Apple သည် 5.5 မီလီမီတာ အထူနှင့် ဆန်းသစ်သော အရည်ဖန်မျက်နှာပြင်ဖြင့် တရားဝင် iPhone 17 Air ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။

Linha Iphone 17

Linha Iphone 17 - Foto: Divulgação

Apple သည် ၎င်း၏စက်မှုဒီဇိုင်းလိုင်းနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲဗိသုကာလက်ရာများတွင် သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများအတွက် ထင်ရှားသော ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်းလ်ကိရိယာကို ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့ တင်ပြခဲ့သည်။ စက်ပစ္စည်းအသစ်သည် အထူ 5.5 မီလီမီတာအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၎င်း၏သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် မြောက်အမေရိကထုတ်လုပ်သူမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့သမျှ အပါးလွှာဆုံး ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤမော်ဒယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် စီးပွားဖြစ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသော ပစ္စည်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။

စက်ပစ္စည်း၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံမှာ ရိုးရာအလူမီနီယမ်နှင့် သံမဏိများကို စွန့်ထုတ်ထားပြီး သိပ်သည်းဆမြင့်သော အာကာသယာဉ်အဆင့် တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းကို အသုံးပြုထားသည်။ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု Esta သည် အလွန်ပါးလွှာသော ကိုယ်ထည်အတွက် လိုအပ်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တောင့်တင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု၏ဖိအားအောက်တွင် ကွေးခြင်း၊ လိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ကိုယ်ထည်တွင် အသုံးချသည့် အင်ဂျင်နီယာသည် မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ရှေ့နှင့် နောက်အကန့်များနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်သည်။

အထူလျှော့ချခြင်းအပြင်၊ ဒီဇိုင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များနှင့် သမားရိုးကျချိတ်ဆက်မှုအပေါက်များကို ဖယ်ရှားပေးကာ လုံးဝကြိုးမဲ့ဂေဟစနစ်သို့ တိကျသောအကူးအပြောင်းကို ခိုင်မာစေပါသည်။ ပြင်ပအဖွင့်အပိတ်များမရှိခြင်းသည် စက်ပစ္စည်း၏ကြာရှည်ခံမှုကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေပြီး ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို တိုးမြှင့်ပေးကာ နောက်ဆုံးစားသုံးသူအတွက်ရည်ရွယ်သည့် မိုဘိုင်းလ်စက်ပစ္စည်းများအတွက် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစံနှုန်းအသစ်ကို တည်ထောင်စေသည်။

တိကျသောအင်ဂျင်နီယာသည် တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်ထည်အထူကို လျှော့ချပေးသည်။

ကိုယ်ထည်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်း၏ ကြံ့ခိုင်မှု အလေးချိန် အချိုးအစား မြင့်မားသောကြောင့် လူသိများသော သတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည့် တိုက်တေနီယမ် အစိုင်အခဲတုံးများကို ပြုပြင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် 5.5 မီလီမီတာ အထူသည် လည်ပတ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို အလျှော့မပေးကြောင်း သေချာစေရန် စက်၏အနားများကို ပုံသွင်းရန် အအေးထုတ်ခြင်းနည်းပညာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

အလွန်သိပ်သည်းဆမြင့်သော မျက်နှာပြင် mount အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုသေးငယ်သော သုံးဖက်မြင်အာကာသကို သိမ်းပိုက်ရန်အတွက် စက်ပစ္စည်း၏ လော့ဂျစ်ဘုတ်အား လုံး၀ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဘက်ထရီများသည် ဓာတုဗေဒနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဖုန်း၏အတွင်းပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားစေသည့် ဆီလီကွန်-ကာဗွန်အခြေခံဆဲလ်ဖော်မတ်ကို အသုံးပြုကာ ကန့်သတ်ထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာများတွင် အားသွင်းနိုင်မှုအား အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေခဲ့သည်။

