Вартість виробництва Apple AR/VR перевищує $1500

Apple збирається представити свою гарнітуру змішаної реальності на WWDC 2023, і, за чутками, вона буде коштувати аж $3000. Вартість виробництва Apple значно вища, ніж в інших гарнітур, які вже є на ринку. Китайські аналітики кажуть, що собівартість виробництва за одиницю становить близько $1500.

Очікується, що гарнітура матиме чіп M2 від Apple, 12 ГБ оперативної пам’яті, 512 ГБ пам’яті SSD, Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3 для підключення. Новий звіт показує, що компоненти коштують близько $1400. Загальна виробнича вартість одиниці сягає $1600 з урахуванням вартості доставлення. OLED-дисплеї, які вважаються найдорожчими компонентами, за оцінками, коштуватимуть від $280 до $320 за одиницю. Крім того, деталі камери з 14 об’єктивами вносять у вартість приблизно $160.

Експерт із пристроїв XR Бред Лінч підкреслив, що вартість виробництва Meta Quest Pro вдвічі менша, ніж у гарнітури Apple. Спочатку ціна на гарнітуру Meta становила $1500, але пізніше вона була знижена до $999, що вказує на прибуток близько $250 за одиницю.

Варто зазначити, що виробництво iPhone 14 Pro Max обходиться Apple приблизно в $500, а роздрібна вартість – $1099. Це збігається з припущеннями, що гарнітура змішаної реальності коштуватиме $3000. Джерела, обізнані з цією справою, повідомляють, що Apple щорічно інвестує понад $1 мільярд у розробку гарнітур. Проте компанія, як повідомляється, переглянула свої очікування щодо продажів продукту, і аналітики прогнозують продажі близько 500 000 одиниць у перший рік.

Хоча цей звіт свідчить про те, що Apple створює гарнітуру преміум-класу з передовими технологіями, успіх продукту ще належить визначити. Навіть після більш ніж десятиліття ринок гарнітур змішаної реальності ще не підтвердив свою широку привабливість, і ще невідомо, чи готові споживачі інвестувати таку значну суму грошей у цей новий продукт.

Вчені відкривають новий спосіб боротьби з процесом старіння

Дослідники з Кельнського університету виявили, що білковий комплекс перешкоджає відновленню геномних пошкоджень у клітинах людини, мишей і нематоди Caenorhabditis elegans. Крім того, вони вперше змогли успішно блокувати цей комплекс за допомогою фармацевтичного засобу.

«Коли ми пригнічуємо так званий комплекс DREAM у клітинах тіла, спрацьовують різні механізми відновлення, роблячи ці клітини надзвичайно стійкими до будь-яких пошкоджень ДНК», — сказав професор доктор Бйорн Шумахер, директор Інституту стабільності геному при старінні та Захворювання в Кластері передового досвіду дослідження старіння CECAD Кельнського університету.

ДНК, яка зберігає наші генетичні дані, потребує ретельного захисту. Однак він знаходиться під постійною загрозою через фактори навколишнього середовища або наш нормальний метаболізм. Тому відновлення ДНК є життєво важливим для підтримки стабільності нашого геному та забезпечення належного функціонування наших клітин.

«Наші висновки вперше дозволяють нам покращити відновлення ДНК у клітинах організму та визначити причини старіння та розвитку раку», — додав Шумахер. З усім тим, необхідні додаткові дослідження, поки ці результати не можна буде перекласти в нові методи лікування пацієнтів. Дослідження було опубліковано в Nature Structural & Molecular Biology.

Пошкодження ДНК призводить до старіння та хвороб

Наш генетичний матеріал передається з покоління в покоління. Ось чому він особливо добре захищений у наших статевих клітинах. Там працюють високоточні механізми відновлення ДНК, які гарантують, що нащадкам передаються лише дуже незначні зміни в генетичному матеріалі. Завдяки репарації ДНК наш людський геном передавався нам нашими предками протягом двохсот тисяч років. Він завжди гарантував збереження генетичної інформації. ДНК також постійно відновлюється в клітинах нашого тіла, але лише протягом життя людини.

