Производитель кулеров для GPU спрогнозировал быстрый выход на рынок серии RTX 5000

Производитель кулеров для GPU спрогнозировал быстрый выход на рынок серии RTX 5000 Ю-Шен Линь, генеральный директор тайваньского производителя кулеров для графических процессоров, компании Auras Technology, в ходе пресс-конференции после финансового отчета за третий квартал 2024 года сообщил, что вендор начал отгрузку систем охлаждения некоторым партнёрам Nvidia.

Ю-Шен Линь, генеральный директор тайваньского производителя кулеров для графических процессоров, компании Auras Technology, в ходе пресс-конференции после финансового отчета за третий квартал 2024 года сообщил, что вендор начал отгрузку систем охлаждения некоторым партнёрам Nvidia.

Как пишут инсайдеры из Tom’s Hardware, слова Линя — намёк на начало производства GPU следующего поколения, выход которых запланирован на ближайшее время. Кроме того, Линь подчеркнул, что в ближайшее время «рынок захватят» графические процессоры серии RTX 5000, и начнётся эта торговая экспансия в декабре 2024 года.

Но при этом инсайдеры считают, что слова менеджера нельзя воспринимать как заявление о выходе видеокарт нового поколения в этом году. Скорее глава Auras Technology подразумевал не весь рынок GPU, а только сектор систем охлаждения, а под захватом рынка имел в виду начало серийного производства RTX 5000, а не реальную конкуренцию.

Крыс научили водить. Им это даже понравилось

Крыс научили водить. Им это даже понравилось В рамках инновационного нейробиологического эксперимента крыс научили водить небольшие машинки, что открыло удивительные подробности о поведении животных и роли ожидания в их положительных эмоциях, пишут СМИ.

В рамках инновационного нейробиологического эксперимента крыс научили водить небольшие машинки, что открыло удивительные подробности о поведении животных и роли ожидания в их положительных эмоциях, пишут СМИ.

Нейробиолог Келли Ламберт и ее команда создали индивидуальное транспортное средство для крыс, которые научились управлять им в сторону угощения. Исследование показало, что крысы, содержащиеся в более сложных средах, обучаются быстрее, что подтверждает гипотезу о том, что сложные условия способствуют улучшению нейропластичности.

Интересно, что крысы проявляли признаки радости, с нетерпением ожидая своих тренировок по вождению, напоминая поведение собак, ожидающих прогулки.

Это привело к новой линии исследований о том, как ожидание влияет на когнитивное и эмоциональное развитие. В последующих исследованиях крысы, обученные ожидать награды, проявили признаки оптимизма и улучшение навыков решения проблем.

Исследования Ламберт предполагают, что понимание ожидания у животных может привести к новым подходам в области «благосостояния людей» в том числе.

Intel представит фирменный ответ технологии увеличения кеша от AMD

Intel представит фирменный ответ технологии увеличения кеша от AMD Intel займётся производством технологии 3D V-Cache для своих процессоров. Главный конкурент Intel, AMD, уже несколько лет поставляет хорошо себя зарекомендовавшие процессоры для игровой индустрии.

Intel займётся производством технологии 3D V-Cache для своих процессоров. Главный конкурент Intel, AMD, уже несколько лет поставляет хорошо себя зарекомендовавшие процессоры для игровой индустрии.

3D V-Cache — дополнительный буфер памяти, который имеет высочайшую скорость и позволяет увеличить объём кэша центральных процессоров, и нужен для сокращения числа обращений CPU к более медленной оперативной памяти. У Intel не было таких платформ, во сяком случае, для рынка потребительской электроники.

Но в интервью Der8auer и Bens Hardware директор по техническим коммуникациям Intel Флориан Майслингер заявил, что вендор разрабатывает CPU с гибридной памятью, но не для игр, как в случае с AMD, а для серверного сектора — ЦОДов и т.п. Выход этих процессоров должен состояться в 2025 году, других подробностей пока нет.

Байден одобрил прямую выплату TSMC, но Intel и Samsung «всё ещё ждут»

Байден одобрил прямую выплату TSMC, но Intel и Samsung «всё ещё ждут» На днях Администрация действующего президента США Джо Байдена одобрила субсидию тайваньской TSMC в размере $6,6 млрд в рамках «Закона о чипах и науке» для завода компании в Аризоне. Этот шаг был предпринят непосредственно перед вторым сроком избранного президента Трампа, поскольку он ярый противник всех «чиповых» инициатив Байдена. Однако в законе, в перечне бенефициаров получения субсидий от США, также значатся американский чипмейкер Intel и южнокорейские Samsung и SK Hynix, но их поставили в очередь.

