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美國團隊首次觀測到磁性材料中微小的旋轉波動

一個研究團隊成功實現了對自旋波流的首次直接觀測,這一重大進展標誌著自旋電子學領域的重要里程碑。該團隊在一項新研究中表示:「控制自旋流,即自旋角動量的流動,是自旋電子學的主要目標,這一技術在未來的節能信息技術中可能成為主要競爭者。」研究人員利用先進的 X 射線技術,測量了材料中沒有電荷的角動量流動。這一過程在過去僅能間接研究,這也顯示了此次觀測的重要性。自旋電子學是一個新興領域,利用電子的自旋來創造可以更高效且以更高密度存儲和傳輸信息的設備。

控制自旋流是這項技術的關鍵步驟,然而,測量自旋流一直以來都相當困難。以往,科學家通常將自旋流轉換為電信號以進行檢測,這一過程會掩蓋直接的自旋信息。研究指出:「純自旋流從未被直接測量,因為相關的電場和非平衡自旋依賴的分佈函數的變化太小,無法用傳統的實驗檢測方法發現。」這一發現不僅為自旋電子學的發展奠定了基礎,還為未來在材料科學領域的應用提供了新的可能性。

這項研究由布魯克海文國家實驗室的國家同步輻射光源 II (NSLS-II) 的科學家主導,他們使用了一種稱為共振非彈性 X 射線散射(RIXS)的技術。透過施加溫度梯度,他們創建了一個裝置,能在磁性絕緣體釔鐵礦(YIG)中產生自旋波流。自旋波是攜帶角動量的量子激發,這些激發有助於理解材料內部的磁結構。Yanhong Gu,該研究的前博士後研究員指出:「我們的目標是揭示涉及自旋流的自旋波,這些並不是運動的自旋,而是形成自旋波的運動角動量,而電子電荷保持靜止。」

RIXS 技術的敏感性足以檢測到自旋流中自旋波強度的小失衡,這反映了自旋波在運動過程中分佈的變化。這為探討具體的激發如何攜帶自旋流以及其動量提供了微觀圖景。研究團隊利用數學模型計算了自旋波的持續時間及其運動方式,這些細節對於未來基於自旋波的自旋電子設備的開發至關重要。Valentina Bisogni,該研究的主要作者之一,表示:「隨著我們將材料推向非平衡狀態,我們現在可以檢測到激發光譜權重的變化。」這開啟了許多其他研究方向,包括其他形式的非傳統無電荷運輸,如聲子、軌道或等離子體,這些都可能更快且對磁場具有更好的抗干擾能力。

接下來的研究步驟包括在薄膜中重複實驗以與塊體晶體進行比較,研究團隊還計劃使用 RIXS 來研究材料中的其他非傳統運輸形式。他們希望在石墨烯和磁性范德瓦爾斯材料系統中發現應用潛力。這些研究成果將可能為自旋電子學的未來發展帶來新的機遇,並有助於推動新型信息技術的進步。

男性生育力與保持精子活力的蛋白質相關

來自日本大阪大學的研究人員發現了兩種對精子功能和運動至關重要的蛋白質。這項研究的發現可能為面臨生育困難的夫婦提供新的診斷工具和治療方案。研究專注於精子的鞭毛,這是一種鞭狀結構,通過其運動推動精子向前游動。無法有效游動的精子,其成功受孕的機會大大降低。當鞭毛的形狀不正常或其運動受到損害時,精子無法高效移動,這會導致男性不育。研究的首席作者王浩廷在新聞稿中表示:「精子鞭毛的結構相當複雜,包括放射狀輻條,這對於控制鞭毛的運動至關重要。」他補充道:「CFAP91是一種放射狀輻條蛋白,與人類男性不育有關,但其具體影響機制尚不明確。」

在每根鞭毛內部,存在著極為複雜的結構,包括被稱為放射狀輻條的微小組件。這些輻條對於控制推動精子前進的鞭狀運動是必不可少的。CFAP91正是這些放射狀輻條中的一種蛋白質,已知與人類男性不育有一定的關聯。為了研究CFAP91在精子發展中的功能,研究人員製作了「基因剔除」小鼠,這些小鼠經過基因改造,不再產生該蛋白質。研究團隊仔細檢查了這些小鼠的精子,重點觀察其形狀和運動方式。此外,研究人員還將CFAP91重新引入同樣的小鼠中,以了解其與其他蛋白質的相互作用。他們還利用一種稱為接近標記的技術,對成熟精子進行標記,以確定與CFAP91相鄰的其他蛋白質,從而建立其分子網絡的更完整圖像。高紀彥,這項研究的資深作者指出:「結果非常明顯,CFAP91 剔除小鼠不僅顯示出受損的精子鞭毛形成,還出現男性不育的情況。」通過重新引入CFAP91並使用先進技術,研究人員確定了其作用及其相互作用的蛋白質。

在第二個重要發現中,該研究使用接近標記技術識別了另一種位於成熟精子中靠近CFAP91的蛋白質EFCAB5。研究人員證明EFCAB5作為「專門調節精子運動的調節因子」,當其缺失時,男性生育能力會下降。王浩廷在新聞稿中總結道:「我們的研究結果顯示,CFAP91影響男性生育能力,因為它作為組裝放射狀輻條的支架。此外,我們還表明,鄰近蛋白EFCAB5對控制專門的精子運動至關重要。」不育問題因其可能的多種原因而難以診斷。這項研究的發現為不育問題提供了新的見解,揭示了精子的結構及其在男性生育中的作用。對特定精子蛋白質如何工作的深入了解,可能會促進新診斷和治療男性不育的工具的創建。這些研究結果已於9月10日在《自然通訊》期刊上發表。

Apple iPhone 17 系列推出 2TB 存儲 方案 令安卓廠商加碼調研

9月10日凌晨,Apple 正式發佈了最新一代的 iPhone 17 系列手機,其中 iPhone 17 Pro Max 型號首次推出了 2TB 儲存容量版本,引起了業界的廣泛關注。

9月11日,有數碼領域博主透露,已有數家國內主流手機廠商啟動對 2TB 儲存方案的調研工作,這預示著 Android 陣營可能會迅速跟進 Apple 的超大儲存戰略。

據了解,2TB 版本的 iPhone 17 Pro 旨在滿足專業用戶對高質量視頻拍攝、大型應用安裝以及海量照片儲存的持續增長需求。隨著 4K/8K 視頻錄製、AR 應用和高保真遊戲的普及,用戶對本地儲存空間的要求顯著提升。

目前市場普遍猜測,正在調研 2TB 方案的國產廠商可能是華為或小米。分析指出,華為憑藉其在硬件整合與數據安全方面的優勢,可能會將大儲存與隱私保護功能相結合;而小米則更傾向於以性價比策略推動技術的普及,加速進程。

儘管 2TB 儲存帶來顯著便利,但其潛在問題也不容忽視。首先是成本,目前 2TB 儲存模組價格高昂,可能導致終端售價大幅上漲,限制消費群體。其次是實際利用率,存在資源閒置風險。此外,大容量儲存對手機散熱、电池續航及系統優化也提出了更高要求。

小米16系列新品發佈會或將於9月底舉行,雷軍年度演講同步進行

據新浪科技消息,小米集團創始人雷軍的年度演講很可能將於本月底舉行,並將與小米16系列新品發佈會同步進行。

根據慣例,雷軍的年度演講通常與小米旗艦手機的發佈一起亮相。目前,小米16系列已基本確定於9月內發佈。上周,小米集團總裁盧偉冰公開確認,原定的發佈時間有所提前。業內分析認為,若推遲至10月,則與「提檔」的表述不符,因此9月底成為最可能的時間窗口。

在具體日期方面,高通已於近日宣布其最新一代驍龍旗艦芯片將於9月24日至25日發佈。考慮到新機搭載該芯片並需留出生產與調試週期,小米發佈會極有可能安排在9月25日、26日或29日,其中工作日更符合科技公司發佈的習慣。

近期,盧偉冰頻繁在社交媒體釋放信號,明確表示「接下來的節奏會非常快,是最充滿期待的一段時間」。此外,他還公開探班澎湃 OS 3.0 技術團隊,暗示該系統正式版將隨小米16首發。這些舉動被廣泛解讀為發佈會臨近的明確信號。

從市場競爭格局看,華為已於9月4日發佈新款三折疊手機,而 Apple 也在近日推出 iPhone 17 系列。小米選擇在此時間節點推出新品,被視為對高端市場信心的體現,意在與兩大巨頭形成正面交鋒的態勢。

美國轟炸機投擲 2,000 磅炸彈,將船隻一分為二

美國空軍於 9 月 3 日在挪威海與挪威盟友合作,測試新一代精確海上打擊能力。這次聯合演習集結了空軍的第 53 翼、美國的 B-2 Spirit 隱形轟炸機,以及挪威皇家空軍的 F-35 戰鬥機和人員。根據美國空軍於 9 月 10 日發佈的新聞稿,這次演習的情境集中在使用空軍研究實驗室的 2,000 磅 Quicksink 海軍武器,在現實條件下摧毀水面艦艇。

