Sony Xperia Z6 получит дисплей с распознаванием силы нажатий

Одной из главных «фишек» телефонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus стал чувствительный к силе нажатия дисплей 3D Touch. Технология вызвала немалый ажиотаж, и, как выяснилось, ею решили оснастить свои устройства многие производители Android-устройств.

По сообщению Ubergizmo, особенность нового флагманского телефона Sony Xperia Z6 будет заключаться в том, что его дисплей будет способен определять силу давления на экран. Подобную технологию впервые реализовала Apple в часах Apple Watch, затем в ноутбуках MacBook и смартфонах iPhone.

Как и в случае с «яблочными» гаджетами дисплей Xperia Z6 сможет различать приложенную к нему при касании силу, что позволит увеличить количество возможных вариантов взаимодействия пользователя с сенсорным экраном, сделав работу с мобильными приложениями более комфортной. При этом японский производитель якобы не собирается полагаться на сторонних поставщиков подобных дисплейных панелей и будет использовать собственную разработку.

Не так давно дисплей 3D Touch запатентовала корейская Samsung, поэтому следующий флагманский смартфон компании Galaxy S7 почти наверняка получит экран, чувствительный к силе нажатия. Последние сводки китайских СМИ указывают на то, что и крупнейший в Китае производитель Xiaomi, который часто называют «китайским Apple», также получил патент на свою версию реализации функции.

Возможность оснащения устройств дисплеями с распознаванием силы нажатий может обеспечить компания Synaptics, недавно представившая технологию ClearForce — ответ 3D Touch. Скорее всего, именно она будет использоваться в большинстве Android-флагманов 2016 года.

Взято с macdigger.ru

Чёрная Пятница в GearBest

Онлайн-площадка Gearbest не осталась в стороне от Черной пятницы и решила провести целую серию акций, по которым клиенты смогут с большой скидкой приобрести планшет Xiaomi RedMi Note 2 и ряд других интересных продуктов или бесплатно получить такие гаджеты, как экшен-камеру FIREFLY 6S, планшет Teclast X98, смартфон Elephone P8000 и Ulefone Paris.

Для получения купона на скидку Вам нужно зайти на страницу акции и на вкладке «GET COUPON» нажать кнопку «Share to see the code» под понравившимся вам товаром, поделившись информацией об акции на своей странице в социальной сети Facebook. После этого вы получите код купона на один из товаров со страницы акции, которым можно будет воспользоваться 27 ноября и 30 ноября в 19:00 по киевскому времени.

Правда, тут стоит учесть, что на каждую позицию будут действовать купоны только на первые 20 товаров. Поэтому покупателям Xiaomi RedMi Note 2, рассчитывающим приобрести планшетофон всего за $79,99 против обычной цены в $175,13, придется поторопиться.

А, нажав на вкладку Lucky Draw на странице акции, пользователи смогут принять участие в лотерее, главными призами в которой станут экшен-камер FIREFLY 6S, планшет Teclast X98, смартфон Elephone P8000,Ulefone Paris и другие не менее интересные продукты.

Для участия в лотерее нужно ввести номер оплаченного заказа на сумму не менее $50, после чего пользователи получат три попытки выиграть ценный приз. При этом заказ должен быть сделан между 23 ноября (00:00 UTC, 02:00 по Киеву +2) и 30 ноября (23:59 UTC, по Киеву +2), а купоны, полученные во время розыгрыша, действуют только в период с 26 ноября (00:00 UTC, по Киеву +2) по 30 ноября (23:59 UTC, по Киеву +2).

Обновленная модель Jiayu S3+

В доказательство того, что Jiayu все еще жива, компания выпустила обновленную модель Jiayu S3+. По логике, “плюсовая” версия должна отличаться улучшенными характеристиками, но не в случае с Jiayu S3+. Вместо высокопроизводительного процессора Mediatek MT6752 с частотой 1,7 ГГц, как было у оригинала, новинка получила средний MT6753 с частотой 1,3 ГГц. Единственное, что реально улучшили, так это ПО. Новая модель оснащена более-менее свежим Android 5.1. Хотя по нормальному, должны были и предшественник обновить до этой версии.

