Автор: admin

  • Квантовый компьютер Google решил реальный алгоритм в 13 000 раз быстрее, чем современный суперкомпьютер

    Квантовый компьютер Google решил реальный алгоритм в 13 000 раз быстрее, чем современный суперкомпьютер

    Новый 105-кубитный процессор Willow компании Google Quantum AI рекордно приблизился к проверяемому квантовому превосходству и превзошел все существующие суперкомпьютеры.

    «Сегодня мы объявляем об исследовании, которое впервые в истории показывает, что квантовый компьютер может успешно запустить алгоритм, проверяемый на аппаратном уровне», — заявили в Google. 

    Метод получил название «Квантовое эхо» и может когда-то помочь в разработке новых поколений лекарств, катализаторов, полимеров и батарей. Хотя ранние эксперименты пока не продемонстрировали квантового превосходства , по мнению исследователей, полученные результаты представляют поворотный момент на пути к реализации квантовых компьютеров.

    В 2024 году 105-кубитный чип Willow выполнил вычисления, на которые самому быстрому в мире суперкомпьютеру Frontier понадобилось бы 10 септиллионов лет. Однако по словам критиков, на практике подобные тесты мало что доказывают . Предыдущие заявления Google о квантовом превосходстве базировались на процессе, называемом случайной выборкой цепей — сложном и не имеющем практического применения. Случайность теста также затрудняла проверку результатов между различными квантовыми системами.

    New breakthrough quantum algorithm published in @Nature today: Our Willow chip has achieved the first-ever verifiable quantum advantage.

    Willow ran the algorithm — which we’ve named Quantum Echoes — 13,000x faster than the best classical algorithm on one of the world’s fastest… pic.twitter.com/hTXl9s21Hh

    — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 22, 2025

    Сейчас в Google заявляют, что алгоритм Quantum Echoes устраняет эти недостатки. Его запустили на 65 кубитах Willow и он справился с задачей в 13 тыс. раз быстрее, чем лучший  суперкомпьютер Frontier. Алгоритм предоставил результаты, которые можно проверить и воспроизвести на нескольких квантовых процессорах. 

    Алгоритм работает в три этапа, сначала выполняя ряд квантовых операций, например, моделирование поведения молекулы, а затем незначительно возбуждая один из активных кубитов. Далее он отменяет исходные операции и сравнивает оба набора результатов. Прямой и обратный процесс помогают выявить, как незначительные изменения влияют на молекулярную структуру. Подобное не под силу даже самым быстрым суперкомпьютерам.

    По словам штатного научного сотрудника Quantum AI Томаса О’Брайена, по сравнению с аналогичной демонстрацией в 2019 году, когда только 0,1% собранных данных оказались верными, сейчас только 0,1% данных могут оказаться неверными. О’Брайен признает, что результаты пока не выходят за пределы классических возможностей . Тем не менее, он ожидает, что будущие усовершенствования в области коррекции ошибок могут помочь достичь квантового преимущества при решении реальных задач.

    Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

    Источник: Interesting Engineering

    https://itc.ua/news/kvantovyj-kompyuter-google-reshyl-realnyj-algorytm-v-13-000-raz-bystree-chem-sovremennyj-superkompyuter/

  • Форма и движение: объемные солнечные башни, управляемые ИИ, на 50% эффективнее обычных

    Форма и движение: объемные солнечные башни, управляемые ИИ, на 50% эффективнее обычных

    Компания Janta Power из Техаса разрабатывает вращающиеся солнечные башни, которые управляются с помощью искусственного интеллекта.

    Компания уже привлекла первые $5 млн в рамках начального финансирования на разработку панелей, которые потенциально имеют значительные преимущества по сравнению с плоскими аналогами . Сейчас большинство солнечных электростанций представлены плоскими панелями, устанавливающимися на земле или на крышах. Однако, возможно, это не лучший способ сбора солнечной энергии.

