Архив рубрики: Новини

Вчені відкривають абсолютно нові ізотопи важких рідкоземельних елементів

Ніколи раніше не бачене співвідношення частинок, що утворюють атомні ядра, з’явилося в епохальному експерименті з фрагментацією важких елементів. Розбивши ядра платини, фізики під керівництвом Олега Тарасова з Університету штату Мічиган відкрили нові ізотопи рідкоземельних елементів тулію, ітербію та лютецію. Це досягнення, яке, на думку вчених, допоможе їм зрозуміти властивості насичених нейтронами ядер і процеси, які створюють нові елементи під час зіткнення нейтронних зірок.

Дослідники кажуть, що ця робота також демонструє потужність нещодавно завершеної установки для пучків рідкісних ізотопів Мічиганського державного університету (FRIB), яка провела свій перший експеримент у червні 2022 року. Не всі форми елемента побудовані однаково. Кожне атомне ядро ​​складається з ряду субатомних частинок, відомих як нуклони — протонів і нейтронів. Кількість протонів є незмінною для всіх форм елемента і дає цьому елементу його атомний номер.

Кількість нейтронів, однак, може змінюватися. Ці варіації визначають так звані ізотопи елемента.

Усі елементи мають ряд ізотопів, які утворюються з різними рівнями стабільності. Деякі надзвичайно швидко розпадаються, розпадаючись на більш легкі елементи під впливом іонізуючого випромінювання. Деякі просто бовтаються в ідеальній стабільності. Розуміння різних ізотопів і того, як вони поводяться, допомагає вченим зрозуміти, як Всесвіт створює елементи, і оцінити поширеність цих елементів у просторі та часі.

Щоб створити свої нові ізотопи, Тарасов і його колеги почали з ізотопу платини зі 120 нейтронами під назвою 198 Pt. Стандартна платина має 117 нейтронів; використання більш важкого ізотопу може змінити спосіб фрагментації ядра.

Вони помістили ці атоми в FRIB, який використовує прискорювач важких іонів для фрагментації атомних ядер. Пучки рідкісних ізотопів направляються на ціль зі швидкостями, що перевищують половину швидкості світла. Коли вони потрапляють у ціль, ці ізотопи розбиваються на легші ізотопи ядер; фізики можуть потім виявляти та вивчати ці ізотопи.

Під час фрагментації 198 Pt. команда Тарасова виявила 182 Tm і 183 Tm зі 113 і 114 нейтронами відповідно; стандартний тулій має 69 нейтронів. Вони також знайшли 186 Yb і 187 Yb, зі 116 і 117 нейтронами відповідно; стандартний ітербій має 103 нейтрони. Нарешті вони знайшли 190 Lu зі 119 нейтронами; стандартний лютецій має 104 нейтрони.

Кожен із цих ізотопів був помічений під час кількох прогонів прискорювача. Дослідники кажуть, що це означає, що FRIB можна використовувати для вивчення синтезу нейтронно-збагачених ізотопів важких елементів у режимах, які до цього часу були досить знехтуваними – не через відсутність інтересу, а через здатність створювати та виявляти їх.

Це, у свою чергу, може допомогти нам зрозуміти, як бурхливі космічні події формують найважчі елементи у Всесвіті. Все, що важче за залізо у Всесвіті, може бути створено лише в екстремальних умовах, таких, як, наприклад, у наднових зірках і зіткненнях між нейтронними зірками.

Одним із процесів нуклеосинтезу, який спостерігається при зіткненнях нейтронних зірок, є процес швидкого захоплення нейтронів, або r-процес. Це відбувається, коли атомні ядра швидко закривають вільно плаваючі нейтрони, які вивільняються під час вибуху кілонової, починаючи їх перетворення у важчий елемент. Так ми отримуємо золото, стронцій, платину та інші важкі метали.

Експеримент команди, за їх словами, наближається до відтворення r-процесу. Це означає, що дуже скоро ми можемо мати в своєму розпорядженні інструмент, який зможе відтворити один із шляхів нуклеосинтезу, який спостерігається в деяких з найжорстокіших подій, які може запропонувати Всесвіт.

