Вченими виявлено новий масивний коричневий карлик

Астрономи повідомляють про відкриття нового масивного коричневого карлика за допомогою Zwicky Transient Facility (ZTF). Нещодавно виявлений об’єкт приблизно в 80 разів масивніший за Юпітер і обертається навколо зірки малої маси. Відкриття було детально описано в статті, опублікованій 28 липня на сервері препринтів arXiv.

Коричневі карлики (BDs) є проміжними об’єктами між планетами та зірками, які займають діапазон мас між 13 і 80 масами Юпітера (0,012 і 0,076 мас Сонця). Хоча на сьогодні виявлено багато коричневих карликів, ці об’єкти, що обертаються навколо інших зірок, є рідкісною знахідкою.

Нещодавно група астрономів на чолі з Карімом Ель-Бадрі з Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) знайшла такого рідкісного коричневого карлика. Під час пошуку затемнених подвійних систем малої маси вони виявили систему, що складається з зірки М-карлика та коричневого карлика, яка отримала позначення ZTF J2020+5033.

«Ця стаття представляє відкриття BD у подвійній системі з орбітальним періодом, набагато коротшим, ніж будь-яка подібна система, відкрита на сьогоднішній день. Відкриття стало можливим завдяки Zwicky Transient Facility (ZTF), який забезпечує високоякісні криві блиску для зірок, значно тьмяніших. ніж інші опитування, які використовувалися для виявлення транзитних BD», — пояснили дослідники.

Коричневий карлик у ZTF J2020+5033 має розміри з Юпітер, але його маса приблизно в 80,1 разів більша за найбільшу планету Сонячної системи, що ставить його на межу зірки/субзірки, трохи нижче межі спалювання водню. Ефективна температура об’єкта оцінюється в 1691 K.

Зірка в системі є М-карликом спектрального типу M6 з радіусом 0,176 радіуса Сонця і масою 0,134 маси Сонця. Встановлено, що ефективна температура цієї зірки становить 2856 К.

Згідно з дослідженням, подвійна система розташована на відстані приблизно 445 світлових років від Землі. Вік системи оцінюється між 5 і 13 мільярдами років, а її орбітальний період становить лише 1,9 години, що робить менший компонент найкоротшим відомим транзитним коричневим карликом.

Астрономи відзначили, що з таким коротким орбітальним періодом ZTF J2020+5033 також набагато компактніший за інші відомі подвійні системи з транзитними коричневими карликами.

«Обидва компоненти, мабуть, були значно більшими, коли вони були молоді, ніж сьогодні, що означає, що орбіта значно скоротилася через магнітне гальмування. Це переконливо говорить про те, що магнітне гальмування залишається ефективним нижче повністю конвективної межі принаймні у деяких зірок, на відміну від загальне припущення в багатьох моделях бінарної еволюції», – підсумували автори статті.

Вони додали, що ZTF J2020+5033 знаходиться ближче, ніж 34 з 39 інших відомих систем з транзитними коричневими карликами, що говорить про те, що BD на короткоперіодичних орбітах не є особливою рідкістю. Джерело

Кілька нових телефонів Huawei 5G помічені в сертифікації Bluetooth SIG

Huawei не може використовувати технологію 5G або сервіси Google через заборону на торгівлю в США. В результаті компанія в останні роки покладалася на чіпсети 4G від Qualcomm. Однак є повідомлення, що Huawei співпрацює зі своїм вітчизняним партнером по виробництву мікросхем, щоб розв’язати ці проблеми та включити 5G на своїх пристроях. Зараз Bluetooth SIG сертифікував п’ять нових телефонів Huawei, і їхні ідентифікатори показують, що вони запропонують підключення 5G.

П’ять нових пристроїв, сертифікованих Bluetooth SIG:

  • ADA-AN00
  • PSD-AN00
  • ADA-TN00
  • BLK-AN00
  • BLK-TN00

Назви цих нових телефонів Huawei невідомі, але всі вони мають суфікс «AN» або «TN» у номерах моделей, що вказує на підтримку підключення 5G. Щоб пояснити це в контексті, телефони Huawei з суфіксом «AL» мають підключення до 4G. Наприклад, Huawei Mate 50 має номер моделі CET-AL00, що означає, що це телефон 4G. 

