နက္ခတ်တာရာများသည် ကြယ်တံခွန် 3I/Atlas ကို 58 km/s ဖြင့် ပြင်းထန်သော cryovolcanic လှုပ်ရှားမှုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂြိုလ်စနစ်မှတဆင့် အာကာသအတွင်း ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းသည် နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် မကြုံစဖူးသော ဒေတာပမာဏကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ စကြဝဠာပတ်ဝန်းကျင်မှ ဧည့်သည်တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့် အရာဝတ္ထုသည် ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် Terra သို့ ၎င်း၏အနီးဆုံးချဉ်းကပ်မှုသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဘေးကင်းသော ကီလိုမီတာ သန်း 270 အကွာအဝေးတွင် အာကာသကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
အာကာသအေဂျင်စီ အများအပြားမှ သုတေသီများသည် အဆောက်အအုံ၏ လျင်မြန်သော နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုကို စောင့်ကြည့်ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာရေး ကွန်ရက်တစ်ခုကို စုစည်းခဲ့ကြသည်။ Sol နှင့် ဆက်စပ်၍ တစ်စက္ကန့်လျှင် 58 ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် တိုင်းတာသော အမြန်နှုန်းသည် ဒြပ်ဆွဲအားကို ဖမ်းယူရန် မဖြစ်နိုင်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်သို့ ပြန်သွားရန် မဖြစ်နိုင်ဘဲ ထူးခြားသည့် ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။
အသေးစိတ် ရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များအရ အရာဝတ္ထုသည် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ ရူပဗေဒဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတွင် morphological အသွင်ကူးပြောင်းမှုအပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ဒေတာများသည် စကြဝဠာ၏ ပဏာမဓာတုဗေဒကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် သဘာဝဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခု ပေးဆောင်သည့် ပဏာမဂြိုဟ်သိမ်တစ်ခု၏ တည်ဆောက်ပုံသိပ်သည်းဆနှင့် ရိုးရာရေခဲကိုယ်ထည်၏ အပြုအမူကို ရည်ညွှန်းသည်။
ပတ်လမ်းဒိုင်းနမစ်နှင့် အလျင်လွတ်ခြင်း။
နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည် Júpiter ၏ ပတ်လမ်းကို ဖြတ်ကျော်ကာ ဂြိုဟ်စနစ်၏ အတွင်းပိုင်းသို့ လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေချိန်တွင် ဧည့်သည်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပတ်လမ်းလမ်းကြောင်း၏ ချက်ခြင်းတွက်ချက်မှုသည် Nuvem ၏ Oort သို့မဟုတ် Kuiper ၏ Cinturão နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရာဝတ္ထုများ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ငြင်းဆိုထားသည်။
ဆယ်စုနှစ်များ သို့မဟုတ် ရာစုနှစ်များကြာပြီးနောက် ပြန်လာသော အရာဝတ္ထုများနှင့် မတူဘဲ၊ ဤသတ်မှတ်ကိုယ်ထည်သည် ပွင့်လင်းပြီး အဆက်မပြတ် ဟိုက်ပါဘောလစ်လမ်းကြောင်းကို လိုက်နာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်၏ဆွဲငင်အားသည် ၎င်း၏လမ်းကြောင်းကို အနည်းငယ်ပြောင်းလဲရန်အတွက်သာ လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်းအား ကွက်လပ်ထဲသို့ ထပ်လောင်းစွမ်းအင်ဖြင့် ပြန်ထုတ်လွှတ်သည့် ဆွဲငင်အားကို လောက်လေးခွကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။
ခြေရာခံကိရိယာများဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော လမ်းကြောင်းသည် ၎င်း၏ ပြင်ပဇစ်မြစ်ကို ချက်ချင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရပ်ကွက်ပြင်ပမှ ဧည့်သည်တစ်ဦး၏ တတိယမြောက် အတည်ပြုဖြစ်ရပ်ကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။ စံပြမြင်နိုင်စွမ်းဝင်းဒိုးသည် တောက်ပမှု သိသိသာသာ လျော့ကျမသွားမီ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သာ ကြာနိုင်သောကြောင့် ခရီးသွား၏ အလွန်အမင်း မြန်နှုန်းသည် လျင်မြန်သော တုံ့ပြန်မှု စောင့်ကြည့်ရေး ပရိုတိုကောများ လိုအပ်ပါသည်။
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
Spectrographic ဖတ်ရှုမှုများသည် ၎င်းအား ၎င်း၏ကျောက်ဆောင်မက်ထရစ်တွင် ရေခဲများ၊ သံနှင့် နီကယ်များစွာပါ၀င်သော ပဏာမကာဗွန်နိတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။ Esta ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ အမှတ်အသားသည် သမိုင်းဝင်သက်ရောက်မှုများပြီးနောက် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ရှေးဟောင်း carbonaceous chondrite ဥက္ကာခဲများနှင့် ထူးထူးခြားခြား ကိုက်ညီမှုရှိပြီး ဂြိုလ်အဆောက်အဦတုံးများသည် universal ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ အေးခဲနေသော လေဟာနယ်ထဲတွင် ဤပစ္စည်းများကို မပျက်မစီး ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အဝေးမှ ကြယ်စနစ်များတွင် exoplanets များဖွဲ့စည်းစဉ်အတွင်း တည်ရှိသော အပူချိန်အခြေအနေသို့ တိုက်ရိုက်ပြတင်းပေါက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သုတေသီများအား ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် စကြာဝဠာပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အပြိုင်ဆွဲနိုင်စေပါသည်။
နျူကလီးယပ်အတွင်းပါရှိသော အရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ထက် သိသိသာသာ ဟောင်းနိုင်ပြီး ဂလက်ဆီ၏ဝေးလံသောခေတ်များမှ အိုင်ဆိုတုပ်များကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ခန့်မှန်းကြသည်။ Durante သည် နေရောင်ခြည်အပူအရင်းအမြစ်နှင့် အနီးကပ်ဆုံးချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပြီး အူတိုင်မှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့် ရေငွေ့အများအပြားကို ထုတ်လွှတ်သည်။ Sensores X-rays မှ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ပင်မဖွဲ့စည်းပုံတစ်ဝိုက်တွင် ပျံ့နှံ့နေသော အလင်းရောင်၊ ယခင် ကြယ်ကြားမှ ဧည့်သည်များထံ မှတ်တမ်းတင်မထားသော သံလိုက်ဓာတ်ပြုမှုဖြစ်စဉ်၊ အာကာသအတွင်း ဓာတ်ငွေ့များ၏ အိုင်းယွန်းဓာတ်နှင့် ဂြိုလ်သားမျက်နှာပြင်များနှင့် နေရောင်ခြည်၏ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုးချဲ့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
perihelion ကာလအတွင်း Cryovolcanic လှုပ်ရှားမှု
ချဉ်းကပ်လမ်းကြောင်းအတွင်း တွေ့ရှိရသည့် အထူးခြားဆုံးသော အင်္ဂါရပ်မှာ ပြင်းထန်သော cryovolcanism ပေါ်ပေါက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Vulcões သည် အတွင်းပိုင်း အပူချိန် မြင့်တက်လာချိန်တွင် ရေခဲများ ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲပြီး ပတ်ဝန်းကျင် အာကာသထဲသို့ ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များ လှည့်ပတ်နေသော ဂျက်လေယာဉ်များ ဖန်တီးသည်။