ဖန်သားပြင်နှင့် ရှေ့အာရုံခံကိရိယာများ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် တိုက်တေနီယမ်ဘောင်ကို တစ်မီလီမီတာ၏ အပိုင်းလေးများအထိ လျှော့ချလိုက်ပြီး မျက်နှာပြင်၏ အသုံးဝင်သော ဧရိယာကို အစွန်းမှ အစွန်းအထိ တိုးစေသည်။ သတ္တုနှင့် ဖန်ကြား ပေါင်းစပ်မှုသည် ထူထဲသော ကော်လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး သုံးစွဲသူ၏ ထိတွေ့မှုကို မခံနိုင်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကူးပြောင်းမှုကို ဖန်တီးပေးသည့် အဆင့်မြင့် အပူပေါင်းစပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။

ဟာ့ဒ်ဝဲကျွမ်းကျင်သူများက အာကာသယာဉ်တိုက်တေနီယမ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ယခင်မျိုးဆက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စက်၏ စုစုပေါင်းအလေးချိန်ကို ခန့်မှန်းခြေ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းစေကြောင်း ထောက်ပြသည်။ Esta အစုလိုက်အပြုံလိုက် လျှော့ချခြင်းသည် အလွန်ပါးလွှာသော ပရိုဖိုင်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ကာ စက်ပစ္စည်း၏ အံဝင်ခွင်ကျများကို ပြောင်းလဲစေပြီး ကြာရှည်စွာ ကိုင်တွယ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ထိရောက်သော စက်ပစ္စည်းများအတွက် စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။

Liquid glass interface သည် အသုံးပြုသူ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကို ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်။

စက်၏ အဓိကမြင်သာသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် အရည်ဖန်အဖြစ် နည်းပညာပိုင်းအရ ဖော်ပြထားသည့် အင်တာဖေ့စ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ Este ပစ္စည်းသည် သမားရိုးကျ tempered glass ကို အစားထိုးပြီး ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သော လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဂုဏ်သတ္တိများ ပါ၀င်ပြီး လည်ပတ်မှုစနစ်၏ အမိန့်များကို တုံ့ပြန်ရာတွင် မျက်နှာပြင်သည် ၎င်း၏ texture ကို အနည်းငယ် ပြောင်းလဲနိုင်စေပါသည်။ နည်းပညာသည် ဖန်အလွှာအောက်တွင် မြှုပ်ထားသော piezoelectric microactuators များမှတဆင့် လုပ်ဆောင်ပြီး ခလုတ်များ၏ အာရုံခံစားမှုကို မီလီမီတာ တိကျမှုဖြင့် တုပရန် ဒေသအလိုက် တုန်ခါမှုများကို ထုတ်ပေးပါသည်။

ဤအင်တာဖေ့စသည် ကိရိယာ၏ဘေးအစွန်းများအထိ ချဲ့ထွင်ကာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ပါဝါခလုတ်တို့ကို ထိတွေ့မှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ချက်ဖြင့် ထိတွေ့မှုရှိသောဇုန်များဖြင့် အစားထိုးသည်။ အသုံးပြုသူ၏ ဖိအား၊ လက်ချောင်း ထိတွေ့ဧရိယာနှင့် စက်ပစ္စည်း၏ တိမ်းစောင်းထောင့်ကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်သော စက်သင်ယူမှု အယ်လဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြု၍ ဘေးနှစ်ဖက်ရှိ မတော်တဆ ထိမိမှုများကို လျစ်လျူရှုရန် လည်ပတ်မှုစနစ်အား ချိန်ညှိထားပါသည်။

