Вчені створили мікроскоп, здатний помічати рух електронів

Дослідники з Університету Арізони (США) розробили надшвидкий електронний мікроскоп, за допомогою якого можна робити знімки електрона, що рухається, — субатомної частинки. Надшвидкий електронний мікроскоп  використовує потужний промінь лазера, який розділяється і перетворюється на дві частини: дуже швидкий електронний імпульс і два надкороткі світлові імпульси.

Перший світловий імпульс, званий імпульсом накачування, подає енергію в зразок і змушує електрони рухатися або зазнавати інших швидких змін. Другий світловий імпульс — «оптичний стробуючій імпульс — діє як строб, створюючи коротке вікно часу, в якому генерується стробований, одиночний аттосекундний (аттосекунда становить одну квінтильйонну секунди) електронний імпульс.

Швидкість стробуючого імпульсу, таким чином, визначає роздільну здатність зображення. Ретельно синхронізуючи два імпульси, вчені контролюють, коли електронні імпульси зондують зразок, щоб спостерігати надшвидкі процеси на атомному рівні.

Новий науковий інструмент, безсумнівно, призведе до революційних відкриттів та досягнень у фізиці, хімії, біоінженерії, матеріалознавстві та інших галузях.

Другий пацієнт, який отримав нейрочіп Neuralink, грає в Counter-Strike 2

Минулого місяця фахівці компанії Neuralink успішно імплантували свій нейрочіп другому пацієнту, який відомий під ім’ям Алекс. Операція пройшла успішно, вже наступного дня після процедури паралізованої людини виписали з лікарні.

За даними  Neuralink, Алексу потрібно менше п’яти хвилин, щоб почати керувати курсором силою думки після того, як імплантат повністю запрацював.

Після закінчення першої дослідницької сесії Алекс продовжив самостійно тестувати можливості нейрочіпа, задіявши його для гри в шутер від першої особи Counter-Strike 2.

Другий пацієнт, який отримав нейрочіп Neuralink, грає в Counter-Strike 2

Засновник компанії Neuralink Ілон Маск прокоментував новину про успіхи Алекса, повідомивши, що через кілька років мозкові чіпи Neuralink отримають сотні людей. Через п’ять років — можливо, десятки тисяч, через десять років — мільйони.

Axiom Space і Nokia співпрацюють у розробці бездротового зв’язку для скафандрів

Axiom Space співпрацює з Nokia для адаптації наземних бездротових технологій для забезпечення високошвидкісного зв’язку для скафандрів Artemis, які розробляє Axiom. 21 серпня обидві компанії оголосили про партнерство для розробки комунікаційних технологій 4G/LTE під назвою Lunar Surface Communications System (LSCS) для костюмів, які Axiom розробляє для NASA для використання в місії Artemis 3 не раніше кінця 2026 року.

Технологія LSCS складається з двох основних компонентів. Одна з них – це «мережа в коробці», яка включає базову станцію, антени та інші системи, які будуть встановлені на посадковому апараті служби посадки людей, який доставляє астронавтів на поверхню Місяця. Інший буде модулем користувача, інтегрованим у костюми Axiom.

Зв’язок 4G/LTE забезпечить резервування існуючих каналів з використанням UHF та Wi-Fi, а також збільшену пропускну здатність. «З точки зору костюма нам це подобається, тому що це дасть нам набагато більше можливостей і дає трохи більше надмірності в комунікаціях», — сказав Рассел Ралстон, виконавчий віце-президент Axiom Space з екстракорабельної діяльності, в інтерв’ю.

За його словами, інтеграція цієї технології в костюми буде бездоганною з точки зору астронавтів, які їх носять, а 4G/LTE є лише одним із варіантів, який астронавт може вибрати залежно від вимог місії. Однак він може надати набагато більші можливості, наприклад можливість транслювати відео високої чіткості з камер на костюмі.

«З наукової точки зору це означає, що всі вчені та геологи, які підтримують місію NASA в режимі реального часу, матимуть набагато краще розуміння того, що бачить екіпаж», — сказав він. Крім того, «я думаю, що люди набагато ближче познайомляться з місією, коли зможуть побачити її в таких багатих деталях».

Система розроблена для роботи на відстані до двох кілометрів від посадкового модуля, що є вимогою, встановленою NASA для місії Artemis 3, сказав Тьєррі Кляйн, президент Bell Labs Solutions Research в Nokia. «Але ми випробували систему в деяких конфігураціях на наземних демонстраціях, які виходять за рамки цього».

Nokia вперше випробує свою систему LSCS на Місяці на IM-2, другому роботизованому місячному посадковому апараті від Intuitive Machines, який планується запустити наприкінці цього року. Ця система забезпечить зв’язок між посадковим модулем і марсоходом, розробленим Lunar Outpost, і «хопером» Intuitive Machines.