Остальные характеристики остались без изменений и соответствуют топовой модификации оригинального Jiayu S3:

  • 5,5-дюймовый FHD дисплей
  • 8-ядерный MT6753 с частотой 1,3 ГГц
  • 3 ГБ RAM
  • 16 ГБ ROM + слот для карт памяти
  • Камеры на 5 Мп и 13 Мп (Sony IMX214 )
  • Wi-Fi 802.11 a-c (2.4/5 ГГц), Miracast, Bluetooth 4.1, GPS/ГЛОНАСС
  • Две SIM
  • Сети: GSM 850/900/1800/1900MHZ, WCDMA 900/1900/2100MHZ, FDD-LTE (B3 B7 B20)
  • Аккумулятор на 3000-3100 мАч
  • Размеры 152 х 75.5 х 8,9 мм, вес 158 г
  • ОС Android 5.1

Официальная цена 859 юаней ($135). Довольно привлекательно, если забыть, что на рынке есть такие аналоги, как Xiaomi Redmi Note 2 или Meizu M2 Note.

Взято с china-review.com.ua

Чего ждать от нового Samsung Galaxy A8?

Ни для кого не секрет, что в данный момент инженеры южнокорейской компании Samsung работают над обновлением хорошо известной А-линейки. Согласно полученной информации, демонстрация плодов усилий состоится в начале следующего года. Соответственно, ждать любителям смартфонов в металлическом корпусе по не самой высокой цене осталось недолго. Но стоит ли оно того? Ответить на этот вопрос позволят утечки о характеристиках неанонсированного устройства. Чего же ждать от обновлённого Samsung Galaxy A8? Давайте узнаем.

Поиск подробностей о Samsung Galaxy A8 напоминает хорошо запутанную историю. Всё верно, в этот раз ими не поделился один из известных инсайдеров или нечто в этом роде. Как сообщают представители ресурса phonearena, составить представление об обновлённой «Галактике» удалось благодаря многочисленным утечкам различных телекоммуникационных регуляторов, а также результатам бенчмарк-тестов. Несмотря на сложность проделанной работы, результат всё же есть, и это не может не радовать.
Прежде всего, стоит упомянуть дисплей. Похоже, что Galaxy A8 2016 года получит 5,7-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей. В целом для подавляющего большинства пользователей этого более, чем достаточно.

Роль чипсета выполнит восьмиядерный Exynos 7420 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Наличием такого же, к слову, может прихвастнуть нынешний флагман Galaxy S6. Звучит неплохо, не так ли?

Объем оперативной памяти составит 2 ГБ, тогда как внутренняя память будет равна 32 ГБ. Основная камера сможет создавать 16-мегапиксельные снимки. Ёмкость аккумулятора обещает быть равной 3050 мАч.
Наиболее любопытным является тот факт, что тестирование смартфона происходит на Android Lollipop 5.1.1. Успеют ли инженеры адаптировать для новинки Android Marshmallow — пока неизвестно. Приходилось ли вам пользоваться одним из представителей линейки А? Расскажите об этом в комментариях.
Взято с androidinsider.ru

iPhone выпуска 2018 года получит OLED-дисплей Samsung?

Несмотря на все преимущества OLED-экранов Apple по-прежнему использует в iPhone и iPad жидкокристаллические дисплеи. Однако в недалёком будущем ситуация может измениться, тем более что «умные» часы Apple Watch уже оснащаются панелями на основе органических светодиодов.
Как сообщает корейское издание KoreaTimes со ссылкой представителя Samsung, компания провела с Apple переговоры о поставках OLED-экранов для устройств под управлением iOS. Отмечается, что обсуждение сделки находится на заключительной стадии, и компании близки к подписанию соглашения.

