Hôm 16/4, Blue Origin tiến hành thử nghiệm khai hỏa tĩnh kéo dài 19 giây với New Glenn tại Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral ở Florida, kích hoạt 7 động cơ tầng thứ nhất trong khi tên lửa vẫn được neo giữ tại bệ phóng. Cột mốc này giúp New Glenn tiếp tục đúng tiến độ cho nhiệm vụ NG-3, lần đầu tiên tái sử dụng tầng thứ nhất từ chuyến bay trước đó, dự kiến diễn ra lúc 6h45 ngày 19/4 (17h45 giờ Hà Nội).
Tầng tên lửa này đã thực hiện thành công vụ phóng NG-2 cho hai tàu vũ trụ Sao Hỏa của NASA vào tháng 11 năm ngoái. Sau khi New Glenn cất cánh vài phút, hai tầng tên lửa chia tách, tầng thứ hai tiếp tục đưa bộ đôi tàu NASA lên không gian, trong khi tầng đầu tiên thực hiện nhiều lần đốt động cơ nhằm giảm tốc độ rơi, đáp chính xác xuống tàu Jacklyn của Blue Origin đang chờ trên Đại Tây Dương.
Đây là lần hạ cánh đầu tiên của New Glenn, đưa Blue Origin trở thành công ty thứ hai trong lịch sử thu hồi tên lửa trong một chuyến bay thực sự. Công ty đầu tiên đạt cột mốc này là SpaceX.
Tuy nhiên, một số phần cứng quan trọng của tầng tên lửa thứ nhất sẽ được thay mới. “Với tầng đẩy tân trang đầu tiên, chúng tôi quyết định thay thế cả 7 động cơ và thử nghiệm một số nâng cấp, bao gồm hệ thống bảo vệ nhiệt trên một trong các vòi phun động cơ. Chúng tôi dự định sử dụng các động cơ đã dùng cho NG-2 trong những chuyến bay tiếp theo”, Dave Limp, CEO Blue Origin, cho biết trên X.
NG-3 có thể chỉ là lần đầu tiên trong số nhiều lần phóng lại của tầng đẩy này. Blue Origin cho biết, mỗi tầng đẩy của New Glenn được thiết kế để bay ít nhất 25 lần. NG-3 dự kiến đưa BlueBird Block 2, vệ tinh cung cấp Internet trực tiếp cho điện thoại di động, lên quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO) cho công ty AST SpaceMobile.
Đến nay, mới chỉ có một vệ tinh BlueBird Block 2 hoạt động, phóng vào tháng 12 năm ngoái bằng tên lửa Ấn Độ. Đây là một trong những vệ tinh lớn nhất ngoài không gian, với ăng-ten có diện tích lên tới 223 m2. Chúng lớn hơn đáng kể so với thế hệ cũ, vốn có ăng-ten rộng 64,4 m2 và đã có 5 chiếc bay lên LEO.
Video mở đầu bằng cảnh một robot mở cửa, đón "đồng đội" bước vào phòng và bắt đầu thu dọn. Bộ đôi chia nhau treo áo khoác, xếp ghế, đóng máy tính xách tay, treo tai nghe, cất cuốn sổ vào đúng vị trí và vứt rác. Sau đó, chúng di chuyển đến hai bên giường, phối hợp chỉnh lại gối, trải và gấp phẳng chăn.
Trong bài đăng trên blog tuần này, Figure AI nhắc đến một tương lai mà công ty hy vọng sẽ trở nên phổ biến: "Robot hình người thông minh phối hợp với nhau để giải quyết các mục tiêu chung trong môi trường sống của con người".
Figure AI cũng chia sẻ ba thách thức khiến việc dọn phòng, vốn đơn giản với con người, lại khó với người máy. Thứ nhất, hai robot trong cùng căn phòng không hoạt động riêng rẽ, mọi hành động mà robot này thực hiện đều cần robot kia hiểu. Thứ hai, tấm chăn không có hình dạng cố định hay sự chia phần rõ ràng cho mỗi robot, chúng phải dự đoán hành động của đồng đội và liên tục điều chỉnh khi chăn gấp lại, rủ xuống hay trượt đi. Thứ ba, các robot phải di chuyển xung quanh phòng và chuyển đổi nhiều nhiệm vụ trong thời gian ngắn.
"Không có lời nhắn trực tiếp nào giữa hai robot, chúng phối hợp hành động hoàn toàn dựa vào hình ảnh, ví dụ gật đầu", Corey Lynch, Giám đốc AI của Figure AI, viết trên X.
