Смартфоны Xiaomi получили поддержку новейшей технологии

Китайская корпорация Xiaomi всегда делала все возможное ради того, чтобы покупатели ее фирменной продукции могли использовать новейшие технологии. 20 декабря 2018 года разработчики прошивки MIUI 10 выпустили ее новую версию, в которой появилась поддержка одной из таких. Новая разработка просто взрывает мозг, потому как еще несколько лет назад подобное казалось не более чем просто какой-то фантастикой. Новшество уже могут использовать обладатели более чем пяти моделей фирменных смартфонов, выпущенных на рынок за последний год.

Начиная с сегодняшнего дня для загрузки и установки на смартфоны Xiaomi доступна операционная система MIUI 10 в виде новейшей бета-версии. Ключевым новшеством в ней стала поддержка приложения под названием King of Glory AR Camera. Оно представляет из себя одну из самых популярных онлайн-игр, связанных с дополненной реальностью. Пользователь получает возможность настроить своего персонажа, изменив его внешний вид, цвет кожи, оружие, броню и многие другие аспекты, после чего переместить в реальный мир посредством телефона.

Специально ради поддержки игры King of Glory AR Camera компания-производитель добавила в свои телефоны поддержку расширенной технологии дополненной реальности, поэтому уже в скором будущем ПО с такой возможностью станет гораздо больше. Использовать новшество уже могут пользователи телефонов Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 3 и Mi MIX 2s, а для этого нужно лишь установить самую свежую сборку прошивки MIUI 10 на базе операционной системы Android 9.0 Pie. В ближайшем будущем, возможно, и другие модели фирменных мобильных устройств получат поддержку такой возможности, если сделать это позволит техническое оснащение. Главное понимать и учитывать, что поддержка новейшей технологии доступна исключительно в китайской версии MIUI 10, но есть все основания полагать, что уже в начале января доступ к ней получат жители множества других регионов мира. Источник

Система лазерного наведения поможет крошечным спутникам передавать данные на Землю

Новая платформа лазерного наведения, разработанная в Массачусетском технологическом институте, может помочь миниатюрным спутникам вступить в игру высокоскоростной передачи данных. С 1998 года было запущено почти 2000 спутников размером с обувную коробку, известных как CubeSat. Из-за своей миниатюрной формы и того факта, что их можно собирать из готовых деталей, CubeSat значительно дешевле в сборке и запуске, чем традиционные монстры стоимостью сотни миллионов долларов.

CubeSat изменили принципы создания спутников, поскольку их можно запускать целыми стаями для дешевого мониторинга больших участков поверхности Земли. Но поскольку сами CubeSat оснащают все более и более продвинутыми инструментами, крошечные космические аппараты не успевают эффективно передавать большие объемы данных на Землю из-за ограничений по мощности и размеру.

CubeSat: крошечный посланник Земли

Новая платформа лазерного наведения для CubeSat, подробно описанная в журнале Optical Engineering, позволяет «кубсатам» передавать данные вниз, используя меньше бортовых ресурсов при гораздо более высоких скоростях, чем возможны в настоящее время. Вместо того, чтобы отправлять по несколько изображений каждый раз, когда «кубсат» проходит через наземную станцию, спутники получат возможность передавать тысячи изображений с высоким разрешением с каждым пролетом.

«Чтобы получить ценные сведения из наблюдений Земли, можно использовать гиперспектральные изображения, которые берут снимки на множестве длин волн света и создают терабайты данных, их «кубсатам» очень сложно передавать», говорит Керри Кахой, доцент аэронавтики и астронавтики в MIT. «Но с высокоскоростной системой лазеркома мы сможем отправлять эти детализированные изображения достаточно быстро. И я думаю, эта способность сделает в целом подход CubeSat, с использованием множества спутников на орбите, более реалистичным, так что мы получим глобальное и сиюминутное покрытие».

За пределами радиодиапазона

Спутники обычно передают данные на землю при помощи радиоволн; более высокоскоростные линии связываются с большими наземными антеннами. Каждый крупный спутник в космосе осуществляет связь в высокочастотном радиодиапазоне, что позволяет ему быстро передавать большие объемы данных. Но большие спутники могут приспособиться к большим радиотарелкам или массивам, которые поддерживают высокоскоростную передачу. «Кубсаты» слишком малы и обладают ограниченным доступом к полосам частот, которые поддерживают высокоскоростные каналы.

