Схема Realme GT Neo 6 SE розкриває його дизайн

Realme працює над серією смартфонів GT Neo 6. Після підтвердження того, що Neo 6 SE матиме чіпсет Snapdragon 7+ Gen 3, з’явилися нові подробиці щодо дизайну та специфікацій пристрою, люб’язно надані авторитетним інформатором Digital Chat Station.

У нещодавній публікації на Weibo інформатор поділився схемою дизайну GT Neo 6 SE. Візуально телефон схожий на свого попередника Neo 5 SE, зокрема в модулі камери.  Він простягається до краю пристрою та містить три характерні кільця камери. Регулятори живлення та гучності розташовані на правій стороні пристрою.

Крім дизайну, порадник також пролив світло на характеристики телефону. На додаток до підтвердженого чіпсета Snapdragon 7+ Gen 3, телефон, як кажуть, включає 8T LTPO AMOLED-дисплей і акумулятор на 5500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт. 

Це такий самий акумулятор і ємність зарядки, що й у Neo 5 SE. Тож у цій сфері немає особливого оновлення. Однак порадник припускає, що телефон має тривалий час автономної роботи, можливо, через дисплей LTPO. Крім того, DCS зазначив, що телефон виглядає легким і тонким.

Realme GT Neo 6 SE — це лише частина серії, що зростає. Realme GT Neo 6 на базі чіпсета Snapdragon 8s Gen 3 також нещодавно був помічений на платформі порівняльного аналізу AnTuTu. Тож можна очікувати щонайменше двох нових пристроїв у лінійці. 

Оскільки деталі серії Realme GT Neo 6 починають з’являтися, очікується, що найближчими днями стане доступною додаткова інформація. Realme також має оголосити дату запуску пристроїв досить скоро.

Телескоп JWST досліджує таємниці газових планет

Можна стверджувати, що одним із найбільш заплутаних аспектів нашої Сонячної системи є той факт, що не кожна планета є гарною твердою скелею, як Земля. Деякі буквально, майже повністю, зроблені з газу. Ви не можете точно «стояти» будь-де на Юпітері, якщо вам не вдасться провалитися крізь його газові шари та вижити під нереальним тиском, перш ніж пробитися до потенційно скелястого ядра світу з помаранчевими смугами. Це не ідеально.

Навіть творцям науково-фантастичних відеоігор іноді важко зобразити, як це було б подолати один із цих світів. Перше, що я спробував зробити після того, як отримав певну свободу в грі Starfield для Xbox, це посадити свій корабель на симуляцію Нептуна, просто щоб побачити, що станеться. Гра цього не дозволила. Зайве говорити, що таємниця масивних газових куль також дуже інтригує вчених. І тепер, коли у них є неймовірно потужні інфрачервоні очі космічного телескопа Джеймса Вебба, вони встановлюють космічний інструмент на корпус. 

Буквально минулого тижня одна команда оголосила, що може мати деякі оновлення щодо динаміки утворення газових гігантів завдяки JWST. Точніше кажучи, дослідники кажуть, що вони почали досягати успіхів у відповіді на питання про те, скільки часу газові гіганти, ймовірно, мають утворитися навколо своїх зірок, перш ніж весь газ навколо цих зірок зникне.

Команда використовувала JWST, щоб дослідити те, що (трохи заплутано) відомо як «дисковий вітер». Це насправді не стосується вітру, як ви можете собі уявити. Швидше, це стосується процесу виходу газу з диска навколо зірки. Цей «диск» буде заповнений різними типами матеріалу, який потенційно може породжувати планети. Тому він інакше відомий як «протопланетний диск».

«Ми знали, що вони існують і що вони можуть відігравати важливу роль в еволюції диска», — сказав Space.com Наман Баджай, провідний автор нового аналізу дискового вітру та науковий співробітник Лабораторії місячних і планет Університету Арізони. «Чого ми не знали, так це основної фізики і, як наслідок, скільки маси втрачається. Це ключ до відповідей на всі наші запитання щодо її впливу».

Такий диск також міститиме негазоподібні уламки, щоб було зрозуміло, як пил, який може з часом об’єднатися, щоб створити кам’янисті планети. Вважається, що саме так колись утворилася Земля.

«З назви я можу лише підозрювати, що це через його «повільну» швидкість», — сказав Баджадж. Він пояснює, що дисковий вітер, який вивчала команда, рухається зі швидкістю приблизно 10-15 кілометрів (6-9 миль) на секунду. Швидко рухаються газові структури, з іншого боку, зазвичай називають «струменями». Вони можуть розвивати швидкість понад 100 кілометрів (62 милі) за секунду. 

