မောလ်လမ်းများတွင် စီးပါးမှုများမှ ပေါ့စားစခရင်များ၏ မြင်သာမှု - အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိရေးအတွက် အင်ဂျင်နီယာပုံစံဖော်မှု
အလုပ်များသော စျေးဝယ်စင်တာများသို့ လမ်းလျှောက်သွားပါက လမ်းများတွင် အာရုံစိုက်မှုအတွက် ပြိုင်ဆိုင်နေသော ဒစ်ဂျစ်တယ် ပေါ့စားစခရင်များကို နေရာတိုင်းတွင် တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အများစုသည် အာရုံစိုက်မှုကို မရရှိကြောင်း အရောင်းသမ်းများနှင့် စျေးဝယ်စင်တာမှူးများက အလွန်ခက်ခဲစွာဖော်ထုတ်လေ့ရှိပါသည်။
အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိသော စခရင်နှင့် အာရုံစိုက်မှုမရရှိသော စခရင်ကြားတွင် ကွာခြားချက်မှာ အခ luck မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာပုံစံဖော်မှုဖြစ်ပါသည်။ စျေးဝယ်စင်တာများတွင် စီးပါးမှုများမှ မြင်သာမှုနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုကို ထိန်းသောင်ရေးအတွက် ပေါ့စားစခရင်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် အမှန်တကယ်ပါဝင်သည့် အရာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
လူသားများသည် စခရင်များကို အမှန်တကယ်မည်သို့မြင်ကြသည်ကို နားလည်ခြင်း
စင်တာများ၏ လမ်းလျှောက်မှုများသည် နေအိမ်များ သို့မဟုတ် ရုံးများ၏ လobbiesများနှင့် မတူပါ။ လူများသည် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြင့် အများအားဖြင့် သိမ်းဆောင်ရန် နေရာတစ်ခုကို ရည်မှန်းပါသည်။ စင်တာတစ်ခုတွင် လမ်းလျှောက်မှုအများအားဖြင့် စက္ကန်ဒီအတွင်း ၁.၂ မှ ၁.၅ မီတာအထိ ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ မီတာအကျယ်ရှိသော လမ်းလျှောက်မှုတွင် ပုံမှန်အရပ်ထောင်သူတစ်ဦး၏ ရှေ့ဘက်သို့ မြင်ရသော အမြင်အကွက်သည် သူ၏ အမြင်သည် ဘေးဘက်သို့ ရွှေ့သွားမည့် အထိ ရှေ့ဖက်ပြသမှုကို ၂.၃ စက္ကန်ဒီအထိသာ ဖမ်းမိနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် နေရာတစ်ခုတွင် တည်ငြိမ်စွာ ထားသော စခရင်များအတွက် အလုပ်ဖြစ်သည့် အကြောင်းအရာများသည် လမ်းလျှောက်မှုတွင် အလုပ်မဖြစ်ပါ။ အ attention ရှိသည့် အချိန်သည် မိနစ်များဖြစ်သည့် အစား စက္ကန်ဒီများဖြစ်ပါသည်။
ဖြေရှင်းချက်: ခေတ်မီ ပိုစတာစခရင်ထောင်ချောက်များသည် ကွန်ပျူတာမြင်သာမှုနှင့် လူအများ၏ လှည့်လည်မှု အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ လူများသည် လမ်းလျှောက်မှု အတွင်း မည်သို့ လှည့်လည်သည်ကို မောဒယ်လုပ်ပါသည်။ လှည့်လည်မှုအမြန်နှုန်းများ၊ ဘေးဘက်သို့ လှည့်လည်မှုအများအားဖြင့် ရပ်နေသည့် နေရာများကို ခြေရှားမှုများဖြင့် ခြေရှားခြင်းဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် လူသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အာရုဏ်အချိန်ကို ခန့်မှန်းပေးသည့် အသေးစိတ် မြင်ကွင်းများကို ဖန်တီးပါသည်။ အနက်ရှိုင်းမှုနည်းသည့် အိမ်သို့ဝင်သည့် နေရာများ (alcoves) သို့မဟုတ် တိုင်များ၏ အစွန်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် စခရင်များကို မြင်ကွင်းများ အများဆုံး ဖြတ်ကုန်သည့် နေရာများတွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဝင်လာသည့် နှင့် ထွက်သွားသည့် လှည့်လည်မှုများသည် အတားအဆီးမရှိဘဲ မက်ဆေ့ခ်များကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
