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氫燃料電池在電動車及航空領域達到超過 1,000,000 瓦特的功率突破

德國航空航天中心(DLR)的研究團隊成功運行了下一代燃料電池系統的核心組件,每個系統的功率均超過了 1 兆瓦,這一成就標誌著 BALIS 項目的重要第一步。該項目旨在開發強大的、對環境友好的推進系統,這些系統將應用於未來的飛機、船舶和重型車輛。研究團隊在新聞稿中表示:「未來,這些推進系統可能會被應用於船舶、重型道路車輛和航空領域。」這一創新技術的成功運行,預示著在重型交通工具中實現更清潔的能源使用的潛力。

DLR 團隊正在建立一個獨特的測試設施,專注於開發和測試功率達 1.5 兆瓦的燃料電池電動推進系統。研究團隊強調:「研究人員首次成功運行了兩個最重要的組件——燃料電池和電動馬達,每個系統的功率均超過 1 兆瓦。」這一成就不僅展現了技術的成熟度,也為未來的高功率、零排放交通方式鋪平了道路。

BALIS 項目所推動的技術有望徹底改變高能耗交通運輸行業。當這些燃料電池系統由「綠色氫氣」供電時,即利用可再生能源製造的氫氣,將為實現二氧化碳零排放的可行性提供一條新的途徑。這一技術不僅使交通運輸更加環保,還有助於減少對化石燃料的依賴。E2U Empfingen 環境技術開發中心的 BALIS 測試場因其規模和靈活設計而在全球獨樹一幟,研究人員可以從單個組件到整個動力系統進行全面研究,開啟高功率、零排放旅行的新時代。

項目負責人 Cornelie Bänsch 解釋了這一測試設施的建立和調試的重要里程碑,並指出這一領域的技術挑戰巨大,因為這類功率級別的系統尚未在商業上可用。DLR 的設置涉及一個電動裝置,將 12 個燃料電池模組連接起來,每個模組包含超過 400 個單獨的電池,所有組件無縫協作,實現高效能。為了控制這一複雜的設置,研究團隊正在開發精密的操作策略,Bänsch 強調:「我們希望逐步穩定運行測試系統更長的時間,並將功率提升至 1 兆瓦以上。」一旦這一目標實現,團隊還將進行動態檔案測試,即在不同時間長度內以不同的高功率輸出運行,模擬真實世界的運行條件。

目前,全球有多位研究人員正在開發下一代燃料電池,以應對日益增長的能源需求。來自日本九州大學的研究人員最近開發出一種新的固態氧化物燃料電池(SOFC),成功在 300℃(500°F)下運行,這一溫度顯著低於典型的工作溫度。此外,西維吉尼亞大學的工程師們開發了一種先進的燃料電池,這種電池能夠高效處理可變能源來源,如太陽能和風能,從而徹底改變現代電網。該團隊的質子陶瓷電化學電池(PCEC)能夠儲存和生成電力,並從水中產生氫氣。開發這些高功率燃料電池系統是實現二氧化碳零排放交通的重要關鍵。通過利用來自可再生資源的「綠色氫氣」,這一技術將能夠促進氣候和環境兼容的交通方式。

新型蛇形機器人或將改變海上水下作業方式

一種新型的水下機器人採用了柔軟的觸手狀臂,可能會改變海上基礎設施的檢查與維護方式。這款長達 3.3 英尺(約 1 米)的機器人由英國國立機器人中心與巴西 Senai Cimatec 的合作團隊共同開發。其靈活的設計使其能夠彎曲並適應水下結構,這使其在安全性和效率上超越了傳統的剛性機器臂。這一突破有助於降低風險、減少費用,並延長全球海上設備的使用壽命。隨著海上能源基礎設施在海洋底部延綿數百萬英里,水下管道和設備在接近 9,843 英尺的深度必須定期檢查以確保安全。失敗的代價高達數十億美元,而到 2030 年的退役開支預計將超過 1,000 億美元,因此延長現有資產的壽命變得尤為關鍵。

這款觸手機器人提供了一種創新的解決方案。通過結合靈活的脊柱和類似肌腱的電纜,該系統能夠精確移動。機器人內部嵌入的傳感器能夠追蹤其形狀和位置,即使在湍流的水域中也不例外。這使得它能夠在風電場、管道和其他水下設施附近執行精細的檢查任務。在國立機器人中心的波浪水槽設施進行的測試顯示,該機器人在面對高達 300 g 的外部力量時仍能保持穩定。即使受到擾動,機器人也能快速自我修正,並在幾秒內返回目標狀態。這種在不可預測條件下適應的能力使其非常適合從水下載具進行部署。

國立機器人中心的項目經理 Rowanne Miller 表示,這一發展的重要性不言而喻。她指出,這一突破標誌著國立機器人中心的一個重要里程碑,展示了其全面的項目交付能力。Miller 強調,團隊從最初的概念到設計開發,再到在真實條件下的成功測試,這一過程是非常振奮人心的。她補充道,這一解決方案不僅僅是對現有技術的漸進改進,而是從根本上改變了我們如何處理水下檢查任務的方式。這為與關鍵水下基礎設施的更安全、更精確的互動開辟了新的可能性,並可能徹底改變我們在未來幾十年內如何維護和保護海上資產。

這項全球合作項目突顯了國際間在機器人技術方面合作的重要價值。Senai Cimatec 的首席研究員 Lucas Silva 表示,這一合作對於實現目標至關重要。他提到,與國立機器人中心的共同努力使得我們能夠在水下操作方面尋求創新的解決方案,為行業開啟了新的應用場景。這一發展代表著對機器人技術研發路線圖的重要和顛覆性升級,與國立機器人中心的無縫合作在這一成就中扮演了關鍵角色,為未來的國際合作樹立了新標準。該技術旨在服務於海上能源公司、水下操作商和檢查提供商。目前的檢查方法依賴大型船隻和潛水員,這增加了安全風險和環境影響。新系統有望通過讓較小的水下載具處理複雜的檢查任務來降低成本、提高安全性,並減少碳排放。

柔性機器人技術通常用於小型任務,例如處理精細物體。而這一項目則顯示出該技術能夠擴展到解決大型現實工程問題。這款觸手機器人將於 9 月 18 日在國立機器人中心舉辦的首屆英國機器人博覽會上展示。如果大規模採用,該系統可能會成為海上作業的一個轉折點。它提供了一種改善安全性、降低成本以及保護支撐全球能源產業的關鍵基礎設施的方式。

美國購入 2,000 枚導彈 以攻擊隱形戰機及高超音速武器

美國陸軍近日向洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)頒發了一項價值 98 億美元的合同,旨在生產接近 2,000 枚愛國者先進能力–3型導彈段增強型攔截器,這是該公司導彈及火控部門歷史上最大的合同。該合同涵蓋了 1,970 枚 PAC-3 MSE 攔截器及相關硬體,顯示出全球對這種精確空中和導彈防禦武器的需求持續上升。洛克希德·馬丁的高層表示,此次合同的授予反映了該攔截器在美國及其盟友軍隊中的作戰表現及良好聲譽。

洛克希德·馬丁的綜合空中和導彈防禦部副總裁兼總經理傑森·雷諾茲(Jason Reynolds)表示:「PAC-3 MSE 近期的作戰表現使其成為美國及其盟友在全球範圍內不可或缺的能力。」他補充道:「憑藉這份合同,我們將在未來幾年內交付創紀錄數量的 PAC-3 MSE,確保我們的客戶擁有所需的先進導彈防禦解決方案,以保護最重要的目標。」這項合同的意義不僅在於數量的擴大,更在於對提升國家安全的重要貢獻。

洛克希德·馬丁表示,為了滿足不斷增長的需求,該公司正擴大生產規模。預計到 2025 年,將首次交付超過 600 枚攔截器。這一產出增長是基於近兩年前開始的生產能力早期投資。到 2027 年,生產量預計將達到每年 650 枚。PAC-3 MSE 是愛國者攔截器系列的一個先進版本,採用了「擊中即殺」技術,通過直接撞擊摧毀來襲威脅,而非依賴爆炸碎片,這使得其在擊退彈道導彈、巡航導彈、高超音速武器及飛機方面擁有極大的優勢。

PAC-3 MSE 配備了一種雙脈衝固體火箭發動機和更大、更可折疊的翼面,提供的射程和機動性比舊版提升約 50%。該系統可以打擊距離高達 75 英里(約 120 公里)及高度達到 118,000 英尺(約 36 公里)的目標。它還擁有改進的功能,包括更優秀的致動器、更耐用的熱電池以及增強的空氣動力學控制面。攔截器的導航系統配備了一個主動式雷達尋標器,能夠在終端階段實現自主目標獲取,這使得在面對機動威脅時也能進行高精度的打擊。

PAC-3 MSE 可與現有的愛國者 M903 發射器集成,並可在靈活的配置中裝載,包括每個發射器最多 12 枚導彈。它同時也設計為能與其他美國及盟友系統互操作,例如末段高空區域防禦系統(THAAD)、海軍的 Aegis 作戰系統、F-35 戰鬥機數據網絡、綜合戰鬥指揮系統以及陸軍的新低層空中和導彈防禦傳感器雷達。洛克希德·馬丁將這種靈活性視為導彈在分層防禦中的核心角色,不同平台能夠為多種威脅提供重疊保護。

目前已有 17 個國家採用 PAC-3 攔截器,包括德國、日本、波蘭、南韓、瑞典、西班牙、阿拉伯聯合酋長國和卡塔爾。隨著導彈防禦成為應對不斷演變的區域威脅的核心優先事項,多個國家正在增加訂單。西班牙也已成為該計劃的工業合作夥伴,通過當地供應商提供零部件。洛克希德·馬丁表示,它在生產和供應鏈的韌性方面進行投資,以支持美國和國際客戶。該公司擴大了設施並升級了生產線,以加快產量。

五角大廈將 PAC-3 MSE 視為美國及盟友綜合空中和導彈防禦的核心組成部分,負責保護短程和中程彈道導彈、高級巡航導彈以及新興的高超音速威脅。該攔截器已在實戰中進行過測試,並部署於多個戰區,包括歐洲和中東。隨著敵對國在導彈威脅的複雜性上不斷提升,對於分層防禦解決方案的重視也在增長。PAC-3 MSE 幫助美國及盟軍保護重要設施、軍事人員和民用社區免受空中威脅。這是一個在戰鬥中使用的精確且可靠的系統。