Хоча Баджай та його колеги не дали остаточної, чітко підтвердженої відповіді щодо того, скільки часу має сформуватися газові планети, перш ніж газ у протопланетному диску повністю вичерпається, він все ж запропонував приблизну точку зору на основі своїх розрахунків. «Враховуючи газову масу в цьому диску та припускаючи, що газ продовжуватиме виходити з такою постійною швидкістю, яку ми знаходимо — приблизно одна маса місяця щороку — це займе приблизно 100 000 років», — підрахував він.

Так, це звучить як довгий (довгий) час. Але, як підкреслив Баджай, це неймовірно короткий часовий проміжок з точки зору астрономії: «Протопланетний диск живе приблизно п’ять-десять мільйонів років!»

Як знайти вільний диск 

Перший крок у розв’язанні руху дискового вітру – це просто знайти об’єкт дискового вітру. А щоб знайти предмет диска-вітру, потрібно, звичайно, знайти протопланетний диск. 

Наша Сонячна система не підійде для такого аналізу, тому що всі наші планети повні, включаючи загазовані. Таким чином, ціль команди з дискового вітру виявилася такою, що пов’язана з диском навколо молодої зірки з малою масою під назвою T Cha. Чесно кажучи, це зірка, яка сама по собі надзвичайно цікава. Відомо, що блискуче тіло, яке знаходиться приблизно в 350 світлових роках від Землі, має великий пиловий проміжок у своєму диску. Цей пиловий зазор – це саме те, що це звучить. 

«Вважається, що ці проміжки створені планетами, оскільки вони споживають увесь матеріал на своєму шляху, обертаючись навколо зірки», — сказав Баджадж. 

Таким чином, такий проміжок свідчить про те, що навколо зірки дійсно є планети, що починають розвиватися, і вона достатньо стара, щоб ці зароджувані світи встигли з’їсти частину самого диска. «Ми також називаємо це перехідним етапом», — сказав Баджай. «Він переходить від протопланетного диска до структури, більш схожої на сонячну систему». Крім того, попередні наземні спостереження, пояснює Баджай, припустили, що в диску є неон, який по суті вказує на те, як газ диска повільно виходить. Більше про це незабаром. 

Так що відмінний дисковий предмет був у руках. Наступним кроком було почати робити деякі спостереження, щоб побачити, що відбувається навколо T Cha. 

Газоподібне благородство

Неон — благородний газ, який є категорією елементів, представлених атомами з повністю заповненими зовнішніми електронними оболонками, або валентними оболонками. Просто через цю особливість валентної оболонки ці гази дуже нереакційноздатні. Однак вони все ще можуть втратити один із цих зовнішніх електронів, якщо піддадуться досить високій температурі. Якби це сталося, газ став би «іонізованим» або електрично зарядженим. 

Оскільки електрони мають негативний заряд, втрата одного з них робить раніше нейтральний атом трохи більш позитивним. Отримання додаткового електрона так само зробить раніше нейтральний атом трохи більш негативним. Але, що важливо для астрономів, коли іонізація таким чином відбувається десь у Всесвіті, залишається сигнатура, яку може відстежити їхнє обладнання. Це включає космічний телескоп Джеймса Вебба. 

І, як пояснює Баджай, підпис неону особливо особливий для відстеження вітру диска.

По-перше, деякі гази, швидше за все, існують у протопланетних дисках. Легкий неон — один з них. «Для більш важких благородних газів їх кількість дуже низька, тому ми їх не побачимо», — пояснив Баджай. 

По-друге, іонізація відбувається по-різному для різних елементів. Іноді потрібна дуже висока температура, щоб виштовхнути електрон з атома; в інших випадках електрони виходять більш охоче і роблять це при нижчих температурах. 

«Гелій, який міститься набагато більше, ніж будь-який із цих [благородних газів], потребує значно вищої температури для іонізації», — сказав Баджадж. 

Проте неон, з іншого боку, викине електрон за більш скромних вимог до температури — саме тому команда шукала саме лінії випромінювання неону, щоб побачити, як газ розвивається в протопланетному диску T Cha. Словом, знайшли двох.

«Коли ми вперше побачили спектр — мій перший тиждень навчання в аспірантурі — ми побачили, що обидві неонові лінії процвітають!» Баджай зауважив, додавши, що одну з цих ліній насправді ніколи раніше не бачили поблизу Т Ча. «Ми з’ясували, що неон надходить далеко від зірки, дивлячись на нього за допомогою JWST».