«Небольшие спутники не могут использовать эти полосы, потому что нужно решать кучу регуляторных вопросов, получать разрешение, этим обычно занимаются крупные игроки вроде больших геостационарных спутников», говорит Кахой.

Более того, передатчики, необходимые для высокоскоростной передачи данных, могут использовать больше энергии, чем могут позволить себе высвободить небольшие спутники, поддерживающие работу начинки. По этой причине инженеры обратились к лазерам как к альтернативной форме коммуникации для «кубсатов», поскольку лазеры значительно компактнее и эффективнее в расходовании энергии – они сжимают больше данных в тщательно сфокусированные пучки.

Однако лазерные коммуникации также сталкиваются с проблемами: поскольку пучки намного более узкие, чем лучи радиоволн, требуется гораздо больше точности, чтобы направить пучки на приемник на земле.

«Представьте, что стоите в конце длинного коридора и наводите толстый луч, как из фонарика, на мишень с яблочком на другом конце», говорит Кахой. «Я могу немного пошевелить рукой и луч все равно попадет в яблочко. Но если я возьму лазерную указку, луч легко может выйти с яблочка, если я немного пошевельнусь. Задача состоит в том, как удержать лазер в яблочке даже если спутник будет покачиваться».

Демонстрация оптических коммуникаций и датчиков NASA использует систему лазерных коммуникаций на CubeSat, которая по своей сути наклоняет и толкает весь спутник, чтобы выровнять его лазерный луч с наземной станцией. Но эта система рулевого управления требует времени и ресурсов, и для достижения более высокой скорости передачи данных необходим более мощный лазер, который сможет при необходимости использовать большую часть мощности спутника и генерировать значительное количество тепла на борту.

Кахой и ее команда решили разработать точную систему лазерного наведения, которая минимизировала бы количество энергии и времени, требуемого для передачи данных на землю, и позволила бы использовать менее мощные, узкие лазеры, но все ее достигать более высоких скоростей передачи.

Команда разработала платформу для лазерного наведения, размером чуть больше «кубика Рубика», которая включает небольшое и готовое управляемое зеркало MEMS. Это зеркало, которое по размерам меньше клавиши на клавиатуре, обращено к небольшому лазеру и расположено под углом, так что лазер может отскочить от зеркала в пространство и отправиться вниз, к наземному приемнику.

«Даже если весь спутник немного смещен, это можно исправить с помощью этого зеркала», говорит один из членов команды. «Но зеркала MEMS не дают вам обратной связи о том, куда указывают. Допустим, зеркало смещено в вашей системе, такое может произойти из-за некоторых вибраций во время запуска. Как нам исправить это, как узнать точно, куда мы указываем?».

В качестве решения ученые разработали метод калибровки, который определяет, насколько лазер смещен относительно цели его наземной станции, и автоматически корректирует угол зеркала, чтобы точно направить лазер на его приемник.

Этот метод включает дополнительный цвет лазера, или длину волны, в оптическую систему. Таким образом, вместо того, чтобы просто пропускать пучок данных, посылается и второй калибровочный луч, другого цвета. Оба луча отскакивают от зеркала и калибровочный луч проходит через «дихроичный расщепитель пучка», оптический элемент, который отклоняет определенную длину волны света — в данном случае, дополнительный цвет — от основного луча. Когда остальная часть лазерного излучения уходит к наземной станции, отведенный пучок направляется обратно в бортовую камеру. Эта камера также может принимать восходящий лазерный пучок, или маяк, непосредственно от наземной станции; это поможет спутнику настроиться на правильную наземную цель.

Если луч маяка и калибровочный пучок попадают точно в одно и то же место на детекторе бортовой камеры, система выравнивается, и исследователи могут быть уверены, что лазер правильно расположен для связи с наземной станцией. Однако, если лучи попадают в разные части детектора камеры, специальный алгоритм направляет встроенное зеркало MEMS так, что оно наклоняется и калибровочный лазерный пучок выравнивается с точкой маяка наземной станции.