Окрім цих безіменних пристроїв, серії Huawei Nova 13, Nova 14, Nova 15 і Nova 16 також з’явилися в сертифікації Bluetooth SIG. Ці телефони будуть доступні у версіях Vanilla, Pro та Ultra, а їх номер моделі вказує на те, що вони також матимуть підтримку з’єднання 5G.

Як згадувалося раніше, кажуть, що Huawei співпрацює з китайським виробником мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) над розробкою наборів мікросхем 5G. Зокрема, за чутками, Huawei використовує процес N+1 від SMIC, який схожий на 7-нм техпроцес, який використовують інші провідні виробники мікросхем. Використовуючи виробничий вузол SMIC,

Huawei може виробляти дешевші смартфони 5G для масового ринку. Це дозволить їй збільшити продажі своїх смартфонів і отримати досвід роботи з вітчизняними технологіями для смартфонів 5G. Повідомляється, що компанія планує випустити свої перші телефони 5G з новим чіпсетом пізніше цього року, можливо, як частину серії Mate 60.

Вчені шукають анігіляцію темної матерії у центрі Землі

Темна матерія — одна з найскладніших таємниць сучасної космології. З одного боку, астрономи зібрали безліч підтверджуючих доказів за допомогою статистики скупчення галактик, гравітаційного лінзування та космічних мікрохвильових фонових коливань, з іншого боку, у стандартній моделі фізики елементарних частинок немає частинок, які могли б пояснити темну матерію, і ми не змогли виявити його вплив локально.

Це надійна теорія, яку ми, здається, не можемо повністю визначити. Зазвичай це означає, що ми лише прорив від підтвердження або повалення темної матерії. Хороша новина полягає в тому, що існує кілька проектів з пошуку темної матерії, і один із них, нейтринна обсерваторія IceCube, щойно оприлюднив новий результат.

Будучи нейтринною обсерваторією, IceCube не може безпосередньо виявляти темну матерію, але може виявляти локальні ефекти темної матерії, які утворюють нейтрино. Однією з головних моделей частинок темної матерії є масивні частинки, які здебільшого взаємодіють одна з одною і слабко взаємодіють зі звичайними частинками матерії. Ці слабко взаємодіючі масивні частинки, або WIMP, можуть ховатися в ядрі Землі.

Якщо модель WIMP вірна, коли темна матерія стикається з масивним об’єктом, таким як планета чи зірка, зіткнення з щільною звичайною матерією має уповільнити її, в результаті чого деякі WIMP потрапляють у гравітаційну пастку в тіло. Ці WIMP час від часу стикаються один з одним, викликаючи розпади частинок, що утворюють нейтрино. Це означає, що з центру Землі має бути надлишок нейтрино, який IceCube зможе виявити.

У цьому дослідженні команда вивчила дані IceCube за десятиліття та не знайшла доказів надлишку нейтрино. Враховуючи енергетичний переріз детекторів IceCube, це фактично виключає WIMP з масою більше 100 ГеВ або трохи більше 100 мас протонів. Цей результат узгоджується з іншими дослідженнями, які також виключають WIMP великої маси. Частинки темної матерії меншої маси все ще можливі, але зараз ми маємо довгу історію виключення кандидатів темної матерії.

Існують плани оновити IceCube, щоб підвищити його чутливість, і це дозволить проводити подальші тести темної матерії на пошук WIMP меншої маси. Це може дозволити нам нарешті виявити темну матерію локально, але у нас швидко закінчуються можливості. Наразі ми виключили кілька кандидатів у темну матерію, і нам, можливо, доведеться розглянути альтернативи, такі як модифікована гравітація. Але це вже інша історія. Джерело

Щотижневі бета-версії Android 14 помічені на сервері Xiaomi

Швидкий розвиток мобільних технологій спонукав виробників смартфонів до більш ефективного оновлення програмного забезпечення. У зв’язку з цим Xiaomi прагне надати своїм користувачам більш потужний і ефективний досвід, представляючи щотижневі бета-версії операційної системи Android 14. Цей новий крок означає значний крок, зроблений Xiaomi, щоб покращити сумісність MIUI з Android 14 і, зрештою, випустити стабільні версії.