«Я провів багато місяців, намагаючись з’ясувати за зображеннями, чи можемо ми побачити структуру випромінювання неону; це було дуже важко», — сказав Баджай. Він пояснив, що минуло приблизно вісім місяців, перш ніж він зміг підтвердити за допомогою зображень JWST, що структура насправді була там. 

MSI представила вигнутий 27-дюймовий монітор MAG 27CQ6F з 1440p та 180 Гц

Компанія MSI представила 27-дюймовий вигнутий ігровий монітор MAG 27CQ6F. Новинка зі співвідношенням сторін 16:9 пропонує підтримку роздільної здатності QHD (2560×1440 пікселів) і має радіус кривини 1500R.

В основі монітора MSI MAG 27CQ6F використовується матриця Rapid VA із частотою оновлення 180 Гц та швидкістю відгуку 0,5 мс (GtG). Для дисплея вказується підтримка технології синхронізації зображення VESA Adaptive Sync.

Екран має максимальну яскравість 300 кд/м2, статичну контрастність 5000:1 і підтримку 10-бітної глибини кольору (підтримуються 1,07 млрд кольорів і відтінків). Крім того, для дисплея заявляється 80-процентне охоплення колірних просторів Adobe RGB та DCI-P3, а також 105-процентне охоплення sRGB.

У оснащення монітора увійшли роз’єм DisplayPort 1.4 та два HDMI 2.0b. Також є комбінований 3,5-мм аудіовиход для гарнітури. При розмірах 61×25×45,6 см вага монітора MSI MAG 27CQ6F становить близько 4 кг. Про вартість новинки та терміни початку продажів компанія MSI нічого не повідомила.

Бренд Fitbit by Google перетворився на Google Fitbit

З анонсом смарт-годинників Sense 2 і Versa 4 у серпні 2022 року широкому загалу був представлений бренд Fitbit by Google, що став наслідком купівлі виробника носія електроніки Fitbit компанією Google. Тепер цей бренд відходить у минуле, а все нові пристрої будуть випускатися під маркою Google Fitbit.

Донедавна на сайті fitbit.com використовувався старий брендинг, але нещодавно це змінилося. Тепер використовується шрифт Google Sans, назва бренду пишеться з великої літери, а колишній логотип у вигляді пунктирної стрілки було видалено. Оскільки Google тепер стоїть на першому місці в назві бренду, не виключено, що чотириколірна літера G стане логотипом Fitbit в майбутньому.

Зміна брендингу послідувала за нещодавньою появою в магазині Google Store безлічі аксесуарів для смарт-годинників і трекерів Fitbit, включаючи ремінці та кабелі для заряджання. На додаток до цього категорію «Годинник» було перейменовано на «Годинник і трекер», а сторінку повністю оновлено. Це може вказувати на те, що згодом магазин fitbit.com повністю припинить існування, а вся продукція бренду буде доступна на платформі Google.

У новій моделі еволюції Всесвіту немає місця темній матерії

Канадський фізик Раджендра Гупта звірив свою модель еволюції Всесвіту з даними спостережень. З одного боку, результати розрахунків збіглися з передбаченими, з іншого — його модель спочатку можна було підігнати під спостереження.

За допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» ми знаходимо все більше галактик у молодому Всесвіті, загальна маса та старі зірки яких не зовсім вписуються у прийняті гіпотези про еволюцію таких об’єктів. У сучасному космосі галактики та зірки ростуть значно повільніше. Багато вчених вважають, що причина швидкого зростання перших зірок і галактик — особливі умови у молодому Всесвіті. Інші впевнені, що переглядати потрібно не моделі формування зірок, а всю стандартну космологічну модель. Одну таку альтернативну теорію розвиває Раджендра Гупта – професор фізики з Оттавського університету (Канада).

Він об’єднав гіпотезу про те, що фундаментальні фізичні константи змінюються з розвитком Всесвіту (модель CCC, сovarying сoupling сonstants) та модель «старіння світла» (TL). Відповідно до останньої, фотони, що летять крізь простір, «втомлюються», тобто втрачають енергію, від зіткнень з іншими частинками, саме тому виникає червоне зміщення (через меншу енергію збільшується довжина світлової хвилі).

«У стандартній космології вважається, що розширення Всесвіту, що прискорюється, провокує темна енергія. Насправді причина не в темній енергії, а в силах природи, що слабшають з розширенням», — пояснив Гупта.