    Башни компании состоят из солнечных панелей, размещенных вертикально, а не горизонтально. Это позволяет размещать значительно больше панелей на значительно меньших площадях. Они автоматически отслеживают движение Солнца в течение дня и поворачиваются для улавливания максимального количества света . Благодаря наклонной вертикальной конструкции башни могут поворачиваться так, чтобы улавливать больше света утром и вечером. 

    Способность улавливать солнечный свет в течение дня позволяет генерировать более длительный и более равномерный поток электроэнергии. По данным Janta Power, их панели способны вырабатывать на 50% больше энергии, чем плоские аналоги, используя всего треть площади.

    Коэффициент использования мощности башен достигал около 32%, что превышает аналогичные показатели плоских панелей, которые составляют около 22%. Представители компании также отмечают, что стоимость производства электричества составляет всего $0,05 за кВт·ч. По сравнению с этим средний показатель в мире составляет около $0,15 за кВт·ч.

    Эти башни также достаточно прочные и рассчитаны на скорость ветра до 270 км/ч. Пилотные программы по использованию этих солнечных панелей уже реализуются Janta Power по всему миру, в частности, в международном аэропорту Мюнхена и аэропорту Даллс-Форт-Уэрт. 

    Новое финансирование поможет компании масштабировать продукт и внедрить его в центрах обработки данных, на зарядных станциях для электромобилей, телекоммуникационных башнях, университетах и ряде промышленных объектов.

    Источник: New Atlas

    https://itc.ua/news/forma-y-dvyzhenye-obemnye-solnechnye-bashny-upravlyaemye-yy-na-50-effektyvnee-obychnyh/

  • Тихий сверхзвуковой самолет NASA X-59 совершил первый полет

    Тихий сверхзвуковой самолет NASA X-59 совершил первый полет

    NASA впервые подняла в небо экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) с секретной производственной площадки Skunk Works Lockheed Martin на заводе № 42 ВВС США в Палмдейле, в Калифорнии. 

    Когда-то, в 60-е годы прошлого века, пассажирские сверхзвуковые самолеты рассматривались как будущее аэрокосмической отрасли. Правительства разных стран вкладывали миллиарды в технологическую гонку, по масштабам сравнимую с высадкой человека на Луну.

    Однако эра сверхзвуковых пассажирских перевозок так и не состоялась. Регулярные пассажирские перевозки осуществлялись только 12 сверхзвуковыми «Конкордами» и двумя советскими Ту-144, которые были срочно сняты с эксплуатации из-за технических проблем.

    Разработка сверхзвуковых самолетов была прекращена из-за финансовых и технических проблем, одной из ключевых, в частности, стал звуковой удар, который возникает из-за ударной волны, образующейся впереди самолета. Когда эта ударная волна проходит над землей, она воспринимается как грохот громкостью от 110 до 140 дБ, что эквивалентно раскатам грома.

    Грохот сам по себе представлял проблему, нарушая покой жителей на определенной территории. От мощной ударной волны даже могли повылетать окна. В США многочисленные противники «Конкорда» настаивали на вреде этого самолета окружающей среде и приводили другие националистические аргументы.

    Сейчас ряд компаний по всему миру работает над новым поколением сверхзвуковых самолетов . NASA же совместно с Lockheed Martin работает над демонстрационным прототипом X-59, призванным сделать современные сверхзвуковые самолеты более тихими.

    Ключевой функцией одноместного X-59 является испытание геометрии фюзеляжа, которая снижает звуковой удар. Разработчики стремятся достичь этого за счет изменения направления воздушного потока от носовой части самолета к корпусу и крыльям таким образом, чтобы вместо концентрации в носовой части, волна распадалась и распространялась вдоль самолета, перенаправляясь вверх. Это позволяет снизить громкость звукового удара до 60-80 дБ. 

    Для этого на следующих этапах X-59 будет пролетать над населенными пунктами в специальном сверхзвуковом воздушном коридоре. Затем будет собрано общественное мнение относительно громкости этих полетов. 