«Это как кошки-мышки двух точек, попадающих в камеру, вам нужно наклонить зеркало так, чтобы одна точка оказалась над другой».

Чтобы проверить точность метода, ученые разработали лабораторный стенд с лазерно-указательной платформой и лазерным сигналом по типу маяка. Установка должна была имитировать сценарий, в котором спутник пролетает на высоте 400 километров над наземной станцией и передает данные в течение 10-минутного сеанса.

Ученые установили минимальную требуемую точность наведения в 0,65 миллирадиан — эта мера угловой ошибки приемлема для их конструкции. В конце концов, метод калибровки позволил получить точность 0,05 миллирадиан, что намного точнее, чем того требует миссия.

«Это показывает, что на такой крошечной платформе можно установить систему с низким энергопотреблением и узкими пучками, и она будет в 10-100 раз меньше, чем все, что когда-либо создавалось подобное прежде», говорит Кахой. «Единственное, что было бы интереснее результатов лабораторных исследований — увидеть, как это происходит, с орбиты. Вот, что мотивирует создание таких систем и вывод их туда». Источник

Galaxy S10 с поддержкой 5G: характеристики и цена

Так сложилось, что в настоящее время жители Южной Кореи уже могут пользоваться сетями 5G, причем не от какого-то одного сотового оператора, а сразу от трех таковых. Впрочем, делать это пока что на практике невозможно, потому как сейчас на рынке нет ни одного электронного гаджета для коммерческого рынка, который бы мог подключаться к сетям пятого поколения. 19 декабря 2018 года инсайдеры рассекретили крайне много информации о будущей новинки в лице Samsung Galaxy S10, а если быть точным, то о ее версии с поддержкой сетей пятого поколения.

По данным инсайдеров, которые и опубликовали информацию, смартфон Samsung Galaxy S10 в версии с поддержкой 5G будет иметь кодовое название Beyond X. Этот аппарат получит громадный 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран, а также тройную основную и тройную дополнительную камеры. С их помощью пользователи смогут делать крайне эффектные фотографии в условиях нехватки света, однако делать конкретные выводы на этот счет можно будет лишь тогда, когда новинка поступит в продажу. Купить Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G можно будет только в США и Южной Корее. Если в последней сети пятого поколения уже доступны для использования, то на американской территории таковые появятся к лету следующего года. Будущая новинка получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,9 ГГц, графику Adreno 640 и модем X50 с поддержкой скорости передачи данных до 2 Гбит/с. Затем, если сети 5G появятся в Европе, компания Samsung запустит особую версию Galaxy S10 в продажу и на европейкой территории. Известно, что новинка в модификации с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ памяти обойдется покупателям в $1500. Источник

Созданы «трехмерные» транзисторы, размеры которых в три раза меньше существующих

Закон Гордона Мура, который мы не единожды упоминали на страницах нашего сайта, гласит, что для поддержания стабильных темпов развития вычислительных технологий количество транзисторов в компьютерных процессорах должно удваиваться каждые два года. Электронной промышленности удавалось соблюдать этот закон в течение нескольких десятилетий, но сейчас технологии уже вплотную приблизились к пределам, где вступают в силу некоторые ограничения, связанные с минимально допустимыми размерами отдельных частей электронных компонентов. Однако, инженеры из Массачусетского технологического института и Колорадского университета разработали новый технологический процесс, который позволяет изготовить «трехмерные» транзисторы, размеры которых в три раза меньше, чем размеры самых маленьких транзисторов, используемых сейчас в коммерческих продуктах.

Не так давно промышленным стандартом производства чипов являлась технология на 14 нм. Нанометры в данном случае означают размеры канала, основного компонента, определяющего размер транзистора. В настоящее время стандартом является технология на 10 нм, но некоторые производители чипов уже начинают переход на 7-нм технологии. Тем временем, исследователи различных компаний, в том числе и IBM, работают над созданием 5-нм технологического процесса.