Іноді діти народжуються з несправними системами відновлення ДНК, через що вони швидше старіють і вже в дитинстві розвивають типові вікові захворювання, такі як нейродеградація та артеріосклероз. У деяких випадках вони також мають надзвичайно підвищений ризик раку. Це все наслідки пошкодження ДНК, яке не відновлюється належним чином.

Комплекс DREAM заважає ремонту

Шумахер і його команда дослідили, чому клітини організму не мають тих самих механізмів відновлення, що й статеві клітини. В експериментах з нематодою  C. elegans вони виявили, що білковий комплекс DREAM обмежує кількість механізмів відновлення ДНК у клітинах організму: комплекс приєднується до планів побудови ДНК, що містить інструкції для механізмів відновлення. Це перешкоджає їх виробленню у великих кількостях. Статеві клітини, однак, не мають комплексу DREAM. Отже, вони природним чином виробляють велику кількість механізмів відновлення ДНК.

Ссавці також мають DREAM-комплекс

У подальших експериментах з людськими клітинами в лабораторії (клітинна культура) вчені показали, що комплекс DREAM функціонує так само в клітинах людини. Вони також змогли перекрити комплекс DREAM за допомогою фармацевтичного засобу. «Ми були дуже раді побачити той самий ефект, що й у  C. elegans. Людські клітини були набагато стійкішими до пошкодження ДНК після лікування», — сказав Артуро Буджарабал, постдоктор у команді Шумахера та провідний автор дослідження. Лікування інгібітором комплексу DREAM також продемонструвало дивовижні ефекти у мишей: ДНК у сітківці мишей можна було відновити, а функцію ока було збережено. Тест проводився на мишах, які, як і деякі пацієнти, передчасно старіють і демонструють типову дегенерацію сітківки ока.

Пошкодження ДНК в космосі

Пошкодження геному також відіграє важливу роль у пілотованих космічних польотах через надзвичайно високу радіацію в космосі. Більш тривале перебування в космосі без покращення відновлення ДНК важко уявити. Шумахер резюмує: «Терапія, спрямована на вдосконалення цього нещодавно відкритого головного регулятора відновлення ДНК, може знизити ризик раку, оскільки гени залишаються недоторканими». Крім того, ризик вікових захворювань буде знижений, оскільки клітини можуть виконувати свої функції лише з інтактним геномом.

На картині Пікассо виявили приховане зображення

Реставратори Музею Гуггенхайма в Нью-Йорку виявили маленького песика на картині «Мулен де ла Галетт» Пабло Пікассо. Тварина з якоїсь причини була зафарбована, тому раніше її ніхто не помічав. Образ чарівної болонки з червоним бантом виявили музейні експерти під час технічного аналізу картини напередодні виставки ранніх робіт Пікассо.

«Мулен де ла Галетт» зображує жваву сцену у знаменитій паризькій танцювальній залі, яку також малювали і багато інших художників, зокрема П’єр-Огюст Ренуар. На полотні Пікассо зображені пари та три фігури за столом на передньому плані.

Четвертий гість за столиком захований під шаром темної фарби. Виявити його первісний вигляд вдалося за допомогою рентгенівської флуоресценції, методу візуалізації, що відображає хімічні елементи у картині, включаючи пігменти.

У музеї зазначили, що собака дуже схожий на кавалер-кінг-чарльз-спанієль. За словами старшого реставратора картин Гуггенхайма Джулі Бартен, Пікассо міг сховати собаку, вважаючи її морду і «приманливу цибулю» надто відволікаючими.

В оригінальному виконанні без собаки глядачі можуть уважніше розглянути всі ці інші чудові постаті у композиції — по-різному відчути простір, додала експерт.

