News (LO)

Apple ພັດທະນາສະມາດໂຟນທີ່ມີຕົວຖັງໂປ່ງໃສ, ແບັດເຕີຣີ 5200 mAh ແລະຊິບ 2 nanometer

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro - Reprodução/@theapplehub

ອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນມືຖືທົ່ວໂລກກໍາລັງດໍາເນີນການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງສາຍປະກອບຂອງຕົນເພື່ອຮອງຮັບອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ການເປີດຕົວທີ່ກໍານົດໃນເດືອນກັນຍາແນະນໍາການປ່ຽນແປງທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງອຸປະກອນ, ການປ່ຽນແປງມາດຕະຖານສາຍຕາທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສ່ວນຫລູຫລາ.

ວິສະວະກອນຮາດແວໄດ້ສະຫຼຸບການພັດທະນາຮູບແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນທີ່ເປີດເຜີຍອົງປະກອບພາຍໃນຂອງອຸປະກອນໂທລະຄົມ. ການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານວິຊາການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບໃຫມ່ທັງຫມົດຂອງກະດານວົງຈອນພິມແລະລະບົບຄວາມປອດໄພ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການສະແດງຊິ້ນສ່ວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຕະ​ຫຼາດ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ​, breaking ກັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ພື້ນ​ເມືອງ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ລຸ້ນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງລະດັບການແຂ່ງຂັນໃຫມ່ໃນຂະແຫນງເຕັກໂນໂລຢີມືຖື, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດອື່ນໆທົບທວນຄືນວິທີການກ່ຽວກັບຄວາມງາມແລະການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັກສາການແຂ່ງຂັນ.

ວິສະວະກໍາວັດສະດຸແລະໂຄງສ້າງ translucent

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຂອງແຜ່ນຫລັງທີ່ໂປ່ງໃສ, ສາຍການຜະລິດໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂລຫະປະສົມແກ້ວເສີມທີ່ຂຶ້ນກັບການປິ່ນປົວດ້ວຍສານເຄມີສະເພາະ. ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາກ້າວຫນ້າທາງດ້ານປ້ອງກັນວັດສະດຸຈາກການເປັນສີເຫຼືອງທີ່ເກີດຈາກການສໍາຜັດກັບຮັງສີ ultraviolet ໃນໄລຍະເວລາ.

ຕົວເຄື່ອງຫຼັກຂອງສະມາດໂຟນໃຊ້ titanium ລະດັບອາວະກາດ, ເປັນທາງເລືອກດ້ານວິສະວະກຳທີ່ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມແຂງຂອງໂຄງສ້າງຫຼາຍກວ່າໂລຫະທົ່ວໄປ. ການປະສົມປະສານວັດສະດຸນີ້ກັບກະດານແກ້ວໃຫມ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງວິທີການ fastening ແລະປະກອບທີ່ຊັດເຈນສູງໃນໂຮງງານຜະລິດ.

ກາວອຸດສາຫະ ກຳ ຊະນິດ ທຳ ອິດໄດ້ຖືກພັດທະນາສະເພາະເພື່ອປະທັບຕາອຸປະກອນຕ້ານການເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາແລະຝຸ່ນ. ການປະທັບຕາຕອບສະຫນອງການຢັ້ງຢືນການຕໍ່ຕ້ານສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຮັກສາຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເປີດເຜີຍວິສະວະກໍາພາຍໃນຂອງຜະລິດຕະພັນໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມປອດໄພ.

ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງໄດ້ຢືນຢັນວ່າໂຄງສ້າງໂປ່ງໃສມີຄວາມຕ້ານທານກັບການຫຼຸດລົງໂດຍບັງເອີນແລະຮອຍຂີດຂ່ວນປະຈໍາວັນທຽບເທົ່າກັບແບບ opaque ທີ່ຜ່ານມາ. ຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງອຸປະກອນຍັງຄົງ intact ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ສຸດ, validating ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງການຄ້າຂອງການອອກແບບໃຫມ່.