Новые транзисторы, созданные исследователями, имеют размеры в 2.5 нм, что в два раза меньше размеров даже экспериментальных транзисторов, находящихся в стадии разработки. Ключевым моментом нового технологического процесса является технология микропроизводства, называемая термальной атомной послойной гравировкой (thermal atomic layer etching, thermal ALE). В этом процессе берется заготовка из полупроводникового материала, арсенида галлия-индия, которая подвергается обработке фторидом водорода, что позволяет получить на поверхности полупроводника тончайший слой фторида металла.

После этого полученное основание обрабатывается органическим веществом под названием DMAC (dimethylaluminum chloride), которое вступает в химическую реакцию с фторидом металла. Когда вещество DMAC, нанесенное на определенные участки поверхности, удаляется, вместе с ним и удаляется тончайший атомарный слой металла. За один этап такой обработки снимается слой металла в 0.02 нм, что позволяет выполнить необычайно высокоточную гравировку, для которой требуется повторение процесса сотни и тысячи раз..

«Это походит на послойную чистку луковой головки» — рассказывает Венджи Лью (Wenjie Lu), ведущий исследователь, — «На каждом этапе мы снимаем только два процента от одного нанометра, что дает нам сверхвысокую точность, обеспечивает полный контроль за ходом процесса, который позволяет свести к минимум процент брака при производстве».

Исследователи использовали новую технологию гравировки для изготовления FinFET-транзисторов (Fin Field-effect transistor), транзисторов, имеющих трехмерную структуру, которые в последнее время начинают широко использоваться в электронике. Помимо малых размеров, основные рабочие характеристики новых транзисторов на 60 процентов превышают аналогичные характеристики существующих транзисторов, а необычайно высокое соотношение сопротивления канала в закрытом и открытом состоянии делает новые транзисторы крайне эффективными с точки зрения потребляемой ими для работы энергии.

«Мы полагаем, что результаты нашей работы окажут огромное влияние на окружающий нас мир в самое ближайшее время» — рассказывает Венджи Лью, — «Нам удалось получить контроль производства наноразмерных устройств на атомарном уровне. Как мы продемонстрировали, это позволит еще больше сократить размеры транзисторов и поддержать закон Гордона Мура еще некоторое время». Источник

Xiaomi рассчитывает поставить в 2019 году 150 млн смартфонов

В прошлом году Xiaomi смогла реализовать более 90 млн «умных» сотовых аппаратов, немного недотянув до символичной отметки в 100 млн единиц. Зато в текущем году этот рубеж был преодолён в конце октября — начале ноября.

Китайская Xiaomi продолжает активно наращивать продажи смартфонов: в компании рассчитывают на значительный рост спроса в данном сегменте в следующем году.

По итогам 2018-го в целом, Xiaomi сможет отгрузить около 120 млн смартфонов (исходя из оценки в 10 млн штук в месяц). Таким образом, рост по отношению к 2017 году окажется на уровне 30 %.

В следующем году, как ожидается, рост спроса на смартфоны Xiaomi превысит 20 %. По итогам 2019-го компания рассчитывает отгрузить около 150 млн «умных» сотовых аппаратов.

Укреплению позиций Xiaomi способствует активное развитие бизнеса во многих регионах, в частности, в Индии. Кроме того, смартфоны компании весьма популярны у потребителей. Так, например, именно аппарат Xiaomi — модель Redmi Note 5 — стал самым популярным товаром в уходящем году.

По данным IDC, Xiaomi сейчас находится на четвёртой строке в списке ведущих мировых поставщиков смартфонов. В третьей четверти текущего года компания реализовала 34,3 млн аппаратов — это соответствует доли в 9,7 %. 

Apple запатентовала странное устройство с экраном, сгибающимся на 360 градусов

В новом патенте компании Apple представлено таинственное устройство, способное принимать форму цилиндрического тела, и может также быть треугольным, прямоугольным или овальным.

У этого устройства имеется гибкий экран, опоясывающий его корпус со всех сторон и поддерживающий управление с помощью касаний и жестов.

Что это за устройство — iPod, телефон в новом формфакторе — не ясно. С другой стороны, как сообщает My Smart Price, патент подробно описывает всё, что связано с этим устройством, начиная с изготовления корпуса, который может быть выполнен из прозрачного полимера, прозрачной керамики или синтетического сапфира.