Обожаю австралийских реднеков. XD XD XD
Это тот же самый чувак, который поднялся на пародиях на АСМР-рекламу спорткаров.
Это тот же самый чувак, который поднялся на пародиях на АСМР-рекламу спорткаров.
Из-за роста цен на фоне «ИИ-пузыря» подразделение Samsung Semiconductor отклонило заказ на память для новых смартфонов Galaxy от Samsung Electronics.
Цены на компьютерную память сейчас бьют все рекорды. Дефицит, вызванный бумом «искусственного интеллекта», превратил чипы оперативной памяти в новое золото: стоимость модулей для обычных ПК растёт неудержимо. И вот наглядный пример абсурдности экономических пузырей: Samsung отказывается продавать свою память… самой себе.
Разберёмся в ситуации. Samsung производит всё — от холодильников до гигантских нефтяных танкеров. Такой размах требует сложной структуры из десятков аффилированных компаний и дочерних предприятий, которые далеко не всегда работают так слаженно, как может показаться. В нашем случае речь идёт о двух подразделениях: Samsung Electronics, выпускающем смартфоны Galaxy, планшеты, ноутбуки и умные часы, и Samsung Semiconductor Global — производителе памяти и других чипов, работающем на мировой рынок. Клиенты этого рынка — как «родные» подразделения Samsung, так и конкуренты: ноутбуки Samsung, Dell и Lenovo на полке магазина вполне могут быть оснащены памятью производства Samsung.
Естественно, дочерние компании Samsung в первую очередь обращаются за комплектующими к Samsung Semiconductor. Так поступило и подразделение Samsung Electronics, которому понадобилась память для новых смартфонов — компания наращивает производство флагманов 2026 года. Однако дата-центры для «ИИ-систем» скупают память в огромных объёмах и готовы платить любые деньги, поэтому производители — Samsung, SK Hynix, Micron — отдают приоритет именно этим заказчикам ради максимальной прибыли.
Итог, по данным издания SE Daily (на публикацию обратил внимание SamMobile): Samsung Semiconductor отклонило первоначальный заказ на чипы DRAM от мобильного подразделения Samsung Electronics. Производители смартфонов рассчитывали зафиксировать цены и объёмы поставок на год вперёд, но из-за «чипфляции» им предложили пересматривать условия ежеквартально — долгосрочный контракт «корпоративный родственник» заключать отказался. В итоге, по имеющимся данным, стороны договорились о краткосрочной сделке по более высоким ценам.
Если эта информация верна (а независимо подтвердить её мы не можем), потребителей ждёт рост цен на смартфоны Samsung и другую мобильную технику. Впрочем, это вряд ли кого-то удивит. Готовая электроника, скорее всего, не подорожает так резко, как модули памяти в рознице, но общая волна накрывает всех. Raspberry Pi, которая всегда стремилась удерживать цены на свои устройства на минимуме, недавно была вынуждена их поднять и прямо назвала причиной стоимость памяти. Lenovo, крупнейший в мире производитель ПК, запасает память впрок, чтобы застраховаться от рыночных скачков.
Надеяться на снижение цен в 2026 году не стоит. По прогнозу поставщика памяти TeamGroup, цены на компоненты недавно выросли втрое, а готовые модули за месяц подорожали вдвое. Если только рынок не обрушится катастрофически, рост продолжится и в следующем году, а дефицит может сохраниться вплоть до 2027 года или даже дольше.
В честь трёхлетия работы космического телескопа NASA «Джеймс Уэбб», который продолжает показывать потрясающие виды Вселенной в инфракрасном свете, учёные направили его камеру NIRCam на участок туманности «Кошачья Лапа» (NGC 6334).
Скопление пыли и газа в этом регионе, где активно рождаются звёзды, напоминает «подушечку лапы». При ближайшем рассмотрении оказалось, что внутри неё скрываются ещё более мелкие структуры, похожие на миниатюрные «подушечки», — вероятно, это молодые звёзды, которые влияют на окружающее вещество.
Процесс превращения гигантского молекулярного облака в массивные звёзды состоит из множества этапов, и некоторые из них до сих пор плохо изучены. Туманность «Кошачья Лапа», расположенная в созвездии Скорпиона на расстоянии около 4000 световых лет, даёт астрономам уникальную возможность детально исследовать этот турбулентный процесс. Наблюдения «Уэбба» в ближнем инфракрасном диапазоне дополняют более ранние данные телескопов «Хаббл» (видимый свет) и «Спитцер» (инфракрасный свет, уже выведен из эксплуатации).
Благодаря высокой чёткости «Уэбб» впервые показал ранее невидимые детали: массивные молодые звёзды «разрывают» окружающий газ и пыль, а их яркий свет создаёт голубоватое свечение туманности. Это временный этап — такие звёзды живут недолго, но их мощное излучение играет ключевую роль в эволюции региона. В конечном итоге их активность приведёт к прекращению звёздообразования в этой области.
Рассел Швейкарт выходит из лунного модуля для 38-минутного выхода в открытый космос.
Выход в открытый космос, который предстоял Швайкарту, произошёл совсем не так, как было запланировано. Первоначально он должен был совершить полный переход из лунного модуля в командный модуль, чтобы проверить работоспособность поручней и весь процесс переборки между отсеками. Однако у Швайкарта развился синдром космической адаптации — своего рода пространственная дезориентация или «космическая морская болезнь». В надежде, что состояние улучшится, старт выхода немного задержали, но в конечном итоге решили свести его к минимуму: Швайкарт просто высунул голову из люка лунного модуля, оставаясь пристёгнутым к «крыльцу» корабля.
