Супутники SpaceX вперше провели лазерний обмін даними для військових США

Два супутники, створені SpaceX, успішно обмінялися даними за допомогою терміналів оптичного зв’язку, що стало важливою подією для Агентства космічного розвитку США (SDA), повідомив 4 вересня директор агентства Дерек Турнер.

Супутники, що є частиною експериментального космічного корабля SDA Tranche 0 на низькій навколоземній орбіті, використовували для зв’язку лазерні термінали виробництва Tesat-Spacecom. Це перший раз, коли агентство продемонструвало лазерний зв’язок у космосі за допомогою оптичних терміналів, які відповідають військовим стандартам, необхідним для супутників SDA.

«Раніше ми не демонстрували лазерний зв’язок», — сказав Турнер на конференції DefenseNews. Він повідомив, що обмін даними відбувся 3 вересня, супутники встановили з’єднання менш ніж за 100 секунд і підтримували його протягом кількох годин.

В успішному випробуванні брали участь два з чотирьох супутників SpaceX, оснащених інфрачервоними датчиками Leidos і терміналами Tesat. Tesat-Spacecom, німецька дочірня компанія Airbus Defence and Space, розширила свою присутність у США, щоб підтримати зростаючий попит на технології оптичного зв’язку від SDA.

Ця демонстрація усунула сумніви щодо здатності супутників SDA формувати оптичну мережу на низькій навколоземній орбіті. Це сталося після випробування 2021 року, проведеного спільно з Дослідницькою лабораторією ВПС і Агентством передових оборонних дослідницьких проектів, у якому використовувалися різні оптичні термінали, які не відповідали поточному стандарту, який вимагає SDA, що робить недавнє випробування ще більш значущим.

Вирішальний крок для сітчастої мережі SDA

Випробування лазерного зв’язку є важливим кроком у програмі SDA Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). PWSA має на меті створити мережу із сотень невеликих супутників для посилення можливостей військового зв’язку та спостереження.

Tournear також зазначив, що всі чотири супутники SpaceX успішно виявили запуски ракет своїми інфрачервоними датчиками, включно з повторним входом SpaceX Starship у червні.

На додаток до прориву в лазерному зв’язку, Tournear підкреслив демонстрацію входу в мережу Link 16 із космосу наприкінці 2023 року за допомогою супутників, створених York Space. Це випробування включало передачу тактичних повідомлень з орбіти на наземні приймачі, підкреслюючи потенціал для покращеного військового зв’язку через космічні платформи. Розгортання Tranche 0 включало супутники SpaceX, Lockheed Martin, York Space і L3Harris.

Ремонт ноутбуків у Києві: 5 найчастіших поломок, з якими звертаються користувачі

Ноутбуки стали невід’ємною частиною нашого життя, допомагаючи нам працювати, навчатися та розвиватися. Однак, як і будь-яка техніка, вони схильні до поломок. Коли ваш ноутбук починає працювати некоректно, це може викликати стрес та незручності. На щастя, більшість проблем можна вирішити, звернувшись в ремонт ноутбуків Київ, який пропонує компанія Smart Repair. Розглянемо деякі з найпоширеніших поломок ноутбуків, з якими користувачі звертаються у сервіс ремонту ноутбуків.

Проблеми з дисплеєм: від тріщин до темного екрану

Розбитий екран — це, мабуть, найпоширеніша проблема, особливо після падіння або удару. У такому випадку потрібна заміна дисплея, яку краще довірити фахівцям, щоб уникнути пошкодження інших компонентів. Інші проблеми з дисплеєм, такі як поява смуг, плям або повна відсутність зображення, можуть бути пов’язані з несправністю матриці, відеокарти або шлейфа. Точний діагноз допоможе встановити сервісний центр.

Проблеми з клавіатурою: залипання та інші неприємності

Залипання або непрацюючі клавіші — ще одна поширена проблема, яка часто виникає через потрапляння рідини або крихт під клавіші. Іноді достатньо просто почистити клавіатуру, але в деяких випадках може знадобитися заміна окремих клавіш або навіть всієї клавіатури. Якщо клавіатура пошкоджена після удару, може знадобитися її ремонт або заміна.

