Китайська комерційна ракетна компанія запустила 26 супутників, встановивши національний рекорд

У середу китайська компанія здійснила свою другу орбітальну місію, відправивши на орбіту рекордні 26 супутників.Друга твердотільна ракета Lijian-1, розроблена CAS Space, стартувала з Центру запуску супутників Цзюцюань у пустелі Гобі о 12:10 ранку 7 червня.  На борту були експериментальні супутники Шиян-24А і Шиян-24В. У звітах державних ЗМІ Китаю інші корисні навантаження були описані як технологічні демонстрації та комерційне дистанційне зондування.

26 корисних вантажів на борту літака перевершують попередній національний рекорд із 22 супутників, запущених значно більшою ракетою Long March 8 у лютому 2022 року. Супутники серії Shiyan часто класифікуються та використовуються для тестування нових технологій і корисного навантаження для китайських космічних систем. Зазвичай їх розробляє та запускає CASC, головний державний космічний підрядник Китаю. Запуск 7 червня вказує на те, що CAS Space отримала контракт на національні та оборонні запуски, тоді як переважна більшість комерційних китайських запусків несуть комерційні корисні навантаження. 

Серед інших корисних навантажень, які, як відомо, були на польоті, були Xi’an Hangtou-8 для Xi’an Aerospace Investment, Xingshidai-16 і Tianyi-26 для комерційних супутникових компаній ADA Space і Spacety відповідно. На борту також перебував Fucheng-1, супутник дистанційного зондування з інтерферометричним радіолокатором із синтетичною апертурою (SAR) для шести супутникового сузір’я Mianyang.

CAS Space, яку іноді називають Zhongke Aerospace, є комерційним допоміжним продуктом Китайської академії наук (CAS). Фірма планує створити серію ракет на твердому та багаторазовому рідкому паливі для запуску та космічного туризму.  У квітні компанія оголосила, що залучила 87 мільйонів доларів у рамках раунду C. Основними спонсорами були інвестиційні механізми, пов’язані з CAS.

Місія в середу стала другим запуском Lijian-1, трохи менше ніж через рік після першого в липні 2022 року. Ракета має злітну вагу 135 тонн, загальну довжину 30 метрів, діаметр основного ступеня 2,65 метра, діаметр обтічника 2,65 метра і може вивести 1500 кілограм корисного вантажу на 500-кілометрову сонячно-синхронну орбіту. за даними Китайської академії наук. Недавня презентація показала, що Lijian-1 використовує твердопаливні ракетні двигуни SP70 від CASC.

Друга ракета Lijian-1, також відома як ZK-1A або Kinetica-1, була першою, виготовленою на нових заводах у районі Наньша південного міста Гуанчжоу. Shikong Tansuo, космічний підрозділ автовиробника Geely Technology Group, також оселився в Наньші після того, як у 2021 році місцева влада вирішила залучити до цього району космічні компанії на всіх етапах ланцюжка постачання.

Lijian-1 деякий час був найбільшою діючою ракетою-носієм у Китаї до морського запуску Jielong-3 у грудні минулого року. На початку цього року CAS випробував вертикальну посадку ракети з прототипом реактивного двигуна в рамках зусиль з розробки багаторазових ракет. Запуск став 22-ю орбітальною місією Китаю в цілому у 2023 році. CASC планує більше ніж 60 запусків цього року, тоді як комерційні учасники можуть додати ще 20 або більше орбітальних місій, згідно з оголошеними планами.

OnePlus, Oppo та Realme тепер є повністю окремими компаніями

Ми вже знаємо, що китайські бренди смартфонів OnePlus, Oppo та Realme підпадають під BBK Electronics. Однак, схоже, що зараз це змінюється, оскільки материнська компанія, схоже, робить кожну з цих компаній повністю індивідуальною.

OnePlus, Oppo та Realme технічно більше не є однотипними брендами

Нещодавно компанія BBK оголосила, що три виробники смартфонів тепер працюватимуть повністю як окремі організації. Цікаво, що ця новина також надходить, оскільки індійський уряд прагне посилити контроль над китайськими технологічними гігантами. Для тих, хто не знає, Управління податкової служби звинуватило різні китайські бренди в різних незаконних бізнес-практиках, які включають порушення митних правил, відмивання грошей, ухилення від сплати податків тощо.