B-2 的角色至關重要,其隱形特性和長距離打擊能力使其能夠穿透模擬防禦系統,並釋放精確制導的 Quicksink 彈藥。這種武器旨在從空中產生類似魚雷的效果,允許一次打擊便能破壞大型船隻的龍骨、消滅高價值艦艇,或在不依賴潛艇的情況下,阻止對手使用海上通道。空軍官員表示,這次測試確認了該武器的性能,以及轟炸機在新海上任務中持續適應的能力。此次演習不僅驗證了彈藥的破壞效果,還強調了盟友基礎設施和空域的重要性,挪威的支持使美國部隊能夠進入關鍵設施,並在戰略意義重大的操作挑戰環境中運作,這一環境與北方海域對北約領土的接近情況密切相符。

此次任務推進了長距離傳感器到打擊者操作的戰術、技術和程序。參與的空軍人員練習整合超視距通信和多域目標鎖定,這對於在重防護水域打擊移動船隻至關重要。Quicksink 的模塊化引導系統允許其接收來自飛機、無人機或海上傳感器的即時目標更新,為指揮官提供了更大的靈活性來在遠距離打擊船隻。第 72 測試與評估中隊的指揮官 Stephen Bressett 中校表示,雙方正在建立備戰能力,並創造使海上打擊更加分散、可生存且整合的選擇。這一過程中,空軍不斷預測、適應並回應高層領導的需求,以符合戰略環境的速度,這正是第 53 翼最擅長的。

此次測試還推進了精確打擊系統的大型和小型變體的發展,目前正處於評估階段。空軍官員表示,較小版本的 Quicksink 將使 F-35 等戰鬥機能攜帶多枚 Quicksink 彈藥,擴大指揮官從多個平台干擾敵方艦隊或後勤船隻的選擇。Quicksink 來自聯合直接攻擊彈藥系列的引導套件,旨在滿足空軍所稱的「迫切需要迅速消除海上威脅的需求」,這些威脅存在於全球廣袤的海洋上。該武器的專用尋標器允許使用 Mark 80 系列炸彈攻擊船隻,幫助解決在與強大敵人的大規模衝突中,精確制導武器數量不足的問題。空軍於 2022 年首次公開展示 Quicksink,並在 2024 年環太平洋演習中對兩艘退役的兩棲艦進行了擊沉演練。

B-2 Spirit 轟炸機還進行了針對前 USS Dubuque (LPD-8) 和 USS Tarawa (LHA-1) 的進一步展示,顯示了該武器在隱形平台上發射時的有效性。除了核威懾任務外,B-2 的長距離和載彈能力使其能夠在遠距離投擲大型彈藥。今年 6 月,位於密蘇里州的 B-2 Spirit 在「午夜打擊」行動中,向伊朗核設施投擲了 14 顆 30,000 磅 GBU-57 大型穿透彈,進一步彰顯了其多用途的能力。挪威海的測試標誌著空軍最新的努力,旨在將反艦武器整合到其飛機上,以應對日益增長的對手海軍挑戰。根據 Naval News 的報導,該服務在 1 月份也開始考慮將 AGM-158 長程反艦導彈整合到其 F-15E 和 EX 戰鬥機上。

空軍表示,其北大西洋的試驗促進了大型和小型 Quicksink 變體的開發。服務發布的照片顯示,2,000 磅 GBU-31 和 500 磅 GBU-38 炸彈正在為此次演示做準備。Quicksink 的開發正值北京擴大其在印太地區的海軍存在之際,這一背景下的測試顯得尤為重要。這些努力不僅體現了美國空軍對海上打擊能力的重視,也顯示出其在面對全球安全挑戰時,持續提升技術和戰術的決心。

Google 量子晶片探索「平行宇宙」中的奇異物質

一組國際科學家利用 Google 的 58 量子位 AI 晶片 Willow 觀察到一種從未見過的奇特物質相,這一發現進一步支持了多重宇宙的理論。這個研究團隊由德國慕尼黑工業大學 (TUM)、新澤西州的普林斯頓大學以及 Google Quantum AI 組成,他們首次實現了一種 Floquet 拓撲有序狀態。該狀態是一種非平衡的量子物質狀態,存在於一個由時間周期性的哈密頓量驅動的系統中,這意味著物理系統的規則隨時間變化,但又具有可重複和可預測的周期性。這一奇特相早在數年前就已經被理論提出,但直到現在在任何實驗中都未曾直接觀察到。根據 TUM 的說法,這一發現標誌著量子物質研究的一個重大進展。

物質的相位是物質能夠採取的基本狀態,類似於水可以存在於液體或冰的狀態下。它們在平衡狀態下被定義,這時系統在時間上是穩定的。然而,自然界並不總是遵循常規規則。有些物質相只有在系統被推向非平衡狀態時才會出現。研究團隊證明了量子計算機獨特地適合揭示和研究這些不尋常的狀態。與傳統物質相相比,非平衡量子相的特點在於它們的動態和隨時間演變的特性。目前,傳統的平衡熱力學無法捕捉這種行為。

Floquet 系統中發現了一種特別豐富的非平衡狀態。這些量子系統以規則的時間模式驅動,這種有節奏的驅動能夠創造出在平衡狀態下無法實現的新型秩序,揭示出超出傳統物質相範疇的現象。現在,利用 Willow,這個 Google 的 58 量子位量子處理器,研究團隊對新相的行為進行了成像,並開發了一種干涉算法來探測其拓撲結構。這使得科學家們見證了奇特粒子的動態“轉化”,這一現象早在理論上就已經被預測出來。

Willow 之前因其令人驚訝的計算能力而引起關注,並引發了有關其表現是否間接支持多重宇宙理論的辯論。該概念最早由美國物理學家 Hugh Everett 在 1957 年提出,認為宇宙只是眾多宇宙中的一個,這些宇宙共同構成了一個更大的整體,其中包含所有存在的事物,包括空間、時間、物質、能量和數據。通過在不到五分鐘的時間內完成一項可能需要當今最快的超級計算機 10 兆年才能完成的計算,去年的這款強大的 AI 晶片暗示了平行宇宙存在的可能性。

研究團隊認為,這些發現標誌著量子模擬新章的開始,將量子計算機轉變為探索未知的非平衡量子物質世界的實驗室。這些見解有助於更好地理解物理學並發展未來的量子技術。TUM 自然科學學院物理系的博士生、該研究的第一作者 Melissa Will 解釋道:“高度糾纏的非平衡相在傳統計算機上模擬是非常困難的。”她在一份新聞稿中表示:“我們的結果顯示,量子處理器不僅僅是計算設備,它們是發現和探測全新物質狀態的強大實驗平台。”該研究已發表在《自然》期刊上。

Galaxy S26 Pro 的 Pro 標籤是否合適?

Samsung 多年來每次推出 Galaxy S 系列時,通常會有三款新機,分別是標準版、Plus 版和 Ultra 版,例如 Galaxy S25、Galaxy S25+ 和 Galaxy S25 Ultra。然而,根據報導,Galaxy S26 系列將不再遵循這一傳統。

預計 Galaxy S26 系列將推出 Pro、Edge 和 Ultra 型號(即 Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge 和 Galaxy S26 Ultra)。近期一位知名爆料人透露,Galaxy S26 Pro 或將只提供兩項主要升級,並表示該款手機不應被稱為 Pro,因為其升級幅度有限。

在社交媒體平台 X 上,@UniverseIce 表示,Galaxy S26 Pro 將在主鏡頭上有所改進,並將配備 5,000 萬像素的超廣角鏡頭,取代前一代的 1,200 萬像素鏡頭。除此之外,設備的其他方面,包括 1,000 萬像素的長焦鏡頭和 Full HD+ 分辨率的顯示屏,將與現有型號保持一致。由於升級幅度不大,這位爆料人認為 Galaxy S26 Pro 不值得冠以 Pro 標籤,但這種觀點並不完全正確。

Galaxy S26 Pro 可能還會搭載更強大的處理器,包括 Snapdragon 8 Elite Gen 5 或 Exynos 2600,並配備更大容量的電池。儘管有些人認為這些升級仍不足以讓 Samsung 給予該手機 Pro 標籤,但在考慮手機的所有功能時,Galaxy S26 Pro 的名稱可能並不顯得如此荒謬,因為其硬件配置屬於旗艦級別(排除潛望鏡相機)。

Samsung Galaxy F17 正式發佈,外觀及規格延續傳統風格

Galaxy F17 現已在印度正式發佈,其規格表幾乎與 Galaxy A17 完全相同。事實上,兩者之間唯一的區別在於顏色選擇,Galaxy F17 提供 Violet Pop 和 Neo Black 兩種顏色。

規格詳細資訊
顯示屏6.7 吋 Super AMOLED (FHD+ 90Hz),Corning Gorilla Glass Victus 防護
處理器Exynos 1330
RAM4/6GB
存儲128GB
主相機5000 萬像素 + 500 萬像素超廣角 + 200 萬像素深度感應
電池5000mAh,25W 有線快充
操作系統One UI 7.0(基於 Android 15)
軟件更新承諾6 年軟件及安全更新
價格$163 / 約 HK$ 1,272(4GB/128GB 版本),$180 / 約 HK$ 1,404(6GB/128GB 版本)

