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新型合成材料能使设备体积更小、信号强度要求更低、耗电量更少

摘要:如果你的耳塞能做智能手机能做的一切,只是做得更好,那会怎样?这听起来有点像科幻小说,实际上可能并不遥远。一类新型合成材料可能预示着无线技术的下一次革命,它能使设备体积更小、信号强度要求更低、耗电量更少。 桑迪亚国家实验室的 Matt Eichenfield 团队使用多种微波频率来表征他们在硅晶片上制造的非线性声子混合装置。图片来源:Bret Latter/桑迪亚国家实验室这些进步的关键在于专家们所说的声子学,它与光子学类似。两者都利用了类似的物理定律,为技术进步提供了新的途径。光子学利用的是光子,而声子学利用的也是声子,声子是一种物理粒子,通过材料传递机械振动,类似于声音,但频率太高,听不到。亚利桑那大学怀恩特光学科学学院和桑迪亚国家实验室的研究人员在发表于《自然-材料》(Nature Materials)上的一篇论文中报告说,他们在基于声子学的实际应用方面取得了重大进展。通过将高度专业化的半导体材料和压电材料结合在一起,研究人员能够在声子之间产生巨大的非线性相互作用。结合之前利用相同材料展示声子放大器的创新成果,这为智能手机或其他数据发射器等无线设备变得更小、更高效、更强大提供了可能。这项研究的资深作者马特-艾肯菲尔德(Matt Eichenfield)说:"大多数人可能会惊讶地发现,他们的手机内有大约 30 个滤波器,其唯一的工作就是将无线电波转换成声波,然后再转换回来。"他说,这些压电滤波器是所谓前端处理器的一部分,由特殊的微芯片制成,智能手机每次接收或发送数据时,都需要多次转换声波和电子波。艾申菲尔德说,由于这些滤波器不能像前端处理器中其他至关重要的芯片那样由硅等相同材料制成,因此设备的物理尺寸要比需要的大得多,而且在无线电波和声波之间来回转换时会产生损耗,这些损耗累积起来会降低设备的性能。左为马特-艾肯菲尔德,右为丽莎-哈克特,图为 COVID-19 大流行期间他们在桑迪亚国家实验室的实验室。在先前研究的基础上,该团队现在已经生产出了声学混频器,完成了在单芯片上制造射频前端所需的元件清单。图片来源:Bret Latter/桑迪亚国家实验室"通常情况下,声子的行为是完全线性的,这意味着它们不会相互影响。这有点像一束激光穿过另一束激光,它们只是互相穿过。"Eichenfield 说,非线性声子学是指在特殊材料中,当声子能够并确实相互影响时会发生的现象。在论文中,研究人员展示了他所说的"巨型声子非线性"。研究小组生产的合成材料使声子之间的相互作用比任何传统材料都要强烈得多。他说:"用激光指示器来比喻,这就好比当你打开第二根激光指示器时,第一根激光指示器的光子频率发生了变化。因此,你会看到第一支激光笔的光束改变了颜色。"研究人员利用新型声子材料证明,一束声子实际上可以改变另一束声子的频率。更重要的是,他们证明了声子的操纵方式,而在此之前,只有基于晶体管的电子器件才能实现这种操纵方式。该研究小组一直在努力实现这样一个目标,即利用声波技术而不是基于晶体管的电子技术,在单个芯片上制造出射频信号处理器所需的所有元件,并与标准微处理器制造工艺兼容,最新发表的论文证明了这一点。此前,研究人员已成功制造出包括放大器、开关等在内的声学元件。通过最新出版物中描述的声学混频器,他们完成了最后一块拼图。Eichenfield说:"现在,你可以指着射频前端处理器图中的每个元件说:'是的,可以用声波在一个芯片上制造出所有这些元件'。我们已经准备好在声学领域制造整个设备。"在单个芯片上集成制造射频前端所需的所有元件,可使手机和其他无线通信小工具等设备的体积缩小 100 倍之多。研究小组将高度专业化的材料结合到微电子尺寸的设备中,并通过这些设备发送声波,从而完成了原理验证。具体来说,他们在硅晶片上薄薄地涂上一层铌酸锂--一种广泛应用于压电设备和手机的合成材料--然后再加上一层超薄(厚度不到 100 个原子)的砷化镓铟半导体。论文第一作者、桑迪亚工程师丽莎-哈克特(Lisa Hackett)说:"当我们以正确的方式将这些材料结合在一起时,我们就能够通过实验获得新的声子非线性机制。这意味着我们有了发明比以往任何时候都更小的发送和接收无线电波的高性能技术的出路。"在这种设置中,通过系统的声波在穿过材料时会出现非线性行为。这种效应可用于改变频率和编码信息。长期以来,非线性效应一直是光子学的主干,被用来将不可见的激光变成可见的激光指示器,但在声学中利用非线性效应却受到技术和材料的限制。例如,尽管铌酸锂是目前已知的非线性声子材料之一,但由于其本身的非线性非常弱,因此阻碍了其在技术应用中的实用性。通过添加砷化铟镓半导体,Eichenfield 的研究小组创造了一种环境,在这种环境中,声波穿过材料时会影响砷化铟镓半导体薄膜中的电荷分布,导致声波以可控的特定方式混合,从而为该系统的各种应用打开了大门。Eichenfield 说:"使用这些材料可以产生的有效非线性是以前的数百甚至数千倍,这太疯狂了。如果能为非线性光学做同样的事情,那将彻底改变这个领域。"作者说,由于物理尺寸是目前最先进的射频处理硬件的基本限制之一,这项新技术可以为比目前同类产品功能更强的电子设备打开大门。几乎不占空间、信号覆盖范围更广、电池寿命更长的通信设备即将问世。编译来源:ScitechDaily 原文:新型合成材料能使设备体积更小、信号强度要求更低、耗电量更少