«Samsung Display недавно возобновила переговоры с Apple по поставкам небольших OLED-дисплеев для новых iPhone, которые будут выпущены в ближайшие годы. По моему мнению, это должно произойти в 2018 году, – сказал топ-менеджер Samsung. – OLED-дисплеи производства Samsung Display до сих пор используются во всех флагманских смартфонах Galaxy… Но спрос на телефоны будет оставаться слабым из-за трендов в мобильной индустрии. И Samsung Display нужны долгосрочные контракты с новыми и надежными ключевыми партнерами на поставки OLED-панелей».

Если Samsung Display получит заказ на производство OLED-экранов для iPhone, то выпуск этой продукции, скорее всего, будет осуществляться на заводах L5 в Южной Корее. По словам представителя компании, это позволит диверсифицировать свое портфолио и клиентскую базу, снизив зависимость от спроса на смартфоны семейства Galaxy. В то же время, сегодняшняя ситуация на рынке вовсе не гарантирует того, что Apple откажется от использования LCD. И решение купертиновцев будет продиктовано, в первую очередь, экономической целесообразностью такого шага.
В настоящее время Samsung является единственным поставщиком OLED-дисплеев для Apple Watch, в то время как конкуренты LG Display, Japan Display и Sharp делят между собой контракты на производство LCD-панелей для смартфонов и планшетов Apple. Изготовление крупноразмерной OLED-продукции требует больше производственных ресурсов, а стоимость таких экранов выше по сравнению ЖК-панелями.

Ранее аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо выступил с прогнозом, согласно которому компания из Купертино будет игнорировать использование AMOLED-дисплеев в телефонах по меньшей мере до 2018 года.
Взято с macdigger.ru

Откуда мы знаем, что все состоит из атомов?

Горы, звезды, люди — все, что мы видим вокруг, состоит из крошечных атомов. Атомы маленькие. Очень и очень. С детства мы знаем, что все вещество состоит из скоплений этих крошечных штучек. Также мы знаем, что их нельзя увидеть невооруженным глазом. Мы вынуждены слепо верить этим заявлениям, не имея возможности проверить. Атомы взаимодействуют друг с другом и по кирпичикам составляют наш мир. Откуда мы это знаем? Многие не любят принимать утверждения ученых за чистую монету. Давайте вместе с наукой пройдем путь от осознания атомов до непосредственного доказательства их существования.

Может показаться, что есть простой способ доказать существование атомов: засунуть их под микроскоп. Но этот подход не сработает. Даже самые мощные микроскопы, фокусирующие свет, не могут визуализировать один атом. Объект становится видимым, поскольку отражает световые волны. Атомы настолько меньше длины волны видимого света, что они вовсе не взаимодействуют. Иными словами, атомы невидимы даже для света. Однако атомы все же оказывают наблюдаемые эффекты на некоторые вещи, которые мы можем увидеть.

Сотни лет назад, в 1785 году, голландский ученый Ян Ингенхауж изучал странное явление, которое не мог понять. Мельчайшие частицы угольной пыли шныряли на поверхности какого-то спирта в его лаборатории.

50 лет спустя, в 1827 году, шотландский ботаник Роберт Броун описал нечто удивительно похожее. Изучая пыльцевые гранулы под микроскопом, Броун обнаружил, что некоторые гранулы испускают крошечные частицы — которые затем удалялись от пыльцы в случайном нервном танце.

Сначала Броун подумал, что частицы были каким-то неизвестным организмом. Он повторил эксперимент с другими субстанциями, вроде каменной пыли, которая явно была неживой, и снова увидел странное движение.

Потребовалось почти сто лет, чтобы наука нашла объяснение. Пришел Эйнштейн и разработал математическую формулу, которая предсказывала тот самый особенный тип движения — тогда названный броуновским движением, в честь Роберта Броуна. Теория Эйнштейна заключалась в том, что частицы пыльцевых гранул постоянно перемещались, поскольку в них врезались миллионы крошечных молекул воды — молекул, состоящих из атомов.