«Унікальні можливості FRIB, включаючи дуже інтенсивні первинні пучки з енергіями, що перевищують ті, які були доступні в Національній надпровідній циклотронній лабораторії, роблять його ідеальним об’єктом для дослідження області навколо числа нейтронів N = 126 і більше», — пишуть дослідники.

«Дослідники з FRIB можуть використовувати ці реакції для отримання, ідентифікації та вивчення властивостей нових ізотопів, сприяючи прогресу в ядерній фізиці, астрофізиці та нашому розумінню фундаментальних властивостей матерії».

Meizu залишає бізнес смартфонів

Meizu, відома китайська технологічна компанія, нещодавно зробила значний стратегічний зсув. Компанія в неділю оголосила про своє рішення припинити розробку нових смартфонів. Натомість Meizu вирішила зосередити свої зусилля на розробці та створенні «пристроїв завтрашнього дня», керованих штучним інтелектом (ШІ). Використовуючи потенціал штучного інтелекту, компанія зараз застосовує підхід «Все в ШІ».

Здається, ця зміна готується вже деякий час. Шень Цзію, голова та генеральний директор Xingji Meizu Group, зазначив, що у 2023 році Meizu успішно перетворилася з виключно «компанії мобільного зв’язку» на «екологічну групу». Примітно, що Meizu розробила захоплюючий багатотермінальний досвід, поділилася основними компетенціями з партнерами через свою відкриту платформу Unbounded Zhixing і побачила, як її бренд MYVU став лідером в окулярах AR.

Шен також визнав зміни на ринку смартфонів. За його словами, споживачам зараз потрібно більше часу для оновлення (в середньому 51 місяць), оскільки телефони різних брендів пропонують порівняльну продуктивність у таких сферах, як плавність роботи, фотографія та функції.

На його думку, інновації смартфонів у наші дні все більше нагадують гонку озброєнь за «сукупними параметрами» — більше пам’яті, більші датчики, швидша зарядка — поряд із галузевими тактиками, такими як тролінг, розкриваючи недоліки один одного, щоб отримати розголос. У результаті Meizu вирішила відійти від свого бізнесу смартфонів, що також включає скасування розробки майбутніх моделей, таких як Meizu 21 Pro, Meizu 22 і Meizu 23.

Meizu відмовляється від смартфонів для ШІ

Шен каже, що рішення відійти від бізнесу смартфонів перегукується з історією Meizu. У минулому компанія, як відомо, відмовилася від своєї успішної лінії MP3 на тлі високих продажів, щоб охопити зростаючий ринок смартфонів. Так само розробка смарт-окулярів MYVU демонструє готовність Meizu інвестувати в технології майбутнього.

Після двох років підготовки, включаючи формування команди, розподіл ресурсів і планування продукту, Шейн каже, що Meizu готова повністю охопити сферу ШІ. Плани включають запуск нової мобільної операційної системи, адаптованої до епохи штучного інтелекту, у 2024 році та презентацію першого апаратного продукту штучного інтелекту пізніше цього року.

Meizu запевняє користувачів, що, незважаючи на цю стратегічну зміну, підтримка існуючих продуктів і послуг Meizu, включаючи зручний доступ до офлайн-магазинів по всьому Китаю, залишиться незмінною.

Колишній керівник Meizu Лі Нан високо оцінив нову стратегію компанії, наголосивши на необхідності змін для майбутнього успіху. Він відкинув функції штучного інтелекту в смартфонах інших брендів як просто «трюки» та схвалив сміливий крок Meizu до штучного інтелекту. Крім того, Meizu працює над «Відкрити все обладнання для AI LLM», обіцяючи подальші розробки в цій сфері.

Євросоюз накладе на Apple перший в історії антимонопольний штраф

За повідомленнями мережевих джерел, основний регулятор Євросоюзу в особі Єврокомісії готується оштрафувати американську компанію Apple на €500 млн за порушення антимонопольного законодавства у сфері музичного стримінгу, що діє в регіоні. Очікується, що регулятор оголосить про винесення штрафу наступного місяця.

