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NASA 双重任务启动 揭秘宇宙大爆炸和太阳风暴
SPHEREx 是美国宇航局最新的天体物理观测站,它已搭载猎鹰 9 号火箭与研究太阳风的 PUNCH 任务一起发射升空。SPHEREx 将绘制宇宙的 3D 地图,帮助揭示宇宙历史和生命的构成要素。它的观测结果将与哈勃和韦伯等望远镜的观测结果相得益彰,为星系的形成和演化提供见解。与此同时,PUNCH 将研究太阳日冕如何产生太阳风和太空天气,这些都会对地球产生影响。此次成功发射标志着在宇宙起源和太阳对太空的影响方面取得突破性发现的开始。
2025 年 3 月 11 日星期二,SpaceX Falcon 9 火箭搭载 NASA 的 SPHEREx 天文台和 PUNCH 卫星从加利福尼亚州范登堡太空基地的 4 号东发射台发射升空。SPHEREx 将使用其望远镜进行全天光谱勘测,创建整个天空的 3D 地图,以帮助科学家研究宇宙的起源。PUNCH 将研究太阳物质外流或太阳风的起源,捕捉太阳日冕和太阳风进入太阳系的连续 3D 图像。图片来源:NASA/Jim Ross
美国宇航局最新的太空观测站 SPHEREx 目前正在探索宇宙的起源、星系的历史以及我们银河系生命的基石。SPHEREx 是宇宙历史分光光度计、再电离时代和冰探测器的简称,于太平洋时间 3 月 11 日晚上 8:10 搭载 SpaceX 猎鹰9号火箭从加利福尼亚州范登堡太空基地发射升空。
和猎鹰 9 号上的SPHEREx一起发射的还有美国宇航局PUNCH(统一日冕和日光层的偏振仪)任务的四颗小型卫星,旨在研究太阳外层大气如何转变为太阳风——流经太阳系的带电粒子流。
“NASA 科学研究的方方面面都是相互关联的,用一枚火箭发射 SPHEREx 和 PUNCH 使在太空中进行惊人科学研究的机会增加了一倍,”NASA 华盛顿总部科学任务理事会副局长 Nicky Fox 说道。“祝贺这两个任务团队探索宇宙,从遥远的星系到我们邻近的恒星。我很高兴看到未来几年传回的数据。”
2025 年 3 月 11 日星期二,SpaceX 猎鹰 9 号火箭搭载 NASA 的 SPHEREx 天文台和 PUNCH 卫星从位于加利福尼亚州范登堡太空军事基地的 4 号东航天发射场发射升空。图片来源:NASA/Jim Ross
负责管理 SPHEREx 的 NASA 南加州喷气推进实验室 ( JPL ) 的地面控制人员于太平洋夏令时间晚上 9:31与太空天文台建立了通信。经过大约一个月的检查期后,天文台将开始其为期两年的主要任务,在此期间,工程师和科学家将确保航天器正常运行。
美国宇航局喷气推进实验室主任劳里·莱辛表示:“尽管南加州野火席卷了我们的社区,但我们出色的 SPHEREx 团队仍坚持完成这项任务,这证明了他们致力于加深人类对宇宙的了解。我们现在热切期待 SPHEREx 全天空调查带来的科学突破——包括对宇宙起源和生命成分所在位置的洞察。”
2025 年 3 月 11 日星期二,在 NASA 的 SPHEREx 天文台和 PUNCH 卫星发射后,SpaceX Falcon 9 号火箭第一级降落在加利福尼亚州范登堡太空军基地的 4 号着陆区,一道光亮照亮了天空。图片来源:NASA/Jim Ross
PUNCH 卫星在发射后约 53 分钟成功分离,地面控制人员已与所有四颗 PUNCH 航天器建立通信。现在,PUNCH 开始为期 90 天的调试期,四颗卫星将进入正确的轨道编队,仪器将作为单个“虚拟仪器”进行校准,然后科学家开始分析太阳风图像。
这两次任务的设计目标是在昼夜线(也称为晨昏线)上方的低地球太阳同步轨道上运行,这样太阳相对于航天器的位置就始终保持不变。这对于 SPHEREx 来说至关重要,因为它可以保护望远镜免受太阳光和热的影响(这两者都会阻碍其观测),对于 PUNCH 来说,它可以清晰地看到太阳周围的所有方向。
SPHEREx 任务将提供首次全天光谱调查。在为期两年的计划任务中,SPHEREx 天文台将收集银河系中超过 4.5 亿个星系以及超过 1 亿颗恒星的数据,以探索宇宙的起源。图片来源:NASA
为了实现其广泛的科学目标,SPHEREx 将每六个月创建一张整个天体的 3D 地图,提供广阔的视角来补充那些更详细地观察天空较小部分的太空望远镜的工作,例如美国宇航局的詹姆斯韦伯太空望远镜和哈勃太空望远镜。
