Вчені згенерували найкоротший електронний вибух

Ви коли-небудь замислювалися, чому ваш комп’ютер та інші електронні пристрої іноді працюють швидко, а іноді повільно? Усе зводиться до швидкості, з якою електрони, найдрібніші частинки нашого мікросвіту, витікають із крихітних проводів усередині транзисторів електронних мікросхем і створюють імпульси. Розробка методів збільшення цієї швидкості має вирішальне значення для досягнення максимального потенціалу продуктивності електроніки та її програм.

Але який найкоротший можливий час для електронів, щоб витікати з крихітного металевого свинцю в електронній схемі?

Використовуючи надзвичайно короткі лазерні спалахи, команда дослідників під керівництвом професора Елефтеріоса Гуліелмакіса, керівника групи екстремальної фотоніки Інституту фізики Університету Ростока, та співробітників Інституту дослідження твердого тіла Макса Планка в Штутгарті використовувала стан найсучасніші лазерні імпульси для викиду електронів із вольфрамового нанокінчика та генерації найкоротшого електронного спалаху на сьогодні. Висновки нещодавно були опубліковані в журналі Nature.

У той час як давно відомо, що світло може вивільняти електрони з металів (Ейнштейн був першим, хто пояснив, як), цим процесом надзвичайно важко маніпулювати. Електричне поле світла змінює свій напрям приблизно мільйон мільярдів разів на секунду, що ускладнює контроль над тим, як воно відриває електрони від поверхні металів.

Щоб подолати цю проблему, вчені з Ростока та їхні колеги використали сучасну технологію, яку раніше розробила їхня група, — синтез світлового поля, — що дозволило їм скоротити світловий спалах до меншого, ніж повний розмах його власного поля. Своєю чергою, вони використовували ці спалахи, щоб освітлити кінчик вольфрамової голки, щоб звільнити електрони у вакуум.

«Використовуючи світлові імпульси, які містять лише один цикл свого поля, тепер можна дати електронам точно контрольований удар, щоб звільнити їх від вольфрамового кінчика протягом дуже короткого інтервалу часу», — пояснює Елефтеріос Гуліелмакіс, керівник дослідницької групи. .

Але цю проблему неможливо було б подолати, якщо вчені також не знайшли спосіб виміряти короткочасність цих спалахів електронів. Щоб подолати цю перешкоду, команда розробила новий тип камери, яка може робити миттєві знімки електронів протягом короткого часу, коли лазер виштовхує їх із нанокінчика у вакуум.

«Хитрість полягала в тому, щоб використати другий, дуже слабкий, світловий спалах», — сказав доктор Хі-Йонг Кім, провідний автор нового дослідження. «Цей другий лазерний спалах може м’яко спотворити енергію вибуху електронів, щоб дізнатися, як це виглядає з часом», — додає він. «Це як гра «Що в коробці?» де гравці намагаються впізнати об’єкт, не дивлячись на нього, але просто повернувши його, щоб відчути його форму руками», – продовжує він.

Але як цю технологію можна використовувати в електроніці? «Оскільки технологія швидко розвивається, розумно очікувати розробки мікроскопічних електронних схем, у яких електрони рухаються у вакуумному просторі серед щільно упакованих свинців, щоб запобігти перешкодам, які сповільнюють їх», — говорить Гуліелмакіс. «Використання світла для викиду електронів і переміщення їх між цими проводами може пришвидшити майбутню електроніку в кілька тисяч разів порівняно з сьогоднішньою», — далі пояснює він.

Але дослідники вважають, що їх нещодавно розроблена методологія буде використана безпосередньо в наукових цілях. «Викид електронів із металу в межах частки циклу світлового поля значно спрощує експерименти та дозволяє нам використовувати передові теоретичні методи для розуміння емісії електронів у спосіб, який раніше був неможливим», — каже професор Томас Феннел, співавтор дослідження. нова публікація.

«Оскільки наші електронні спалахи забезпечують чудову роздільну здатність для створення миттєвих знімків електронних і атомних рухів у матеріалах, ми плануємо використовувати їх, щоб отримати глибоке розуміння складних матеріалів, щоб полегшити їх застосування в технології», — підсумовує Гуліелмакіс.

Представлений смартфон Doogee S100

Китайська компанія Doogee представила свій новий смартфон із серії захищених довгожителів із просто величезним акумулятором. Продаж Doogee S100 розпочнеться не відразу після анонсу, а з 20 березня 2023 року. 

Смартфон оснащується акумулятором ємністю 10800 мА·год і підтримує швидку зарядку потужністю 66 Вт, а також бездротову на 15 Вт. Як зазначає виробник, смартфон може працювати автономно до 55 годин у режимі розмови та до 43 годин у режимі відтворення музики. 

Передбачено захист від води (IP68 та IP69K). Також смартфон відповідає військовому стандарту Mil-Spec 810H за міцністю. 