graphene နှင့် vapor chamber ပါရှိသော အဆင့်မြင့် အအေးပေးစနစ်

အထူ 5.5 မီလီမီတာရှိသော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင် အပူငွေ့ပျံခြင်းသည် ခေတ်မီအီလက်ထရွန်းနစ်အင်ဂျင်နီယာ၏ အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အလွန်ထိရောက်သော passive cooling system ကို ဖန်တီးရန် လိုအပ်ပါသည်။ Apple ပေါင်းစပ်ထားသော multi-layer graphene စာရွက်များသည် ပင်မပရိုဆက်ဆာနှင့် မှတ်ဉာဏ်မော်ဂျူးများပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ထားပြီး၊ ဤပစ္စည်း၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သောအပူစီးကူးမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများမှ အပူများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရွေ့လျားစေပါသည်။ graphene သည် အဆက်မပြတ် ပိတ်နေသော စက်ဝန်းအတွင်း အငွေ့ပြန်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်သည့် အထူးပြု အအေးခံအရည်များပါရှိသော အဏုကြည့်အငွေ့အခန်းနှင့် တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သည်။ Quando ပရိုဆက်ဆာသည် 8K resolution ဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသောသုံးဖက်မြင်ဂရပ်ဖစ်များလုပ်ဆောင်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွင်း မြင့်မားသောအပူချိန်သို့ရောက်ရှိပြီး အရည်များသည် အပူကိုစုပ်ယူကာ အငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်ထည်၏အေးမြသောအစွန်းများသို့သွားကြသည်။ Lá၊ အငွေ့သည် အရည်အခြေအနေသို့ ပြန်လည်စုစည်းပြီး ပြင်ပသတ္တုဖွဲ့စည်းပုံမှတစ်ဆင့် အပူထုတ်လွှတ်ကာ သွေးကြောမျှင်ဖြင့် အပူရင်းမြစ်သို့ ပြန်သွားသည်။ Este အပူချိန်လွန်ကဲမှု ယန္တရားသည် အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် နှေးကွေးမှုမရှိဘဲ စက်ပစ္စည်း၏ အမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေပြီး၊ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုနှင့် သိပ်သည်းဆမြင့်မားသောဘက်ထရီ၏ အသုံးဝင်သောသက်တမ်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

မမြင်နိုင်သော ကင်မရာ မော်ဂျူးကို နောက်ဘောင်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

စက်ပစ္စည်းအသစ်၏ ရုပ်ပုံဖမ်းယူစနစ်သည် သမားရိုးကျ ကင်မရာအဖုအထစ်များကို ဖယ်ရှားပေးကာ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် မှန်ဘီလူးများကို အနောက်ဘောင်ဖြင့် စုံလင်စွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။ Esta ဂျီဩမေတြီပုံစံဖွဲ့စည်းမှုကို မျိုးဆက်သစ် ပါရီစကိုပစ်အလင်းအစီအစဥ်ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်မှာ တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်ထည်အတွင်း မှန်ဘီလူးဒြပ်စင်များကို အလျားလိုက်နေရာချပေးသည်။

မှန်ဘီလူးများကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် အရည်ဖန်အလွှာသည် လျှပ်စစ်စနစ်ဖြင့် ကင်မရာကို အသုံးပြုခြင်းမရှိသည့်အခါတွင် ပစ္စည်းကို အလင်းမှိန်သွားစေရန် ကူညီပေးသည်။ Esta အင်္ဂါရပ်သည် အလင်းအာရုံခံကိရိယာများကို လုံးလုံးလျားလျား ဖုံးကွယ်ထားသောကြောင့် ကြည့်ရှုသူအား အမြင်အာရုံအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲ ချောမွေ့ပြီး တူညီသောနောက်ဘက်ဒီဇိုင်းကို ရရှိစေသည်။

ကင်မရာအက်ပ်ကို အသုံးပြုသူမှ စဖွင့်သောအခါ၊ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် မှန်ဘီလူးများပေါ်ရှိ မှန်၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲစေပြီး မီလီစက္ကန့်အတွင်း လုံးလုံးမြင်နိုင်စေသည်။ ဖမ်းယူမှု၏ အလင်းပြန်မှုအရည်အသွေးကို အကာအကွယ်အလွှာမှ ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ၊ ပင်မချစ်ပ်၏ရုပ်ပုံလုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များသည် မိနစ်ပိုင်းအလင်းယိုင်မှုတိုင်းအတွက် အလိုအလျောက်လျော်ကြေးပေးပါသည်။