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安全漏洞让CSC ServiceWorks的洗衣房服务可以无限免费用

摘要:加州大学圣克鲁兹分校的两名学生研究员亚历山大-舍布鲁克(Alexander Sherbrooke)和伊科夫-塔拉嫩科(Iakov Taranenko)发现了一个安全漏洞,该漏洞使 CSC ServiceWorks 运营的 100 多万台洗衣机面临免费赠送洗衣服务的风险。 通常情况下,想要使用该公司服务的人需要在手机上安装 CSC Go 应用程序,加载余额,然后在附近的洗衣机上开始洗衣循环。任何具备必要知识的人都可以利用这个漏洞,通过远程向这家拥有 90 年历史的公司在美国、加拿大和欧洲的住宅、酒店和大学校园里运营的联网洗衣机发送指令,获得免费洗衣服务。事情要从今年 1 月初说起,当时 Sherbrooke 正带着笔记本电脑坐在地下室的洗衣房里。在账户中没有余额的情况下,他尝试运行一个代码脚本,命令面前的洗衣机运行一个洗衣周期,结果成功了。此外,学生们还在自己的一个洗衣账户中添加了数百万美元,这些钱也出现在了 CSC Mobile Go 应用程序中。据这两名学生称,该公司仍对漏洞的存在和修复要求一无所知。1 月初,他们试图通过多种渠道联系 CSC ServiceWorks,如通过在线联系表单发送多条信息和拨打电话,但均无人接听。该公司没有专门的安全页面来报告安全漏洞。虽然 CSC ServiceWorks 没有回应学生研究人员,但在他们报告发现后,CSC ServiceWorks 删除了大量账户余额。不过,该漏洞仍未修复,他们可以增加任何金额。目前尚不清楚该公司是否正在进行内部修复。根据两人的说法,该漏洞存在于移动应用程序使用的 API 中,该 API 可帮助设备和应用程序通过互联网相互通信。他们发现,他们可以直接向 CSC 的服务器发送命令,从而躲过应用程序的安全检查。学生研究人员告诉本刊,通过直接访问 API 和公司公布的服务器命令公开列表,他们可以找到"CSC ServiceWorks 连接网络上的每一台洗衣机"并与之交互。安全研究人员通常要等三个月才会公开他们的研究成果。这对学生说,他们等得更久,本月初在大学网络安全俱乐部展示了他们的发现。他们还与卡内基梅隆大学的 CERT 协调中心分享了他们的发现,该中心提供指导并帮助安全研究人员向供应商披露漏洞。 原文:安全漏洞让CSC ServiceWorks的洗衣房服务可以无限免费用

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三星 Galaxy Watch7 与 Galaxy Watch FE 一起通过 FCC 认证