«Он объяснил, что это нервное движение, которое вы наблюдаете, на самом деле вызывалось воздействием отдельных молекул воды на частички пыли или что там у вас есть», — объясняет Гарри Клифф из Кембриджского университета, также куратор Музея науки в Лондоне.

К 1908 году наблюдения, подкрепленные расчетами, показали, что атомы реальны. За десять лет физики существенно продвинулись вперед. Растягивая отдельные атомы, они начали понимать их внутреннюю структуру.

Сюрпризом стало то, что атомы можно разделить — особенно в свете того, что само название «атом» вышло из греческого «атомос», означающего «неделимый». Но физики теперь знают, что атомы далеко не базовые кирпичи. Они состоят из трех основных частей: протонов, нейтронов и электронов. Представьте, что протоны и нейтроны вместе образуют «солнце», или ядро, в центре системы. Электроны находятся на орбите этого ядра, подобно планетам.

Если атомы невообразимо малы, то эти субатомные частицы и вовсе. Забавно, но первой обнаружили самую малую частицу из трех — электрон. Чтобы понять разницу размеров, имейте в виду, что протоны в ядре в 1830 раз больше электрона. Представьте себе чупа-чупс на орбите воздушного шара — несоответствие будет примерно таким.

Но как мы узнали, что эти частицы там? Ответ в том, что они хоть и маленькие, но имеют большое влияние. Британский физик Томсон, открывший электроны, использовал прекрасный метод, чтобы доказать их существование в 1897 году.

У него была трубка Крукса — кусок стекла смешной формы, из которого машиной был высосан почти весь воздух. К одному концу трубки подводили отрицательный электрический заряд. Этого заряда было достаточно, чтобы выбить у молекул оставшегося в трубке газа часть электронов. Электроны заряжены отрицательно, поэтому летели к другому концу трубки. Благодаря частичному вакууму, электроны пролетали через трубку, не встречая на своем пути крупные атомы.

Электрический заряд приводил к тому, что электроны двигались очень быстро — порядка 59 500 километров в секунду — пока не врезались в стекло на дальнем конце, выбивая еще больше электронов, которые прятались в его атомах. Удивительно, но столкновение между этими умопомрачительно крошечными частицами производило столько энергии, что порождало фантастическое зелено-желтое свечение.

«Это был в некотором смысле один из первых ускорителей частиц, — говорит Клифф. — Он ускоряет электроны на одном конце трубки к другому, и они врезаются в экран на другом конце, производя фосфоресцирующее свечение».

Поскольку Томсон обнаружил, что может управлять пучками электронов с помощью магнитов и электрических полей, он знал, что это были не просто странные лучи света, — это были заряженные частицы.

И если вам интересно, как эти электроны могут летать независимо от своих атомов, то это благодаря процессу ионизации, в котором — в данном случае — электрический заряд меняет структуру атома, выбивая электроны в пространство поблизости.

В частности, благодаря тому что электронами так просто манипулировать и двигать, стали возможны электрические схемы. Электроны в медном проводе движутся подобно поезду от одного атома меди к другому — потому-то провод передается по проводу. Атомы, как мы уже сказали, это не цельные кусочки вещества, а системы, которые можно модифицировать или разобрать на структурные элементы.

Открытие электрона показало, что нужно узнать об атомах побольше. Работа Томсона показала, что электроны отрицательно заряжены — но он знал, что атомы сами по себе не имеют общего заряда. Он предположил, что они должны содержать загадочные положительно заряженные частицы, чтобы компенсировать отрицательно заряженные электроны.

Эксперименты начала 20 века выявили эти положительно заряженные частицы и в то же время раскрыли внутреннюю структуру атома — похожую на солнечную систему.

Эрнест Резерфорд и его коллеги взяли очень тонкую металлическую фольгу и поставили ее под луч положительно заряженного излучения — поток крошечных частиц. Большая часть мощного излучения прошла насквозь, как и полагал Резерфорд, учитывая толщину фольги. Но, к удивлению ученых, часть его отскочила.

