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英特尔更新了其 18A 节点网站,并发布消息称:"英特尔 18A 现已为客户项目做好准备,将于 2025 年上半年开始出带:如欲了解更多信息,请联系我们"。
联系超链接包括一封电子邮件,未来的客户可以直接向英特尔公司提问。 作为英特尔的周转节点,18A 具有业界领先的特性,如SRAM 密度扩展可与台积电的 N2 相比,每瓦性能提高 15%,芯片密度比英特尔至强 6 所用的英特尔 3 处理器节点提高 30%。 其他功能如 RibbonFET 是第一个取代 FinFET 晶体管的功能,使栅极泄漏得到更严格的控制。
有趣的是,英特尔首批使用 18A 节点的产品是面向数据中心的客户端 CPU "Panther Lake "和 "Clearwater Forest "至强 CPU。 使用 18A 节点的英特尔代工厂外部客户包括亚马逊的 AWS、微软用于 Azure 的内部芯片,以及正在探索基于 18A 设计的博通公司。
为先进制造争取客户的过程非常复杂,因为许多现有的三星/台积电客户都不会冒险与成熟的先进芯片制造商签订产能和合同。 不过,如果英特尔的前几家客户证明是成功的,那么其他许多客户也会涌向英特尔的晶圆厂,因为地缘政治紧张局势正在质疑目前的半导体供应链模式在未来是否可行。
如果美国公司和初创企业决定与英特尔合作生产芯片,英特尔将迎来全面复苏。
2024年5月的一场猛烈太阳风暴不仅破坏了全球定位系统(GPS),还创造了两个新的辐射带。 一颗复活的立方体卫星捕捉到了这一罕见事件,揭示了空间天气史上首次出现的质子辐射带。虽然在过去的太阳风暴之后也出现过类似的辐射带,但这些辐射带持续的时间要长得多,尤其是新的质子带。这一发现对于前往地球静止轨道的航天器来说意义重大,因为穿过这些辐射带会给航天器系统带来风险。
2024 年 5 月的太阳风暴产生了两个额外的辐射带,夹在两个永久性范艾伦辐射带之间。 其中一个新的辐射带(如图中紫色部分所示)包含了大量质子,使其具有了以前从未见过的独特成分。 资料来源:美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心/约翰霍普金斯大学应用物理实验室
2024 年 5 月,地球经历了二十年来最强烈的太阳风暴。 一连几天,来自太阳的强烈带电粒子波轰击地球,耀眼的极光照亮了天空,并短暂中断了一些 GPS 通信。
科学家们现在发现,这场太阳风暴不仅制造了一场壮观的光影秀,还在地球周围形成了两个新的临时辐射带。 这一意外发现是由一颗意外复活的美国国家航空航天局(NASA)卫星促成的,它可以为未来太阳风暴如何影响技术提供有价值的见解。
这些新形成的辐射带出现在两个永久性的范艾伦辐射带之间,这两个辐射带就像赤道上方的同心环一样环绕着地球。 范艾伦辐射带由被地球磁场困住的高能电子和质子组成,对航天器和宇航员都构成威胁。 了解这些辐射带的演变过程对于确保太空旅行安全至关重要。
这一发现是利用美国国家航空航天局(NASA)的科罗拉多内辐射带实验(CIRBE)卫星完成的,并于2025年2月6日发表在《地球物理研究杂志》(Journal of Geophysical Research)上: 空间物理学》上发表。 这一突破对于驶入地球静止轨道的航天器来说意义尤其重大,因为它们必须多次穿过范艾伦带才能到达最终目的地。
艺术家绘制的范艾伦探测器插图。 资料来源:APL
以前曾在大太阳风暴之后探测到过临时太阳带。 但是,以前的带子主要由电子组成,而这两个新带子的最内层还包括高能质子。 这种独特的构成很可能是由于太阳风暴的强度和构成造成的。
论文第一作者、科罗拉多大学博尔德分校大气与空间物理实验室(LASP)和航空航天工程科学系教授李新林说:"当我们比较风暴前后的数据时,我说:'哇,这真是个新东西'。这真是令人惊叹"。
新传送带的寿命似乎也比以前的传送带要长得多。 以前的临时带持续了大约四周,而主要由电子组成的新带则持续了三个多月。 另一个带子也包括质子,它比电子带持续的时间要长得多,因为它处于一个更稳定的区域,不容易受到物理过程的影响而使粒子脱离轨道。 今天,它很可能还在那里。
NASA范艾伦探测器的前任务科学家、马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心的研究科学家大卫-西贝克(David Sibeck)说:"这些是真正的高能电子和质子,它们已经进入了地球内部的磁场环境,有些可能会在这个地方停留很长一段时间"。
这些带子能停留多久取决于经过的太阳风暴。 大风暴可以提供能量,将这些电子带中的粒子撞出轨道,使它们旋入太空或坠落地球。 6 月底的一次风暴大大缩小了新电子带的规模,8 月份的另一次风暴几乎抹去了电子带的剩余部分,但仍有一小部分高能电子幸存下来。
发射前实验室中的 CIRBE 立方体卫星。 CIRBE 由科罗拉多大学博尔德分校的 LASP 设计和制造。 资料来源:Xinlin Li/LASP/CU Boulder
这颗立方体卫星只有鞋盒大小,从2023年4月到2024年10月在低地球轨道上环绕地球磁极运行。 CIRBE卫星搭载了一个名为相对论电子质子望远镜集成小实验-2(REPTile-2)的仪器,它是美国国家航空航天局范艾伦探测器上搭载的仪器的小型化升级版,该探测器于2013年首次发现了临时电子带。