Проблеми з живленням: коли ноутбук відмовляється працювати

Якщо ваш ноутбук не вмикається, це може бути пов’язано з несправністю блоку живлення, батареї або материнської плати. Діагностика ноутбука в сервісному центрі допоможе визначити точну причину та запропонувати оптимальне рішення. Якщо батарея швидко розряджається, це може свідчити про її знос, і в такому випадку її потрібно замінити.

Ось 5 «симптомів», які можуть вказувати на проблему з живленням ноутбука:

  • Швидке розрядження батареї.
  • Ноутбук не заряджається при підключеному адаптері.
  • Пристрій вимикається під час роботи навіть при зарядці.
  • Зарядний блок сильно нагрівається під час використання.
  • Несподівані вимкнення ноутбука без очевидних причин.

Якщо ви помітили будь-який із цих симптомів, варто віднести свій девайс в ремонт ноутбуків в Києві.

Перегрів та шум: коли ноутбук перетворюється на обігрівач

Сильний перегрів та шум ноутбука найчастіше виникають через накопичення пилу в системі охолодження та висихання термопасти. Регулярне чищення та заміна термопасти допоможуть уникнути цієї проблеми та продовжити термін служби вашого пристрою. Якщо ноутбук вимикається через перегрів, це вже серйозна проблема, яка вимагає негайного ремонту, щоб уникнути пошкодження інших компонентів.

Програмні збої: коли винне не «залізо», а «софт»

Повільна робота ноутбука, проблеми із завантаженням або нестабільна робота програм можуть бути викликані програмними збоями. Це може бути пов’язано з вірусами, великою кількістю непотрібних програм, заповненим жорстким диском або пошкодженням операційної системи. У деяких випадках може знадобитися відновлення операційної системи: переустановка ОС або відновлення даних.

Не відкладайте ремонт на потім!

Якщо ви помітили будь-які проблеми у роботі свого ноутбука, не зволікайте зі зверненням до сервісного центру. Терміновий ремонт ноутбука в Smart Repair допоможе уникнути серйозніших поломок та зберегти ваш ноутбук у робочому стані на довгі роки. Пам’ятайте, що професійний ремонт ноутбуків у Києві — це запорука швидкого та якісного вирішення будь-яких проблем з вашим пристроєм. 

Музика показує, які ділянки мозку страждають від старіння

Нове дослідження, проведене Орхуським університетом, показало, що літні люди, так само як і молоді, здатні запам’ятовувати знайомі музичні твори, хоча певні частини їхнього мозку повинні працювати інтенсивніше. Дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Nature Communications Biology, дає уявлення про те, як старіння впливає на здатність мозку обробляти та запам’ятовувати музику.

Вивчення вікових змін у мозку

Особливої уваги заслуговує поєднання класичної музики та нейрофізіології для вивчення функціональних змін мозку з віком. В Університетській лікарні Орхуського університету 76 учасників різного віку пройшли сканування мозку під час прослуховування фортепіанного твору Йоганна Себастьяна Баха — композитора, чия структурована і гармонійна музика була обрана через те, що вона легко запам’ятовується.

Перед скануванням учасники двічі прослухали твір, що дозволило дослідникам спостерігати, як їхній мозок реагує на знайому музику.

Сенсорні зони мозку літніх людей

Результати показали, що коли літні люди слухають знайому музику, сенсорні ділянки їхнього мозку стають більш активними, в той час, як ділянки мозку, які зазвичай відповідають за процеси пам’яті, демонструють меншу активність порівняно з молодими людьми.

«Це свідчить про те, що сенсорні ділянки мозку людей похилого віку працюють інтенсивніше, щоб компенсувати знижену реакцію ділянок, які зазвичай відповідають за процеси пам’яті», — пояснив доцент Леонардо Бонетті з Центру музики в мозку, що входить до складу факультету клінічної медицини Орхуського університету.

Старий мозок адаптується до викликів

Один з ключових висновків дослідження полягає в тому, що зміни у функціонуванні мозку з віком не обов’язково вказують на занепад або хворобу.