На днях Администрация действующего президента США Джо Байдена одобрила субсидию тайваньской TSMC в размере $6,6 млрд в рамках «Закона о чипах и науке» для завода компании в Аризоне. Этот шаг был предпринят непосредственно перед вторым сроком избранного президента Трампа, поскольку он ярый противник всех «чиповых» инициатив Байдена. Однако в законе, в перечне бенефициаров получения субсидий от США, также значатся американский чипмейкер Intel и южнокорейские Samsung и SK Hynix, но их поставили в очередь.

В октябре 2022 года, когда был принят «Закон о чипах и науке», Intel, Samsung и SK Hynix также подписали предварительные соглашения с правительством США, согласно которым они тоже получат деньги для своих подразделений в США. Samsung инвестирует $44 млрд и получит субсидию в размере $6,4 млрд, а SK Hynix инвестирует $3,87 млрд и получит субсидию в размере $450 млн. К тому же этим компаниям положены кредиты под низкий процент, однако дадут кредит только TSMC.

И эти компании будут ждать субсидий ввиду того, что TSMC — крупнейший производитель полупроводников, и выигрывает в очерёдности получения финансирования. Вероятно, ещё и потому, что TSMC инвестирует $65 млрд в строительство трёх полупроводниковых заводов в Аризоне. Второй завод, запуск которого запланирован на 2028 год, будет использовать 2-нм технологию.

Однако неизвестно, дождуться ли Intel, Samsung и SK Hynix субсидий, так как ждать до вступления в должность Трампа уже недолго, а он может заморозить все договорённости, выдвинув другие условия.

Galaxy A55 появился на бенчмарке накануне запуска бета-тестирования One UI 7

Galaxy A55 появился на бенчмарке накануне запуска бета-тестирования One UI 7 Бенчмарк Geekbench опубликовал очередные результаты тестирования премиального смартфона Samsung среднего класса 2024 года Galaxy A55 под управлением Android 15. Эта ОС станет первым из четырёх крупных обновлений Android для Galaxy A55 модели.

Бенчмарк Geekbench опубликовал очередные результаты тестирования премиального смартфона Samsung среднего класса 2024 года Galaxy A55 под управлением Android 15. Эта ОС станет первым из четырёх крупных обновлений Android для Galaxy A55 модели.

Обозреватели портала SamMobile считают, что очередной бенчмарк Galaxy A55 за небольшой отрезок времени — признак подготовки смартфонов Samsung, и не только самых топовых флагманов, — к установке оболочки One UI 7 на Android 15. И эта подготовка набирает темп, учитывая, что бета-тестирование One UI 7 будет запущено в ближайшее время.

Вероятно, разработчики берут время для оттачивания интерфейса, поскольку официальный релиз состоится в 2025 году, и нужно подготовить множество моделей. Об этом говорят и бенчмарки Galaxy A53 и Galaxy A54, опубликованные несколько месяцев назад.

В Geekbench Galaxy А55 набрал 1161 и 3369 баллов в одноядерном и многоядерном тестах. Номер модели SM-A556E.

Geekbench

Microsoft начала выпускать установочные образы с Windows для ПК на Arm-процессорах

Microsoft начала выпускать установочные образы с Windows для ПК на Arm-процессорах Microsoft открыла для всех пользователей страницу загрузки официальных установочных ISO-образов для чистой установки из коробки Windows для компьютеров на Arm-процессорах.

Microsoft открыла для всех пользователей страницу загрузки официальных установочных ISO-образов для чистой установки из коробки Windows для компьютеров на Arm-процессорах.

Для ПК на чипах Snapdragon X Plus и Elite, позволяющих запускать на Windows 11 ИИ-систему Copilot+, такой возможности раньше не было. Теперь же Microsoft представила образ диска Windows 11 для x86-версий, но отдельный от них. Как отмечает ArsTechnica, этот образ пригодится не только для чистой установки, но и для переустановки Windows после обновления SSD и настройки виртуальных машин Windows на ПК и Mac на базе Arm.