Зміна картин пізніше стала частиною регулярної практики Пікассо, сказала Бартен, додавши, що «Мулен де ла Галетт» тепер вважається одним із ранніх прикладів цього. Нова виставка «Молодий Пікассо в Парижі», що відкрилася в п’ятницю в музеї Гуггенхайма, включає 10 картин і малюнків, написаних художником після прибуття у французьку столицю в 1900 році.

iPhone 15 Pro Max отримає оновлений дизайн задньої камери

Apple готується випустити нову серію iPhone 15 пізніше цього року. Однак до його випуску ми вже висвітлювали численні чутки та витоки інформації щодо майбутніх смартфонів. Тепер останній звіт розкриває деякі оновлені елементи дизайну.

Гігант із Купертіно, очевидно, планує внести невеликі зміни в дизайн задньої частини майбутніх моделей iPhone 15 Pro Max. Новини надійшли від інформатора @ Unknownz21, який поділився інформацією у Twitter. У витоку було зазначено, що бренд планує оновити модуль камери на задній панелі. iPhone 15 Pro Max матиме нове розташування датчиків камери, яке також включатиме новий перископічний об’єктив камери.

Яблуко

Цей новий датчик розширить можливості збільшення на нових iPhone. Хоча вони будуть ексклюзивними для вищих моделей Pro. Окрім цього, ці нові датчики, як повідомляється, також пропонуватимуть до 5- або 6-кратного оптичного масштабування. Повідомляється, що зміни в розташуванні модуля задньої камери внесені для розміщення цього нового датчика. З іншого боку, очікується, що доступніші iPhone 15 і iPhone 15 Plus надійдуть з 48-мегапіксельною камерою з моделей iPhone 14 Pro останнього покоління.

Нова компоновка матиме надширококутний об’єктив і телеоб’єктив, які поміняються місцями на модулі задньої камери. Для тих, хто не знає, камера між спалахом і датчиком LiDAR — це та, яка оснащена новим перископічним об’єктивом на моделі iPhone 15 Pro Max. Компонування змінено через нове обладнання, яке потрібно розмістити в модулі.

Вчені створили диск чорної діри в лабораторії

Вчені перенесли безпосереднє оточення чорної діри на Землю, створивши в лабораторії обертовий диск із плазми.  Це кільце перегрітого газу імітує матерію, яка обертається навколо краю чорних дір у так званих «акреційних дисках», які поступово подають матерію до чорних дір.  Експеримент, проведений дослідниками з Імперського коледжу Лондона, може допомогти вченим відповісти на питання про те, як чорні діри ростуть, поглинаючи речовину, яка їх оточує. 

«Розуміння того, як поводяться акреційні диски, не тільки допоможе нам дізнатися, як ростуть чорні діри, але й як газові хмари руйнуються, утворюючи зірки, і навіть те, як ми можемо краще створювати власні зірки, розуміючи стабільність плазми в експериментах з термоядерного синтезу, «Вісенте Валенсуела Вілласека, провідний автор дослідження та постдокторський дослідник Прінстонського університету, йдеться в заяві.

Диски плазми навколо чорних дір були увічнені, коли телескоп Event Horizon Telescope (EHT) зробив перше пряме зображення чорної діри.  На цьому історичному зображенні надмасивної чорної діри в центрі галактики Мессьє 87 (M87) — і на пізнішому зображенні надмасивної чорної діри в Чумацькому ШляхуСтрілець A* (Sgr A*) — переважає сяючий оранжевий колір. кільце плазми, що оточує темну центральну чорну діру.

Це кільце виникає, коли матерія притягується до чорної діри, і її величезний гравітаційний вплив створює турбулентні та бурхливі умови, нагріваючи газ і відриваючи електрони від його складових атомів. Це перетворює газ на плазму, море безелектронних атомів, або іонів, і електронів. Ця плазма утворює акреційний диск, який утримується назовні завдяки відцентровій силі, створеній її обертанням, і внутрішній силі тяжіння. 

