ई इंक: Difference between revisions
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1970 के दशक के बाद से कम-शक्ति वाले पेपर-जैसे प्रदर्शन की धारणा अस्तित्व में थी, मूल रूप से ज़ेरॉक्स PARC के शोधकर्ताओं द्वारा कल्पना की गई थी, लेकिन इसे कभी महसूस नहीं किया गया था।<ref name=":8">{{Cite magazine|title = चार्ल्स प्लैट द्वारा डिजिटल इंक|url = https://archive.wired.com/wired/archive/5.05/ff_digitalink_pr.html|magazine = Wired|access-date = 2015-11-27|archive-url = https://web.archive.org/web/20150907112321/http://archive.wired.com/wired/archive/5.05/ff_digitalink_pr.html|archive-date = 2015-09-07|url-status = live|last1 = Platt|first1 = Charles}}</ref> [[स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय]] में डॉक्टरेट के बाद के छात्र, भौतिक विज्ञानी जोसेफ जैकबसन ने सामग्री के साथ एक बहु-पृष्ठ पुस्तक की कल्पना की जिसे एक बटन के धक्का पर बदला जा सकता है और उपयोग करने के लिए बहुत कम शक्ति की आवश्यकता होती है।<ref>{{cite web|title = Joseph Jacobson Spotlight {{!}} National Inventors Hall of Fame|url = http://invent.org/inductees/jacobson-joseph/|website = invent.org|access-date = 2015-11-27|url-status = dead|archive-url = https://web.archive.org/web/20151205214035/http://invent.org/inductees/jacobson-joseph/|archive-date = 2015-12-05}}</ref> | 1970 के दशक के बाद से कम-शक्ति वाले पेपर-जैसे प्रदर्शन की धारणा अस्तित्व में थी, मूल रूप से ज़ेरॉक्स PARC के शोधकर्ताओं द्वारा कल्पना की गई थी, लेकिन इसे कभी महसूस नहीं किया गया था।<ref name=":8">{{Cite magazine|title = चार्ल्स प्लैट द्वारा डिजिटल इंक|url = https://archive.wired.com/wired/archive/5.05/ff_digitalink_pr.html|magazine = Wired|access-date = 2015-11-27|archive-url = https://web.archive.org/web/20150907112321/http://archive.wired.com/wired/archive/5.05/ff_digitalink_pr.html|archive-date = 2015-09-07|url-status = live|last1 = Platt|first1 = Charles}}</ref> [[स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय]] में डॉक्टरेट के बाद के छात्र, भौतिक विज्ञानी जोसेफ जैकबसन ने सामग्री के साथ एक बहु-पृष्ठ पुस्तक की कल्पना की जिसे एक बटन के धक्का पर बदला जा सकता है और उपयोग करने के लिए बहुत कम शक्ति की आवश्यकता होती है।<ref>{{cite web|title = Joseph Jacobson Spotlight {{!}} National Inventors Hall of Fame|url = http://invent.org/inductees/jacobson-joseph/|website = invent.org|access-date = 2015-11-27|url-status = dead|archive-url = https://web.archive.org/web/20151205214035/http://invent.org/inductees/jacobson-joseph/|archive-date = 2015-12-05}}</ref> | ||
इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक के लिए जैकबसन के विचारों को सुनने के बाद [[नील गेर्शेनफेल्ड]] ने 1995 में जैकबसन को एमआईटी मीडिया लैब के लिए भर्ती किया।<ref name=":8" />बदले में, जैकबसन ने अपनी दृष्टि को साकार करने के लिए आवश्यक प्रदर्शन तकनीक बनाने के लिए [[मैसाचुसेट्स की तकनीकी संस्था]] अंडरग्रेजुएट बैरेट कॉमिस्की, एक गणित प्रमुख और जे.डी. अल्बर्ट, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रमुख को भर्ती किया।<ref name=":0" /> | इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक के लिए जैकबसन के विचारों को सुनने के बाद [[नील गेर्शेनफेल्ड]] ने 1995 में जैकबसन को एमआईटी मीडिया लैब के लिए भर्ती किया।<ref name=":8" />बदले में, जैकबसन ने अपनी दृष्टि को साकार करने के लिए आवश्यक प्रदर्शन तकनीक बनाने के लिए [[मैसाचुसेट्स की तकनीकी संस्था]] अंडरग्रेजुएट बैरेट कॉमिस्की, एक गणित प्रमुख और जे.डी. अल्बर्ट, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रमुख को भर्ती किया।<ref name=":0" /> | ||
=== उत्पाद विकास === | === उत्पाद विकास === | ||