Также отмечается, что раньше Microsoft предлагала образы диска и для некоторых сборок Windows Insider Preview Arm, но это были бета-версии, которые могли быть как законченными, так и нестабильными. Теперь это исправлено.

Чтение мыслей: реальность или фантастика?

Чтение мыслей: реальность или фантастика? Возможность читать мысли — давняя мечта человечества, и, судя по последним заявлениям учёных, она вполне может стать реальностью: в мозговой активности человека обнаружили сигналы, которые могут отвечать за «мысли и внутренний голос. Помимо этого ведутся разработки ИИ, который сможет визуализировать ваши размышления, и различных мозговых имплантов. Всё это, конечно, здорово, но сможем ли мы и вправду читать мысли?

Возможность читать мысли — давняя мечта человечества, и, судя по последним заявлениям учёных, она вполне может стать реальностью: в мозговой активности человека обнаружили сигналы, которые могут отвечать за «мысли и внутренний голос. Помимо этого ведутся разработки ИИ, который сможет визуализировать ваши размышления, и различных мозговых имплантов. Всё это, конечно, здорово, но сможем ли мы и вправду читать мысли?

Принято считать, чтение мыслей — это что-то очень далёкое и практически недостижимое для нас. На самом деле, это не совсем так. Да, в ближайшие пару лет мы телепатами как в фильмах про инопланетян мы вряд ли станем, но уже существуют способы прочесть сигналы мозга и представить их в текстовом формате.

Вообще, первые разработки технологий для чтения мыслей были ещё в 2011 году: канадцы изобрели прибор, при помощи которого можно было предугадать, как поступит человек.

Для чего нужны такие разработки?

Во-первых, человечество реализует свою «детскую мечту»: вероятно, каждый хотел обладать такой сверхспособностью. А во-вторых, что гораздо важнее, потенциально такие технологии смогут помочь больным людям. Например, человек пережил инсульт и утратил возможность говорить. Если врачи смогут снабдить его специальным аппаратом (возможно, чем-то визуально похожим нашлем Профессора Ксавьера из «Людей Икс»), и вуаля, его мысли тогда смогут конвертироваться в текстовый формат.

И это вполне себе реальная перспектива: например, учёные из Сиднея создали искусственный интеллект, который способен мозговые волны преобразовывать в текст с помощью шлема с датчиками. Учёные продемонстрировали свою разработку в действие: добровольцы читали предложения, а шлем считывал их мозговые волны, которые обрабатывал искусственный интеллект, но точность такого устройства составила всего 40%. Понятное дело, что это только первые шаги, и технология будет совершенствоваться.

Потенциал таких разработок не ограничивается восстановлением речи: например, они смогут помочь людям использовать умные протезы — в будущем подобные устройства будут управляться через мозговые сигналы, а не путем сокращения мышц.

Чтобы столь перспективное направление развивалось, нужно глубже разобраться в том, какие именно мозговые волны отвечают за нашу «внутреннюю речь».

Взгляд со стороны на шлем из Сиднея
UTS HAI

Нейрофизиологи из России поймали мысли

Как раз таки этим вопросом озадачились российские нейрофизиологи, и добились успеха.

Нейрофизиологи Сеченовского университета наблюдали за мозговой активностью пациентов, которые больны эпилепсией. Чтобы исследование получилось максимально точным, медики из Тюмени установили электроды в мозг добровольцев и отслеживали активность с помощью электроэнцефалографа. Затем пациентов попросили написать цифры, прочитать предложения и стараться представить, будто они произносят эти предложения в слух.

Во время письма сигналы мозга принимали все электроды: это означает, что координация движения сопровождается активностью по всей коре головного мозга, а не точечно в определённом участке.

Любая попытка зарегистрировать сигнал внутреннего голоса сама по себе интересна тем, что вы в каком-то смысле читаете мысли.

Гурген Согоян
Нейрофизиолог

А когда участники эксперимента представляли числа и слова, то слабые сигналы начали проявляться в верхней лобной и височной извилине — возможно, именно эти области и отвечают за наши мысли и воображение. По словам исследователей, это лишь первый шаг к пониманию того, как же всё-таки «рождаются» мысли. В будущем учёные планируют подключить машинное обучение и искусственный интеллект — так полученные сигналы мозга будут гораздо «чище».