Кляйн сказав, що успіх цієї місії не є необхідною умовою для використання LSCS на скафандрах Axiom через оновлення, які вже заплановано для майбутніх місій Artemis. «Це дуже схоже, але це не зовсім та сама система», — сказав він. «Звичайно, ми сподіваємося, що місія IM-2 буде успішною, але якщо це не так, вона не матиме прямого впливу на Артеміду».

Nokia розглядає пізніші оновлення LSCS, щоб збільшити радіус дії, особливо для майбутніх місій, у яких астронавти керуватимуть місяцеходом. Компанія також бере участь у дослідженні DARPA LunA-10, щоб дослідити, як комунікаційні мережі, що використовують цю технологію, можуть сприяти комерційній місячній економіці в найближчі 10-15 років.

Робота по впровадженню комунікаційних технологій у костюми Axiom фінансується нещодавнім замовленням NASA на суму 57,5 ​​мільйонів доларів США в рамках контракту агентства на надання послуг екстракорабельної діяльності (Exploration Extravehicular Activity Services) або xEVAS. NASA вибрало Axiom у вересні 2022 року для розробки скафандра для місій на Місяць Artemis із початковим замовленням xEVAS у 228,5 мільйонів доларів.

Рассел сказав, що Axiom переходить до фази критичного аналізу дизайну (CDR) розробки костюма, яка триватиме до початку наступного року. «Ми наближаємося до того моменту, коли дизайн справді зміцнюється», — сказав він, зазначивши, що зараз важливо мати партнерство з Nokia, щоб технологію можна було включити в костюми до завершення CDR.

Він сказав, що компанія завершила «наукові проекти», щоб відповісти на ключові питання про дизайн костюма. «На цей час ми відповіли на всі ці запитання, і тепер це вдосконалення та оптимізація, коли ми переходимо до фази CDR», – сказав він. «Ми робимо налаштування тут і там».

Axiom була однією з двох компаній, які NASA вибрало для контрактів xEVAS у 2022 році, а наприкінці того ж року NASA надало замовлення іншій компанії, Collins Aerospace, на роботу над костюмом для виходу у відкритий космос Міжнародної космічної станції. Однак у червні NASA та Коллінз оголосили, що компанія припиняє роботу над цим завданням, фактично вийшовши з програми.

Axiom має невелике «перехресне» завдання в рамках програми xEVAS, щоб вивчити, як її скафандри Artemis можуть бути адаптовані для використання на МКС. Рассел сказав, що компанія починає попередній аналіз версії скафандра для МКС.

Він сказав, що Axiom розробляє «архітектуру єдиного костюма», яка дозволяє використовувати костюм для місій Artemis або ISS з мінімальними модифікаціями. «Костюм можна розгорнути практично в будь-якій місії, і він може мати унікальну конфігурацію для місії», — сказав він, наприклад інший черевик. «Крім цього, змін дуже мало».

Вчені підтвердили, що знаходиться в середині Місяця

Що ж, вердикт винесено. Місяць не зроблений із зеленого сиру. Ретельне дослідження, опубліковане в травні 2023 року, показало, що внутрішнє ядро Місяця насправді є твердою кулею з щільністю, подібною до щільності заліза. Це, як сподіваються дослідники, допоможе вирішити тривалу суперечку про те, чи є внутрішнє серце Місяця твердим або розплавленим, і призведе до більш точного розуміння історії Місяця — а отже, і Сонячної системи.

«Наші результати, — пише команда під керівництвом астронома Артура Бріо з Національного центру наукових досліджень у Франції, — ставлять під сумнів еволюцію магнітного поля Місяця завдяки демонстрації існування внутрішнього ядра і підтримують сценарій глобального перевертання мантії, який дає суттєве уявлення про хронологію бомбардування Місяця в перший мільярд років існування Сонячної системи».

Вивчення внутрішнього складу об’єктів Сонячної системи найефективніше здійснюється за допомогою сейсмічних даних. Те, як акустичні хвилі, породжені землетрусами, проходять крізь матеріал всередині планети чи Місяця і відбиваються від нього, може допомогти вченим створити детальну карту внутрішньої будови об’єкта.

У нас є сейсмічні дані Місяця, зібрані місією «Аполлон», але їхня роздільна здатність надто низька, щоб точно визначити стан внутрішнього ядра. Ми знаємо, що є рідке зовнішнє ядро, але те, що воно охоплює, залишається під питанням. Моделі твердого внутрішнього ядра і повністю рідкого ядра однаково добре узгоджуються з даними «Аполлона».

