အလင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြတ်သန်းမှုသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ဖြတ်သန်းသွားသော အလင်းပမာဏ၏ နှိုင်းယှဉ်တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြောင်းပြောင်မှုရှိသော LED အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းကွာဟမှု၊ မျက်စိမမြင်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများ (2.0mm, 2.5mm, 3.0mm) နှင့် အလင်းဖြတ်သန်းနိုင်မှု 85% ကျော်ရှိသည့် ဂျီဝါးပြားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလင်းဖြတ်သန်းနိုင်မှု 85% ကျော်ရှိသည်။ မိုက်ခရိုစကုပ်မျက်မှန် OLED နှင့် အရောင်စစ်ထုတ်စက်များကို တိကျစွာ တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် နောက်ခံအလင်းအိမ်လိုအပ်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ပုံရိပ်အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင်အလင်း (400-1,500 nit) ထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပေးပါသည်။
ပြောင်းပြန်မြင်ရသော မျက်နှာပြင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ကက်သိုဒ်ပစ္စည်းများ၏ တိုးတက်မှုအပေါ် အလွန်များစွာ မူတည်ပါသည်။ ခေတ်မီ ငဝါးနန်း ကွန်ယက်များသည် အလင်းရောင်ပေါ်လွင်မှု ၉၀% အထက်ဖြင့် အမြင်ရလွယ်သော အလင်းရောင်ကို ၈၀% အထက် ဖြတ်သန်းစေနိုင်ပြီး ITO ဖြေရှင်းချက်များကို ကျော်လွန်နေပါသည်။ ဂရပ်ရိန်း-ဟိုက်ဘရစ် ကက်သိုဒ်အသစ်များသည် အလင်းရောင်ပေါ်လွင်မှု ၇၀% ရှိပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၄၀% လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည် (Emerging Materials Review 2024)။ ဤနန်းပစ္စည်းအလွန်ပါးလွှာများသည် အဆောက်အဦများတွင် အသုံးပြုသော ကော်နှင့် အကောင်းဆုံးကိုက်ညီပြီး UV ဖျက်စီးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိကာ ၅မီလီမီတာအောက်ရှိ ပါးလွှာသော ပုံသွင်းနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်များအတွက် အစွန်းမရှိသော အလားအလာများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
| ပစ္စည်းတိုးတက်မှု | အလင်းဖြစ်မှု | ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှပ်စီးကူးဆောင်မှု | စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျှော့ချခြင်း |
|---|---|---|---|
| ငဝါးနန်းကွန်ယက်များ | >80% | 90% ထိရောက်မှု | 25-30% |
| ဂရပ်ရိန်း-ဟိုက်ဘရစ် အီလက်ထရိုဒ်များ | ~70% | 85% ထိရောက်မှု | 40%+ |
| မိုက်ခရို-ကွန်ယက် လျှပ်စီးကူးပိုက်များ | 75-82% | 88% ထိရောက်မှု | 35% |
အလှည့်ကူး LED မျက်နှာပြင်များကို အသုံးပြု၍ စတိုးဆိုင်များသည် ရှိပြီးသား ဆိုင်ခန်းများကို အပြန်အလှန် အတူတူ အမှတ်တံဆိပ် အတွေ့အကြုံများအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထိုမျက်နှာပြင်များသည် ကုန်ပစ္စည်းများကို အပြည့်အဝ မြင်နိုင်စေရန် ထားရှိစဉ်အတွင်း စီးဆင်းနေသော ကြော်ငြာများကို ပြသပေးပြီး တပ်ဆင်ပြီး သုံးလအတွင်း လမ်းလျှောက် လူသွားလာမှုကို ၃၇% တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲနိုင်သော အကြောင်းအရာများက အများဆုံး ဝယ်ယူမှုအချိန်များအတွင်း စီမံကိန်းများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်နိုင်စေပါသည်။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများသည် ပစ္စည်းများကို အတားအဆီးမရှိဘဲ သမိုင်းဝင် ဇာတ်လမ်းများကို ထင်ဟပ်စေရန် အလှည့်ကူး LED ဖြေရှင်းချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး (TechImpact 2023 ကော်ပိုရိတ် အစီရင်ခံစာများအရ) ဧည့်သည်များ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ၄၃% တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ ကော်ပိုရိတ် ဟောလ်များတွင် မှန်ပြားများတွင် ဤနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အမှတ်တံဆိပ် သတင်းစကားများကို ပြသပေးပါသည်။
အလှည့်ကူး LED နေзадနောက်ခံများကို အသုံးပြုသော ဖြစ်ရပ် စီစဉ်သူများက အောက်ပါအတိုင်း အစီရင်ခံထားပါသည်-
ပြသမှု၏ နှစ်ဘက်ပြတ်လုံးပါ စွမ်းရည်သည် ထည့်သွင်းတပ်ဆင်မှုဧရိယာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးပြီး အစည်းအဝေးနေရာများတွင် ပရိသတ်များအား တစ်ပြိုင်နက်တည်း စာတန်းများပြသနိုင်စေသည်။