摘要:预计三星将在7 月份举行的下一次 Unpacked 发布会上推出至少三个版本的Galaxy Watch7,即标准版、Classic 和 Pro。更便宜的Galaxy Watch FE也可能会加入其中,虽然它可能不会叫这个名字,但我们现在就暂时用这个名字称呼,因为更很容易理解。 FCC 列出了一系列三星智能手表的相关文档,型号分别为 SM-L300、SM-L305、SM-L310、SM-L315 和 SM-R861。L300 和 L310 可能是仅支持 Wi-Fi 的版本,而 L305 和 L315 则是支持 LTE 的版本。FCC 文件将它们称为 "智能可穿戴"设备,但它们的标签说明称,需要浏览"关于手表"页面以获取相关信息。剩下的就是 SM-R861。这不仅是因为它采用了三星的旧型号分配方案,还因为它所使用的编号。如果按照三星之前的型号方案,该阵容可能是 SM-L300 和 SM-L310 作为带蓝牙的 Galaxy Watch 7 的 40 毫米和 44 毫米版本,而 L305 和 L315 只是这两款手表的 LTE 版本。FCC 文件也符合这一想法,因为 L300 和 L310 版本只有蓝牙/WiFi,而 L305 和 L315 手表都有蜂窝连接功能。Galaxy Watch4的型号是 SM-R860,而 Galaxy Watch FE 也被传将以 Galaxy Watch4(2024)的型号发布,SM-R861 就被认为这是一款 Galaxy Watch FE 设备。如果情况属实,这可能会是三星推出的一款更经济实惠的手表,甚至会低于普通的 Galaxy Watch 7 系列。FCC 仅对其进行了蓝牙和 WiFi 测试,是的,标签页面证实这是一款手表,而不是 Galaxy Ring。现在还不清楚的是经典版和Pro版 Galaxy Watch7 的情况,甚至是传闻中的长方形款式,只要它真实存在,不久后FCC也会对这些产品进行认证。 原文:三星 Galaxy Watch7 与 Galaxy Watch FE 一起通过 FCC 认证

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雷军辟谣智驾方案与第三方合作:从头到尾全小米自研 每年成本超20亿

摘要:今早8:30雷军正式开启了一场连续三个半小时的直播,将驾驶首次亮相的小米SU7 Pro由上海世纪大道附近开往杭州。途中,雷军将主要展示小米城市领航NOA功能。谈到智驾方案时,雷军也回应了此前传言小米智驾方案采用第三方公司的传言,他强调:“我们自打一开始就立下目标,小米所有的智能驾驶要自己研发!” 雷军表示:“由小米自己研发智驾,每年的成本就超过20亿元,投入是巨高无比的,在国内很少有从头到尾全部自研的厂商。敢不敢全部自己做高端智驾,这也体现了公司有没有成为智能驾驶领航者的雄心。”此前雷军还曾在小米投资者大会上透露,小米汽车智驾团队拥有超过1000名工程师。据悉,小米智驾共有两套方案,包括Xiaomi Pilot Pro和Xiaomi Pilot Max,并且两个方案技术同源,且全部基于小米自研的智驾技术,全部支持体验领先的智能辅助驾驶功能。今天展示的小米SU7 Pro就是搭载了Xiaomi Pilot Max的高阶版本。 原文:雷军辟谣智驾方案与第三方合作:从头到尾全小米自研 每年成本超20亿

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美国14岁少年挑战最辣玉米片被辣死 太辣致心肺功能停止

摘要:“辣死人了”真的不是句玩笑话!据美国媒体报道,去年9月,美国一名14岁少年在吃下超辣玉米片后不幸死亡,近日法医鉴定出炉。报道称,这位名叫哈里斯·沃罗巴的14岁少年当时在尝试“一片薯片挑战”时,吞下了一种名叫Paqui品牌的玉米片,结果不多久就不治身亡。 沃罗巴患有先天性心脏病,最新的验尸报告确定,他“因摄入高浓度辣椒素食品”导致心肺功能停止而死亡。经了解,Paqui品牌的玉米片号称“全球最辣”玉米片,该玉米片用卡罗莱纳死神辣椒和娜迦毒蛇辣椒调味。资料显示,卡罗来纳死神,是美国艾德·柯里在南卡罗来纳州培育出的一种超级辣椒,其平均辣度达到1569300 SHU(即史高维尔辣度单位),峰值为2200000SHU,与民用辣椒喷雾的辣度相当(一般为200万SHU)。而娜迦毒蛇辣椒由当时3种已知对人类而言最辣的辣椒杂交而来,它的辣度令人不可思议,曾获评世界上辣度最高的辣椒并入选《吉尼斯世界纪录大全》,仅次于卡罗来纳死神,是世界上已知的第三辣的辣椒。 原文:美国14岁少年挑战最辣玉米片被辣死 太辣致心肺功能停止

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华为公布新台式机擎云W515x 麒麟9000C首次登陆PC

摘要:华为官网已经公布了新台式机擎云W515x,搭载全新麒麟9000C处理器。从公布情况看,擎云W515x在PC行业内首发麒麟9000C,这是一款8核12线程处理器,其中大核主频2.48GHz。 此外,新机都是集成显卡,有8+256G、8+512和16+512三个存储版本。操作系统也将有两个版本,都是联合首发,其一为麒麟系统KOS 2403版本,其二为统信系统UOS 1070版本。华为去年三月启用了全新的商用品牌“华为擎云”,产品涵盖笔记本、平板、台式机、打印机、穿戴、智慧屏等。其中,台式机已有两款擎云B730、擎云B530,处理器都是Intel 12代酷睿,包括i7-12700、i5-12400、i3-12100,操作系统为Windows 11家庭版、专业版。 原文:华为公布新台式机擎云W515x 麒麟9000C首次登陆PC

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