Нещодавно компанію Oppo India звинуватили в ухиленні від сплати митних зборів на суму приблизно 531 мільйон доларів США. Це стало сильним ударом для операцій Oppo в Індії та навіть для BBK, враховуючи, що вона відповідала за розповсюдження брендових продуктів OnePlus і Realme також у регіоні.

Тож тепер BBK Electronics робить три компанії повністю індивідуальними, кожна з яких має власні юридичні компанії. Це включає технологію OnePlus та Realme Mobile Telecommunications в Індії. Тепер BBK Electronics зіткнеться з меншим ризиком для своїх бізнес-операцій у регіоні, оскільки кожна фірма технічно відокремлена одна від одної, тоді як OnePlus та Realme зараз шукають нових контрактних виробників, а також укладають індивідуальні контракти з роздрібними продавцями та дистриб’юторами.

Amazfit готує спортивний годинник Cheetah та Cheetah Pro

Компанія Huami, відомий контрактний виробник фітнес-браслетів Xiaomi Mi Band, готується до випуску нової серії розумних годинників під власною маркою Amazfit — Cheetah і Cheetah Pro. Офіційно поки що про них не оголошено, подробицями поділився відомий мережевий інформатор Роланд Квандт (Roland Quandt). 

Годинник серії Cheetah отримає «спортивний» дизайн. І, зважаючи на все, розширять серію Adventure компанії, яка на даний момент складається тільки з розумного годинника T-Rex. Імовірно, вони можуть виявитися моделями A2292 і A2294, які раніше вважалися серією Amazfit GTR 5 (теж поки не анонсованою).

Amazfit готує спортивний годинник Cheetah та Cheetah Pro

В даний час неясно, що відрізняє Cheetah від Cheetah Pro, крім силіконового та тканинного ремінця відповідно. На зображеннях продуктів показаний розумний годинник із двома апаратними кнопками, хоча кнопка «вибрати» має форму цифрової корони. Крім того, у Cheetah та Cheetah Pro порівняно тонкі кромки дисплея та скромні безелі.

Судячи з попередніх даних, Cheetah отримають той же набір датчиків, що й T-Rex Ultra. Задня частина Cheetah також підтверджує, що годинник буде водонепроникним (5 АТМ).

Штучний фотосинтез може бути секретом колонізації космосу

Життя на Землі завдячує своїм існуванням фотосинтезу – процесу, якому 2,3 мільярда років. Ця надзвичайно захоплююча (і досі не повністю зрозуміла) реакція дозволяє рослинам та іншим організмам збирати сонячне світло, воду та вуглекислий газ, перетворюючи їх на кисень та енергію у формі цукру.

Фотосинтез є настільки невід’ємною частиною функціонування Землі, що ми сприймаємо його як належне. Але коли ми дивимося за межі нашої власної планети в пошуки місць, які можна дослідити та оселитися, стає очевидним, наскільки рідкісним і цінним є цей процес.

Як ми з колегами досліджували в новій статті, опублікованій у Nature Communications, нещодавні досягнення у створенні штучного фотосинтезу цілком можуть бути ключовими для виживання та процвітання далеко від Землі.

Потреба людини в кисні робить космічні подорожі складними. Обмеження щодо палива обмежують кількість кисню, який ми можемо брати з собою, особливо якщо ми хочемо здійснити далекі подорожі на Місяць і Марс. Подорож на Марс в один бік зазвичай займає близько двох років, тобто ми не можемо легко відправити запаси ресурсів із Землі.

На Міжнародній космічній станції вже існують способи виробництва кисню шляхом переробки вуглекислого газу. Більшість кисню на МКС надходить у результаті процесу під назвою «електроліз», який використовує електроенергію від сонячних панелей станції для розщеплення води на водень і кисень, якими вдихають астронавти.

Він також має окрему систему, яка перетворює вуглекислий газ, який видихають астронавти, у воду та метан.

Але ці технології ненадійні, неефективні, важкі та складні в обслуговуванні. Процес генерації кисню, наприклад, вимагає близько третини загальної енергії, необхідної для роботи всієї системи ISS, що підтримує «контроль навколишнього середовища та підтримку життя».

