Эволюция линейки планшетов iPad в одной «гифке»

16 октября компания Apple представила свои новые планшеты iPad Air 2 и iPad mini 3, которые получили минорные изменения. Основными нововведениями в планшетах стало оснащение дактилоскопическим сенсором Touch ID и увеличение объема встроенной памяти.Эволюция линейки планшетов iPad в одной "гифке"Кроме того новый «воздушный» планшет стал тоньше предшественника — толщина устройства составила 6,1 мм. По словам вице-президента компании Apple Крейга Федериги, благодаря применению в производстве полностью ламинированного дисплея, а также оснащению iPad только одной светодиодной лампой подсветки, купертиновцы смогли добиться того, что Air 2 на данный момент самый тонкий планшет в мире.
Эволюция линейки планшетов iPad в одной "гифке"
Энтузиасты решили представить наглядный пример, как изменялись модели планшетовApple, начиная с самого первого iPad и заканчивая «воздушной» новинкой. На опубликованном GIF-изображении планшеты предстают в профиль, так что предоставляется возможность оценить именно изменения габаритов, а не дизайна всех существующих iPad. Напомним, что толщина первого планшета Apple составила 1,3 см, первого iPad Air — 7,5 мм. Следовательно, с 2010 года, планшеты купертиновцев «похудели» больше чем вдвое. Именно это можно увидеть на гифке, опубликованной на ресурсе GadgetLove.

http://yablyk.com

iPad Mini превращается в зомби-iPad

Кредо Apple всегда было: «Производить первоклассные продукты». Это включает в себя не только технические характеристики, но и программное обеспечение. Приобретая сегодня топовый продукт Apple, покупатель может быть уверен, что еще несколько лет его iPhone, iPad или Mac будет поддерживать новейшие операционные системы, а также все программы и приложения для этих систем написанные. Однако, с течением времени реализовать эту поддержку становится всё труднее. Продукция Apple действительно качественная и при должном обращении iPhone и iPad исправно служат всё то время, пока для них выпускаются актуальные обновления iOS. Старых устройств, которыми до сих пор пользуются их владельцы, накопилось довольно много. Совместимость приложений с этими устройствами может стать настоящей проблемой для разработчиков.

128 630x354 iPad Mini превращается в зомби iPad

Первыми все «прелести» ситуации испытали на себе разработчики игр, которые физически не в состоянии реализовать поддержку всех устройств, работающих под актуальной iOS. В AppStore нет возможности ограничить список поддерживаемых девайсов, можно только исключить старые версии iOS. Видимо, в Apple считают, что раз они смогли создать операционную систему, которая работает на чипах А5, то и разработчики должны создавать приложения, которые будут работать на этих чипах. Поэтому единственная возможность для разработчиков — указать список поддерживаемых устройств в описании игры… Но кто их читает, эти описания? После выхода, к примеру, BioShock его создатели столкнулись с целой волной негативных отзывов от владельцев старых девайсов, которые установили игру, однако поиграть в неё так и не смогли (один из них можно прочесть прямо сейчас на странице игры).

127 630x335 iPad Mini превращается в зомби iPad

На сегодняшний день самые старые устройства, поддерживающие iOS 8.1 — это iPod touch 5, iPad 2, iPad Mini иiPhone 4s. Все они работают на чипе А5, представленном еще в 2011 году. На тот момент это была вершина технической мысли и самое производительное мобильное решение, но с тех пор прогресс шагнул далеко вперед. Из этих устройств в продаже находятся два: iPod touch 5 и iPad Mini первого поколения. И вот как раз с iPad ситуация наиболее тяжелая. Производительность недавно представленного iPad Air 2 с его А8Х более чем в 100 раз выше, чем у первого миника! Это уже ставит разработчиков ПО в сложное положение. К тому же у iPad Mini нет Retina-дисплея, а это значит, что приложения должны быть специально адаптированы под устаревший экран. Ну и в-третьих, как уже замечено, потребители не склонны менять iPad так же часто, как iPhone, ожидая что его «жизненный цикл» будет намного длиннее.

