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Un nouveau type étrange de magnétisme a été découvert, caché dans un matériau d'à peine six atomes d'épaisseur.

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Un nouveau type étrange de magnétisme a été découvert, caché dans un matériau d'à peine six atomes d'épaisseur.

Il y a plus d'un demi-siècle, le physicien japonais Yusuke Nagaoka découvrait Ma théorie est une méthode Le champ magnétique peut s'étendre à partir des électrons enroulés qui recherchent sans relâche un endroit où se reposer qui est radicalement différent des modèles traditionnels de ferromagnétisme.

Un phénomène récemment observé dans un empilement de semi-conducteurs alternatifs peut s'expliquer par les spéculations de Nagaoka, tout en réservant des surprises inattendues.

Dans une expérience menée par des chercheurs de l'ETH Zurich en Suisse, des réseaux atomiquement minces de deux matériaux synthétiques différents ont été superposés comme les pages du livre le plus fin au monde pour créer un effet de répétition connu sous le nom de Motif moiré.

« Ces matériaux ondulés ont suscité un grand intérêt ces dernières années, car ils peuvent très bien être utilisés pour étudier les effets quantiques des électrons en forte interaction. » Il explique Étude du grand auteur et physicien Atac Imamoglu.

« Cependant, jusqu'à présent, on sait très peu de choses sur leurs propriétés magnétiques. »

Le magnétisme est l'effort collectif de nombreux électrons s'arrangeant selon un contrat quantique dicté par une propriété appelée spin.

Contrairement au spin d’une balle, le spin d’un électron est une double propriété. Ce n'est jamais rapide ou lent, juste vers le haut ou vers le bas. Ou, si vous les imaginez comme de petits aimants, au nord ou au sud.

Disposez suffisamment de ces petits aimants pour que leur rotation soit alignée ; Leur comportement collectif permettrait à quelque chose comme un bloc de fer ordinaire de coller le dessin d'une jonquille souriante de votre nièce sur la porte du réfrigérateur.

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Cet accord sur la façon de s’aligner résulte de l’interaction entre les électrons qui se trouvent tranquillement aux dernières rangées de leurs atomes. La loi quantique force les électrons ayant le même spin à rester éloignés les uns des autres, ce qui, dans de bonnes conditions, crée un motif qui amplifie leur magnétisme.

Dans les années 1960, Nagaoka s’est rendu compte qu’un ordre similaire pouvait être façonné par un accord très différent, déterminé non pas par des échanges basés sur le spin des électrons, mais par leur envie de voyager.

Il a imaginé un réseau, un peu comme un paysage urbain peuplé d’électrons assis au coin des rues comme des musiciens ambulants excités. Il s'est rendu compte qu'en laissant un seul coin inoccupé, les électrons se déplaceraient, en prenant soin de trouver un espace aussi éloigné que possible de tous les autres vagabonds quantiques. Chaque saut laissera une nouvelle place vacante, faisant sauter le « Pit » d'une rue à l'autre.

Guidé par cet effet cinétique de coins de rue vides, le même effet de rotation à grande échelle peut apparaître, générant un champ magnétique exagéré.

C'est l'effet de ça Depuis, il a été vu Entre une petite poignée d’électrons. Cependant, jusqu’à présent, personne n’a observé l’apparition massive du magnétisme « cinétique » de Nagaoka dans la matière.

« Jusqu'à présent, de tels mécanismes de magnétisme cinétique n'ont été découverts que dans des systèmes modèles, par exemple dans quatre points quantiques couplés, mais jamais dans des systèmes étendus à l'état solide comme ceux que nous utilisons. » Il dit Imamoglu.

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Ce système se compose de six couches de deux types différents de semi-conducteurs : le diséléniure de molybdène et le disulfure de tungstène. Semblables aux grilles de Nagaoka, chacune peut être empilée les unes sur les autres de manière à créer des « coins de rue » avec un effet moiré pour les espaces entre les couches.

Une fois les couches minces refroidies pour éliminer autant de vibrations thermiques que possible, une tension électrique a été appliquée pour envoyer une petite quantité d’électrons.

Tous les musiciens ambulants ont sûrement trouvé un coin de rue pour afficher leur propre marque. Mais contrairement à ce que Nagaoka imaginait, le magnétisme n’apparaissait qu’en cas d’excès important d’électrons.

