Представлено inext tv5 megogo box 2 – нову медіаприставку з 4K для перегляду MEGOGO

Українська компанія inext презентувала нову медіаприставку з підтримкою 4K та інтегрованим сервісом MEGOGO.Український виробник inext здійснив прорив у світі домашніх розваг, анонсувавши випуск нової медіаприставки inext TV5 Megogo Box 2. Ця інноваційна розробка обіцяє перетворити звичайний телевізор на повноцінний центр мультимедійних розваг, повідомляє Mediasat.INFO.«Наша нова модель – це квінтесенція сучасних технологій та зручності користування», – зазначають у компанії inext. Приставка вирізняється елегантним дизайном, компактністю та широким функціоналом, що дозволяє насолоджуватися контентом найвищої якості.Ключовою особливістю TV5 Megogo Box 2 є вбудований сервіс MEGOGO, який надає миттєвий доступ до величезної бібліотеки фільмів, серіалів та шоу. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс робить навігацію по контенту простою та приємною навіть для недосвідчених користувачів.Технічні характеристики пристрою вражають: потужний чипсет Allwinner H313, 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам’яті забезпечують швидку та стабільну роботу. Підтримка Wi-Fi 2.4/5 GHz гарантує безперебійне інтернет-з’єднання, а операційна система Android 10 відкриває доступ до безлічі додатків через Google Play.Особливу увагу розробники приділили якості зображення: TV5 Megogo Box 2 підтримує відтворення 4K-контенту з частотою 60 кадрів на секунду, що забезпечує неперевершену чіткість та плавність картинки. Керування всіма функціями здійснюється за допомогою єдиного пульта, що значно спрощує взаємодію з пристроєм.«inext TV5 Megogo Box 2 – це не просто черговий гаджет, а справжній технологічний хаб, що поєднує в собі найсучасніші розробки та функціональність», – резюмують у компанії inext.

Учені створили біогібридного робота, керованого грибами

Група вчених з Корнелльського університету розробила інноваційний біогібридний робот, керований грибами. Ця технологія поєднує біологічні елементи з роботизованою електронікою. Дослідження опубліковано в журналі Science Robotics.На відміну від більшості біороботів, що використовують клітини тварин, дослідники застосували міцелій гливи (Pleurotus eryngii). Міцелій виростили в 3D-друкованих структурах з електродами, що дало змогу створити електричний інтерфейс для перетворення імпульсів, які випромінюють гриби, на цифрові команди для управління рухом робота.Вчені розробили дві версії біогібридних роботів: один пересувається за допомогою коліс, а інший нагадує морську зірку і використовує стиснення кінцівок для руху. Обидва реагують на світлові стимули, що спонукає їх змінювати напрямок.Tethered soft robot controlled by a mushroomАнанд Мішра, провідний автор дослідження, зазначив, що гриби вирізняються високою життєздатністю, що робить їх ідеальними для використання в біогібридних роботах. Роберт Шепард, професор механічної та аерокосмічної інженерії, пояснив, що гриби ростуть у темному середовищі, тож вплив світла спонукає їх шукати нове, темніше місце.Дослідники вважають, що ці біогібридні роботи можуть знайти застосування в сільському господарстві, наприклад, для виявлення хімічних речовин або бактерій на полях. Крім того, проєкт може допомогти глибше зрозуміти поведінку грибів.Для реалізації цього інноваційного підходу вчені надихнулися тим, як працюють нейрони, перетворюючи електричні імпульси в рухові функції. Мішра підкреслив, що для створення такої системи знадобилися знання в галузі машинобудування, електроніки, мікології, нейробіології та обробки сигналів.