Apple сбросила цену на первый iPad Mini до рекордно низких $249. Формально за эти деньги покупатель получает официально продающееся, новое (а значит — актуальное) устройство с последней iOS на борту. Но вот при выборе приложений у владельцев первых миников могут возникнуть серьезные проблемы. Разработчик Аллен Пайк (Allen Pike) назвал iPad Mini — «зомби iPad». Вроде работает и хорошо выглядит, но технически безнадежно устарел. В результате может пострадать репутация как разработчиков, так и самой Apple. Исходя из «жизненного цикла» оригинального iPad, Аллен предполагает, что первый Mini будет поддерживать еще и следующую iOS 9. В этом случае создание приложений, одинаково хорошо работающих на грядущих А9 и на А5 образца 2011 года, потребует от разработчиков значительных усилий. А зачастую это и вовсе будет невозможно.

Но мне кажется, что Apple поступит с iPad Mini также, как с iPad 2 в прошлом году. Когда после презентации первого iPad Air второй iPad остался в продаже, многие размышляли: зачем это сделано и кто будет покупать этот устаревший планшет? А купертиновцы просто распродали оставшиеся запасы и в марте 2014 года iPad 2 был снят с производства. Вполне возможно, что и iPad Mini постигнет та же участь: через несколько месяцев Apple прекратит его продажу, тем самым официально записав его в список «устаревших». Тогда разработчики смогут себе позволить не принимать во внимание возможность запуска своих приложений на зомби-iPad’е.

http://ukrainianiphone.com

10 причин почему стоит предпочесть покупку iPad Air 2

16 октября компания Apple представила два своих новых планшета — iPad Air 2 и iPad mini 3. Оба устройства получили экран Retina и разрешение 2048 на 1536 пикселей, оба были оснащены дактилоскопическим сенсором Touch ID и все же новая модель «воздушного» планшета получила более значительные обновления.
Несмотря на то, что, казалось бы, модели не подлежат сравнению, соотнести новые спецификации устройств не будет лишним уже потому, что это может отсрочить покупку или наоборот подтолкнуть к ней пользователя. Иначе говоря, перед вами небольшой гид по обновлениям с соответствующими выводами.

Полностью ламинированный дисплей

Новый ламинированный дисплей Retina исключает воздушные прослойки между слоями, благодаря чему изображение «приближается» к пользователю. Также в связи с использованием данной технологии купертиновцы получили возможность уменьшить толщину устройства.

Антибликовое покрытие

Антибликовое покрытие, которым наделили iPad Air 2 разработчики, позволяет на 56% снизить уровень отражения, благодаря чему с экрана легче считывается текст даже при самой неблагоприятной освещенности.

Толщина устройства

iPad Air 2 gold
Так как Apple применила в создании нового «воздушного» планшета ламинированный дисплей и одну светодиодную лампу подсветки, разработчики смогли значительно уменьшить толщину устройства до 6,1 мм (что делает его самым тонким планшетом в мире). Избежать деформаций при таких габаритах позволит прочный корпус из анодированного алюминия.

Процессор A8X

Благодаря оснащению iPad Air 2 процессором Apple A8X системная производительность устройства выросла на 40% (по сравнению с Apple A7, применяемом в планшете iPad Air). При этом время автономной работы устройство не изменилось — 10 часов в рабочем режиме. Между тем, увеличилось быстродействие графики — в 2,5 раза выше, чем у предшествующей модели. iPad mini 3 разработчики оснастили процессором предыдущего поколения A7.

Сопроцессор движений M8

Спороцессор движения нового поколения собирает и интерпретирует показатели акселерометра, барометра, гироскопа и компаса благодаря чему можно, например, получить информацию об относительной высоте нахождения устройства.

Обновленные камеры

Nexus 6 - образцовый планшетофон от Google
iPad Air 2 получил обновленные камеры iSight и FaceTime, которые выводят фото и видео, снятые с помощью устройства на качественно новый уровень. Основная камера получила матрицу на 8 Мп, а также улучшенную оптическую систему. В свою очередь, камера FaceTime  улавливает на 80% больше света, чем камера в iPad mini 3.