Шляхи вперед

Тому пошук альтернативних систем, які можна використовувати на Місяці та під час подорожей на Марс, триває. Одна з можливостей полягає в тому, щоб збирати сонячну енергію (яку в космосі багато) і безпосередньо використовувати її для виробництва кисню та переробки вуглекислого газу лише в одному пристрої.

Єдиним джерелом для такого пристрою буде вода – подібно до процесу фотосинтезу, що відбувається в природі. Це дозволить уникнути складних установок, де два процеси збору світла та хімічного виробництва розділені, як, наприклад, на МКС.

Це цікаво, оскільки це може зменшити вагу та об’єм системи – два ключових критерії для дослідження космосу. Але це також було б ефективніше.

Ми могли б використати додаткову теплову (теплову) енергію, що виділяється під час процесу уловлювання сонячної енергії, безпосередньо для каталізації (запалювання) хімічних реакцій – тим самим прискорюючи їх. Крім того, можна значно скоротити складну проводку та технічне обслуговування. Ми розробили теоретичну основу для аналізу та прогнозування продуктивності таких інтегрованих пристроїв «штучного фотосинтезу» для застосування на Місяці та Марсі.

Нова карта Чумацького Шляху розкриває чудовий безлад нашої галактики

Астрономи використали наймолодші об’єкти Чумацького Шляху, щоб побудувати нову карту спіральних рукавів галактики, і результати виявилися набагато сумнішими, ніж очікувалося. Незважаючи на те, що спіральні рукави галактики виглядають приголомшливо та вражаюче, зірок у них не набагато щільніше, ніж у проміжках між ними. У типовому спіральному рукаві лише приблизно на 10% більше зірок, ніж у середньому, тому спіральні рукави не є областями більшої концентрації зірок.

Натомість рукави представляють місця зореутворення більше середнього. Рукавами є хвилі щільності, їх утворення викликане гравітаційною взаємодією з галактиками-супутниками, які рухаються через галактику зі своєю власною швидкістю, як брижі в ставку. Коли хвилі рухаються, вони трохи збільшують щільність у цій області простору, проходячи повз. Коли це відбувається, хмари газу дестабілізуються і руйнуються, що призводить до нового раунду утворення зірок.

З цих хмар утворюються різноманітні зірки, від маленьких червоних карликів до синіх гігантів. Ці гігантські зірки не живуть довго; типова зірка такого розміру існує лише кілька мільйонів років. До того часу, коли спіральна хвиля щільності закінчить проходити, усі ці зірки зникнуть, залишивши лише своїх менших, тьмяніших братів і сестер. Отже, коли ми дивимося на галактику здалеку, яскраві гігантські зірки перевершують усі інші, підкреслюючи вигляд спіральних рукавів.

Молоді підказки

Астрономам відносно легко нанести на карту спіральні структури багатьох віддалених галактик, особливо якщо вони виглядають перед нами обличчям. Але створити детальну карту наших рукавів Чумацького Шляху набагато складніше. Оскільки ми вбудовані в той самий галактичний диск, що й рукави, нам доводиться боротися з десятками тисяч світлових років газу та пилу, які дуже ефективно блокують багато довжин хвиль світла, щоб проводити наші спостереження. І тому наші карти Чумацького Шляху напрочуд розпливчасті та сповнені припущень.

Однак нещодавно група астрономів розробила нову карту спіральної структури Чумацького Шляху та повідомила про свої результати в статті, опублікованій у The Astrophysical Journal у квітні. Щоб побудувати свою карту, астрономи зосередилися на спостереженнях трьох типів об’єктів: областей зореутворення з великою масою, яскравих молодих зірок і молодих розсіяних скупчень. Усі ці три типи об’єктів по-своєму представляють свіжі раунди зореутворення, тому всі вони мають бути відносно надійними трасувальниками спіральних рукавів.

Ділянки зореутворення з великою масою являють собою щільні хмари газу та пилу, які активно утворюють гігантські зірки. Взаємодія випромінювання зірок із газом у хмарах породжує «мазери» — мікрохвильові лазери природного походження. Дуже довгі базові інтерферометри, які є мережею телескопів, розкиданих по всій земній кулі, дозволили дослідникам виміряти відстані до десятків цих мазерів по всій галактиці.