«Дослідження підкреслює, що зміни у функціональності мозку не обов’язково призводять до хвороби або дисфункції. Старіння — це не просто занепад мозку, а мозок, який адаптується до викликів і компенсує механізми, які стають менш ефективними», — пояснює Бонетті.

Відділи мозку, пов’язані з пам’яттю, окрім того, що дослідники грали знайомий твір Баха, вони також представили учасникам змінені версії оригінальних мелодій, щоб дослідити, як їхній мозок реагує на незнайому музику.

Сканування показало, що літні люди демонструють меншу активність у ділянках мозку, пов’язаних з пам’яттю, під час прослуховування нових варіацій музики. Натомість ділянки мозку, пов’язані з відчуттями, залишалися однаково активними, незалежно від того, слухали учасники знайомі чи незнайомі версії.

«Старша група просто не демонструє таких же реакцій мозку, коли чує нові варіації музики, як молодша група. Це може допомогти пояснити механізм, через який літнім людям складніше справлятися зі змінами в цілому», — сказав Бонетті.

Цей висновок має важливе значення для розуміння того, як функціонує пам’ять у людей похилого віку, і потенційно може дати уявлення про вікове погіршення пам’яті.

Музика як інструмент для вивчення старіння мозку

Бонетті сподівається, що дослідження може стати основою для вивчення деменції та сприяти розробці більш ефективних методів скринінгу для раннього виявлення когнітивних порушень.

«Зараз ми плануємо розширити дослідження, включивши в нього людей з легкою формою деменції. Ми сподіваємося, що зможемо визначити біомаркери та використати дані для прогнозування того, як зміни у функціональності мозку вказують на ймовірність розвитку деменції», — каже Бонетті.

Вивчаючи реакцію мозку на знайому і незнайому музику, дослідники зможуть виявити ранні ознаки когнітивного зниження і використовувати цю інформацію для розробки стратегій лікування або втручання.

Музика, яка підходить для дослідження пам’яті

Дослідники обрали музичні послідовності, засновані на композиціях Йоганна Себастьяна Баха, не випадково. Бонетті пояснив, що музика Баха особливо підходить для дослідження пам’яті через її сильну гармонійну структуру та чіткі патерни, завдяки чому її легше запам’ятати, ніж інші типи стимулів, такі як числа або текст.

Твір, використаний у дослідженні, спрощену версію Прелюдії до мінор з «Клавіру теперішнього часу», було обрано через його повторювану структуру, яка допомагає закарбувати музику в пам’яті вже після кількох прослуховувань.

«Музика Баха дуже легко запам’ятовується, тому що в ній поєднуються сильні гармонії та чітка ієрархічна структура, яка повторюється багато разів», — пояснив Бонетті.

«Учасники прослухали твір двічі, а потім запам’ятали його. У дослідженнях пам’яті музика часто виявляється кращою, ніж, наприклад, числа або текст, тому що вона інтуїтивно запам’ятовується. Це дозволяє нам легше зрозуміти, як мозок обробляє інформацію з часом».

Покращення раннього виявлення когнітивного зниження

Музика, завдяки своїй здатності викликати сильні емоційні та чуттєві реакції, є цінним інструментом для вивчення того, як мозок обробляє та зберігає інформацію. Зокрема, вона допомагає дослідникам спостерігати, як мозок адаптується і компенсує зміни, пов’язані зі старінням.

Використання музики Баха, яка природно піддається запам’ятовуванню, також дозволило дослідникам краще зрозуміти механізми, які мозок використовує для запам’ятовування інформації з віком.

Результати дослідження проливають нове світло на те, як мозок, що старіє, адаптується до викликів збереження пам’яті, зокрема, через посилене залучення сенсорних зон для компенсації зниженої активності пам’яті. Цей зсув підкреслює адаптивність мозку, показуючи, що хоча старіння може змінити роботу мозку, це не обов’язково означає погіршення його загальної функції.

Оскільки дослідження продовжується, воно має потенціал для покращення раннього виявлення когнітивних порушень у людей похилого віку та пропонує нові підходи до розуміння того, як функціонує пам’ять протягом усього життя. Вивчаючи взаємодію між музикою, пам’яттю та старінням мозку, дослідники, такі як Бонетті, сподіваються відкрити нові можливості для розуміння того, як ми можемо підтримувати когнітивне здоров’я з віком.