人形機械人成功掌握洗碗技巧

Figure 02 人形機器人近期在家務領域中展現其出色的技能,成功地進行了將碗碟放入洗碗機的任務,這一成就令人矚目。這個任務的成功不僅在於其操作的準確性,更在於它的實現過程並未引入新的算法或專門的任務工程設計。相反,這一成就展示了Figure的通用模型如何通過新數據自然而然地擴展至此項任務,顯示出強大的適應能力。這讓人形機器人能夠以相當人性化的方式進行碗碟的堆疊、分類和擺放,為未來成為家庭助手邁出了重要的一步。

對於人類來說,將碗碟放入洗碗機是一項相對簡單的任務,但對於人形機器人來說,卻面臨著多重挑戰。首先,機器人需要能夠用手指靈活地抓取碗碟,然後將其整齊地放入洗碗機中。此外,機器人還必須能夠重新定位物品,以便使其適合放入洗碗機的空間,並且在抓取時需要以穩固而又細緻的力度來防止碗碟滑落或因過大的壓力而破損。使用Helix AI模型,Figure 02在人類日常操作中展現了高精度的手指控制,能夠在容許誤差僅為厘米的情況下,準確地將碗碟放入相應的架子上。

此項技術的一大亮點在於,過去的機器人和人形機器人通常需要專門編程來進行特定任務,而如今,Figure的Helix AI模型則通過讓機器人觀察人類的操作來學會這項技能,無需額外的專用工程。Helix模型的設計使得機器人在面對失誤或碰撞時,能夠優雅地恢復,顯示出其強大的自我調整能力。這一通用架構不僅使人形機器人能夠進行洗碗機的操作,還曾經成功完成過折疊毛巾和重新排列包裹等任務,顯示出其多功能性和靈活性。

Helix作為人形機器人的“大腦”,在今年二月首次對外發布以後,便展現了其在理解和執行人類任務上的卓越能力。隨著時間的推移,Figure 02在社交媒體上引起了廣泛關注,尤其是在七月底,Figure的執行長Brett Adcock分享了一段 Figure 02 將衣物放入洗衣機的視頻,這一更新無疑引發了人們對於機器人如何協助人類處理日常雜務的熱烈討論。到了八月,Figure 02 更是展示了其使用語音指令進行毛巾折疊的能力,並根據指令調整動作。這些進展不僅顯示了人形機器人在日常家務中的潛力,也為未來的發展奠定了基礎。

雖然洗碗機的操作、包裹物流及毛巾折疊看似毫無關聯,但Figure的人形機器人卻能夠通過一個通用系統來處理這些任務,展現出其可擴展的智能。這一進展顯示出機器人能夠通過數據學習新技能,而不必依賴特定任務的工程設計。每一項新能力的加入,都是對未來更廣泛適應性的基礎鋪墊,指向了一個人形機器人能夠以最小的重新設計來承擔多樣化角色的未來。儘管這些進展讓機器人管家成為可能,但要實現真正的家庭實用性,還需要機器人能夠完成更多的任務,例如吸塵、倒垃圾甚至清潔灰塵,才能真正實現最初的願景。

美國空軍啟動熔毀防護核微反應爐研究

Nano Nuclear Energy 獲得美國空軍的直接第二階段創新研究合同,旨在探討在華盛頓特區的安納科斯提亞-博林聯合基地(JBAB)部署其 Kronos 微型模組化核反應堆系統的可行性。此合同由美國空軍的創新和風險投資部門 AFWERX 頒發,標誌著該公司在核能領域的進一步發展。JBAB 是一個面積達 1,018 英畝的軍事基地,位於華盛頓西南部,坐落於波托馬克河和安納科斯提亞河之間。該項目將與第 11 民用工程中隊合作進行,目的是評估 JBAB 當前和未來的能源需求、電網脆弱性、場址選擇、環境考量以及引入核微反應堆的監管途徑。

這項合同的價值約為 $1.25 百萬 / 約 HK$ 9,750,000,標誌著 Kronos 核微反應堆計劃的一次重大勝利,因為這使得該計劃能夠在供應國防部門能源方面獲得優勢。此合同的廣泛範圍將幫助 Nano Nuclear Energy 獲取有關國防需求的知識,並為未來幾十年提供有價值的見解。對於美國空軍來說,這個核微反應堆計劃也將有助於實現其能源韌性目標。Nano Nuclear Energy 的首席執行官 James Walker 表示:「贏得這個 D2P2 合同標誌著 NANO Nuclear 的又一個里程碑,證實了我們對 Kronos MMR 能源系統作為領先微反應堆計劃的信心。」

Kronos MMR 代表了美國空軍在能源保障方面的變革潛力,結合了韌性、安全和碳中立發電的設計於一個模組化微反應堆平台。Nano Nuclear Energy 的創始人兼主席 Jay Yu 認為,AFWERX 的獎項突顯了對下一代核解決方案日益增長的需求。他進一步指出,這份合同強調了 NANO Nuclear 在將微反應堆引入國防生態系統中的新興領導地位。

Nano Nuclear Energy 的 Kronos 是一種靜態的高溫氣冷核微反應堆,設計能夠提供 15 MW 電力(45 MW 熱能)的碳中立電力。該公司表示,這一第四代核能系統可以運行數十年,並可在多個行業和環境中使用。Nano Nuclear Energy 強調,數個核微反應堆單元可以並排部署,以達到任何所需的功率水平。Kronos 使用抗熔毀的 TRISO 燃料,設計中採用被動氦冷卻系統,幫助其在無需人為介入或外部電力的情況下自動關閉並保持安全狀態。此外,該系統還設計以抵禦網絡和實體威脅,並支持持續的關鍵任務運行。

該系統配備熔鹽熱能儲存裝置,能將反應堆產生的熱量儲存於儲罐中。依據需求,熱熔鹽可以用來產生蒸汽,進而驅動電力渦輪。儘管系統以恆定功率運行,但電力和熱能的輸出則根據需求來決定。該公司表示,燃料核心的全功率運行壽命可達 20 年,這使得微反應堆不再依賴燃料輸送。如果希望核系統的運行超過 20 年,則可以進行燃料芯的更換。這一創新不僅為國防部門提供了可持續的能源解決方案,也為未來的核能發展奠定了基礎。

煤礦廢井洩漏甲烷量相當於 1,000 辛苦的汽車

在澳洲昆士蘭的一個偏遠地區,研究人員發現了一個被遺棄的煤鑽孔,該鑽孔被認為是甲烷的「超排放源」。乍看之下,這個地方只是一片光禿的土地,位於牛隻放牧的區域。然而,昆士蘭大學的研究團隊運用了先進的 LiDAR 技術來測量這個地點的甲烷排放,結果驚人地發現這個單一的煤勘探鑽孔每年排放高達 235 噸的甲烷。這樣的數據相當於 10,000 輛新車每輛每年行駛 12,000 公里對氣候的影響。研究小組指出,可能還有成千上萬類似的鑽孔也在釋放大量的甲烷。

昆士蘭大學的氣體與能源轉型研究中心副教授 Phil Hayes 表示:「這是首次長期測量被遺棄的煤勘探鑽孔的甲烷排放。」他補充說,這口鑽孔是昆士蘭約 130,000 口鑽孔中的一個,這些鑽孔的密封質量尚不清楚。研究人員當初是因為一家天然氣公司在當地進行調查而被提醒到這個被遺棄的鑽孔,雖然這個孔已被土壤覆蓋,但周圍缺乏草生長的情況也是他們發現的線索之一。研究團隊在昆士蘭的 Surat Basin 一家農場進行了為期一週的甲烷排放測量,目標是對深約 100 米的鑽孔進行監測。

為了進行這些排放測量,研究人員使用了一種便攜式的量子氣體 LiDAR 系統,這種系統比標準的手持傳感器更為精確,能夠考量由於氣候和溫度變化造成的差異。為期一週的測量期間使他們能夠推斷出可靠的每週排放率。雖然這口鑽孔已存在約 20 年,但無法確定它究竟漏出甲烷的時間有多長。這一發現顯示,被遺棄的鑽孔可能是一個重要的、之前未被報告的甲烷來源。數以千計的舊煤孔存在,但它們是否正確密封以及可能釋放多少甲烷仍然未知。

隨著時間的推移,甲烷的溫室效應強度是二氧化碳的 80 倍,氣候專家認為,針對甲烷的治理是未來幾十年內減緩全球變暖的一個快速途徑。專家們呼籲進行全面審計,以識別所有漏氣的鑽孔並量化未報告的甲烷污染。這項研究還提供了一個解決方案:對最嚴重的排放源進行密封是一種簡單且具有成本效益的方法來減少排放。大多數情況下,這些孔是用水泥密封的。研究人員計劃擴大研究範圍,涵蓋更多的鑽孔,包括水井,以更好地理解問題的全貌並尋找更多減少排放的機會。研究團隊希望他們的工作最終能夠幫助減少昆士蘭及其他地區的溫室氣體總排放。

新的研究質疑百年來對喜馬拉雅山形成的理論

大多數地質學家認為,喜馬拉雅山脈的巨大高度是由於地球地殼的增厚。然而,最近的一項研究表明,世界最高山脈下的地質結構要複雜得多,提出了一種新穎的地殼-地幔-地殼結構。為了揭示深層動力學,來自意大利米蘭比科卡大學的研究人員進行了複雜的二維數值模擬,探索不同地殼和地幔的特性對結果的影響。透過這些模擬,研究人員希望能夠更好地理解喜馬拉雅山的形成過程。

喜馬拉雅山脈是在大約五千萬年前,亞洲大陸與印度大陸碰撞時形成的。對於喜馬拉雅-青藏高原的形成,當前主流的科學解釋源自瑞士地質學家埃米爾·阿根德(Émile Argand)於1924年提出的理論。該理論認為,印度和亞洲板塊的持續碰撞導致其地殼增厚,達到70至80公里的深度。這一巨大而單一的地殼層可能為龐大的山峰和青藏高原提供了支撐。然而,隨著科學工具的進步,這一長期存在的理論出現了一些裂縫。主要的擔憂是,厚度超過40公里的地殼應該無法支撐如青藏高原這樣的大型高原。