Вчені розробили сенсорну ручку для читання шрифту Брайля

Ручка, яка може перетворювати шрифт Брайля на англійський текст, була розроблена фахівцями Бристольського університету. Повідомляється, що грамотність за Брайлем знижується, і це попри те, що люди з порушеннями зору часто висловлюють бажання вчитися, а грамотність за Брайлем високо цінується. Часто це пояснюється відсутністю доступних навчальних ресурсів, особливо далеко від великих міських центрів.Портативний пристрій, що містить одно сантиметровий сенсор з 19 каналами, запрограмований на читання шрифту Брайля, продемонстрував високу точність під час перших випробувань. Роботу опубліковано в журналі National Library of Medicine.Провідний автор дослідження доктор Джордж Дженкінсон пояснив: «Пристрій, Braille-tip, було розроблено для того, щоб допомогти людям навчатися самостійно, і, сподіваюся, стане частиною розв’язання проблеми підвищення грамотності за Брайлем і дасть змогу людям користуватися перевагами читання і письма».Braille-tip – це компактний м’який тактильний датчик, який може бути встановлений на стандартну ручку і призначений для динамічної допомоги в читанні та вивченні шрифту Брайля.Доктор Дженкінсон продовжив: «Я використовував портативний пристрій для читання кількох уривків із книги Брайля і проаналізував, наскільки точно він може обробляти тактильні сигнали (удари Брайля) в англійський текст».Рідинні канали використовуються для передачі тактильної інформації від 19 чутливих зон під силіконовою мембраною до однієї камери. Сенсорна реакція камери відкалібрована для виявлення рельєфних точок Брайля на витисненому картоні, призначеному для читання за Брайлем, а її функціональність продемонстрована шляхом читання Брайля вголос, причому при роботі з ним вручну відсоток успіху становив 84,5 %.Алгоритм працює в реальному часі, тобто не залежить від навчання. Він передбачуваний, зрозумілий і переноситься на інші тактильні датчики. У результаті виходить надійний і простий у редагуванні код.Шрифт Брайля – це стандартизований і високоструктурований засіб комунікації. Для читання шрифту Брайля люди використовують різні техніки, серед яких найпоширенішою є техніка з використанням обох вказівних пальців кожної руки. При цьому палець, що відстає, може використовуватися для перевірки та перечитування деяких літер, а також для пошуку початку наступного рядка, тоді як ведучий палець продовжує читати. Брайлівський наконечник може використовуватися, як і провідний палець, для допомоги читачам, які навчаються.Судячи з характеру помилок, вони виникали через те, як пристрій тримали й експлуатували, що дає змогу припустити, що алгоритм і датчик, імовірно, зможуть досягти набагато вищої точності, близької до 100%, якщо вдосконалити конструкцію.Шрифт Брайля часто включають у громадські місця і пристрої, як-от транспортні вузли, ліфти та банкомати, щоб підвищити доступність для користувачів. Пристрій, здатний читати літери Брайля, що трапляються в громадських місцях, дасть змогу людям з ослабленим зором і неписьменним за Брайлем взаємодіяти з таким пристроєм, а також дасть можливість самостійно практикуватися в читанні за Брайлем.

Представлено бездротовий протокол Bluetooth 6.0

Організація Bluetooth Special Interest Group (SIG) опублікувала основні специфікації бездротової технології Bluetooth 6.0. Як повідомляє Mediasat.INFO, головні зміни торкнуться точності позиціювання, технологій захисту даних і швидкості передачі аудіосигналу.Нова версія специфікації Bluetooth Core 6.0 представляє розширені функції, такі як зондування каналів Bluetooth для точного вимірювання відстані, фільтрація реклами на основі прийняття рішень для ефективного сканування і розширення ISOAL для скорочення затримок під час потокової передачі звуку.Протокол Bluetooth вже понад два десятки років є основним способом бездротового зв’язку, і його остання версія, Bluetooth Core Specification 6.0, являє собою цілий набір нових розширених функцій, спрямованих на поліпшення зв’язку, точності та безпеки.Версія 6.0 заснована на можливостях Bluetooth Low Energy (LE). Однією з видатних функцій є Bluetooth Channel Sounding, яка забезпечує високоточне вимірювання відстані між двома пристроями. На відміну від традиційних методів, заснованих на силі сигналу (RSSI), новий підхід використовує два методи: фазове ранжування (PBR) і круговий час проходження сигналу (RTT). PBR використовує фазові різниці сигналів для визначення відстані, тоді як RTT вимірює час, необхідний сигналу для проходження до пристрою і назад. Ці методи набагато точніші, що робить їх ідеальними для таких застосувань, як системи безключового доступу.Ще одним важливим оновленням є функція фільтрації реклами на основі прийняття рішень (DBAF), яка підвищує ефективність сканування. Традиційно сканувальні пристрої повинні були перевіряти всі пов’язані пакети, що призводило до непотрібного споживання енергії та потенційних відвертальних факторів. DBAF змінює це, даючи змогу пристроям ухвалювати рішення на основі вмісту вихідного пакета перед скануванням вторинних каналів. Це призводить до швидшого й ефективнішого сканування, що особливо корисно в середовищах із кількома пристроями, які оголошують про з’єднання.Поліпшення ISOAL (рівень ізохронної адаптації) розв’язує проблеми затримки та надійності в ізохронному зв’язку. Ізохронний зв’язок необхідний для потокового передавання звуку в реальному часі, а новий режим кадрування у версії 6.0 зменшує затримку, забезпечуючи плавнішу та надійнішу передачу звуку. Ба більше, покращений набір функцій LL (рівень зв’язку) розширює діапазон функцій, які можуть підтримувати пристрої, пристосовуючись до зростальної складності додатків Bluetooth LE. Отже, пристрої мають здатність більш ефективно взаємодіяти та надавати ширший спектр можливостей.Крім того, оновлення Frame Space забезпечує гнучкість у часі передачі пакетів, яка раніше була незмінна. Цей узгоджений інтервал дає змогу краще оптимізувати з’єднання, підвищуючи загальну ефективність зв’язку. Bluetooth також стверджує, що версія 6.0, як і попередні версії, буде регулярно доповнюватися новими функціями та технічними вдосконаленнями.