Xiaomi продовжує працювати над розробкою операційної системи Android 14, щоб користувачі могли використовувати свої смартфони з останніми версіями програмного забезпечення. З цією метою розгортання щотижневих бета-версій Xiaomi для Android 14 спрямоване на покращення взаємодії з користувачем. Ці бета-версії спрямовані на тестування та покращення сумісності інтерфейсу MIUI з операційною системою Android 14. Таким чином, користувачі можуть насолоджуватися більш стабільною та бездоганною роботою операційної системи.

Початковий план Xiaomi полягає в тому, щоб спрямувати оновлення Android 14 на серію Xiaomi 13. Користувачі цієї серії отримають можливість випробувати основні функції Android 14 через щотижневу бета-версію MIUI-V14.0.23.8.11.DEV. Цей крок відображає стратегію Xiaomi щодо визначення пріоритетів своїх останніх пристроїв, щоб користувачі могли отримати вигоду від новітніх програмних технологій.

Процес бета-версії Android 14 означає вирішальний етап тестування. Протягом цього періоду Xiaomi оцінюватиме продуктивність, стабільність і сумісність нової операційної системи за допомогою користувачів бета-тесту. Зворотний зв’язок із цими тестами сприятиме внесенню необхідних покращень. В останній тиждень серпня ці нові бета-версії будуть розгорнуті для бета-тестових користувачів у Китаї. Це розгортання дозволить користувачам на власні очі випробувати нові функції та вдосконалення.

У майбутньому Xiaomi планує поширити оновлення MIUI на основі Android 14 на інші моделі. Внутрішнє тестування MIUI на основі Android 13 на серії Xiaomi 13 буде призупинено на користь MIUI на базі Android 14. Це підкреслює пріоритет компанії до останніх версій програмного забезпечення. Цей крок підкреслює прагнення Xiaomi задовольнити клієнтів, дозволяючи користувачам випробувати найсучасніші технології та заходи безпеки.

Зусилля Xiaomi щодо надання щотижневих бета-версій Android 14 і покращення сумісності з MIUI є значним кроком у покращенні взаємодії з користувачем. Цей процес відображає мету запропонувати користувачам більш стабільну, ефективну та безпечну операційну систему. Майбутні оновлення та стратегії є прикладом прагнення Xiaomi зберегти лідерство в галузі технологій.

Пентагон створив робочу групу із впровадження штучного інтелекту

Пентагон створив робочу групу із генеративного штучного інтелекту, яка отримала назву Task Force Lima. Про це повідомило видання Defense One. Основним завданням групи стане визначення рівня безпеки під час використання у Держдепі генеративного штучного інтелекту. Фахівці мають виявити ситуації, в яких використання стає небезпечним.

Також група буде досліджувати, як інші країни можуть використовувати цей тип ШІ, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам.

«З’явиться ціла низка варіантів використання, які стануть новими векторами атак не лише для міністерства оборони, але й для корпорацій. І нам доведеться… старанно з’ясувати, як їх вирішити», – сказав керівник групи Крейг Мартелл.

Генеративний штучний інтелект – це один з видів штучного інтелекту, що відрізняється здатністю генерувати аудіо, текст та зображення на основі наданих йому матеріалів. Міністерство оборони Сполучених Штатів поки не поспішає впроваджувати ШІ для полегшення своєї роботи. Йому доведеться працювати з гігантськими обсягами даних, з якими сучасні ШІ можуть не впоратись і видавати неправдиві дані.

Такі неправдиві і, можливо, навіть спотворені дані фахівці називають “галюцинаціями”. У Держдепі планують використовувати ШІ, до прикладу, для узагальнення великої кількості документів, створення чернеток звітів та іншої документації або пошуку необхідної проблеми. Task Force Lima допоможе Пентагону краще зрозуміти, що йому потрібно придбати для досягнення амбіцій у сфері ШІ.

Мова йде про збільшення обсягів хмарних сервісів, даних або синтетичних даних, моделей або нічого з переліченого. Мартелл вважає, що сфера ШІ ще занадто молода для того, щоб мати остаточне розуміння його значущості.

Мартелл зазначив, що більш широке питання полягає в тому, чи має Міністерство оборони достатньо прикладів використання генеративного ШІ і де б він міг би бути корисним за умови розуміння ризиків.

