Архив рубрики: Новини

Virgin Orbit подала заяву про банкрутство

Virgin Orbit, компанія із запуску супутників, заснована Річардом Бренсоном, подала заяву про банкрутство відповідно до глави 11 і продасть бізнес, йдеться у заяві фірми у вівторок. Минулого тижня каліфорнійська компанія заявила, що звільняє 85 відсотків своїх співробітників — близько 675 осіб — щоб скоротити витрати через нездатність забезпечити достатнє фінансування.

На початку цього року Virgin Orbit зазнала серйозної невдачі, коли спроба запустити першу ракету в космос з британської землі закінчилася невдачею. Компанія спільно з Британським космічним агентством і космодромом Корнуолл організувала місію для запуску дев’яти супутників у космос.

У вівторок фірма заявила, що «вона розпочала добровільну процедуру відповідно до глави 11 Кодексу США про банкрутство… для того, щоб здійснити продаж бізнесу», і має намір використовувати процес «для максимізації вартості свого бізнесу та активів». Минулого місяця Virgin Orbit призупинила роботу на кілька днів, поки проводила переговори щодо фінансування та вивчала стратегічні можливості.

Але на загальній нараді в четвер генеральний директор Ден Харт повідомив співробітникам, що діяльність буде припинена «в осяжному майбутньому», повідомляли тоді американські ЗМІ.

«Хоча ми доклали великих зусиль, щоб покращити наше фінансове становище та забезпечити додаткове фінансування, ми, зрештою, повинні зробити те, що найкраще для бізнесу», — сказав Харт у заяві компанії у вівторок.

«Ми віримо, що передова технологія запуску, створена цією командою, матиме широку привабливість для покупців, оскільки ми продовжуємо процес продажу Компанії».

Заснована Бренсоном у 2017 році, фірма розробила «новий та інноваційний метод запуску супутників на орбіту», при цьому «успішно вивівши 33 супутники на їх точну орбіту», додав Харт. У понеділок увечері акції Virgin Orbit на Нью-Йоркській фондовій біржі впали на 3 відсотки до 19 центів.

Роботи, керовані розумом: нові графенові датчики перетворюють наукову фантастику в реальність

Дослідники розробили сухий сенсор на основі графену з тривимірним малюнком, який може вимірювати електричну активність мозку, не покладаючись на електропровідні гелі. Сухі датчики менш подразнюють і викликають алергію порівняно з традиційними «мокрими» датчиками, які використовуються в електроенцефалографії (ЕЕГ) для діагностики неврологічних розладів або керування зовнішніми пристроями через інтерфейси мозок-машина. Вмонтовані в еластичне наголов’я та використані з гарнітурою доповненої реальності сухі датчики дозволяли контролювати робота без рук, інтерпретуючи сигнали мозку. Не зважаючи на те, що ця розробка ще не настільки ефективна, як вологі датчики, ця розробка знаменує прогрес у напрямку легко реалізованих, неінвазивних інтерфейсів мозок-машина.

Звучить як щось із наукової фантастики: одягніть спеціальну електронну пов’язку на голову та керуйте роботом за допомогою свого розуму. Але тепер останні дослідження, опубліковані в ACS Applied Nano Materials, зробили крок до того, щоб це стало реальністю. Розробивши спеціальну структуру з тривимірним малюнком, яка не покладається на липкі провідні гелі, команда створила «сухі» датчики, які можуть вимірювати електричну активність мозку, навіть серед волосся, горбків і вигинів голови.

Лікарі відстежують електричні сигнали мозку за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ), під час якої спеціалізовані електроди імплантують або розміщують на поверхні голови. ЕЕГ допомагає діагностувати неврологічні розлади, але її також можна включити в «інтерфейси мозок-машина», які використовують мозкові хвилі для керування зовнішнім пристроєм, таким як протез кінцівки, робот або навіть відеогра.

Більшість неінвазивних версій передбачають використання «вологих» датчиків, які наклеюють на голову за допомогою клейкого гелю, який може подразнювати шкіру голови та іноді спровокувати алергічні реакції. Як альтернативу, дослідники розробляють «сухі» датчики, які не потребують гелів, але досі жоден не працював так добре, як золотий стандарт мокрого різновиду.

Хоча наноматеріали, такі як графен, можуть бути підходящим варіантом, їх плоска і зазвичай луската природа робить їх несумісними з нерівними вигинами людської голови, особливо протягом тривалого часу. Тож Франческа Якопі та її колеги хотіли створити тривимірний графеновий датчик на основі полікристалічного графену, який міг би точно контролювати мозкову активність без жодної липкості.