Galaxy F17 現已在 Samsung.com 及合作零售商購買。

iPhone 17 Pro Max 與 Galaxy S25 Ultra 的比較分析

Galaxy S25 Ultra 已經上市近八個月,這段期間內有很多新手機發布,試圖奪回其作為市場最佳手機之一的地位。

Apple 的新款 iPhone 17 Pro Max 也在執行類似的計劃,但根據 SamMobile 的 YouTube 頻道的報導,這款手機與 Samsung 的頂級旗艦相比,實在相形見絀。

Galaxy S26 Ultra 不僅僅是噱頭

Galaxy S25 Ultra 為何能在眾多競爭對手中保持如此強大的競爭力,有幾個原因值得注意。例如,其抗反射顯示屏塗層是內建於玻璃中的,無需擔心使用一段時間後會磨損。

雖然可以辯稱該設備的相機硬體可能不及其他設備那麼出色,但相機性能依賴的不僅僅是硬體,Samsung 在軟體方面的努力讓該設備獨樹一幟。

多樣的拍攝模式為用戶提供了驚人的控制體驗。此外,S Pen 雖然今年失去了藍牙功能,但仍然是個不容小覷的工具,沒有其他旗艦設備能提供類似的體驗。

完整影片深入探討了為何僅僅依賴噱頭並不足以讓消費者為最新的 iPhone 掏腰包。Galaxy S25 Ultra 是一個值得關注的存在,並且在這個競爭激烈的市場中,仍然是其守護者。

9 噸 鐵道炮 以 20 兆焦耳 能量 以 馬赫 7 速度 攻擊導彈

日本於 9 月 10 日發佈了新影像,展示其艦載電磁炮從測試船 JS Asuka 發射,這標誌著該國在發展定向能武器方面邁出了重要一步,旨在加強日本自衛隊的武裝能力。這次測試由防衛省下屬的獲取、技術與後勤局(ATLA)負責,該機構管理著研究、採購及技術支援,並在日本海上自衛隊的協助下,於 6 月至 7 月初進行了艦艇上的電磁炮試驗。這是日本首次向外界展示艦載電磁炮在真實艦艇上運行的影像,顯示了其在武器技術方面的進展。

ATLA 的計劃得到了日本鋼鐵公司的支持,該公司是日本頂尖的海軍炮製造商之一。日本自 2016 年正式啟動其電磁炮計劃以來,已於 2022 年開始進行實彈測試。早期研究集中於兩個技術挑戰:如何在超音速速度下保持彈丸的穩定性,以及如何減少由於極端壓力造成的炮管磨損。這些挑戰在其他國家的類似計劃中曾經造成過障礙。

電磁炮利用電磁場加速彈丸,產生巨大的力量,這種力量可以迅速損壞內部組件。與此同時,美國海軍在 2021 年取消了其已公開的電磁炮項目,該項目耗資超過 5 億美元。據《防務新聞》報導,該原型在不到 30 次發射後就遭遇了嚴重的炮管磨損,這促使華盛頓將重點轉向固態激光系統。然而,這些武器在現場表現不穩定,且作戰準備程度有限。

目前,日本的電磁炮原型安裝在 JS Asuka 上,據報導其重量約為 8 噸,炮管長度為 6 米。根據 Shephard Media 的開源分析,該系統發射的 40 毫米鋼彈的重量約為 320 克。早期測試顯示,該武器達到的初速約為 2,230 米每秒,或約為音速的 6.5 倍,未來計劃將其能量從 5 兆焦耳提升至預計的 20 兆焦耳。與傳統的爆炸性彈藥不同,電磁炮依賴純粹的動能來達成毀滅效果,能夠以超音速發射惰性彈丸,這使其在某些角色上成為導彈的成本效益替代品。

電磁炮的優勢還在於能夠避免激光武器所面臨的視距限制和大氣衰減,使其具備全天候作戰能力及潛在的超視距作戰能力,這在海上作戰中是顯著的優勢。日本的國防規劃者們研究將電磁炮與長程攔截系統結合,以加強對抗超音速滑行飛行器和大規模無人機群的分層空中防禦。紅海的對抗事件中,昂貴的攔截系統被用於對抗低成本無人機,這凸顯了以導彈為中心的防禦的經濟挑戰。

電磁炮有潛力容納更多彈藥,且每次發射的成本更低,這些因素可能改變我們對於依賴穩定供應和消耗的戰爭方式的看法。日本在基於能量的武器技術上取得了重要進展,這個領域長期以來承諾良多,但未能實現,現在卻越來越接近實際使用的階段。

中國啟用全球最長的斜拉橋,採用衛星導航起重機建造

中國近日正式開通了全球最長的斜拉橋,這座橋位於中國東部的江蘇省,連接了常州和泰州兩個城市。根據官方資料,這座長達 10.3 公里(6.4 英里)的橋梁大幅縮短了兩地之間的旅行時間,從原本的 80 分鐘縮減至僅需 20 分鐘。這座橋的主跨長度達到 1,208 米(3,960 英尺),耗時約六年才得以完工。這是長江上首座同時整合了高速公路、一般地方道路以及城際鐵路的橋樑,展示了中國在基礎建設方面的創新能力。

根據中國媒體的報導,常泰長江大橋在建設期間創下了多項世界紀錄。這座橋的名稱由常州和泰州兩個城市的名稱結合而成,並且被認為是全球跨度最長的斜拉橋,還是世界上跨度最長的鋼桁架拱橋,同時擁有最長的鋼桁架梁的連續長度。國有企業中國交通建設在社交媒體上發表的文章中指出,建設過程中取得了許多非凡的成就,包括在淤泥層中實現大型沉箱的最快下沉速度,並開發了全球首台起重力超過 10,000 噸米的智能塔吊。

此外,該團隊還自主設計了世界上最大的甲板起重機,具備多項先進功能,能夠以毫米級精度放置超重的構件。橋塔的高度達到 350 米(1,148 英尺),相當於一棟 120 層的摩天大樓。這座創紀錄的橋樑於星期二正式開通,未來將為該地區的經濟活動提供長期支持,官方認為這將有助於促進長江三角洲的經濟增長。

長江從中國西部的西藏高原流出,並在上海附近入海,是亞洲最長的河流,也是世界第三長的河流,總長約 6,300 公里(3,917 英里)。該河流的一個獨特之處在於,它完全位於中國境內,對於中國的經濟和文化發展具有重要意義。常泰長江大橋的主橋面由多根電纜支撐,這些電纜連接著一個或多個設計用於承載重量的塔樓。根據《南華早報》的報導,江蘇省交通部項目的現場負責人李震表示,橋樑的基礎已經加固,以增強其抵抗河流水流的能力。

此外,橋上的菱形塔樓由鋼和混凝土製成,以提高穩定性並允許在溫度變化時進行調整。常泰長江大橋採用不對稱的下層甲板設計,一側設有時速 200 公里(124 英里)的鐵路,另一側則是一般的地方道路。這是第一座大橋採用並排交通佈局的設計,通常鐵路線會在中央,兩側則分別為道路,這一創新設計為交通提供了更為靈活的解決方案。隨著這座橋的啟用,未來的交通流量將大幅提升,為當地居民和商業活動帶來便利。

Galaxy S26 Ultra 將延續 S25 Ultra 的 5 倍變焦相機配置

隨著 iPhone 17 的發佈已成為過去式,焦點轉向了 Samsung Galaxy S26 系列,並且隨著新消息的每日洩漏,該系列的情況愈發明朗。我們現在獲得了有關頂級 Galaxy S26 Ultra 型號的更多細節。

據 Ice Universe 的最新消息,Galaxy S26 Ultra 將在其 3 倍變焦鏡頭上採用降級的 1,000 萬像素傳感器。現在,這位爆料者又提供了有關 5 倍變焦鏡頭的新細節。

根據爆料,Galaxy S26 Ultra 將使用與 Galaxy S25 Ultra 相同的 5,000 萬像素傳感器作為 5 倍變焦鏡頭。這款 1/2.52 吋、0.7μm 的 5,000 萬像素傳感器也曾用於 S24 Ultra,Samsung 可能會在 Galaxy S27 Ultra 上再次使用。

此外,據傳 Galaxy S26 Ultra 的後置相機凸起部分將是 S25 Ultra 的兩倍厚,這可能意味著在相機設計上會有一定的變化。雖然目前看起來 Galaxy S26 Ultra 可能不會有重大相機升級,這對許多用戶來說無疑是一個失望的消息。不過,是否會對另外兩個相機進行改進,仍有待時間的考驗。

Samsung 預計將在明年一月揭曉 Galaxy S26 系列,據悉該系列將包括 Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge 和 Galaxy S26 Ultra。

iPhone 17系列黑邊設計曝光 標準版與Pro系列差異明顯

近日,有數碼博主疑似曝光了 iPhone 17 系列的官方屏幕黑邊數據。數據顯示,iPhone 17 標準版採用非四邊等寬的黑邊方案,而其他型號如 iPhone Air、17 Pro 和 17 Pro Max 則實現四邊等寬設計。