Именно импланты и искусственный интеллект помогут учёным разработать приборы для чтения мыслей. Получилось же у Neuralink Маска изготовить имплант, который позволяет управлять компьютером буквально силой мысли.

Потенциальное будущее
Pikabu

Искусственный интеллект и нейроимпланты

Развиваем технологии

В 2023 году в Нью-Йорке придумали нейросеть, которая способна анализировать нейронную активность мозга и воссоздали по ней речь человека. Более того, удалось даже воссоздать голос немого (на основе записей до травмы).

И вновь Маск: его нейроимплант способен считывать мозговую активность и передавать эти сигналы компьютеру (уже планируют трансплантацию второго чипа). Подобные разработки сейчас довольно популярны: другие американские компании и университеты Китая стремятся разработать нечто подобное. Да, это не совсем про чтение мыслей, но технологии схожи.

Как и всегда, не обойтись без «но»: пока искусственный интеллект, машинное обучение, развитие технологий имплантов не достигнут определенного уровня — ничего не получится.

Разрабатывать-то разрабатывают, но на практике это использовали буквально пару раз: технологический потолок, недостаточная изученность мозга и потребность колоссальных инвестиций всё ещё стоят на пути прогресса.

Впрочем, если учитывать тенденцию развития ИИ, который даже в наши смартфоны пихают, то шансы на создание некого чудо-прибора, который сможет прочесть мысли, действительно неплохие.

А мы стремимся этот голос преобразовать в текст
JoyReactor

А теперь про безопасность

Встроенные в голову человека «читалки» мыслей могут быть опасными.Примером может послужит первый пациент Neuralink с чипом: в момент выписки из больницы были какие-то проблемы, а спустя 100 дней организм начал отторгать имплант и некоторые электроды перестали работать. Благо всё исправили обновлением чипа, но что будет, если что-то случится с этой технологией через год? Человек может просто умереть.

Тоже самое касается и сиднейского шлема: вдруг есть какие-то скрытые побочные эффекты, которые изменят поведение человека, а то и вовсе в овощ его превратят. Очень много вопросов, очень мало ответов — поэтому всё нужно тестировать, тестировать и ещё раз тестировать.

Человек — создание хрупкое, и уж тем более его мозг, а тут напрямую к нему технику хотят подключить. Что будет дальше, покажет время: остаётся лишь надеяться, что деньги у Маска не закончатся, компания его не закроется и будет дальше заботиться о первом пациенте.

Пока доступна только такая телепатия
JoyReactor

Заключительная мысль

Пока все мечты о телепатии так и остаются мечтами (ближайшие десятилетия уж точно). Развитие необходимых технологий, совершенствование трансплантации имплантов, тесты, которые должны обеспечить безопасность — всё это требует время, очень много времени.

Но уже то, что есть сейчас — огромный шаг для всего человечества. Буквально 20 лет назад заикнись кто про такие технологии, его в лучшем случае назвали бы фантазёром (хотя именно тогда всё это и зарождалось). Так что, прогресс очевиден: мысли конвертируются в текст, область мозг, которая отвечает за «внутренний голос», почти отыскали. Кто знает, какие фантазии станут явью в недалеком будущем?

Как обстоят дела с альтернативной энергетикой в России?

Как обстоят дела с альтернативной энергетикой в России? Экология — одна из наиболее острых тем современности. Климат, в том числе и по вине человека, меняется, и всё больше людей, уверенных, что надо перейти на «альтернативную энергетику». Главными претендентами на замену ТЭС, которая сейчас является основным источником энергии, выступают гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Преимущества «альтернативной энергетики», казалось бы, очевидны: никаких вредных выбросов в атмосферу и низкая себестоимость энергии. Вроде всё хорошо, или всё-таки есть какие-то подводные камни? А в России такой способ получения энергии вообще используется? Давайте разбираться.

Экология — одна из наиболее острых тем современности. Климат, в том числе и по вине человека, меняется, и всё больше людей, уверенных, что надо перейти на «альтернативную энергетику». Главными претендентами на замену ТЭС, которая сейчас является основным источником энергии, выступают гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Преимущества «альтернативной энергетики», казалось бы, очевидны: никаких вредных выбросов в атмосферу и низкая себестоимость энергии. Вроде всё хорошо, или всё-таки есть какие-то подводные камни? А в России такой способ получения энергии вообще используется? Давайте разбираться.