Нещодавно розгорнуте сонячне вітрило NASA почало «перекидатися» на орбіті

Минулого тижня космічний корабель НАСА встановив велике сонячне вітрило з плівки на орбіті навколо Землі після невдалої спроби кілька днів тому. Однак подальші спостереження за космічним кораблем показали, що він «кутається або хитається» в космосі, що, можливо, також вплинуло на його траєкторію навколо нашої планети.

Нові спостереження показують, що космічний корабель НАСА, який нещодавно розгорнув надсучасне сонячне вітрило на навколоземній орбіті, «перекидається або хитається» в космосі, обертаючись навколо нашої планети. Представники NASA повідомили Live Science, що незвичайний рух був очікуваним, але не пояснили, що саме відбувається.

Місія Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) має на меті перевірити ефективність нового типу сонячного вітрила — пристрою, потенційно здатного рухати космічні кораблі на швидкості, вищій, ніж зараз доступна, використовуючи радіаційний тиск, що створюється сонячним світлом. Дослідники сподіваються, що цей тип технології одного разу допоможе перенести людей на край Сонячної системи та за її межі.

Космічний корабель ACS3 складається з фольгованого вітрила площею приблизно 860 квадратних футів (80 квадратних метрів), яке донедавна було щільно згорнуте всередині супутника розміром з мікрохвильову піч, відомого як CubeSat. Вітрило розгортається з невеликої коробки за допомогою нової серії складних гіків, які виготовлені з нового композитного матеріалу, який на 75% легший і стійкіший до сонячного випромінювання, ніж рами, використовувані в попередніх сонячних вітрилах, розгорнутих Росією, Японією, NASA та інші приватні компанії.

ACS3 був успішно запущений у космос 23 квітня на борту ракети Rocket Labs Electron Rocket, яка стартувала зі стартового майданчика приватної компанії в Новій Зеландії. CubeSat був розміщений на низькій навколоземній орбіті приблизно в 600 милях (965 кілометрах) над поверхнею нашої планети, де він залишався, доки вчені не виконали необхідні приготування для розгортання вітрила.

Команда ACS3 вперше спробувала розгорнути вітрило 26 серпня, але відмовилася від приблизно 25-хвилинної процедури після того, як «бортовий монітор живлення виявив вищі, ніж очікувалося, струми двигуна». Після вирішення проблеми вітрило було повністю розгорнуто 29 серпня, згідно із заявою вчених місії з Дослідницького центру Еймса NASA в Кремнієвій долині, Каліфорнія.

Початкові фотографії космічного корабля із Землі, включно з покадровим зображенням вітрила, що смугає по нічному небу над Нідерландами, зробленим міждисциплінарним вченим Марко Лангбруком, підтвердили, що вітрило було правильно розгорнуте. Але незабаром спостерігачі почали помічати щось незвичайне.

У неділю (1 вересня) Лангбрук, який зараз є викладачем ситуаційної обізнаності в космосі в Делфтському технологічному університеті в Нідерландах, поділився відеоматеріалом, на якому ACS3 постійно тьмяніє і стає яскравішим, коли він пролітає над супутниковою станцією стеження поблизу Лейдена. У відповідній публікації в блозі дослідник пояснив, що об’єкт став таким яскравим, як деякі з найяскравіших зірок на небі, до того, що його було ледь помітно.

Користувач «mickeywzk» також опублікував на X відео сонячного вітрила, яке різко посвітлішало протягом 30 секунд 1 вересня.

Зміни яскравості «вказують на те, що [космічний корабель] тепер повільно перекидається або коливається протягом кількох хвилин», — сказав Лангбрук в електронному листі Live Science у понеділок (2 вересня). Орбітальний ексцентриситет космічного корабля, або траєкторія навколо нашої планети, також дещо змінився з 30 серпня, що потенційно може бути пов’язано з перекиданням, додав він.