具體來看,iPhone 17(標準版)左右邊框為 1.44mm,上下邊框為 1.41mm,並非四邊等寬設計。這與 iPhone 16 Pro 的設計一致,後者同樣採用非等寬方案,突顯 Apple 對基礎版的保守定位。

iPhone Air 的四邊均為 1.435mm,成為系列中最窄邊框之一,配合其超薄機身(厚度僅 5.6mm),提升整體屏佔比。

iPhone 17 Pro 的四邊均為 1.44mm,屏幕尺寸為 6.3 英寸,支持 120Hz 高刷新率。

iPhone 17 Pro Max 的四邊均為 1.36mm,與 iPhone 16 Pro Max 完全一致,維持高端機型的視覺一致性。

Apple 此舉被視為「庫克刀法」的體現——通過細微設計差異區分機型,刺激 Pro 系列的銷量。不過,今年 iPhone 17 標準版的市場反應熱烈,被普遍認為是全系最具吸引力的機型,這一點從電商平台的預約數據中也能看出——該機型是四款機型中預約量最高的,且遙遙領先。

Moto G 2026 與 Moto G Play 2026 設計圖及規格洩漏

Motorola 即將推出的 Moto G 2026 和 Moto G Play 2026 今日被曝光,伴隨著一些宣傳資料和規格信息的洩露。

這些型號明顯針對北美市場,Moto G 2026 將取代於一月發佈的 Moto G (2025)。從設計上來看,這些手機無疑展現了 Motorola 的風格,雖然底部的邊框有些讓人聯想到 2020 年的設計。值得一提的是,這些型號並沒有使用挖孔設計。

據悉,Moto G 2026 配備了一塊 6.7 吋 HD+ 顯示屏,刷新率為 120Hz,峰值亮度可達 1,000 尼特(顯示其為 LCD 面板),並覆蓋 Gorilla Glass 3。後置主攝像頭為 5,000 萬像素,還有一個「Macro Vision」攝像頭,前置攝像頭為 3,200 萬像素,電池容量為 5,200 mAh,支持 30W 有線充電。Moto G 2026 採用 MediaTek 的 Dimensity 6300 SoC,搭配 4GB RAM 和 128GB UFS 2.2 存儲空間。

相較於前一代,升級的部分似乎僅限於更高解析度的前置攝像頭,電池容量增加了 200 mAh。

Moto G Play 2026 則是相同的機型,但規格有所降低:存儲容量僅為 64GB,後置攝像頭為 3,200 萬像素,前置攝像頭為 800 萬像素,並支持 18W 有線充電。兩款手機將在發佈時運行 Android 16 系統。

Moto G 2026 以 Pantone Cattleya Orchid 配色呈現,而 G Play 2026 則為 Pantone Tapestry,顯示 Motorola 與 Pantone 的合作尚未結束。目前尚不清楚這些手機的具體發佈時間,預計最遲會在一月,但可能會更早推出,敬請關注。

型號價格
Moto G 2026$ 399 / 約 HK$ 3,110
Moto G Play 2026$ 199 / 約 HK$ 1,552

Boeing 使用 3D 列印技術製作太陽能電池板,縮短衛星建造時間 50%

波音(Boeing)近日公佈了一種全新的太陽能陣列基板製造方法,這項創新有望顯著加快衛星的生產速度。根據波音的說法,透過使用 3D 列印技術,該公司能夠將典型太陽能陣列翼計劃的複合材料建造時間縮短多達六個月。這意味著生產速度相比現有的周期時間可以提高多達 50%,將增材製造轉化為衛星星座的一個重要優勢。這一改進不僅能加速衛星的生產,還能提升其在太空中的性能和應用。

波音的工程測試已經完成,並且目前正在進入公司的資格認證過程,以便為客戶的任務做好準備。首批採用 3D 列印技術的太陽能陣列將配備 Spectrolab 的太陽能電池,並將搭載於由 Millennium Space Systems 建造的小型衛星上。這兩個子公司均隸屬於波音的太空任務系統組織。波音太空任務系統副總裁米歇爾·帕克(Michelle Parker)表示:「電力設置決定了任務的步伐。我們跨越企業引入了效率和新技術,以加快進度。」

新的設計使波音能夠將線束通道和連接點的特徵直接列印到每個面板中。這樣一來,便能消除數十個獨立部件、長交貨期的工具和精細的粘接步驟。取而代之的是,單一剛性基板將所有部件整合為一個強固且精確的整體。波音表示,這種平行建造過程將列印結構與模塊化太陽能技術相結合,並在 Spectrolab 實現機器人輔助組裝和自動檢查,進一步減少了交接,從而提升了一致性和速度。這樣的結果是,陣列可以在太陽能電池生產的同時組裝,減少了交貨時間,並支持更高的生產率。

波音的這一方法旨在從小型衛星擴展到更大型的平台,包括波音的 702 類太空船。根據公司的預測,市場將在 2026 年推出相關產品。波音至今已在其產品線中融入了超過 150,000 個 3D 列印部件,包括每個寬頻全球衛星通信(WGS)衛星中超過 1,000 個射頻部件。幾條小型衛星產品線也採用了完全 3D 列印的結構。波音科技創新部材料與結構副總裁梅莉莎·奧姆(Melissa Orme)表示:「在波音擴大增材製造的同時,我們不僅是在減少時間和成本,更是在提升性能。」通過將合格材料與通用數字線路和高生產率相結合,公司能夠減輕結構重量,創造新穎設計,並在各個計劃中重複成功。

波音認為,將增材製造與模塊化太陽能技術相結合,將使衛星的建造和部署速度加快,為客戶提供更高的在軌韌性。作為全球領先的航空航天製造商和美國主要出口商,波音為超過 150 個國家開發商業飛機、國防產品和太空系統,其員工和供應鏈持續推動創新,將增材製造技術更深入地應用於太空硬件的開發中。

美國工程師研發類似晶體管的開關技術以應用於量子激子

密西根大學的工程師們最近開發出一種新的納米結構,能夠在室溫下引導和停止激子。激子是一種量子準粒子,能夠攜帶能量而不帶電荷。這項創新標誌著團隊首次建造出類似於晶體管的開關,能夠控制激子的流動。這一突破將可能為取代傳統電子設備開啟新的道路,專注於激子學(excitonics)的應用。

激子是在光激發半導體中的電子時形成的,這個過程同時留下了帶正電的空穴。電子和空穴作為一對結合在一起,形成一個中性的能量包。由於激子不帶電荷,它們能夠在不產生熱量的情況下自由移動,這樣的特性使得激子在電子電路中具有很大的潛力。密西根大學的電機與計算機工程教授Mack Kira表示,隨著人工智能及其他高需求計算的快速發展,電子設備所面臨的能量消耗和熱量生成的挑戰日益嚴峻。他進一步解釋,基於激子的處理中心將能夠避免巨額的能源成本。

激子在許多技術中已經發揮了作用,例如太陽能電池和有機發光二極管(OLED),甚至在植物的光合作用中也扮演著重要角色。密西根大學的副教授Parag Deotare指出,現今的智能手機顯示器使用的有機發光二極管都是基於激子的技術。他提到,植物甚至能將光能轉化為激子,然後將這種量子能量包運輸到需要的地方,最終轉化為化學能。

然而,儘管激子具有廣泛的應用潛力,但它們的控制仍然是一個挑戰。與電子不同,激子不會對電場作出反應,這使得創建電流或電路變得困難。為了解決這一問題,密西根大學的研究團隊開發了一種脊形結構,類似導線的功能,這種脊形結構能夠創造出一種能量景觀,能夠沿著受控路徑引導激子。研究人員在脊的兩側安裝了電極,作為開關的作用。當電極通電時,電壓形成的能量屏障將阻止激子的移動,而當電壓關閉時,激子又會重新流動。這種開關在此之前尚未被實現,密西根大學的博士生Zhaohan Jiang表示,這項技術的開發顯示了激子基開關的實用性。

在實驗中,這一裝置達到了超過19分貝的開關比,這種差異足以支持先進的光電子應用,並確認了激子基開關的可行性。研究團隊還利用光來推動激子沿著脊形結構移動,創造出所謂的光激子開關。脊形結構和光的結合使得激子能夠在室溫下以不到半個納秒的時間,向一個方向移動四微米。Deotare預測,隨著這項技術的進一步發展,未來可能形成光激子電路,並提升光子學與電子學之間的接口,從而加速處理和通信。

這項研究的潛在應用範圍非常廣泛,快速且低熱量的數據傳輸能夠驅動超級計算機、智能手機、數據中心以及以人工智能為驅動的設備。自動駕駛汽車和數字雙胞胎等技術也可能受益於激子電路的效率。該項目獲得了美國陸軍研究辦公室和美國空軍科學研究辦公室的資助。研究團隊在密西根大學創新合作夥伴的協助下已申請專利保護,未來的目標是將數百個激子開關連接成更大的系統。

如果這項工作成功,將標誌著計算技術的新時代的開始,激子將取代電子,能源需求高的設備將被更快速、更冷卻且更高效的技術所取代。這項研究已於《ACS Nano》期刊上發表。