Науковці створили перший у світі прототип ядерного годинника

Представлено перший у світі ядерний годинник, ключовим елементом у розробці якого стало використання торію.Група вчених здійснила значний прорив у галузі хронометрії, створивши перший у світі прототип ядерного годинника. Як повідомляється у журналі Nature, це досягнення стало результатом багаторічних досліджень і відкриває нові перспективи для надточного вимірювання часу.Дослідники з Віденського технічного університету розробили елементарний ядерний годинник, використовуючи вимірювання різниці між квантовими енергетичними станами ядра торію. Прототип поєднує стронцієвий атомний годинник з кристалом, що містить ядра торію.«Ми довели, що торій можна використовувати як хронометр для надточних вимірювань», – зазначає фізик Торстен Штрумм, один з авторів дослідження. За його словами, подальший розвиток технології не передбачає серйозних перешкод.Потенціал ядерного годинника вражає. За словами фізика Цзюнь Йе, такий пристрій теоретично міг би працювати мільярди років без втрати точності. Хоча до цього рівня ще далеко, нинішнє дослідження наближає науковців до створення надзвичайно точних хронометрів.Застосування ядерних годинників може революціонізувати різні галузі науки та техніки. Вони дозволять проводити більш точні вимірювання фізичного Всесвіту, що матиме значення для навігації, пошуку темної матерії та багатьох інших галузей досліджень.Експерименти з прототипом проводилися багаторазово, і кожного разу результати відповідали показникам атомного годинника. Наступним етапом стане вдосконалення технології для подальшого підвищення точності вимірювань.

У США з’явиться найбільш енергомісткий у світі акумулятор. Як він працює

Він зможе зберігати в 130 млн разів більше енергії, ніж ноутбук.У США планують створити найбільший у світі акумулятор, який буде встановлено в місті Лінкольн (штат Мен). Ініціатива належить стартапу Form Energy, який має намір знизити навантаження на енергосистему регіону внаслідок залучення нового рішення для зберігання енергії, повідомляє портал Live Science.Новий акумулятор зможе накопичувати до 8500 мегават-годин енергії – рекордна енергомісткість серед усіх наявних акумуляторних систем. Для порівняння: поточний рекорд належить проєкту Edwards and Sanborn у Каліфорнії, де використовуються батареї місткістю 3287 мегават-годин.Особливість полягає в системі залізо-повітряних акумуляторів (iron-air), які працюють за принципом «оборотної корозії». Коли акумулятор розряджається, він поглинає кисень із повітря і перетворює залізо на іржу, а під час заряджання процес іде у зворотному напрямку. Батарея складатиметься з безлічі модулів, кожен розміром із пральну машину, і зможе зберігати енергію в 130 млн разів більше, ніж звичайний ноутбук.«Проєкт допоможе створити надійнішу, екологічнішу та доступнішу енергомережу в США, зменшуючи перевантаження і забезпечуючи доступ до вітрової енергії саме там і тоді, коли це потрібно», – зазначив генеральний директор і співзасновник Form Energy Матео Харамільо (Mateo Jaramillo).Залізо-повітряні акумулятори мають низку переваг порівняно з традиційними літій-іонними. Вони не містять важких металів, що знижує вплив на навколишнє середовище, і набагато дешевші в експлуатації.Однак експерти зазначають: навряд чи найближчим часом такі акумулятори замінять літій-іонні. По-перше, вони повільніше заряджаються і розряджаються. По-друге, їх поки що неможливо зробити настільки маленькими, щоб встановлювати в повсякденні гаджети.Раніше вчені з Томського політехнічного університету разом із колегами з Австрії змогли вдосконалити напівпровідниковий матеріал, з яким можна буде проводити хімічні реакції під впливом світла. Це допоможе отримувати енергію, нові хімічні речовини або очищати воду. За словами авторів роботи, такий метод створення нанострічок відрізняється простотою, а сам матеріал дає змогу збільшити ККД фотокаталізу (процес прискорення хімічних реакцій завдяки енергії світла) практично до 100%.