Щоб підтвердити альтернативну модель CCC+TL, її потрібно перевірити на багатьох доступних сьогодні даних спостережень. Зокрема, на «стандартному» наборі: баріонних акустичних осциляціях, реліктовому випромінюванні, первинному нуклеосинтезі та віці кульових зоряних скупчень. У новій роботі, опублікованій у журналі The Astrophysical Journal, фізик протестував її на «слідах» баріонних акустичних осциляцій.

Що таке баріонні акустичні осциляції? У первинній щільній гарячій плазмі «новонародженого» Всесвіту взаємодія сил тяжіння та відштовхування породжувала «звукові хвилі» в матерії (осциляції). Через це речовина перестала бути такою вже однорідною. Коли воно охолонуло, щільніші області нарешті притягли матерію, і так утворилися перші зірки та галактики.

По-перше, ці звукові хвилі «віддрукувалися» у реліктовому випромінюванні. По-друге, їх «сліди» мають бути видно у розподілі галактик у більш сучасному Всесвіті. Саме на цих даних Гупта перевірив свою альтернативну модель CCC+TL.

Еволюція Всесвіту за стандартною космологічною моделлю / © ESA, C. Carreau

У розрахунку за галактиками вчений використав результати розрахунків із роботи колег. Там астрофізики взяли сотні тисяч галактик, світло яких йшло до нас від 1,4 до шести мільярдів світлових років (червоне усунення z = 0,11 до 0,65), розподілили їх на кілька груп на відстані і порахували для них значення «слідів» баріонних осциляцій. У Гупти розрахунки за цими даними спостережень збіглися з передбаченими за його моделлю CCC+TL.

Теоретично, якщо дотримуватися стандартної космологічної моделі, в якій космологічні постійні не змінюються, ці дані повинні корелювати зі слідами осциляцій у реліктовому випромінюванні. У моделі CCC+TL постійні не залишаються такими.

За результатами розрахунків вийшло, що в моделі CCC+TL «горизонт звуку» на кілька порядків відрізняється від стандартної космологічної моделі. «Горизонт звуку» — те, наскільки «звукові хвилі» встигли розлетітися в первинній плазмі до того, як вона охолола. За стандартною моделлю — на 135 кілопарсек. За моделлю CCC+TL — на 15,5 мегапарсека.

Це очікується, тому що за CCC+TL виходить, що і вік Всесвіту вдвічі більший — 26,7 мільярда років. Все в ній розвивалося з «нормальною» швидкістю, і перші зірки з галактиками мали достатньо часу на формування. У той самий час пояснення їх формування не потрібна темна матерія. Проблема CCC+LT у тому, що хоч вона й може пояснити дані спостережень через зміну «постійних», неможливо експериментально довести, що ці зміни справді були.

Зазначимо, що гіпотеза про «старіння світла» вважається спростованою. Наприклад, ще радянський астроном Яків Зельдович підкреслював, що червоне зміщення в моделі «старіння світла» має бути різним за різних довжин хвиль — тобто спектральна картина раннього Всесвіту повинна мати зовсім інші розподіли типових спектрів, ніж для навколишнього пізнього Всесвіту. Однак на практиці цього немає.

Незалежність червоного усунення від довжини хвилі спостережуваних джерел із давнього Всесвіту легко пояснити виходячи з того, що він розширюється. Тоді фотони на шляху з раннього Всесвіту до нас, у пізній, просто розтягуються разом із простором, що й змінює довжину їхньої хвилі. Але в моделі «старіння світла» розширення Всесвіту немає, а значить, незалежність червоного усунення для різних довжин хвиль по суті незрозуміла.

Samsung працює над вирішенням проблеми з темною фотокамерою в Galaxy S24 Ultra

Samsung випустила Galaxy S24 Ultra ще в січні, і з того часу він отримав кілька оновлень, покращуючи його досвід користувача. Зважаючи на це, одна проблема, коли камера робить темні фотографії за певних обставин, зуміла проскочити крізь щілини.

Samsung визнала проблему та запевнила користувачів Galaxy S24 Ultra, що працює над її вирішенням. Більшість власників Galaxy S24 Ultra, швидше за все, не зіткнуться з цією проблемою, оскільки для її відтворення потрібні спеціальні налаштування. З огляду на це, це відбувається, коли користувачі фіксують автоматичну експозицію між 1,6-1,9x і 4,6-9,9x збільшенням у програмі камери, а потім роблять знімок.

У відповідних новинах серія Galaxy S24 від Samsung спричинила значне відновлення продажів, глобальні продажі зросли на 8% порівняно з минулим роком. При цьому продажі в Європі зросли на 28%, а в США – на 14%. Galaxy S24 Ultra лідирує в списку, на нього припадає більше половини продажів серії.