POPAI (Point of Purchase Advertising International) ၏ သုတေသနအရ ဝယ်ယောင်းဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ ၇၆ ရှိသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် စ ignage များသည် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ ၃၀ မှ ၄၀ အထိ သြဇာလွ exercised ပါသည်။ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံသည့် နေရာချထားမှုများသည် မှန်းဆမှုများအပေါ် အခြေခံသည့် နေရာချထားမှုများထက် အမှတ်ရမှုကို ၃၀ အထိ မြင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းနိုင်များသည် စတက်တစ်ပြသမှုများထက် အာရုံစိုက်မှုကို သိသိသာသာ ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါသည်။ သုတေသနအရ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းနိုင်များသည် စတက်တစ်ပြသမှုများထက် အကြည့် ၄၀၀% ပိုမိုရရှိပြီး ဖောက်သည် ၆၈% သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းနိုင်များက ကြော်ငြာထားသော ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူဖို့ ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း ဖော်ပြကြပါသည်။
အမြင့်နှင့် ထောင့်ကို မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိခြင်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုသည် တပ်ဆင်မှုအများစု မှားယွင်းတတ်သော နေရာဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်ကို အလွန်မြင့်စွာ တပ်ဆင်ပါက ကြည့်ရှုသူများ လည်ပင်းကို မတ်တပ်ရပ်ရန် အားထုတ်ရပြီး မသက်မသာဖြစ်စေကာ စိတ်ပါဝင်စားမှု မရှိစေပါ။ မျက်နှာပြင်ကို အလွန်နိမ့်စွာ တပ်ဆင်ပါက ဖြတ်သန်းသွားလာသော ဖောက်သည်များက ပိတ်ဆို့သွားတတ်ပါသည်။
အရေးကြီးသော ဂဏန်းများ - လူ့ခန္တာကိုယ်အရွယ်အစားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ လူကြီးများ၏ မျက်လုံးအမြင့်သည် ၁.၄၅ မီတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာရှိ စောင်းများတွင် ဥရောပနိုင်ငံများမှ လူသွားလာသူများ၏ မျက်လုံးအမြင့်သည် ၁.၆၀ မီတာဖြစ်သည်။ ဤအမြင့်အတန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အကောင်းဆုံးလက်တွေ့ကျသော လမ်းညွှန်ချက်များအရ မော်နီတာများ၏ ဒေါင်လိုက်အလယ်ပိုင်းကို ၁.၅၅ မီတာ (ပေ ၅ ပေခန်း) အမြင့်တွင် တပ်ဆင်ရန်နှင့် အောက်သို့ ၅–၇ ဒီဂရီ စောင်းထားရန် အကြံပေးထားသည်။ ဤအကောင်းဆုံးအမြင့်အတန်းသည် အထက်ဘက်မှ ဖလော်ရက်စင်းများမှ မျက်လုံးအပေါ်သို့ ကုန်းထောင်နေသော အလင်းရောင်များကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပြီး မျက်လုံးသို့ အလင်းရောင်အပြည့်အဝ ရောက်ရှိရန် ထောင်လျက်ထောင်လျက် အမြင့်အတန်းကို သေချာစေသည်။