Doogee S100 оснащується 6,58-дюймовим дисплеєм IPS з роздільною здатністю Full HD+ (2400×1080 пікселів) і частотою оновлення зображення 120 Гц, фронтальною камерою на 32 Мп, основною потрійною камерою (108 Мп, 64 і 9, 612 ГБ ОЗУ та 256 ГБ флеш-пам’яті, яку можна розширити за допомогою карт microSD. Є підтримка 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac/a/b/g/n), Bluetooth 5.2, NFC та FM-радіо. На смартфон встановлено операційну систему Android 12. 

Samsung представляє супутникове рішення для смартфонів

Samsung оголосила про забезпечення стандартизованої модемної технології неземних мереж 5G (NTN) для прямого зв’язку між смартфонами та супутниками, особливо у віддалених районах. Samsung планує інтегрувати цю технологію в модемні рішення компанії Exynos, прискорюючи комерціалізацію супутникового зв’язку 5G і прокладаючи шлях до ери Інтернету всього (IoE) на основі 6G.

«Ця віха базується на нашій багатій спадщині в технологіях бездротового зв’язку, після представлення першого в галузі комерційного модема 4G LTE у 2009 році та першого в галузі модема 5G у 2018 році», — сказав Мін Гу Кім, виконавчий віце-президент CP (Communication Processor). Розробка в Samsung Electronics. «Samsung прагне взяти на себе лідерство в просуванні екосистем гібридного наземного зв’язку NTN у всьому світі в рамках підготовки до появи 6G».

NTN — це комунікаційна технологія, яка використовує супутники та інші неземні транспортні засоби для підключення до регіонів, які раніше були недоступні для наземних мереж, чи то над горами, через пустелі чи посеред океану. Це також матиме вирішальне значення для забезпечення працездатності в зонах стихійного лиха та забезпечення енергією майбутніх міських повітряних засобів (UAM), таких як безпілотні літаки та летючі автомобілі.

Завдяки відповідності останнім стандартам 5G NTN, визначеним Проєктом партнерства 3-го покоління (3GPP Release 17), технологія Samsung NTN допоможе забезпечити взаємодію та масштабованість між послугами, які пропонують глобальні телекомунікаційні оператори, виробники мобільних пристроїв і компанії-виробники мікросхем.

Для високонадійного зв’язку NTN із супутниками на низькій навколоземній орбіті (LEO) компанія Samsung розробила та змоделювала супутникову технологію на основі стандарту 5G NTN, використовуючи еталонну платформу Exynos Modem 5300 для точного прогнозування розташування супутників і мінімізації зміщень частоти, викликаних доплерівським зсувом. На основі цієї технології майбутні модеми Samsung Exynos підтримуватимуть двосторонній обмін текстовими повідомленнями, а також обмін зображеннями та відео високої чіткості.

Крім того, Samsung планує забезпечити стандартизовану технологію NB-IoT NTN для використання у своїх модемних платформах наступного покоління. Завдяки інтегрованому супутниковому з’єднанню рішення NB-IoT від Samsung усувають потребу в окремому високопотужному чіпі бездротової антени всередині смартфонів, забезпечуючи виробникам мобільних пристроїв набагато більшу гнучкість конструкції.

Представлений смартфон Motorola Defy 2

Британська компанія Bullitt Group і Motorola, що зараз належить китайській Lenovo, представили новий смартфон захищеної серії Motorola Defy. Родзинками Motorola Defy 2 стали підтримка двостороннього супутникового зв’язку в поєднанні зі стільниковими мережами п’ятого покоління 5п і дуже міцна конструкція. 

Смартфон стійкий до пилу, піску, бруду та води (IP68 та IP69K) і пройшов випробування за військовим стандартом Mil-Spec 810H на екстремально високі та низькі температури, вологе середовище, соляний туман, вібрацію та удари. Motorola Defy 2 можна мити водою з милом, також чистити спиртовими серветками. 

Сам по собі смартфон оснащений 6,6-дюймовим дисплеєм Full HD+ із частотою оновлення зображення 120 Гц, фронтальною камерою на 8 Мп, основною потрійною камерою (50 Мп, 8 та 2 Мп), SoC MediaTek Dimensity 930, 6 ГБ ОЗУ та 128 ГБ флеш-пам’яті, яку можна розширити за допомогою карт microSD, а також акумулятором ємністю 5000 мА·год з підтримкою заряджання потужністю 15 Вт і бездротової зарядки Qi. 

Підтримуються MediaTek Bullitt та технологія 3GPP NTN, служба супутникових повідомлень Bullitt. На смартфон встановлена ​​операційна система Android 12, обіцяні два великі оновлення Android та 5 років оновлень безпеки.  Смартфон Motorola Defy 2 стане доступним з другого кварталу 2023 року у деяких операторів у Північній Америці, Латинській Америці та Канаді за ціною від $599. 

