Không chỉ các sản phẩm cao cấp, các mẫu Galaxy giá rẻ hiện cũng đã được cập nhật lên One UI 8.5, với tổng cộng hơn 10 mẫu Galaxy khác nhau trước khi mở rộng sang nhiều thiết bị khác trong những tuần tới. Dù đã nhận được bản cập nhật hay vẫn đang chờ đợi, người dùng không nên bỏ lỡ những nâng cấp quan trọng để biến điện thoại Galaxy trở nên hữu ích hơn.
Quick Panel đã trải qua nhiều cải tiến trong những năm qua, nhưng One UI 8.5 mang đến sự thay đổi lớn nhất. One UI 8.5 cho phép người dùng tùy chỉnh Quick Panel một cách tự do, bao gồm việc kéo, thay đổi kích thước và xóa bất kỳ thanh trượt, nút chuyển đổi hay tiện ích nào.
Người dùng có thể chuyển đổi giữa các dạng thanh trượt và điều chỉnh kích thước của các tiện ích giao diện chính như trình phát đa phương tiện, thanh trượt độ sáng và âm lượng. Trái ngược với One UI 8.0, phiên bản mới này cho phép tùy chỉnh hoàn toàn, thậm chí xóa tất cả các phần để tạo ra một bố cục trống.
One UI 8.5 giới thiệu thanh tab nổi thay thế cho thanh điều hướng truyền thống. Với thiết kế mờ trong suốt và hiệu ứng làm mờ chuyển sắc, thanh tab nổi mang lại tính thẩm mỹ cao cấp và cải thiện khả năng thao tác bằng một tay.
Điểm đặc biệt là Samsung đã tích hợp thanh tab nổi vào nhiều ứng dụng của hãng và các nhà phát triển bên thứ ba cũng đang áp dụng tính năng này để tạo ra trải nghiệm người dùng đồng nhất.
Bản cập nhật One UI 8.5 mang đến tính năng Call screening giúp sàng lọc cuộc gọi trong Call Assist, cho phép AI (trí tuệ nhân tạo) tự động nhận cuộc gọi và hỏi lý do người gọi. Người dùng vẫn có thể giao tiếp với người gọi hoặc chuyển sang cuộc gọi văn bản.
Tính năng Photo Assist cũng được nâng cấp giúp người dùng có thể chỉnh sửa ảnh bằng AI mà không cần lưu lại mỗi lần chỉnh sửa. Mặc dù vậy, tính năng này chỉ hoạt động trên một số thiết bị Galaxy cao cấp do hạn chế về phần cứng.
One UI 8.5 đã đơn giản hóa việc chia sẻ tập tin giữa các thiết bị Android và Apple bằng cách làm cho Quick Share tương thích với AirDrop. Người dùng chỉ cần vào Settings > Connected devices > Quick Share và bật lựa chọn Share with Apple devices lên để sử dụng.
Giao diện One UI 8.5 cung cấp khả năng tùy chỉnh màn hình khóa phong phú hơn, như tự động điều chỉnh vị trí của người và thú cưng xung quanh đồng hồ và các widget. Người dùng cũng có thể xem trước và áp dụng hiệu ứng thời tiết trực tiếp từ màn hình xem trước hình nền.
Với những gì mang lại, One UI 8.5 thực sự đáng được người dùng cập nhật nếu có thể. Để kiểm tra xem thiết bị của mình đã nhận được One UI 8.5 hay chưa, người dùng điện thoại Galaxy tương thích có thể vào Settings > Software updates > Download and install và làm theo hướng dẫn.
Với khóa thông minh, điện thoại, mã số hoặc dấu vân tay có thể thay thế cho chìa khóa truyền thống. Tuy nhiên, trước khi quyết định thay thế khóa cơ cũ bằng khóa thông minh, người dùng cần xem xét một số yếu tố quan trọng.
Đầu tiên, vấn đề an toàn vật lý là điều cần lưu ý. Khóa thông minh thường được kết nối với internet và có thể được làm từ các thành phần kém an toàn hơn so với khóa cơ truyền thống. Một số sản phẩm có thể có cơ chế dễ bị tấn công, cho phép kẻ xấu vượt qua các tính năng bảo mật như bàn phím hoặc máy quét vân tay, từ đó mở khóa bằng các phương pháp vật lý thông thường.