微型晶片技術突破視覺極限

約翰霍普金斯大學的研究人員最近揭示了新材料及其製程,這些創新可能會推動微晶片製造的邊界。他們的研究承諾能夠研製出更小、更快以及更具成本效益的晶片,這些晶片可應用於從智能手機到飛機等各種領域。這項研究不僅顯示出微晶片的潛力,還提出了可行的大規模生產路徑,使得未來的高科技產品能夠以更具競爭力的價格進入市場。

該團隊發展出一種能夠製造肉眼不可見的小型電路的方法。這一過程不僅精確,而且經濟實惠,為大規模生產鋪平了道路。約翰霍普金斯大學的化學與生物分子工程學的布隆伯格特聘教授邁克爾·查帕茨斯表示:“各公司都有他們的藍圖,規劃未來10至20年的發展方向。”他強調,找到一種能夠在生產線上快速且精確地製作更小特徵的過程,一直是微晶片發展的一大挑戰。

在微晶片的製造中,先進的激光技術已經存在,但如何找到能夠處理越來越小的微晶片的材料和工藝,則成為了關鍵。微晶片是平坦的矽片,內嵌電路以執行基本功能。製造商會在矽晶圓上塗覆一種對輻射敏感的材料,稱為「光阻」。當輻射束打在光阻上時,會引發化學反應,從而在晶圓上刻印出圖案和電路。然而,傳統的光阻在高能量輻射束的作用下,難以雕刻出最細微的細節。

查帕茨斯的研究小組和費爾布羅瑟研究組的先前工作引入了一種由金屬有機化合物製成的光阻,這種材料能夠承受“超越極紫外輻射”(B-EUV)。例如,鋅等金屬能夠吸收B-EUV光並產生電子,從而觸發一種稱為咪唑的有機材料的化學轉變。這標誌著科學家首次成功地在矽晶圓規模上從溶液中沉積咪唑基金屬有機光阻,並能以納米級精確控制其厚度。

研究者利用約翰霍普金斯大學、華東理工大學、洛桑聯邦理工學院、蘇州大學、布魯克海文國家實驗室和勞倫斯伯克利國家實驗室的實驗和模型來創建這些光阻。他們所採用的方法,即化學液體沉積(CLD),使得各種金屬-咪唑組合的精確工程設計和快速測試成為可能。查帕茨斯表示:“透過調整這兩個組件(金屬和咪唑),可以改變吸收光的效率及隨後反應的化學過程,這為我們創造新的金屬有機配對開啟了可能性。”

團隊目前已開始針對B-EUV輻射進行組合測試,這一技術預計在未來十年內將被廣泛應用於製造中。查帕茨斯進一步指出:“不同波長與不同元素的相互作用有所不同,對於某一波長表現不佳的金屬,可能會在其他波長中表現出色。”例如,鋅在極紫外輻射下的表現並不理想,但在B-EUV中卻是最優選擇之一。

這項材料科學和工藝設計的突破,可能會加速微晶片向更小、更快和更高效的方向發展,並有潛力在未來幾年內重塑電子產品的製造格局。這項研究成果已於今日發表在《自然化學工程》期刊上,為微晶片技術的未來帶來了新希望。

新型放大鏡揭示與阿爾茨海默症相關的蛋白質熱點

一組來自萊斯大學的研究團隊開發了一種策略,能夠在活細胞內部聚焦於微小的蛋白質片段。這項方法揭示了細微的環境變化,這些變化可能預示著阿茲海默症、帕金森症和癌症等疾病的早期階段。研究結果還指向了篩選針對蛋白質聚集疾病的藥物的新方式。研究人員將一種名為 AnapTh 的螢光探針精確地工程化到蛋白質的子域中。這種探針能夠監測傳統技術往往無法捕捉的實時變化。

通過跟踪局部變化,科學家們可以看到相同蛋白質的不同區域在開始聚集時的行為差異。萊斯大學化學教授兼 SynthX 中心主任韓曉表示:「我們基本上構建了一個分子放大鏡,這使我們能夠可視化先前未被注意到的微小環境變化。」這個團隊的設計基於這樣的理念:早期的局部變化出現在可見的聚集之前。AnapTh 作為一種螢光氨基酸,其發射光譜會根據周圍微環境的變化而改變。科學家們利用基因編碼擴展,將探針插入選定的位置,而不會干擾蛋白質的折疊或功能。這種方法讓他們獲得了空間分辨率和實時監測能力,而現有工具無法達到此效果。

當聚集開始時,某些部分變得更密集和更疏水,而其他部分則保持不變。這種不均勻的蛋白質聚集模式挑戰了舊有的模型,這些模型將聚集描述為均勻的。相反,證據顯示聚集從離散的「熱點」開始,然後擴散開來。這些早期的局部錯誤折疊事件可能成為未來的生物標誌物或作為治療的切入點。這些結果重新塑造了科學家對蛋白質聚集的看法,突顯出一個既不均勻又動態的過程,具體位置驅動著最早的與疾病相關的變化。這一新視角為神經退行性疾病的分子觸發因素提供了新見解。

蛋白質聚集是阿茲海默症斑塊、帕金森症路易小體及癌症中錯誤折疊蛋白質等毀滅性疾病的根源。了解這些變化從何而來以及如何開始,為研究人員指明了更清晰的治療方向。這一發現提供了一個更清晰的視角,幫助研究小錯誤的折疊如何演變為重大的健康威脅。同時,萊斯團隊還展示了該平台如何幫助藥物發現。通過檢測早期的子域變化,這個工具能夠以更高的靈敏度跟踪疾病的進展。研究人員還可以識別在聚集擴散之前介入的化合物。

這個平台為研究人員提供了先機,現在他們可以測試潛在的抑制劑,並在出現早期問題的第一時間觀察它們是否能防止局部錯誤折疊。這種精確程度正是藥物開發所需的。這個方法可能縮短藥物篩選的時間表並提高針對特定疾病弱點的針對性。此研究的共同作者還包括萊斯大學的研究人員金世凱、陳宇達、郭亦明、胡宇及彼得·沃林斯。本研究已發表於《自然化學生物學》期刊。

iPhone Air 為了纖薄設計而放棄的 9 項特性

Apple 的 iPhone Air 讓人感受到幾年前的 Apple 設計思維,為了追求時尚外觀,某些功能可能被犧牲,無論外界是否認為那些功能至關重要(或者設計是否真的那麼時尚)。

過去,大家看到過不可靠的蝶式鍵盤和不佳的 MacBook 散熱,還有彎曲的 iPhone 和根據握持方式而出現連接問題的機型。

那麼,為了讓 iPhone Air 的厚度僅為 5.64 毫米,設計團隊究竟犧牲了什麼?這需要在用戶使用幾個月後才能全面了解,但以下是 iPhone Air 明顯的缺失,並不按重要性排序,儘管我們首先提及的問題是最為突出的。

項目規格
電池3,149 毫安時 / 約 HK$ 1,012
顯示屏尺寸6.5 吋
主相機1,000 萬像素
長焦相機
超廣角相機
芯片組A19 Pro
USB 端口USB 3.0
揚聲器單揚聲器
防撞邊框

首先,iPhone Air 的電池只有 3,149 毫安時,低於 iPhone 17 的 3,692 毫安時,並且遠小於 iPhone 17 Pro Max 的 4,832 毫安時(如果是 eSIM 僅版本則為 5,088 毫安時)。這意味著單次充電的續航能力較低,根據歐盟能效標籤的數據,iPhone Air 的續航時間為 40 小時,而普通版的 iPhone 17 為 41 小時,Pro Max 則可達 53 小時。更糟的是,相對較小的電池也導致充電速度較慢,iPhone 17 和 Pro Max 在 20 分鐘內可充至 50%,而 Air 則需要 30 分鐘,儘管其容量更小。

令人驚訝的是,Apple 並沒有犧牲 MagSafe 支援,這可能使厚度減少了一小部分,但這可能並非出於無私的考量,因為 iPhone Air 的 MagSafe 電池可能成為日常使用的必需品,雖然對於不重度使用的用戶來說,這可能不是必需的。

在顯示方面,iPhone Air 配備 6.5 吋顯示屏,這小於 iPhone 16 Plus 的 6.7 吋面板和 iPhone 16、17 Pro Max 的 6.9 吋顯示屏,但大於 iPhone 17 的 6.3 吋顯示屏。這可能是技術限制的結果,因為 Air 是唯一使用鈦框架的新型 iPhone,連 Pro 系列都轉回使用鋁材。鈦的剛性優於鋁,意味著其抗彎曲性能更佳,但如此薄的框架,即便是鈦材如果搭載 6.7 吋或 6.9 吋顯示屏也可能不夠強韌。

在相機方面,iPhone Air 僅配備一個主相機,這在 $1,000 的手機上顯得相當粗糙,且該模組和普通版相同,配備 1/1.56 吋的感光元件,這比 Pro 型號的 1/1.28 吋感光元件要小。在像素尺寸方面,Air 的為 1.0 微米,而 Pro 型號則為 1.22 微米。這款相機的視頻幀率上限僅為 4K 60fps,而 Pro 型號則可達 120fps,並且缺乏 ProRes、ProRes RAW 和 Apple Log 2 支援。