Дело в том, что в условиях невесомости рвотные массы не падают вниз, а остаются подле лица, создавая угрозу удушья. Кроме того, в открытом космосе нет никого рядом, кто мог бы быстро прийти на помощь. Именно поэтому Швайкарта не могли выпустить за борт полностью — слишком велика была вероятность того, что его стошнит, и тогда последствия могли быть фатальными.
Пузыри Ферми, открытые в 2010 году с помощью гамма-телескопа «Ферми», представляют собой гигантские структуры, состоящие в основном из горячего газа и космических лучей.
Эти образования простираются симметрично по обе стороны от центра нашей галактики, Млечного Пути, и связаны с активностью сверхмассивной чёрной дыры, находящейся в её центре. Каждый из пузырей имеет диаметр около 25 000 световых лет, что делает их одними из самых крупных известных объектов в галактике. Несмотря на то, что внутри этих структур преобладает горячий водород и высокая температура, недавние исследования показали, что в их составе также существуют небольшие холодные области, напоминающие «кубики льда в вулкане». Эти холодные карманы могут содержать плотный газ, способный к образованию новых звёзд, что открывает новые перспективы для понимания процессов звездообразования в экстремальных условиях.
перенос поста
На этом снимке, сделанном космическим телескопом «Хаббл» NASA/ESA, запечатлена закрученная спиральная галактика NGC 3285B. Она находится на расстоянии 137 миллионов световых лет от нас в созвездии Гидры (Водяной Змеи). Гидра — самое большое из 88 созвездий, покрывающих небо, словно лоскутное одеяло. Оно также является самым длинным, протянувшись на 100 градусов. Чтобы полностью охватить его от одного края до другого, понадобилось бы почти 200 Лун, выстроенных в ряд.
NGC 3285B входит в скопление Гидра I — одно из крупнейших скоплений галактик в нашей локальной области Вселенной. Галактические скопления представляют собой гравитационно связанные группы, насчитывающие от сотен до тысяч галактик. В центре скопления Гидра I доминируют две гигантские эллиптические галактики.
Каждая из них имеет диаметр около 150 000 световых лет, что примерно на 50% больше, чем наша родная галактика, Млечный Путь.
Эта спиральная галактика расположена на окраине скопления, вдали от массивных центральных галактик. Она привлекла внимание «Хаббла» после вспышки сверхновой типа Ia в 2023 году. Такие сверхновые возникают, когда белый карлик — плотное ядро погибшей звезды — взрывается, вызывая мощную вспышку ядерного синтеза. На короткое время она становится в 5 миллиардов раз ярче Солнца.
Сверхновая, получившая обозначение SN 2023xqm, видна на снимке как голубоватая точка у левого края галактического диска.
Наблюдения NGC 3285B проводились в рамках программы, изучающей 100 сверхновых типа Ia. Исследователи анализируют их в ультрафиолетовом, оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах, чтобы отделить влияние расстояния и межзвёздной пыли, которая может искажать цвет сверхновых, делая их краснее. Эта программа поможет уточнить измерения космических расстояний, основанные на наблюдениях сверхновых типа Ia.
перенос поста
Астрономы представили новые, детальные изображения в узком диапазоне спектра и обсудили природу объекта под названием SDSO1 — это крупная туманность, излучающая свет в линии [O III]*, которая расположена примерно в 1,5 градусах к юго-востоку от галактики М31, также известной как Андромеда.
На основе проведённого анализа учёные обнаружили убедительные доказательства того, что SDSO1 не имеет никакого отношения к галактике М31. Вместо этого, туманность представляет собой ударную волну, так называемый V-образная ударная волна, которая образовалась в результате движения уже угасшего, гигантского планетарного туманного остатка. Этот остаток, получивший название «призрачная планетарная туманность» (GPN), имеет размер около 20 парсек и возраст примерно 400 тысяч лет. Он был выброшен двойной звездой, состоящей из белого карлика и обычной звезды, известной как EG Андромеды. Таким образом, SDSO1 — это не просто случайное скопление газа, а результат долгой эволюции звездной системы, находящейся на очень поздней стадии своей жизни.
* Свет в линии [O III] - это специфическое свечение, которое исходит от ионизированного кислорода. Когда астрономы говорят о "линии [O III]", они имеют в виду определенную спектральную линию излучения, которая возникает при переходе электронов в ионах кислорода с одной энергетической орбиты на другую.
Более конкретно, [O III] обозначает дважды ионизированный кислород - то есть атом кислорода, из которого удалены два электрона. Такая высокая степень ионизации происходит под действием очень интенсивного ультрафиолетового излучения, например, от горячих звезд или других источников сильной радиации.
Когда такие ионы кислорода рекомбинируют (захватывают электроны обратно), они излучают свет на очень конкретных длинах волн - в основном в видимом диапазоне, особенно в зеленой и синей частях спектра. Именно это излучение улавливают телескопы, когда смотрят на туманности в узкополосных фильтрах, настроенных именно на эти длины волн.
Поэтому туманность SDSO1 "светится в линии [O III]" потому, что она содержит много ионизированного кислорода, который испускает характерное излучение, указывающее на присутствие очень горячих источников ультрафиолетового света в прошлом
Пост удалён. Автор удалил свой аккаунт.