Американські космонавти отримають скафандри з 4G зв’язком

NASA готується до використання 4G-зв’язку в місячних скафандрах під час місії Artemis 3.NASA планує оснастити скафандри астронавтів вбудованим 4G-зв’язком для майбутньої місії Artemis 3, яка стане першим поверненням людини на Місяць з часів програми Apollo. Про це повідомляє Mediasat.Скафандри Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), розроблені компанією Axiom Space, будуть підключені до 4G-мережі, створеної Nokia. Це нововведення дозволить астронавтам здійснювати високоякісні відеотрансляції безпосередньо з поверхні Місяця.На відміну від звичайних земних мобільних веж, на Місяці планується використовувати компактні базові станції. Одна з таких станцій буде встановлена на місячному посадковому модулі, забезпечуючи зв’язок з астронавтами на відстані до 2 км.Nokia розробляє цю технологію для космічного застосування вже кілька років, отримавши у 2020 році грант від NASA на суму $14,1 мільйона. Перші випробування місячної 4G-мережі, відомої як Lunar Surface Communications System (LSCS), відбудуться вже цього року під час місії IM-2.Компанія також планує використовувати 4G-зв’язок для майбутніх місячних місій, включаючи керування транспортними засобами та проведення наукових експериментів. Місячний посадковий модуль може стати центральним вузлом, що з’єднуватиме різні пристрої та забезпечуватиме зв’язок із Землею.Протягом 2024-2025 років скафандр з 4G-зв’язком пройде серію випробувань у вакуумних камерах та басейні NASA для перевірки його стійкості до умов на Місяці.

Який термін експлуатації сучасного телевізора

Багато споживачів звикли регулярно оновлювати електронні пристрої: смартфони — кожні два-три роки, ноутбуки — приблизно кожні чотири. Але як щодо телевізорів? Портал Popular Science проаналізував, який термін служби мають сучасні телевізори та коли доцільно розглянути можливість їх заміни.Як довго може працювати телевізорТермін служби сучасних телевізорів зазвичай коротший, ніж у їхніх попередників. Це переважно зумовлено значним збільшенням кількості внутрішніх компонентів, де навіть незначна несправність одного з них може призвести до виходу з ладу всього пристрою.Старі електронно-променеві трубки (ЕПТ) телевізорів і моніторів 1990-х років подекуди досі функціонують, оскільки їхня робота залежала лише від кількох ключових компонентів. Натомість сучасний світлодіодний (LED) телевізор містить тисячі, а іноді й мільйони маленьких діодів, які формують зображення. Несправність навіть одного з них може бути помітною для глядача.Це лише початок потенційних проблем. Окрім апаратної частини, сучасні телевізори мають програмне забезпечення: вбудоване програмне забезпечення (прошивку), яке дає їм змогу виконувати важливі завдання — від підключення до стримінгових платформ до зміни налаштувань. Оновлення прошивки здатні виправляти наявні помилки та додавати нові функції, але водночас можуть створювати нові складнощі. З часом телевізор морально застаріває, і виробник припиняє випускати оновлення для нього.Підсумовуючи, за сприятливих обставин новий телевізор може прослужити щонайменше п’ять років. За умови належного догляду, проблеми можуть обмежитися незначними несправностями, які легко усунути, наприклад, заміною пульта дистанційного керування. Однак тривалість експлуатації значною мірою залежить від різних факторів: деякі телевізори можуть служити 10-15 років.Як визначити, що телевізор починає застаріватиТехнологічні обмеження телевізорів зазвичай стають помітнішими, ніж проблеми з програмним забезпеченням, електронікою чи іншими компонентами. Старі телевізори 1960-1990 років подекуди ще можна знайти на ринках вживаних товарів, і навіть у робочому стані, проте попит на них незначний. Причина в тому, що навіть ідеально збережений телевізор 30-річної давності не зрівняється із сучасними моделями за функціональністю та якістю зображення.На сьогодні будь-який телевізор, випущений до 2018 року, можна вважати технологічно застарілим. Однак це не означає, що його потрібно негайно замінювати. Якщо вас задовольняє якість зображення і телевізор працює нормально, немає перешкод для його подальшого використання. Це особливо актуально, якщо ви не прагнете до надвисокої роздільної здатності та не використовуєте сучасні ігрові консолі.Як подовжити термін експлуатації телевізораОбережне поводження: уникайте фізичних пошкоджень, які можуть суттєво скоротити термін служби пристрою.Безпечне розташування: якщо в оселі є діти або домашні тварини, краще встановити телевізор на стіні за допомогою спеціального кронштейна, а не ставити його на стіл чи тумбу.Захист від перепадів напруги: увімкніть телевізор через мережевий фільтр для запобігання пошкодженням від нестабільного електропостачання.Регулярний догляд: очищуйте екран від пилу та забруднень. Використовуйте спеціальні засоби, призначені для чищення екранів електронних пристроїв, таких як смартфони, планшети чи комп’ютерні монітори.

