iPhone 16 Pro Max отримає акумулятор із підвищеною щільністю енергії

Аналітик Tianfeng International Мінґ-Чі Куо (Ming-Chi Kuo) стверджує, що iPhone 16 Pro Max матиме акумулятор із підвищеною щільністю енергії. Це дозволить Apple збільшити автономність при збереженні старих розмірів елемента живлення або зберегти автономність на старому рівні, зробивши акумулятор компактнішим. 

Ми поки не знаємо, яким буде акумулятор новинки, але варто пам’ятати, що сам по собі iPhone 16 Pro Max буде більшим за попередника через більший дисплей. Що цікаво, підвищена щільність енергії, як каже Куо, призведе до підвищення температури батареї під час роботи. Щоб уникнути перегріву акумулятора,

Apple вперше використовує корпус акумулятора з нержавіючої сталі як теплове рішення. Нержавіюча сталь не так ефективно розсіює тепло, як алюміній, але вона більш міцна і менш схильна до корозії, тому корпус акумулятора з нержавіючої сталі не тільки розсіює тепло, але й забезпечує кращий захист акумулятора та системи iPhone. 

Крім того, використання корпусу акумулятора з нержавіючої сталі знижує складність вилучення акумулятора, що допоможе Apple у майбутньому дотримуватися вимог Європейського Союзу щодо заміни акумуляторів мобільних телефонів.  

Витік інформації про дисплей, процесор, камеру та акумулятор Vivo Pad 3/iQOO Pad 2

Очікується, що Vivo працюватиме над Pad 3, доступним братом планшета Pad 3 Pro, випущеного на початку цього року. Хоча на цей час офіційних відомостей про пристрій мало, деталі конфігурації Pad 3 тепер просочилися через Digital Chat Station.

Очікується, що Pad 3 матиме великий 12,1-дюймовий РК-екран із роздільною здатністю 2800 x 1968 пікселів. Примітно, що дисплей пропонує плавну частоту оновлення 144 Гц, що може бути привабливим для геймерів або тих, хто надає пріоритет плавному користувальницькому досвіду.

В основі пристрою лежить процесор Snapdragon 8s Gen3. Це найновіший субфлагманський чіп від Qualcomm, тож ви можете очікувати, що він справлятиметься як з повсякденними завданнями, так і з іграми. Забезпечуватиме роботу потужна батарея ємністю 10000 мАг, тому планшет повинен забезпечувати хорошу витривалість на одній зарядці.

Для фотографій і відео Pad 3 буде оснащений базовою камерою. Фронтальна селфі-лінза матиме 5 мегапікселів, а задня — 8-мегапіксельна основна камера. 

Безпека забезпечуватиметься двовимірним розпізнаванням обличчя. У витоку також згадується принаймні одна конфігурація пам’яті з 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ пам’яті. Ходять чутки про те, що Vivo Pad 3 може бути перейменовано в iQOO Pad 2. У самому витоку інформації використовується фраза «Pad 3 / Pad 2», що свідчить про те, що Vivo Pad 3 може бути випущений як iQOO Pad 2 на деяких ринках. 

Ці припущення підтверджуються аналогічними номерами моделей, знайденими на китайській платформі сертифікації 3C для обох пристроїв. Згідно з наявною інформацією, Vivo Pad 3 (або iQOO Pad 2), схоже, формується як планшет вищого середнього класу з великим дисплеєм, потужним процесором і досить потужним акумулятором. 

Компанія поки не розкриває жодних офіційних подробиць про це. Однак, оскільки з’являються витоки, ми можемо очікувати незабаром оголошення про запуск від Vivo. 

Травневі геомагнітні бурі можуть спричинити серію ураганів на Землі

Вчені з Університету штату Флорида (США) припустили, що геомагнітні бурі, які обрушилися на Землю минулого тижня, спричинять серію ураганів. Дослідники вивчили активність тропічних циклонів протягом останніх 5500 років і виділили 11 періодів, коли частота виникнення ураганів зростала на 40%.

Пооаналізувавши активність вуглецю-14 у зрізах древньої деревини, вчені реконструювали дані про шторми у північно-східному регіоні Мексиканської затоки, а також виявили взаємозв’язок підвищеної активності тропічних циклонів з вищою сонячною активністю, що нагріває океани та сприяє виникненню тропічних штормів.

Якщо гіпотеза вчених вірна, то найсильніша з 2003 року магнітна буря класу G5, викликана спалахами на Сонці і почалася Землі минулими вихідними, може спровокувати серію ураганів.

Вчені зібрали дані про рекордну сонячну бурю із Землі, Сонця та Місяця

У травні Індійська організація космічних досліджень (ISRO) зібрала дані про сонячну активність відразу з кількох точок спостереження — із Землі, області поблизу Сонця і навіть з навколомісячної орбіти. Ця рідкісна можливість стала доступною завдяки розгорнутій мережі наземних та космічних спостережних засобів організації.

За останні два тижні на Сонці відзначалася підвищена активність, що супроводжувалася частими та потужними спалахами у діапазонах М та Х класів. За даними наземного вузла Thumba Індійської мережі моніторингу космічної погоди (INSWIM), 11 травня загальний вміст електронів (TEC) в атмосфері збільшився на 100% порівняно з попереднім днем.

У цей час спостереження проводилися і космічними апаратами ISRO. Перша індійська сонячна обсерваторія «Адітья-L1», розташована в точці Лагранжа L1, розпочала вивчення Сонця лише у січні цього року. Але вже у травні її прилади зафіксували високошвидкісний сонячний вітер, високотемпературну плазму сонячного вітру та потік енергійних іонів під час піка сонячної активності. 