Режим серийной съемки

Новый «воздушный» планшет оснастили дополнительными функциями связанными с камерами устройства. Так, например в iPad Air 2 появилась возможность серийно съемки Burst Mode, которая работает по тому же принципу, что и аналогичная функция в iPhone. Следует лишь нажать кнопку и удерживать ее — за то время, пока кнопка будет нажата, камера будет непрерывно снимать. После этого можно будет просто отобрать удачные снимки из серии.

Функция замедленной съемки

10 причин почему стоит предпочесть покупку iPad Air 2 и отложить приобретение iPad mini 3
Еще одна функция, на это раз связанная с режимом Slow Motion — замедленной съемкой. Для включения функции необходимо лишь выбрать режим в настройках камеры.

Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11ac

Благодаря поддержке технологии Multiple-In-Multiple-Out передача данных по Wi-Fi802.11ac работает быстрее в 2,8 раза, чем на iPad mini 3 — скорость доходит до 866 Мбит в секунду.

Встроенный барометр

Впервые купертинвцы применили в планшетах барометр, который будет снимать показания атмосферного давления, высчитывать высоту местонахождения устройства и даже рассчитывать, на основании полученных данных, сколько сжигается калорий во время прогулки. Это нововведение станет полезным как при активном отдыхе в условиях города, так и в походах в горы.

http://yablyk.com

Создана «настольная» модель акустической черной дыры

Известно, что черные дыры — это места концентрации огромного количества чрезвычайно плотной материи, оставшейся после разрушения звезд или других массивных космических объектов. Гравитационные силы черных дыр настолько велики, что никакая материя и излучение, включая свет, уже не могут вырваться из ловушки, перейдя черту, называемую горизонтом событий. Но, в 1974 году известный ученый Стивен Хокинг (Stephen Hawking), выдвинул предположение, что черные дыры должны испускать слабое излучение, которое впоследствии получило название излучения Хокинга.
Возникновение излучения Хокинга следует из одной из причудливых теорий квантового мира, которая утверждает то, что вакуум в действительности является кипящим «морем» частиц и их античастиц. Эти пары рождаются, моментально аннигилируют и исчезают. Но, если такая пара «родилась» строго на срезе горизонта событий черной дыры, то одна из частиц поглощается черной дырой, а вторая имеет шанс «убежать» в открытое пространство, став одной из частиц излучения Хокинга.
Излучение Хокинга от реальных черных дыр, существование которых само пока еще находится под сомнением, настолько слабо, что для того, чтобы подтвердить теорию Хокинга ученые-физики создают искусственные черные дыры, некие лабораторные объекты, свойства которых подражают свойствам черных дыр и которые имеют собственный горизонт событий.

Конденсат Бозе-Эйнштейна

Одна из первых искусственных черных дыр была создана группой из университета Милана, возглавляемой Франческо Белджорно (Francesco Belgiorno). Этот аналог черной дыры не отличался большими размерами, в качестве черной дыры выступал участок оптоволоконного кабеля, помещенный в определенные условия, который поглощал фотоны света импульсов лазерного излучения. Тем не менее, ученым вроде удалось зарегистрировать следы того, что можно было считать излучением Хокинга, но другие исследователи подвергли сомнению полученные итальянцами результаты из-за того, что физика горизонта событий оптической искусственной черной дыры кардинально разнится от физики реальной черной дыры.
Некоторые из ученых считают, что точное воспроизведение физики горизонта событий черной дыры, пусть и в намного меньших масштабах, может обеспечить использование так называемой квантовой жидкости. В 2009 году группа из Технологического института Технион (Technion-Israel Institute of Technology), Хайфа, Израиль, возглавляемая Джеффом Стеинхоером (Jeff Steinhauer), создала модель черной дыры при помощи конденсата Бозе-Эйнштейна (Bose-Einstein condensate, BEC), облака сверхохлажденных атомов, которые находятся в особом квантовом состоянии и которые ведут себя как один единственный атом больших размеров. Проводя эксперименты, ученые обнаружили некое излучение, которое можно классифицировать как излучение Хокинга. «Это говорит нам о том, что идея Стивена Хокинга работает в действительности» — рассказывает Джефф Стеинхоер, — «И черная дыра не является абсолютно черным телом, она все-таки излучает частицы».

