MIP (Pixel ରେ ମେମୋରୀ) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏତରଳ ସ୍ଫଟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ (LCD)। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରି ନୁହେଁ, MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ସେଲରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥିର ଅନିୟମିତ ପ୍ରବେଶ ମେମୋରୀ (SRAM) ଏମବେଡ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ସେଲକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ବାହ୍ୟ ମେମୋରୀ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ରିଫ୍ରେଶର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଲ୍ଟ୍ରା-କମ୍ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ସେଲରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ 1-ବିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ (SRAM) ଥାଏ।
- ସ୍ଥିର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିରନ୍ତର ସତେଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
- ନିମ୍ନ-ତାପମାନ ପଲିସିଲିକନ୍ (LTPS) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହା ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା ପିକ୍ସେଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
【ସୁବିଧା】
1. ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀକରଣ (EINK ତୁଳନାରେ):
- SRAM ଆକାର ହ୍ରାସ କରି କିମ୍ବା ନୂତନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ଯେପରିକି MRAM) ଗ୍ରହଣ କରି ପିକ୍ସେଲ ଘନତାକୁ 400+ PPI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ।
- ଅଧିକ ଭଲ ରଙ୍ଗ (ଯେପରିକି 8-ବିଟ୍ ଗ୍ରେସ୍କେଲ୍ କିମ୍ବା 24-ବିଟ୍ ସତ୍ୟ ରଙ୍ଗ) ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଟି-ବିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସେଲ୍ ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ।
୨. ନମନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
- ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ନମନୀୟ MIP ସ୍କ୍ରିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନମନୀୟ LTPS କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
3. ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୋଡ୍:
- ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନର ମିଶ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ MIP କୁ OLED କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋ LED ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
୪. ମୂଲ୍ୟ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍:
- ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରନ୍ତୁପାରମ୍ପରିକ LCD.
【ସୀମା】
1. ସୀମିତ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା: AMOLED ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ତୁଳନାରେ, MIP ଡିସପ୍ଲେ ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଗାମଟ୍ ପରିସର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ।
୨. କମ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର: MIP ଡିସପ୍ଲେର ରିଫ୍ରେସ୍ ହାର କମ୍, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେପରିକି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଭିଡିଓ।
3. କମ୍ ଆଲୋକ ପରିବେଶରେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା: ଯଦିଓ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କରନ୍ତି, କମ୍ ଆଲୋକ ପରିବେଶରେ MIP ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
[ଆବେଦନSସେନାରିଓ]
କମ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି:
ବାହ୍ୟ ଉପକରଣ: ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରକମ୍, ଅତ୍ୟଧିକ-ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି।
ଇ-ରିଡର୍ସ: ପାୱାର ବ୍ୟବହାର କମ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
【MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଲାଭ】
ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅନେକ ଦିଗରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ:
୧. ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର:
- ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ।
- ପିକ୍ସେଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ।
- ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
2. ଉଚ୍ଚ ବିପରୀତ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନତା:
- ପ୍ରତିଫଳିତ ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଥାଏ।
- ଏହାର ବିପରୀତତା ପାରମ୍ପରିକ LCD ଅପେକ୍ଷା ଭଲ, ଏଥିରେ ଗଭୀର କଳା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧଳା ରଙ୍ଗ ରହିଛି।
3. ପତଳା ଏବଂ ହାଲୁକା:
- ଡିସପ୍ଲେର ଘନତା ହ୍ରାସ କରି, କୌଣସି ପୃଥକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
- ହାଲୁକା ଡିଭାଇସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
4. ବିସ୍ତୃତ ତାପମାତ୍ରାପରିସର ଅନୁକୂଳନକ୍ଷମତା:
- ଏହା -20°C ରୁ +70°C ପରିବେଶରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା କିଛି E-Ink ଡିସପ୍ଲେ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ।
୫. ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
- ପିକ୍ସେଲ୍-ସ୍ତରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗତିଶୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗତି ପାରମ୍ପରିକ କମ୍-ପାୱାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ।
—
[MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସୀମା]
ଯଦିଓ MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏହାର କିଛି ସୀମା ମଧ୍ୟ ଅଛି:
1. ସମାଧାନ ସୀମା:
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ସେଲ ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ, ପିକ୍ସେଲ ଘନତା ସୀମିତ, ଯାହା ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (ଯେପରିକି 4K କିମ୍ବା 8K) ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।
୨. ସୀମିତ ରଙ୍ଗ ପରିସର:
- ମୋନୋକ୍ରୋମ୍ କିମ୍ବା କମ୍ ରଙ୍ଗ ଗଭୀରତା MIP ଡିସପ୍ଲେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସାଧାରଣ, ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନର ରଙ୍ଗ ଗାମଟ୍ AMOLED କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ପରି ଭଲ ନୁହେଁ।LCD.
3. ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ:
- ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଜଟିଳତା ଯୋଗ କରେ, ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
4। MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ପରିସ୍ଥିତି
କମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହେତୁ, MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:
ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ:
- ସ୍ମାର୍ଟ ଘଣ୍ଟା (ଯେପରିକି G-SHOCK、G-SQUAD ସିରିଜ୍), ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରାକର।
- ଲମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବାହ୍ୟ ପଠନୀୟତା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା।
ଇ-ପାଠକ:
- ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ E-Ink ପରି ଏକ କମ୍-ପାୱାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
IoT ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ:
- ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଏବଂ ସେନ୍ସର୍ ଡିସପ୍ଲେ ଭଳି କମ୍-ପାୱାର ଡିଭାଇସ୍।
- ପ୍ରବଳ ଆଲୋକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାଇନେଜ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ।
ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ:
- ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ କମ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ।
—
[MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା]
ନିମ୍ନଲିଖିତ MIP ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନା:
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | ଏମ୍ଆଇପି | ପାରମ୍ପରିକLCD | AMOLED | ଇ-ଇଙ୍କ୍ |
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର(ସ୍ଥିର) | ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ୦ ମେଗାୱାଟ | ୫୦-୧୦୦ ମେଗାୱାଟ | ୧୦-୨୦ ମେଗାୱାଟ | ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ୦ ମେଗାୱାଟ |
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର(ଗତିଶୀଳ) | ୧୦-୨୦ ମେଗାୱାଟ | ୧୦୦-୨୦୦ ମେଗାୱାଟ | ୨୦୦-୫୦୦ ମେଗାୱାଟ | ୫-୧୫ ମେଗାୱାଟ |
Cଅନଟ୍ରାଷ୍ଟ ଅନୁପାତ | ୧୦୦୦:୧ | ୫୦୦:୧ | ୧୦୦୦୦:୧ | ୧୫:୧ |
Rଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟ | ୧୦ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ | ୫ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ | ୦.୧ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ | ୧୦୦-୨୦୦ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ |
ଜୀବନକାଳ | ୫-୧୦ବର୍ଷ | ୫-୧୦ବର୍ଷ | ୩-୫ବର୍ଷ | ୧୦+ବର୍ଷ |
Mଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ | ମଧ୍ୟମରୁ ଉଚ୍ଚ | ନିମ୍ନ | ଉଚ୍ଚ | mଏଡିୟମ୍-ନିମ୍ନ |
AMOLED ତୁଳନାରେ: MIP ପାୱାର ବ୍ୟବହାର କମ୍, ବାହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ।
ଇ-ଇଙ୍କ ତୁଳନାରେ: MIP ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଗାମଟ୍ ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର।
ପାରମ୍ପରିକ LCD ତୁଳନାରେ: MIP ଅଧିକ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପତଳା।
[ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶଏମ୍ଆଇପିପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା]
MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏବେ ବି ଉନ୍ନତିର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ:
ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି:Inଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରି ପିକ୍ସେଲ ଘନତା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଗଭୀରତାକୁ କ୍ରିଜ୍ କରିବା।
ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ: ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାର: ନମନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ, ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଭଳି ଅଧିକ ଉଦୀୟମାନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା।
MIP ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍-ପାୱାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ।
【MIP ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା - ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତର ମିଶ୍ରଣ】
ଆମେ Ag କୁPଆଇକ୍ସେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡରେArray ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୋଡରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ସ୍ତର ଭାବରେ; Ag ଏକ ବର୍ଗାକାର ଗ୍ରହଣ କରେPପ୍ରତିଫଳିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍, POL କ୍ଷତିପୂରଣ ଫିଲ୍ମ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା; Ag ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏବଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲୋ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସିଭ୍ ମୋଡ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟାନ୍ସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯେପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛିଛବି। ଟ୍ରାନ୍ସମିସିଭ୍ / ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିଶ୍ରଣ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି B6 ର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସମିସିଭ୍ / ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍ପାଦ। ମୁଖ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି TFT ପାର୍ଶ୍ୱରେ Ag ପ୍ରତିଫଳିତ ସ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ CF ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡର ଡିଜାଇନ୍। ପିକ୍ସେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ସ୍ତର ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠରେ Ag ର ଏକ ସ୍ତର ତିଆରି କରାଯାଇଛି; C-ITO ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଭାବରେ CF ପୃଷ୍ଠରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ମିଳିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଫଳନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହାୟକ ଭାବରେ; ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଆଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ମୋଡ୍ ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ମୋଡ୍ ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ; ଟ୍ରାନ୍ସମିସିଭ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ କମ କରିପାରିବ।
【ଉପସଂହାର】
MIP (ମେମୋରୀ ଇନ୍ ପିକ୍ସେଲ) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପିକ୍ସେଲରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଅଲ୍ଟ୍ରା-କମ୍ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର, ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପରିସରର ସୀମା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, MIP ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ-୩୦-୨୦୨୫