    Первый полет завершился посадкой недалеко от Исследовательского центра NASA им. Армстронга в Эдвардсе. Он проводился только на дозвуковой скорости для демонстрации летных качеств аппарата . В дальнейших испытаниях NASA планирует полет с превышением скорости звука, после чего можно будет начать основную работу программы. 

    Источники: Lockheed Martin ; New Atlas

    https://itc.ua/news/tyhyj-sverhzvukovoj-samolet-nasa-x-59-sovershyl-pervyj-polet/

  • Apple MacBook Pro с видеокартой NVIDIA: TinyCorp показала рабочий прототип и представила драйверы

    Apple MacBook Pro с видеокартой NVIDIA: TinyCorp показала рабочий прототип и представила драйверы

    Переход компьютеров Apple на собственные чипы Arm сделал поддержку внешних графических процессоров практически невозможной. TinyCorp открывает эту возможность, но не все так просто.

    Небольшой стартап в сфере искусственного интеллекта нашел практический путь вперед после лет неудачных попыток других. Компания ранее подключила к MacBook видеокарту AMD Radeon, которая работала через USB3, а теперь успешно заставила карты NVIDIA трех последних поколений работать с позапрошлогодним MacBook Pro M3 Max через соединения USB4 и Thunderbolt 4.

    TinyCorp не предоставляет технических деталей реализации, но технология, очевидно, основана на поддержке соединения PCIe и высокой пропускной способности, которую предлагают оба порта. USB4 и Thunderbolt 4 эффективны для работы внешних видеокарт Поэтому разработчик предлагает воспользоваться доком ADT-UT3G от ADT-Link. Компания предлагает простую инструкцию по установке и настройке оборудования.

    NVIDIA over USB4 on MacBook is ready to try!

    * ADT-UT3G dock + any 30/40/50 series GPU
    * Disable SIP
    * Install driver `extra/usbgpu/tbgpu`
    * Install NVK compiler `brew install tinymesa`
    * Test with:
    `DEBUG=2 NV_NAK=1 NV=1 python3 test/test_tiny.py TestTiny.test_plus` pic.twitter.com/bWVVmC4x8E

    — the tiny corp (@__tinygrad__) October 20, 2025

    Однако тем, кто уже приготовился играть на MacBook, стоит остыть. Драйверы, разработанные TinyCorp, предназначены исключительно для нагрузок искусственного интеллекта, а не для игр или даже вывода изображения на дисплей.

    С относительно неплохой пропускной способностью интерфейсов и видеокартами NVIDIA серии RTX 30, RTX 40 или RTX 50 ИИ-разработчики или те, кто эксплуатирует LLM и другие модели, имеют неплохой шанс работать в macOS и выполнять соответствующие задачи с помощью мощного ускорителя.

    Источник: TechRadar

    https://itc.ua/news/apple-macbook-pro-s-vydeokartoj-nvidia-tinycorp-pokazala-rabochyj-prototyp-y-predstavyla-drajvery/

  • Перший у світі двокатіонний акумулятор поєднує переваги натрію та літію

    Перший у світі двокатіонний акумулятор поєднує переваги натрію та літію

    Ірландські дослідники з Лімерікського університету створили перший у світі повноелементний двокатіонний акумулятор, який поєднує іони літію та натрію для значного підвищення ємності та стабільності . 

    Дослідження очолили Х’ю Джіні та доктор Сайєд Абдул Ахад з кафедри хімічних наук Університету Бірмінгема та Інституту Бернала у співпраці з дослідниками з Бірмінгемського університету. На відміну від традиційних натрієвих акумуляторів, нова конструкція з двома катіонами поєднує переваги літію та натрію, забезпечуючи кращу продуктивність, ефективність та екологічність. 

    “Ми вперше показали, що натрій-іонні акумулятори можна “перезаряджати” шляхом об’єднання натрію та літію у двокатіонному електроліті з переважанням натрію. Цей прорив відкриває шлях до створення більш екологічних та високопродуктивних акумуляторних батарей”, — зазначає Х’ю Джіні. 