Резерфорд предположил, что атомы в металлической фольге должны содержать небольшие плотные области с положительным зарядом — ничто иное не обладало бы достаточным потенциалом, чтобы отразить такое мощное излучение. Он обнаружил положительные заряды в атоме — и одновременное доказал, что все они связаны в плотной массе, в отличие от электронов. Другими словами, он продемонстрировал существование плотного ядра в атоме.

Оставалась проблема. К тому моменту уже могли рассчитать массу атома. Но учитывая данные о том, какими тяжелыми должны были быть частицы ядра, идея того, что все они положительно заряжены, не имела смысла.

«Углерод имеет шесть электронов и шесть протонов в ядре — шесть положительных зарядов и шесть отрицательных зарядов, — объясняет Клифф. — Но ядро углерода не весит шесть протонов, оно весит эквиваленту 12 протонов».

Сначала предположили, что в ядре есть шесть других ядерных частиц с массой протона, но заряженных отрицательно: нейтроны. Но никто не смог это доказать. На самом деле, нейтроны не могли найти до 1930-х годов.

Кембриджский физик Джеймс Чедвик отчаянно пытался открыть нейтрон. Он работал над этой теорией много лет. В 1932 году ему удалось осуществить прорыв.

За несколько лет до этого другие физики экспериментировали с радиацией. Они запускали положительно заряженное излучение — того типа, который использовал Резерфорд в поисках ядра — в атомы бериллия. Бериллий испускал собственную радиацию: излучение, которое не было заряжено положительно или отрицательно и могло проникать глубоко в материал.

К этому времени другие выяснили, что гамма-излучение было нейтральным и проникало глубоко, поэтому физики считали, что именно его испускают атомы бериллия. Но Чедвик так не считал.

Он самостоятельно произвел новое излучения и направил его на вещество, которое, как он знал, было богатым на протоны. Неожиданно оказалось, что протоны были выбиты из материала словно бы частицами с идентичной массой — будто шарики для бильярда другими шариками.

Гамма-излучение не может отражать протоны таким образом, поэтому Чедвик решил, что искомые частицы должны иметь массу протона, но другой электрический заряд: и это нейтроны.

Все основные частицы атома были найдены, но на этом история не заканчивается.

Хотя мы узнали об атомах много больше, чем знали раньше, их было трудно визуализировать. В 1930-х годах никто не располагал их снимками — и многие люди хотели их увидеть, чтобы принять их существование.

Важно отметить, впрочем, что методы, используемые учеными вроде Томсона, Резерфорда и Чедвика, проложили путь к новому оборудованию, которое в конце концов помогло нам произвести эти снимки. Пучки электронов, которые Томсон генерировал в своем эксперименте с трубкой Крукса, оказались особенно полезными.

Сегодня подобные пучки генерируются электронными микроскопами, и самый мощный из таких микроскопов может на самом деле делать снимки отдельных атомов. Это потому, что электронный пучок обладает длиной волны в тысячи раз короче пучка света — настолько короткой, по сути, что волны электронов могут отражаться от крошечных атомов и выдавать картинку, чего не могут световые пучки.

Нил Скиппер из Университетского колледжа в Лондоне говорит, что такие изображения полезны для людей, которые хотят изучать атомную структуру специальных веществ — вроде тех, что используются в производстве батарей для электромобилей, к примеру. Чем больше мы знаем об их атомной структуре, тем лучше нам удается проектировать батареи, делать их эффективными и надежными.

Можно также понять, как выглядят атомы, просто тыкнув в них. Так, по сути, работает атомно-силовая микроскопия.

Идея в том, чтобы поднести кончик чрезвычайно малого зонда к поверхности молекулы или вещества. При достаточной близости зонд будет чувствителен к химической структуре того, на что указывает, и изменение сопротивления по мере движения зонда позволит ученым произвести снимки, к примеру, отдельной молекулы.