Согласно данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики( АРВЭ) в 2023 году солнечные и ветровые установки выработали 0.79% от общего объёма электроэнергии. Согласитесь, выглядит как капля в море. ВИЭ России выработало только 4,462 млрд кВт. ч, когда как в Европе с помощью солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) получили 235 млрд кВт.ч.

Во многих государствах, в том числе и в России, существует план сокращению вредных выбросов в атмосферу. Одним из пунктов этого плана как раз и является замена нынешних источников энергии на альтернативные, поэтому в России начали активно строить ветрогенераторы и солнечные станции. На текущий момент на солнечные и ветровые станции приходится около 80% всей мощности ВИЭ нашей страны.

Возобновляемая энергия (ВИЭ) — энергия из природных ресурсов, которые возобновляются со скоростью выше энергопотребления. Условно говоря, ветреные потоки восполняются сами по себе, без какого-либо стороннего вмешательства, природа и так справляется.

Пушистые солнечные станции
Pikabu

Проблемы ВИЭ-станций в России

Страна у нас, как известно, большая поэтому гипотетически есть много места где можно установить солнечные электростанции. Естественно, выбирать нужна такие регионы, в которых солнечные дни не редкость: например, в Башкирии и Красноярском крае уже есть СЭС, которые во всю используются. Так за один 2022 год построили 9 СЭС, а ещё расширили 3 действующие станции.

Самая большая СЭС, Аршанская, находится в Калмыкии и способна вырабатывать 115,6 МВт. Находится она неподалёку от столицы республики, в которой 162 солнечных дня в году, поэтому энергии от такой станции может хватить на то, чтобы полностью обеспечить небольшой городок.

Как выглядят солнечные установки
Freepik

С ветряными электростанциями в России дела обстоят получше: их довольно таки много (около 40), и с каждым годом число ВЭС только растёт. А ещё в этом году в Дагестане планируют крупнейшую ВЭС в стране, которая должна будет вырабатывать 300 МВт. На фоне крупнейшей СЭС цифра выглядит внушительно, не так ли?

Казалось бы, станции строим, электричество получаем, только почему-то всё равно отстаём от других стран по выработке «зелёной» энергии. Дело тут в том, что это очень и очень дорогое: например, на строительство ВЭС в Дагестане выделили 50 миллиардов рублей. Вот и получается, что окупаются подобные проекты крайне медленно, поэтому и средства на них выделяют неохотно.

Безусловно, Россия потихоньку открывает новые станции альтернативной энергии, а компании, которые ветряные и солнечные установки производят, развиваются. Только вот и вопрос «энергии» стоит не так остро, как на Западе: природных ресурсов у нас очень много. Помимо этого, иностранные инвесторы и компании, которые производят детали для «зелёных» станций, из России ушли.

Ветрянки за работой
Freepik

Нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям и перемены к лучшему не заставят себя ждать: как минимум, над выработкой ВИЭ в стране работают учёные. Как вам модульная ветроэнергетическая установка в Арктике?

Учёные и их разработки

Учёные Санкт-Петербургского политехнического университета (СПБПУ) смогли разработать модульную ветроэнергетическую установку мощностью 100 кВт специально для Арктики. Она адаптирована под суровый климат, а также оснащена новейшими цифровыми технологиями.

Подобные ветроэнергетические установки очень востребованы в Арктике. Наши экспертные маркетинговые исследования показали, что рынок ветроэнергетических установок может составить более 4500 изделий.

Виктор Елистратов
Профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ

Главная фишка установки — лёгкость в транспортировке: состоит она из ветроколеса, гондола, башни, фундамента и системы самоподъёма. Каждый элемент можно будет доставить и смонтировать по отдельности, без каких-либо дополнительных расходов на технику. Более того, лопасти ветроколеса состоят из современных материалов, которые даже при слабом ветре способны генерировать на 20% энергии больше, чем прошлые модели.

Элементы ветроэнергетической установки должны иметь траспортно-весовые характеристики, обеспечивающие перевозку в стандартных контейнерах, и иметь высокую заводскую готовность (изготавливаться на Большой земле). Используемые материалы и покрытия должны надежно работать в арктических условиях, а монтаж должен проводиться без применения трудоемких бетонных работ, использования сварочных работ и тяжелой крановой техники.