    Як пояснює Сайєд Абдул Ахад, додавання катіонів літію та натрію дозволяє подвоїти ємність акумулятора. Конструкція батареї дозволяє літію виступати в ролі “підсилювача ємності” всередині електроліту, заряджаючи натрій-іонну систему та зберігаючи при цьому довгострокову стабільність. 

    Такий підхід не тільки збільшує щільність енергії, яка відіграє ключову роль у збільшенні запасу ходу електроавтівок , а також підвищує безпечність та екологічність внаслідок зниження залежності від дорогих та небезпечних для навколишнього середовища матеріалів, як, наприклад, кобальт. Натрій-іонні акумулятори тривалий час вважалися стійкою альтернативою літій-іонним системам, проте їх нижча щільність енергії обмежувала їхнє застосування. 

    Іони літію та натрію працюють у тандемі під час циклів зарядки та розрядки, що дозволяє елементу витримувати до 1 тис. циклів. Це робить нову батарею більш екологічною, довговічною та менш дорогою альтернативою наявним технологіям на основі літію . Тепер вчені планують досліджувати нові комбінації матеріалів та іонні системи, включаючи аноди на основі кремнію та альтернативні пари, такі як літій-магній та калій-літій, щоб просунути технологію ще далі.

    Результати дослідження опубліковані у журналі Nano Energy

    Джерело: Interesting Engineering

    https://itc.ua/ua/novini/pershyj-u-sviti-dvokationnyj-akumulyator-poyednuye-perevagy-natriyu-ta-litiyu/

  • Монітор непотрібний: Battlefield 6 запустили на 2,1” дисплеї системи охолодження процесора

    Монітор непотрібний: Battlefield 6 запустили на 2,1” дисплеї системи охолодження процесора

    Вдалий запуск Battlefield 6 привернув рекордну кількість гравців та викликав схвальні відгуки критиків. Ентузіаст знайшов оригінальний спосіб долучитися до хайпу.

    YouTube канал Allround-PC запустив гру на невеликому екрані системи охолодження, який зазвичай призначений для виводу даних про систему. Тож якщо хтось зібрав занадто дорогий ПК, але забув про монітор, пограти все одно можна.

    Круглий IPS-дисплей системи рідинного охолодження MSI MPG CoreLiquid P13 360 має діаметр 2,1 дюйма та роздільну здатність 480 x 480. Екран зі щільністю пікселів 600 ніт, котрій могли б позаздрити багато сучасних смартфонів, не надто підходить для сучасних ігор, але цілком достатній для демонстрації багатьох вбудованих шаблонів виводу інформації та просто як прикраса системного блоку. Система досить акуратна і не захаращує ПК ані зайвими дротами та трубками, ані власними габаритами.

    Короткий ролик у форматі Shorts та публікація Tom’s Hardware не розповідають про технічний бік запуску, але можна уявити, що для нього не знадобилося багато надзусиль. Дисплей CoreLiquid P13 має вбудовану у ПЗ виробника функцію перегляду відео і навіть другого дисплею, тож це не якийсь технічний прорив, як запуск DOOM на вейпі або сервер на подібному пристрої, але цікава іграшка, якщо прозорий системний блок все одно стоїть на вашому столі.

    Що ж до системи охолодження, вона демонструє не найкращі, але непогані температури процесорів, проте й не надто гучна. Мабуть, вона не створена для рекордів розгону, але естетично прикрашає збірку. Гру у Battlefield 6 на не надто зручному для цього екрані MSI MPG CoreLiquid P13 360, ймовірно, можна вважати додатковим рівнем складності.

    https://itc.ua/ua/novini/monitor-nepotribnyj-battlefield-6-zapustyly-na-2-1-dyspleyi-systemy-oholodzhennya-protsesora/

  • “Друге дихання” закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип

    “Друге дихання” закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип

    Дослідники з Університету науки та технологій короля Абдалли (KAUST) у Саудівській Аравії створили перший у світі шестишаровий гібридний КМОН-чип. 

