook Z14I w wersji High-End-Graphics z NVIDIA RTX 3500 Ada, 32 GB RAM DDR5 i 1 TB SSD PCIe oferuje najwyższe udokumentowane wyposażenie CAD w ofercie Durabook; dla jeszcze większej pamięci operacyjnej dostępny jest dodatkowo Getac X600 z do 128 GB RAM i opcjonalną NVIDIA Quadro RTX3000.
CAD stawia wobec urządzenia mobilnego wyższe wymagania niż same aplikacje biurowe – przede wszystkim w zakresie jednostki graficznej i pamięci operacyjnej, ale też pamięci danych, wyświetlacza i złączy do zewnętrznych ekranów. Do lekkich zadań CAD często wystarcza zintegrowana grafika standardowa z 16 GB RAM, jaką oferują Durabook S14I i S15 w wyposażeniu podstawowym. Do większych zespołów i rozbudowanych renderingów opłaca się sięgnąć po certyfikowaną grafikę profesjonalną, jak NVIDIA RTX A500, NVIDIA RTX 3500 Ada lub NVIDIA Quadro RTX3000, w połączeniu z większą pamięcią operacyjną i szybkim SSD PCIe. Który poziom pasuje w konkretnym przypadku, zależy od wielkości edytowanych zespołów i częstotliwości renderingów. Pełny przegląd techniczny oferuje tabela porównawcza laptopów.
W przypadku pytań o odpowiednią konfigurację CAD dla Państwa obszaru zastosowania zespół RobustBook chętnie pomoże wybrać właściwy model.