Plutôt que d'être attiré par l'harmonie magnétique par la promesse d'espaces vides, c'est la compétition pour un lieu de jeu harmonieux qui a généré des doubles actes de courte durée connus sous le nom de Double.

Paramagnétisme (à gauche) où les spins des électrons sont disposés de manière aléatoire et les champs magnétiques ne se développent pas. Les ferromagnétiques cinétiques (à droite) comportent des « doublons » d'électrons qui peuvent donner naissance à un magnétisme à grande échelle. (Ciorciaro et coll., nature2023)

Un nombre suffisant de ces partenariats intermittents ont rendu la matière magnétique d'une manière que les physiciens n'ont jamais vue auparavant.

Bien qu’il soit peu probable que ce processus conduise à une nouvelle technologie (ou à des moyens d’apposer des graphiques de jonquilles sur les réfrigérateurs) dans un avenir proche, il donne aux chercheurs un aperçu des comportements qui pourraient bénéficier à l’électronique à l’avenir.

Cette recherche a été publiée dans nature.

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Overclocker pousse la puce Apple M4 vers de nouveaux sommets

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LN2 est couramment utilisé pour overclocker les processeurs Intel et AMD. Cependant, ce n’est pas tous les jours que nous voyons quelqu’un utiliser la même méthode de refroidissement sur un SoC Apple série M, comme Geekerwan l’a fait avec le M4.

Jekerwan (via Les appareils de Tom) a mesuré les performances du M4 dans sa configuration de base 3+6 (3 cœurs de performance + 6 cœurs d’efficacité) mais a déjà acquis un modèle 4+6 pour des tests plus approfondis. Geekerwan a inséré un plateau Kingpin Cooling T-Rex Rev 4 CPU LN2 à l’arrière de l’iPad Pro, probablement à l’endroit où se trouve le processeur M4, et l’a rempli d’azote liquide pour garder la puce froide tout en fonctionnant à 4,41 GHz.

Crédit image : Jekerwan

L’iPad Pro M4 avec LN2 a obtenu 4 001 points au test monocœur Geekbench 6, 28 % plus rapide que le M3 Max du MacBook Pro 16 pouces dans le même test. De plus, le M4 a surpassé de 44 % le M2 Ultra de Mac Studio. Bien qu’il manque de refroidissement actif, l’iPad Pro M4 obtient un excellent score. Même dans son état normal, les performances monocœur du M4 sont élevées, dépassant la barre des 3 000 mètres. Dans les derniers mètres, l’azote liquide a aidé le M4 à atteindre la ligne d’arrivée.

Cependant, les performances multicœurs du M4 n’ont pas répondu aux attentes. Ses performances étaient 54 % plus lentes que celles du M3 Max et 57 % plus lentes que celles du M2 Ultra. Geekerwan a fourni plusieurs entrées Geekbench 6, avec le score multicœur le plus élevé de 14 785 points.

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KitGuru dit : Un faible score multicœur est à prévoir puisque le M4 a beaucoup moins de cœurs que le M3 Max et le M2 Ultra. Cependant, nous nous attendons à ce qu’Apple lance un SoC M4 avec un nombre de cœurs plus élevé, ce qui rapprocherait le chipset M4 en termes de performances multicœurs des générations précédentes.

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Comment faire une photo du soleil à l’envers

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Comment faire une photo du soleil à l’envers

L’imagerie du Soleil avec un filtre alpha à hydrogène révèle d’étonnantes structures dynamiques au sein de sa chromosphère.

Heureusement, il existe de nombreuses méthodes de photographie numérique qui peuvent extraire ces détails complexes, améliorer les contrastes et cartographier les changements de luminosité des couleurs.

Les filtres de netteté et de déconvolution exploreront également les structures fines, le dernier logiciel d’édition ajoutant désormais également des méthodes de traitement d’image basées sur l’IA.

Cependant, afficher la proéminence aux limites de la chromatosphère reste un défi.

Lisez notre guide pour photographier le soleil en toute sécurité

Photo originale de Pierre. Cherchant un moyen de mettre en valeur ses exosquelettes complexes, il a décidé de s’offrir un disque inversé !