ဤပေါက်ကွဲမှုများသည် မေ့မြောနေသည့် အမြင်အာရုံပရိုဖိုင်ကို လုံးဝပြောင်းလဲစေပြီး ရိုးရှင်းသော နေရောင်ခြည်သုံး ပန်ကာတစ်ခုမှ အသံထွက်ပြီး အလွန်သိပ်သည်းသော နေရောင်ခြည်အမြီးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ Esta သည် perihelion ကိုဖြတ်သန်းပြီး မကြာမီ မြေပြင်အခြေစိုက် နက္ခတ်တာရာများမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသော မမျှော်လင့်ထားသော တောက်ပမှုအထွတ်အထိပ်တွင် အမှုန်အမွှားများ ရုတ်တရက်ထွက်လာကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဤဂျက်လေယာဉ်များ၏နောက်ကွယ်ရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားတွင် ကျောက်ဆောင်အပေါ်ယံလွှာအောက်ရှိ ကြီးမားသောဖိအားအောက်တွင် ပိတ်မိနေသော အတွင်းပိုင်းရေခဲအိတ်များကို လျင်မြန်စွာခွဲထုတ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ Assim မျက်နှာပြင်၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သမာဓိသည် လွန်ကဲသောအပူကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ပစ္စည်းအား အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် လေဟာနယ်ထဲသို့ ဖယ်ထုတ်လိုက်ကာ ခန္ဓာကိုယ်၏ မတည်ငြိမ်မှုကို ခဏတာ ပြောင်းလဲစေသည်။
မြေကမ္ဘာ 16 နာရီ နီးပါးတွင် တွက်ချက်ထားသော အူတိုင်၏ လည်ပတ်နှုန်းသည် မောင်းထုတ်ထားသော ဂျက်လေယာဉ်များဆီသို့ ဦးတည်ရာ မတည်မငြိမ် အလွှာတစ်ခု ထပ်လောင်းထည့်လိုက်သည်။ Esta လည်ပတ်ဒိုင်းနမစ်များသည် နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်များအား သန့်စင်သောကိုယ်ထည်၏ အတွင်းပိုင်းသိပ်သည်းဆနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်းမှုကို မြေပုံဆွဲစေပြီး ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်စေသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။
ညှိနှိုင်းထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကမ်ပိန်းတစ်ခုသည် အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ ဒေတာဖမ်းယူမှုကို သေချာစေရန် ယနေ့ရရှိနိုင်သည့် အစွမ်းထက်ဆုံး အလင်းနှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်တူရိယာများကို စုစည်းထားသည်။ Telescópios အာကာသယာဉ်သည် နီညိုရောင်ဖုန်မှုန့်များဖြင့် ဝန်းရံထားသည့် အစိုင်အခဲအူတိုင်ကို ထုတ်ဖော်ပြသသည့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမြင့်မားသော ပုံရိပ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး အာကာသယာဉ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာမှုကို ထူးခြားသောရှုထောင့်မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
နိုင်ငံတကာအလုပ်အဖွဲ့သည် မြင်နိုင်စွမ်းရှိသော ပြတင်းပေါက်အတွင်း အမြင့်ဆုံးသတင်းအချက်အလတ်များကို ထုတ်ယူရန်အတွက် တင်းကျပ်သော စောင့်ကြည့်မှုဘောင်များကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဒေတာစုဆောင်းခြင်း၏ အဓိကအာရုံစိုက်မှုတွင်-
– လည်ပတ်မှုကာလနှင့် ကျောက်ဆောင်အူတိုင်၏ သုံးဖက်မြင်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အလင်းမျဉ်းကွေး၏အတိအကျတိုင်းတာခြင်း။
– အကြီးမားဆုံးဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ရေခဲခွဲထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာ နေရာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် မျက်နှာပြင်၏ အပူရှိန်မြေပုံဆွဲခြင်း။
– အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းနှင့် ရှားပါးအိုင်ဆိုတုပ်များ၏ အချိုးအစားကို တွက်ချက်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် spectroscopic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ယခင် နတ်မင်းကြီးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