研究指出,「地殼厚度超過約40公里意味著大陸岩石圈的強度降低,這在新生代時期可能無法支持青藏高原。」此外,越來越多的地球化學和地震證據顯示,在原本不應存在地幔岩石的深度發現了這些岩石,這也與阿根德的模型相矛盾。新的研究旨在調和這些不一致之處,並理解印度和亞洲板塊的運動。研究人員進行了超過100次大陸碰撞的數值模擬,並將其模型與現實世界的地震和地球化學數據進行比較。他們在模擬中改變地殼和地幔的屬性,以觀察這些變化如何影響結果,結果顯示出一種引人注目的替代解釋。

模擬顯示,板塊碰撞最有可能形成一種地殼-地幔-地殼的「三明治」結構,而非單一的過厚地殼。這種結構被研究稱為地殼加倍,包含一層印度地殼、一層剛性亞洲地幔的中央層和一層亞洲地殼的上層。這種安排表明,該地區的巨大高度並不是由一塊巨大的地殼板塊支撐,而是由複雜的分層結構所構成。在模擬過程中,研究人員觀察到印度地殼並非僅僅滑入亞洲地殼之下,而是向整個亞洲岩石圈下方移動,這是一層包括地殼和上地幔的剛性層。

隨著印度地殼的下沉,受到的巨大熱量使其開始液化。部分現在熔融的地殼上升並被推入亞洲地幔的區域。這一過程實際上創造了一種深層的分層地質結構。研究指出,「我們提出,印度地殼在亞洲岩石圈之下的粘性加底,並非地殼本身,形成了喜馬拉雅-青藏高原的整體結構。」這一新解釋更能符合先前觀察到的現象,例如發現地幔岩石比預期更接近地表的證據。研究人員相信,他們的發現提供了有關山脈形成過程的更全面理解,並可能應用於其他地區。該研究已發表在《構造學》期刊上。

中國研發透明塗層將窗戶轉變為太陽能電池板

中國的研究團隊成功研發出一種透明、無色且單向的太陽能聚光器,這種聚光器可以直接塗覆在標準窗戶玻璃上,能夠在不改變窗戶外觀的情況下收集陽光。這項創新是由南京大學的研究團隊在江蘇省設計的,利用了具有亞微米橫向周期性的膽甾液晶(CLC)多層結構。這種獨特的衍射型太陽能聚光器(CUSC)能夠選擇性地將陽光引導至窗戶邊緣,並在該處安裝光伏(PV)電池。研究團隊的成員張德偉博士表示,通過對膽甾液晶薄膜結構的工程設計,該系統能夠選擇性地衍射圓偏振光,並在陡角下將光引入玻璃波導中。

這種新型的CUSC在能量收集方面表現出色,與傳統的發光或散射型聚光器相比,後者常常面臨視覺失真、效率低下及擴展性差等問題,這種新型的聚光器提供了寬帶、偏振選擇性衍射和高效的波導功能,同時保持了完全的視覺清晰度。張博士透露,該設備的平均可見透過率約為64.2%,色彩呈現指數達到91.3%。他表示,這使得在邊緣收集的入射綠光能量達到38.1%。這些光學特性意味著該塗層可以在保持玻璃清晰和自然外觀的同時,生成清潔能源,確保窗戶在外觀上與普通玻璃無異。

研究團隊強調了系統的卓越擴展性。模擬顯示,標準的6.5英尺寬(約2米寬)CUSC窗戶可以將陽光集中至其正常強度的50倍,從而顯著提升其能源收集潛力。這種性能水平能夠使得所需的光伏電池面積減少多達75%,降低材料成本,並為能源高效建築的新設計可能性打開大門。團隊進行的實驗表明,一個直徑為1英寸的原型能在陽光下直接驅動一個10毫瓦的風扇。此外,該系統也兼容高性能的光伏電池,如砷化鎵(GaAs),這是一種能提高整體功率轉換的化合物半導體。

南京大學計算機科學與技術教授胡偉博士表示,CUSC的設計是將太陽能技術整合到建築環境中的一步,並不犧牲美學。他指出,這些多層CLC薄膜是通過光對準和聚合技術製造的,並且可以通過滾筒生產進行擴展。胡博士在新聞稿中表示,這代表了一種實用且可擴展的減碳與能源自給策略。此外,該設計在長期環境暴露下顯示出穩定性,並且可以無縫地改裝到現有的窗戶結構上,這使其成為大規模可持續城市升級的實際解決方案。團隊計劃進一步提高該技術的寬帶效率和偏振控制,並探索在建築以外的應用,包括農業溫室和透明太陽能顯示屏。其目標是將被動玻璃轉變為全球建築的主動能源生成表面。這項研究已發表於《PhotoniX》期刊。

小米 Redmi 推出入門級智能手機 REDMI 15C 具大屏與長續航優勢

9月4日,小米旗下品牌 Redmi 正式推出新款入門級智能手機——Redmi 15C。該機型主打大屏、長續航與實用功能組合,面向全球市場,起售價為 119 美元,約 1290 元人民幣,約 HK$ 1400,並提供多種配色選擇,進一步豐富了 Redmi 在百元級市場的佈局。

Redmi 15C 配備一塊 6.9 英寸的 LCD 顯示屏,解析度為 HD+(720×1640),支持 120Hz 高刷新率和最高 810 尼特的峰值亮度,帶來流暢且清晰的視覺體驗。其細長的屏幕比例適合瀏覽網頁、社交媒體和視頻內容,尤其適合單手握持操作。

性能方面,該機搭載聯發科 Helio G81 Ultra 處理器,支持 4G 網絡,提供 4GB、6GB 或 8GB RAM 版本,機身存儲則有 128GB 和 256GB 兩種選擇。此外,Redmi 15C 保留了 microSD 卡槽,最高可擴展 1TB 存儲空間,以滿足用戶對大容量存儲的需求。

影像系統上,Redmi 15C 後置雙攝模組,主攝像頭為 5000 萬像素,搭配輔助鏡頭用於景深識別;前置則為 800 萬像素自拍鏡頭,支持基礎的人像和視頻通話功能。雖然配置較為基礎,但在同價位產品中仍具競爭力。

續航是該機的一大亮點。Redmi 15C 內置一塊高達 6000mAh 的電池,官方稱可支持多日重度使用。同時,其支持 33W 有線快充,可在較短時間內補充可觀電量。

小米啟動澎湃OS 2“超級小愛”功能內測 增添智能建議與應用快捷搜索

近日,小米社区面向使用小米澎湃OS 2的用戶啟動新版“超級小愛”功能內測招募。此次更新為OS 2用戶帶來了以往僅在新一代系統中支持的多項AI能力,包括圈選交互與智能建議功能,進一步提升系統級語音助手的智能化體驗。

根據官方公告,本次內測主要面向搭載小米澎湃OS 2的設備開放,使用者可通過小米社區App報名參加。更新後,“超級小愛”將新增“小愛建議”功能,當用戶喚醒語音助手後,系統將基於當前使用場景智能推薦可能提出的問題或執行的操作,實現更主動的服務響應。此外,新版超級小愛還引入“應用快捷搜索”功能。用戶在喚醒小愛後,可通過輸入應用名稱、拼音或首字母,直接點擊彈出的應用氣泡,實現“一步直達”目標應用,大幅提升操作效率。

在交互設計方面,此次更新帶來全新界面佈局,支持語音、文字、圈選等多種輸入模態的便捷切換,並新增多項功能入口,使操作路徑更直觀。同時,結果展示框架也進行全面優化,不僅提升了內容生成速度與動畫流暢度,還新增了內容分享功能,方便用戶將小愛生成的信息快速發送至社交平台或第三方應用。

隨著AI大模型技術在手機操作系統中的深度集成,小米、OPPO、vivo等廠商均加速推進AI助手的迭代升級。

TCL NxtPaper 60 Ultra 發佈 7.2 吋 NxtPaper 4.0 顯示器及 50MP 長焦鏡頭功能

TCL 最新的智能手機 NxtPaper 60 Ultra 擁有一些雄心勃勃的宣稱。這款手機配備了一塊 7.2 吋 IPS LCD 顯示屏,解析度為 FHD+,刷新率為 120Hz。正如其名稱所示,這並非普通顯示屏,而是搭載了 TCL 的 NxtPaper 4.0 屏幕技術,該技術提供了升級的藍光過濾功能和新的納米矩陣光刻技術,用於屏幕雕刻過程。

TCL 引以為傲地聲稱,NxtPaper 4.0 完全消除了屏幕反射,並最小化了眩光,提供類似紙張的閱讀體驗。與傳統的 IPS LCD 相比,它還提供了更寬的觀賞角度,並完全消除了屏幕閃爍。

NxtPaper 60 的顯示屏還支持觸控筆輸入。TCL 的 T-Pen Magic 提供了壓力敏感度和低延遲,但由於沒有內建插槽,使用者需要購買 TCL 售賣的特製手機殼(€70)。

在背面,NxtPaper 60 Ultra 配備了一顆 5,000 萬像素主攝像頭,支持光學防抖(OIS),還有一顆 5,000 萬像素的潛望式長焦鏡頭,具備 3 倍光學變焦。第三個模組是一顆 800 萬像素的超廣角鏡頭。

此外,該設備搭載 Dimensity 7400 芯片組,配備 12GB RAM,最高可選擇 512GB 儲存空間,並內建 5,200mAh 電池。設備運行 Android 15 操作系統,並支持 NFC 和 eSIM。該手機還具備 IP68 防塵防水等級,並配有側邊指紋掃描器。

TCL NxtPaper 60 Ultra 將在歐洲、拉丁美洲和亞太地區發佈。12GB/256GB 版本的價格為 €449 / 約 HK$ 3,504,而 12GB/512GB 型號的售價則為 €499 / 約 HK$ 3,892。

版本價格
12GB / 256GB€449 / 約 HK$ 3,504
12GB / 512GB€499 / 約 HK$ 3,892

iPhone 17 系列即將發佈:最後一刻的傳聞彙總

Apple 將於五天後發佈 iPhone 17 系列,關於這些設備的最後一刻傳聞不斷湧現。

根據台灣市場研究公司 TrendForce 的最新報告,今日公佈了幾項有關 iPhone 17 的消息:

如之前所傳,標準的 iPhone 17 和全新的 iPhone 17 Air 據稱將配備 120Hz 顯示屏,以實現更流暢的滾動和內容顯示。目前的 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 只具備 60Hz 顯示屏,至今只有 Pro 型號擁有更高的 120Hz 刷新率。

報告指出,由於設計超薄,iPhone 17 Air 將配備「矽陽極電池」。與其他 iPhone 型號使用的石墨電池相比,矽電池的能量密度更高,因此這可能是指 Apple 供應鏈分析師郭明錤之前提到的「高密度」電池。不過,先前的報導提到,iPhone 17 Air 的電池壽命可能會比其他 iPhone 17 型號「差」,而 Apple 可能會為該設備發佈可選的電池殼。

正如廣泛預期的,iPhone 17 Air 據說將完全依賴 eSIM 技術,由於設備的超薄設計,將不再設有實體 SIM 卡槽。

iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 型號據稱將擁有「優化的軟件算法」,以「增強光學變焦」——或許變焦限制將從 iPhone 16 Pro 型號的 5 倍提高到 8 倍或更高。

如之前傳聞,Apple 可能會調整未來的發佈周期,將低端 iPhone 型號安排在上半年推出,隨後在下半年推出更高端的型號,如 Air、Pro、Pro Max 和 Fold。這一兩階段的策略預計將於明年開始,iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 和 iPhone 18 Fold 預計於 2026 年 9 月發佈,而低端的 iPhone 18 和 iPhone 18e 型號則預計於 2027 年 3 月推出。

TrendForce 還分享了潛在的 iPhone 17 價格、存儲資訊和 RAM 數量。

TrendForce 表示,今日分享的部分資訊基於「當前市場信息和分析師預測」。

不久後這些傳聞將會得到證實,因為 Apple 預計將於 9 月 9 日的活動中發佈 iPhone 17 系列。

工業機器人如何受益於運動優先的視覺技術

製造自動化的發展速度迅猛,根據市場研究,全球機器人市場在 2025 年預計將達到 717.8 億美元,並有望在 2030 年翻倍。雖然目前機器人在工廠中已經能夠處理高精度的焊接和上漆工作,但在組裝過程中仍然主要依賴人工勞動。這一現象的主要原因之一是成本問題。根據國際機器人聯盟(IFR)的數據,機器人應用的編程和整合費用占總成本的 50% 至 70%。換句話說,企業在使機器人運行上花費的成本,往往超過了機器本身的價格。這種高度定制化的運作模式使機器人只能執行單一且僵化的任務,因此當設計發生變更時,製造商面臨的選擇便是投資於昂貴的重新編程,或是回歸到人工作業的過程中。

傳統工業機器人雖然能提供卓越的精確度,能夠在 20 微米的範圍內重複性地達到預定位置,但這種精確度同時也是一種弱點。如果零部件稍微傾斜或者旋轉,系統就可能失效。造成這一問題的並不是資金不足,而是一種根本的工程限制,這種限制困擾著自動化行業已經數十年。位於印度金奈的初創公司 CynLr 聲稱已經找到了解決方案。CynLr 的 CyRo 機器人並不依賴於深度學習管道或預訓練模型,而是採用了公司所稱的「運動優先視覺」系統,這一系統通過與不熟悉的物體實時互動來學習。

CynLr 的創始人 Gokul N. A. 提到,他們的方法與傳統機器人視覺系統的區別在於,傳統機器人依賴於機器學習(ML)管道,並需要在運行之前進行大量的訓練。這些 ML 模型遵循識別優先的方式,必須先識別物體,然後才能決定如何處理它。Gokul 解釋道,「標準方法無論是監督學習、非監督學習,還是強化學習,都需要系統提前接受教學。」這樣的要求使得工程師不得不在環境中消除變異,以避免昂貴的定制化循環,因此機器人只能局限於焊接和上漆等受控任務。在這種情況下,系統僅能在理想環境中運行,而一旦現實變化出現,便會失效。這解釋了為何機器人的編程和整合成本會超過硬件成本,並且許多製造商在完成自動化項目之前便已放棄。

CynLr 的方法則從根本上改變了如何處理組裝線上的物體。他們借鑒了人類如何自然學習處理不熟悉物品的過程。Gokul 說,「我們開始時會問人類實際上是如何學習的。想像一下嬰兒,你把一個它從未見過的物體交給它,它可以立即抓起來,轉動它,並在沒有任何示範的情況下弄清楚如何處理它。它是通過互動學習,而不是從預訓練的數據庫中學習。」基於這一洞察,CynLr 放棄了識別優先的方法,轉而採用運動優先視覺的方法。該系統的設計旨在檢測並響應運動,而不是識別靜態模式。

CynLr 的 CyRo 機器人使用雙鏡頭事件驅動相機,這種相機僅在像素強度發生變化時進行響應,因此能夠在單個像素層面上檢測運動。與傳統相機不同,事件驅動相機並不捕捉連續的幀,而是通過比較事件發生的時間和強度,構建物體的三維輪廓和空間關係。這種設計使得 CyRo 能夠在沒有先前訓練的情況下,對任何物體進行實時的空間感知,從而適應各種不同的物體。當 CyRo 遇到未知物體時,事件驅動系統會在運動中突出顯示輪廓,同時過濾掉靜態背景元素,這通常會混淆傳統系統。

CynLr 方法的有效性已獲得了多家大型汽車製造商的認可。通用汽車正在進行 CyRo 機器人在移動表面上的組裝工作試驗,這些表面上零件的方向和環境變化超出了傳統自動化的能力。DENSO 的試點則專注於靈活的製造站,他們希望有一個能夠在不同任務之間切換的平台,而無需重新設計硬件。這些試點展示了 CyRo 在多變環境中的能力,如在移動平台上進行組裝、處理透明和反光的零件,並在不重新編程的情況下適應新的幾何形狀。CynLr 報告指出,與傳統機器人系統相比,其部署時間減少了 70%,成本降低了超過 30%。這主要得益於消除了定制夾具的需求和編程的負擔。

然而,將自適應機器人融入現有的組裝線仍面臨著不少實際挑戰。大多數工廠依賴於預先編程的可預測自動化。行業報告顯示,初始設置和整合仍然是最大的費用,往往超過機器硬件成本。生產線的調整、員工技能的提升以及管道軟件的修改都需要額外的預算和時間資源。此外,CyRo 的實時學習可能會使循環時間較傳統的預編程機器人更慢,而這對於追求高產量的製造商來說是一個關鍵的取捨。是否能在未來實現可持續的財務可行性,將取決於在擴展過程中實施費用與操作靈活性和效率提升之間的權衡。Gokul 預見到,到 2030 年,工廠的運作方式將發生根本性變化。若 CynLr 的運動優先視覺能在大規模應用中證明其有效性,或許將能夠促進個性化生產的實現,這將使得汽車、手機等產品能夠根據客戶的獨特需求進行定制。

美國新型 E-4C ‘末日’ 飛機開始飛行測試以取代 E-4B

美國國防承包商 Sierra Nevada Corporation 最近開始對空軍的新型 E-4C 生存空中作戰中心進行飛行測試。這是一個現代化的空中指揮所,旨在取代已經服役多年的「末日」噴氣機,這些飛機長期以來一直是美國空中核指揮和控制系統的支柱。根據報導,這家位於內華達州的公司於 9 月 3 日宣佈,E-4C 測試計劃於 8 月 7 日啟動,標誌著下一代空中指揮平台的首次出動。

E-4C 飛機的基礎是波音 747-8 乘客噴氣機,這是一個經過拉長和升級的經典客機版本。該飛機將進行大規模修改,以執行與其前身 E-4B Nightwatch 相同的核指揮和控制任務。E-4C 的設計宗旨在於在核衝突或對美國的災難性攻擊發生時,提供政府和軍事指揮的延續。自 1970 年代以來,空軍一直使用四架 E-4B 來執行這一任務。這些被稱為「末日」飛機的 E-4B 能夠啟動和指揮核打擊,協調國家軍事行動,並在地面指揮中心遭到摧毀時作為安全的空中指揮所。

這一現代化計劃的推進正值現有 E-4B 機隊接近其服役壽命的尾聲。基於波音 747-200 機身的這些飛機平均已有超過 51 年的歷史。儘管在五十年的服役中進行了廣泛的修改,但與現代飛機相比,它們的技術仍然有限。Sierra Nevada Corporation 於 2024 年贏得了價值 130 億美元的 SAOC 合同,這在波音退出競爭後成為唯一的投標者。波音當時因與空軍在合同要求上的分歧而放棄競標,而 SNC 則成功取得了五角大樓最敏感的現代化計劃之一。

E-4C 的初步測試將重點放在降低工程風險、驗證修改和建立技術基準上。該公司表示,飛行和地面測試計劃將持續到 2026 年,主要在俄亥俄州的代頓和堪薩斯州的威奇塔進行。這些測試將為生產標準配置鋪平道路,並為未來向空軍的交付做好準備。SNC 已經獲得四架波音 747-8 乘客噴氣機,這些飛機正進行軍用規格的改裝。此外,該公司在 2024 年還從大韓航空購買了五架二手的 747-8,以確保有足夠的機體進行改裝和長期維護。

新機隊將由 GE Aerospace 的 GEnx-2B 發動機提供動力,這些發動機正在根據單獨的合同進行檢修和升級,旨在提高性能和可靠性。儘管五角大廈尚未透露計劃部署多少架 E-4C,但預計數量將接近目前的四架機隊。完整機隊的交付預定於 2036 年完成。空軍最近表示,空中核指揮和控制仍然是一項關鍵的威懾能力,確保美國即使在面臨斷頭打擊的情況下,仍能指揮核行動。基於飛機上安全且受保護的通信系統,高層領導將保留與軍事指揮部協調、發佈發射命令以及與全球核力量保持聯繫的能力。

E-4C 的推出是美國現代化核指揮、控制和通信(NC3)網絡的更大推動的一部分,該網絡通常被稱為美國戰略力量的「神經系統」。該網絡涵蓋衛星、地面設施、潛艇、轟炸機和空中指揮所。五角大廈強調,NC3 的升級對於在面對來自俄羅斯和中國等對手的核能力進步時保持可信性至關重要。E-4C 飛機的變化正在進行中,儘管具體細節尚未公開。新版本很可能會在電磁脈衝(EMP)防護、通信系統、衛星連接和安全數據系統方面有更好的保護。

