Попит на пристрої мережевої безпеки істотно виріс

Дослідження, проведене компанією International Data Corporation (IDC), говорить про те, що в останній чверті 2019 року світовий ринок пристроїв забезпечення безпеки (Security Appliance) показав зростання як в грошовому, так і в штучному вираженні. Сприяв цьому, зокрема, хороший попит на міжмережеві екрани.

Повідомляється, що в період з жовтня по грудень включно в глобальному масштабі було реалізовано майже 1,31 млн пристроїв забезпечення безпеки. Зростання по відношенню до четвертого кварталу 2018 року становив 21,1%. Якщо розглядати ринок в грошах, то продажі піднялися на 9,4%, досягнувши $ 4,8 млрд. Для порівняння: роком раніше даний показник дорівнював $ 4,4 млрд.


Лідером ринку є Cisco з виручкою в розмірі $ 757,5 млн і часткою в 15,8%. На другому місці знаходиться Palo Alto Networks — $ 644,7 млн ​​і 13,4%. Замикає трійку Fortinet, що отримала $ 528,3 млн доларів доходу: частка компанії — 11,0%. Найбільшим ринком збуту пристроїв забезпечення безпеки залишаються Сполучені Штати: на них довелося 38,2% в загальному обсязі виручки.

Apple, Samsung і Huawei зайняли половину світового ринку смартфонів

Компанія Counterpoint Technology Market Research підрахувала, що в четвертому кварталі 2019 року по всьому світу було реалізовано 401,1 млн смартфонів. Це приблизно на 2% більше в порівнянні з останньою чвертю 2018 го.

На перше місце за обсягом квартальних поставок вийшла Apple: відвантаження iPhone за рік піднялися на 10%. В результаті, компанія зайняла близько 18% світового ринку.

Незначно відстає від Apple південнокорейський гігант Samsung: з урахуванням округлення частка цієї компанії також склала близько 18%. При цьому поставки за рік збільшилися лише на 1%.Замикає трійку Huawei, що зіштовхнулася з 6-процентним скороченням попиту в глобальному масштабі. Частка компанії за підсумками останньої чверті 2019 року становила 14%. Таким чином, Apple, Samsung і Huawei зайняли рівно половину світового ринку смартфонів — 50%. На четвертому місці розташувалася китайська Xiaomi, за рік наростила відвантаження на 28%. Частка компанії склала приблизно 8%. Замикає п’ятірку Vivo, яка також показала результат близько 8%.


Якщо розглядати європейський ринок, то тут перше місце займає Samsung з 27%. Приблизно такий же результат показала Apple, яка перебуває на другому місці. «Бронза» дісталася Huawei з 17% галузі.

Intel представила перший інтегрований оптичний Ethernet-комутатор

Компанія Intel відкладала цей момент п’ять років. Комерційні поставки перших рішень з інтегрованими компонентами так званої кремнієвої фотоніки повинні були початися в 2015 році. Але зрілий продукт компанія показала тільки зараз. Ним став перший в галузі суміщений оптичний Ethernet-комутатор з багатокристальні мережевим мікропроцесором з прямим оптичним входом.

Мідні лінії зв’язку не можуть дозволити нарощувати щільність каналів зв’язку і знижувати споживання інтерфейсів. На це здатна тільки оптика. І не просто оптика, а інтегрована в мережеві процесори.

Життєво важливо прибрати електричні ланцюги-посередники при передачі даних від оптичного порту на панелі комутатора в процесор. Робить це новий інтегрований (суміщений) чіп програмованого Ethernet-комутатори компанії.Поєднане рішення являє собою Багатокристальний упаковку з серцем у вигляді ASIC Barefoot Tofino 2. Це програмований Ethernet-комутатор, який розробила компанія Barefoot Networks. Її компанія Intel придбала в минулому році. На одній з комутатором підкладці розташовано 8 «движків» Intel на базі кремнієвої фотоніки. Кожен з них здатний працювати з пропускною спроможністю до 1,6 Тбіт/с.Дані заводяться в «движок» у вигляді оптичних сигналів за чотирма 400-Гбіт/с портів (400GBase-DR4). На виході «движка» звичайні електричні сигнали, які йдуть в SerDes-порти комутатора. Тим самим комутатор Barefoot Tofino 2 може обробляти дані зі швидкістю 12,8 Тбіт/с. Можливості перетворювачів SerDes комутатора можна змінювати в бік збільшення пропускної здатності або в сторону економії споживання і, відповідно, визначати діапазон можливостей комутатора.


Наступне покоління комутаторів Barefoot Tofino NG обіцяє збільшити швидкість роботи до 25,6 Тбайт/с і навіть понад 51,2 Тбайт/с. Ймовірно, для цього в упаковці комутатора можуть бути розміщені дві ASIC.

Смартфон з гнучким дисплеєм Huawei Mate Xs розпроданий за секунди

Китайська компанія Huawei офіційно представила свій другий смартфон з гнучким дисплеєм Mate Xs 24 лютого. Тепер же новинка надійшла в продаж на території Китаю. Згідно з наявними даними, всі доступні екземпляри Huawei Mate Xs були розпродані всього за кілька секунд. Наступного разу придбати новий смартфон Huawei з гнучким дисплеєм і підтримкою 5G-мереж можна буде 8 березня.