Недавно ученые решили усовершенствовать свой эксперимент, превратив облако конденсата Бозе-Эйнштейна в еще один вид модели черной дыры. Используя свет одного лазера, ученые ограничили область распространения конденсата в замкнутом объеме цилиндрической формы, а свет второго лазера использовался для разгона частиц конденсата до сверхзвуковых скоростей. Циркулирующий в объеме поток быстрых частиц создал два аналога горизонта событий, внешний, на границе перехода скорости частиц выше скорости звука, и внутренний, там где частицы снова замедлились ниже скорости звука.
«Эффект излучения Хокингса появился из-за квантовых шумов конденсата в районе горизонта событий» — рассказывает Уильям Анрух (William Unruh), ученый из университета Британской Колумбии, Канада, — «Квантовые шумы создают пары звуковых частиц, фононов, один фонон попадает в ловушку модели черной дыры, а второй — избегает этого».
Единичные фононы, к сожалению, настолько слабы, что их практически невозможно зарегистрировать даже самыми высокочувствительными датчиками. Однако, эти частицы звуковых колебаний начинали отражаться от двух горизонтов событий, перемещаясь внутри импровизированной резонансной полости, что приводило к появлению дополнительных фононов. Этот эффект родственен эффекту усиления света в рабочем объеме лазера и таким образом можно увеличить количество фононов до такого предела, когда излучение Хокинга от модели акустической черной дыры можно было зафиксировать датчиками.
«В результате работы так называемого «черно-дырочного» сазера, акустического лазера, звуковое излучение Хокинга самоусилилось, а его амплитуда выросла по экспоненциальной зависимости» — рассказывает Стеинхоер, — «И это, в свою очередь позволило нам наблюдать все процессы, происходящие на горизонте событий модели черной дыры». В будущем ученые планируют улучшить чувствительность используемых акустических датчиков, при помощи которых можно будет установить, запутаны ли на квантовом уровне пары фононов, рождаемых квантовыми шумами конденсата Бозе-Эйнштена в районе горизонта событий. Если такое явление будет обнаружено, это станет еще одним подтверждением существующей теории, описывающей строение черных дыр и процессы, происходящие в непосредственной близости от них.
http://dailytechinfo.org

SCinet — самая быстрая в мире сеть для суперкомпьютеров

В скором времени, с 16 по 21 ноября 2014 года в Новом Орлеане состоится одно из основных мероприятий, посвященных суперкомпьютерам и технологиям суперкомпьютерных вычислений, ежегодная конференция Supercomputing Conference (SC14). И согласно сложившейся традиции в рамках этой конференции создается высокоскоростная компьютерная сеть SCinet, при помощи которой участники конференции получают возможность на месте продемонстрировать и ознакомиться с самыми революционными технологиями, решениями и экспериментами. Кроме этого, сеть SCinet имеет выходы практически на все коммерческие и научные сети, что позволяет участникам конференции продемонстрировать все передовые вычислительные ресурсы, которые невозможно привезти с собой и которые располагаются в различных учреждениях по всему миру.

Компьютерная сеть

Как правило, планирование создания и разработка структуры будущей сети SCinet начинается еще за год до начала конференции Supercomputing Conference, не стала исключением из этого правила и конференция SC14. В разработке будущей сети SCinet были задействованы более 100 участников от 58 организаций, включая различные университеты, правительственные и коммерческие организации, являющиеся ведущими игроками на рынке суперкомпьютерных и коммуникационных технологий.

Коммуникационное оборудование

На приобретение высокотехнологичного сетевого оборудования и выполнение работ в общей сумме будет потрачено порядка 20 миллионов долларов. О масштабах создаваемой сети говорит то, что только в пределах помещений выставочного центра будет проложено около 150 километров оптического кабеля, а пропускная способность практически всех сегментов сети SCinet составит около 1 терабита в секунду.