Виктор Елистратов
Профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ

Учёные уверенны в успешности своего проекта, и вот почему: все необходимые испытания они уже провели на цифровом двойнике установки. А ещё, подобный подход позволил и оптимизировать конструкцию под суровые условия Арктики, и судя по расчётам, 100 кВт должно с головой хватит для снабжения небольших населённых пунктов.

Но и это ещё не все: сотрудники Национального исследовательского технологического университета (НИТУ МИСИС) разработали полупрозрачные световые батареи, которые способны пропускать свет. А это значит, что теперь электроэнергию можно получать буквально дома!

Главная особенность новинки в том, что в ней применяют полупрозрачное покрытие из оксида индия-олова, которое увеличило КПД батарей с 3% до 12%.

Наша разработка поможет создавать два типа солнечных элементов — полупрозрачных, которые можно встраивать в окна домов, и тандемных. Полупрозрачные элементы, помимо генерации электричества, способны пропускать видимый свет. Это свойство позволит архитекторам и дизайнерам встраивать солнечные элементы в окна, фасады и другие конструкции самыми разными способами.

Лев Лучников
Инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС

Разработка позволит снизить стоимость солнечных батарей и сделать их доступнее: наклеил себе на окна и спокойно заряжаешь телефон.

Как выглядит солнечная батарея
НИТУ МИСИС

А что будет дальше?

Потенциал развития ВИЭ в России впечатляющий, как минимум, из-за её большой территории: на Дальнем Востоке можно установить солнечные электростанции, а в менее солнечных регионах использовать ветряки. Планы такие есть, главное от них не отказываться, а там, как знать, может и Европу вскоре догоним.

Альтернативная энергия сегодня — дело не только государства или крупных корпораций: учёные, да даже обычные люди в частных домах с солнечными установками, способствуют развитию этой важной отрасли. Так что, без альтернативной энергетики мы не останемся.

Прощай, павербанк! Российские учёные создают генераторы энергии будущего

Прощай, павербанк! Российские учёные создают генераторы энергии будущего Одежда, которая генерирует электричество, обувь, которая заряжает плеер во время пробежки, — что ещё придумали учёные для энергетики будущего? Оказывается, черпать энергию можно буквально из воздуха — нужно лишь научиться правильно её «ловить».

Одежда, которая генерирует электричество, обувь, которая заряжает плеер во время пробежки, — что ещё придумали учёные для энергетики будущего? Оказывается, черпать энергию можно буквально из воздуха — нужно лишь научиться правильно её «ловить».

Помните фильм «Матрица»? Там ещё людей использовали как батарейки. А если мы скажем вам, что получать энергию от человека — это не такая уж и фантастика? Не пугайтесь, до антиутопии нам (надеюсь) ещё далеко.

Речь идёт о разработке российских учёных: одежде, которая способна заряжать гаджеты и использует для этого энергию… наших движений! Как же это возможно?

Научная магия

Секрет кроется в многообещающих трибоэлектрических наногенераторах (ТЭНГ).

Вы когда-нибудь замечали, как ваш свитер щёлкает статическим электричеством после стирки? Или как в детстве натирали воздушные шарики о свои волосы (или кота), чтобы они прилипли к потолку? Так вот, это и есть простейший пример трибоэлектрического эффекта — возникновения электрического заряда при трении разных материалов.

Какое ещё статическое электричество?
wizz.ru

ТЭНГ работают по тому же принципу, но на наноуровне. Представьте себе два материала с разными электронными свойствами, которые соединили вместе. При трении или деформации (например, когда вы идете или просто двигаетесь) электроны начинают бодро «перепрыгивать» с одного материала на другой и создавать электрический ток.

Вообще, первое знакомство человечества с этим явлением произошло ещё в античные времена. Древнегреческий философ Фалес Милетский заметил любопытную особенность янтаря: оказывается, этот камень, если его натереть шерстью, начинает притягивать к себе мелкие предметы, подобно тому, как магнит притягивает железо.

И это наблюдение, которое и положило начало изучению электричества, было сделано еще в VI веке до нашей эры! Именно от греческого слова «электрон» (ἤλεκτρον), что означает «янтарь», произошёл термин «электричество», который стал названием для одного из самых важных явлений в нашей Вселенной.

Натуральный янтарь при натирании притягивает кусочки бумаги
dragocennyekamni.ru

В те далёкие времена люди ещё не могли и представить себе всей мощи и потенциала электричества. Открытие Фалеса долгое время оставалось лишь забавным фактом, а само электричество воспринималось как некая магическая сила.