Ще одна проблема – це розробка інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу та швидке формування конкретних і зрозумілих відповідей: сучасні цивільні генеративні ШІ вимагають великої кількості правильно поставлених запитів для отримання всіх необхідних відповідей. Штучний інтелект інших типів вже використовують в оборонній сфері. Джерело

Вчені попереджають, що бінауральні ритми можуть заважати навчанню

Вважається, що заспокійливі звуки бінауральних ритмів загострюють увагу під час запам’ятовування інформації в наші голови. Але нове дослідження виявило, що бінауральні ритми можуть насправді перешкоджати навчанню, а не допомагати. Міхал Кліховський, когнітивний нейробіолог з Університету Адама Міцкевича в Польщі, та його колеги хотіли з’ясувати, чи справді прослуховування бінауральних ритмів покращує когнітивні показники, як це рекламується, чи це лише приємний ефект плацебо.

Вони протестували 920 дорослих поляків зі зразками бінауральних ритмів, класичної музики, чистого тону або взагалі без звуків, виконуючи серію онлайн-завдань, що включають абстрактне міркування, активну концентрацію та оперативну пам’ять. Підрахувавши результати тестів людей, дослідники виявили, що прослуховування бінауральних ритмів «спричиняє зворотні ефекти до припущених: замість того, щоб підтримувати ефективність когнітивної діяльності, це може їх послабити».

Останніми роками бінауральні ритми стали популярними, їх рекламують як форму стимуляції мозку, яка надає «геніальну частоту мозку» або допомагає людям «досягти суперконцентрації». Деякі люди також повідомляють, що використовують їх як «цифрові наркотики» для зменшення болю та полегшення тривоги та депресії. Ретельно підібрані тональні звуки створені для відтворення через навушники, щоб кожне вухо чуло ритми дещо іншої частоти.

Вважається, що потім мозок реєструє та відображає цю різницю, виробляючи бажану частоту мозкових хвиль. У дослідженні Клічовскі та його колеги протестували бінауральні ритми частотою 15 Гц, які, як вважають, покращують концентрацію, пам’ять і навчання, а також бінауральні ритми частотою 5 Гц, які нібито створюють заспокійливі тета-ритми, допомагають медитації та сприяють сну.

Учасники дослідження виконували комп’ютерні завдання вдома, імітуючи, як люди можуть використовувати бінауральні ритми як інструменти для навчання краще, ніж це зробили б лабораторні дослідження. Зазвичай дослідницькі дослідження включають короткі тести тривалістю кілька хвилин, тоді як хтось, хто навчається вдома, може годинами слухати бінауральні ритми чи іншу музику, виявивши, що це допомагає йому зосередитися.

Це дослідження краще імітує ці умови, просячи людей сидіти в місці, де вони зазвичай навчаються. Потім учасникам випадковим чином призначили один із двох тестів тривалістю від 40 хвилин до години; який вони доповнили навушниками. Щоб знайти ефект плацебо, учасникам групи бінауральних ритмів або сказали, що звуки покращать роботу мозку, або були нейтральними, або звуки не описувалися взагалі.

Незалежно від того, що було сказано учасникам і яку з двох частот бінауральних ритмів їм було призначено, бінауральні ритми мали однаковий ефект: погіршення когнітивних показників учасників порівняно з їхніми вихідними показниками. Інші акустичні стимуляції – робота в тиші, прослуховування класичної музики або гул одного звуку – практично не вплинули на продуктивність учасників.

Іншими словами, бінауральні ритми не були нейтральним коконом, і навіть не було посилення ефекту плацебо серед тих, кому сказали, що ритми можуть стимулювати роботу мозку; продуктивність знижувалася щоразу, коли використовувалися бінауральні ритми. Хоча потрібні додаткові дослідження, команда має кілька гіпотез щодо того, чому це може бути.

Бінауральні ритми можуть «якимось чином заважати мозковим хвилям і знижувати їх частоту, щоб мозкова діяльність не відповідала поточному завданню», припускає Кліховскі. Наприклад, якщо мозок генерує тета-хвилі, це може викликати сонливість, яка не сприяє зосередженню.

Інша можливість полягає в тому, що спроба модулювати одну частоту мозкової хвилі може стати на шляху нормальних процесів мозку, які потребують різноманітних частот для обчислення когнітивних завдань. Майбутні дослідження запису мозкових хвиль у прискіпливих слухачів можуть допомогти дослідникам чіткіше побачити, що відбувається. Джерело

Exit mobile version