Недавно ученые опубликовали прекрасные снимки молекулы до и после химической реакции с помощью этого метода.

Скиппер добавляет, что многие атомные ученые исследуют, как структура вещей меняется при воздействии высокого давления или температуры. Большинство людей знает, что когда вещество нагревается, оно часто расширяется. Теперь можно обнаружить атомные изменения, которые происходят при этом, что зачастую оказывается полезным.

«При нагревании жидкости можно заметить, как ее атомы принимают неупорядоченную конфигурацию, — говорит Скиппер. — Вы можете увидеть это непосредственно из структурной карты».

Скиппер и другие физики также могут работать с атомами, используя нейтронные пучки, впервые обнаруженые Чедвиком в 1930-х.

«Мы запускаем много пучков нейтронов в образцы материалов, и из возникающего паттерна рассеяния можно понять, что вы рассеиваете нейтроны в ядрах, — говорит он. — Можно грубо прикинуть массу и размер объекта, который просвечивался».

Но атомы не всегда просто находятся там, в стабильном состоянии, ожидая, пока их изучат. Иногда они распадаются — то есть являются радиоактивными.

Существует множество естественных радиоактивных элементов. Этот процесс генерирует энергию, которая легла в основу ядерной энергетики — и ядерных бомб. Физики-ядерщики, как правило, пытаются лучше понять реакции, при которых ядро проходит через фундаментальные изменения вроде этих.

Лаура Харкнесс-Бреннан из Ливерпульского университета специализируется на изучении гамма-лучей — типа излучения, испускаемого распадающимися атомами. Радиоактивный атом определенного типа испускает особую форму гамма-луча. Это значит, вы можете идентифицировать атомы, только регистрируя энергию гамма-лучей — этим, собственно, Харкнесс-Бреннан и занимается в своей лаборатории.

«Типы детекторов, которые вы должны использовать, представлены детекторами, которые позволят вам измерять одновременно присутствие излучения и энергии радиации, которая была отложена, — говорит она. — Все потому, что у всех ядер есть особый отпечаток».

Поскольку в области, где была обнаружена радиация, могут присутствовать все типы атомов, особенно после крупной ядерной реакции, важно точно знать, какие радиоактивные изотопы присутствуют. Такое обнаружение обычно проводится на ядерных станциях или в зонах, где произошла ядерная катастрофа.

Харкнесс-Бреннан и ее коллеги сейчас работают над системами обнаружения, которые можно разместить в таких местах, чтобы показать в трех измерениях, где может присутствовать радиация в конкретном помещении. «Вам нужны техники и инструменты, которые позволят составить трехмерную карту пространства и подскажут, где в этой комнате, в этой трубе радиация», — говорит она.

Также можно визуализировать излучение в «камере Вильсона». В рамках этого специального эксперимента охлажденный до -40 градусов по Цельсию спиртовый пар распыляется облаком над радиоактивным источником. Заряженные частицы радиации, летящие от источника излучения, выбивают электроны из молекул спирта. Спирт конденсируется в жидкость рядом с дорожкой излучаемых частиц. Результаты такого типа обнаружения впечатляют.

Мы мало работали непосредственно с атомами — разве что поняли, что это прекрасные сложные структуры, которые могут претерпевать удивительные изменения, многие из которых происходят в природе. Изучая атомы таким образом, мы улучшаем собственные технологии, извлекаем энергию из ядерных реакций и лучше понимаем природный мир вокруг нас. Мы также получили возможность защищать себя от радиации и изучать, как меняются вещества в экстремальных условиях.

«Учитывая, насколько мал атом, просто невероятно, как много физики мы можем извлечь из него», — метко подмечает Харкнесс-Бреннан. Все, что мы видим вокруг себя, состоит из этих мельчайших частиц. И хорошо знать, что они там есть, поскольку именно благодаря им все вокруг стало возможным.

По материалам BBC
Взято с hi-news.ru

Exit mobile version