    Досі гібридні чипи з вертикальною архітектурою обмежувались усього двома шарами. Новий прорив наближає компактнішу, швидшу та енергоефективнішу електроніку .

    “У розробці мікросхем головне — вмістити більше потужності у меншому просторі. Удосконалюючи кілька етапів виробництва, ми створюємо основу для вертикального масштабування та підвищення функціональної щільності, що значно перевершує сучасні можливості”, — пояснює провідний автор дослідження Сараванан Ювараджа. 

    Протягом десятиліть виробництво напівпровідників покладалось на зменшення розмірів транзистора для розміщення якомога більшої кількості елементів на підкладці. Однак наразі транзистори досягають межі власних розмірів і через квантові ефекти та зростання вартості виробництва не можуть бути зменшені ще більше.

    На думку дослідників з KAUST, далі необхідно займатись не зменшенням транзисторів, а використанням вертикальної архітектури, яка передбачає розміщення схем шар за шаром, однак це пов’язано з серйозними складнощами. 

    Наприклад, традиційне виробництво чипів відбувається за високих температур. Це загрожує пошкодженням нижніх шарів, а вирівнювання кількох шарів з ідеальною точністю видається надзвичайно складним. У зв’язку з цим розробники запропонували інноваційний процес, у якому кожен етап відбувався за температури, що не перевершувала 150°C. При цьому більша частина роботи виконувалась за температури, близької до кімнатної. Це запобігло пошкодженню нижніх шарів під час додавання нових.

    Кожен шар містить транзистори, що обробляють електричні сигнали. Деякі з них виготовлені з неорганічних матеріалів, наприклад, оксиду індію n-типу. Інші — з органічних з’єднань.

    Ці матеріали, що доповнюють один одного, об’єднані в єдину структуру, так звану гібридну КМОН-структуру (комплементарний метал-оксид-напівпровідник). Розробники також вдосконалили спосіб підготовки та з’єднання кожної поверхні. Зберігаючи гладкі та точно вирівняні інтерфейси, вони забезпечили ефективну передачу електричних сигналів між шарами.

    З рештою вони отримали чип з шістьма активними шарами. Він продемонстрував стабільну роботу та енергоефективні логічні схеми, довівши, що вертикальне стекування може забезпечити вищу продуктивність без перегріву та електричних перешкод.

    В області гнучкої електроніки та пристроїв що носяться такий підхід може призвести до створення компактніших датчиків, медичних пристроїв, які можна буде згинати, розтягувати або навіть інтегрувати в одяг. Крихітні пристрої могли б забезпечувати ефективніші та потужніші обчислення за мінімального енергоспоживання.

    Однак дослідження все ще перебувають на стадії перевірки концепції. Чипи повинні стати більш стабільними за високих температур і бути адаптованими для великомасштабного виробництва, перш ніж вони зможуть вийти на комерційний ринок. Команда KAUST планує вдосконалити матеріали та підвищити довгострокову надійність своєї конструкції, одночасно досліджуючи можливості інтеграції ще більшої кількості шарів та функцій у майбутньому.

    Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Electronics

    Джерело: Interesting Engineering

    https://itc.ua/ua/novini/druge-dyhannya-zakonu-mura-vcheni-stvoryly-pershyj-shestysharovyj-gibrydnyj-mikrochyp/

  • У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити

    У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити

    Американські інженери з Університету Дьюка продемонстрували можливість друку повнофункціональної та придатної до вторинної переробки електроніки субмікронних розмірів. 

    Нова технологія може серйозно вплинути на індустрію дисплеїв , ринок якої оцінюється у $150 млрд. Новий технологічний процес також пропонує зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

    “Якщо ми хочемо серйозно збільшити обсяги виробництва у США в областях, де домінують глобальні конкуренти, нам потрібні трансформаційні технології. Наш процес дозволяє друкувати транзистори на основі вуглецю, які можна повністю переробляти і які забезпечують продуктивність, порівнянну з галузевими стандартами. Це дуже перспективний результат, щоб не приділити йому уваги”, — зазначає професор кафедри електротехніки, обчислювальної техніки та хімії ім. Едмунда Т. Пратта-молодшого в Університеті Дьюка Аарон Франклін. 