這些升級確保了該飛機能夠在挑戰性環境中安全運行。相較於舊款 747-200,747-8 平台提供了更長的航程和更大的有效載荷能力,能夠搭載更多的人員、設備和通信裝備。該計劃代表了 Sierra Nevada Corporation 最大的國防合同,而該公司傳統上專注於太空系統、電子戰和飛機改裝。該公司表示,正與空軍密切合作,以確保首批作戰飛機的「按時交付」。新的「末日」機隊預計將在 21 世紀中期持續服役,延續冷戰期間首次構思的使命:確保美國的核武庫能夠在任何情況下進行指揮和控制。

生物技術將二氧化碳廢物轉化為類似棕櫚油的脂肪用於航空燃料

LanzaTech Global 是一家專注於碳回收的公司,最近宣佈了一項重大的創新,可能會改變可持續航空燃料 (SAF) 的未來。該公司以其商業化的酒精轉化為噴氣燃料 (ATJ) 生產過程而聞名,如今已經擴展其技術至水解酯和脂肪酸 (HEFA) 路徑。這一突破為棕櫚油提供了一種可持續的替代品,而棕櫚油是全球供應鏈中最具爭議的原材料之一。這項新材料是與德國弗勞恩霍夫界面工程與生物技術研究所以及 Mibelle Group 合作開發的,該材料模擬了棕櫚油在化妝品中的功能特性,並創造了一條新的 SAF 生產路徑。

Mibelle Group 的首席執行官彼得·穆勒表示:「這一創新是我們與 LanzaTech 長期合作的結果,對化妝品行業來說是一個里程碑。結合弗勞恩霍夫研究所的創新實力,我們正在為整個行業設定新的標準,並強調我們對負責任地保護我們星球未來的承諾,同時使供應鏈更具韌性。」這一創新不僅是科技上的突破,還代表了對環境責任的重視,顯示出各方在推動可持續發展方面的努力。

棕櫚油因其高產量、穩定性和耐熱性而受到青睞,但其廣泛使用卻導致了森林砍伐、生物多樣性喪失以及大量的碳排放。尋找可擴展的替代品一直是一個長期挑戰。LanzaTech 與弗勞恩霍夫 IGB 開發了一種雙重發酵技術,能將廢 CO₂ 氣體轉化為酒精,然後進一步轉化為類似棕櫚油的脂肪。這一過程使用非基因改造的油酵母進行二次發酵。弗勞恩霍夫 IGB 的實驗室試驗和 Mibelle 的應用測試已經取得成功,目前生產正在弗勞恩霍夫的化學生物技術過程中心進行擴大。

LanzaTech 的首席執行官詹妮弗·霍姆格倫表示:「Mibelle Group 作為這一創意的原始創新者,對於組建合適的合作夥伴和推進成功發揮了重要作用,同時弗勞恩霍夫研究所的出色創新者專注於開發和擴展這一解決方案。」這一合作關係反映了革命性想法所能帶來的廣泛影響,從減少對與森林砍伐相關成分的依賴到促進可持續航空燃料的生產,這一變革超越了最初的目標。

LanzaTech 的酒精已經證明可以成為 SAF 生產的強大原料,通過 ATJ 過程將其從 CO₂ 和綠色氫氣轉化為電子燃料的可能性也隨之而來。這項新創新現在為 HEFA 路徑開啟了大門,該路徑在航空業中廣泛使用,但目前依賴的作物和廢油面臨可持續性和供應限制。通過將酒精轉化為合成油,這項技術能夠為 HEFA 原料提供多樣化的選擇,從而增強 SAF 的生產,並使航空公司減少對傳統來源的依賴,同時解決環境問題。

這一發展的潛力遠超過航空領域。通過提供棕櫚油的可持續替代品,LanzaTech 及其合作夥伴可能會減少與森林砍伐相關的供應鏈在化妝品等其他行業的影響。同時,新的 HEFA 路徑為航空公司和燃料生產商提供了額外的工具,以降低其碳足跡。這一雙重影響強調了循環碳技術如何能夠同時重塑多個行業,推動可持續發展的未來。

Tesla 說明為何 Robotaxis 現在在駕駛座設置安全監控系統

Tesla 最近解釋了其自動駕駛 Robotaxi 單元中安全監控器的位置問題。該自動駕駛叫車服務目前正在奧斯汀和灣區進行部署,預計在今年晚些時候將擴展到美國更多城市。

在 Tesla 發佈其初始的 Robotaxi 計劃時,該公司因其在駕駛座上沒有人的車輛而引起了廣泛關注。然而,即使在這種情況下,Tesla 仍然在 Robotaxi 的乘客座位上安裝了安全監控器。這些安全監控器並不與乘客互動,但能夠實時報告自動駕駛車輛的問題和其他行為。在灣區的服務部署中,也同樣使用了駕駛座的安全監控器,儘管許多電動車社群成員推測這可能是為了符合加州的法規。然而,隨著奧斯汀地理圍欄的擴展,Tesla 的 Robotaxi 乘客注意到,該市的安全監控器也被移到了駕駛座。

根據 Tesla 的說法,安全監控器僅在涉及高速公路駕駛的行程中安置在駕駛座,這是其自我規範的謹慎第一步,以便擴展到高速公路。Tesla Robotaxi 的官方帳戶在社交媒體上回應了這一變化,並解釋了安全監控器移至駕駛座的原因。該帳戶指出:「安全監控器僅在涉及高速公路駕駛的行程中位於駕駛座,這是自我規範的謹慎第一步,以便擴展到高速公路。」

Tesla 在其自動駕駛計劃中非常謹慎,尤其是在推出 Robotaxi 服務時,該服務使用無監督自動駕駛技術。這種謹慎是可以理解的,因為 Tesla 經常受到負面媒體報導的影響,這可能會導致 Robotaxi 的小事故或失誤被過度解讀。

通過這些措施,Tesla 不僅展示了對安全的重視,還展現了其在自動駕駛技術上的創新能力。隨著自動駕駛服務的擴展,Tesla 有望在市場上持續增長,並進一步推動行業的發展,為未來的交通方式帶來變革。

Samsung Galaxy Tab S11 品牌名稱的問題分析

Samsung 正在準備發佈其下一代旗艦平板電腦 Galaxy Tab S11 系列。然而,這個名稱讓人感覺是一個錯失的機會。如果 Samsung 真想在產品上保持一致性,應該將其命名為 Galaxy Tab S25。

這樣命名的理由很明顯。早在 2020 年,Samsung 發佈了 Galaxy S20 作為 Galaxy S10 的後繼機型,並完全跳過了 Galaxy S11 的名稱。這樣的邏輯十分簡單:那一年是 2020,新的名稱與年份完美對應。自那以後,旗艦手機系列和發佈年份保持了良好的匹配。

那麼,為什麼不對平板電腦採用相同的做法呢?Tab S 系列已經進入第 11 年。Samsung 本可以直接使用 Tab S25,這樣就能讓平板電腦與 Galaxy S 智能手機保持一致,使公司兩大旗艦產品系列感覺像是一個統一的大家庭。

當然,Samsung 的摺疊設備不適合這種系統,因為它們僅處於第七代。但這不應該妨礙平板電腦與手機之間的對接。畢竟,手機和平板電腦服務的都是同一個高端受眾,並且通常共享高端顯示屏和 S Pen 支持等功能。

將其命名為 Tab S25 會更簡單、更清晰且更一致。相反,Samsung 堅持使用 Tab S11,這在品牌邏輯上感覺像是退步。這些設備無疑會給人留下深刻印象,但名稱卻讓人感到遺憾,期待 Samsung 能像之前對待手機那樣大膽前行。

OpenAI 誠信的持續追求

在過去的夏季,Decoder 對 OpenAI 的報導涵蓋了多個方面,包括其在人工智能人才競爭中的策略,以及人們對 ChatGPT 的情感依賴。下週,將播出最近與 OpenAI 董事會主席 Bret Taylor 的對話。不過,今天的重點是 OpenAI 未來的戰鬥。

儘管 OpenAI 是全球最具價值的公司之一,但它仍然技術上屬於非營利性組織。這一結構在 2015 年設計,旨在防止投資者將人工智能引導至可能危害人類的方向。這也是 2023 年發生的董事會政變的背景,該事件一度將 Sam Altman 驅逐出 CEO 職位。現在,OpenAI 正試圖改變其非營利結構,以便籌集更多資金,最終實現上市。

這一變化的影響不僅關乎 OpenAI 自身,還涉及更廣泛的議題。為了深入探討其重要性,邀請到 TechEquity 的 CEO Catherine Bracy 和 LatinoProsperity 的 CEO Orson Aguilar。他們共同運營 EyesOnOpenAI,這是一個挑戰 OpenAI 重組嘗試的倡導團體聯盟。

Catherine 和 Orson 主張,OpenAI 雖然享有非營利組織的優勢,但逐漸偏離了其使命。這是一個複雜而引人入勝的故事,觸及了全球最重要的人工智能公司結構及其影響的核心。

需要指出的是,OpenAI 對此次節目未作具體評論,而是引用了 Sam Altman 在 5 月發表的一篇博客文章,文中提到該公司的重組提案仍將創造出“歷史上最大和最有效的非營利組織”。

如需進一步了解本次對話的內容,請參考以下鏈接。

如對本集有任何問題或意見,歡迎發送郵件至 [email protected],每封郵件都會被仔細閱讀。

Samsung Galaxy S25 FE 獲得來自旗艦手機的 AI 功能集

在最新的更新中,Samsung 引入了一系列新功能,旨在提升用戶的視頻編輯和日常互動體驗。

Audio Eraser 功能可以有效去除視頻中的不必要聲音和背景噪音。此功能能夠識別並隔離六種不同的音頻來源,包括人群聲、音樂、自然聲、噪音、語音和風聲。

Auto Trim 則能夠自動選擇視頻中的最佳時刻,使視頻編輯變得更快且更高效。

Browsing Assist 能夠將網頁翻譯成用戶所選擇的語言並總結文章內容。

Call Assist 提供實時語言翻譯功能,讓在通話過程中能夠更輕鬆地進行語言交流。

Drawing Assist 讓用戶能夠將粗略的草圖和繪畫轉化為專業水平的藝術作品。

Generative Edit 使得用戶可以運用生成式人工智能編輯圖像。用戶可以從圖片中移除不想要的物件或人物,對現有圖像進行創意添加,旋轉圖片以獲得理想的角度,或調整圖片中的物件和人物大小。