87.4% အလင်းသတ်မှတ်ချက်နှုန်းအထိရှိပြီး ကျယ်ပြန့်သော အလင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမှုရှိသည့် မျက်နှာပြင်ကို အဆိုပြုရာတွင် အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်ပွင့်လင်းမှုအခြေအနေတွင် micro LED ပြားများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော အလင်းသတ်မှတ်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း 87.4% အခြေခံအလင်းသတ်မှတ်ချက်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 20-25% အလင်းသတ်မှတ်ချက် ကျဆင်းမှုကို ခံစားနေရပါသည်။ မကြာသေးမီက သုတေသနများအရ အလင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အပွင့်အစိမ့်အဆင့်မြင့်မားလာပါက Micro LED ၏ အလင်းသတ်မှတ်ချက်သည် OLED ထက် 38-45 ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး Micro LED ကဲ့သို့သော မဟုတ်သည့် ဇီဝကြွယ်ဝသောစနစ်များက ယင်း၏ LED အလင်းသတ်မှတ်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အလင်းအား အားနည်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးကာ အလင်းပေးနိုင်စွမ်းကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
OLED နည်းပညာသည် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြတ်သားမှုကို ဦးစားပေးသော်လည်း အော်ဂဲနစ်အလွှာများ၏ ချောမွေ့မှုကြောင့် နစ်(nits) 600 ခန့်သာ ရရှိပါသည်။ Micro LED သည် နေ့အလင်းတွင် ပိုမိုမြင်သာခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတို့တွင် အဓိက အားသာချက်များ ရှိပြီး OLED ထက် 85% အထက် ပြတ်သားမှုတူညီသော အလင်းသတ်မှတ်ချက်တွင် စွမ်းအင် 33% ပိုမိုခြွေတာနိုင်ပါသည်။
ပြတ်သားမှု-အလင်းသတ်မှတ်ချက် ကွေးပုံ (X-ဝင်ရိုး: ပြတ်သားမှု %၊ Y-ဝင်ရိုး: အလင်းသတ်မှတ်ချက် (nits))။ 85% ပြတ်သားမှုအထက်တွင် Micro LED ကွေးပုံများသည် OLED ထက် 38% အလင်းအင်တိုးမြင့်မှု ရှိပါသည်။
ဆိုင်ခန်း ပေါင်းစပ်မှုကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် နည်းပညာအတိကျမှုနှင့် အဆောက်အဦဒီဇိုင်း အလှအပတို့ကို ဟန်ချက်ညီစွာ ထိန်းညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
နှစ်ဘက်စလုံးမြင်ရသည့် ပုံစံများအတွက် နောက်ခံတွဲထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံများကို အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ပြတ်သားမှု ချိန်ညှိမှုကို အထူးဂရုပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည် နှစ်ထပ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြင်ဆင်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် အပူပြောင်းလဲမှုစွမ်းရည်ကို ၂၅-၃၀% ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ လေဝင်လေထွက်ကို ခွင့်ပြုပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအား ဖြန့်ဝေပေးနိုင်သည့် ၈၇% အာကာသအချိုးအလွတ်ရှိသည့် အလူမီနီယမ်ပြားများ (၀.၈-၁.၂မီလီမီတာ အကွာအဝေး) ကို အသုံးပြုလာကြပါသည်။
ပြတင်းပေါက်များ၏ ပြတင်းဘောင်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝန်အား (အားကောင်းသော ကော်နှင့်ဖန်ပြားများအတွက် ≤၄.၈ psf) ကို ကျော်လွန်လျှက် မသုံးစွဲရပါ။ ထို့ပြင် မျက်နှာစာပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်မှုများအတွက် ညအချိန် မီးတောက်ပမှုသည် <၆၀၀-နစ် ဖြစ်ရမည်ဟု စည်းမျဉ်းများက သတ်မှတ်ထားပါသည်။ လမ်းဘေးမျက်နှာစာများတွင် မီးအလင်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူသွားလူလာများသည့်နေရာများတွင် *၂ အသုံးပြုသည့် တိုက်ခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသော ပြားများသည် တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည် (IP54 အဆင့်) ရှိပြီး အားကောင်းသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး မိုက်ခရက်က် ပြဿနာများ၏ ၉၂% ကို လျော့နည်းစေပါသည်။
တစ်ခုတည်းသော ပြသမှု၏ ဆန့်ကျင်ဘက် မျက်နှာပြင်များတွင် ပေါ်လာသည့် ဆန့်ကျင်ဘက် ပုံများကို အသုံးပြု၍ နှစ်ဖက်ပေါက် မီဒီယာအမျိုးအစားများသည် အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ဝိသေသလက္ခဏာရှိသော အသိပေးကြေညာချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ပုံမှန် ဆိုင်းဘုတ်များထက် 43% ပိုမို၍ အာရုံစိုက်မှုကို ကြာမြင့်စေပါသည်။ ပြောင်းပြန်မျက်နှာပြင်များတွင် တိုးချဲ့အသုံးပြုသည့် အကူအညီ (AR) သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်များပေါ်တွင် ဗားရှူယယ်အဖြစ် ပြသထားသည့် အချက်အလက်များကို ထပ်နှိပ်ပြပေးနိုင်ပြီး အရောင်းဆိုင်များနှင့် ယဉ်ကျေးမှုနေရာများတွင် ပိုမို အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အတွေ့အကြုံများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
