ဇ

ဆန့်နိုင်သော မျက်နှာပြင်နည်းပညာတွင် အောင်မြင်မှုအသစ်တစ်ခု ရရှိခဲ့သည်

ခေါက်သိမ်းနိုင်သော မျက်နှာပြင်များနှင့် ကွေးညွှတ်နေသော မျက်နှာပြင်များပြီးနောက်၊ ဆန့်ထုတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင်များကို နောက်မျိုးဆက် ပျော့ပျောင်းသော မျက်နှာပြင်များ၏ အဓိက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးတည်ချက်အဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိအမှတ်ပြုထားကြသည်။ သို့သော်၊ နည်းပညာသည် အရေးပါသော အားနည်းချက်တစ်ခုကြောင့် ကြာမြင့်စွာ အဟန့်အတားဖြစ်ခဲ့ရသည်- မျက်နှာပြင်ကို ဆန့်ထုတ်လိုက်သောအခါ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ စာသားနှင့် ဂရပ်ဖစ်များသည် ပုံပျက်ပြီး တိကျမှု ဆုံးရှုံးသွားတတ်သည်။

 

မကြာသေးမီက KAIST (ကိုရီးယားအဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအင်စတီကျု) နှင့် Dong-A တက္ကသိုလ်မှ ပူးတွဲသုတေသနအဖွဲ့သည် ရှည်လျားသောစက်မှုလုပ်ငန်းပိတ်ဆို့မှုကို ဖြေရှင်းပေးသည့် ဆန့်ထုတ်မှုအောက်တွင် ပြသထားသောအကြောင်းအရာများ၏ ပျက်ယွင်းမှုလုံးဝမဖြစ်စေသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်အသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဆက်စပ်တွေ့ရှိချက်များကို Nature Communications တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

 

ရိုးရာဆန့်နိုင်သော မျက်နှာပြင်များကို ဆန့်နိုင်သော အောက်ခံများပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုရှိသည်- တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆန့်ခြင်းသည် ထောင့်မှန်ဦးတည်ချက်တွင် ကျုံ့စေပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ရုပ်ပုံများကို ပြားချပ်စေခြင်း သို့မဟုတ် ရှည်လျားစေခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ယခင်စက်မှုလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမှုများသည် အလုံးစုံအချိုးအစားကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် auxetic ဖွဲ့စည်းပုံများကို အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ထိုကဲ့သို့သော ဖြေရှင်းချက်များသည် မျက်နှာပြင်၏ အပြင်ဘက်ဘောင်ကိုသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အတွင်းပိုင်းစာသားနှင့် ဂရပ်ဖစ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပျက်ယွင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် high-definition မျက်နှာပြင်စံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီခဲ့ပါ။

 

ဤလေ့လာမှု၏ အရေးအကြီးဆုံးသော အောင်မြင်မှုမှာ full-lamination structure ကို စွန့်လွှတ်ပြီး algorithm အခြေပြု တိကျသော ပစ်မှတ်ထား bonding စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ တိကျသော တွက်ချက်မှုမှတစ်ဆင့် အဖွဲ့သည် auxetic structure နှင့် elastic substrate ကို အကောင်းဆုံး coordinate point များတွင်သာ ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ပြီး မျက်နှာပြင်၏ ဒေသတိုင်းတွင် တစ်ပြေးညီ အပြင်ဘက်သို့ ချဲ့ထွင်နိုင်စေခဲ့သည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် အလုံးစုံအချိုးအစားများနှင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ နှစ်မျိုးလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း distortion ကင်းစင်စေရန် သေချာစေပြီး နည်းပညာအဆင့်တွင် stretching distortion ကို အခြေခံအားဖြင့် ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

 

https://www.perfectdisplay.com/25-fast-ips-fhd-280hz-gaming-monitor-product/

https://www.perfectdisplay.com/model-pg27dui-144hz-product/

https://www.perfectdisplay.com/15-6-ips-portable-monitor-product/

 

နှစ်လမ်းသွား အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် ဆန့်ထုတ်နေစဉ်အတွင်း မျက်စိဖြင့် မြင်သာသော ပျက်ယွင်းမှုမရှိဘဲ စာသား၊ ဇယားကွက်များနှင့် ပုံစံများအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ပြီးပြည့်စုံသောပုံစံကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများစွာက အတည်ပြုပါသည်။

 

ပေါင်းစပ်ထားသော LED အစုအဝေးများဖြင့် စက်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုများသည်လည်း အထင်ကြီးလောက်သောရလဒ်များကို ရရှိစေခဲ့သည်- မျက်နှာပြင်သည် ၁၅% ဆန့်ထုတ်မှုအချိုးတွင်ပင် တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်ပြီး ဆန့်ထုတ်မှုစက်ဝန်း ၅၀၀ ပြီးနောက် တောက်ပမှုလျော့ကျမှုသည် ၂% အောက်တွင်ရှိနေပါသည်။ ၎င်း၏ကြံ့ခိုင်မှုသည် စီးပွားဖြစ်အသုံးချမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် အပြည့်အဝကိုက်ညီပါသည်။

 

သုတေသနအဖွဲ့၏ အဆိုအရ ဤနည်းပညာသည် စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ရိုဘော့တစ်၊ မော်တော်ကားနှင့် အာကာသယာဉ် အပါအဝင် ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးချနိုင်သည်။ ၎င်းကို စမတ်ဝတ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်အရေပြား၊ ပျော့ပျောင်းသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံခံကိရိယာများ၊ ပျော့ပျောင်းသောရိုဘော့များအတွက် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော မျက်နှာပြင်များနှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော ကွေးညွှတ်နေသော မော်တော်ကားမျက်နှာပြင်များကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးချနိုင်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်