Команда створила кілька тривимірних структур із графеновим покриттям із різними формами та візерунками, кожна товщиною близько 10 мкм. З випробуваних форм шестикутний малюнок найкраще спрацював на вигнутій, волохатій поверхні потиличної області — місці біля основи голови, де розташована зорова кора головного мозку. Команда помістила вісім із цих датчиків у еластичну пов’язку, яка тримала їх на потилиці.

У поєднанні з гарнітурою доповненої реальності, яка відображає візуальні підказки, електроди можуть визначати, яка підказка переглядається, а потім працювати з комп’ютером, щоб інтерпретувати сигнали в команди, які керують рухом чотириногого робота — абсолютно без рук. Хоча нові електроди ще не працювали так добре, як вологі датчики, дослідники кажуть, що ця робота є першим кроком до розробки надійних сухих датчиків, які легко встановлювати, щоб допомогти розширити застосування інтерфейсів мозок-машина.

Планування майбутнього людства в космосі: NASA запускає програмний офіс від Місяця до Марса

NASA заснувало офіс програми «Місяць – Марс» у своїй штаб-квартирі у Вашингтоні для спостереження за дослідницькою діяльністю людини на Місяці та Марсі. Офіс очолить Аміт Кшатрія і зосередиться на розробці апаратного забезпечення, інтеграції місій та управлінні ризиками для таких програм, як місії Artemis. Серед ключових напрямків розробки – ракета Space Launch System, космічний корабель Orion, системи посадки людей, скафандри та Gateway тощо. Новий офіс також координуватиме планування та аналіз майбутніх місій людини на Марс. Це частина постійних зусиль НАСА щодо встановлення довгострокової присутності на Місяці та підготовки до дослідження Червоної планети людиною.

У штаб-квартирі NASA у Вашингтоні NASA заснувало новий офіс програми «Місяць – Марс», щоб здійснювати дослідницьку діяльність агентства на Місяці та Марсі на благо людства. Аміт Кшатрія виконуватиме обов’язки першого керівника офісу агентства. Цей новий офіс знаходиться в Управлінні місії розвитку дослідницьких систем і підпорядковується його помічнику адміністратора Джиму Фрі.

«Офіс програми «Від Місяця до Марса» допоможе підготувати NASA до виконання наших сміливих місій на Місяць і висадки перших людей на Марс», — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон. «Золотий вік досліджень настає прямо зараз, і цей новий офіс допоможе НАСА успішно встановити довготривалу присутність на Місяці, необхідну для підготовки до наступного гігантського стрибка людства на Червону планету».

Відповідно до Закону NASA про авторизацію 2022 року, Офіс програми від Місяця до Марса зосереджується на розробці апаратного забезпечення, інтеграції місій та функціях управління ризиками для програм, критичних для дослідницького підходу агентства, який використовує місії Artemis на Місяці для відкриття нової ери наукових відкриттів. і готуватися до людських місій на Марс. Це включає ракету Space Launch System, космічний корабель Orion, допоміжні наземні системи, системи посадки людей, скафандри, Gateway тощо, пов’язані з дослідженням далекого космосу. Новий офіс також керуватиме плануванням і аналізом довготривалих розробок для підтримки місій людей на Марс.

Кшатрія раніше виконував обов’язки заступника помічника адміністратора з розробки загальних дослідницьких систем, забезпечуючи керівництво та інтеграцію кількох програм, які тепер належать до нового офісу.

Аміт Кшатрія

Лакіша Хокінс буде заступником офісу програми «Місяць – Марс». Як заступник Хокінс підтримуватиме Кшатрія в усіх аспектах повсякденного управління та діяльності офісу. Стівен Кріч виконуватиме функції технічного заступника офісу. У цій якості Кріч відповідатиме за визначення та розв’язання технічних проблем у всіх офісах і програмах Програмного офісу від Місяця до Марса.

Оновлення дирекції місії також включають Управління стратегії та архітектури, яке розробляє інтегрований генеральний план на основі цілей агентства «Від Місяця до Марса », а також Управління місій NASA з науки, космічних технологій і космічних операцій. Завдяки цим змінам NASA продовжуватиме керувати нацією в дослідженні, а також створюватиме коаліцію міжнародних партнерів у далекому космосі за допомогою Угод Артеміди.

Найяскравіший гамма-сплеск в історії спантеличив астрономів усього світу

Астрономи Університету Аризони приєдналися до міжнародних зусиль з вивчення наслідків найяскравішого спалаху гамма-променів, який коли-небудь спостерігався. Спостереження за допомогою різних телескопів і інструментів UArizona надають астрономам «космічну лабораторію» для вивчення того, як гинуть масивні зірки.