Premièrement, comment pouvons-nous mettre en évidence ces structures et ces fils externes ?

Dans cet esprit, nous pouvons faire preuve de créativité pour garantir que les points forts soient mis en valeur.

Une solution consiste à renverser l’image solaire. J’ai canalisé Salvador Dali pour créer ce que j’appelle un effet de « transformation d’aile solaire ».

Cela retourne le disque de notre Soleil et place la proéminence solaire au centre de la scène.

Avant d’appliquer cette technique, gardez à l’esprit qu’elle mettra en évidence les défauts de vos données brutes, utilisez donc uniquement les données les plus claires et de la plus haute résolution.

Notre image de départ (avant l’image ci-dessus) était un mélange des six meilleures rafales de 2 000 images 16 bits.

Cela a généré beaucoup de données pour le traitement des « images chanceuses », une méthode qui augmente nos chances d’obtenir des images peu affectées par l’atmosphère terrestre.

Ici, les 3% les plus visibles sont sélectionnés, alignés et empilés dans AutoStakkert !

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L'image du soleil de l'intérieur vers l'extérieur par Peter J. Ward,
L’image du soleil de l’intérieur vers l’extérieur par Peter J. Ward, « Dark Star ». Cliquez pour agrandir. Crédit : Peter J. Ward

commencer

Nous avons d’abord ouvert l’image de démarrage dans Photoshop et nous sommes assurés qu’elle était au format RVB 16 bits (cliquez sur Image > Mode > Couleur RVB > 16 bits/canal).

Nous avons ensuite colorisé notre image en niveaux de gris (bien que la conversion puisse se faire sans cette étape).

Dans cet exemple, nous avons créé un dégradé de couleurs comprenant des tons noir, rouge foncé, jaune, orange et blanc pour refléter nos couleurs solaires préférées.

Colorez d’abord puis le visage

Image du soleil de l'intérieur vers l'extérieur Étape 01

Nous avons créé ce dégradé en utilisant la modification de la carte de dégradé.

Tout d’abord, nous avons ajouté un calque de réglage du dégradé en cliquant sur Calque> Nouveau calque de réglage> Carte de dégradé> Carte de dégradé 1.

Le calque d’image et le calque de réglage apparaissent.

Cliquer sur la barre de dégradé dans la fenêtre Carte de dégradé (image ci-dessus) affiche le menu de l’éditeur de dégradé.

Ici, nous pouvons créer un dégradé personnalisé incluant les couleurs de notre choix en cliquant sur les points d’ancrage sous la barre de dégradé (image ci-dessus).

La fenêtre Color Picker est apparue, ce qui nous a permis de spécifier une couleur pour chaque point d’ancrage.

Nous avons fait cela avec du rouge, puis de l’orange et du jaune, en cliquant sur un nouveau point d’ancrage à chaque fois que nous voulions introduire une nouvelle couleur dans la barre de dégradé.

Notre image en niveaux de gris (image ci-dessus) a maintenant été colorée.

Une fois que nous étions satisfaits de nos couleurs, il était temps d’appliquer une transformation pour renverser le soleil !

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Recadrage et filtrage

Image du soleil de l'intérieur vers l'extérieur Étape 02

Votre photo doit être parfaitement centrée sur le soleil dans un format carré.

Sinon, utilisez l’outil de recadrage dans Photoshop en cliquant sur l’icône de recadrage dans le menu de réglage (voir image ci-dessus) et en faisant glisser l’outil pour vous assurer que le soleil est centré.

Tout autre format déformera votre « horizon solaire » une fois la conversion terminée.

Ensuite, nous avons cliqué et appliqué le filtre suivant au calque d’image dans Photoshop : Filtre > Distorsion > Coordonnées polaires > Polaire à rectangulaire.

Cela a transformé notre disque solaire normalement circulaire en une forme rectangulaire, avec une zone noire en dessous (image ci-dessus).

Ensuite, nous faisons pivoter cette image en cliquant sur Image > Rotation de l’image > 180 degrés Pour que la partie « espace » de notre image apparaisse en haut.

Nous avons fait cela pour qu’une fois la conversion terminée, les pixels du soleil entourent les pixels de l’espace en forme de beignet, les plaçant au centre.

