Apple iPhone 20 सह व्हिज्युअल क्रांतीची योजना आखत आहे परंतु अंडर-स्क्रीन तंत्रज्ञानामध्ये आव्हानांना सामोरे जावे लागते

Apple, telefone

Apple, telefone - JarTee/shutterstock.com

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज ॲपल एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या विकासावर काम करत आहे ज्याचा उद्देश स्मार्टफोनला सतत क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये रूपांतरित करण्याचा आहे. ब्रँडच्या डिझायनर्सनी वर्षांपूर्वी तयार केलेली ही संकल्पना, डिव्हाइसच्या समोरील दृश्य व्यत्यय पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न करते. सध्याची योजना सूचित करते की आयफोन 20 पुढील पिढ्यांसाठी थेट उत्तराधिकारी असू शकते, संभाव्यत: जागतिक बाजारपेठेतील नवीनतेचे नवीन युग चिन्हांकित करण्यासाठी पारंपारिक क्रमांकांना मागे टाकून.

या हार्डवेअरच्या विकासामध्ये सामग्रीचे भौतिकशास्त्र आणि पॅनेलद्वारे प्रकाश प्रसारित करण्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. अनंत स्क्रीनचे ध्येय साध्य करण्यासाठी, अभियंत्यांना सध्या दृश्यमान जागा घेणारे आवश्यक घटक पुनर्स्थित करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी काचेच्या अंतर्गत जटिल प्रणालींचे एकत्रीकरण आवश्यक आहे, हे सुनिश्चित करणे की कार्यक्षमतेशी किमान डिझाइनद्वारे तडजोड केली जाणार नाही.

  • मानवी डोळ्यासाठी अदृश्य इन्फ्रारेड सेन्सर्सचा विकास.
  • डिस्प्लेच्या खालच्या स्तरांवर फेस आयडी घटकांचे स्थलांतर.
  • गुणवत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी समोरच्या कॅमेऱ्याचे अत्यंत सूक्ष्मीकरण.
  • लेन्स लपविण्यासाठी व्हेरिएबल पिक्सेल घनतेसह पॅनेलची अंमलबजावणी.

अनंत स्क्रीनच्या अंमलबजावणीमध्ये तांत्रिक अडथळे

बॉर्डरलेस डिझाइनमध्ये संक्रमण करण्यासाठी Apple ला उच्च-रिझोल्यूशन ऑर्गेनिक पॅनेलच्या निर्मितीमधील मर्यादांवर मात करणे आवश्यक आहे. सध्या, काचेच्या खाली कॅमेरे ठेवल्याने प्रतिमेमध्ये थोडीशी विकृती किंवा डिस्प्लेवरील दृश्यमान क्षेत्र ज्यामुळे विसर्जन खंडित होते. तांत्रिक अहवाल सूचित करतात की क्यूपर्टिनो कंपनी पारदर्शकता पूर्ण आणि अगोदर असल्याशिवाय उत्पादन लॉन्च करण्यास इच्छुक नाही.

उत्पादन शेड्यूल सूचित करते की संपूर्ण काचेच्या पॅनेलचा वापर तात्काळ वाढीव रेषेतील सुधारणांच्या बाजूने विलंब होऊ शकतो. फेस आयडीची अखंडता धोक्यात येण्याऐवजी, वर्तमान प्राधान्य वर्तमान इंटरफेस सुधारत असल्याचे दिसते. हे अंडर-डिस्प्ले सेन्सर तंत्रज्ञानाला अंतिम ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी नियंत्रित चाचणी वातावरणात परिपक्व होण्यास अनुमती देते.

पुढील पिढ्यांमध्ये डायनॅमिक बेट उत्क्रांती

आयफोन 20 मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाच्या टप्प्यावर पोहोचत नसताना, ऍपल डायनॅमिक बेट कमी करण्यावर आपले प्रयत्न केंद्रित करत आहे. आयफोन 18 प्रो मध्ये या इंटरफेस घटकाची बऱ्यापैकी लहान आवृत्ती वैशिष्ट्यीकृत करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यासाठी अधिक वापरण्यायोग्य जागा मोकळी होईल. ही सूक्ष्मीकरण रणनीती पुढील वर्षांमध्ये खाच पूर्णपणे नाहीशी होण्याच्या दिशेने एक आवश्यक तांत्रिक पाऊल म्हणून काम करते.