အဆောက်အဦးနှစ်ထပ်ပါ စောင်းများတွင် အောက်သို့စောင်းထားမှုကို ဒီဂရီ ၃ သာ ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် အရင်က ပုံရိပ်များ ဖျော့ဖျော့ဖောင်းဖောင်းဖြစ်နေသည်ဟု အကြောင်းကြားခဲ့သည့် လူသွားလာသူများ၏ ၈၅% အထိ ပုံရိပ်များကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်ရစေခဲ့သည်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက် အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုများကို မြေပြင်အမြင့်အတန်းများနှင့် အလင်းရောင်ပုံပေါ်သော နံရံများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် တိကျသော တပ်ဆင်ချက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အရေးကြီးသည့် အခြေခံမှုန်းများ - မော်နီတာ၏ အလယ်ပိုင်းသည် မြေပြင်မှ ပေ ၅ ပေခန်းအမြင့်တွင် ရှိသင့်သည်။ ဤအမြင့်အတန်းထက် ပိုမြင့်သည့် မော်နီတာများသည် လူသွားလာသူများ၏ အသိစိတ်အတွင်း အာရုံစိုက်မှုအမြင့်ဆုံးနေရာများမှ အပေါ်သို့ ထွက်သွားလေ့ရှိသည်။
အလင်းရောင်အား အလင်းရောင်ကို အနိုင်ယူနိုင်သည့် အလင်းရောင်အား
မော်လ်အတွင်းရှိ လမ်းကြောင်းများသည် စခရင်များအတွက် အထူးသဖြင့် အခက်အခဲများစွာရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များဖြစ်သည်။ ဂလပ်စ်ဖက်ဆေးဒ်များ (glass facades) သို့မဟုတ် နေရောင်ခြင်းဖြင့် အလင်းရောင်ပေးထားသည့် အထူးသဖြင့် အလင်းရောင်များသည် လုံးဝ ၇၀၀ လပ်စ် (lux) သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုများနိုင်သည်။ အများအားဖြင့် ၃၀၀–၄၀၀ နစ်စ် (nits) အထိ အလင်းရောင်အားဖေးစ် (luminance rating) ရှိသည့် စီးပွားရေးအသုံးပုန်း စခရင်များသည် အလင်းရောင်များကြောင့် ရောင်စုံမှု ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဖတ်ရန်ခက်ခဲလာနိုင်သည်။
စံသတ်မှတ်ချက်- အများဆုံး အလင်းရောင်အားဖေးစ်သည် ၄၅၀၀ cd/m² (နစ်စ်) ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးအသုံးပုန်း စာသော်များ၏ အလင်းရောင်အားဖေးစ်ထက် ၁၀ ဆ ပိုများသည်။ ထိုသို့သော အလင်းရောင်အားဖေးစ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အလင်းရောင်အားဖေးစ်သည် ၇၀၀ လပ်စ်အထိ ရောက်သည့်အခါတွင်ပါ စာသော်များကို ဖတ်ရန် အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက အလင်းရောင်ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် အတွင်းပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အများအားဖြင့် ၃၅၀–၅၀၀ နစ်စ်သာ လိုအပ်ပြီး ပြတင်းများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်များရှိသည့် နေရာများတွင် ၇၀၀–၁၀၀၀ နစ်စ် လိုအပ်သည်။
နည်းပညာအသုံးပြုမှု - ပါဝင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်စိုက်ထားသည့် စိန်ဆာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဆက်မပါ စောင်းကြည့်ပြီး မီလီစက္ကန်ဒ်အတွင်း ပြောင်းလဲမှုများကို အလင်းရောင်အားဖေးစ်အား ချိန်ညှိပေးသည်။ ထိုသို့သော အလင်းရောင်အားဖေးစ်ချိန်ညှိမှုသည် အလင်းရောင်အားဖေးစ် အရမ်းများလာသည့်အခါတွင် စာသော်များ ပျောက်ကွယ်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး အလင်းရောင်နည်းသည့်အခါတွင် စွမ်းအင်ကုန်သုံးမှုကို လျှော့ချရန် အလင်းရောင်အားဖေးစ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ထိုသို့သော အလင်းရောင်အားဖေးစ်ချိန်ညှိမှုသည် လုပ်ဆောင်မှုများကို လက်ဖြင့် မလုပ်ရန် အလင်းရောင်အားဖေးစ် အများကြီး ကွာခြားမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ထိုသို့သော