Starlink впроваджує методи захисту радіотелескопів від перешкод

Starlink компанії Ілона Маска SpaceX, що надає високошвидкісний широкосмуговий доступ в Інтернет через мегасузір’я супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO), оголосила про оновлення, спрямоване на зниження ризику створення перешкод для радіотелескопів.

Зараз Starlink управляє 6313 супутниками на LEO, з яких близько 2000 належать до типу Mini GEN 2A, на висоті близько 500-600 км. Компанія планує додати ще тисячі супутників до кінця 2027 року. Клієнти у Великій Британії зазвичай платять від 75 фунтів стерлінгів на місяць за 30-денний термін плюс 299 фунтів стерлінгів за обладнання за планом «Стандарт», який обіцяє час затримки інтернету 25-60 мс, швидкість завантаження близько 25-100 Мбіт/с та відправлення близько 5-10 Мбіт/с.

Інженери компанії визнали, що прямі передачі із супутників у напрямку радіотелескопів можуть становити значний ризик створення перешкод для астрономічних досліджень. Щоб розв’язати цю проблему, SpaceX співпрацювала з Національним науковим фондом (NSF) та Національною радіоастрономічною обсерваторією (NRAO) протягом кількох років, розробляючи методи зниження ризику перешкод.

Згідно із заявою Starlink, інженери SpaceX та NRAO розробили методи, що дозволяють супутникам Starlink уникати передач у зоні прямої видимості радіотелескопів. Це стало можливим завдяки використанню технології фазованої антенної решітки супутника, яка може динамічно спрямовувати супутникові промені убік від телескопів за мілісекунди.

Для реалізації цього підходу було створено фреймворк обміну даними в реальному часі між радіоастрономічними обсерваторіями та Starlink. Цей фреймворк надає мережі Starlink запланований графік спостережень телескопа, включаючи напрямок наведення телескопа (вісь прицілювання) та його діапазон частот. За допомогою цієї інформації мережа може гарантувати, що супутники, що проходять поблизу осі прицілювання телескопа, динамічно перенаправлять промені убік.

Цей метод вже запущений та функціонує для мережі Starlink та Very Large Array NRAO у Нью-Мексико, а також для обсерваторії Green Bank у Національній зоні радіомовчання у Західній Вірджинії. SpaceX має намір продовжити роботу з радіоастрономічним співтовариством, щоб розширити реалізацію цього підходу на інші обсерваторії у США та за їх межами.

SpaceX також запросила інші радіоастрономічні організації з усього світу приєднатися до цієї ініціативи, щоб допомогти захистити свої важливі наукові дослідження. Однак, Starlink — не єдина компанія або країна, яка планує створити мега-сузір’я на низькій навколоземній орбіті, і залишається сподіватися, що решта також враховуватиме цю проблему.

Вчені розшифровують космічний «танець» полярних сяйв на Землі, Юпітері та Сатурні

Недавнє дослідження розкриває нове уявлення про полярні сяйва на Землі, Юпітері та Сатурні, підкреслюючи роль магнітних полів і сонячних вітрів у формуванні цих явищ, що має значний вплив на прогнозування космічної погоди та дослідження планет.

Запаморочливі полярні сяйва, широко відомі як Північне та Південне сяйво, століттями захоплювали людську уяву. З 10 по 12 травня 2024 року найпотужніша подія полярного сяйва за 21 рік продемонструвала надзвичайну красу цих небесних світлових проявів.

Нещодавно космічні фізики з Департаменту наук про Землю Університету Гонконгу (HKU), у тому числі професор Біньчжен Чжан, професор Чжунхуа Яо та доктор Цзюньцзе Чен, разом зі своїми міжнародними співробітниками, опублікували статтю в Nature Astronomy, яка досліджує фундаментальні закони, що керують різноманітними полярними сяйвами, які спостерігаються на таких планетах, як Земля, Юпітер і Сатурн. Ця робота дає нове уявлення про взаємодію між планетарними магнітними полями та сонячним вітром, оновлюючи підручницьку картину гігантських планетарних магнітосфер. Їхні висновки можуть покращити прогнозування космічної погоди, спрямувати майбутні планетні дослідження та надихнути на подальші порівняльні дослідження магнітосферного середовища.