कपात प्रक्रियेमध्ये डॉट प्रोजेक्शन मॉड्यूल्स आणि इन्फ्रारेड इल्युमिनेटर्सची अंतर्गत पुनर्रचना समाविष्ट असते. या घटकांचे भौतिक पदचिन्ह कमी करून, कंपनी पिक्सेलच्या खाली संपूर्ण लपविण्याचा टप्पा सेट करते. उद्योग तज्ञ सूचित करतात की आता जतन केलेले प्रत्येक मिलिमीटर 2027 साठी नियोजित पूर्ण-स्क्रीन मॉडेलमध्ये संक्रमण सुलभ करते.

आयफोनच्या लॉन्चसह ऐतिहासिक समांतर

स्मरणार्थ आणि क्रांतिकारी मॉडेल लाँच करण्यासाठी विशिष्ट क्रमांक वगळण्याची रणनीती यापूर्वी ब्रँडद्वारे वापरली गेली आहे. 2017 मध्ये, कंपनीने iPhone 8 सह एकाच वेळी iPhone X सादर केले, चेहर्याचे बायोमेट्रिक्स सादर केले आणि भौतिक नेव्हिगेशन बटण काढून टाकले. आयफोन 20 ला या बदलाचा अध्यात्मिक वारस म्हणून आंतरिकरित्या पाहिले जाते, जे शेवटच्या मोठ्या दृश्य प्रतिमान बदलानंतर एक दशक साजरे करत आहे.

या नवीन डिझाइन सायकलचे उद्दिष्ट स्मार्ट काचेच्या शीटसारखे दिसणाऱ्या उपकरणाची दृष्टी एकत्रित करणे आहे. भौतिक बटणे आणि उघड कनेक्शनची अनुपस्थिती हा हार्डवेअरच्या मूलगामी सरलीकरणाच्या प्रवृत्तीचा एक भाग आहे. असे करण्यासाठी आवश्यक सेन्सर लपवताना Apple बायोमेट्रिक सुरक्षा मानक राखण्यास सक्षम असेल की नाही हे पाहण्यासाठी बाजार प्रतीक्षा करीत आहे.

Apple, लोगो बॅग – CLS डिजिटल आर्ट्स / Shutterstock.com

अंडर-डिस्प्ले इन्फ्रारेड सेन्सर तपशील

काचेच्या माध्यमातून फेस अनलॉक कार्य करण्यासाठी, इन्फ्रारेड प्रकाश जास्त अपवर्तित न होता पिक्सेल ॲरेमधून जाणे आवश्यक आहे. अलीकडील संशोधन असे सूचित करते की Apple नवीन सेमीकंडक्टर सामग्रीची चाचणी करत आहे जे विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीवर जास्त सिग्नल पास करण्यास अनुमती देते. सेन्सर एकाच वेळी वापरकर्त्याचा चेहरा वाचत असताना स्क्रीन चालू आणि कार्यक्षम ठेवण्याचे आव्हान आहे.

  • डिस्प्लेच्या संरक्षणात्मक स्तरामध्ये उच्च पारदर्शकता पॉलिमरचा वापर.
  • स्क्रीन लाइटद्वारे व्युत्पन्न व्हिज्युअल आवाजाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी सॉफ्टवेअर कॅलिब्रेशन.
  • वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीवर ऑपरेट करण्यासाठी प्रॉक्सिमिटी सेन्सर पुन्हा डिझाइन केले.
  • काचेच्या भौतिक अडथळ्याची भरपाई करण्यासाठी रिसेप्टरची वाढलेली संवेदनशीलता.