အလင်းရောင်အားဖေးစ်ချိန်ညှိမှုသည် အလင်းရောင်အားဖေးစ် ပြောင်းလဲမှုများရှိသည့် လမ်းကြောင်းများတွင် ၂၄ နာရီ အတွင်း ကြော်ငာများကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြသရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရောထောင်သည့် အလင်းရောင်အောက်တွင် အများဆုံး အလင်းရောင်အားဖေးစ်- ကောရီဒေါ် အလင်းရောင်သည် အများအားဖြင့် အအေးခံ LED စပေါ့ထ်များနှင့် အနုပ်ဖော်သည့် ဖလိုရက်စန်တ် ပိုက်များကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါသည်။ ထိုသို့သော အလင်းရောင်များသည် အလင်းပေါ်တွင် အလင်းပေါင်းမှု (glare) နှင့် အရောင်အသွင်များကို ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုအရောင်အသွင်များသည် အကြောင်းအရာများကို မှုန်ဝါးစေပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာ အင်ဂျင်နီယာပုံစံဖော်ထားသော ပုံနှိပ်ချပ်များသည် မူလ ကွဲပားမှုအချိုး (native contrast ratio) ၄၀၀၀:၁ အထက်ရှိပါသည်။ ထို့အပ alongside အလင်းရောင်ကို လျော့နည်းစေသော အန်တီ-ရီဖလက်တစ် အထုပ်များ (low-haze anti-reflective coating) ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အလင်းရောင်များကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ၄၀၀၀ K ဖလိုရက်စန်တ် အလင်းရောင်နှင့် ၅၀၀၀ K LED အလင်းရောင်များ ရောနောက်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကွဲပားမှုအချိုးသည် ၃၀:၁ အထက်တွင် တည်မြဲစေပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် စိတ်ချရသော စာသားများနှင့် အရောင်စုံသော ပုံများကို အရောင်ပေါ်တွင် ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
အများပြည်သူအတွက် အမြင်အကောင်းဆုံး ဖော်ပေးရေးနှင့် အမြင်ထောင်မှု ထောင်မှုများ
မောလ် ကောရီဒေါ်များတွင် အမြင်အကောင်းဆုံး ဖော်ပေးရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အလယ်မှ မဟုတ်သော နေရာများမှ အမြင်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ဖော်ပေးမှုအဆင့်ကို လိုအပ်ပါသည်။
၄K UHD IPS ပေါင်းစပ်မှုများ အလွန်စိတ်ချရသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဘေးဘက်မှ ကြည့်ရှုသည့်အခါတွင်ပါ ထင်ရှားစေပါသည်။ IPS ပေနယ်များပါဝင်သော ခေတ်မီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုသည့် LCD များသည် ၁၇၈° အထိ ကြည့်ရှုနေရာထောင်ချိန်များကို ပေးစေပါသည်၊ ၄K ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့်မှုကို ထေးပေးပါသည်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုအတွက် ဆက်တိုက်အသုံးပြုနေရာတွင် စိတ်ချရစွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ IPS နည်းပညာသည် မျက်နှာပဲတွင် အရည်ပုံစံအက်စ် (liquid crystal) များ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသောင်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်အမင်း ထောင်ချိန်များတွင် ဂမ္မာ (gamma) နှင့် အရောင်ပေါင်းစပ်မှု (saturation) များကို ထိန်းသောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စျေးဝယ်သူများသည် အနောက်ဘက်မှ ဖြတ်သွားသည့်အခါ အရေးကြီးပါသည်။
လက်တွေ့တွင် ဤအရာ၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ -
-
၁၇၈° အလုပ်လုပ်သည့် အလျားလိုက်နှင့် အမျောင်းလိုက် ကြည့်ရှုနေရာထောင်ချိန်များသည် စံနှုန်းအတိုင်း အသုံးပြုသည့် မော်နီတာများတွင် အရောင်များ ဖျော့ပါးလာခြင်းများကို ရှောင်ရှားပြီး အမှန်ကန်သော အရောင်များနှင့် အများကြီးမှု (contrast) ကို ထေးပေးပါသည်။
-
ပေနယ်သည် ပုံစံအသေးစိတ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များ၏ အသေးစိတ်အရောင်များကို ၁၀ ပေ အကွာအကာအထိ ဖတ်ရှုနိုင်စေပါသည်။
-
Full HD ထက် လေးဆ ပိုများသော ပိုင်းစိတ်အရေအတွက်သည် အသေးစိတ်အရောင်များနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များကို အသေးစိတ်များ မပေါ်စေဘဲ ပုံဖော်ပေးပါသည်။
-
ကြည့်ရှုသူများသည် မျက်နှာပဲ၏ အလယ်မှ အစွန်းသို့ ရွှေ့ပေးသည့်အခါ အရောင်များ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အများကြီးမှု ကျဆင်းခြင်းများ မဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် စျေးဝယ်စင်တာများတွင် အသုံးပြုသည့် ပုံပေါ်စကရင်များသည် လူအုပ်ကို ဖုံးလွှမ်းရာတွင် ပုံရေးအရည်အသွေးကို မထိခိုက်စေဘဲ စိတ်ချရသော ပုံပေါ်စကရင်ဖြစ်ပါသည်။
၂၄ နာရီ/၇ ရက် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် ပါဝါအားကောင်းသော ပါရ်တ်များ
အိမ်သာများနှင့် စျေးဝယ်စင်တာများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် စိုက်ပုတ်များကို အဆက်မပြတ် အသုံးပြုခြင်းသည် အပူလွန်ကဲစွာ ဖိအားပေးပါသည်။ ဖန်နီများသည် ဖုန်များကို စုပ်ယူပြီး အချိန်ကြာလျှင် ပျက်စီးကုန်ပါသည်။ ထို့အပ besides စျေးဝယ်သူများကို အနှောင့်အရှက်ဖြစ်စေသည့် အသံများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ချဉ်းကပ်မှုများမှာ- အဆင့်မြင့် ပုံနှိပ်ချောင်းများအတွက် ဟာဒ်ဝဲများသည် ပိတ်ထားသည့် အပူလျှော့ချရေး အဆောက်အဦးများကို အသုံးပြုပါသည်။ မျက်နှာပံကြီးများနှင့် အပူလွှမ်းပေးနိုင်သည့် ခြေထောက်များသည် LED မောင်းနှင်မှုများနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုများမှ အပူကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ထိုအပူကို သဘောတော်အတိုင်း လေပေါ်တွင် ဖြန့်ဖြူးပေးပါသည်။ ဤအခြေခံအားဖွဲ့စည်းမှုသည် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၄ နာရီ/၇ ရက် အသုံးပြုမှုများတွင် ပုံမှန်အားဖွဲ့စည်းမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ထို့အပ besides အသံများမှ ကင်းဝေးပါသည်။
ဖန်နီများ မပါသည့် ဒီဇိုင်းများသည် အခြားသေးငယ်သည့် အကျေးခံများကို ပေးပါသည်။ ဖုန်များ စုပုံမှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ယန္တရားများ ပျက်စီးမှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် စုစုပေါင်း ကုန်ကုန်စရိတ်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ရှည်လျှားသည့် အချိန်ကြာမှုအတွက် ယုံကုံစိတ်ချမှုကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ ဖန်နီများအသုံးပြုသည့် အပူလျှော့ချရေး စနစ်များသည် အချိန်ကြာလျှင် ပိတ်ဆို့သည့် အခြေအနေများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုအခြေအနေများကြောင့် ဖန်နီများသည် ပိုမိုကြိုးစားရပါသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်စရိတ်များသည် ၂၀% အထိ တိုးလာနိုင်ပါသည်။