အတည်ပြုထားသော ကြယ်ကြားရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ သိပ္ပံနည်းကျ ကတ်တလောက်သည် အလွန်အကန့်အသတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် galactic ကွဲပြားမှုကို နားလည်ရန် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်လာသည်။ ပထမဆုံး အသိအမှတ်ပြုထားသော ဧည့်သည်သည် အလွန်ရှည်လျားသော ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြသခဲ့ပြီး ခြောက်သွေ့၍ ကျောက်ဆောင်ဂြိုဟ်သိမ်တစ်ခုကဲ့သို့ ပိုမိုပြုမူနေသည့် အပြင်ထွက်သည့် လှုပ်ရှားမှု လက္ခဏာ လုံးဝ မပြပါ။ တွေ့ရှိရသော ဒုတိယကိုယ်ထည်သည် Oort မှ Oort အတွင်းမှ မွေးဖွားလာသော ရေခဲကောင်များနှင့် တူညီလုနီးပါး လက္ခဏာများ ပြသခဲ့ပြီး ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော မေ့မြောခြင်းနှင့် ဖုန်မှုန့်အမြီးပုံစံတို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်ရှိအရာဝတ္ထုသည် ပြင်းထန်သော cryovolcanic လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သီးသန့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအမျိုးအစားတွင် ရှိသည်။ သာလွန်သောဝင်ရောက်မှုအလျင်နှင့် တိကျသောသတ္တုအချိုးအစားများသည် Via Láctea ၏အထူဒစ်အတွင်းမှဇာစ်မြစ်ကို ညွှန်ပြပြီး တစ်နှစ်လျှင် ခုနှစ်ဘီလီယံအမှတ်အသားထက်ကျော်လွန်နိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းခြင်းအသက်ကို ညွှန်ပြသည်။ Esta ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ကွဲပြားမှု သည် စကြာဝဠာအတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိ သီအိုရီပိုင်းပုံစံများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပြီး နဂါးငွေ့တန်းအတွင်း ပျံ့နှံ့နေသော ကြယ်ဖွဲ့စည်းပုံ ဧရိယာအတွင်း သေးငယ်သော ခန္ဓာကိုယ်၏ နောက်ဆက်တွဲ ထွက်လာသည့် ဖြစ်စဉ်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ကွဲလွဲမှုများကို ညွှန်ပြနေသည်။
ကြယ်ကြားခံအတွက် တိကျသေချာသော လမ်းကြောင်း
Terra အနီးတစ်ဝိုက်ကို ဘေးကင်းစွာဖြတ်သန်းပြီးနောက်၊ ဖွဲ့စည်းပုံသည် လက်ရှိတွင် အပြင်ဘက်သို့ အရှိန်မြှင့်နေဆဲဖြစ်ပြီး Sol ၏ ဆွဲငင်အားလွှမ်းမိုးမှု စက်လုံးမှ အပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားပါသည်။ လက်ရှိ လမ်းကြောင်းသည် ဟယ်လိုစဖီးယား၏ အပြင်ဘက်အစွန်းများဆီသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိပြီး နက်နဲသော ကြယ်ကြားခံကြားခံ၏ အမှောင်ထုထဲသို့ ထိုးဆင်းသွားပါသည်။
အရာဝတ္တု၏အပူလက်မှတ်သည် စကြာဝဠာနောက်ခံဆူညံသံမှ ခွဲခြား၍မရမချင်း ခြေရာခံခြင်းလုပ်ငန်းများကို အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော အနီအောက်ရောင်ခြည် ထောက်လှမ်းကိရိယာများကို ဆက်လက်အသုံးပြုပါမည်။ စုဆောင်းထားသော များပြားလှသော ဒေတာအစုများသည် အနာဂတ် စက်ရုပ်ကြားဖြတ်ခြင်းမစ်ရှင်များကို စီစဉ်ခြင်းအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ခြေရာခံကွန်ရက်ချဲ့ထွင်ခြင်း။