这项任务将使用一种称为光谱学的技术来测量邻近宇宙中 4.5 亿个星系的距离。(见下面的视频)它们的大规模分布受到近 140 亿年前发生的一次被称为膨胀的事件的微妙影响,该事件导致宇宙在大爆炸后几分之一秒内膨胀了数万亿倍。该任务还将测量宇宙中所有星系的总集体辉光,为星系在宇宙时间中如何形成和演化提供新的见解。
美国宇航局的 SPHEREx 任务将以一种天文学上前所未有的方式探索宇宙。该天文台不仅视野广阔,还能以 100 多种颜色观察天空。这种方法将有助于 SPHEREx 了解我们宇宙的起源以及对生命至关重要的水和其他分子。图片来源:NASA探索生命的基石
光谱学还可以揭示宇宙物体的组成,SPHEREx 将勘察我们的星系,寻找隐藏的冰冻水冰和其他分子(如二氧化碳)的储量,这些分子对于我们所知的生命至关重要。
JPL SPHEREx 项目经理詹姆斯·范森 (James Fanson) 表示:“自古以来,人类就一直在问‘我们是如何来到这里的?’和‘我们是孤独的吗?’等问题。我认为,我们活在这样一个时代,拥有科学工具来真正开始回答这些问题,这真是太不可思议了。”
艺术家构想的 NASA PUNCH 任务的四颗卫星正在观测太阳外层大气日冕。图片来源:西南研究所
美国宇航局的 PUNCH 将对太阳系内部和太阳外层大气日冕进行全球 3D 观测,以了解其质量和能量如何变成太阳风,即从太阳向四面八方吹出的带电粒子流。该任务将探索日冕物质抛射等太空天气事件的形成和演变,这些事件可能形成高能粒子辐射风暴,危及航天器和宇航员。
“行星之间的空间并不是一片虚空。那里充满了湍急的太阳风,会吹拂地球,”西南研究所的该任务首席研究员克雷格·德福雷斯特 (Craig DeForest) 说道。“PUNCH 任务旨在解答一些基本问题,比如像我们的太阳这样的恒星如何产生恒星风,以及它们如何在地球上引发危险的太空天气事件。”
有关 SPHEREx、PUNCH 的更多信息
美国宇航局的 SPHEREx 任务由美国宇航局喷气推进实验室 (JPL) 负责管理,该实验室隶属于美国宇航局总部科学任务理事会下的天体物理学部门。望远镜和航天器平台由 BAE 系统公司(前身为 Ball Aerospace)制造。
来自美国10所机构、韩国2所机构和台湾1所机构的科学家团队将分析 SPHEREx 收集的数据。加州理工学院的 IPAC 中心(该中心还为 NASA 管理 JPL)将处理和归档数据。该任务的首席研究员在加州理工学院工作,并在 JPL 任职。收集后,SPHEREx 数据集将通过 NASA-IPAC 红外科学档案向公众开放。
PUNCH 任务由西南研究院 (SwRI) 领导,该研究院在位于德克萨斯州圣安东尼奥的总部设计并建造了四艘航天器和宽视场成像仪。窄视场成像仪由华盛顿的海军研究实验室开发。PUNCH 由位于科罗拉多州博尔德的 SwRI 办公室运营,并由位于马里兰州格林贝尔特的 NASA 戈达德太空飞行中心的探索者计划办公室管理。
SPHEREx 和 PUNCH 的发射服务均由位于佛罗里达州肯尼迪航天中心的美国宇航局发射服务计划提供。
编译自/ScitechDaily
美国监管机构推进对微软的大规模反垄断调查
美国联邦贸易委员会(FTC)正在推进拜登政府执政末期对微软的大规模反垄断调查,表明审查科技巨头是特朗普的新任FTC主席Andrew Ferguson的优先事项。知情人士表示,FTC的工作人员近几周一直在继续进行调查,与企业和其他团体会面以收集信息。
FTC去年年底向微软发出了所谓的民事调查要求,类似于传票。这份文件要求微软交出大量关于其人工智能运营的数据,包括训练模型和获取数据的成本,这些数据可以追溯到2016年。该机构寻求有关微软数据中心的详细信息,以及为满足客户需求而寻找足够算力的努力等。
FTC还在仔细审查微软在与OpenAI达成协议后削减自身人工智能项目资金的决定,这可能被视为损害了人工智能市场的竞争。
“我们正在与该机构合作,”微软发言人Alex Haurek说。FTC没有回复置评请求。
长江存储首次揭秘晶栈4.0:TLC密度最高 QLC单颗2Tb
2024年底,长江存储发布了首款基于新一代晶栈4.0闪存架构的PCIe 5.0 SSD产品致态TiPro9000,无论性能还是功耗发热都趋于完美,但官方对新架构并未做过多介绍。在深圳举办的2025年闪存市场峰会上,长江存储首次公开揭秘了晶栈4.0闪存架构的诸多细节。
2018年以来,场景存储的晶栈架构已经演化了四个大版本,存储密度越来越高,可靠性越来越稳,IO速度越来越快,目前已达3600MT/s,同时不断引入新的先进工艺和技术,这一代就加入了SCT。
晶栈4.0延续了背面源极连接(BSSC),采用混合晶圆键合结构,20孔垂直通道设计,持续改善生产效率,并提高产量。