အမှန်တကယ့် အကျေးခံများ- ယူနစ်သည် အပြည့်အဝ ပိတ်ထားသောကြောင့် အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများသည် လူအများအားဖြင့် ဖြတ်သွားသည့် လမ်းကြောင်းများတွင် အများအားဖြင့် ရှိသည့် အလွန်သေးငယ်သော အမှုန်များနှင့် အမှုန်များမှ ကင်းကွာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုအကူအညီ ပေးရန် လိုအပ်သည့် အချိန်ကို အလွန်အမင်း တိုးတက်စေပါသည်။ ဒီဇိုင်းသည် စင်တာများ၏ လမ်းလျှောက်မှုများတွင် အများအားဖြင့် ရှိသည့် လေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အပူခါးများ (၁၈°C မှ ၃၀°C) အတွက် အထူးသင့်လျော်စေရန် ပုံစံထုပ်ပေးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံပြသော စခရင်သည် အပူခါးများကြောင့် အလုပ်လုပ်နှေးကွေးခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပြသော ပုံစံမှုန်ဝါးခြင်းများ မဖြစ်စေဘဲ အပြီးမှုန်းမှုန်း ပြသနေပါသည်။
Facility Manager များအတွက်တော့ အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ထိန်းသိမ်းမှုမရှိ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ပိုနည်းပြီး Active Cooling အစားထိုးပစ္စည်းတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အနည်းဆုံး စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ အားကိုးလို့ရတဲ့ Display Lifecycle ကို ရရှိစေပါတယ်။
လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှ သင်ခန်းစာများ
ကျွန်မတို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့တဲ့ ဒေသတွင်း စျေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာ လုပ်ငန်းရှင်က အသွားအလာလမ်းတွေအနှံ့မှာ ဒီဂျီတယ် ပိုစတာ ၁၅ ခု တပ်ဆင်ထားတယ်။ အစပိုင်းမှာ ပါဝင်မှု တိုင်းတာချက်တွေဟာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ် ဈေးဝယ်သူ ၂% ထက်နည်းတဲ့လူတွေက အကြောင်းအရာကို ကြည့်ဖို့ ရပ်နေခဲ့ကြတယ်။
ရောဂါရှာဖွေမှု ဖန်သားပြင်တွေကို မြင့်လွန်းစွာ တပ်ဆင်ထားပြီး (ဗဟိုမှာ ၂.၁ မီတာ) အလင်းကို ပတ်ဝန်းကျင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲ အိုင်တီ ၄၀၀ အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး အကြောင်းအရာကို ဖြတ်သွားလာသူတွေရဲ့ ၂၃ စက္ကန့် အာရုံစိုက်မှု ပြတင်းပေါက်အစား ရပ်တည်ကြည့်ရှုဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်းများ - ကုန်စည်စင်တာမှာ 1.55 မီတာရှိတဲ့ ဗဟိုချက်ပါတဲ့ ဖန်သားပြင်တွေကို ပြန်တပ်ဆင်ထားတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် အလင်းအာရုံခံတွေ ထည့်သွင်းပြီး ပိုမြန်တဲ့ ကူးပြောင်းမှုတွေနဲ့ ပိုရဲရင့်တဲ့ အမြင်ပိုင်းတွေနဲ့ ပြန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်။
ရလဒ်များမှာ - ရက်၃၀အတွင်းမှာ ပူးပေါင်းမှုနှုန်း သုံးဆတိုးခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ကြော်ငြာထားတဲ့ ဆိုင်တွေဆီ ခြေကျင်သွားလာမှု ၂၂% တိုးလာခဲ့တယ်။