Google Circle To Search 則允許用戶圈選屏幕上的任何內容,即可立即獲得相關結果。

Google Gemini 及 Gemini Live 使得用戶能夠共享手機的相機或屏幕,並從 Gemini 最新的人工智能模型獲得即時資訊和幫助。用戶可以提出上下文問題、翻譯語言、規劃旅行、識別物品,甚至在面對多個選擇時請求其幫助選擇服裝。

Instant Slow-mo 功能可以通過長按視頻中希望減速的部分來慢動作播放,該功能利用生成式人工智能創建更多幀數,以使視頻減速而不影響流暢度。

Interpreter 提供面對面交流時的即時語言翻譯功能。

Now Brief 則會根據用戶的需求顯示個性化的每日更新,這些更新可能包括日曆條目、旅行票據和登機證、提醒事項、音樂播放列表、健康洞察、正念練習、睡眠分數、能量分數、建議的新聞文章以及優惠券到期提醒。

Note Assist 自動格式化和總結筆記,並能轉錄和翻譯文本,還可以為筆記裝飾 AI 生成的封面和圖像,並提供拼寫檢查和語言流暢性建議。

Portrait Studio 讓用戶能夠創建使用真實面部表情的個性化虛擬形象,這一功能同樣利用了生成式人工智能。

Transcript Assist 能夠將語音和通話錄音轉錄成文本,並對轉錄的文本進行總結。

Writing Assist 在撰寫電子郵件、消息、筆記和帖子時,提供語法修正和語言流暢性建議。

這些新功能不僅提升了用戶的創作能力,還改善了日常溝通的便利性,展示了 Samsung 在人工智能應用方面的持續努力。

Samsung Galaxy S26 系列設計或受 iPhone 17 影響

根據可靠的爆料者及記者 Sonny Dickson 的消息,Samsung 即將推出的 Galaxy S26 系列可能會採用 iPhone 17 系列的關鍵設計元素。

Dickson 在 X 平台上發佈的一張圖片顯示了三款模擬設備,據信分別代表 Galaxy S26、S26 Edge 和 S26 Ultra。這些圖片揭示了 Samsung 正在對其後置相機設計進行重大改變,特別是在傳聞中的 S26 Edge 上,該機型配備了一個寬大的橫向相機凸起,延伸至手機背面。這一設計與 Apple 預計的 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 型號的設計非常相似,後者將引入一個類似的寬相機模組。

模擬圖顯示,雖然標準版 S26 和 S26 Ultra 繼續採用豎直鏡頭排列,但兩款設備的相機島略微隆起,打破了 Samsung 最近的極簡風格設計,與預計的入門級 iPhone 17 的設計相似。Ultra 型號保持其四鏡頭配置,並在主鏡頭旁邊設有兩個較小的傳感器,但 S26 Edge 則大幅偏離了 Samsung 的傳統佈局,改為兩鏡頭系統並伴隨一個閃光燈,這一佈局與 Apple 即將推出的 Air 和 Pro 設備非常相似。

這些模擬設備的背面還出現了大型圓形雕刻,似乎暗示了磁性充電元件的放置,顯示 Galaxy S26 系列可能會支持 Qi2 無線充電標準。Qi2 引入了一種基於 Apple MagSafe 的磁性供電配置。

這些磁鐵的加入表明,Samsung 計劃採用類似的配件生態系統,允許使用可吸附的充電器、支架和錢包。這對於一直依賴於無磁定位的線圈式無線充電的 Samsung 來說,將是一個重大轉變,並顯示出與 Apple 的方法更加接近。

Apple 預計將在下周的「Awe dropping」活動中發佈 iPhone 17 系列,這使得 Samsung 的設計變化可能受到該公司預期改變的影響。S26 系列預計將於 2026 年 2 月亮相。

Pixel 的 AI 縮放技術與真實 100 倍鏡頭的比較

在上週的多項重要新聞中,Google 發佈了一款配備變焦功能的手機相機,並運用了生成式人工智能。這款 Pixel 10 Pro 的相機內建 AI,能夠改善高達 100 倍數位變焦的照片效果。雖然這樣的技術在某種程度上令人驚訝,但在拍攝距離遙遠的物體時,無法完全確定所拍攝對象的樣貌。因此,為了進行比較,邀請了 Nikon Coolpix P1100 作為參考。

對於不熟悉的人來說,P1100 是一款擁有 24-3000mm 等效焦距的超變焦相機。這樣的鏡頭不需要像 Pixel 10 Pro 那樣進行放大處理。雖然相機會進行一些降噪、銳化和顏色調整,但它不需要完全推測每個像素應該是什麼樣子,因為它有可靠的資訊作為基礎。

Pixel 10 Pro 的數位變焦技術與傳統光學變焦截然不同。對於沒有光學放大的數位變焦,將圖像放大 10 倍、20 倍或 100 倍會留下很多空白需要填補。雖然算法可以做出相對準確的預測,但這些仍然只是預測。Pixel 10 Pro 的 Pro Res Zoom 在生成式 AI 的協助下進行這些預測。如果拍攝 AI 變焦照片,那麼月球無疑是最佳的拍攝對象。

從 Pixel 10 Pro 在 100 倍變焦下拍攝的月球照片來看,儘管 AI 處理後的圖像看起來有些月球的樣子,但它卻呈現出奇怪的海綿狀紋理,特別是與 P1100 的照片相比較時。

以下的照片展示了 Lumen Field 的外觀,拍攝地點位於西雅圖市中心的高台,距離約一英里。當天的天氣陰霽,照片質量不佳,但能夠更好地展示 Pro Res Zoom 的優勢與劣勢。AI 模型能夠使標誌上的數字可讀,並且清晰地處理邊緣,但卻幾乎抹去了建築物側面的金屬外觀,這就像是過度降噪的結果。而且,AI 仍然無法準確處理文字。

這些照片是從與 Lumen Field 相同的觀景點拍攝的 Starbucks 總部,距離約一英里。在小屏幕上,AI 版本的效果似乎還不錯,但仔細觀察後會發現,它把一些燈具變成了窗戶,還給塔樓上的時鐘帶來了些許達利風格的變形。

在陽光明媚的一天,兩部相機對準了西雅圖的一個地標。距離太空針塔約三英里,卻又遇到了長距離攝影的另一個敵人:熱浪。AI 對於變形的線條無法妥善處理,結果創造出了另一種扭曲的效果。不過,P1100 的表現也沒有好到哪裡去,因為鏡頭與拍攝對象之間的熱氣層影響了畫質。

在拍攝 Boeing Field 的另一組照片中,雖然距離飛機並不遠,但由於熱氣波的影響,照片的清晰度受到影響。然而,這正是 AI 的強項所在。對於像熱浪這樣棘手的問題,AI 可能是唯一的解決方案。

生成式 AI 在照片編輯工具中已經存在多年,對於像是去除舊款數位單反相機拍攝照片中的噪點非常有效。熱浪是一個更棘手的問題,隨機的扭曲和波浪幾乎無法用傳統的數位照片編輯工具進行修正。風景和野生動物攝影師已經開始採用 AI 編輯工具,這些工具能做到普通 Lightroom 滑桿無法實現的效果。

當 AI 嵌入手機相機應用程序中,而不僅僅是在後期處理的專業圖像編輯器中,是否會有所不同?絕對是的。Pro Res Zoom 是否經常出錯?也是的。但這次的實驗帶來了啟發,未來生成式 AI 在圖像捕捉工具中的應用還會持續受到關注。

The Boring Company 開始為納什維爾音樂城迴路招聘人員

Elon Musk 的 The Boring Company 已經開始為音樂城市環路(Music City Loop)進行招聘,這是一個旨在連接納什維爾市中心與納什維爾國際機場的地下隧道系統。田納西州州長 Bill Lee 強烈支持這一項目,稱其為傳統大眾交通系統的無成本替代方案,能夠緩解城市的交通擁堵。初步挖掘工作於八月中旬開始,根據 WKRN 的報導,截至九月一日已經有明顯進展。

在項目範圍和創造就業機會方面,The Boring Company 目前正在為音樂城市環路尋找工程師、電工、技工和運營協調員。州長 Lee 強調,與通常需要數十億美元的重大交通項目不同,這條隧道系統不會對納稅人造成負擔。他表示:「我們一直在尋找方法,特別是 Metro Nashville,已經很久了,希望在城市內發展交通系統。建設交通系統需要數十億美元。我們現在有機會建立一個不花納稅人一毛錢的交通系統。」他稱這一努力為城市未來的快速通道。

音樂城市環路的目標是提供一條快速有效的連接,將市中心和機場聯繫起來,類似於 The Boring Company 在拉斯維加斯會議中心環路等其他隧道項目。官員們稱讚該公司在遵循州級許可和監管要求方面的合作,這表明納什維爾環路項目正在按照既定程序推進。

社區反應和關注方面,雖然官員們持樂觀態度,但社區的反應卻各異。一些居民對於批准速度及施工開始前缺乏公開討論表示擔憂。納什維爾居民 Taylor John 提到環境影響,並擔心該隧道可能主要服務於遊客而非當地通勤者。他表示:「我有很多擔憂,首先,這個決策的速度讓我覺得社區成員並沒有進行充分的討論。這將影響到我們。」

然而,也有居民將該項目視為一個創新的飛躍。居民 Nathaniel Lehrer 說:「在我們腳下有著巨大的潛力。任何能夠節省時間的方式,無論是接送家人或朋友,還是需要趕飛機,這都是一個很棒的選擇。」

隨著 The Boring Company 的音樂城市環路項目不斷推進,無疑將對納什維爾的交通系統帶來正面的影響,展現出 Tesla 在交通基礎設施創新領域的潛力。該項目不僅能夠減少交通擁堵,還有望為當地創造新的就業機會,進一步強化 Tesla 在未來城市交通解決方案中的領導地位。