ထုတ်လုပ်သူများသည် ကွေးညွှတ်နေသော အဆောက်အဦများ၏ မျက်နှာပြင်များတွင် အပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ ပေါင်းစပ်နိုင်ရန် အလွန်ပါးလွှာသော မီးထွန်းပြသည့် ပြားများကို စတင်တီထွင်နေကြပြီး ကားများ၏ ရှေ့ပြတင်းများ သို့မဟုတ် အဆောက်အဦများ၏ ကော်လံများကဲ့သို့ ပုံမှန်မျက်နှာပြင်များကို အပြောင်းအလဲရှိသော အချက်အလက်များကို ပြသနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနေပါသည်။
သံလိုက်မှုမရှိသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဂရုတစိုက် မကိုင်တွယ်ပါက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအန္တရာယ်ရှိသော်လည်း စားသုံးသူများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အမှန်တကယ် အကျိုးအမြတ်ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ရှင်များက နေရာတစ်ခုတွင် နေထိုင်မှုကာလ တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့ရှိပြီး (သာမန်အားဖြင့် စာတန်းပြပုံစံများထက် စက္ကန့် ၃၀ မှ ၄၅ အထိ ပိုမိုကြာရှိသည်) ပြောင်းလဲမှုတိုးတက်မှု (၂၀၂၄ ခုနှစ် အတွက် ပုံရိပ်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး လေ့လာမှုများအရ ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ) ကို တွေ့ရသည်။ ဗျူဟာအရ အလင်းအမှောင်ကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်သော အကြောင်းအရာများက စားသုံးသူများကို စိတ်ဝင်စားမှုဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ ကြောက်လန့်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ပိုမိုအသုံးပြုလာနိုင်ရန်အတွက် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုညွှန်းကိန်းများကို ပုံမှန်ဖြစ်လာစေရန်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်၏ စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အာရုံခံမှုအလိုက် ချိန်ညှိနိုင်သော အကြောင်းအရာ အယ်လ်ဂိုရီသမ်များကို ဖန်တီးနိုင်မှုအပေါ် မူတည်ပါမည်။
Micro LED နည်းပညာသည် OLED ထက် အလင်းအမှောင်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုတို့တွင် သိသိသာသာ အားသာချက်ရှိပါသည်။ Micro LED များသည် အလင်းပိုမိုဖြတ်သန်းနိုင်သော အဆင့်များတွင် OLED ထက် ၃၈ မှ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတောက်ပပြီး စွမ်းအင်ကို ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုချွေတာနိုင်ကာ နေ့အလင်းတွင် မြင်ရန် သင့်တော်ပါသည်။
LED မျက်နှာပြင်များတွင် အလင်းဖြတ်သန်းမှုကို အလွန်သေးငယ်သော OLED နှင့် အရောင်စစ်ထုတ်များကို တိကျစွာ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အထူးပစ္စည်းအကွာအဝေးများကို တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖန်သားများနှင့် အလားတူ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အလင်းဖြတ်သန်းနိုင်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
ငွေဓာတ်ငံုကွန်ယက်များနှင့် ဂရပ်ရိန်း-ဟိုက်ဘရစ် အီလက်ထရိုဒ်များကဲ့သို့သော အလင်းဖြတ်သန်းနိုင်သော ကက်သိုဒ်ပစ္စည်းများသည် လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် အမြင်အလင်းဖြတ်သန်းနိုင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးကာ ခိုင်ခံ့မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
ရောင်းချသူများသည် ပေါ်လွင်မြင်သာသော LED မီးအံ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရယူ၍ စတိတ်ဆိုင်များကို စွဲဆောင်မှုရှိပြီး အပြန်အလှန် ထိတွေ့နိုင်သော အမှတ်တံဆိပ်အတွေ့အကြုံများအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ကာ ဝယ်ယူသူများ၏ လမ်းလျှောက်လာမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အများဆုံးဝယ်ယူသည့် အချိန်များတွင် အကြောင်းအရာများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်စေသည်။
ဆိုင်မျက်နှာတွင် တပ်ဆင်ရာတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုများတွင် နည်းပညာအရ တိကျမှုနှင့် အဆောက်အဦဒီဇိုင်း အလှအပကို ဟန်ချက်ညီစေရန်၊ နှစ်ဖက်မှ မြင်နိုင်စေရန် ပေါ်လွင်မှုကို ချိန်ညှိရန်နှင့် ဘောင်အပေါ် ဝန်အလွန်မဖြစ်စေဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် သေချာစေရန် အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။