Лишь спустя столетия, уже в эпоху научной революции, учёные смогли приступить к систематическому изучению электричества, его различных проявлений и законов.

Технология для одежды

Идея использовать движения человека — ходьбу, дыхание, биение сердца — для генерации электричества витает в воздухе уже давно.

И тут как раз и призваны помочь ТЭНГ: само открытие, которое совершили чуть более десяти лет назад, стало настоящим прорывом в области носимой электроники.

Схема работы ТЭНГ
seknsk.ru

Главный вызов для учёных сегодня — создание легких, гибких и «дышащих» материалов для ТЭНГ, которые можно было бы интегрировать в одежду. На данный момент основные надежды возлагаются на различные полимеры.

Так, например, китайские учёные предложили использовать технику киригами — делать в ткани специальные разрезы, которые придадут ей необходимую гибкость.

(a) Как работает система. (b) Получение нановолокон ПВДФ (поливинилиденфторид) методом электроспиннинга. (c) Гибкость ткани. (d) Нановолоконная плёнка ПВДФ Два различных паттерна киригами: (e) одноосный и (h) двухосный. (f) Растянутый и (g) скрученный одноосный. (i) Растянутый и (j) скрученный двухосный
Prof. Kai Dong/Institute of Nanoenergy and Nanosystems CAS

А их коллеги из США разрабатывают «умный текстиль», чьи волокна содержат ТЭНГ и вплетаются в обычную ткань.

Одежда с встроенными TENG может стать настоящим прорывом, ведь она сможет не только заряжать гаджеты, но и питать различные датчики, которые следят за состоянием здоровья человека. Представьте: вы идёте по улице, а ваша куртка заряжает ваш телефон! Как тебе такое, Илон Маск?

А самое главное, что такая одежда обещает быть очень экологичной и безопасной (самая чистая энергия, ага).

ТЭНГ на одежде для сбора механической энергии человека (a) Напряжение холостого хода и (b) ток короткого замыкания K-TENG размером 13 см × 10 см, встроенного в одежду. (c) Эквивалентная схема системы питания для носимой электроники с прямым приводом. (d) Зажигает 50 белых светодиодов и (e) питает часы. (f) Эквивалентная электрическая схема самозаряжающейся системы питания для зарядки мобильных электронных устройств. Система питания заряжает (g) смарт-часы и (h) смартфон
Prof. Kai Dong/Institute of Nanoenergy and Nanosystems CAS

Солнечная энергетика

Кто бы мог подумать, что обычное поскрёбывание иглой может стать ключом к новым технологиям в области солнечной энергетики? Оказывается, если аккуратно провести тонкой иглой по поверхности полупроводника, который покрыт слоем диэлектрика, в нём возникает электрический заряд.

До недавнего времени об этом эффекте никто и не догадывался, но в 2019 году к исследованиям в этой области подключились специалисты из Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе (ФТИ), известные своими работами в области сканирующей зондовой микроскопии.

Российские физики обнаружили, что генерация электричества «игольчатым методом» имеет свои особенности — в частности, для неё характерна высокая плотность тока при относительно небольшом напряжении. Эксперименты они проводили с полупроводником из кремния и фосфида индия.

Однако первые же опыты принесли противоречивые результаты, что поставило учёных в тупик.

Прохор Алексеев в лаборатории за сканирующим зондовым микроскопом
Фото из архива П. А. Алексеева/ ФТИ им. А. Ф. Иоффе

Разгадка нашлась при поддержке Российского научного фонда (РНФ): выяснилось, что лазерная подсветка, которую использовали при проведении измерений, искажала результаты.

Открытие российских ученых создает множество возможностей: например, можно разработать гибридные устройства, которые будут генерировать энергию и от солнца, и от ветра.

К фотоэлементу подводится контакт, который двигается от ветра — вырабатывается больше электричества. Солнце зашло, подул вечерний бриз, ток все равно идёт.

Прохор Алексеев
старший научный сотрудник Физико-технического института (ФТИ) имени А. Ф. Иоффе РАН

Конечно, не всё так просто. Нужно ещё придумать, как сделать такие гибридные устройства долговечными, ведь постоянное царапанье иглы по поверхности — воздействие не самое бережное.