Bên cạnh đó, bảo mật thông tin cũng là một yếu tố quan trọng. Mặc dù nhiều khóa thông minh được trang bị mã hóa 128 bit để giảm thiểu nguy cơ rò rỉ dữ liệu, người dùng vẫn cần sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu để thiết lập khóa. Điều đó có nghĩa độ an toàn của khóa phụ thuộc vào độ mạnh của mật khẩu. Người dùng nên áp dụng các chiến lược đặt mật khẩu mạnh để bảo vệ thông tin cá nhân.
Ngoài ra, các cuộc tấn công trung gian (man-in-the-middle) có thể xảy ra, cho phép kẻ xấu chặn dữ liệu giữa điện thoại và khóa. Do đó, việc tuân thủ các mẹo bảo mật mạng là cần thiết để bảo vệ thông tin.
Một yếu tố khác cần xem xét với khóa thông minh chính là nguồn điện. Khóa thông minh cần nguồn điện để hoạt động, do đó chúng có thể yêu cầu lắp đặt chuyên nghiệp hoặc thường xuyên thay pin. Một số sản phẩm có thể có cảnh báo khi pin sắp hết, nhưng người dùng vẫn cần chú ý để tránh bị khóa ngoài.
Cuối cùng, việc cập nhật phần mềm đối với khóa thông minh là rất quan trọng. Nếu khóa không nhận được bản cập nhật firmware, nó có thể trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công, vì vậy người dùng cần duy trì bảo trì và theo dõi tình trạng của khóa thông minh.
Xét cho cùng, mặc dù khóa thông minh mang lại nhiều tiện ích, người dùng vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng về an toàn, bảo mật và khả năng bảo trì trước khi quyết định sử dụng. Nếu việc theo dõi và bảo trì khóa thông minh có vẻ quá phức tạp, đây có thể không phải là lựa chọn phù hợp để người dùng sử dụng.
Để phóng tên lửa vào vũ trụ, các kỹ sư và nhà khoa học cần đảm bảo phương tiện có đủ lực đẩy và nhiên liệu để thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất. Tên lửa thường bay theo đường cong để tận dụng trọng lực và sử dụng thao tác xoay nghiêng để bay đúng hướng.
Theo Headed for Space, phần lớn tổ hợp phóng tên lửa lớn trên thế giới đều nằm trên hoặc gần xích đạo do Trái Đất đạt tốc độ quay nhanh nhất tại xích đạo. Do đó, tên lửa phóng từ xích đạo và di chuyển về phía đông có thể tăng tốc tức thì (khoảng 1.670 km/h) nhờ vòng quay của Trái Đất. Tuy nhiên, không phải quỹ đạo và đường bay của mọi tàu vũ trụ đều theo hướng đông.
Ví dụ, để đưa tên lửa Saturn V vào quỹ đạo tối ưu đến Mặt Trăng, phương tiện cần đạt độ nghiêng quỹ đạo 18 độ và góc phóng 72 độ. Tương tự, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nằm ở độ nghiêng quỹ đạo 51,6 độ và cần góc phóng 38,4 độ. Trong cả hai trường hợp, phóng tên lửa về phía đông mà không điều chỉnh giữa chuyến bay sẽ khiến phương tiện không thể tiến vào quỹ đạo như mục tiêu.
Do tổ hợp phóng nằm cố định theo hướng bắc - nam hoặc đông - tây, phương tiện phóng cần loại bỏ chênh lệch giữa góc phóng và hướng bệ phóng, hoặc sử dụng những tính toán điều hướng phức tạp giữa chuyến bay để điều chỉnh đường đi. Ngay sau khi rời bệ phóng thẳng đứng, tên lửa như Starship của SpaceX sẽ thực hiện xoay trục (roll) và nghiêng dần (pitch) theo hướng của quỹ đạo dự kiến. Thao tác xoay nghiêng giúp tên lửa tận dụng lực hấp dẫn của Trái Đất để bẻ lái dần sang phương ngang, giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
Theo BGR, tên lửa chủ yếu hoạt động trong khí quyển Trái Đất thường sử dụng các đặc điểm khí động học như cánh đuôi, tận dụng lực cản không khí để kích hoạt thao tác xoay trong. Đây là đặc điểm thường gặp trên tên lửa đạn đạo của hệ thống phòng thủ quân sự. Tuy nhiên, phần lớn tên lửa hiện đại hoạt động trên quỹ đạo dùng động cơ đẩy để xoay nghiêng sau khi phóng. Do vòi phun động cơ có thể điều chỉnh, chúng có thể chuyển hướng lực đẩy theo chiều ngược nhau, giúp tên lửa xoay tròn.