Pour terminer cette conversion, nous avons reconverti l’image en coordonnées polaires, en cliquant sur Filtre > Distorsion > Coordonnées polaires > Rectangle À la polarité.

Nous avons maintenant une image avec l’espace au centre et la surface du Soleil en périphérie (image ci-dessous).

affûtage

Image du soleil de l'intérieur vers l'extérieur Étape 03

Cette conversion peut provoquer une distorsion importante des bords de l’image originale, comme l’indiquent les pixels allongés et flous (image ci-dessus).

Par conséquent, des données moins claires seront particulièrement visibles à ce stade. Vous pouvez recadrer l’image à nouveau pour supprimer les pixels extérieurs déformés.

Plus vos données sont bonnes, moins vous aurez besoin de recadrer lors de cette dernière étape.

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Les cultures rectangulaires ou carrées fonctionnent bien à ce stade et dépendront des propriétés solaires visibles.

Aplatir les calques de réglage (cliquez sur Calque > Redresser l’image) et enregistrez le résultat (cliquez sur Fichier > Enregistrer sous) complète notre processus.

Vous pouvez voir mon soleil fini de l’intérieur vers l’extérieur en haut de la page.

3 conseils rapides

  1. Pour éviter les pixels de contour déformés, utilisez uniquement des données de la plus haute qualité pour la conversion.
  2. Assurez-vous que l’image est carrée et centrée sur le soleil pour créer un horizon solaire parfaitement circulaire.
  3. Modifiez la quantité de zone sombre autour du soleil dans l’image de départ pour redimensionner le disque central après la conversion.

Êtes-vous astrophotographe? Que vous soyez débutant expérimenté, n’oubliez pas de nous envoyer vos photos.

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En exclusivité de la nouvelle société Apple dévoilant un iPhone coûteux

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En exclusivité de la nouvelle société Apple dévoilant un iPhone coûteux

Apple prépare un nouveau design pour l’iPhone qui offrira le facteur de forme le plus fin à ce jour, ainsi que l’un des iPhones les plus chers à ce jour. Il faudra simplement attendre l’année prochaine pour l’acheter.

Wayne Ma et Qian’er Liu Fei l’information Obtenez des détails sur l’iPhone 17 Slim hypothétiquement intitulé. Ce serait le premier changement majeur dans la conception de l’iPhone depuis l’iPhone.

Étant donné que l’iPhone Plus est l’appareil le moins vendu parmi les modèles actuels, la suggestion selon laquelle l’iPhone Slim le remplacera est logique. Cependant, il est peu probable que l’iPhone Slim remplace directement l’iPhone Plus dans le portefeuille ; Compte tenu de la nature haut de gamme de son design, l’iPhone Slim peut aller directement au sommet du marché à un prix élevé.

Plusieurs itérations du design mince sont à l’étude. Ce n’est pas inhabituel ; Avec l’introduction d’un nouveau bouton de capture dans la famille iPhone 16 de cette année, plusieurs prototypes ont été divulgués au cours des mois d’hiver avant qu’une seule version ne soit identifiée, et les détails ont été transmis aux fabricants de périphériques pour commencer à travailler sur divers boîtiers et accessoires demandés par les consommateurs.

Quel que soit le design choisi, il devrait suivre l’iPad Pro récemment annoncé en offrant l’expérience la plus basse possible à ceux qui souhaitent acheter le nouveau design. Cependant, je m’attends à ce que l’équipe marketing d’Apple propose un angle promotionnel différent pour la publicité « Crush » de l’iPad Pro. Il a reçu des commentaires négatifs en raison du caractère destructeur du message..

Outre le prix, l’autre évolution est la date de sortie. Ce ne sera pas l’iPhone 16 lancé en septembre de cette année. Au lieu de cela, Tim Cook et son équipe commercialiseront cet appareil en 2025 dans le cadre de la famille iPhone 17. Si tel est le cas, le nouveau design pourrait trouver un écho dans toute la gamme de téléphones, même s’ils ne sont pas aussi fins que celui-ci. téléphone phare moderne.

Apprenez-en davantage sur les projets d’Apple en matière d’IA dans l’iPhone et sur les raisons pour lesquelles Google pourrait être au cœur de la nouvelle technologie…

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