Lynch nhấn mạnh video được phát ở tốc độ bình thường và hai robot vận hành hoàn toàn tự động, không điều khiển từ xa. Chúng trang bị Helix 02, mô hình điều khiển được giới thiệu hồi đầu năm nay. Công ty cho biết đã huấn luyện mô hình bằng dữ liệu mới để robot có thể xử lý các nhiệm vụ phức tạp hơn.
Figure 03 là robot mới nhất của Figure AI, có khả năng xuất phát nhanh, chuyển hướng mượt và phanh gấp khi chạy. Robot cao 173 cm, là phiên bản nâng cấp của Figure 02 với hệ thống cảm biến nhạy bén, vẻ ngoài mềm mại và khả năng phối hợp tốt hơn. Với khối lượng nhẹ hơn 9% và thể tích giảm đáng kể so với Figure 02, robot thế hệ mới chuyển động dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là trong môi trường gia đình.
Figure 03 sở hữu bàn tay mềm mại và linh hoạt, trang bị cảm biến đầu ngón tay giúp phát hiện áp lực cực nhẹ, chỉ 3 gram, xấp xỉ trọng lượng một chiếc kẹp giấy. Độ nhạy cao cho phép robot cầm nắm những vật dụng mỏng manh như đồ thủy tinh một cách an toàn, hạn chế việc chúng bị trượt khỏi tay.
Theo Business Insider, Figure AI đã huy động hơn một tỷ USD và được định giá 39 tỷ USD. Tại Mỹ, công ty đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Tesla với robot hình người Optimus. Trên thế giới, nhiều công ty khác cũng đang phát triển robot hình người làm việc nhà như LG (Hàn Quốc) với robot CLOiD, 1X (Na Uy) với Neo Gamma hay Dobot (Trung Quốc) với Atom.
Nhiệt độ quá cao chính là kẻ thù số một có thể tàn phá và làm mất ổn định các phản ứng hóa học bên trong viên pin lithium-ion của iPhone. Bản thân quá trình sạc điện vốn đã tự sinh ra nhiệt do sự dịch chuyển của các ion giữa các điện cực. Vì thế, việc vô tình nạp thêm nhiệt lượng từ những thói quen xấu sẽ khiến pin điện thoại của bạn bị chai đi một cách nhanh chóng. Dưới đây là 4 thói quen tai hại thường gặp mà nhiều người dùng iPhone mắc phải khi sạc pin.
Nhiều người dùng thường có xu hướng sạc pin thật đầy với suy nghĩ điện thoại sẽ dùng được lâu hơn. Tuy nhiên, pin lithium-ion lại 'dị ứng' với việc bị sạc đầy năng lượng, vì điều này đặt chúng vào trạng thái căng thẳng do điện áp cao. Nếu duy trì trạng thái này quá lâu, pin sẽ bị lão hóa hóa học nhanh hơn và giảm dần dung lượng lưu trữ thực tế.
Để bảo vệ thiết bị, người dùng được khuyên nên hạn chế việc sạc 'đầy tràn' này. Nếu đang sở hữu các dòng iPhone 15 hoặc mới hơn, hãy chủ động thiết lập giới hạn sạc ở mức 90 hoặc 95% ngay trong phần cài đặt pin. Việc khống chế mức sạc tối đa sẽ giúp viên pin của bạn duy trì được tuổi thọ lâu dài và an toàn hơn.
Quy tắc sạc pin 80 - 20 kinh điển khuyên người dùng nên rút sạc ở mức 80% và tránh để máy cạn dưới mức 20%. Dù vậy, việc canh chừng điện thoại để rút sạc theo cách thủ công này thường khó thực hiện, nhất là với những ai hay sạc qua đêm. Khi đó, máy sẽ phải chịu áp lực điện áp cao suốt nhiều giờ liền dù hệ thống đã tự ngắt dòng điện khi đầy.
Để khắc phục vấn đề này, Apple đã tích hợp sẵn tính năng 'Sạc pin được tối ưu hóa' (Optimized Battery Charging) thông minh. Hệ thống sẽ tự học hỏi thói quen sinh hoạt hằng ngày của người dùng để tạm dừng sạc ở mức 80% và chỉ sạc đầy ngay trước lúc chúng ta thức dậy. Bạn hãy kích hoạt ngay tính năng hữu ích này trong cài đặt pin để bảo vệ điện thoại tốt hơn.