Розкриття різноманітності планетарних полярних сяйв

Земля, Сатурн і Юпітер генерують власне дипольне магнітне поле, що призводить до воронкоподібної магнітної геометрії, яка змушує енергійні електрони космосу осідати в полярних областях і викликати полярні авроральні випромінювання. З іншого боку, три планети відрізняються багатьма аспектами, включаючи їх магнітну силу, швидкість обертання, стан сонячного вітру, діяльність Місяця тощо. Незрозуміло, як ці різні умови пов’язані з різними авроральними структурами, які спостерігалися на цих планетах. планет протягом десятиліть.

Використовуючи обчислення тривимірної магнітогідродинаміки, які моделюють пов’язану динаміку електропровідних рідин і електромагнітних полів, дослідницька група оцінила відносну важливість цих умов у контролі основної авроральної морфології планети. Поєднавши умови сонячного вітру та обертання планети, вони визначили новий параметр, який контролює основну структуру полярних сяйв, що вперше добре пояснює різні структури полярних сяйв, які спостерігаються на Землі, Сатурні та Юпітері.

Взаємодія зоряного вітру з магнітними полями планет є фундаментальним процесом у Всесвіті. Дослідження можна застосувати для вивчення космічного середовища Урана, Нептуна та навіть екзопланет.

«Наше дослідження виявило складну взаємодію між сонячним вітром і обертанням планет, забезпечуючи глибше розуміння полярних сяйв на різних планетах. Ці знахідки не тільки розширять наші знання про полярні сяйва в нашій Сонячній системі, але й потенційно поширяться на вивчення полярних сяйв в екзопланетних системах», — сказав професор Біньчжен Чжан, головний дослідник і перший автор проекту.

«Ми дізналися, що полярні сяйва на Землі та Юпітері відрізняються з 1979 року. Дуже дивно, що їх можна пояснити єдиною системою», — додав професор Деніс ГРОДЕНТ, керівник інституту STAR в Університеті Льєжа та співавтор. автор проекту.

Розвиваючи наше фундаментальне розуміння того, як планетарні магнітні поля взаємодіють із сонячним вітром, щоб викликати полярні відображення, це дослідження має важливі практичні застосування для моніторингу, прогнозування та дослідження магнітного середовища Сонячної системи.

Це дослідження також є важливою віхою в розумінні авроральних візерунків на планетах, що поглибило наші знання про різноманітні планетарні космічні середовища, відкриваючи шлях для майбутніх досліджень зачаровуючих шоу небесного світла, які продовжують захоплювати нашу уяву.

Вчені виготовили найефективніший у світі сегмент надпровідного дроту

Нове дослідження показує, що широкомасштабне, економічно ефективне впровадження високотемпературного надпровідного дроту стає все більш можливим. Високотемпературні надпровідні (ВТС) дроти можуть визначити майбутнє наших енергетичних систем. Ці передові матеріали, здатні передавати електрику без опору при вищих температурах, ніж звичайні надпровідники, мають потенціал трансформувати електричну мережу та зробити комерційний ядерний синтез реальністю.

Однак ці широкомасштабні програми не відбудуться, доки HTS-дроти не будуть виготовлені за показником ціна-продуктивність, що дорівнює показникам звичайного мідного дроту, який продається у вашому місцевому будівельному магазині.

Нове дослідження під керівництвом університету Баффало наближає нас до цієї мети. У дослідженні, опублікованому в Nature Communications, дослідники повідомляють, що вони виготовили найефективніший у світі сегмент дроту HTS, одночасно зробивши показник ціни та продуктивності значно кращим.

На основі рідкоземельного оксиду барієвої міді (REBCO) їхні дроти досягли найвищої критичної щільності струму та сили закріплення — величини електричного струму, що переноситься, і здатності закріплювати магнітні вихори, відповідно — зареєстрованих на сьогодні для всіх магнітних полів і температур від від 5 кельвінів до 77 кельвінів.

Цей температурний діапазон все ще надзвичайно низький — від мінус 451 градуса до мінус 321 градуса за Фаренгейтом — але вище, ніж абсолютний нуль , при якому працюють традиційні надпровідники.