Науковці заявили про новий прорив у створенні квантового інтернету

Експеримент, проведений вченими, показав, що квантову інформацію та класичні дані у вигляді 1 і 0 можна передавати одним й тим самим оптичним волокном. Науковці з Університету Лейбніца в Ганновері (Німеччина) здійснили значний прорив у розробці квантового інтернету. Дослідникам вдалося передати квантову інформацію та класичні дані одночасно через одне оптичне волокно. Відповідне дослідження опубліковано в журналі Science Advances, повідомляє видання Mediasat.Керівник дослідження, фізик Мікаель Кус, зазначає: «Наш експеримент показує, як можна успішно реалізувати гібридні мережі». Ця інновація може стати ключовим кроком до створення квантового інтернету, який буде практично неможливо зламати.Головна особливість експерименту полягає у використанні спеціально розробленого пристрою, який зміщує фазу сигналів в оптичному волокні. Це дозволяє розмістити квантові та класичні дані на одному частотному каналі без взаємних перешкод. На приймальному кінці мережі потоки даних можна знову розділити.Такий підхід відкриває можливість впровадження квантових технологій у наявну інфраструктуру інтернету, що може значно прискорити розвиток квантових мереж. У майбутньому це забезпечить безпрецедентний рівень захисту даних, оскільки будь-яка спроба перехоплення призведе до руйнування квантової інформації.

Фізики створили рекордно швидкий мікроскоп для спостереження за електронами

Найшвидший мікроскоп тепер ловить час у квінтильйонну частку секунди.Субатомний світ важко побачити не лише тому, що він неймовірно малий, а й тому, що він супершвидкий. Фізики з Університету Аризони розробили найшвидший у світі електронний мікроскоп, щоб фіксувати події, які тривають лише одну квінтильйонну секунди. Наукова стаття з описом вийшла в Science Advances.Хороша фотокамера з витримкою в мілісекунди (тисячні частки секунди) може зробити чіткий знімок людини, що біжить. Але найшвидші «камери» у світі – просвічувальні електронні мікроскопи – можуть зафіксувати події в масштабі аттосекунд, тобто «фотографії електронів, що біжать. Аттосекунда – це одна квінтильйонна секунди. В одній секунді буде стільки ж аттосекунд, скільки секунд у 31,7 мільярда років – більш ніж удвічі більше, аніж існує Всесвіт.Попередні спроби закарбувати події на такому масштабі часу вдавалося скоротити до 43 аттосекунд, що дослідники на той час називали «найкоротшою спостережуваною подією, коли-небудь створеною людством». Тепер учені пішли ще далі, заморозивши час лише на одній аттосекунді.Нова робота ґрунтується на дослідженнях П’єра Агостіні, Ференца Крауса та Анн Л’Юйєр, які згенерували перші світлові імпульси, досить короткі для вимірювання в аттосекундах. Це принесло Нобелівську премію з фізики 2023 року.Для нового дослідження вчені розробили те, що вони називають «аттомікроскопом». Спочатку імпульс ультрафіолетового світла вистрілюється у фотокатод, який вивільняє надшвидкі електрони всередині аттомікроскопа. Потім лазерний імпульс розділяється на два промені, які посилаються в електрони, що рухаються через мікроскоп. Один із цих променів поляризований, і вони приходять трохи в різний час.Використовуючи цю техніку, команда змогла згенерувати електронні імпульси тривалістю всього в одну аттосекунду, що дало їм змогу спостерігати надшвидкий рух електронів, який було неможливо побачити.Прорив може мати застосування у квантовій фізиці, хімії та біології.«Ми всі хочемо бачити рух електронів. Вперше ми можемо бачити частину електрона в русі», – сказав Мохаммед Хассан, керівник дослідження.