    Дисплеї наразі використовуються у більшості електронних пристроїв, від телевізорів, моніторів, циферблатів годинників до екранів в автівках. Практично всі вони виготовляються у Південній Кореї, Китаї чи на Тайвані . Процес виробництва шкідливо впливає на навколишнє середовище через значні викиди парникових газів та величезні витрати енергії, пов’язані з вакуумною обробкою. Крім того, за оцінками ООН, менше чверті з мільйонів тонн електроніки, яка щороку викидається, переробляється.

    Кілька років тому працівники з лабораторії Франкліна розробили перший у світі процес друку повністю придатної до переробки електроніки. Під час демонстрації використовувався аерозольний струменевий друк, який не дозволяв створювати окремі елементи розміром менш як 10 мкм.

    У новому дослідженні Аарон Франклін та його колеги спільно з Hummink Technologies працювали над подоланням цих обмежень. Вони використовують високоточні капілярні машини для друку, які залучають поверхневу енергію для вивільнення крихітних порцій чорнила. Це також забезпечує вбирущу здатність, оскільки рідина вбирається у вузькі проміжки між волокнами. 

    Дослідники використали три види вуглецевого чорнила, отримані з вуглецевих нанотрубок, графену та наноцелюлози. Вони легко наносяться на жорсткі підкладки, зокрема, зі скла та кремнію, та на гнучкіші підкладки з паперу або інших екологічних поверхонь.

    За результатами випробувань поєднання нового чорнила та обладнання продемонструвало ефективний друк елементів довжиною у десятки мкм з невеликими субмікронними зазорами між ними. Кріхітні зазори формують довжину каналу тонкоплівкових тразисторів з вуглецю, а менші розміри забезпечують вищі електричні показники. Саме такі транзистори формують задню панель керування всіх пласких дисплеїв. 

    “Подібні підходи до виробництва ніколи не замінять високопродуктивні комп’ютерні чипи на основі кремнію, але є інші ринки, де вони можуть стати конкурентоспроможними і навіть революційними”, — зауважив Аарон Франклін. 

    У кожному дисплеї розміщується великий масив крихітних тонкоплівкових транзисторів, які керують кожним пікселем. У той час як OLED-дисплеї споживають більше енергії і потребують щонайменше двох транзисторів на кожень піксель, ЖК-дисплеям достатньо усього одного. 

    У попередньому дослідженні розробники продемонстрували, як надруковані ними транзистори керують кількома пікселями у ЖК-дисплеї. На думку Аарона Франкліна, нові тонкоплівкові транзистори близькі до показників продуктивності OLED-дисплеїв. 

    Результати дослідження представлені у журналі Nature Electronics

    Джерело: TechXplore

    https://itc.ua/ua/novini/u-ssha-stvoryly-pershu-drukovanu-ta-pereroblyuvanu-elektroniku-menshe-nizh-10-mkm-tehnologiya-mozhe-zminyty-vyrobnytstvo-dyspleyiv/

  • Вчитель хімії зробив з сонячної панелі та лазера дистанційний приймач/передавач звуку

    Вчитель хімії зробив з сонячної панелі та лазера дистанційний приймач/передавач звуку

    Вчитель хімії у старших класах та ютубер Філіп Кук зібрав бездротовий передавач звуку за допомогою світла — з власного  iPad, сонячної панелі, лазера та дешевого динаміка. 

    Спочатку Філ помітив, що невелика сонячна панель видає слабкий звук під впливом світла, якщо її під’єднати до динаміка. Експериментатор взявся збирати підсилювач сигналу від  iPad, який згодом під’єднав до світлодіодного ліхтаря, що живився від  батарейок на 9 В. 

    Яскравість світла змінювалась під час натискання кнопки відтворення, коли світлодіод отримував імпульси від iPad у вигляді коливань напруги. Чоловік перевірив вхідну напругу підсилювача і виявив, що вона дійсно була синхронізована з відтворенням музики.