Không phải mọi tên lửa đều có nhiều vòi phun, thay vào đó, kỹ sư thiết kế những động cơ phụ trợ nhỏ hơn gọi là động cơ đẩy Vernier, thường đặt bên hông phương tiện phóng hoặc lệch về phía động cơ chính, để khởi động quá trình xoay.
Các kỹ sư cũng đưa ra một số giải pháp mới giúp tên lửa xoay nghiêng dễ dàng. Ví dụ, tên lửa Delta IV chỉ có một vòi phun động cơ nhưng bằng cách hướng hai ống khí thải của máy phát điện khí gas theo chiều ngược nhau, phương tiện phóng này vẫn có thể xoay được.
Một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Metropolitan Osaka (Nhật Bản) vừa công bố một phương pháp mới cho quá trình quang hợp nhân tạo, giúp giảm chi phí và độ phức tạp trong sản xuất nhiên liệu mặt trời (loại nhiên liệu tổng hợp được sản xuất trực tiếp từ năng lượng mặt trời). Họ đã phát triển một thiết bị có khả năng tự điều chỉnh mà không cần đến hệ thống điều khiển bằng pin.
Quá trình quang hợp nhân tạo này tương tự như cách mà thực vật sử dụng ánh sáng mặt trời để chuyển hóa nước và carbon dioxide (CO₂) thành các hợp chất giàu năng lượng. Sản phẩm cuối cùng của hệ thống là axit formic - một chất hóa học có thể được lưu trữ và sử dụng làm nhiên liệu sạch hoặc nguyên liệu công nghiệp.
Thiết bị điện phân trong hệ thống này chuyển đổi điện năng từ pin mặt trời thành năng lượng hóa học, giúp thu giữ và lưu trữ năng lượng mặt trời dưới dạng axit formic. Bước đột phá này không chỉ giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử phức tạp mà còn giúp duy trì sản xuất nhiên liệu mặt trời hiệu quả, ngay cả khi cường độ ánh sáng thay đổi.
Nhiều hệ thống quang hợp nhân tạo hiện nay sử dụng kỹ thuật theo dõi điểm công suất tối đa (MPPT) để điều chỉnh điện áp và dòng điện, nhưng thường yêu cầu pin hoặc phần cứng điều khiển điện tử bổ sung, làm tăng chi phí và độ phức tạp. Để khắc phục vấn đề, nhóm nghiên cứu đã tích hợp chức năng điều khiển trực tiếp vào thiết bị điện phân.
Dưới sự dẫn dắt của Phó giáo sư Yasuo Matsubara và Giáo sư Yutaka Amao của Đại học Metropolitan Osaka, cùng với sự hợp tác của Tập đoàn Iida Holdings, các nhà nghiên cứu đã phát triển một bộ điện phân rắn đặc biệt. Bộ điện phân này có khả năng tự điều chỉnh, sử dụng các đặc tính của chất điện phân rắn để thực hiện chức năng MPPT mà không cần phần cứng bổ sung.
Theo Giáo sư Amao, hệ thống này tự động phản ứng với sự thay đổi của ánh sáng mặt trời mà không cần điều khiển bên ngoài. Khi cường độ ánh sáng tăng, bộ điện phân sẽ nóng lên, giảm điện trở và cho phép dòng điện chạy dễ dàng hơn, từ đó duy trì hiệu suất hoạt động ổn định.
Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm một nguyên mẫu của thiết bị dưới ánh sáng mặt trời thực tế, cho thấy khả năng liên tục chuyển hóa nước và CO₂ thành axit formic, duy trì hiệu suất ngay cả khi cường độ ánh sáng thay đổi. Họ cũng cho biết công nghệ này đã chứng minh tiềm năng thực tiễn trong môi trường thực tế, với khả năng sản xuất đủ axit formic để cung cấp năng lượng cho một mô hình thu nhỏ, minh họa cho khả năng sản xuất và lưu trữ năng lượng sạch cho các ứng dụng gia đình trong tương lai.