Міжнародна співпраця досліджувала наслідки найяскравішого спалаху гамма-випромінювання, який коли-небудь спостерігався, який отримав назву BOAT (найяскравіший за весь час). Спалах під назвою GRB 221009A прокотився Сонячною системою і був виявлений численними космічними апаратами та обсерваторіями. Астрономи Університету Аризони використовували різні телескопи та інструменти, забезпечивши їх «космічною лабораторією», щоб краще зрозуміти причину та властивості спалаху. Хоча струмені під час спалаху не були надзвичайно потужними, вони були виключно вузькими, а один був спрямований прямо на Землю. Астрономам ще належить знайти яскравішу наднову, пов’язану з цим типом гамма-сплеску, що викликає питання щодо фундаментального розуміння цих надзвичайно енергійних вибухів.

9 жовтня Сонячною системою прокотився імпульс інтенсивного випромінювання, настільки винятковий, що астрономи швидко охрестили його ЧОВЕНОМ – найяскравішим за всі часи. Джерелом став гамма-спалах, або GRB – найпотужніший клас вибухів у Всесвіті.

Спалах спрацював на численних космічних кораблях, а також обсерваторії по всьому світу. Проаналізувавши всі дані, астрономи тепер можуть схарактеризувати, наскільки яскравим він був, і краще зрозуміти його науковий вплив. Дві дослідницькі групи з Університету Аризони приєдналися до міжнародних зусиль, щоб отримати та проаналізувати дані, щоб краще зрозуміти, що викликає ці спалахи космічних масштабів. Статті з описом результатів з’являться у фокусному випуску The Astrophysical Journal Letters.

«Цей спалах гамма-випромінювання був найяскравішим спалахом із усіх зареєстрованих», — сказала Кейт Александер, доцент кафедри астрономії та обсерваторії Стюарда в Аризоні, яка є співавтором однієї з статей. [2] «Такої величини можна очікувати приблизно раз на 10 000 років».

Overview Animation of Gamma-ray Burst

Спостереження за спалахом охоплюють електромагнітний спектр, від радіохвиль до гамма-променів, і включають дані багатьох місій NASA та партнерів, у тому числі радіотелескопа Karl G. Jansky Very Large Array Національного наукового фонду в Нью-Мексико, обсерваторії NASA NuSTAR і навіть Voyager. 1 у міжзоряному просторі. Олександр та інші вчені представили нові відкриття про BOAT на зустрічі Відділу астрофізики високих енергій Американського астрономічного товариства у Вайколоа, Гаваї, у вівторок.

Сигнал від спалаху гамма-випромінювання, який отримав назву GRB 221009A, поширювався близько 1,9 мільярда років, перш ніж досяг Землі, що робить його одним із найближчих відомих «довгих» GRB, чиє початкове або миттєве випромінювання триває більше двох секунд. Астрономи вважають, що ці спалахи представляють крик народження чорної діри, яка утворилася, коли ядро ​​масивної зірки розвалилося під власною вагою. Швидко поглинаючи навколишню речовину, чорна діра викидає струмені в протилежних напрямках, що містять частинки, прискорені майже до швидкості світла. Ці струмені пронизують зірку, випромінюючи рентгенівські та гамма-промені, коли вони спрямовуються в космос. Коли ці потоки речовини розширюються в космос, вони врізаються в газ і пил навколо зірки, виробляючи тривале «післясвітіння» світла, яке телескопи можуть виявити в усьому електромагнітному спектрі.

Нове ПЗ може перевірити, скільки інформації насправді знає ШІ

Зважаючи на зростаючий інтерес до систем генеративного штучного інтелекту (ШІ) у всьому світі, дослідники з Університету Суррея створили програмне забезпечення, яке здатне перевірити, скільки інформації система даних ШІ зібрала з цифрової бази даних організації.

Програмне забезпечення для перевірки Surrey можна використовувати як частину протоколу онлайн-безпеки компанії, допомагаючи організації зрозуміти, чи штучний інтелект дізнався занадто багато або навіть отримав доступ до конфіденційних даних.

Програмне забезпечення також здатне визначити, чи ШІ виявив і чи здатний використовувати недоліки в програмному коді. Наприклад, у контексті онлайн-ігор він може визначити, чи навчився ШІ завжди вигравати в онлайн-покері, використовуючи помилку кодування.

Доктор Фортунат Раджаона є науковим співробітником з офіційної перевірки конфіденційності в Університеті Суррея та провідним автором статті. Він сказав: «У багатьох додатках системи штучного інтелекту взаємодіють одна з одною або з людьми, як-от безпілотні автомобілі на шосе чи лікарняні роботи. Розробка того, що знає інтелектуальна система даних штучного інтелекту, є постійною проблемою, на вирішення якої нам знадобилися роки. знайти робоче рішення для.