Співробітники компанії супутникового відстеження s2a systems також помітили невідповідність кривої блиску ACS3, знятої телескопом на базі компанії в Швейцарії 29 серпня, яка показала можливе «повільне обертання» космічного корабля. Однак на цьому ранньому етапі не було достатньо доказів, щоб повністю підтвердити хитку гіпотезу.

«Ми не можемо безпосередньо підтвердити спостереження доктора Лангбрука, але вважаємо його висновок цілком правдоподібним», — сказав у вівторок (3 вересня) Live Science керуючий директор s2a systems Роджер Спіннер.

У середу (4 вересня) представники NASA підтвердили Live Science, що космічний корабель дійсно обертається. «Космічний корабель зараз перекидається в рамках запланованої послідовності розгортання вітрил», — повідомила Live Science електронною поштою Джасмін Хопкінс, фахівець зі зв’язків з громадськістю Управління місії космічних технологій NASA.

Представники NASA не розкрили жодної додаткової інформації про перекидання або послідовність розгортання. Однак Хопкінс зауважив, що система контролю орієнтації космічного корабля (ACS) — пристрій, який контролює орієнтацію космічного корабля відносно інерціальної системи відліку — наразі не працює.

ACS буде повторно задіяно, коли команда місії буде «задоволена натягом вітрила», додав Хопкінс. Але не було вказівок, коли це може статися. Сонячне вітрило можна буде побачити неозброєним оком, коли воно проходить по нічному небу протягом наступних кількох тижнів — залежно від того, наскільки воно яскраве в цей час.

HMD представила модульний смартфон Fusion

Компанія HMD представила смартфон Fusion, який називає модульним пристроєм. Новинка підтримує спеціальні змінні чохли, які можуть розширювати функціональність гаджета, наприклад, додаючи підтримку бездротової зарядки, посилюючи захист або додаючи більш якісне освітлення для задньої камери.

Задні кришки кріпляться до пристрою за допомогою контактної системи Smart Pins. Виробник пропонує можливість створювати власні чохли для Fusion за допомогою 3D-друку. Компанія опублікувала весь необхідний інструментарій та документацію на своєму сайті. Сама HMD розпочне продаж фірмових чохлів для Fusion у четвертому кварталі цього року.

HMD Fusion зібраний в напівпрозорому пластиковому корпусі і має підвищений рівень ремонтопридатності. Смартфон надає швидкий доступ до акумулятора, екрана та інших ключових компонентів. HMD також обіцяє пропонувати для нього запасні частини через iFixit протягом наступних семи років.

Fusion оснащений 6,56-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1612×720 пікселів та частотою оновлення 90 Гц. Попереду новинка має 50-Мп камеру. Основний блок камер складається з 108-Мп датчика та 2-Мп сенсора для розрахунку глибини сцени. Основна камера оснащена електронним стабілізатором зображення (EIS), підтримує нічний режим зйомки та AI HDR.

В основі HMD Fusion використовується процесор Snapdragon 4 Gen 2 (два ядра Cortex-A78 із частотою 2,2 ГГц, шість ядер Cortex-A55 із частотою 2,0 ГГц, GPU Adreno 613). Пристрій пропонує 6 або 8 Гбайт оперативної та 128 або 256 Гбайт постійної пам’яті. Обсяг останньої можна збільшити рахунок підтримки карт пам’яті microSD. Працює все під керуванням Android 14. HMD обіцяє два роки оновлень ОС для пристрою та три роки оновлень безпеки. Автономність пристрою забезпечує батарея на 5000 мА·год за допомогою швидкої зарядки 33 Вт. HMD Fusion надійде у продаж спочатку в Європі. Його вартість починатиметься з €249.

Стовбурові клітини крові вперше виростили в лабораторії

«Еврика!» момент у світі науки не завжди приходить із блискавкою чи падінням яблука на голову. Частіше це результат незліченних годин ретельних лабораторних досліджень і копіткої роботи. Один із таких важливих проривів у галузі дослідження стовбурових клітин крові був нещодавно здійснений командою дослідників з Мельбурна, що принесло надію на передову лінію лікування дитячої лейкемії та недостатності кісткового мозку.