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາພະລັງງານແລະການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ

ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນສະແດງເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ສໍາຄັນກັບການປະຕິບັດຂອງເຊນພະລັງງານ 5200 mAh. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີ້ໄດ້ຖືກບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາອົງປະກອບທາງເຄມີພາຍໃນໃຫມ່, ເຊິ່ງເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ທຸກໆມິລິແມັດກ້ອນຂອງຕົວເຄື່ອງໂດຍບໍ່ມີການສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນ. ການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງພື້ນທີ່ພາຍໃນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງປະກອບຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດບັນຈຸໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ການຮັກສາ ergonomics ຂອງອຸປະກອນໃນໄລຍະການຈັດການທີ່ຍາວນານແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ດ້ວຍການສະແດງພາບຂອງພາກສ່ວນພາຍໃນ, ການຈັດການອຸນຫະພູມໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຈກາງສໍາລັບທີມງານອອກແບບອຸດສາຫະກໍາແລະການປະກອບ. ການແກ້ໄຂດ້ານວິຊາການປະກອບມີການນໍາໃຊ້ແຜ່ນ graphene ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງປະສົມປະສານກັບລະບົບຫ້ອງ vapor ທີ່ຖືກອອກແບບໃຫມ່ຢ່າງສົມບູນ. Esta ໂຄງສ້າງຄວາມຮ້ອນ dissipates ຄວາມຮ້ອນທີ່ຜະລິດໂດຍໂຮງງານຜະລິດຕົ້ນຕໍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວແລະງຽບ, ປົກປັກຮັກສາກະດານແກ້ວຫລັງຈາກ overheating ແລະຮັບປະກັນຄວາມສະດວກສະບາຍ tactile ຜູ້ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ແລ່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານປະມວນຜົນສູງ.

ປັບຂະໜາດໜ້າຈໍ ແລະຊີວະມິຕິທີ່ເຊື່ອງໄວ້

ຂະຫນາດຂອງແຜງດ້ານຫນ້າໄດ້ຮັບການປັບຕົວດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ໃຫ້ 6.3 ນິ້ວໃນແບບມາດຕະຖານແລະ 6.9 ນິ້ວໃນຕົວແປອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ການວິວັດທະນາການຂອງເທັກໂນໂລຍີຈໍສະແດງຜົນ OLED ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບປຸງຂອງຂອບດ້ານຂ້າງ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ເບິ່ງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຂອງອຸປະກອນສູງສຸດ.

ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການໂຕ້ຕອບດ້ານຫນ້າປະກອບດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຂອງເຊັນເຊີການຮັບຮູ້ໃບຫນ້າແລະຄວາມສະຫວ່າງໄປຫາຊັ້ນລຸ່ມຂອງຫນ້າຈໍທີ່ເຮັດວຽກ. ການແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຫຼຸດລົງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍຈຸດສູງສຸດ 35%, ປ່ອຍພື້ນທີ່ທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນຂອງລະບົບປະຕິບັດການ.

ເຊັນເຊີ biometric ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃຕ້ຈໍສະແດງຜົນໃຊ້ແສງ infrared ທີ່ສາມາດເຈາະເຂົ້າໄປໃນ pixel matrix ໂດຍບໍ່ມີການທົນທຸກການບິດເບືອນ optical. ການກວດສອບຕົວຕົນເກີດຂຶ້ນທັນທີໃນທຸກສະພາບແສງແວດລ້ອມ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນແບບອັດສະລິຍະປັບການບໍລິໂພກພະລັງງານ.

