Sony запускає телевізори серії Bravia 2 з роздільною здатністю 4K

Sony India щойно випустила свою серію BRAVIA 2, тепер інтегровану з Google TV і оснащену 4K Ultra HD LED-дисплеями. Ця нова лінійка включає варіант S25, розроблений для геймерів, і S20, який зосереджений на загальних розважальних функціях. Серія пропонує моделі від 43 дюймів до 65 дюймів.

Серія BRAVIA 2 використовує процесор зображення X1 для покращення якості зображення, роблячи кольори більш яскравими та покращуючи чіткість завдяки технологіям Live Color і 4K X-Reality PRO. Він також згладжує рух у швидких сценах за допомогою технології Motionflow XR.

Для геймерів модель S25 включає такі функції, як Auto Low Latency Mode та Auto HDR Tone Mapping, які особливо корисні для користувачів PlayStation 5. З іншого боку, модель S20 більше орієнтована на щоденний перегляд телевізора без спеціальних ігрових функцій.

Ця серія оснащена 20-ватними динаміками, які підтримують Dolby Audio для чистого та захоплюючого звуку. За допомогою Google TV користувачі отримують доступ до понад 10 000 програм і понад 700 000 фільмів і шоу, а також підтримку Apple Home Kit і AirPlay.

Кожен телевізор оснащено пультом дистанційного керування з голосовою підтримкою, який працює з Google Assistant, що полегшує пошук вмісту та керування ним. Телевізори також мають X-Protection PRO, який захищає їх від пилу, вологи та стрибків напруги.

Ціни та наявність

Ціна серії Sony Bravia 2 в Індії:

  • KD-65S25: 95 990/- INR
  • KD-55S25: 74 990/- INR
  • KD-43S20 і KD-50S20: Буде оголошено

Його можна буде придбати з 24 травня 2024 року в Sony Centers, у великих роздрібних магазинах електроніки та на онлайн-платформах Індії.

Наступником Sony Xperia Pro-I може стати компактний флагман з 6,0-дюймовим дисплеєм і 1-дюймовим сенсором

Sony випустила Xperia 1 VI і Xperia 10 VI лише пару днів тому. Тепер, згідно з повідомленням @INSIDERSONY на X, наступник Xperia Pro-I знаходиться в стадії розробки, який, як припускають, буде називатися Xperia Pro C. Згідно з витоком, наступником буде компактний пристрій, набагато менший за наявні Sony. топові телефони.

За чутками, характеристики Xperia Pro C

Повідомляється, що телефон матиме 6,0-дюймову 2K OLED-панель, яка підтримує частоту оновлення 120 Гц і, що більш важливо, антиблікове покриття. Для контексту, цього року Galaxy S24 Ultra поставляється з Gorilla Glass Armor, яке може похвалитися антибліковим покриттям, і це справді покращує видимість на вулиці.

Хоча Sony більше не намагається конкурувати на ринку стандартних смартфонів, якщо чутки правдиві, Xperia Pro C може привернути увагу принаймні деяких любителів камери, які віддають перевагу компактним телефонам. Більшість найменших флагманів 2023 і 2024 років мають діагональ більше 6 дюймів. iPhone 15 — один із найближчих з екраном 6,1 дюйма. Базові Pixel 8 і Galaxy S24 пропонують 6,2-дюймові дисплеї, Xiaomi 14 має 6,36-дюймовий дисплей, а OnePlus 12 має 6,8-дюймовий дисплей.

Переходячи до продуктивності, наступник Xperia Pro-I працюватиме на Snapdragon 8 Gen 3, а не на майбутньому Snapdragon 8 Gen 4. Базова модель може поєднуватися з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ пам’яті. Телефон буде працювати від акумулятора на 5000 мАг і підтримувати швидку зарядку 45 Вт PD.

Характеристики камери (за чутками):

Основна камера може використовувати 50-мегапіксельний датчик типу 1 дюйм (може бути від OmniVision) і пропонувати поле зору, еквівалентне 20 мм, діафрагму f/1,8 і підтримку OIS. Завдяки цьому телефон міг підтримувати 12-бітний RAW і 14-бітний DCG RAW.