Bộ vi xử lý của iPhone hoạt động tiết kiệm điện năng trong điều kiện sử dụng bình thường hằng ngày. Tuy nhiên, khi ép máy xử lý các tác vụ nặng như chơi game, hệ thống buộc phải rút nhiều năng lượng hơn từ viên pin. Quá trình này sẽ tạo ra lượng nhiệt tỏa ra cực lớn và làm máy nóng lên nhanh chóng.
Bản thân việc cắm sạc đã tự tỏa nhiệt, nên việc bắt máy gánh thêm các tác vụ nặng sẽ tạo ra hiệu ứng cộng dồn nhiệt nguy hiểm, dễ dẫn đến hiện tượng quá nhiệt, gây tổn hại nghiêm trọng đến tuổi thọ của pin lithium-ion. Tốt nhất, bạn hãy để chiếc iPhone của mình được nghỉ ngơi hoàn toàn và tránh sử dụng khi đang cắm sạc.
Việc cắm các bộ sạc trôi nổi có thể khiến iPhone bị quá nhiệt liên tục, hỏng cổng sạc hoặc thậm chí cháy bo mạch chủ. Các củ sạc kém chất lượng thường không thể điều tiết dòng điện sạc một cách an toàn và ổn định cho máy. Điều này sẽ rút ngắn đáng kể tuổi thọ của những chiếc iPhone vốn nổi tiếng về độ bền bỉ qua nhiều năm.
Do đó, người dùng nên chọn bộ sạc do chính Apple sản xuất hoặc có chứng nhận MFi (Made for iPhone) từ bên thứ ba. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra độ uy tín của phụ kiện thông qua nhãn dán MFi hoặc tra cứu trực tiếp trên trang web của Apple. Những củ sạc đạt chuẩn này thực tế có giá thành khá hợp lý và là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.
Mặc dù có những cải tiến đáng kể trong suốt gần ba thập kỷ tồn tại, Bluetooth vẫn thường xuyên gặp trục trặc và không đáng tin cậy trong nhiều tình huống như mất kết nối, âm thanh gián đoạn hay khó khăn trong việc kết nối thiết bị mới.
Một phần lớn sự không ổn định này không hoàn toàn do lỗi của Bluetooth mà đến từ môi trường ngày càng đông đúc với nhiều thiết bị khác nhau. Bluetooth hoạt động trên băng tần 2,4 GHz, cùng băng tần với nhiều công nghệ khác như Wi-Fi và các thiết bị không dây khác, dẫn đến tình trạng nhiễu sóng. Mặc dù công nghệ nhảy tần có thể giúp giảm thiểu một số vấn đề, nhưng Bluetooth vẫn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiễu sóng và mất gói dữ liệu.
Hơn nữa, việc Bluetooth sử dụng tín hiệu tầm ngắn và công suất thấp khiến cho mọi vật cản, từ đồ nội thất đến cơ thể người, đều có thể gây ảnh hưởng đến tín hiệu. Ngoài ra, vị trí đặt thiết bị cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cường độ và độ tin cậy của kết nối.
Đáng chú ý, mục đích ban đầu của Bluetooth không được thiết kế cho âm thanh, thay vào đó giúp truyền dữ liệu không dây. Tuy nhiên, tốc độ truyền dữ liệu chậm hơn so với các giao thức khác như Wi-Fi, gây ra hiện tượng gián đoạn hoặc mất kết nối âm thanh.
Khả năng tương thích ngược cũng là một thách thức lớn đối với Bluetooth. Khi kết nối một thiết bị mới hỗ trợ Bluetooth 6.0 với một thiết bị cũ hơn chỉ hỗ trợ Bluetooth 4.2, kết nối sẽ phải hoạt động ở mức 4.2, từ đó làm giảm hiệu suất và chất lượng.
Ngoài những vấn đề trên, còn có nhiều cấu hình Bluetooth khác nhau mà các thiết bị sử dụng để trao đổi dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều cấu hình đã không được cập nhật trong nhiều năm, dẫn đến tình trạng không tương thích giữa các thiết bị.
Để khắc phục sự cố Bluetooth, người dùng có thể thử cập nhật phần mềm, firmware hoặc trình điều khiển của thiết bị. Kết nối các thiết bị từ cùng một nhà cung cấp cũng có thể giúp cải thiện hiệu suất. Dẫu vậy, việc tìm hiểu và đảm bảo tất cả cấu hình đều được hỗ trợ có thể là một thách thức lớn.
Xét cho cùng, Bluetooth vẫn là một công nghệ hữu ích, nhưng để tận dụng tối đa tiềm năng, người dùng cần hiểu rõ về những vấn đề và giải pháp liên quan.