အဆုံးမှ အဆုံး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးနှင့် ကုဒ်ဝှက်ခြင်း ပရိုတိုကောများ

ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖြုတ်ချခြင်းမှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များပါ၀င်စေရန် စက်ပစ္စည်းလုံခြုံရေးဗိသုကာကို ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်တွင် တိုးချဲ့ထားသည်။ Sensores အတွင်းပိုင်း ဖိအားနှင့် အလင်းသည် ကိုယ်ထည်နှင့် ဖျံများ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို စောင့်ကြည့်ကာ စက်ပစ္စည်းကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ဖွင့်ရန် တွန်းအားပေးရန် ကြိုးပမ်းမှုများကို ချက်ချင်းသိရှိနိုင်သည်။

အာရုံခံကိရိယာများမှ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဖောက်ဖျက်မှုတစ်ခုကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ လည်ပတ်မှုစနစ်သည် flash memory modules များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ဆို့ပြီး ဒေတာဆက်သွယ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အရေးပေါ်ကာကွယ်မှုပရိုတိုကောကို အစပျိုးပေးသည်။ သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များသည် ဒေတာကိုဖော်မတ် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းအတွက် သီးသန့် biometric သော့များ လိုအပ်သည့် စစ်ဘက်အဆင့် အဆုံးမှ အဆုံး ကုဒ်ဝှက်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။

ဂြိုလ်တုခြေရာခံခြင်းနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲကာကွယ်ရေးယန္တရား

စက်ပစ္စည်းတွင် စက်ပိတ်ထားသည် သို့မဟုတ် ပင်မဘက်ထရီတွင် အားမသွင်းသည့်တိုင် အလိုအလျောက် လည်ပတ်နေသည့် ပတ်လမ်းနိမ့်ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး မော်ဂျူးကို ကိရိယာတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ Este ဘူမိတည်နေရာစနစ်သည် ဖုန်း၏တိကျသောသြဒီနိတ်များကို ပုံမှန်အချိန်အတောအတွင်း ပို့လွှတ်ရန်အတွက် သီးသန့်စွမ်းအင်အရန်ကိုအသုံးပြုကာ ခိုးယူခံရခက်ခဲစေပြီး အများပြည်သူလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်များမှ စက်ပစ္စည်းများပြန်လည်ရယူရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။

နည်းပညာကဏ္ဍတွင် နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နေရာချထားခြင်း။

စက်ပစ္စည်း၏ ဗဟိုပရိုဆက်ဆာကို နှစ်နာနိုမီတာ lithography နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဒေတာလုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့် နေ့စဉ်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတို့ကို သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ ဉာဏ်ရည်တုအတွက် အထူးသီးသန့် အာရုံကြော cores များ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော အသံအမိန့်ပေးမှုများနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပုံရိပ်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုကို ဒေသန္တရလုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး cloud ဆာဗာများပေါ်တွင် မှီခိုအားထားမှုကို လျှော့ချကာ သုံးစွဲသူများ၏ လျှို့ဝှက်ရေးအချက်အလက်များကို တိုးမြှင့်စေပါသည်။

ဤမော်ဒယ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်းသည် စက်မှုဒီဇိုင်းနှင့် ပရီမီယံပစ္စည်းများအတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို တောင်းဆိုသော စားသုံးသူများအပေါ် အာရုံစိုက်သည့် စျေးကွက်အပိုင်းတစ်ခုတွင် ထုတ်လုပ်သူအား နေရာယူထားသည်။ ဖန်ရည်နှင့် အလွန်ပါးလွှာသော တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်ထည်ကို စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစမတ်ဖုန်းလုပ်ငန်းအတွက် ထုတ်လုပ်မှုမက်ထရစ်အသစ်များကို ချမှတ်ပေးကာ အစိတ်အပိုင်းပေးသွင်းသူများနှင့် ပြိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီများကို အသေးစားစနစ်များ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခိုင်းစေခဲ့သည်။