Незважаючи на те, що новинка коштує близько $ 2500, їй, схоже, вдасться повторити успіх випущеного в минулому році Mate X, який став першим смартфоном Huawei з гнучким дисплеєм і добре продавався на домашньому ринку. На жаль, виробник не розкрив інформацію про те, скільки примірників смартфона було підготовлено для першого розпродажу.

У конструкції Mate Xs використовується посилений шарнірний механізм і більш ефективна система охолодження. Розробники зробили дисплей пристрою більш захищеним в порівнянні з першою моделлю. Домогтися цього вдалося завдяки двошаровій поліамідних покриттю аерокосмічного класу. Примітно, що в розрахунку на один грам дисплей Huawei Mate Xs коштує приблизно в три рази дорожче золота.


Апарат Mate Xs може похвалитися наявністю новітнього 8-ядерного чіпа Kirin 990 5G, який доповнюється 8 Гбайт оперативної пам’яті і накопичувачем місткістю 512 Гбайт. У розкладеному стані апарат пропонує користувачеві 8-дюймовий OLED-дисплей, що підтримує роздільну здатність 2480 × 2200 пікселів. Автономну роботу забезпечує акумуляторна батарея на 4500 мА · год з підтримкою швидкої зарядки 55 Вт.

Розсекречено смартфон Huawei Nova 7 SE з підтримкою 5G

Напередодні повідомлялося про підготовку смартфона Huawei Nova 7, який буде обладнаний акумулятором зі швидкою 40-ватної підзарядкою. А тепер веб-джерела розсекретили споріднену модель — апарат Nova 7 SE.

Відомо, що новинка отримає фірмовий процесор Kirin середнього рівня з інтегрованим модемом 5G для роботи в мобільних мережах п’ятого покоління. Ймовірно, буде застосований абсолютно новий чіп, поки не анонсований офіційно.

Смартфону Nova 7 SE приписують наявність 6,5-дюймового дисплея з невеликим отвором для фронтальної камери. Дактилоскопічний сканер для зняття відбитків пальців розташується в бічній частині корпусу.

Апарат буде обладнаний багатомодульною камерою, до складу якої увійде 64-мегапіксельний основний сенсор. Нарешті, згадана акумуляторна батарея з підтримкою швидкої 22,5-ватної підзарядки.


Потрібно додати, що в нове сімейство смартфонів, крім базової моделі Nova 7 і версії Nova 7 SE, увійде пристрій Nova 7 Pro. Очевидно, саме цьому апарату належить очолити серію, але його характеристики, на жаль, поки не розкриваються.

Створена нелінійна терагерцова камера

Група вчених-фізиків з університету Сассекса розробила і створила дослідний зразок першої в своєму роді нелінійної камери, здатної за допомогою випромінювання терагерцового діапазону до отримання високоякісних зображень того, що знаходиться всередині твердих непрозорих об’єктів. Нагадаємо, що терагерцовий випромінювання знаходиться між мікрохвильовим і інфрачервоним діапазонами електромагнітного спектру, це випромінювання легко проникає крізь тверді і непрозорі матеріали, але, на відміну від рентгенівського випромінювання, воно не завдає об’єкту ніякої шкоди. Тому терагерцовий випромінювання можна використовувати для безпечного вивчення і роботи навіть з самими чутливими і крихкими біологічними зразками.

Зображення, отримані за допомогою терагерцових хвиль називають гіперспектральних через того, що в кожному пікселі цих зображень міститься свого роду «електромагнітна підпис» відповідної точки всередині об’єкта. Подальша обробка таких зображень дозволяє «побачити» молекулярний склад об’єктів і розрізнити окремі хімічні сполуки.

До останнього часу камери, здатні виробляти гіперспектральних зображення з високою роздільною здатністю, перебували за межами можливостей існуючих технологій. Але вчені з лабораторії EPic Lab вирішили цю проблему, використавши точковий (однопіксельний) терагерцовий детектор. При цьому, досліджуваний об’єкт просвічується потоком терагерцового випромінювання, в якому укладений якийсь заздалегідь заданий образ. Чергування різних образів дозволяє отримати серію знімків, об’єднання яких дає заключне зображення об’єкта і його хімічний склад.Снимки нелинейной камерыІснуючі джерела терагерцового випромінювання дуже слабкі і це є причиною обмеженою роздільної здатності гіперспектральних камер. Ця проблема була вирішена в даному випадку, шляхом використання лазера, сфокусованого на спеціальній матеріалі з нелінійними оптичними властивостями, який перетворював видиме світло в терагерцовий випромінювання, надаючи одночасно потоку цієї випромінювання певний образ.


«Для нас виявилось несподіванкою, що створена нами камера працює краще, ніж ми очікували. Це вийшло за рахунок того, що ми знайшли кілька шляхів оптимізації процесу обробітку грунту і синтезу зображень. Тепер технологія такої зйомки працює дуже добре і стабільно» — розповідає доктор Тотеро Гонгора (Dr. Totero Gongora), — «Наступною справою ми збираємося прискорити процес синтезу кінцевого зображення, і якщо нам вдасться зробити це, то нова нелінійна камера може стати основою безлічі практичних технологій, таких, як системи Безпека, ти, інтелектуальні датчики, системи контролю якості продукції і, природно, медичні діагностичні пристрої, здатні виявляти різні захворювання ще на ранніх стадіях «. Джерело