Він буде супроводжуватися двома іншими 12-мегапіксельними камерами – одна з підтримкою 4K 120 FPS 10 Bit 420 S – LOG gamma curve і HLG. Він також запропонує JPG/60 FPS RAW, з AE/AF і підтримкою Sony S-Cine-tone і творчого вигляду. Останнім буде модуль 1/2,9″, 20 мм, F 2.0 з підтримкою 4K 60 FPS HDR і Sony Creative look.

Безжиттєвість Марса пояснили вразливістю до астероїдів

У новому дослідженні вчені з’ясували, наскільки Червона планета схильна до зіткнень з астероїдами і як пощастило в цьому відношенні Землі.

Астрономи з університету Нанкіна (Китай) підрахували, скільки потенційно небезпечних астероїдів зустрічається на шляху Марса. Текст наукової роботи вийшов на сервері препринтів університету Корнелл. Виявилося, що Червона планета набагато вразливіша, ніж Земля. У дослідженні враховували лише великі небесні об’єкти, здатні спричинити серйозні руйнівні наслідки.

У науці прийнято думку, що Марс колись, більше трьох мільярдів років тому, був схожий на сьогоднішню Землю. Там була вода: річки, озера, навіть моря з невеликими припливами та відливами. Якщо була вода, то, ймовірно, існували атмосфера і життя. Поки що доказів останнього немає, але вчені активно ведуть пошуки.

Однак з Марсом щось сталося: він став холодним і неживим, тектоніка майже припинилася, магнітне поле практично зникло, вода замерзла, атмосферу здуло в космос, залишився лише тонкий і розріджений шар. Про те, що стало причиною цього, дослідники досі сперечаються.

Швидше за все, факторів було досить багато, але одним із них, як з’ясували автори недавнього дослідження, міг стати руйнівний вплив астероїдів. Вважається, що Землі дуже пощастило — на ній випадково склалися ідеальні умови для зародження та розвитку життя. Наскільки ймовірним є такий збіг обставин десь ще в Галактиці — теж предмет наукових дискусій.

Одним із таких вдалих факторів називають відносно гарний захист Землі від зіткнення з астероїдами та кометами: величезний Юпітер відхиляє політ потенційно небезпечних об’єктів. Начебто Марс теж має бути під цим захистом, але все не так просто. Червона планета набагато ближче до внутрішнього поясу астероїдів Сонячної системи — він якраз знаходиться між орбітами Марса та Юпітера.

Для Землі астрономи постійно ведуть моніторинг астероїдів, відстежуючи кількість потенційно небезпечних небесних тіл та їхню траєкторію. За тією ж методикою китайські вчені оцінили кількість потенційно небезпечних астероїдів для Марса.

Вони з’ясували, що ймовірність зіткнення таких об’єктів із Червоною планетою приблизно у 2,5-3 рази вища, ніж із Землею. Зокрема, тільки сьогодні існує близько 17 000 щодо великих астероїдів, які можуть наблизитися до Марса або вдарити його, а у разі Землі їхня кількість дорівнює приблизно 4700.

Крім того, астрономи знайшли 52 об’єкти, які прямо зараз летять до Червоної планети та можуть з нею зіткнутися. Після ретельніших розрахунків часу і траєкторії це може дати вченим рідкісну можливість відстежити процес падіння в реальному часі.

Крім розуміння історії Марса, нове дослідження дозволяє оцінити потенційну небезпеку майбутніх колонізаторів цієї планети — сусідки Землі. Адже створення бази там — один із найпопулярніших трендів сучасних космічних програм.  

Висновок про те, що астероїди падають на Марс набагато частіше, ніж на Землю, не зовсім очевидний, оскільки гравітація Червоної планети становить лише 0,38 земної. Тепер виходить, що близькість до Головного поясу позбавляє його «захисту» і Юпітера, і слабкої гравітації.