फोल्डेबल स्मार्टफोनच्या बाजाराकडून अपेक्षा

अनंत स्क्रीनच्या शोधाव्यतिरिक्त, कॅलिफोर्निया अभियांत्रिकी संघाद्वारे लवचिक स्वरूपांच्या शोधाबद्दल माहिती प्रसारित केली जात आहे. मुख्य फोकस ग्लास प्लेट डिझाइनवर असताना, फोल्ड करण्यायोग्य स्क्रीन तंत्रज्ञान परस्परसंवादाचे नवीन मार्ग प्रदान करण्यासाठी एकत्रित केले जाऊ शकते. एजलेस डिव्हाईस आणि आर्टिक्युलेटेड स्ट्रक्चर यांच्यातील अभिसरण दशकातील मोबाइल अभियांत्रिकीच्या शिखराचे प्रतिनिधित्व करेल.

ऍपल प्रोटोटाइपबद्दल नेहमीची गुप्तता राखते, परंतु पेटंट फाइलिंग अदृश्य बिजागर आणि अति-पातळ काचेमध्ये खरोखर स्वारस्य दर्शवते. आयफोन 20 मध्ये या घटकांचे एकत्रीकरण एक स्पर्धात्मक भिन्नता निर्माण करेल ज्यावर त्वरित स्पर्धेद्वारे मात करणे कठीण होईल. अंतिम उद्दिष्ट हे असे उत्पादन आहे जे जटिल इलेक्ट्रॉनिकसारखे दिसत नाही, तर नैसर्गिक, किमान वस्तूसारखे दिसते.

स्वायत्तता आणि वायरलेस चार्जिंगचे भविष्य

पूर्णपणे सीलबंद, बॉर्डरलेस डिव्हाइसला बॅटरीमध्ये पॉवर हस्तांतरित करण्याच्या पद्धतीमध्ये निश्चित बदल आवश्यक आहे. फिजिकल पोर्ट्सचे पूर्ण उन्मूलन वापरकर्त्याला केवळ हाय-स्पीड मॅग्नेटिक इंडक्शन पद्धतींवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडेल. हे संक्रमण आधीच चुंबकीय फास्टनिंग सिस्टमसह सुरू झाले आहे, परंतु पुढील अठरा महिन्यांत अपेक्षित मॉडेलमध्ये पूर्ण परिपक्वता पोहोचली पाहिजे.

केसिंगमध्ये छिद्र नसणे देखील बाह्य घटकांविरूद्ध प्रतिकार सुधारते आणि चेसिसची संरचनात्मक अखंडता वाढवते. काचेच्या आणि धातूच्या एकाच तुकड्यापासून बनवलेला आयफोन थेंब आणि बाह्य दाबाविरूद्ध अधिक टिकाऊपणा प्रदान करतो. उत्तर अमेरिकन निर्मात्याच्या दीर्घकालीन योजनांसाठी एकत्रित बांधकामावर लक्ष केंद्रित करणे हा मध्यवर्ती आधारस्तंभ आहे.

स्क्रीन उत्पादन आणि पुरवठादारांवर परिणाम

आशियातील उत्पादन भागीदारांना नवीन पॅनेल मानकांनुसार उत्पादन लाइन्स अनुकूल करण्यासाठी आधीच मार्गदर्शन प्राप्त होत आहे. ब्राइटनेस किंवा रंग अचूकता न गमावता कॅमेरे लपविणारा डिस्प्ले तयार करण्याच्या जटिलतेसाठी यंत्रसामग्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. सॅमसंग डिस्प्ले आणि LG डिस्प्ले सारख्या कंपन्या ऍपलच्या कडक गुणवत्ता निकषांची पूर्तता करणारे प्रोटोटाइप वितरीत करण्यासाठी स्पर्धा करतात.

उच्च-परिशुद्धता घटकांच्या मागणीमुळे सेमीकंडक्टर पुरवठादारांमध्ये नवीन तांत्रिक स्पर्धा निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. लाईट कॅप्चर सिस्टमचा प्रत्येक भाग ऑपरेटिंग सिस्टमच्या संयोगाने कार्य करण्यासाठी ऑप्टिमाइझ करणे आवश्यक आहे. हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरमधील सिंक्रोनाइझेशन निर्बाध पूर्ण-स्क्रीन अनुभवाच्या यशामध्ये निर्णायक घटक असेल.