長焦相機方面,雖然 48MP 模組具有無損 2x 變焦,但超過這個倍率後影像質量會下降。雖然 Galaxy S25 Edge 也沒有專用的長焦相機,但其 200MP 主相機能提供更好的拍攝效果。或許 Apple 不想為 Air 專門調整 200MP 感光元件,或者這只是市場分層考量,iPhone 17 Pro Max 的擁有者可能會覺得 Air 的主相機更強大,這對他們來說不公平。

對於超廣角相機的缺失,也許使用頻率不高,但它提供的獨特視角和微距攝影功能在 iPhone Air 中都無法實現。

關於芯片組,雖然 iPhone Air 擁有被稱為 Pro 的芯片組,但具體性能如何尚需進一步了解。雖然 Apple 沒有公佈 RAM 容量,但已知 Air 和 Pro 型號有 12GB,而普通版只有 8GB,這可能是其標示為「Pro」的原因之一。

USB 端口方面,大多數人將其用於充電,iPhone Pro 型號可在外部存儲上錄製高帶寬 ProRes 視頻,而這可能與 Air 缺乏 ProRes 支援有關。儘管 iPhone 可以將 ProRes 錄製到內部存儲,但 Pro 相機的能力更強。

在音效方面,iPhone Air 僅配備一個揚聲器,這或許是因為底部 5.64 毫米的厚度不足以容納第二個揚聲器,或者 Apple 認為將此空間留給電池更為合適。

最後,防撞邊框的回歸讓人驚訝,這是因為 Apple 在 iPhone 4 中未能有效隔離天線,導致接收信號受損。雖然此問題在下一代中已得到解決,但現在邊框又重新回來,這表明 Apple 對其超薄手機的抗摔性能有擔憂。

追求美感的同時往往需作出妥協,對於 iPhone Air 的設計,是否過度犧牲了某些功能,或仍然涵蓋重要需求,而在薄型設計下保持了吸引力,值得進一步探討。

小米啟動澎湃OS 3 Beta版圖標調研 收集用戶設計反饋

小米公司近日啟動了針對小米澎湃OS 3 Beta版圖標的專項調研,旨在收集用戶對新系統界面視覺設計的反饋,以進一步優化用戶體驗。這一舉措標誌著澎湃OS 3在正式發佈前進入關鍵的用戶測試與調整階段。

根據官方發布的調研邀請信息,小米澎湃OS 3 Beta版本已向部分用戶推送,本次更新的最顯著變化之一是系統圖標的全面重新設計。為評估新圖標在美學風格、視覺一致性及易用性方面的表現,小米誠邀參與測試的用戶填寫專項問卷。調研內容涵蓋對澎湃OS 2與澎湃OS 3 Beta圖標設計的對比評價、整體美觀度評分,並開放用戶對具體應用圖標的加分項與改進建議進行反饋。

小米在調研說明中強調,此次收集的意見將直接用於後續的系統優化,目標是為用戶提供更加美觀、直觀且流暢的操作體驗。公司同時承諾,所有參與調研的用戶個人信息將被嚴格保密,僅用於產品改進目的,不會用於其他用途。

自小米推出自研的澎湃OS以來,系統設計語言的統一性與本土化適配持續受到用戶關注。此次圖標改版被視為澎湃OS 3的重要視覺升級,可能涉及更簡約的線條、更協調的色彩體系以及更高的一致性,以提升整體界面的現代感與辨識度。通過廣泛徵集用戶意見,小米意在確保新設計既能體現品牌美學,又能滿足不同用戶群體的使用習慣。

中國激光原子鐘精確測定恐龍蛋年齡,首次突破

在恐龍學的研究中,近期有一項重要的進展,科學家們成功開發了一種新的方法,可以通過激光分析恐龍蛋殼碎片來直接測定恐龍蛋的年齡。這項研究由中國湖北省地質科學研究所的研究人員進行,並於9月11日發表。透過這種激光技術,研究團隊成功地將來自中國中部青龍山遺址的一組恐龍蛋的年齡確定為約8,500萬年前,屬於晚白堊紀時期。這些化石蛋的物種為 Placoolithus tumiaolingensis,是該遺址首次被可靠測定年齡的化石蛋。

研究的負責人趙斌博士在新聞發布會上表示:「我們為這些化石提供了第一個穩健的時間框架,解決了長期以來對其年齡的諸多不確定性。」這一新方法的出現,對於恐龍蛋化石的年齡測定具有重大意義,因為以往的測定方法依賴間接的方式,這往往不夠準確。例如,傳統上常用的火山岩測定法,由於火山岩可能因地質過程而變化,或者在恐龍蛋產下後很久才形成,導致年齡估計不準確。而新技術的碳酸鈾鉛(U-Pb)測定法,則提供了一個更直接、可靠的解決方案。

這一技術的工作原理是,通過微型激光照射蛋殼碎片,測量蛋殼內碳酸鹽礦物中鈾與鉛原子的比率。趙博士進一步解釋道:「我們用微型激光照射蛋殼樣本,將碳酸鹽礦物氣化為氣霧,然後通過質譜儀分析鈾和鉛原子的數量。由於鈾以固定的速率衰變為鉛,我們能夠通過測量累積的鉛來計算年齡,這就像化石的原子鐘。」這一技術在青龍山遺址的恐龍蛋化石中得到了測試,該遺址被認為是中國首個國家級的恐龍蛋化石保護區,擁有多達3,000個化石蛋。

新的測定方法顯示,這些恐龍蛋的年齡約為8,500萬年,誤差範圍為170萬年。趙博士表示:「這一進展徹底改變了我們建立全球恐龍蛋年代學的能力。」白堊紀是全球變化的時期,伴隨著劇烈的火山活動和大規模滅絕事件。這一時期的化石為科學家提供了有關過去氣候的重要線索。這些恐龍蛋是在晚白堊紀的土侖世產下的,距離全球變冷的時期已經過了數百萬年。這一氣候變化的轉變可能對恐龍的多樣性造成了衝擊,並影響了青龍山遺址物種的產卵習慣。

趙博士指出:「Dendroolithids(物種群)的專門孔結構可能是對這一氣候變化的進化適應,因為在氣候變冷的過程中,全球範圍內出現了新的蛋類型。」他補充道:「P. tumiaolingensis 可能代表了一個進化的死胡同,這類產卵的恐龍未能成功適應變冷的氣候。」研究團隊已計劃擴大取樣範圍,考察不同岩層中的蛋,以構建更詳細的區域性時間線。這一測定方法對於理解恐龍的演化、滅絕事件以及晚白堊紀期間的環境變化具有重要意義。這些發現已在《地球科學前沿》期刊上報導。

HMD 發佈 Vibe 5G 及兩款新功能手機

HMD 今日發佈了一款新的智能手機及兩款功能手機。HMD Vibe 5G 配備 6.67 吋 720×1604 LCD 觸控屏,擁有 90Hz 刷新率,搭載 Unisoc T760 SoC,配有 4GB RAM 及 128GB 儲存空間。後置 5,000 萬像素相機、2 萬像素景深感應器及 800 萬像素前置相機,並內置 5,000 毫安時電池,支持 18W 有線充電。

該手機運行 Android 15,並承諾會獲得兩年每季的安全更新。此外,它還配備側邊指紋掃描器、3.5mm 耳機插孔、立體聲揚聲器、雙 SIM 卡功能,隨機附帶充電器。用戶可在 HMD 的網站上以 INR 8,999 購買(原定建議零售價為 INR 11,999),提供黑色和紫色兩種顏色。

HMD 101 和 HMD 102 本質上是相同的設備,後者配備帶閃光燈的 QVGA 相機。兩者均擁有 2 吋 240×320 顯示屏,搭載 Unisoc 8910 FF-S 處理器,內部存儲擴展至 16MB,並具備 FM 收音機、MP3 播放器、雲端應用、藍牙、3.5mm 耳機插孔、USB-C 端口,並具備 IP52 防塵防水等級及 1,000 毫安時可拆卸電池。

HMD 101 在深藍、紅色及藍色中可供選擇,售價為 INR 1,899;而 HMD 102 則提供深藍、紅色及紫色選擇,售價為 INR 2,199。

以下是 HMD Vibe 5G 的主要規格:

顯示屏6.67 吋 720×1604 LCD
處理器Unisoc T760
RAM4GB
儲存空間128GB
後置相機5,000 萬像素 + 2 萬像素
前置相機800 萬像素
電池5,000 毫安時
售價$1,154 / 約 HK$ 9,000

以下是 HMD 101 和 HMD 102 的主要規格:

顯示屏2 吋 240×320
處理器Unisoc 8910 FF-S
內部儲存16MB
電池1,000 毫安時
售價 (HMD 101)$243 / 約 HK$ 1,895
售價 (HMD 102)$282 / 約 HK$ 2,200

Xiaomi 新款電子書閱讀器配備 Android 系統及高達 512GB 儲存空間

小米在中國發佈了最新的電子書閱讀器 Moaan InkPalm Mini Plus 2。這款產品配備了 5.84 吋的電子墨水顯示屏,運行 Android 14,並支持高達 512GB 的存儲空間。考慮到競爭對手如 Amazon Kindle 系列通常最高僅提供 32GB 存儲,這一點相當引人注目。雖然電子書閱讀器的實際需求未必需要如此多的存儲,但小米為用戶提供這一選擇仍然值得肯定。