ကျယ်ပြန့်သော သုတေသနဌာနများ၏ ဆက်လက်တိုးတက်မှုသည် လာမည့်နှစ်များတွင် အလားတူထောက်လှမ်းမှုအကြိမ်ရေ တိုးလာမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ တောင်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်းရှိ စူးစမ်းလေ့လာရေး အဆောက်အအုံအသစ်များ တည်ဆောက်ခြင်းသည် ညကောင်းကင်ယံကို လှိုင်းအလျားအမျိုးမျိုးဖြင့် စကင်န်ဖတ်နိုင်မှုကို ချဲ့ထွင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဥာဏ်ရည်တုအခြေခံသည့် အယ်လဂိုရီသမ်အသစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းအား ဟိုက်ပါရိုဘိုလစ်ကျူးကျော်သူများကို လပေါင်းများစွာ ကြိုတင်သိရှိနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ Esta စောစီးစွာထောက်လှမ်းခြင်းသည် ဆိုက်တွင်နမူနာများစုဆောင်းရန် တပ်ဆင်ထားသော ကြားဖြတ်ကိရိယာများကို ပစ်လွှတ်ခြင်းအတွက် ဆုံးဖြတ်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။
အမြန်တုံ့ပြန်မှု ပရိုတိုကော
အာကာသအေဂျင်စီများအကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသည် လျင်မြန်သော ယာယီဖြစ်စဉ်များကို စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် ထိရောက်မှုစံနှုန်းအသစ်ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ တယ်လီစကုပ်များကို နာရီပိုင်းအတွင်း ပတ်လမ်းကြောင်းသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်မှုသည် အရာဝတ္ထု perihelion သို့မရောက်မီ sublimation နှင့် coma ဖွဲ့စည်းမှု၏ ကနဦးအဆင့်များကို ဖမ်းယူရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။
Veja Tambem em News (MY)
Apple စနစ်အပ်ဒိတ်အသစ်သည် iPhone အသုံးပြုသူများအတွက် အရေးပေါ်လုပ်ငန်းဆောင်တာစီမံခန့်ခွဲမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Apple သည် ခေါက်သိမ်းနိုင်သော iPhone အသစ်ကို တီထွင်ပြီး အမှတ်တံဆိပ်၏ အနှစ် 20 ကို ဂုဏ်ပြုရန် အထူးထုတ်ဝေရန် ပြင်ဆင်နေသည်။
Xiaomi 18 Pro Max စမတ်ဖုန်းအသစ်တွင် 200 MP ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့် နောက်ဆုံးမျိုးဆက် ပရိုဆက်ဆာတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Walt Disney သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂိမ်းဈေးကွက်တွင် ကြီးစိုးမှုကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် Epic Games ကို အပြည့်အဝဝယ်ယူမှုကို လေ့လာနေသည်။
Xiaomi TV Stick HD 2 ကို မိတ်ဆက်ခြင်းသည် ရုပ်မြင်သံကြားများကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် Google TV နှင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ယူဆောင်လာပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုပုံစံအသစ်သည် ကမ္ဘာ၏ သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်း၏ ၃၆ ကီလိုမီတာ နှစ်စဉ် ရွှေ့ပြောင်းမှုကို မှန်ကန်စေသည်။
Nintendo Switch 2 သည် အခမဲ့ GameChat ကို အဆုံးသတ်ပြီး ဧပြီလတွင် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုသို့ စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
NVIDIA Beta App Update သည် RTX 50 အတွက် Dynamic Frame Generation ဖြင့် DLSS 4.5 ကို မိတ်ဆက်ပေးသည်
သရုပ်ဆောင်များ Kazunari Ninomiya နှင့် Elaiza Ikeda တို့သည် Marugame Seimen ၏ ဟင်းပွဲအသစ်အတွက် ကမ်ပိန်းတွင် ပါဝင်ကြသည်။
Broadcaster သည် Harry Potter စီးရီးသစ်တွင် လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်တိုက်ခိုက်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် Paapa Essiedu ၏ကာကွယ်မှုကို အားဖြည့်ပေးသည်
Oppo သည် Hasselblad မှန်ဘီလူးများနှင့် ကြံ့ခိုင်သောဘက်ထရီဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Find X9 Ultra ကို တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။