Знакове досягнення стовбурових клітин крові

Коли ви уявляєте, що медична наука стрибає вперед, ви уявляєте саме такий прорив. Це вперше в світі. Команда під керівництвом Дитячого науково-дослідного інституту Мердока (MCRI) вперше в усьому світі розробила створені в лабораторії стовбурові клітини крові, які дуже схожі на ті, що знаходяться в організмі людини.

Це досягнення відкрило складний бар’єр у виробництві стовбурових клітин крові людини, здатних утворювати червоні кров’яні тільця, лейкоцити та тромбоцити, які дуже точно відповідають клітинам людського ембріона.

Доцент MCRI Елізабет Нг, один із відданих науковців у команді, висловила своє захоплення цим значним стрибком у розвитку стовбурових клітин крові людини, і це не дарма.

«Можливість взяти будь-яку клітину у пацієнта, перепрограмувати її на стовбурову клітину, а потім перетворити її на спеціально підібрані клітини крові для трансплантації, матиме величезний вплив на життя цих уразливих пацієнтів», — поділилася вона.

«До цього дослідження неможливо було розробити в лабораторії стовбурові клітини крові людини, які можна було б трансплантувати в модель тварини з нездатністю кісткового мозку виробляти здорові клітини крові. Важливо те, що ці людські клітини можна створити в такому масштабі та чистоті, які необхідні для клінічного використання».

Історія успіху стовбурових клітин крові

Цей метод був успішним для багатьох, у тому числі для Рії Махаджан, у якої в 11 років діагностували апластичну анемію, небезпечне захворювання крові. Подорож Рії повна болю, невпевненості та надії. Ідеальний донор кісткового мозку вислизнув від них, змусивши її матір, Соналі, втрутитися як часткова пара. Незважаючи на ускладнення, сім’я Рії залишалася надією, і сьогодні Рія, якій зараз 14 років, знову в школі зі своїми друзями, болісні випробування позаду.

Згадуючи досвід своєї родини, Соналі високо оцінила дослідження MCRI. «Це дослідження стане благословенням для багатьох сімей. Той факт, що одного разу можуть з’явитися цілеспрямовані методи лікування для дітей з лейкемією та розладами кісткового мозку, змінює життя», – зазначив Соналі.

Майбутнє індивідуального лікування

Наслідки цього дослідження вражають. Уявіть собі полегшення, коли вам повідомили, що лікування вашої дитини може бути персоналізованим, потенційно позбавивши її від жорстокої манери, яку довелося пережити Рії та незліченній кількості інших дітей.

Це дослідження прокладає шлях до майбутнього, де вчені зможуть взяти специфічні клітини пацієнта, перепрограмувати їх як стовбурові клітини, а потім створити спеціально підібрані клітини крові для трансплантації.

Здатність відтворити цей процес безпечно та продуктивно ставить незліченну кількість життів на прірву надії та полегшення. Можна багато говорити про невпинний дух таких дослідників, як професор Нґ, професор Ед Стенлі та професор Ендрю Елефанті, усі головні дослідники Мельбурнського відділу Центру медицини стовбурових клітин Фонду Ново Нордіск (reNEW).

Шлях вперед

Завдання попереду аж ніяк не мале. Забезпечення безпеки та ефективності технології становить суть наступного етапу. Але не можна недооцінювати самовідданість і цілеспрямованість цієї групи дослідників. За допомогою державного фінансування вони планують провести першу фазу клінічних випробувань, щоб перевірити безпеку використання цих лабораторно вирощених клітин на людях, можливо, протягом п’яти років.

Дуже приємно бачити, як передові розробки медичної науки можуть вплинути на життя, особливо дітей із захворюваннями крові. Для таких сімей, як сім’я Рії, які потрапили у вир діагностики, лікування та невизначеності, ці успіхи в дослідженні клітин крові є маяком надії.

Ніколи не недооцінюйте рішучість тих, хто прагне до медичних проривів. Коли ми спостерігаємо за розгортанням цього піонерського дослідження, неймовірно думати про незліченну кількість життів, на які це може вплинути.

Отже, давайте продовжувати відзначати ці досягнення в науці, адже вони є нашими сходинками до здоровішого та яскравішого майбутнього! Дослідження опубліковано в журналі Nature Biotechnology.