နောက် ဥပမာတစ်ခုက ကမ်းရိုးတန်းမြို့တစ်မြို့က ချောမောတဲ့ စျေးဝယ်စင်တာတစ်ခုဟာ လေပြွန်အေးပေးထားတဲ့ ယူနစ်တွေမှာ ဖုန်စုပုံတွေကြောင့် မကြာခဏ စခရင် ပျက်စီးမှုတွေ ကြုံတွေ့နေတာပါ။ အရှိန်လျှော့ချမှုဖြင့် အအေးခံထားရသည့် ပိုစတာ စခရင်များသို့ ပြောင်းလိုက်ပြီးနောက် စက်ရုံသည် မနှစ်က ၇ ကြိမ် ပျက်စီးမှုနှင့် ယှဉ်လျှင် ၁၈ လအတွင်း အပူပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု သုညကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒါတွေဟာ ခြွင်းချက်မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းတို့ဟာ ၎င်းတို့ လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်ကြရမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပရိုဖိုင်များ ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင်တဲ့ ရလဒ်တွေပါ။
ပိုစတာအခင်းအကျင်းပေးသူထံမှ ဘာကို ရှာဖွေသင့်သနည်း။
စျေးဆိုင်များတွင် အသုံးပြုရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပုံပြပွဲစခရင်များကို ထုတ်လုပ်သည့် သို့မဟုတ် ပေးသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် မြင်သာမှုအင engineering သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အဆိုပြုချက်မှီသာမက ပြိုင်ဆိုင်မှုအကောင်းဆုံး အားသာချက်ဖြစ်ပါသည်။
မော်လ်လမ်းကြောင်းများ၏ အပြုအမှုများကို နားလည်သည့် ပေးသောကုမ္ပဏီသည်-
-
မြင်ကွင်းအများအပြားကို စုစုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ပေးခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ရာတွင် အကောင်းဆုံးနေရာရွေးချယ်မှုများကို အကြံပေးခြင်း
-
အလင်းအများဆုံးအလင်းအား (၄,၅၀၀ cd/m² သို့မဟုတ် ထိုထက်များသည်) ကို ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအား စေးမှတ်သည့် ကိရိယာများဖြင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း
-
၄K IPS ပုံပြပွဲစခရင်များကို ၁၇၈° မြင်ကွင်းထောင်မှတ်မှုထောင်မှတ်မှုများဖြင့် အသုံးပြုခြင်း
-
၂၄ နေ့/၇ ရက် စိတ်ခေါင်းမောင်းမှုမှ အောင်မောင်းနိုင်ရန် ပိတ်ထားသည့် လေပေါ်မှုမှုမှုများကို အသုံးပြုခြင်း
-
တပ်ဆင်ပြီးနောက် စခရင်များကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးခြင်း
ပုံပြပွဲစခရင်များအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများကို စိစိမ်စမ်းသည့်အခါ တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းအကြောင်း မေးမှုများကို မေးပါ။ လူသွားလာမှုအား မှတ်တမ်းတင်ရန် နေရာစစ်တမ်းများကို ပြုလုပ်ပါသလား။ တပ်ဆင်မှုဝန်ဆောင်မှုအတွင်း စခရင်များကို ဘယ်လောက်ထိ စောင်းထားရမည်နှင့် ဘယ်လောက်မြင့်မှုတွင် တပ်ဆင်ရမည်ကို ညှိနှိုင်းပေးပါသလား။ မော်လ်အတွင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အပူချိန်အခြေအနေများတွင် အပူချိန်ထိန်းသိမ်းမှု ဒီဇိုင်းကို စမ်းသပ်ပြီး အတည်ပြုပါသလား။
ဤမေးခွန်းများသည် မြင်သာမှုကို အသေးစိတ်အချက်အလက်အဖြစ် သတ်မှတ်သည့် ပေးသောကုမ္ပဏီများနှင့် မြင်သာမှုကို နောက်ဆုံးတွင် စဉ်းစားသည့် ပေးသောကုမ္ပဏီများကို ခွဲခြားပေးပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မော်လ်များတွင် ပုံပြပွဲစခရင်များကို အကောင်းဆုံး တပ်ဆင်ရန် အမြင့်မှုန်းသည် မည်မျှဖြစ်ပါသနည်း။