Факт порушення Apple антимонопольного законодавства Євросоюзу у сфері музичного стримінгу було встановлено під час розслідування, яке розпочалося ще у 2019 році. Тоді компанія Spotify звинуватила Apple у тому, що її політика щодо магазину програм App Store змусила стрімінговий сервіс підвищити вартість щомісячної підписки для покриття витрат. Річ у тому, що Apple стягує комісію в розмірі 30% за платежі, що проводяться через свою систему, через що сторонні розробники змушені підвищувати вартість наданих ними послуг. На додаток до цього було встановлено, що Apple не інформує користувачів про альтернативні стрімінгові сервіси, позбавляючи їх використання більш дешевих альтернатив.

Єврокомісія вважала, що дії Apple є антиконкурентними і порушують законодавство, що діє в Євросоюзі. Очікується, що регулятор звинуватить Apple у тому, що компанія використовує своє домінуюче положення у сегменті пристроїв на базі iOS, щоб нав’язати конкурентам свої умови. Зазначимо, що у Євросоюзі цей штраф стане першим для Apple. Відповідно до законодавства ЄС, американська компанія могла бути оштрафована на суму до 10% річного обороту.

Вчені NASA завершили серію експериментів пожежної безпеки у космосі

Пожежі на космічних кораблях – це непередбачувана та небезпечна ситуація, яка може мати серйозні наслідки. Apollo 1, який мав стати першою місією «Аполлона» з екіпажем, так і не піднявся із землі через пожежу, внаслідок якої загинув екіпаж. Були й інші пожежі на космічних кораблях, наприклад, на російській космічній станції Мир у 1997 році.

Прагнучи зрозуміти, як веде себе вогонь на космічних кораблях, у 2016 році NASA розпочало проєкт Saffire – експеримент із пожежної безпеки космічних кораблів. Saffire був восьмирічною програмою з шести місій з вивчення поведінки вогню в космосі. У кожній місії використовувався безпілотний вантажний корабель Cygnus після завершення місій доставки МКС. Усередині корабля проводилися різні експерименти, в яких підпалювалася горюча суміш, що містить бавовну та скловолокно. Крім того, дослідники тестували горіння різних матеріалів, наприклад, вогнестійкої тканини Nomex і акрилових вікон космічних кораблів. Експерименти також варіювали атмосферний тиск, склад та рівень кисню, щоб зібрати якнайбільше інформації про поведінку вогню на борту космічного корабля.

Останній етап програми Saffire-VI, який відбувся 9 січня 2024 року, був особливим. У цьому експерименті рівень кисню був підвищений, а тиск знижений, щоб створити умови, що максимально наближені до реальності на космічному кораблі.

Основна мета досліджень у рамках програми Saffire – зрозуміти, як пожежа впливає на екіпаж та корабель. При горінні в обмеженому просторі утворюються різні токсичні речовини, такі як фтористий водень, водень хлористий і ціаністий водень. Для аналізу їхнього вмісту використовувався спеціальний прилад Combustion Product Monitor («Монітор продуктів згоряння»), що ґрунтується на лазерній спектроскопії.

Результати експериментів програми Saffire допоможуть розробити моделі поведінки пожежі на космічних кораблях та вжити відповідних запобіжних заходів. Це зробить космічні місії безпечнішими і допоможе екіпажу благополучно повернутися додому. 

Завдяки програмі Saffire дослідники отримали більш глибоке розуміння ймовірності та наслідків пожеж на космічних кораблях та зможуть запобігати виникненню пожеж у майбутніх космічних місіях.

Темна матерія потрапляє в центр уваги завдяки новаторським дослідженням Антарктики

Карти гравітаційного лінзування з початкових даних обіцяють ще більше деталей. Argonne є частиною багатоінституційної роботи з дослідження неба в пошуках підказок про походження та природу нашого Всесвіту.