Moaan InkPalm Mini Plus 2 的尺寸更接近智能手機,具體尺寸為 158.9 x 78.6 x 6.9 毫米。這比 Kindle Paperwhite 的 180 x 120 x 8.1 毫米要明顯窄一些。小米的新款電子書閱讀器也更輕,僅重 140 克。

其餘的規格包括 Rockchip RK3566 處理器、6GB RAM 和 2,250 毫安時的電池。1,440 x 720 像素的電子墨水顯示屏採用 AG 蝕刻硅玻璃,支持 32 級色溫和 256 級灰階。連接方面,支持 Bluetooth 5.1 和雙頻 Wi-Fi 5。Mini Plus 2 還配備了用於有聲書的揚聲器。

目前,InkPalm Mini Plus 2 僅在中國獨家銷售,小米尚未宣布將該設備推向全球市場的計劃。這款產品的零售價格為 CNY 1,399($196 / 約 HK$ 1,528),預計將於 9 月 22 日開始發貨。

規格價格
小米 Moaan InkPalm Mini Plus 2$196 / 約 HK$ 1,528
顯示屏5.84 吋 電子墨水顯示屏
處理器Rockchip RK3566
RAM6GB
電池2,250 毫安時
顯示解析度1,440 x 720 像素
連接性Bluetooth 5.1,雙頻 Wi-Fi 5
揚聲器有聲書播放

量子計算解決百年數學難題

研究人員成功運用量子演算法解決了一個複雜的數學問題,這個問題已有百年歷史,長期以來被認為即使是最強大的傳統超級計算機也無法解決。這項成就對粒子物理學、材料科學及數據傳輸等領域具有直接的應用價值。研究人員在最新的研究中指出:「是否存在一個計算問題,擁有有效的量子演算法,但沒有有效的隨機演算法?量子計算的驅動信念就是答案是肯定的。」

這項研究由洛斯阿拉莫斯國家實驗室的科學家 Martín Larocca 和 IBM 的研究人員 Vojtěch Havlíček 共同完成。他們在《物理評論快報》中發佈的論文中展示了量子計算機能夠「分解群表示」,這是多個科學學科中的一個基礎任務。Larocca 解釋道:「計算機科學家 Peter Shor 曾顯示量子計算機能夠分解整數。在這裡,我們展示它們也能讓我們分解對稱性。」這個問題在概念上類似於尋找數字的質因數,例如將 12 分解為 2、2 和 3。科學家使用群表示來描述系統的所有可能排列或變換,例如晶體中的原子。

這些表示可以被分解為它們的基本建構塊,即「不可約表示」。對於傳統計算機而言,尋找這些塊並計算它們的數量(即「重複數」)對於複雜系統來說,變得極其困難。新研究顯示,使用量子傅里葉變換的演算法能夠有效地執行這種分解。研究人員在新聞稿中強調:「這篇新論文使用量子傅里葉變換,一系列編譯特定群論變換的量子電路,包括著名的離散傅里葉變換,該變換將離散時間信號分解為其頻率成分。」這一成功清楚地展示了「量子優勢」,即量子計算機能夠解決對於傳統機器來說是不可處理的有意義問題。

這正是量子計算研究的精髓。Larocca 表示:「我們希望找到在速度上超越傳統演算法的量子演算法。」研究還指出,研究人員確定了一類在表示理論中能夠使用有效量子演算法的問題,並研究了這些問題在傳統上難以處理的原因,尋找具有潛在量子加速的參數範疇。有效分解群表示的能力對多個現實世界任務至關重要。例如,這一方法在粒子物理學中用於校準敏感的粒子探測器。在數據科學中,它被應用於開發和實施健全的錯誤更正碼,以便於數據存儲和傳輸。此外,這一技術在材料科學中也至關重要,有助於理解材料的性質,從而設計出新的材料。這項研究為持續探索量子計算機相對於傳統計算機的優勢問題提供了重要貢獻。Larocca 最後指出:「當前量子計算的挑戰是明確的,我們希望了解量子計算機擅長的領域。」

美國警告太陽能公路系統中的隱藏無線電,電動車充電樁面臨風險

美國官員近日發出警告,指出太陽能公路基礎設施可能面臨隱藏電子設備的風險。這份由聯邦公路管理局(FHWA)於8月20日發佈的建議,促請各機構檢查充電器、路邊氣象站及交通攝影機,以尋找隱藏在逆變器及電池中的不明無線電或其他元件。這一安全提示是因應對中國技術在美國交通網絡中潛在影響的擔憂而發出的,官員們表示,這些設備可能使外國行為者能夠遠程干擾關鍵系統。

FHWA的四頁建議書中提到,早前已有報告指出在某些外國製造的逆變器及電池管理系統(BMS)中發現未經授權的手機無線電。雖然文件並未確認這些設備的來源,但許多此類產品都是在中國生產的。專家擔心,這些元件可能會被用來破壞美國的基礎設施。喬治梅森大學的學者Anomadarshi Barua表示,「這可能會造成極大的混亂」。他進一步解釋,非法指令可能會引發電力突波或破壞路邊系統,甚至可能干擾未來的自動駕駛車輛網絡。

今年5月,美國能源官員對中國逆變器和電池中發現的可疑通信設備感到擔憂。同時,丹麥能源集團Green Power Denmark也指出其自身電力供應網絡中的進口設備中出現了不明電子設備。逆變器在將太陽能板或風力發電機產生的能量轉換為可用電力方面起著關鍵作用。FHWA警告,若這些設備受到損害,內部的惡意無線電可能會被用來進行同時停電或秘密數據收集。

這份建議書指出,風險延伸至多種公路基礎設施,包括交通攝影機、路標、氣象站、電動車充電器,甚至是太陽能供電的遊客區和倉庫。交通部表示,這份建議「總結了公共和未分類的報導,以確保各機構為交通運營商實施實際的緩解措施。」網絡安全和基礎設施安全局(CISA)在被詢問時,則將查詢轉回交通部。中國駐華盛頓大使館對此聲明表示反對,並稱其反對「對中國在能源基礎設施領域成就的扭曲和抹黑」。

FHWA建議幾項措施以降低風險,促請各機構建立所有逆變器的清單,利用頻譜分析檢測任何未經授權的通信,並禁用或移除未經記錄的無線電。該建議書還強調,應對網絡進行分段,以防止在受到損害時造成更廣泛的影響。此警告同時正值華盛頓加強對中國汽車的限制之際,官員們擔心中國汽車製造商在美國測試自動駕駛汽車時可能會收集敏感數據。早在今年,商務部已最終確定規則,將有效禁止大多數中國汽車和卡車在2026年底前進入美國市場。

2025 年仍未解決的 10 大科學謎團

科學不僅能為我們提供答案,有時候它的最佳魔法在於留給我們更好的問題。在過去幾年中,研究人員發現了來自深空的神秘信號,揭示了隱藏在海洋深處的奇特特徵,並發現了一些暗示其他世界生命秘密的線索。這些謎題中,某些或許即將被解開,而另一些則依然挑戰著我們最複雜的理論。

這些謎題並非舊時代的沉寂難題,而是新出現的問題,這些問題在2020年代湧現,並重新塑造了我們對地球、太空甚至自我的認知。從在銀河系中漂浮的完美圓形幽靈,到海床下隱藏的淡水海洋,這十個謎題展示了我們仍然不知道多少事物,並且這種未知是多麼令人興奮。

在2024年底,地質學家使用新的地震層析技術,發現了一片古老的海底,位於東太平洋隆起以東,深埋數百公里處。那裡的地幔「轉換帶」似乎異常厚實,暗示著古老的海洋地殼可能會停滯並聚集,而不是平穩地沉入下部地幔。這一發現對於板塊構造學說具有重大意義,因為這是我們理解地球如何回收岩石、推動火山活動和山脈形成的核心理論。然而,這一發現暗示著地球的內部運作比教科書所描述的更為複雜。現在的謎題在於這一塊岩石如何到達那裡,為何會卡住,以及這種「墓地」在海洋下有多普遍。

隨著更好的全球成像技術及模擬地幔壓力的實驗,研究人員將能夠確定這是否是一個異常現象,或是地球運作的缺失部分。這些問題的解答不僅影響我們對地球構造的理解,也可能重新定義我們對地球歷史的認識,並幫助我們預測地球未來的變化。

在2025年,科學家們在ASKAP的無線電影像中發現了一個名為「Teleios」的近乎完美圓形的超微弱氣泡,這一發現引發了眾多討論。這個氣泡在無線電波段中可見,但沒有明顯的X射線或光學對應物。雖然它可能是超新星殘骸,但其對稱性實在過於怪異,距離尚不確定,科學家無法確定其真正的大小或年齡。根據不同的估算,這顆氣泡可能是意外年輕且接近,也可能是龐大而古老。

