В сеть утекли маркетинговые материалы неанонсированного смартфона Poco X8 Pro Max — они полностью раскрывают характеристики устройства. Интересно, что часть материалов на русском языке.
Изображение: Passionategeekz
Главной особенностью новинки станет гигантский аккумулятор — емкость составит 8500 мАч. Устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт и обратную проводную мощностью 27 Вт. Толщина устройства составит 8,38 мм, масса — 201 грамм.
Poco X8 Pro Max получит экран OLED с диагональю 6,83 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 3500 кд/кв.м. Под экраном разместится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране. В системе основной камеры два сенсора — с разрешением 50 и 8 Мп. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная. В материалах камеру характеризуют как «сверхчеткая фотография».
SpaceX ввела новые ограничения для абонентов спутникового интернета Starlink. Пользователи бюджетного плана Standby Mode (5 долларов в месяц), который давал безлимитный доступ на низкой скорости (500 Кбит/с), потеряли возможность пользоваться интернетом в дороге. Теперь при перемещении терминала связь блокируется. Чтобы вернуть доступ в пути, придется переходить на тариф Roam (от 50 долларов в месяц).
Изображение: Starlink
Для стандартных тарифов (Roam и Priority) введено ограничение по скорости движения терминала — до 160 км/ч. Это сделало невозможным использование обычных комплектов Starlink на борту частных самолетов. Пилотам, которые ранее использовали дешевые тарифы для получения метеосводок, теперь придется покупать специализированные авиационные планы стоимостью от 250 до 1000 долларов в месяц.
На коммерческом космодроме Хайнань завершилась транспортировка ракеты-носителя «Чанчжэн-8А» (Long March 8A) на стартовый комплекс №1. Запуск запланирован на ближайшее время.
Скриншот видео CCTV 13
Всего в 2026 году запланировано около 15 миссий ракет серии «Чанчжэн-8». Сам космодром Хайнань вышел на высокий темп работы: стартовая площадка №1 способна обеспечивать цикл «пуск — восстановление» всего за 7 дней, что позволит осуществить более 20 коммерческих стартов до конца года.
Илон Маск, глава SpaceX, заявил о том, что компании требуется еще четыре недели на подготовку к первому полету новой сверхтяжелой ракеты Starship V3. «Первый полёт Starship V3 состоится примерно через 4 недели», — написал в соцсети X Маск. Очевидно, речь идет о начале апреля.
Изображение: SpaceX
Ранее SpaceX протестировала ускоритель Super Heavy V3, а Starship V3 уже прошел криотесты. Теперь ожидаются статические огневые испытания.
Starship V3 — новое поколение космического корабля SpaceX с обновленной архитектурой (также называемой Block 3). Это более совершенная и мощная версия системы Starship, оснащенная двигателями Raptor 3, которые обеспечивают увеличение тяги на 51% по сравнению с предыдущими модификациями. Ускоритель будет укомплектован 33 такими двигателями, а сам корабль — 6. Система предназначена для миссий на Луну и Марс. Первый экземпляр корабля получил обозначение V3 SN1 (ранее его называли S39).
3 марта компания Redwire анонсировала выпуск Extensible Low-Profile Solar Array (ELSA) — новой солнечной панели, специально разработанной для массово производимых спутников. ELSA основана на технологиях, применённых в Roll-Out Solar Array (ROSA), успешно эксплуатируемой на МКС и космических аппаратах.
Главное преимущество ELSA — на 50% больше мощности на единицу объёма по сравнению с предыдущими решениями Redwire. Конструкция оптимизирована для минимального объёма в сложенном состоянии, что важно для запуска, при этом стоимость и характеристики остаются конкурентоспособными.
Иллюстрация: Redwire
Redwire ожидает высокий спрос на ELSA со стороны государственных и коммерческих заказчиков, включая проекты спутниковой связи и орбитальных дата-центров. Компания подчёркивает, что спрос на энергию в космосе стремительно растёт, а новые панели позволят реализовать масштабные проекты с минимальными затратами.
ELSA рассчитана на серийное производство, отличается модульностью, масштабируемостью и быстрыми сроками поставки. Redwire планирует в ближайшее время объявить о первых крупных контрактах на поставку новых панелей.
Российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-АТ1» официально признан потерянным. Авария произошла 4 марта: аппарат моментально отключился по неустановленным пока причинам. Совместные попытки оператора ГП КС («Космическая связь») и производителя АО «Решетнев» восстановить управление и вернуть спутник в рабочий режим не увенчались успехом.
Изображение: ФГУП «Космическая связь»
Для восстановления телевещания пользователям придется перенастраивать приемное оборудование на другую орбитальную позицию. Часть абонентов получит доступ к сигналу в ближайшие дни, остальным придется ждать восстановления сервиса в течение месяца. Специалисты продолжают анализировать причины инцидента.
Компания уже объявила конкурс на создание замены — нового спутника «Экспресс-АТ3» с аналогичной зоной покрытия. Финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств предприятия, однако запуск и ввод аппарата в эксплуатацию запланированы лишь на конец 2030 года.
Используя инфракрасный спектрограф MIRI/MRS, международная команда зарегистрировала поглощение диоксида углерода (CO2), ацетилена (C2H2) и цианистого водорода (HCN) в околоядерном диске и центральной полости Млечного Пути, оценив физические условия межзвёздных облаков. Молекула диоксида углерода играет важную роль в химии межзвёздной среды, однако её обнаружение затруднено из-за отсутствия вращательных переходов.
Наблюдения охватили две области: околоядерный диск (CND) и центральную полость (CC) рядом с источником Sgr A*. В обоих случаях спектры показали выраженные полосы поглощения диоксида углерода, а также слабые полосы ацетилена и цианистого водорода. Моделирование позволило оценить температуру газа (20–50 К), столбовую плотность (~2×1015 см-2) и скорость, близкую к нулю, что указывает на расположение облаков на расстоянии 0,15–4 кпк от Земли.
Изображение сгенерировано: Grok
Помимо газовой компоненты обнаружено поглощение CO2 в виде льда, с соотношением лёд/газ ≈ 90, что согласуется с предыдущими результатами для молодых звёзд. Пространственное распределение поглощения свидетельствует о неоднородности облаков на линии зрения.
Интересной находкой стало точечное излучение диоксида углерода, совпадающее с положением звезды IRS 11SW в центре Галактики. Эта звезда также является источником рентгеновского излучения, что может указывать на наличие симбиотической двойной системы.
Авторы подчёркивают, что наблюдаемые соотношения между диоксидом углерода, ацетиленом и цианистым водородом отражают сложную химию и физику облаков, а дальнейшие исследования помогут уточнить распределение этих молекул между газовой и твёрдой фазой.
Открытие газообразного диоксида углерода на линии к центру Галактики открывает новые возможности для изучения межзвёздных процессов и эволюции Млечного Пути.
В центре Млечного Пути, в области, известной как Центральная молекулярная зона (CMZ), сосредоточено огромное количество плотного молекулярного газа. Этот регион играет ключевую роль в эволюции галактики: здесь формируются новые звёзды, происходят мощные динамические процессы и взаимодействуют крупные газовые структуры.
Новый крупный проект радиоинтерферометра ALMA под названием ACES (ALMA CMZ Exploration Survey) позволил впервые составить высокодетальные карты распределения молекулярного газа в этой области. Разрешение наблюдений настолько высокое, что учёные смогли рассмотреть структуру газа на масштабах от десятков парсек до десятых долей парсека — то есть вплоть до размеров отдельных плотных газовых нитей.
Анализ показал, что газ в CMZ образует сложную сеть филаментов — вытянутых структур космических «нитей». Исследователи выделили два основных типа таких образований. Крупномасштабные филаменты (LF) имеют длину более 10 парсек и часто связаны с орбитальными потоками газа, движущимися вокруг галактического центра. Малые филаменты (SF) значительно компактнее — их длина составляет около 1 парсека, и они чаще всего связаны с отдельными молекулярными облаками.