အထက်အောက်က ဗဟိုချက်ဟာ မျက်လုံးတွေရဲ့ အဆင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ အလင်းရောင်ကို လျှော့ချဖို့ ၅ ဒီဂရီ ၅၇ ဒီဂရီအောက်ကို ဦးတည်ပြီး ၁.၅၅ မီတာ (၅ ပေ) ခန့်မှာ တပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
ကောင်းကောင်းလင်းလင်းရှိတဲ့ စျေးဝယ်စင်တာလမ်းလျှောက်တွေမှာ ပစ်မှတ်ပြတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေအတွက် ဘယ်လောက်အလင်းရှိဖို့ လိုအပ်လဲ။
အနီးအနား အလင်းရောင် အခြေအနေများတွင်တောင် မှန်ပြင်ဆင်များ သို့မဟုတ် အရှေ့ခန်းများအနီးတွင် မြင်နိုင်မှုကို အာမခံပေးသော အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းကို ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် ၄၅၀၀ cd/m2 (nits) ၏ အမြင့်ဆုံးအလင်းရောင်ခြည်။
အပူထိန်းချုပ်မှုက 24/7 ကုန်တိုက်လုပ်ငန်းမှာ ပိုစတာအခင်းအကျင်းတွေကို ဘယ်လိုသက်ရောက်လဲ။
ပိတ်ထားတဲ့ လေပြွန်မဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို အသုံးပြုတဲ့ passive thermal management က screen ရဲ့ သက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပြီး ဖုန်စုစည်းမှုကို တားဆီးပေးပြီး ဆက်တိုက် ပြန်လည်ကစားနိုင်ဖို့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို အာမခံပေးပါတယ်။
လူစုလူဝေးရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ 4K UHD IPS Panel တွေကို ဘာလို့ ပိုကြိုက်ကြတာလဲ။
၎င်းတို့သည် ကျယ်ပြန့်သော ၁၇၈° ရှုထောင့်များ၊ ပြတ်သားသော စာသားရှင်းလင်းမှုနှင့် မတူညီသော ထောင့်များမှ အရောင်သစ္စာရှိမှုကို ပေးပြီး ယာဉ်ကြောများပြားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တစ်သမတ်တည်း ကြည့်ရှုမှု အတွေ့အကြုံကို အာမခံပေးသည်။
စျေးဝယ်စင်တာ အဝင်လမ်းတွေမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်အတွက် ပုံမှန် အာရုံစိုက်မှု ပြတင်းပေါက်က ဘာလဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့် မီတာ ၃ ချောင်း ширောင်းတွင် လူကြီးတစ်ဦး၏ ရှေ့ဘက် မျက်လုံးမြင်ကွင်းသည် မျက်လုံးမှ ဘေးဘက်သို့ ရွှေ့သွားမီ ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ကို စက္ကန်း ၂.၃ ချောင်းသာ မြင်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကြောင်းအရာ၏ အမြန်နှုန်းနှင့် နေရာချထားမှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
-
လူသားများသည် စခရင်များကို အမှန်တကယ်မည်သို့မြင်ကြသည်ကို နားလည်ခြင်း
- အမြင့်နှင့် ထောင့်ကို မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိခြင်း
- အလင်းရောင်အား အလင်းရောင်ကို အနိုင်ယူနိုင်သည့် အလင်းရောင်အား
- အများပြည်သူအတွက် အမြင်အကောင်းဆုံး ဖော်ပေးရေးနှင့် အမြင်ထောင်မှု ထောင်မှုများ
- ၂၄ နာရီ/၇ ရက် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် ပါဝါအားကောင်းသော ပါရ်တ်များ
- လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှ သင်ခန်းစာများ
- ပိုစတာအခင်းအကျင်းပေးသူထံမှ ဘာကို ရှာဖွေသင့်သနည်း။
- မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
EN
CH
FR
ES
AR
FA
AZ
JA
KO
TL
ID
VI
TH
TR
BN
LO
MN
MY
KK
UZ
KY
DE
IT
PT
RU
BG
HR
CS
DA
NL
PL
CA
SR
SQ
HU
GA
CY
IS
EU
LA