Công nghệ

Màn hình đạt 1 triệu FPS sắp xuất hiện

Theo Tom'sHardware, Công ty X Display Company (XDC) vừa công bố hệ thống màn hình tốc độ cao có khả năng hiển thị tới một triệu khung hình mỗi giây (FPS). Tuy nhiên, thiết bị này được thiết kế để phục vụ truyền thông giữa máy với máy, khi kết hợp cùng một camera siêu tốc có thể đạt tốc độ truyền dữ liệu lên tới 1 terabit/giây (Tbps).

Hệ thống bao gồm một màn hình microLED siêu nhanh đóng vai trò máy phát và một camera tốc độ cao đóng vai trò máy thu. Màn hình phát ra các mẫu ánh sáng theo cấu trúc được mã hóa ở nhiều bước sóng khác nhau với tốc độ lên đến một triệu khung hình/giây. Mỗi khung hình chứa một phần dữ liệu số, sau đó được camera ghi nhận và giải mã theo thời gian thực. Việc truyền tín hiệu qua ánh sáng trong không gian thay vì sử dụng cáp giúp loại bỏ các kết nối vật lý như sợi quang hay dây đồng.

 Màn hình đạt 1 triệu FPS sắp xuất hiện nhưng sẽ không dành cho con người - Ảnh 1.

Màn hình microLED (trái) nhấp nháy các tín hiệu ánh sáng như mã QR, được camera tốc độ cao (phải) ghi lại để truyền dữ liệu nhanh mà không cần dây cáp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH XDISPLAYCOMPANY

Theo XDC, công nghệ này có thể đạt hiệu suất truyền tải dữ liệu vượt qua cả các giao diện mạng nhanh nhất hiện nay và chỉ thua công nghệ 1600G (1,6 Tbps) trong tương lai gần. Ngoài ra, hệ thống có thể điều chỉnh động theo nhu cầu băng thông và đạt hiệu suất năng lượng tốt hơn hai đến ba lần so với bộ thu phát quang học 800G. Đây là yếu tố quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu, nơi chi phí vận hành bị chi phối lớn bởi điện năng dùng cho mạng và làm mát.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng về mức tiêu thụ điện năng để giải mã và mã hóa dữ liệu theo cách này. Ngoài ra, để thay thế hoàn toàn các phương tiện kết nối vật lý hiện tại, các trung tâm dữ liệu có thể phải tái thiết kế toàn bộ hệ thống máy chủ và cơ sở hạ tầng, điều này không dễ dàng đối với ngành công nghiệp.

Dù công nghệ này mở ra nhiều tiềm năng về truyền thông quang học tự do, hiệu quả năng lượng và tính mô-đun trong thiết kế, hiện vẫn chưa rõ liệu hệ thống có thể vượt ra khỏi phạm vi ứng dụng hẹp và được triển khai rộng rãi tại các trung tâm dữ liệu trong tương lai hay không

//Chèn ads giữa bài (runinit = window.runinit || []).push(function () { //Nếu k chạy ads thì return if (typeof _chkPrLink != 'undefined' && _chkPrLink) return; var mutexAds = '<zone id="l2srqb41"></zone>'; var content = $('[data-role="content"]'); if (content.length > 0) { var childNodes = content[0].childNodes; for (i = 0; i < childNodes.length; i++) { var childNode = childNodes[i]; var isPhotoOrVideo = false; if (childNode.nodeName.toLowerCase() == 'div') { // kiem tra xem co la anh khong? var type = $(childNode).attr('class') + ''; if (type.indexOf('VCSortableInPreviewMode') >= 0) { isPhotoOrVideo = true; } } try { if ((i >= childNodes.length / 2 - 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) { if (i <= childNodes.length - 3) { childNode.after(htmlToElement(mutexAds)); arfAsync.push("l2srqb41"); } break; } } catch (e) { } } } }); function htmlToElement(html) { var template = document.createElement('template'); template.innerHTML = html; return template.content.firstChild; }
if (pageSettings.allow3rd && (typeof _isAdsHidden === 'undefined' || !_isAdsHidden)) { if (!laNuocNgoai) { //dable (function (d, a, b, l, e, _) { if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l); e.async = 1; e.charset = 'utf-8'; e.src = '//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _); })(window, document, 'dable', 'script'); dable('sendLogOnce'); dable('renderWidget', 'dablewidget_QXedqQel'); } }
if (pageSettings.allow3rd && (typeof _isAdsHidden === 'undefined' || !_isAdsHidden)) { if (laNuocNgoai) { //taboola var elements = Array.from(document.querySelectorAll('div.detail-cmain figure')).concat(Array.from(document.querySelectorAll('div.detail-cmain p')).filter(p => !p.closest('figure'))); elements.sort((a, b) => (a === b ? 0 : (a.compareDocumentPosition(b) & Node.DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING ? -1 : 1))); var target = elements[Math.floor(elements.length * 1.5 / 3)]; var newDiv = document.createElement('div'); newDiv.id = 'taboola-mid-article-widget'; target.parentNode.insertBefore(newDiv, target.nextSibling); window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'thumbnails-4x1', container: 'taboola-mid-article-widget', placement: 'Mid Article Widget', target_type: 'mix' }); } }

Các tin khác

Apple bị kiện vì thất hứa

Apple bị kiện vì thất hứa

Nhiều cổ đông cho rằng sự chậm trễ của Apple trong việc triển khai các tính năng AI đã ảnh hưởng xấu đến doanh số iPhone 16.
Dòng iPhone 17 sẽ có ‘thiết kế lột xác’

Dòng iPhone 17 sẽ có ‘thiết kế lột xác’

Một báo cáo mới từ Mark Gurman (Bloomberg) tiết lộ về dòng iPhone 17 và mức độ thay đổi thiết kế, trong khi một báo cáo khác khẳng định về các màu sắc mới trên dòng iPhone sắp tới.
Lần đầu tiên, các nhà khoa học bắn được tia laser xuyên qua đầu một người đàn ông, và ông ấy vẫn còn sống

Lần đầu tiên, các nhà khoa học bắn được tia laser xuyên qua đầu một người đàn ông, và ông ấy vẫn còn sống

Tưởng tượng bạn cầm một chiếc bút laser, chiếu lên trán của mình rồi hứng lấy ánh sáng ở phía sau gáy. Trong điều kiện bình thường, rõ ràng, điều này là không thể. Vậy các nhà khoa học đã làm điều đó bằng cách nào. Và quan trọng hơn, họ làm thế để làm gì?