Ця стабільність час від часу порушується, в результаті чого матеріал з диска падає на поверхню чорної діри, але вчені точно знають, як виникають нестабільності. Це важливо для нашого розуміння чорних дір, оскільки вони не можуть рости без накопичення певного матеріалу. 

Вчені навряд чи зможуть відтворити чорну діру, подібну до M87, яка має масу в 4,5 мільярда разів більшу за масу Сонця. Це означає, що наступне найкраще, що вони можуть зробити, щоб вивчити середовище цих космічних титанів зблизька та особисто, — це відтворити плазму, яка обертається навколо них.

Команда використовувала Mega Ampere Generator for Plasma Implosion Experiments (MAGPIE) для обертання плазми та створення точної копії акреційних дисків. Для цього потрібно було прискорити вісім струменів плазми та зіткнути їх, щоб утворити колону, що обертається. Команда виявила, що плазма рухалася швидше у внутрішніх областях стовпа, що, як вважають, є важливою характеристикою акреційних дисків. 

Незважаючи на можливість кращого моделювання акреційних дисків, експеримент є лише доказом концепції, головним чином тому, що MAGPIE може генерувати лише короткі імпульси плазми, обмежуючи спостереження команди не більше ніж одним повним обертом диска. Повторення експерименту з довшими імпульсами плазми повинно дозволити команді краще охарактеризувати акреційні диски.

Одним із запропонованих механізмів, які спричиняють нестабільність у цих дисках плазми, є магнітні поля, що викликають тертя, яке спричиняє втрату енергії в матерії, що призводить до її накопичення на поверхні чорних дір. Більш тривалі імпульси плазми в лабораторії також дозволять вводити магнітні поля в систему, дозволяючи дослідникам перевірити цей механізм. 

«Ми тільки починаємо розглядати ці акреційні диски зовсім по-новому, включаючи наші експерименти та знімки чорних дір за допомогою телескопа Event Horizon Telescope», — сказала Валенсуела-Вілласека. «Це дозволить нам перевірити наші теорії та перевірити, чи відповідають вони астрономічним спостереженням».

Тест на міцність Google Pixel 7a показує дивовижні результати

Найновіший телефон Pixel 7a середнього класу від Google пройшов виснажливий тест на міцність від популярного YouTuber JerryRigEverything. Смартфон був анонсований на початку цього місяця. Одна головна відмінність між останньою пропозицією та першокласним Pixel 7 duo полягає в тому, що перша має пластиковий корпус. Проте телефон отримав дивовижні результати в тесті на міцність. 

Тест на міцність починається з того, що Зак лезом бритви подряпає дисплей Pixel 7a. Незважаючи на те, що екран захищено склом Gorilla Glass 3, воно легко дряпається на рівні 6 і ще більше на рівні 7. У тесті на подряпини металева рамка смартфона також легко дряпається. Металева гойдалка регулювання гучності та кнопки живлення також знімні. Коли телефон піддається випробуванню вогнем, він витримує вогонь протягом 25 секунд, але також швидко відновлюється. 

Google accidentally made the best phone last…

Головна особливість відео — продуктивність Pixel 7a під час випробування на вигин. Телефон тримається і не згинається навіть після сильного тиску з обох сторін. Що ще дивніше, так це те, що пристрій має пластиковий корпус, і Зак каже, що це все одно краще, ніж скло, яке може розлетітися на мільйони осколків. 

Pixel 7a від Google середнього класу перевершує свій дорожчий Pixel 7 Pro, загальна цілісність якого виявилася під загрозою в тесті на довговічність. Результат тесту на вигин Pixel 7a навіть кращий, ніж нещодавно протестований ASUS ROG Phone 7 Ultimate 

Що стосується основних характеристик, то Pixel 7a оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою 90 Гц і задньою камерою 64 МП + 13 МП. Пристрій живиться від Tensor G2 SoC і підтримується акумулятором ємністю 4300 мАг з підтримкою бездротової зарядки.