其低表面亮度和缺乏明顯的極化進一步增加了研究的複雜性。模型顯示它擴展到了異常均勻且低密度的環境中,但為何如此完美,為何僅在無線電波段可見,仍然未有定論。隨著後續的搜尋未能找到相關的震波加熱氣體或高能量排放,Teleios在天文學中仍然是一個稀有的現象,一個簡單的形狀卻無法用簡單的故事解釋。這種神秘性促使科學家們繼續探索,尋找能夠解釋其存在的理論和證據。

在火星上,探測車「Perseverance」在2024年至2025年期間於耶澤羅隕石坑的Bright Angel地層中發現了有機物的跡象以及奇特的「豹紋」環形結構,這些結構與地球上的微生物過程有關的礦物質如vivianite和greigite一同被發現。這些資料由儀器PIXL和SHERLOC進行了詳細的地質和化學分析,從Cheyava Falls等地的泥岩樣本中獲得的「Sapphire Canyon」樣本如今成為火星上過去生命的最有希望候選者之一。

然而,每一條線索都有可能是非生物的逃脫通道。水熱反應、氧化還原梯度或純粹的地球化學途徑都可能模仿生命的跡象。現在的謎題在於,這些模式是否真的需要生命,或者僅僅是看起來像生命的樣子。明確的答案可能需要火星樣本返回任務,因為這將使地球上的實驗室能夠以更高的精確度測試同位素、微觀結構和有機物,但該計劃的範圍和時間安排仍在變動中。火星依然保持著它的秘密,Bright Angel的故事如同懸疑劇,令人期待未來的發展。

Galaxy S26 Ultra 新機評估與預期分析

最近有關 Galaxy S26 Ultra 的消息引起了不少失望的傳聞,這些傳聞顯示出粉絲們期待的某些變更可能無法實現。

似乎又有一個失望的消息即將來臨,這將打擊那些希望快速充電速度能有所提升的用戶。

對於 60W 快速充電的期待可能要失望了。

早前的傳聞指出,Galaxy S26 Ultra 將支持 60W 的有線快速充電,這將是對現有 Galaxy S25 Ultra 45W 的升級。

幾年來,快速充電的最大速度一直沒有變化,粉絲們希望這在 2026 年能得到改善。關於 60W 升級的線索來自於 One UI 8.5 的洩漏,但這可能並不準確。

中國質量認證中心已為針對中國市場的 Galaxy S26 Ultra(型號 SM-S9480)發佈了認證。該認證顯示其充電支持與 Galaxy S25 Ultra 相同,仍為 10V/4.5A 或 15V/3A,這意味著最大仍為 45W。

這個認證機構之前的資料也顯示,Galaxy S26 Ultra 的電池容量不會增加,仍然是 5,000mAh。粉絲們曾希望更快的充電速度能作為安慰,但目前看來這可能不會實現。

對於 Galaxy S26 Pro 和 Galaxy S26 Edge 的充電速度提升期待也在今天破滅,這些型號將仍然保持 25W 的速度,這也是非 Ultra 型號的標準。

這一切,加上相機方面的缺乏重大升級,可能使得即將推出的旗艦手機對於 Samsung 的粉絲來說並不會太令人興奮,如果這一切果真會成為現實。

Atlas blue butterfly 擁有 229 條染色體,為多細胞動物中最多

科學家首次對 Atlas blue 蝴蝶的基因組進行了測序,並確認其擁有多細胞動物中最高的染色體數量。這種蝴蝶主要生活在摩洛哥和阿爾及利亞的山脈中,擁有 229 對染色體,而其近親如 Common blue 蝴蝶則只有 24 對。來自 Wellcome Sanger Institute 和巴塞羅那進化生物學研究所的研究人員發現,這種蝴蝶染色體數量的極端現象是由於斷裂而非重複所造成的。在約三百萬年的時間裡,染色體在 DNA 結構鬆散的部位發生了斷裂。性染色體保持完整,但其他染色體則分裂成較小的片段。這一發現不僅揭示了該物種的獨特性,還為進一步研究提供了新的思路。

該研究的第一作者 Dr Charlotte Wright 指出,研究團隊故意選擇這一物種進行研究。「當我們開始了解蝴蝶的進化時,我們知道必須對最極端且有些神秘的 Atlas blue 蝴蝶進行基因組測序。」她強調,早期的野外工作為測序提供了可能性。Wright 認為,能夠詳細觀察 Atlas blue 蝴蝶染色體隨時間在特定位置的分裂情況,將使研究人員能夠探討這種變化可能帶來的好處,如何影響其適應環境的能力,以及從其 DNA 中學到的保育知識。

染色體的變化可能有助於物種的形成和適應。Atlas blue 蝴蝶屬於一個在短時間內產生多個相關物種的群體。染色體的分裂可能透過更頻繁的 DNA 重組來增加遺傳多樣性,儘管這也可能因為額外的複雜性而帶來風險。Dr Roger Vila,進化生物學研究所的高級作者表示,「在其他蝴蝶物種中也觀察到了染色體的分裂現象,但並未達到這一水平,這表明這一過程背後可能有重要原因,我們現在可以開始探索。」他進一步指出,研究這些變化是否會影響蝴蝶的行為,可能有助於解釋新物種是如何出現的。

這些發現可能對醫學也有價值。人類癌症中會發生染色體重組,DNA 片段會斷裂並重新組織。科學家可以通過比較蝴蝶和癌細胞來尋找減緩或阻止這一過程的方法。Wellcome Sanger Institute 的高級作者 Professor Mark Blaxter 解釋了這項研究的重要性。「基因組揭示了一種生物如何形成的關鍵,也指出了其未來的發展方向。」他指出,從一種物種中得到的知識可以為保護和健康研究提供指導。

儘管 Atlas blue 蝴蝶以其分裂的基因組存活了數百萬年,但其未來卻充滿不確定性。由於雪松森林的破壞、過度放牧和氣候變化,這種蝴蝶的生存面臨威脅。測序其基因組為保育工作者提供了重要的參考資料,以便研究其如何應對氣候變暖的條件。研究人員表示,這一高質量的參考基因組將有助於揭示蝴蝶如何進化和適應,也可能指導開發更能抵抗環境壓力的作物。

雖然 Atlas blue 蝴蝶體型小且難以捉摸,但其遺傳故事卻是龐大的。擁有 229 對染色體的它創下了世界紀錄,並為理解進化、生存和健康開辟了新途徑。該研究已發表在《Current Biology》期刊上。

簡單的鹽分調整使鈉電池超過 500 次循環及 70% 容量保持

隨著全球對可持續能源的需求日益增加,鈉電池作為鋰離子電池的替代品,提供了一個更環保且成本更低的選擇。然而,鈉電池的最大缺陷一直是其不穩定性。最近,由香港的研究團隊主導的研究顯示,他們成功解決了這一問題。這個團隊包括了來自嶺南大學的研究人員,以及清華大學和北京理工大學的同事。他們的研究成果顯示,鈉電池的主要弱點——在快速充電過程中的短路和快速容量損失問題已經得到克服。

研究團隊的解決方案相對簡單。他們通過提高電解質中的鹽濃度,使鈉離子以更平滑、更可控的方式沉積。這一改變不僅增強了電池的安全性和耐用性,也大幅提升了充電速度。在實驗室測試中,無陽極鈉電池的關鍵電流密度超過了 20 mA cm⁻²,並支持高達 10C 的充電速率,這意味著充電時間可以縮短至數分鐘,而不是數小時。經過 500 次充放電循環後,這些電池仍保持超過 70% 的容量,顯示出其優越的性能。

這項研究的顯著成果在於改變了沉積動力學,從擴散控制轉變為電荷轉移控制,從而防止了通常會損害鈉電池的樹狀晶體。這一進展不僅提高了電池的穩定性,還在生產和運輸過程中提高了安全性,因為在完全放電的情況下不會存在金屬鈉的風險。嶺南大學的李亮亮教授強調,隨著全球社會對電動車和電子產品的依賴加劇,鋰資源的稀缺性和成本問題愈加明顯,提取過程也會對土地和水源造成傷害。因此,他們的新型無陽極鈉電池用鈉取代鋰,鈉是一種更為豐富且經濟的資源。

儘管研究顯示鈉電池在性能上有了顯著的進步,但在擴展至電動車或可再生儲能系統之前仍面臨不少挑戰。為了與鋰離子電池匹敵,循環壽命需要翻倍或三倍,而高濃度電解質可能會顯得昂貴且導電性較差。能量密度同樣是一個障礙,鈉在每公斤儲存的能量方面仍落後於鋰電池。儘管如此,這項研究的簡單性使其結果特別引人注目。研究人員並未依賴昂貴的材料或複雜的塗層,而是通過電解質化學來提升性能,這使得從實驗室電池轉化為大規模原型的可能性增大。

李教授表示,這項研究回應了全球和地方在能源轉型上的迫切需求,所開發的技術有潛力支持更綠色且更具經濟效益的移動解決方案,同時減少對進口鋰的依賴。這一項目與香港的碳中和和電動移動目標相契合,並符合聯合國在清潔能源和氣候行動方面的可持續發展目標。該研究結果已在《先進能源材料》期刊上發佈,標誌著鈉基電池技術的一個重要里程碑。

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