Величезна «заборонена планета» обертається навколо крихітної зірки

Астрономи виявили незвичайну планетарну систему, що складається з планети розміром з Юпітер, що обертається навколо крихітної зірки, яка всього в чотири рази більша за газовий гігант Сонячної системи. Ця «заборонена» конфігурація масивної планети, що обертається навколо відносно крихітної зірки, може поставити під сумнів теорії про те, як утворюються планети-гіганти.  Позасонячна планета, або «екзопланета», обертається навколо червоного карлика, позначеного TOI 5205, який набагато холодніший і менший за Сонце. Невеликий розмір і відносно низька температура цих M-карликових зірок, найпоширенішого типу зоряних тіл у Чумацькому Шляху, роблять їх червонішими за Сонце. 

Хоча в середньому цей клас зірок містить більше планет навколо себе, ніж інші типи зірок, раніше вважалося, що через їх утворення малоймовірно, що навколо них обертаються газові гіганти. Відкриття цієї екзопланети — під назвою TOI 5205b — астрономами за допомогою телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ставить під сумнів цю концепцію. Планета була підтверджена та охарактеризована командою за допомогою різноманітних наземних телескопів та інструментів. 

«Основна зірка, TOI-5205, приблизно в чотири рази більша за Юпітер, але їй якимось чином вдалося сформувати планету розміром з Юпітер, що досить дивно!» Керівник групи та астроном Carnegie Science Shubham Kanodia сказав у заяві.

Хоча газові гіганти були виявлені навколо карликових зірок M раніше, жоден з них не був виявлений на орбіті такого низькомасового прикладу цього класу зіркоподібних TOI-5205. 

Планети утворюються в обертових дисках газу та пилу, які називаються «протопланетними дисками», які оточують молоді зірки. Цей матеріал є залишками тієї самої матерії, яка колапсувала, щоб народити центральну зірку. Коли щільні плями руйнуються під дією власної сили тяжіння, народжуються ядра планет, які збирають більше матеріалу.

Сучасні моделі формування планет показують, що для народження газового гіганта потрібен матеріал, еквівалентний масі Землі в 10 разів. Це спочатку утворює кам’яне ядро, а потім це ядро ​​накопичує газ для формування диска, щоб виростити гігантську планету. Однак цей процес має відбуватися швидко.

Microsoft анонсує ChatGPT для робототехніки

Нещодавнє оголошення Microsoft про впровадження ChatGPT (на основі оновленого GPT-4) у пошуковій системі компанії Bing здивувало світ і привернуло багатьох користувачів до ажіотажу AI. Але схоже, що Microsoft приносить ШІ не лише на онлайн-ринок, але й на офлайн-ринок.

Як нещодавно було оголошено в офіційному блозі компанії, дослідницька група Microsoft Autonomous Systems and Robotics Research Group нещодавно опублікувала дослідницьку статтю про ChatGPT для робототехніки, яка дозволяє текстовим роботам безпосередньо керувати фізичними роботами. ChatGPT для робототехніки має на меті допомогти людям легше взаємодіяти з роботами без необхідності вивчати складні мови програмування чи детальну інформацію про роботизовані системи.

Ось порівняльна таблиця між сьогоднішньою робототехнікою та ChatGPT для Robotics:

Робототехніка сьогодніChatGPT для робототехніки
Сучасні конвеєри робототехніки починаються з інженера або технічного користувача, якому потрібно перевести вимоги завдання в код для системи. Інженер сидить у циклі, тобто їм потрібно написати новий код і специфікації, щоб виправити поведінку робота. Загалом цей процес повільний (користувачу потрібно написати низькорівневий код), дорогий (потрібні висококваліфіковані користувачі з глибокими знаннями робототехніки) і неефективний (потрібна багаторазова взаємодія для належної роботи).ChatGPT розблоковує нову парадигму робототехніки та дозволяє (потенційно нетехнічному) користувачеві бути в курсі, забезпечуючи зворотний зв’язок високого рівня з великою мовною моделлю (LLM), одночасно відстежуючи продуктивність робота. Дотримуючись набору принципів проєктування, ChatGPT може генерувати код для сценаріїв робототехніки. Без будь-яких тонких налаштувань користувачі можуть використовувати знання LLM для керування різними форм-факторами роботів для різноманітних завдань. 
Потрібна людина для перекладу мовних інструкцій на інструкції з програмуванняChatGPT перекладає мовні інструкції на інструкції з програмування
Для налагодження потрібна людинаChatGPT виконує частину налагодження
Процес повільний, дорогий і неефективний.Процес швидше, дешевше та ефективніше.

У своїй дослідницькій статті та блозі дослідницька група Microsoft демонструє численні приклади ChatGPT, які розв’язують головоломки робототехніки, а також інтуїтивно зрозуміле керування роботами-руками, дронами та роботами-помічниками за допомогою мови.

 У документі також описано кілька проблем, з якими зіткнулася команда, оскільки продукт все ще розробляється. Проте дослідницька група Microsoft заявляє, що їхнє дослідження є лише невеликою частиною того, що можливо на перетині великих мовних моделей, що працюють у просторі робототехніки, і сподівається, що попереду буде більше.

Microsoft заявила, що технічний гігант вважає, що керування робототехнікою на основі мови буде фундаментальним для виведення робототехніки з наукових лабораторій у руки звичайних користувачів. 

Exit mobile version