«Наше програмне забезпечення для перевірки може зробити висновок, скільки ШІ може навчитися з їх взаємодії, чи мають вони достатньо знань, щоб забезпечити успішну співпрацю, і чи мають вони забагато знань, які порушують конфіденційність. Завдяки здатності перевіряти те, що ШІ навчився, ми можемо дати організаціям впевненість у безпечному застосуванні потужності штучного інтелекту в безпечних налаштуваннях».

Дослідження про програмне забезпечення Surrey виграло нагороду за найкращу статтю на 25-му Міжнародному симпозіумі з формальних методів.

Професор Адріан Хілтон, директор Інституту людського штучного інтелекту Університету Суррея, сказав: «Протягом останніх кількох місяців відбувся величезний сплеск громадського та промислового інтересу до генеративних моделей штучного інтелекту, що підживлюється прогресом у великих мовних моделях, таких як ChatGPT. Створення інструментів, які можуть перевіряти продуктивність генеративного штучного інтелекту, має важливе значення для їх безпечного та відповідального розгортання. Це дослідження є важливим кроком до збереження конфіденційності та цілісності наборів даних, які використовуються під час навчання».

Вчені розкривають квантову природу світла в новому вимірі

Імперські фізики відтворили знаменитий експеримент із подвійною щілиною, який показав, що світло поводиться як частинки та хвилі в часі, а не в просторі. У новаторській розробці фізики Імперського коледжу Лондона відтворили історичний експеримент із подвійною щілиною, який продемонстрував, що світло поводиться як частинка та хвиля в часі, а не в просторі. Використовуючи матеріали, які можуть змінювати свої оптичні властивості за фемтосекунди, команда успішно пропускала світло через тонку плівку оксиду індію та олова, створюючи тимчасові «щілини» для проходження світла. Експеримент не тільки пропонує зрозуміти фундаментальну природу світла, але також служить сходинкою для розробки передових матеріалів для керування світлом як у просторі, так і в часі. Ці матеріали потенційно можуть сприяти розвитку нових технологій і допомагати вивчати такі фундаментальні фізичні явища, як чорні діри.

Експеримент базується на матеріалах, які можуть змінювати свої оптичні властивості за частки секунди, які можна використовувати в нових технологіях або для дослідження фундаментальних питань у фізиці. Оригінальний експеримент із подвійною щілиною, проведений у 1801 році Томасом Янгом у Королівському інституті, показав, що світло діє як хвиля. Однак подальші експерименти показали, що світло насправді поводиться як хвиля і як частинки, розкриваючи його квантову природу.

Ці експерименти мали глибокий вплив на квантову фізику, виявивши подвійну частинково-хвильову природу не лише світла, але й інших «частинок», включаючи електрони, нейтрони та цілі атоми.

Тепер команда під керівництвом фізиків Імперського коледжу Лондона провела експеримент, використовуючи «щілини» в часі, а не в просторі. Вони досягли цього, пропускаючи світло через матеріал, який змінює свої властивості за фемтосекунди (квадрильйоні частки секунди), дозволяючи світлу проходити крізь нього лише в певний час у швидкій послідовності.

Провідний дослідник, професор Ріккардо Сапієнца з фізичного факультету Імперського університету, сказав: «Наш експеримент розкриває більше про фундаментальну природу світла, водночас слугуючи сходинкою для створення найдосконаліших матеріалів, які можуть точно контролювати світло як у просторі, так і в часі.»

Оригінальна двощілинна установка передбачала спрямування світла на непрозорий екран із двома тонкими паралельними щілинами. За екраном знаходився детектор світла, що пройшло.

Щоб пройти через щілини як хвиля, світло розпадається на дві хвилі, які проходять через кожну щілину. Коли ці хвилі знову перетинаються з іншого боку, вони «заважають» одна одній. Там, де зустрічаються піки хвилі, вони підсилюють один одного, але там, де стикаються пік і спад, вони компенсують один одного. Це створює смугастий малюнок на детекторі областей з більшою та меншою кількістю світла.

Світло також можна розділити на «частинки», звані фотонами, які можна записати, коли вони потрапляють на детектор по черзі, поступово створюючи смугасту інтерференційну картину. Навіть коли дослідники запускали лише по одному фотону за раз, інтерференційна картина все одно з’являлася, ніби фотон розділився надвоє та пройшов через обидві щілини.

У класичному варіанті експерименту світло, що виходить із фізичних щілин, змінює свій напрямок, тому інтерференційна картина записується в кутовому профілі світла. Натомість часові проміжки в новому експерименті змінюють частоту світла, що змінює його колір. Це створило кольори світла, які взаємодіють один з одним, посилюючи та скасовуючи певні кольори, створюючи візерунок типу інтерференції.