其中,晶栈4.0 TLC产品代号X4-9060,致态TiPro9000用的就是它。
单Die容量512Gb,密度比上代X3-9060提升了超过48%,是已量产同类产品中密度最高的,IO速度也提升了50%。
同时,新闪存高效易用,在设计上兼容前两代X2/X3-9060,可以快速迁移。
晶栈4.0 QLC产品代号X4-6080,比上代X3-6070密度提升了42%,单Die容量从1Tb翻番到2Tb(512GB),单盘容量可以轻松做到4TB甚至更大。
同时,IO速度提升了50%,吞吐量提升了147%,耐久度提升了33%。
晶栈4.0的堆叠层数未公开。
三星已做到286层,设计完成400+层,明年量产。
美光量产232层,下一步276层。
铠侠现为218层,最近已宣布332层。
SK海力士已宣布321层,并率先量产300+层。
铠侠/西部数据为218层,不过西部数据闪存业务已拆分给闪迪。
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科学家设计出用于撕裂肾结石的漩涡声波
几十年来,医生们一直在使用一种名为体外冲击波碎石(ESWL)的非手术技术来击碎肾结石,使其能随尿液排出体外,简而言之,该方法就是将结石置于高强度的外部声波脉冲下。 虽然患者无需接受手术,但通常仍必须使用镇静剂甚至麻醉剂,因为强烈的声脉冲会给患者带来痛苦。
此外,手术必须在专门的房间里使用相当大的设备进行。 此外,脉冲可能会损伤肾结石附近的健康组织。 这就是新的"Lithovortex"疗法的用武之地。
而现在,肾结石的治疗很快就会变得更快、更简单、更安全。 科学家们已经设计出一种方法,利用所谓的"声学涡流束",非侵入性地将结石撕裂。
目前,西班牙瓦伦西亚理工大学(Universitat Politècnica de València)和西班牙国家研究委员会(Spanish National Research Council)的科学家们正在开发这种疗法,它利用一台便携式机器产生被称为声学涡流束的漩涡状超声波。
这些光束不像 ESWL 脉冲那样直击结石,而是像龙卷风一样围绕结石旋转。 在旋转过程中,它们会对结石产生剪切力,导致结石崩解。
该图说明了 ESWL(左)和 Lithovortex 系统(右)之间的区别 西班牙国家研究委员会
重要的是,由于涡流束的治疗效率极高,其强度只需 ESWL 所用脉冲的一半,而且完成治疗所需的时间也只有 ESWL 的一半。 这意味着患者无需使用镇静剂,组织损伤的风险极低,而且手术可以在门诊进行。
这台机器(目前仍处于原型阶段)利用机械臂施放由压电换能器阵列产生的涡流。 它由配套的成像系统引导。
根据计划,Lithovortex 系统将于明年某个时候在动物模型上进行验证。
Lip-Bu Tan Named As Next Intel CEO
Lip-Bu Tan was the CEO of Cadence Design Systems and will now be serving as the Intel CEO and rejoining the Intel Board of Directors.
David Zinsner and Michelle Johnston Holthaus had been co-CEOs since the ouster of Pat Gelsinger.
More details on Lip-Bu Tan as the new Intel CEO via the Intel Newsroom.
SpaceX龙飞船准备升空 滞留太空9个月的美国两名宇航员终于可以回家了
SpaceX、NASA同时宣布,执行第十次国际空间站人员轮换任务的新一艘龙飞船已经准备就绪,将于3月3日7点48分发射起飞,任务代号Crew-10。它将搭载四名宇航员前往国际空间站,包括指挥官Anne McClain、飞行员Nichole Ayers,以及两名任务专家,日本的Takuya Onishi、俄罗斯的Kirill Peskov。
他们将在13日抵达国际空间站,进行为期三天的交接后,上一批次Crew-9任务的两名宇航员,将和在太空滞留了9个月之久的苏尼塔·威廉姆斯(Sunita Williams)、巴奇·威尔莫尔(Butch Wilmore),一同返回地球。
威廉姆斯、威尔莫尔于2024年6月5日乘坐波音“星际客机”飞船前往国际空间站,原计划执行为期8天的短期任务。
但是,波音的飞船问题百出,之后空船返回地球,二人被迫一直滞留太空,回归时间一再推迟,一度引发各种猜测和担忧,甚至差点造成第一例太空死亡。