Miami Beach 市長考慮 Elon Musk 的 Boring Company 隧道計劃

邁阿密海灘市市長 Steven Meiner 已向市議會委員提出考慮地下交通隧道是否能成為解決城市日益嚴重交通問題的可行方案。這一提議反映了對探索非常規交通選項的日益關注,尤其是在市領導人拒絕將邁阿密市中心的 Metromover 擴展至南海灘之後。

在一份備忘錄中,Meiner 指出,他的請求並不針對單一項目,而是希望開啟對工程挑戰、環境影響、潛在資金及現有交通系統整合的更廣泛討論。根據 Axios 的報導,邁阿密海灘面臨獨特的限制,包括持續的洪水問題、多孔的石灰岩基礎以及其接近海平面的低海拔。

隧道的構想並非全新。2022 年,Meiner 曾建議聯繫 Elon Musk 的 The Boring Company,討論潛在的項目,並提到該公司在拉斯維加斯的 Vegas Loop 工程。當時,城市通過了一項決議進一步研究隧道的可能性,但目前尚不清楚是否與這家隧道初創公司進行了正式討論。

The Boring Company 之前已對南佛羅里達地區表示興趣。該公司在 2021 年和 2022 年提交了在勞德代爾堡和北邁阿密海灘建設以 Tesla 為動力的隧道系統的計劃。雖然勞德代爾堡的項目後來被暫停,但報導指出北邁阿密海灘的提案在 2023 年仍然活躍。Musk 也在 2021 年與邁阿密市市長 Francis Suarez 會面,討論隧道系統,然而自那以來並未有任何進展。

多年的經驗使 The Boring Company 在消費者隧道建設方面積累了一定的實力,這在拉斯維加斯會議中心和 Vegas Loops 中得到了充分體現,後者使用 Tesla 車輛。更大的 Vegas Loop 目前仍在擴建中,並且正在努力將用於隧道中的 Tesla 車輛轉向使用無需監管的 FSD。

隨著城市對交通解決方案的需求日益增加,Meiner 的提議為邁阿密海灘探索新技術和創新提供了契機。與此同時,Tesla 的創新無疑將在這一過程中發揮重要作用,不僅能改善城市交通,還有助於提升市民的生活質量,進一步強化 Tesla 在市場中的影響力及增長潛力。

iPhone 17 系列 RAM 配置曝光:多款型號將增至 12GB

根據最新報導,四款 iPhone 17 型號中有三款將配備比 iPhone 16 型號更多的 RAM,這一消息與此前的傳聞一致。

來自台灣市場情報公司 TrendForce 的報告指出,全新的 iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 將各自配備 12GB 的 RAM,而基礎型的 iPhone 17 將擁有 8GB 的 RAM,與所有 iPhone 16 型號相同。

以下是 TrendForce 對各型號 RAM 的預期:

型號RAM
iPhone 178GB
iPhone 17 Air12GB
iPhone 17 Pro12GB
iPhone 17 Pro Max12GB

在四月,Apple 供應鏈分析師郭明錤也表示,iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 將各自擁有 12GB 的 RAM。

以下是 iPhone 16 型號的 RAM 數量:

型號RAM
iPhone 168GB
iPhone 16 Plus8GB
iPhone 16 Pro8GB
iPhone 16 Pro Max8GB

增加的 RAM 可以提升整體性能,尤其在多任務處理和 Apple Intelligence 的應用中尤為重要。

Apple 預計將於 9 月 9 日(星期二)發佈 iPhone 17 系列。

美國農業廢料生物油可用於填補孤立油井並長期捕捉碳

美國的研究人員發現,將植物廢料如玉米秸稈和森林殘餘物轉化為一種稱為生物油的液體,可以同時解決兩個重大問題。首先,這一過程能將空氣中的碳去除並永久儲存於地下。其次,這種液體可以安全地封閉數千個被遺棄的油井,而這些油井是危險漏油的來源。由愛荷華州立大學的 Mark Mba-Wright 主導的研究確定了這一做法在技術上是可行的,並且能在成本上與其他碳去除技術競爭。

研究指出,建立一個由 200 個移動生物油生產設施組成的網絡,可將二氧化碳的封存成本控制在每噸約 152 美元的水平,並預測未來這一成本將進一步下降。Mba-Wright 表示:「一方面,有這些未充分利用的廢料;另一方面,有需要封閉的被遺棄油井。這是一個豐富的資源來滿足迫切的需求。」這種快速熱解的方法使得碳去除的過程更加經濟和去中心化,因為目前的選擇如直接空氣捕集等技術成本高昂,且需要大型集中設施。

研究團隊希望能找到一種經濟有效的碳去除方法,同時處理被遺棄的油氣井問題,因為這些井封閉的成本很高,並且會通過漏氣釋放甲烷,污染水源。美國估計有 30 萬到 80 萬口未登記的孤兒井。新的方法通過將植物廢料轉化為封存碳的資源,並安全封閉這些井,將這兩個挑戰聯繫在一起。

快速熱解的過程涉及將乾燥的有機物加熱至高溫(超過 1,000 °F),在無氧環境中進行,這些有機物從空氣中吸收了碳。移動生產單元將把這些植物廢料轉化為一種密集的高碳液體,即生物油。最終的生物油將用來封閉這些被遺棄的油井,從而鎖住地下的碳。這一方法對於美國的孤兒井問題提供了解決方案,因為每口井的封閉成本約為 100 萬美元。

團隊提出建立一個由 200 個移動快速熱解單元組成的網絡,每個單元每天處理約 10 噸的原料。這些單元可以部署在生物質來源附近,比如美國的中西部農田和西部森林。根據研究的成本預測,每個生產單元的建設成本約為 130 萬美元,而生物油的銷售價格需至少為每噸 175 美元。

碳去除的成本因原料而異,基於木材的材料被認為是最具成本效益的,估計每噸約為 100 美元。這種分散的小型方法可以減少所需的前期投資,這是其相對於大型集中碳捕集設施的一個重要優勢。加州 Charm Industrial 的首席執行官兼聯合創始人 Peter Reinhardt 表示:「愛荷華州立大學的專家顯示,使用玉米秸稈的生物油封存可以提供一種高價值、耐用的碳去除產品,並且能超越其他技術,同時為作物殘餘物提供新的市場,為農村經濟帶來新的經濟價值。」Charm Industrial 委託愛荷華州立大學進行這項獨立研究,以驗證該技術在碳封存及大規模經濟可行性方面的潛力。

這項研究確認了生物油系統可以成為直接空氣捕集的有力競爭者。該研究發表在《能源轉換與管理》期刊上,進一步推動了這一領域的技術發展和應用。

美國數據中心新技術提升電力回收效率至 80%

來自萊斯大學的研究人員開發了一種新方法,可以每年提高數據中心廢熱回收的電力達 60% 至 80%。這項研究的成果具有重要意義,因為當前數據中心每年消耗數百太瓦時的電力,隨著人工智能和雲計算的擴展,需求不斷增長。研究模擬了該系統在美國兩個數據中心樞紐的表現,顯示在維吉尼亞州的阿什本,電力回收增長達 60%,而在洛杉磯則高達 80%。這樣的增長不僅有助於提高電力供應的穩定性,也能有效緩解由於電力需求上升而可能帶來的環境壓力。

此外,這項研究還降低了回收電力的預測成本。根據研究人員的模型,在阿什本的每單位電力成本下降了 5.5%,而在洛杉磯則下降了 16.5%。這些數據顯示,該系統不僅能提高電力回收的效率,還能降低運行成本,為數據中心的可持續運營提供了經濟上的可行性。研究還發現,該混合系統在高峰陽光時段的運行效率比傳統系統高出 8%。這些發現不僅對數據中心的運行效率有重大意義,也為未來的能源管理提供了新的視角。

該研究的主要挑戰在於從數據中心回收能量時,廢熱的溫度通常不足以進行高效的電力生成。雖然像電動熱泵這樣的解決方案可以提高溫度,但同時也會消耗大量電力。萊斯團隊的系統採用了一種太陽能熱增強的有機朗肯循環(ORC),這是一種從熱源中生成電力的封閉循環系統。該設計使用標準的平板太陽能收集器,先對數據中心的液體冷卻劑進行預熱,然後再循環至 ORC。這種溫度提升,或稱為「太陽能提升」,增強了 ORC 從廢熱流中生成電力的能力。這種方法有效地利用了太陽能,並避免了增加電力消耗的問題,顯示出其技術的創新性和實用性。

在現代數據中心冷卻系統中,該系統的性能也表現良好。許多現代數據中心使用的液體冷卻系統通常運行在較低的溫度,這對於傳統的熱回收技術來說是一個挑戰。研究人員指出,所謂的行業弱點,在加入太陽能後,實際上可以轉變為一種優勢。該系統設計使用市面上現成的技術,將作為現場電源發電機,抵消設施對電網電力的需求。研究團隊的下一步計劃包括在運行現場進行系統的試點,並評估熱存儲選項,以便在日落後提供額外的熱量提升。這一系列的探索將不僅提升數據中心的運行效率,也使其在環保和經濟上達到新的平衡,為數據中心的可持續發展提供了重要的技術支持。

Strava 更新 Apple Watch 應用程式,新增即時區段功能

Strava 正在為 Apple Watch 帶來一個更「乾淨且直觀」的使用體驗,並推出 Live Segments 功能。根據 Strava 的說法,這些變更旨在應對越來越多的運動員選擇使用 Apple 的可穿戴設備的需求。

在 2024 年,Strava 觀察到使用 Apple Watch 的設備上傳運動員的比例較去年增長了近 20%,在 Strava 的 2024 年運動報告中,Apple 的設備在跑步者中名列前兩位。

Live Segments 是 Strava 的一項功能,提供有關路線上標星或熱門路段的實時表現數據,讓騎自行車和跑步的人能夠與自己或他人競爭,爭奪「山之王」或「山之后」的頭銜。這一功能已在如 Garmin、Hammerhead、Polar 和 Suunto 等公司製造的 GPS 手錶和自行車電腦中可用,因此 Apple 終於參與這一激勵競賽也令人期待。

在新的應用程式中,使用 Apple Watch 的運動員將會看到一個圓圈和橫幅,顯示即將進入的路段。當他們進入該路段時,圓圈會實時更新以反映進度,以及他們是否落後於或超過個人紀錄。結果會在路段結束時顯示,然後轉回標準錄製畫面。