Тем не менее, потенциал у этого направления огромен, и российские ученые планируют продолжить исследования, в том числе на полупромышленных образцах солнечных элементов, которые производятся в России.

Когда ждать революцию?

Разумеется, у технологии есть и свои «подводные камни»: например, эффективность ТЭНГ может зависеть от погоды. Слишком жарко или влажно? Зарядка будет идти медленнее.

Но именно поэтому и наши, и зарубежные учёные пытаются создать новые материалы, которые будут работать при любых условиях.

Ещё и количество энергии, которое вырабатывает ТЭНГ, пока что относительно невелико — для зарядки мощных устройств её может быть недостаточно. А нановолокна, из которых состоят ТЭНГ, довольно хрупкие и со временем могут изнашиваться.

И самое главное (для нас) — стоимость: производство ТЭНГ — удовольствие не из дешёвых, что вероятно скажется на цене такой одежды.

Ну вот…
joyreactor.cc

Короче, технология ТЭНГ ещё очень молода, и до массового внедрения ей предстоит пройти долгий путь,

А какие варианты есть ещё?

К счастью, ТЭНГ не одинок: возьмём, к примеру, пьезоэлектрические генераторы, в основе которых лежит удивительное свойство некоторых материалов генерировать электрический заряд при механическом воздействии — сжатии, растяжении или изгибе. Такие штуки можно установить в обувь, которая будет заряжать гаджеты при ходьбе или беге.

Ещё есть термоэлектрические генераторы, которые используют разницу температур для генерации электричества. Вспомните, как нагревается ваш ноутбук во время работы. А теперь представьте, что часть этого тепла можно было бы преобразовать обратно в электричество и продлить время его работы.

Или, например, вы просто гуляете прохладным вечером, а ваша куртка, улавливая разницу температур между вашим телом и окружающей средой, подпитывает фитнес-трекер.

ferra.ru

И, конечно же, нельзя забывать про солнечные батареи нового поколения. Учёные работают над созданием гибких и эффективных солнечных панелей, которые можно будет встраивать прямо в ткань одежды, сумки или даже чехлы для телефонов.

В общем, будущее энергетики обещает быть интересным: ТЭНГ, которые могут зарядить телефон простой прогулкой, или гибридные солнечно-ветряные установки, которые добывают электричество из каждого луча и дуновения, — это уже не фантастика, а реальность, над которой работают учёные по всему миру, в том числе и в России.

ferra.ru

Конечно, до массового внедрения этих технологий ещё далеко, и многие вопросы всё ещё предстоит решить, но одно можно сказать уже сейчас: у «энергетики будущего» огромный потенциал. Она обещает быть не только эффективнее, но и экологичнее и удобнее, чем традиционные источники энергии.

Кто знает, может быть, уже совсем скоро мы будем с улыбкой вспоминать о временах, когда нам приходилось искать розетку, чтобы зарядить свой смартфон?

В Geekbench «засветился» процессор ожидаемого в ближайшее время Vivo S20

В Geekbench «засветился» процессор ожидаемого в ближайшее время Vivo S20 В конце ноября в Китае должен состояться релиз флагмана Vivo S20. И накануне этого появились результаты тестирования смартфона в бенчмарке Geekbench.

В конце ноября в Китае должен состояться релиз флагмана Vivo S20. И накануне этого появились результаты тестирования смартфона в бенчмарке Geekbench.

Как пишут инсайдеры из Gizmochina, речь идёт о версии в ванильном цвете. Vivo S20 под номером V2429A получил 1222 и 3417 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Geekbench

Модель оснащена неназванным процессором с основным ядром на частоте 2,63 ГГц, тремя средними ядрами, работающими на частоте 2,40 ГГц, и четырьмя энергоэффективными ядрами на частоте 1,8 ГГц. Инсайдеры пишут, что, хотя официально процессор не заявлен, судя по результатам бенчмарка, это Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ ОЗУ.

Кроме того, номер модели совпадает с предыдущими утечками из баз данных китайских систем сертификации 3C и TENAA. В этих базах данных также упоминался ряд конфигураций S20, «включая 8 ГБ, 12 ГБ и внушительные 16 ГБ оперативной памяти, а также варианты хранения данных от 128 ГБ до ошеломляющих 1 ТБ».

Согласно данным 3C, аккумулятор будет иметь ёмкость 6365 мАч и будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.