Оскільки зірки-гіганти живуть недовго, вони не мають багато часу, щоб відійти від місця свого народження. Таким чином, місце, де ми бачимо їх сьогодні, повинно бути поблизу розташування спірального рукава. Команда використала позиції понад 23 000 молодих зірок з каталогу Gaia. Використовуючи тільки молоді зірки з високоточним положенням, астрономи змогли переконатися, що вони точно відображають розташування спіральних рукавів.

Нарешті, команда використала розташування відомих молодих відкритих скупчень. Розсіяні скупчення — це асоціації зірок, які утворилися з однієї газової хмари, але ще не встигли відійти одна від одної. Отже, ці кластери, з яких команда використала майже 1000 зразків, повинні сказати нам, де знаходяться спіральні рукави.

Нова карта

Незважаючи на об’єм даних, розташування всіх цих молодих об’єктів навіть близько не охоплює весь Чумацький Шлях. Замість цього дослідникам довелося взяти найкраще розміщення спіральних рукавів поблизу нас і розширити їх, реконструюючи всю довжину рукавів від краю галактики назад до ядра.

Всього вони знайшли сім спіральних рукавів. Два з них, рукави Персея і Норма, домінували над іншими; віддалений спостерігач побачить, що ці дві руки виділяються набагато чіткіше. Ці рукави починаються на протилежних кінцях подовженого ядра Чумацького Шляху і обертаються один навколо одного, утворюючи симетричний S-подібний малюнок.

Інші п’ять рукавів — Кіль, Стрілець, Центавр, Зовнішній і Місцевий рукави — не простягаються так далеко, як два головні. Натомість вони починаються або як розгалуження головних рукавів, або як власні окремі сегменти, жоден із яких не обертається повністю навколо галактики. Здалеку наша галактика була б красивою, якби трохи безладною. Дві основні руки елегантно оточували б одна одну, а додаткові руки заповнювали проміжки, щоб створити грандіозний дисплей. Джерело

Redmi 12 може дебютувати протягом наступних 10 днів

Компанія Redmi підготувала новий пристрій для своєї нумерованої серії під назвою Redmi 12. Недавній витік показав, що дизайн цього пристрою дуже схожий на iPhone 14 Pro. Тепер з’явився новий звіт із детальною інформацією про ціни, колірні варіанти та доступність Redmi 12.

Консультант Парас Гуглані у співпраці з NewzOnly повідомив, що очікується, що Redmi 12 матиме ціну приблизно $155 за його базову версію, яка пропонує 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ пам’яті. Доповідач також припускає, що Redmi 12 може вийти на ринок і бути доступним для продажу протягом наступних 10 днів.

Крім того, повідомили, що Redmi 12 буде представлений у трьох привабливих кольорах: синьому, чорному та сріблястому. Ці варіанти кольорів продаватимуться як Sky Blue, Midnight Black і Polar Silver відповідно.

Специфікації та функції Redmi 12

За чутками, Redmi 12 буде мати 6,79-дюймовий РК-дисплей із роздільною здатністю Full HD+ 1080 × 2400 пікселів. Він матиме виїмку з отвором по центру та частоту оновлення 90 Гц для плавного прокручування та чутливості до дотиків.

З чуток, пристрій може працювати на чіпсеті MediaTek Helio G88, потенційно забезпечуючи пристойну продуктивність, разом із графічним процесором Mali G52. Очікується, що він буде доступний у варіантах з 4 ГБ або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ пам’яті з можливістю розширення пам’яті за допомогою слота для карт microSD.

Кажуть, що Redmi 12 працює на основі MIUI 14 на базі Android 13, пропонуючи користувачам знайоме програмне забезпечення з потенційними можливостями налаштування. Що стосується фотографії, чутки припускають, що він може бути оснащений основною камерою на 50 МП, надширококутним об’єктивом на 8 МП і допоміжним датчиком на 2 МП, доповненим світлодіодним спалахом. Для селфі передбачається 8-мегапіксельна фронтальна камера.

Якщо чутки справдяться, Redmi 12 може мати акумулятор ємністю 5000 мАг, що забезпечить достатній час автономної роботи. Він може підтримувати швидку зарядку 18 Вт через порт USB Type-C, що забезпечує зручну зарядку. Розміри оцінюються приблизно в 168,60×76,28×8,17 мм, вага приблизно 198,5 грамів, що потенційно вказує на тонкий і легкий дизайн.