Рентгенівські спектрометри обсерваторії «Адитья-L1» — SoLEXS і HEL1OS — стежили за потужними сплесками на кривій блиску Сонця, що відповідають серії спалахів класу X і M, які минулого тижня спалахнули. Сигнатури цих спалахів були зафіксовані магнітометром «Адитья-L1», коли викиди корональної маси проходили через точку L1.

Свідчення високої сонячної активності надійшли від місячного орбітального апарату «Чандраян-2». Сонячний рентгенівський монітор XSM на міжпланетній станції не лише спостерігав рентгенівське випромінювання від потужних сонячних спалахів, а й зафіксував збільшення концентрації високоенергетичних частинок у навколомісячному просторі.  

Наземні станції та космічні апарати ISRO продовжують працювати у посиленому режимі, збираючи великі дані про нинішній сплеск сонячної активності. Ці матеріали нададуть вченим матеріали для детального аналізу сонячних процесів.

Вчені розробили найменший у світі квантовий детектор світла

Дослідники з Брістольського університету зробили важливий прорив у квантових технологіях масштабування, інтегрувавши найменший у світі квантовий детектор світла в кремнієвий чіп. Стаття «Квантовий детектор світла з електронною фотонною інтегральною схемою Bi-CMOS » була опублікована в Science Advances.

Критичним моментом у розблокуванні інформаційної ери став той момент, коли вчені та інженери вперше змогли мініатюризувати транзистори на дешевих мікросхемах у 1960-х роках.

Тепер вчені Брістольського університету вперше продемонстрували інтеграцію квантового детектора світла — меншого за людську волосину — в кремнієвий чіп, наближаючи нас на один крок до епохи квантових технологій, що використовують світло.

Масштабне виробництво високопродуктивної електроніки та фотоніки має фундаментальне значення для реалізації наступного покоління передових інформаційних технологій. Пошук того, як створити квантові технології на існуючих комерційних об’єктах, є постійною міжнародною роботою, якою займаються університетські дослідження та компанії по всьому світу.

Це може виявитися вирішальним для квантових обчислень, щоб мати можливість створювати високоефективне квантове обладнання в масштабі через величезну кількість компонентів, які, як очікується, побудують навіть одну машину. Переслідуючи цю мету, дослідники з Брістольського університету продемонстрували тип квантового детектора світла, який реалізований на чіпі зі схемою, яка займає 80 мікрометрів на 220 мікрометрів.

Критично малий розмір означає, що квантовий детектор світла може бути швидким, що є ключовим для розблокування високошвидкісного квантового зв’язку та забезпечення високошвидкісної роботи оптичних квантових комп’ютерів. Використання усталених і комерційно доступних методів виготовлення сприяє перспективам раннього включення в інші технології, такі як зондування та комунікації.

«Ці типи детекторів називаються гомодинними детекторами, і вони з’являються скрізь у програмах квантової оптики», — пояснює професор Джонатан Метьюз, який керував дослідженням і є директором лабораторії квантової інженерної технології.

«Вони працюють при кімнатній температурі, і ви можете використовувати їх для квантового зв’язку в неймовірно чутливих датчиках, таких як найсучасніші детектори гравітаційних хвиль, і існують проекти квантових комп’ютерів, які використовують ці детектори».

У 2021 році команда з Брістоля показала, як об’єднання фотонного чіпа з окремою електронною мікросхемою може збільшити швидкість квантових детекторів світла — тепер завдяки єдиному електронно-фотонному інтегрованому чіпу команда ще більше збільшила швидкість у 10 разів, одночасно зменшивши площу. у 50 разів. Хоча ці детектори швидкі та малі, вони також чутливі.

«Ключ до вимірювання квантового світла — це чутливість до квантового шуму», — пояснює автор, доктор Джакомо Ферранті.

«Квантова механіка відповідає за невеликий, фундаментальний рівень шуму в усіх оптичних системах. Поведінка цього шуму розкриває інформацію про те, яке квантове світло поширюється в системі, воно може визначити, наскільки чутливим може бути оптичний датчик, і це можна використати для математичної реконструкції квантових станів. У нашому дослідженні було важливо показати, що зменшення розмірів і швидкість детектора не блокує його чутливість для вимірювання квантових станів».

Автори відзначають, що попереду ще більше захоплюючих досліджень щодо інтеграції іншого революційного апаратного забезпечення квантових технологій аж до масштабу чіпа. Завдяки новому детектору ефективність має підвищитися, і є робота, щоб випробувати детектор у багатьох різних застосуваннях.

Професор Метьюз додав: «Ми створили детектор за допомогою комерційно доступного ливарного заводу, щоб зробити його застосування більш доступним. Хоча ми неймовірно схвильовані наслідками для ряду квантових технологій, дуже важливо, щоб ми, як спільнота, продовжували боротися з завдання масштабованого виготовлення квантової технології.

«Без демонстрації дійсно масштабованого виготовлення квантового обладнання вплив і переваги квантової технології будуть відкладені та обмежені».

Trace Gas Orbiter сфотографував величезний кратер на Марсі

Європейське космічне агентство опублікувало новий знімок величезного марсіанського кратера, який розташований у найбільшому у Сонячній системі ударному басейні на Долині Утопія. Знімок кратера зробив орбітальний апарат Trace Gas Orbiter (TGO) із відстані 400 кілометрів.

На знімку домінує потужний кратер, який утворився внаслідок удару астероїда. Діаметр кратера становить вісім кілометрів. 

Як зазначили  фахівці ESA, на кратері помітні ознаки викиду матеріалу. Це дозволяє припустити, що в момент падіння астероїда в цьому регіоні в далекому минулому був водяний лід.

Exit mobile version