«Ці результати допоможуть промисловості в напрямку подальшої оптимізації умов їх осадження та виготовлення, щоб значно покращити показник ціни та ефективності комерційних провідників з покриттям», — каже відповідний автор дослідження, доктор філософії Аміт Гойял, почесний професор SUNY та професор інновацій SUNY Empire. Кафедра хімічної та біологічної інженерії в Школі інженерії та прикладних наук UB. «Для повної реалізації численних широкомасштабних передбачуваних застосувань надпровідників необхідно зробити більш сприятливим показник ціни та ефективності».

HTS дроти мають багато застосувань

Застосування дротів HTS включає виробництво енергії, наприклад подвоєння потужності, виробленої морськими вітровими генераторами; сітчасті надпровідні магнітні системи накопичення енергії; передача енергії, така як передача електроенергії без втрат у лініях електропередач постійного та змінного струму сильного струму; та енергоефективність у формі високоефективних надпровідних трансформаторів, двигунів та обмежувачів струму пошкодження для мережі.

Лише одне нішеве застосування проводів HTS, комерційний ядерний синтез, має потенціал для отримання безмежної чистої енергії. Лише за останні кілька років у всьому світі було засновано приблизно 20 приватних компаній для розробки комерційного ядерного синтезу, і мільярди доларів були інвестовані в розробку проводів HTS тільки для цього застосування.

Інші застосування дротів HTS включають наступне покоління МРТ для медицини, ядерно-магнітний резонанс нового покоління (ЯМР) для відкриття ліків і магніти високого поля для численних застосувань у фізиці. Є також численні застосування в обороні, наприклад, у розробці повністю електричних кораблів і повністю електричних літаків.

Зараз більшість компаній у всьому світі, які виготовляють кілометрові високопродуктивні дроти HTS, використовують одну або кілька технологічних інновацій платформи, розроблених раніше Гоялом і його командою.

До них відносяться технологія двовісно текстурованих підкладок (RABiTS) з підтримкою прокатки, технологія MgO з підтримкою іонно-променевого осадження (IBAD) і наноколонкові дефекти на нанорозмірних відстанях за допомогою одночасного поділу фаз і технології самозбірки, керованої деформацією.

Світовий рекорд критичної щільності струму та сили закріплення

У цій роботі, опублікованій у Nature Communications, група Гояля повідомляє про надпровідні дроти на основі надвисокої продуктивності REBCO. При 4,2 кельвіна дроти HTS перенесли 190 мільйонів ампер на квадратний сантиметр без зовнішнього магнітного поля, також відомого як власне поле, і 90 мільйонів ампер на квадратний сантиметр з магнітним полем 7 тесла.

При вищій температурі 20 кельвінів – передбачуваній температурі застосування для комерційного ядерного синтезу – дроти все ще можуть переносити більше 150 мільйонів ампер на квадратний сантиметр власного поля та понад 60 мільйонів ампер на квадратний сантиметр при 7 тесла.

З точки зору критичного струму, це відповідає сегменту дроту шириною 4 міліметри при 4,2 кельвіна, який має суперструм 1500 ампер у власному полі та 700 ампер при 7 тесла. При 20 Кельвіна це 1200 ампер у власному полі та 500 ампер у 7 тесла.

Варто зазначити, що розроблена командою плівка HTS, незважаючи на те, що вона має товщину лише 0,2 мікрона, може пропускати струм, який можна порівняти зі струмом комерційних надпровідних проводів із плівкою HTS, яка майже в 10 разів товща.

Що стосується сили закріплення, дроти показали сильну здатність утримувати магнітні вихори закріпленими або на місці, з силами приблизно 6,4 тераньютона на кубічний метр при 4,2 кельвіна та близько 4,2 тераньютона на кубічний метр при 20 кельвінах, обидва під впливом 7-тесла магнітного поля. поле.

Це найвищі значення критичної щільності струму та сили закріплення, зареєстровані на сьогоднішній день для всіх магнітних полів і робочих температур від 5 кельвінів до 77 кельвінів.

«Ці результати демонструють, що все ще можливі значні покращення продуктивності та, отже, пов’язане зниження вартості, яке потенційно може бути реалізоване в оптимізованих комерційних дротах HTS», — говорить Гоял.