Щоб з’ясувати це раз і назавжди, Бріо і його колеги зібрали дані космічних місій і експериментів з лазерного зондування Місяця, щоб скласти профіль різних характеристик Місяця. Серед них — ступінь деформації Місяця внаслідок гравітаційної взаємодії із Землею, зміна його відстані від Землі та щільність.

Враження художника про різні інструменти, що вимірюють властивості Місяця, щоб виявити його ядро. (Géoazur/Ніколас Сартер)

Вони зробили кілька цікавих висновків. По-перше, моделі, які найбільше нагадували те, що ми знаємо про Місяць, описують активне перевертання глибоко всередині місячної мантії. Це означає, що більш щільний матеріал в середині Місяця опускається до центру, а менш щільний піднімається вгору. Таку активність вже давно пропонували як спосіб пояснення присутності певних елементів у вулканічних регіонах Місяця. Дослідження команди додає ще один аргумент «за».

Вони виявили, що місячне ядро дуже схоже на земне — із зовнішнім рідким шаром і твердим внутрішнім ядром. Згідно з їхнім моделюванням, зовнішнє ядро має радіус близько 362 кілометрів (225 миль), а внутрішнє ядро має радіус близько 258 кілометрів (160 миль). Це близько 15 відсотків від усього радіуса Місяця.

Внутрішнє ядро, як виявила команда, також має щільність близько 7,822 кілограма на кубічний метр. Це дуже близько до щільності заліза.

Цікаво, що у 2011 році команда під керівництвом планетолога NASA Маршалла Рене Вебера отримала подібний результат, використовуючи найсучасніші на той час сейсмологічні методи на даних «Аполлона» для вивчення місячного ядра. Вони знайшли докази наявності твердого внутрішнього ядра радіусом близько 240 кілометрів і щільністю близько 8000 кілограмів на кубічний метр.

Бріо і його команда кажуть, що їхні результати підтверджують попередні висновки і є досить вагомим аргументом на користь того, що місячне ядро подібне до земного. А це має цікаві наслідки для еволюції Місяця.

Ми знаємо, що невдовзі після свого утворення Місяць мав потужне магнітне поле, яке почало зменшуватися приблизно 3,2 мільярда років тому. Таке магнітне поле генерується рухом і конвекцією в ядрі, тому те, з чого складається місячне ядро, має велике значення для того, як і чому магнітне поле зникло.

Враховуючи надію людства повернутися на Місяць у відносно короткі терміни, можливо, нам не доведеться довго чекати на сейсмічне підтвердження цих висновків. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Представлені Mini LED-телевізори Sony Bravia 9

Компанія Sony представила телевізори преміум-класу серії Bravia 9, які відрізняються мінімальним дизайном One Slate і доступні з діагоналлю екрану 75 і 85 дюймів. Телевізори Sony Bravia 9 побудовані на базі процесора Sony AI XR, який, як стверджує виробник, покращує деталізацію, контрастність і точність кольору.

У серії Bravia 9 використовується технологія Mini LED у поєднанні з XR Backlight Master Drive, що дозволяє точно керувати окремими світлодіодами для отримання більш глибоких відтінків чорного, яскравіших відтінків білого та кращої контрастності. XR Triluminos Pro розширює діапазон кольорів, пропонуючи більш природні кольори.

Телевізори отримали аудіосистему Acoustic Multi-Audio+ із джерелами звуку Beam Tweeters та Frame Tweeters. Технологія Voice Zoom 3 покращує чіткість діалогів.

Серія Bravia 9 підтримує Auto HDR Tone Mapping, 4K/120 к/с, Variable Refresh Rate (VRR) та Auto Low Latency Mode (ALLM). Новинки працюють під керуванням Google TV, камера Bravia підтримує керування жестами та відеодзвінки.

SpaceX показала космічні капсули для майбутніх пілотованих місій

Компанія Ілона Маска представила капсули Crew Dragon, які задіяні в експедиціях Polaris Dawn та Crew-9. Їхній запуск запланований на 26 серпня та 24 вересня відповідно.

«Два корабля Crew Dragon підготовлені до польоту перед пілотованими космічними місіями Polaris Dawn і Crew-9″, — повідомили представники SpaceX у соціальній мережі Х.

Пост супроводжували фотографіями капсул, що знаходяться на технологічному об’єкті у Флориді перед їх інтеграцією з ракетами Falcon 9.

Polaris Dawn – перша із трьох запланованих місій у програмі Polaris, яку фінансує американський мільярдер Джаред Айзекман.  Crew-9 стане дев’ятою оперативною, довгостроковою місією астронавтів, яку SpaceX відправить на МКС.