Типовий удар великого астероїда дуже небезпечний: 10-кілометровий астероїд, що зіткнувся із Землею 66 мільйонів тому, дав вибух у 100 мільйонів мегатонн і на роки занурив нашу планету в астероїдну зиму. Зважаючи на те, що Марс набагато далі від Сонця, подібні удари для нього ще небезпечніші, оскільки можуть запустити глобальний цикл похолодання, з якого планеті досить складно вийти самій.

Цікаво, що раніше вчені показали: окрім нинішнього стану із середньою температурою мінус 64 градуси, Марс може перебувати у більш теплому стійкому стані із середньою температурою до плюс 15 (як на Землі сьогодні).

Vivo S19 демонструє свою продуктивність на Geekbench

Додатково до зростаючої купи чуток навколо майбутньої серії Vivo S19 стандартний Vivo S19 з номером моделі V2364A тепер помічений у базі даних тестів Geekbench. 

Перелік показує, що Vivo S19 буде оснащений восьмиядерним процесором під кодовою назвою «ворона» з конфігурацією 1+3+4 ядра. Ця загадкова кодова назва, ймовірно, відноситься до чіпсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. 

Результати тесту показують 920 балів в одноядерному тесті та 3414 балів у багатоядерному. Не дивлячись на продуктивність флагманського рівня, ці показники свідчать про те, що S19 повинен справлятися з повсякденними завданнями та легкими іграми.

У списку Geekbench також натякає, що телефон матиме 16 ГБ оперативної пам’яті та Android 14 із коробки. Хоча стандартний S19 має більш скромний процесор, витоки припускають, що варіант Pro буде оснащений флагманським процесором MediaTek Dimensity 9200+.  

Подробиць про ванільний S19 небагато, але кажуть, що  S19 Pro має чималий 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K (2800×1260 пікселів). На задній панелі буде встановлено потрійну камеру, яка складається з основного датчика на 50 МП, ультраширокого датчика на 8 МП і телеоб’єктива на 50 МП для зйомки портретів. Очікується, що для селфі буде використовуватися об’єктив на 50 Мп. 

Раніше Vivo S19 Pro був помічений на сайті сертифікації 3C із підтримкою зарядки 80 Вт, і, за чутками, акумулятор має ємність 5000 мАг. Кажуть, що S19 містить більшу батарею на 6000 мАг, а швидкість заряджання така ж — 80 Вт.

Ракета Starship пройшла тести та готова до запуску

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск офіційно підтвердив, що четвертий запуск величезної ракети Starship відбудеться приблизно за два тижні. Необхідні тести успішно проведені.

Четвертий старт Starship очікується приблизно за 2 тижні. Основна мета — досягти максимального нагріву при вході в атмосферу. Ілон Маск

Мільярдер додав, що «нікому і ніколи не вдавалося створити повністю багаторазовий тепловий екран. Шаттлу знадобилося понад 6 місяців доробок».

В іншому повідомленні Ілон Маск заявив, що цього року SpaceX зможе вивести на орбіту Землі понад 90% всього корисного навантаження, а після того, як компанія налагодить запуски Starship, частка компанії збільшиться до 99%.

Ілон Маск додав, що компанія практично нічого не патентує, тому конкурентам нічого не заважає копіювати рішення SpaceX.

Вчені відкрили новий тетракварк

Нове дослідження розкриває існування тетракварка, що складається з кварків краси та чарівності, що розширює наші знання про фізику субатомних частинок і сильну взаємодію сил.

Досліджуючи складну область субатомних частинок, дослідники з Інституту математичних наук (IMSc) та Інституту фундаментальних досліджень Тата (TIFR) нещодавно опублікували нове відкриття в журналі Physical Review Letters. Їхнє дослідження висвітлює новий горизонт у квантовій хромодинаміці (КХД), проливаючи світло на екзотичні субатомні частинки та розсуваючи межі нашого розуміння сильної сили.

Схематичне зображення передбаченого тетракварка Tbc, що складається з чотирьох кварків: краси, чарівності та двох легких антикварків. Авторство: Нілмані Матур

Загадкова сильна сила і світ адронів

В основі цього дослідження лежить загадкова потужна фундаментальна сила, яка породжує майже всю масу всієї видимої матерії у Всесвіті. Кілька фундаментальних частинок, відомих як кварки, вступаючи в інтригуючі взаємодії шляхом обміну глюонами, створюють усі складні субатомні частинки, які зрештою утворюють всю видиму матерію нашого Всесвіту.