Як був виготовлений високоефективний дріт

Сегмент HTS дроту був виготовлений на підкладках за технологією (IBAD) MgO та з використанням наноколонкових дефектів за допомогою одночасного поділу фаз і технології самозбірки, керованої деформацією. Технологія самоскладання дозволяє вбудовувати в ізоляційні або ненадпровідні наноколонки на наномасштабних відстанях усередині надпровідника. Ці нанодефекти можуть закріплювати надпровідні вихори, створюючи більш високі надструми.

«Висока критична щільність струму стала можливою завдяки поєднанню ефектів закріплення від допування рідкоземельних елементів, кисневих точкових дефектів та ізоляційних наноколонок з цирконату барію та їх морфології», — говорить Гоял.

«Плівка HTS була створена за допомогою вдосконаленої системи імпульсного лазерного осадження шляхом ретельного контролю параметрів осадження», — додає Рохіт Кумар, докторант лабораторії гетероепітаксіального росту функціональних матеріалів і пристроїв UB, яку очолює Гойал.

Під час імпульсного лазерного осадження лазерний промінь потрапляє на цільовий матеріал і видаляє матеріал, який наноситься у вигляді плівки на належним чином розміщену підкладку.

«Ми також провели мікроскопію з атомною роздільною здатністю за допомогою найсучасніших мікроскопів у Канадському центрі електронної мікроскопії в Університеті МакМастера для визначення характеристик наноколонкових і атомних дефектів, а також провели деякі вимірювання властивостей надпровідності в Університеті Салерно в Італії», — говорить Гойял.

Гарнітура Pico 4S Mixed Reality: опубліковано характеристики та зображення

Pico, дочірня компанія ByteDance, готується до випуску гарнітури змішаної реальності нового покоління Pico 4S. Інформація про цю гарнітуру просочилася ще в липні 2024 року. Спираючись на успіх свого попередника, Pico 4, модель 4S має чимало оновлень.

Pico 4S має оновлений дизайн ремінця зі знімними ремінцями для контролерів

Ключовим оновленням є інтеграція чіпсета Snapdragon XR2 Gen 2, який раніше можна було побачити в Meta Quest 3. Очікується, що цей потужний процесор із двома ядрами 2,05 ГГц і чотирма ядрами 2,36 ГГц у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті забезпечить кращу продуктивність порівняно з конкурентами.

Pico 4S створений для бездоганного поєднання віртуального та реального світів. Хоча передня панель може нагадувати дисплей, на ній в основному розташовані камери, необхідні для відтворення змішаної реальності. Ці камери дозволяють користувачам взаємодіяти як з віртуальним, так і з фізичним середовищем одночасно.

Комфорт і досвід користувача залишаються пріоритетними для Pico. Pico 4S має вдосконалену конструкцію ремінця для голови, що базується на комфорті, який пропонував його попередник. Крім того, гарнітура містить знімні ремінці для контролерів, що підвищує безпеку користувача та запобігає випадковій втраті.

Очікується, що гарнітура буде випущена найближчим часом, ймовірно, збігаючись із майбутнім святковим сезоном.

Вчені назвали найрозумнішу істоту після людини

Коли ми говоримо про інтелект, зазвичай маємо на увазі здатність до складного мислення, вирішення проблем, використання мови та інструментів. Людина, безсумнівно, є найрозумнішою істотою на Землі, але хто ж займає друге місце? Вчені давно досліджують інтелектуальні здібності різних тварин, і сьогодні ми розглянемо головних претендентів на звання “найрозумнішої істоти після людини”.

1. Шимпанзе

Шимпанзе є нашими найближчими родичами у світі тварин, і їхній інтелект вражає. Вони здатні використовувати інструменти, вирішувати складні завдання, мають розвинену соціальну структуру та навіть здатні до деяких форм мови. Дослідження показали, що шимпанзе можуть запам’ятовувати велику кількість інформації, планувати свої дії та співпрацювати з іншими членами групи для досягнення спільної мети.

2. Дельфіни

Дельфіни відомі своїм високим інтелектом та складними соціальними взаємодіями. Вони мають розвинену мову, здатні до самосвідомості та емпатії. Дельфіни також демонструють вражаючі здібності до навчання та вирішення проблем.

3. Слони

Слони – це найбільші наземні ссавці, які також мають великий мозок та високий інтелект. Вони мають складну соціальну структуру, виявляють емпатію та співчуття до інших членів стада, а також здатні до довготривалої пам’яті. Слони також використовують інструменти та демонструють здібності до вирішення проблем.