在太空飞行一年后,立方体卫星出现异常,于2024年4月15日意外静止。 科学家们失望地错过了五月份的太阳风暴,但还是依靠其他航天器提供了一些关于电子带的初步数据。 幸运的是,6 月 15 日,航天器恢复了活力,重新开始测量。 这些数据提供了其他仪器无法收集到的高分辨率信息,让科学家们得以了解新电子带的规模。
李说:"一旦我们恢复测量,我们就能看到新的电子带,这在其他航天器的数据中是看不到的。"
让立方体卫星在轨道上测量太阳风暴的影响是苦乐参半的。 虽然它提供了测量如此大事件影响的机会,但太阳风暴也增加了立方体卫星受到的大气阻力,导致其轨道过早缩短。 结果,立方体卫星于 2024 年 10 月脱离轨道。 不过,航天器的数据让这一切都值得了。李说:"我们的小型立方体卫星能有这样的发现,我们感到非常自豪。"
编译自/ScitechDaily
挪威机器人公司1X周五发布了其最新的家用机器人Neo Gamma。 该仿人系统将接替8月份推出的尼欧-贝塔(Neo Beta)。 与前几代产品一样,Neo Gamma 也是专为在家庭环境中进行测试而设计的原型机。 该机器人的图片显示,它可以执行一些家庭任务,如煮咖啡、洗衣服和吸尘。
1X 公司表示,这款双足机器人将走出实验室,进行有限的家庭测试,但该公司很快又补充说,Gamma 离商业推广和部署还有很长的路要走。
Neo Gamma 代表了仿人机器人行业柔和的一面--无论是形象上还是字面上。 1X 公司为这款机器人设计了更友好的外观和针织尼龙防护服。 后者旨在减少机器人与人类接触时可能造成的伤害。
Neo Gamma 是在 Agility、Apptronik、Boston Dynamics、Figure 和特斯拉等公司的众多人形机器人中诞生的。 虽然像Figure这样的公司已经在实验室中模拟家庭环境运行机器人系统,但所有公司都优先考虑仓库和工厂部署。 1X 的"家庭优先"方法使其在直接竞争对手中独树一帜。
家用机器人一直是一个棘手的问题。 除了 iRobot 等公司生产的机器人真空吸尘器之外,还没有任何一款机器人能够真正打入市场。 这并不是因为没有尝试,而是技术根本不到位。
家用机器人必须有用、可靠、经济实惠,而且要比工业机器人安全得多。 考虑到年龄技术很可能是家用人形机器人的主要目标之一,这一点就更加重要了。 随着人口平均年龄的增加,老年人的独立生活将成为一个越来越重要的技术目标。
除了更柔软的外壳,1X 还指出,Gamma 的机载人工智能系统的进步是设计更安全机器人的关键因素。 这些系统需要对周围环境有极强的感知能力,以避免对人员或财产造成潜在伤害。 远程操作也是安全对话的重要组成部分。 虽然完全自主是大多数人的最终目标,但在紧急情况下,尤其是在家庭中,人类能够对系统进行控制也很重要。
除了其独特的关注点之外,1X 首次进入业界许多人的视线还是在OpenAI 宣布成为早期支持者时。 对许多人来说,具身智能(有实体存在的人工智能)的概念是白热化的生成式人工智能世界的下一个合乎逻辑的步骤。 此后,OpenAI 在仿人领域进行了对冲,既投资了竞争对手 Figure,也有许多关于 ChatGPT 制造商内部机器人雄心的传言。
生成式人工智能在人形机器人中发挥着重要作用,包括创造更自然的人与机器人之间的语言互动。 与 Figure 一样,1X 也在建立自己的内部模型,旨在改进机器人的语音和肢体语言。 目前还不清楚 Gamma 的新功能和改进功能中有多少是该公司与 OpenAI 合作的结果,或者是该公司 1 月份收购湾区初创公司 Kind Humanoid 的结果。
1X 没有透露在测试版机器人的生命周期内已经或将要生产多少台 Neo Gammas。 与此同时,周五发布的产品视频最好被视为概念证明,展示了尼欧的作品在家庭环境中的表现。
虽然我们看到首批仿人系统的部署已经超越了工业环境中的试点阶段,但在我们认真讨论将它们带回家之前,这些系统在价格、可靠性、安全性和功能性方面还有很长的路要走。
周三(2 月 19 日),苹果公司宣布即将出货其相对低价 iPhone 16e 智能手机机型。 这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司更新了其入门级产品(起价 599 美元)的内部结构。 苹果的新设计采用了 A18 芯片组,以及备受关注的首款调制解调器设计。
C1 是一个定制的 5G 部件,完全由苹果自行开发。 在此之前,现代 iPhone 产品系列均配备高通 5G 调制解调器。 不出所料,苹果与台积电签订了生产 A18 和 C1 硅芯片的合同--A 型 SoC 基于 3 纳米工艺节点(台积电 N3E)。
台湾《工商时报》认为,台积电将是上述苹果协议的 "最大受益者",最新报道引用了行业分析,估计年出货量将达到约 2200 万台。 另有传闻称,到明年,C1 调制解调器将出现在非 iPhone 设备上,即下一代手表和 iPad。
该报道还提到,即将推出的 Mac 产品也将进行 C1 升级。 进一步泄露的信息将 "Ganymede "项目与 "C2 "定制 5G 调制解调器设计联系在一起--内部消息人士认为,3 纳米台积电工艺已是板上钉钉。 内部人士泄露了另一个代号--"普罗米修斯",可能指的是未来的 "C3 "型号。