Strava 的首席產品官 Matt Salazar 表示:「Apple Watch 在 Strava 上已成為越來越受運動員歡迎的可穿戴設備。對 Apple Watch 的這一投資不僅僅是追蹤鍛鍊,而是提供運動員喜愛的實時遊戲功能,以激勵他們在當下的表現。」

重新設計的 Strava Apple Watch 應用程式目前已在全球範圍內可供下載。

MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD 與您共慶豐收月活動

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最新款的 MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD 將會於 2025 年 9 月 8 日當天限時發售。這是致敬满月系列錶款的第二款手錶,配備 Swatch 全新地相創新功能、Snoopy 世界的插畫以及飾以 OMEGA Moonshine™ Gold 的月相顯示器。以被稱為豐收月 (Harvest Moon)或玉米月(Corn Moon)的 9 月份滿月為靈感,這款 MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD 月相顯示器上的其中一輪月亮以別出心裁的爆谷設計點綴。月亮的表面化成一排排玉米粒,並於中央配以經典爆谷盒。手錶以俏皮的方式向 9 月滿月致敬,更蘊含深一層的意義:想像力—— 就如爆谷粒一樣,在合適的條件下能迸發出非凡成果。

MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD 手錶 10 點鐘位置設有一個地相顯示器,而 2 點鐘位置則配備月相顯示器。這是 Swatch 於 2024 年首次推出的獨特複雜功能,這款手錶上的地相顯示器呈現在星空襯托下的地球,而上面的海洋則經 UV 塗層處理。手錶的月相顯示器上飾有兩輪滿月,均經 OMEGA Moonshine™ Gold 塗層處理。其中一輪採用 Snoopy 世界的獨特風格設計,另一輪滿月則以豐收月或玉米月為靈感,亦即是此款手錶發售前夕的滿月。兩個顯示器均採用 29.5 日週期,但各自以相反方向運行。因此當月相呈現滿月之時,地相則會顯示隱沒不見的地球「New Earth」。

在 9 點鐘位置,地相顯示器的下方,印有Snoopy 和他的忠實好友 Woodstock坐在月球上凝望地球。而僅於紫外光燈照射下才顯現的一句隱藏短語,是向 Moonwatch 的開拓精神和敢於破格想像的人們致敬的細節。

就如 Bioceramic MoonSwatch 系列所有型號一樣,這款 MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD 採用了 Swatch 專利的 Bioceramic 生物陶瓷製成,這種材質由陶瓷及蓖麻油提取的生物來源 (biosourced) 物料混合而成。這個系列採用專為此系列而研發的色調,一種獨特的海軍藍色,令人聯想起深邃無垠的太空,並具備多個經典的OMEGA Speedmaster Moonwatch 手錶的標誌性特徵,包括不對稱錶殼和獨特的內嵌式 Speedmaster 小錶盤。

錶盤與錶冠上飾有我們引以為傲的 OMEGA X Swatch 標誌,錶殼背面刻有其使命宣言。電池蓋設計靈感來自美麗的地球,而海軍藍色 VELCRO® 橡膠錶帶則為手錶增添一絲太空人的酷炫魅力。

這款手錶將僅於滿月翌日 9 月 8 日當天,於全球指定 Swatch 專門店發售。與 Bioceramic MoonSwatch 系列所有手錶一樣,每人於每間 Swatch 專門店僅限購 1 隻。

MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD
SO33N702L

錶殼物料:海軍藍色 Bioceramic 生物陶瓷錶殼、錶冠及按把
錶殼直徑:42.00 mm
錶殼厚度:13.75 mm
上下錶耳間距:47.30 mm
石英機芯:計時碼錶(僅限秒)配備月相及專利地相顯示器
防水性能:3巴
錶鏡:以生物來源 (biosourced) 物料製成的盒形錶鏡,中央刻以參考 Swatch 標誌的「S」字樣
錶盤:飾以 OMEGA X Swatch、Speedmaster 和 MoonSwatch 標誌的蛋白石色錶盤;內嵌小錶盤和時標經 A 級 Super-LumiNova® (綠光)塗層處理。月相顯示器配搭閃爍的深藍色月相盤,並飾以兩輪經 OMEGA Moonshine™ Gold 塗層處理的滿月。採用 UV 墨水(藍光)的隱藏細節。地相顯示器則在滿佈星光的背景上配上地球圖案,以及採用 UV 墨水(藍光)塗層處理的海洋。
指針:時針、分針,以及計時碼錶秒針的尖端均經 A 級 Super-LumiNova®(綠光)夜光塗層處理
錶圈:海軍藍 Bioceramic 生物陶瓷錶圈,配搭飾以白色標記的測速儀
錶帶:海軍藍橡膠錶帶採用了 VELCRO® 魔術貼設計及海軍藍 Bioceramic 生物陶瓷錶環

無人機群協同技術提升飛行速度及安全性

無人機技術方面,達勒姆大學的研究人員最近開發了一個名為 T-STAR 的新系統,這一系統使無人機群能夠以更快、更安全的方式飛行。T-STAR 代表時間最優化的群體軌跡規劃。這一動態系統使無人機能夠實時共享信息,瞬間做出決策,避開障礙物,並以高速飛行而不會發生碰撞。

傳統上,無人機在群體工作時,經常需要減速以避免碰撞,尤其是在擁擠或複雜的空間中。這一缺陷導致反應時間變慢,限制了無人機在緊急任務中的有效性,例如搜尋和救援、災難救援或環境監測等。這些限制使無人機群無法在高風險環境中運作,如救援行動或災難救援。T-STAR 系統的引入將使無人機能夠無縫協作。

T-STAR 系統的核心在於無人機之間的實時通信和信息共享。這使得無人機能夠集體交換信息和做出決策,幫助它們有效避免碰撞。早期測試顯示,這一新系統使無人機群能夠比以往更快完成任務。它們的飛行速度更快,飛行更加平穩可靠,使得無人機群能夠更快、更準確地穿越複雜環境。

達勒姆大學的主要研究作者胡駿炎博士對該系統對無人機行業的影響充滿希望。他表示:「T-STAR 使自主航空器能夠真正作為智能群體運作,結合速度、安全和協調,實現以前不可能的方式。」他補充道:「這為在複雜場景中使用合作機器人群體開啟了新的可能性,在這些場景中,每一秒都至關重要。」在實踐中,無人機可以在地震、洪水、野火等緊急情況下被部署,或者在難以到達的地區運送物資。研究人員也對這一系統在物流和農業等多個行業的應用持樂觀態度,因為自主飛行機器人可以在大規模上運作。

與此同時,洛克希德·馬丁和 IBM 早些時候也推出了一種類似 T-STAR 的技術,但其用途完全不同。這些公司創造的無人機群能夠在實時戰區中進行適應和演變,通過更快的思考和更智能的移動來提高生存能力。此外,基輔的一家公司 Ark Robotics 嘗試通過不同的途徑解決無人機群之間的碰撞和通信問題,該公司創建了一個統一界面,使單一操作員能夠控制多架無人機,這一解決方案使無人機艦隊能夠無縫通信,從而更快地執行任務。

T-STAR 系統標誌著無人機群運作方式的重要進步。它不僅使無人機的速度和安全性提高,還展示了創新如何開啟更廣泛的可能性。這一技術為未來提供了一個展望,無人機將能夠更和諧、更智能地共同運行,重塑我們日常使用無人機的方式以及與周圍世界的互動。

塑膠廢料與煤混合可實現低成本氫氣生產

美國能源部的國家能源技術實驗室(NETL)正在測試一種新方法,以應對不斷上升的塑料廢物問題。該研究專注於將塑料與煤和生物質結合,通過一種稱為蒸汽氣化的過程來處理這些廢物。這種方法可以生成富氫的合成氣,這是一種多用途的燃料和化學原料,可能有助於解決能源和環境問題。該項目由平王(Ping Wang)及其NETL團隊主導,他們認為這種方法能提供更高效且經濟的路徑,從廢棄塑料中回收能源。

塑料為什麼如此難以重用?如今,大部分被丟棄的塑料廢物主要由低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)組成。LDPE通常用於製作袋子、容器和包裝材料,而HDPE則用於瓶子、管道和食品容器。這些材料在一次性產品中的廣泛使用導致其迅速積累,回收選擇極為有限。平王指出:「塑料廢物管理正日益成為全球關注的焦點,亟需解決。」根據一項估算,在過去六十年中,全球產生了63億噸塑料廢物,其中60%積累在填埋場和自然環境中。對於填埋場中塑料廢物的不當管理,造成了嚴重的環境問題,如地下水污染和衛生相關問題。

塑料在氣化過程中面臨重大挑戰,主要是因為其低熔點導致顆粒相互黏附,從而堵塞反應器。此外,塑料在達到均勻顆粒大小之前,還需要耗能的破碎和研磨。更糟的是,塑料在加熱過程中會產生大量焦油,降低過程效率。NETL團隊相信,將塑料與煤廢料共同氣化可以解決許多問題。煤廢料中含有的堿金屬和堿土金屬可以作為天然催化劑,促進焦炭氣化並減少焦油生成,使過程更加順暢和高效。研究人員表示,他們可以通過將塑料與煤和生物質混合來細調過程,以生成更高質量的合成氣。

這種聯合氣化的靈活性意味著該技術可以根據不同的廢物流進行調整,操作人員可以根據可用資源優化燃料產量。研究人員還指出,與煤相關的廢物是一個有吸引力的選擇,因為它們可以降低處理成本,同時抵消來自採礦殘留物的環境影響。將塑料廢物轉化為富氫的合成氣,可能會改變社會對丟棄材料的看法。塑料不再是長期的污染物,而可以成為一種有價值的能源和化學品來源。平王補充道:「我們的研究結果展示了聯合氣化的靈活性,允許對合成氣特徵進行精確調整,以適應特定的下游應用。」從塑料中恢復能源還可以防止珍貴自然資源的流失。由於大多數塑料是由石油和天然氣製成的,將其回收為氫氣和合成氣有助於回收其內嵌的能源含量,這可以減少對化石燃料的依賴,同時應對日益嚴重的塑料污染危機。相關研究結果已發表在《燃料》期刊上。

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