4. Ворони

Ворони – це одні з найрозумніших птахів на планеті. Вони здатні використовувати інструменти, вирішувати складні завдання та навіть планувати свої дії на майбутнє. Ворони також мають відмінну пам’ять та здатність до розпізнавання облич.

5. Восьминоги

Восьминоги – це безхребетні тварини з неймовірно розвиненим мозком та інтелектом. Вони здатні до складного навчання, вирішення проблем та використання інструментів. Восьминоги також мають дивовижну здатність до маскування та мімікрії.

Визначення найрозумнішої істоти після людини є складним завданням, оскільки різні види тварин мають різні типи інтелекту та здібностей. Проте, шимпанзе, дельфіни, слони, ворони та восьминоги є безперечними лідерами у світі тваринного інтелекту, демонструючи вражаючі здібності до мислення, навчання та адаптації до навколишнього середовища. Джерело

Чити Ворлд оф Танкс: чи варто ризикувати?

World of Tanks (WoT) — це популярна онлайн-гра, яка залучає мільйони гравців з усього світу. Гра вимагає стратегії, вміння та знань, щоб досягти успіху на полі бою. Проте, деякі гравці намагаються отримати перевагу над іншими за допомогою чітів. Але чи варто ризикувати, використовуючи чіти в World of Tanks? Давайте розглянемо це питання докладніше.

Що таке чіти в World of Tanks?

Чіти в WoT — це спеціальні програми або модифікації, які змінюють ігровий процес на користь гравця. Вони можуть надавати різні переваги, такі як покращений приціл, показники бронювання танків, автоматичне прицілювання або навіть можливість бачити ворогів через перешкоди. Використовуючи чити гравці отримують несправедливу перевагу, порушуючи чесні умови гри.

Які ризики пов’язані з використанням чітів?

  1. Блокування акаунту. Один із найбільших ризиків використання чітів у WoT — це можливість отримати бан на свій акаунт. Розробники гри, компанія Wargaming, мають потужні інструменти для виявлення гравців, які використовують заборонені модифікації. Якщо вас упіймають на використанні чітів, ваш акаунт може бути заблокований без права на відновлення. Це означає втрату всіх досягнень, танків і вкладених коштів.
  2. Погіршення репутації. Використання чітів може серйозно вплинути на вашу репутацію серед інших гравців. Спільнота World of Tanks дуже активно бореться з читерами, і якщо вас викриють, ви можете втратити повагу та довіру інших гравців. Це може призвести до ізоляції від кланів і соціальних груп у грі.
  3. Зниження інтересу до гри. Коли ви використовуєте чіти, гра перестає бути викликом. Перемоги більше не приносять задоволення, оскільки вони здобуті нечесним шляхом. Це може призвести до швидкого зниження інтересу до гри та втрати бажання продовжувати грати.
  4. Юридичні наслідки. Деякі чіти та програми можуть містити шкідливе програмне забезпечення, яке може призвести до втрати особистих даних або навіть юридичних проблем. Використання таких програм порушує угоду користувача з Wargaming, що може призвести до правових наслідків.

Чи є якісь альтернативи?

Для тих, хто хоче покращити свої результати в WoT, існує багато легальних способів зробити це. Наприклад:

  • Навчання та практика. Вивчення тактик, ознайомлення з характеристиками танків і регулярна практика дозволять вам стати кращим гравцем без використання чітів.
  • Використання дозволених модів. Wargaming дозволяє використовувати певні модифікації, які не порушують правила гри. Ці моди можуть поліпшити зручність інтерфейсу або надати додаткову інформацію без надання несправедливих переваг.
  • Спілкування з іншими гравцями. Участь у спільноті, обмін досвідом та обговорення тактик з іншими гравцями можуть допомогти вам швидше розвиватися в грі.

Висновок

Використання чітів у World of Tanks — це ризикований шлях, який може призвести до серйозних наслідків, включаючи блокування акаунту, втрату репутації та інтересу до гри. Хоча чіти можуть дати короткострокову перевагу, вони в кінцевому підсумку руйнують саму суть гри. Найкращий шлях до успіху в WoT — це чесна гра, навчання та постійне вдосконалення своїх навичок. Не ризикуйте своїм акаунтом і репутацією заради сумнівної переваги.