Сеть SCinet 2014, которая в момент ее запуска станет самой быстрой компьютерной сетью в мире, способной удовлетворить все коммуникационные потребности 325 участников и более 10 тысяч посетителей конференции, не будет неким «безликим созданием». Работающее в ее рамках специализированное программное обеспечение визуализации наглядным образом продемонстрирует участникам и посетителям конференции общую загрузку сети, загрузку ее отдельных сегментов и другие параметры функционирования сети в режиме реального времени.

http://dailytechinfo.org

«Скомканный» графен — идеальный материал для изготовления гибких суперконденсаторов

В настоящее время суперконденсаторы, конденсаторы огромной электрической емкости и с малыми токами собственной утечки, рассматриваются в качестве кандидатов на замену традиционным аккумуляторным батареям во множестве различных областей, начиная от миниатюрной электроники и заканчивая электрическими автомобилями. В большинстве случаев для изготовления электродов суперконденсаторов используют активированный уголь, материал, обладающий огромным значением эффективной площади поверхности. Единственным недостатком активированного угля является то, что этот материал тверд и хрупок, что не допускает его использования при создании гибких суперконденсаторов.
Естественно, на белом свете имеется не только один активированный уголь. Среди известных углеродных материалов еще одним перспективным кандидатом на роль материала электродов суперконденсаторов является графен, углерод, имеющий кристаллическую решетку одноатомной толщины. Графен гибок и невероятно прочен, он обладает высокой электрической проводимостью, за счет чего он может работать на высоких частотах, но, к сожалению, графеновая пленка совершенно не поддается растяжению.
Проблема с эластичностью графена была успешно решена исследователями из Массачусетского технологического института, которые в качестве электродов суперконденсаторов предложили использовать графен, подвергнутый специальной обработке. После этой обработки графеновые пленки приобрели вид изрядно помятого листа бумаги, который, как известно, может растягиваться в некоторых пределах за счет частичного распрямления деформирующих его изгибов. Кроме придания графену свойств эластичности, технология деформации позволила увеличить его эффективную площадь поверхности.

Структура графенового суперконденсатора

За счет «комкания» и последующего «растяжения» размер графеновой «бумаги» может увеличиться в восемь раз по отношению к первоначальному размеру, а без потерь любых характеристик скомканная графеновая бумага выдерживает 1000 циклов деформации. «Все приведенные здесь значения являются лишь нашими первоначальными успехами» — рассказывает Ксуэнх Жао (Xuanhe Zhao), доцент из Массачусетского технологического института, — «Некоторые усовершенствования разработанной технологии, которые мы собираемся сделать в ближайшее время, позволят нам добиться еще большего уровня деформации графена, увеличить его значение эффективной площади поверхности и увеличить количество циклов деформации».
Процесс изготовления «скомканного» графена достаточно прост и дешев по сравнению с другими процессами изготовления электродов гибких суперконденсаторов. Берется лист графеновой пленки и размещается в механическом устройстве, которое деформирует графен в одном направлении, создавая последовательность параллельных сгибов. Затем материал поворачивается и подвергается еще нескольким циклам «комкания» под разными углами, получая абсолютно хаотично деформированную структуру поверхности.
В качестве изолирующего слоя суперконденсатора используется тончайший слой гидрогеля, гибкого и эластичного материала, зажатого между двумя слоями «скомканного» графена.
«Создание суперконденсаторов, выдерживающих изгибание, растяжение или другие виды деформации, является достаточно сложной проблемой, над которой уже достаточно давно и не очень успешно бьются различные группы ученых» — рассказывает Дэн Ли (Dan Li), профессор из университета Монаша (Monash University), Австралия, — «Теперь, благодаря работе исследователей из Массачусетса, момент появления гибких портативных устройств аккумулирования энергии на основе суперконденсаторов стал намного более близок».

http://dailytechinfo.org