    Ентузіаст розмістив сонячну панель та динамік поряд з джерелом світла — вони дійсно відтворювали музику з iPad. Єдиним недоліком виявилось згасання сигналу пропорційно до послаблення світлового сигналу. Інтенсивність світла зменшується пропорційно квадрату відстані від джерела. Іншими словами, відстань між випромінювачем та приймачем була дуже невеликою.

    Щоб посилити сигнал Філ замінив світлодіод на червоний лазер, який концентрував світло у меншій області. Він спрямував лазерне світло на кілька метрів через усю вітальню. У результаті музика відтворювалася доволі гучно.

    Звісно, що ця саморобна технологія не забезпечує Hi-Fi-звучання , однак звук достатньо чіткий, щоб можна було розібрати слова пісень. Це не революційна технологія — військові використовують лазери для бездротового зв’язку на великих відстанях з 1970-х років. У 2000-х роках лазери допомагали встановлювати високошвидкісний зв’язок у районах, де прокладання оптоволоконних кабелів недоцільне. Проте легке та недороге відтворення цієї технології показало її доступність практично кожному. 

    Джерело: Tom’sHardware

    https://itc.ua/ua/novini/vchytel-himiyi-zrobyv-z-sonyachnoyi-paneli-ta-lazera-dystantsijnyj-pryjmach-peredavach-zvuku/

  • Радіолюбитель з Канади спіймав "секретний" сигнал військового супутника SpaceX — той працював на

    Радіолюбитель з Канади спіймав "секретний" сигнал військового супутника SpaceX — той працював на

    Радіолюбитель з Канади Скотт Тіллі виявив, що військові супутники Starshield передають дані на “несанкціонованих” частотах. Факт, який свідчить, що SpaceX може порушувати нормативні стандарти Міжнародної спілки електрозв’язку і потенційно — перешкоджати здатності інших супутників приймати сигнали із Землі.

    В один з вечорів радіолюбитель вирішив переналаштувати обладнання і випадково перемкнувся на діапазон 2025-2110 МГц — зазвичай неактивний і зарезервований за міжнародними стандартами для передачі даних супутникам з Землі, а не навпаки.

    “Це був простий незграбний місклік. Я скидав деякі налаштування, а потім бачу не ту антенну і не той діапазон. Дивний сигнал нікуди не зникав. Тож я почав запис”, — каже Тіллі.

    Після порівняння отриманих даних з базами супутникового відстеження від інших радіолюбителів, Тіллі прийшов до висновку, що частоту “зайняли” супутники Starshield — “урядова” версія супутників Starlink , яка надає військовим США захищений доступ до супутникового зв’язку.

    На цей час мережа Starshield включає понад 200 апаратів. Зі слів Тілі, аналогічні сигнали в “неправильному” діапазоні були зафіксовані від щонайменше 170 супутників.

    SpaceX на цей час не надала жодних публічних коментарів, тож невідомо — чи це просто технічна помилка або ж “робочий експеримент”. В будь-якому випадку, робота на неправильних частотах може заважати зв’язку інших супутників та навіть призводити до втрати керування над ними.

    “Супутники поблизу можуть отримувати радіочастотні перешкоди та, можливо, не реагувати належним чином або ігнорувати команди із Землі”, — каже Тіллі.

    Тіллі припускає, що SpaceX могла націлено використати заборонений діапазон частот, щоб приховати роботу сузір’я Starshield. Думку ентузіаста супутникового зв’язку підтримує й професор інформатики Університету Колородо Кевін Гіффорд, який спеціалізується на радіоперешкодах від космічних апаратів:

    “SpaceX розумна компанія. Можливо, вони вирішили просто зробити це і попросити вибачення пізніше”.

    Джерело: NPR

    https://itc.ua/ua/novini/radiolyubytel-z-kanady-spijmav-sekretnyj-sygnal-vijskovogo-suputnyka-spacex-toj-pratsyuvav-na-zaboronenyh-chastotah/