Центральним для цього розуміння є теорія квантової хромодинаміки (КХД), яка керує динамікою сильних взаємодій. КХД дозволяє утворювати нейтральні за кольором комбінації кварків у субатомні частинки, які загалом називаються адронами.

Традиційно адрони поділяють на дві основні категорії: мезони, такі як піони, що складаються з одного кварка й одного антикварка, і баріони, як протони, що складаються з трьох кварків. Однак за межами цих категорій лежать екзотичні адрони, включаючи ті, що містять чотири, п’ять або шість кварків, і навіть частинки з глюонами, такі як глюболи.

Однак до недавнього часу існування цих екзотичних адронів залишалося в основному незвіданою територією для фізиків елементарних частинок. За останні півтора десятиліття серія експериментальних відкриттів висвітлила цю раніше незрозумілу область, відкривши багатий спектр екзотичних адронів, які суперечать загальноприйнятим уявленням про сильну силу та кидають виклик нашому розумінню субатомних частинок.

Схематичне зображення, що показує утворення Tbc через взаємодію донних і шарм-мезонів. Авторство зображення: А. Радхакрішнан і В. Радж

Відкриття тетракварків: новий рубіж у фізиці елементарних частинок

Серед цих екзотичних адронів є тетракварки, які складаються з чотирьох кварків (точніше, двох кварків і двох антикварків). Вони можуть існувати у дуже компактних формах або як слабко пов’язані молекули двох мезонів чи щось інше: їх точні структури залишаються загадкою. Вони також спостерігаються за найпоширенішими екзотами, і очікується, що в майбутньому буде виявлено ще багато інших. Теоретичні дослідження можуть допомогти виявити їх, передбачивши їхній вміст кварків і можливі діапазони енергії.

У цій недавній роботі професор Нілмані Матур і докторант, доктор Арчана Радхакрішнан з Департаменту теоретичної фізики TIFR, і доктор М. Падманатх з IMSc передбачили існування нового тетракварка. Ця нова субатомна частинка складається з кварків краси та чарівності, а також двох легких антикварків і належить до сімейства тетракварків, які називаються bc : тетракварки прекрасно-чарівні.

Для виконання цього розрахунку вони використали обчислювальну систему Індійської ініціативи теорії калібрувальної гратки (ILGTI). Утворення цього конкретного тетракварка було досліджено за допомогою взаємодії між нижньою частиною та шарм-мезонами. Використовуючи варіаційні методи для різних відстаней ґрат і мас валентних легких кварків, це дослідження дослідило власні значення енергії взаємодіючих мезонних систем у межах кінцевих об’ємів і дійшло висновку про існування цього тетракварка. Подібно до передбаченої частинки, можуть існувати інші тетракварки з таким же вмістом кварків, але з іншим спіном і парністю.

Це передбачення приходить у випадковий момент, що збігається з нещодавнім відкриттям тетракварка (Tcc), що містить два шарм-кварки та два легкі антикварки. Отже, існує явна ймовірність того, що нещодавно передбачену частинку або пов’язаний з нею варіант цілком можна виявити за допомогою подібних експериментальних методологій, враховуючи, що діапазон енергії та яскравість, необхідні для їх виробництва та виявлення, стають дедалі доступнішими.

Крім того, енергія зв’язку передбачуваної частинки перевищує енергію зв’язку будь-яких відкритих тетракварків, і зв’язування слабшає зі збільшенням маси легкого кварка, натякаючи на складну динаміку сильних взаємодій у різних режимах маси кварка, а також пояснюючи інтригуючі особливості сильної сили при утворенні адронів, особливо з важкими кварками.

Це також приносить додаткову мотивацію для пошуку більш важких екзотичних субатомних частинок в експериментах наступного покоління, які можуть бути використані для розшифровки сильної сили та розкриття її повного потенціалу.

Exit mobile version