Данные проекта ACES показывают, что в Центральной молекулярной зоне (CMZ) Млечного Пути повсеместно встречаются нитевидные структуры молекулярного газа — от масштабов десятков до десятых долей парсека. На центральной панели представлена карта пиковой интенсивности; цветными рамками отмечены области, выбранные для анализа. Три верхних увеличенных фрагмента показывают крупномасштабные филаменты, где излучение интегрировано по диапазону скоростей каждой структуры. Три нижних фрагмента демонстрируют характерные области, в которых особенно заметно преобладание маломасштабных филаментов (SF) в молекулярном газе CMZ. Внутри этих областей для детального количественного анализа выбран по одному типичному малому филаменту. Источник: arXiv:2602.20262
Для анализа морфологии и динамики этих структур использовались современные методы обработки астрономических изображений и спектральных данных. Учёные применяли комбинацию ручных и автоматических масок, а также алгоритмы выделения структур, что позволило определить центральные линии вытянутых газовых образований. В результате удалось измерить основные параметры филаментов: их ширина обычно составляет около 0,1–0,2 парсека, а длина может варьироваться от 1 до 49 парсек. Крупные филаменты часто имеют разрывы и фрагментируются на несколько сегментов, тогда как малые структуры обычно более компактны и непрерывны.
Отдельное внимание уделили роли магнитного поля. Для этого данные ALMA сравнили с результатами проекта FIREPLACE, полученными на инфракрасной обсерватории SOFIA. В некоторых случаях направление магнитного поля совпадает с ориентацией филамента, а в других — оказывается перпендикулярным. Такая геометрия может играть важную роль в динамике газа и запуске процессов звездообразования.
Сравнение морфологии трёх крупных и трёх малых филаментов. Они демонстрируют как сходство — протяжённые нитевидные структуры, согласованные в координатах «положение–скорость–скорость по лучу зрения», — так и различия, прежде всего в масштабах. На правых панелях представлены диаграммы «положение–скорость» (PV), построенные вдоль осей филаментов. Они показывают, что структуры остаются в основном кинематически связными. На левых изображениях показаны карты интегральной интенсивности. В левом верхнем углу каждого изображения указан угол между осью филамента и плоскостью Галактики. Белые звёздочки отмечают точку, от которой начинается построение PV-диаграммы на правых панелях. Малые филаменты демонстрируют непрерывную кинематическую структуру на своей небольшой длине, тогда как у крупных филаментов на масштабах более 10 парсек заметны небольшие разрывы в распределении скоростей (особенно у LF1 в центральной части). Источник: arXiv:2602.20262
Дополнительную информацию дала химия газа. Учёные сравнили интенсивности излучения в разных молекулярных линиях — например изоциановой кислоты (HNCO), монооксида кремния (SiO), сульфида углерода (CS), монооксида серы (SO) и цианоацетилена (HC3N). Оказалось, что филаменты заметно различаются по химическому составу и признакам воздействия ударных волн. В частности, в малых филаментах наблюдается относительно более сильное излучение HNCO, что может указывать на более слабые локальные шоки по сравнению с крупными структурами.
Авторы подчёркивают, что обнаружение столь сложной и разветвлённой структуры молекулярного газа в Центральной молекулярной зоне открывает новые возможности для изучения процессов звездообразования и динамики межзвёздной среды в центре галактики. Дальнейший анализ данных ACES позволит лучше понять происхождение этих филаментов и их роль в эволюции галактического центра.
Работа выполнена международной командой астрономов в рамках проекта ACES. Все полученные данные и программные инструменты анализа опубликованы в открытом доступе, что позволит другим исследовательским группам использовать их для дальнейших исследований структуры и эволюции Млечного Пути.
Компания xAI Илона Маска представила новый Text-to-Speech API — инструмент, который превращает обычный текст в живую, выразительную речь.
Изначально доступны 5 уникальных голосов: Eve, Ara, Rex, Sal и Leo. Самое интересное — управление эмоциями и интонацией прямо в тексте. Можно писать: «Так я зашёл и [пауза] вот оно. [смех] Я просто не поверил своим глазам!». Или использовать теги, вроде, <whisper></whisper> (для шёпота), <slow></slow> (для замедления). Паузы, смех, вздохи, дыхание, изменения громкости, высоты тона и скорости — судя по первым отзывам всё это работает отлично и без дополнительных настроек.
Изображение Grok
API поддерживает WebSocket для потоковой передачи речи в реальном времени и разные аудиоформаты, включая MP3 и mu-law.
Xiaomi сообщила о том, что продажи Xiaomi 17 Ultra Leica Edition в новом варианте расцветки Black/Silver стартуют 10 марта в Китае.
Пока что продолжается приём предварительных заказов на новинку. Напомним, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition в версии 16/512 ГБ оценили в 8000 юаней, что соответствует примерно 1160 долларам. Версия на 16 ГБ/1 ТБ стоит 9000 юаней или 1300 долларов.