Понад п’ять років вчені на Південному полюсному телескопі в Антарктиді спостерігали за небом за допомогою модернізованої камери. Розширений погляд на космос збирає залишкове світло від раннього формування Всесвіту. Тепер дослідники проаналізували початкову партію даних, опублікувавши подробиці в журналі Physical Review D. Результати цього обмеженого набору даних натякають на ще більш потужне майбутнє уявлення про природу нашого Всесвіту.

Прорив в аналізі космічного мікрохвильового фону

Розташований на станції Південного полюса Національного наукового фонду Амундсена-Скотта, телескоп отримав нову камеру в 2017 році, відому як SPT-3G, яка була створена та тепер експлуатується завдяки співпраці під керівництвом Чиказького університету .

Оснащений 16 000 детекторів — у 10 разів більше, ніж його попередник — SPT-3G займає центральне місце в багатоінституційних дослідженнях, які частково очолює Аргонська національна лабораторія. Мета полягає в тому, щоб виміряти слабке світло, відоме як космічний мікрохвильовий фон. Космічний мікрохвильовий фон — це післясвітіння Великого вибуху , коли Всесвіт вибухнув з єдиної точки енергії майже 14 мільярдів років тому.

«CMB — це карта скарбів для космологів», — сказав Чжаоді Пан, провідний автор статті та науковий співробітник Марії Гепперт Майєр в Аргонні. ​«Його незначні коливання температури та поляризації відкривають унікальне вікно в дитинство Всесвіту.

Гравітаційне лінзування та дослідження темної матерії

Стаття в Physical Review D пропонує перші вимірювання гравітаційної лінзи CMB за допомогою SPT-3G. Гравітаційне лінзування відбувається, коли величезна мережа матерії у Всесвіті спотворює реліктове випромінювання під час його подорожі в космосі. Якби ви помістили вигнуту основу келиха на сторінку книги, скло спотворило б ваш погляд на слова за ним. Подібним чином речовина в зоні зору телескопа утворює лінзу, яка викривляє світло CMB і наш погляд на нього. Альберт Ейнштейн описав це викривлення в тканині простору-часу у своїй теорії загальної відносності.

«CMB — це карта скарбів для космологів. Його незначні коливання температури та поляризації створюють унікальне вікно в дитинство Всесвіту». — Чжаоді Пан, Марія Гепперт Майєр, співробітник Аргонни

Вимірювання цього спотворення містить підказки про ранній Всесвіт і таємниці, такі як темна матерія, невидимий компонент космосу. «Темну матерію складно виявити, оскільки вона не взаємодіє зі світлом чи іншими формами електромагнітного випромінювання. Наразі ми можемо спостерігати це лише через гравітаційну взаємодію», — сказав Пан.

Вчені вивчають CMB з моменту його відкриття в 1960-х роках, спостерігаючи за допомогою телескопів як на землі, так і в космосі. Незважаючи на те, що останній аналіз використовує лише кілька місяців даних SPT-3G з 2018 року, вимірювання гравітаційного лінзування вже є конкурентоспроможним у цій галузі.

«Однією зі справді захоплюючих частин цього дослідження є те, що результат отримано з того, що, по суті, є замовними даними, з яких ми тільки починали спостереження за допомогою SPT-3G — і результат уже чудовий», — сказала Емі Бендер, фізик з Argonne та співавтор роботи. «У нас є дані ще за п’ять років, які ми зараз аналізуємо, тож це лише натяки на те, що буде».

Перспективні напрямки майбутніх досліджень

Суха, стабільна атмосфера та віддалене розташування телескопа Південного полюса створюють якомога менше перешкод під час полювання на діаграми CMB. Проте дані високочутливої ​​камери SPT-3G містять забруднення з атмосфери, а також із нашої власної галактики та позагалактичних джерел. Аналіз навіть кількох місяців даних із SPT-3G — це справа, яка триває роками, оскільки дослідникам потрібно перевірити дані, відфільтрувати шум та інтерпретувати вимірювання. Команда використовувала спеціальний кластер, групу комп’ютерів, у Центрі обчислювальних ресурсів Аргоннської лабораторії, щоб виконати деякі обчислення для дослідження.