ການປຸງແຕ່ງໃນທ້ອງຖິ່ນແລະປັນຍາປະດິດ

ແກນປະຕິບັດງານຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຊິບທີ່ຜະລິດໂດຍໃຊ້ຂະບວນການ 2-nanometer, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຈຸດສໍາຄັນໃນ transistor miniaturization ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານໃນອຸດສາຫະກໍາ semiconductor. ອົງປະກອບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສຸມໃສ່ການດໍາເນີນການລະບົບທາງປັນຍາປະດິດໂດຍກົງໃນຮາດແວຂອງອຸປະກອນ, ລົບລ້າງການເພິ່ງພາອາໄສຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເຊີບເວີຄລາວສໍາລັບວຽກງານຄອມພິວເຕີທີ່ຊັບຊ້ອນ. ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ລວມ​ທັງ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​, ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ພ້ອມ​ກັນ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຄືອ​ຂ່າຍ​, ແລະ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຮູບ​ພາບ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​. ເພື່ອຮອງຮັບວຽກອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້, RAM ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍໄປເປັນ 12 GB, ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນສະເພາະທາງດ້ານວິຊາການທີ່ຈຳເປັນທີ່ຮັກສາຕົວແບບພາສາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງລະບົບປະຕິບັດການ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງຊິບແບ່ງການດໍາເນີນງານລະຫວ່າງແກນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະຫນ່ວຍງານທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງການບໍລິໂພກຫມໍ້ໄຟ 5200 mAh ອັດຕະໂນມັດ. ຊອບແວ Desenvolvedores ໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງການໂຕ້ຕອບການຂຽນໂປລແກລມໃຫມ່ທີ່ຂຸດຄົ້ນ Neural Engine ທີ່ປັບປຸງໃຫມ່, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີແຜນທີ່ແລະຄາດຄະເນນິໄສຂອງຜູ້ໃຊ້. ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນທີ່ປະມວນຜົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຮັບປະກັນໂດຍພື້ນທີ່ທາງກາຍະພາບທີ່ໂດດດ່ຽວຈາກລະບົບປະຕິບັດການຫຼັກ, ປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຊີວະມິຕິ ແລະລະຫັດຜ່ານຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມບຸກລຸກພາຍນອກ ຫຼື malware.

ລະບົບການຖ່າຍຮູບດ້ວຍຮູຮັບແສງກົນຈັກ

ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງປະສົມປະສານກົນໄກການຮັບແສງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໃນເລນຕົ້ນຕໍ, ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມາຈາກອຸປະກອນການຖ່າຍຮູບມືອາຊີບທີ່ອຸທິດຕົນ. ເຊັນເຊີຈະປັບການປ້ອນຂໍ້ມູນແສງສະຫວ່າງຕາມສະພາບແວດລ້ອມ, ປັບປຸງຄວາມເລິກຂອງພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດໃນພາບກາງຄືນ.

ເລນໄດ້ຮັບການເຄືອບ optical ທີ່ສູດຈາກຫ້ອງທົດລອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນແລະການບິດເບືອນຂອງສາຍຕາທີ່ເກີດຈາກແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງໂດຍກົງ. ໂປເຊດເຊີສັນຍານຮູບພາບນໍາໃຊ້ຕົວກອງປັນຍາປະດິດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງການຈັບພາບ, ແກ້ໄຂສີແລະໂຄງສ້າງເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນທີ່ຈະບັນທຶກໄຟລ໌ໄວ້ໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ດາວທຽມຂັ້ນສູງ

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຂອງອຸປະກອນໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສື່ສານດາວທຽມທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ, ເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຜ່ານມາພຽງແຕ່ສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນສຸກເສີນ. ເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດໂທສຽງສັ້ນ ແລະສົ່ງໄຟລ໌ມັນຕິມີເດຍທີ່ຖືກບີບອັດຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ບ່ອນທີ່ການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືແບບດັ້ງເດີມແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ຕິດຂັດ.

ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຊິບ virtual ໃນຕະຫຼາດໂລກ

ຜູ້ຜະລິດໄດ້ລວມການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເທກໂນໂລຍີຊິບເສມືນໂດຍການຖອນຖາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍອອກຈາກອຸປະກອນໃນທຸກຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ. ການກໍາຈັດອົງປະກອບກົນຈັກນີ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ພາຍໃນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຫມໍ້ໄຟແລະການປັບປຸງລະບົບຄວາມເຢັນ, ນອກເຫນືອຈາກການກໍາຈັດຈຸດອ່ອນຂອງໂຄງສ້າງຕໍ່ກັບການເຂົ້າໄປໃນຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງໃນອາຊີໄດ້ເລີ່ມປັບຕົວກໍານົດສາຍປະກອບສໍາລັບການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍໃນໄຕມາດທີ່ສອງ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຫຼັກຊັບສໍາລັບການເປີດຕົວພ້ອມໆກັນ. ການຈັດຕໍາແຫນ່ງລາຄາໃນຊັ້ນວາງຈະສະທ້ອນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄົ້ນຄວ້າສູງຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສແລະໂປເຊດເຊີ 2-nanometer, ການວາງຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນພາກສ່ວນ ultra-premium ຂອງເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໂລກ.

To Top