«Ми виявили, що спостережувані моделі лінзування в цьому дослідженні добре пояснюються загальною теорією відносності», — сказав Пан. «Це свідчить про те, що наше поточне розуміння гравітації справедливо для цих великих масштабів. Результати також зміцнюють наше існуюче розуміння того, як утворилися структури матерії в нашому Всесвіті».

Карти лінзування SPT-3G з даних за додаткові роки також допоможуть у дослідженні космічної інфляції або ідеї про те, що ранній Всесвіт зазнав швидкого експоненціального розширення. Космічна інфляція є «ще одним наріжним каменем космології», зазначив Пан, і вчені шукають ознаки ранніх гравітаційних хвиль та інші прямі докази цієї теорії. Наявність гравітаційних лінз створює перешкоди інфляційним відбиткам, що вимагає видалення такого забруднення, яке можна розрахувати за допомогою точних вимірювань лінз.

Хоча деякі результати нових даних SPT-3G підкріплять наявні знання, інші викличуть нові запитання.

«Щоразу, коли ми додаємо більше даних, ми знаходимо більше речей, які ми не розуміємо», — сказав Бендер, який проводить спільну зустріч у Чиказькому університеті. «У міру того, як ви знімаєте шари цієї цибулі, ви дізнаєтеся все більше і більше про свій інструмент, а також про свої наукові вимірювання неба».

Настільки мало відомо про невидимі компоненти Всесвіту, що будь-яке розуміння має вирішальне значення, Пан сказав: «Чим більше ми дізнаємося про розподіл темної матерії, тим ближче ми підходимо до розуміння її природи та її ролі у формуванні Всесвіту, в якому ми живемо. сьогодні».

Android 15 «Notification Cooldown» бореться з перевантаженням повідомленнями

Хоча перший попередній перегляд Android 15 для розробників менше зосереджувався на візуальних змінах, він представляє практичну функцію під назвою «Зарядка сповіщень». Ця функція усуває роздратування, викликане постійним дзижчанням або звуковим сигналом телефону через потік повторюваних сповіщень.

Концепція проста: якщо ваш телефон отримує кілька сповіщень від однієї програми протягом короткого проміжку часу, Notification Cooldown поступово зменшує гучність і інтенсивність вібрації цих наступних сповіщень.  

Це полегшує відволікання від нескінченного дзижчання, спричиненого балакучими контактами чи активними груповими потоками. Якщо у вас є додатки, для яких кожне сповіщення має вирішальне значення, Google дозволяє застосувати час перезарядки сповіщень виключно до розмов.

Також зауважте, що це «відновлення» не є постійним. Після короткої паузи в розмові сповіщення повернуться до повної гучності. Якщо вам потрібні всі сповіщення на максимальній гучності (для роботи чи виклику), цю функцію можна легко вимкнути.

Увімкнення/вимкнення «Зарядка сповіщень»

Google автоматично ввімкнув цю функцію в попередньому перегляді розробника, але якщо ви нею користуєтеся, ось як її налаштувати:

  • Відкрийте програму «Налаштування» свого пристрою.
  • Торкніться «Сповіщення».
  • Прокрутіть униз і виберіть «Перезавантаження сповіщень».
  • Ваші варіанти:
  • «Застосувати час відновлення до всіх сповіщень» для повної тиші.
  • «Застосуйте час відновлення до розмов», щоб націлити на балакучість.
  • «Не використовувати час відновлення сповіщень», щоб повністю вимкнути функцію.

Майбутнє перезарядки сповіщень

У міру розвитку Android 15 Google може ще більше покращувати час відновлення сповіщень. Ідеальним доповненням було б налаштування окремо для кожної програми, що дозволить користувачам точно налаштувати, до яких програм застосовується ця заспокійлива функція. 

Навіть у своїй початковій формі «Notification Cooldown» має потенціал для спрощення того, як ми керуємо сповіщеннями на наших пристроях.