प्रारंभिक दृष्टिकोण छोटे गोले बनाने के लिए था जो आधे सफेद और आधे काले थे, और जो विद्युत आवेश के आधार पर इस तरह घूमेंगे कि प्रदर्शन पर सफेद पक्ष या काला पक्ष दिखाई देगा। अल्बर्ट और कॉमिस्की को बताया गया था कि यह दृष्टिकोण सबसे अनुभवी रसायनज्ञों और सामग्री वैज्ञानिकों द्वारा असंभव था और इन पूरी तरह से आधे-सफेद, आधे-काले क्षेत्रों को बनाने में परेशानी हुई थी; अपने प्रयोगों के दौरान, अल्बर्ट ने गलती से कुछ पूर्ण-श्वेत गोले बनाए।<ref name=":0" /> | प्रारंभिक दृष्टिकोण छोटे गोले बनाने के लिए था जो आधे सफेद और आधे काले थे, और जो विद्युत आवेश के आधार पर इस तरह घूमेंगे कि प्रदर्शन पर सफेद पक्ष या काला पक्ष दिखाई देगा। अल्बर्ट और कॉमिस्की को बताया गया था कि यह दृष्टिकोण सबसे अनुभवी रसायनज्ञों और सामग्री वैज्ञानिकों द्वारा असंभव था और इन पूरी तरह से आधे-सफेद, आधे-काले क्षेत्रों को बनाने में परेशानी हुई थी; अपने प्रयोगों के दौरान, अल्बर्ट ने गलती से कुछ पूर्ण-श्वेत गोले बनाए।<ref name=":0" /> | ||
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वैज्ञानिक पेपर नेचर के कवर पर चित्रित किया गया था, जो अंडरग्रेजुएट्स द्वारा किए गए काम के लिए बेहद असामान्य है। माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले का लाभ और इलेक्ट्रॉनिक पेपर की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने की इसकी क्षमता को नेचर पेपर के सार में संक्षेपित किया गया था: | वैज्ञानिक पेपर नेचर के कवर पर चित्रित किया गया था, जो अंडरग्रेजुएट्स द्वारा किए गए काम के लिए बेहद असामान्य है। माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले का लाभ और इलेक्ट्रॉनिक पेपर की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने की इसकी क्षमता को नेचर पेपर के सार में संक्षेपित किया गया था: | ||
<blockquote>डिस्प्ले मीडिया में शोधकर्ताओं की महत्वाकांक्षा कई वर्षों से एक लचीली कम लागत वाली प्रणाली बनाने की रही है जो कागज का इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग है ... देखने की विशेषता [ओं] को कागज पर स्याही के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों को आज तक कम जीवनकाल और निर्माण में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। यहाँ हम एक इलेक्ट्रोफोरेटिक फैलाव के माइक्रोएन्कैप्सुलेशन के आधार पर एक इलेक्ट्रोफोरेटिक स्याही के संश्लेषण की रिपोर्ट करते हैं। माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक माध्यम का उपयोग जीवन भर के मुद्दों को हल करता है और केवल मुद्रण के माध्यम से एक बिस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के निर्माण की अनुमति देता है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक पेपर की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।<ref>{{Cite journal | title = सभी मुद्रित चिंतनशील इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के लिए एक इलेक्ट्रोफोरेटिक इंक|journal = Nature |date = 1998-07-16| issn = 0028-0836| pages = 253–255| volume = 394| issue = 6690| doi = 10.1038/28349| first1 = Barrett| last1 = Comiskey| first2 = J. D.|last2 = Albert| first3 = Hidekazu| last3 = Yoshizawa| first4 = Joseph| last4 = Jacobson|bibcode = 1998Natur.394..253C |s2cid = 204998708 }}</ref | <blockquote>डिस्प्ले मीडिया में शोधकर्ताओं की महत्वाकांक्षा कई वर्षों से एक लचीली कम लागत वाली प्रणाली बनाने की रही है जो कागज का इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग है ... देखने की विशेषता [ओं] को कागज पर स्याही के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों को आज तक कम जीवनकाल और निर्माण में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। यहाँ हम एक इलेक्ट्रोफोरेटिक फैलाव के माइक्रोएन्कैप्सुलेशन के आधार पर एक इलेक्ट्रोफोरेटिक स्याही के संश्लेषण की रिपोर्ट करते हैं। माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक माध्यम का उपयोग जीवन भर के मुद्दों को हल करता है और केवल मुद्रण के माध्यम से एक बिस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के निर्माण की अनुमति देता है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक पेपर की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।<ref>{{Cite journal | title = सभी मुद्रित चिंतनशील इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के लिए एक इलेक्ट्रोफोरेटिक इंक|journal = Nature |date = 1998-07-16| issn = 0028-0836| pages = 253–255| volume = 394| issue = 6690| doi = 10.1038/28349| first1 = Barrett| last1 = Comiskey| first2 = J. D.|last2 = Albert| first3 = Hidekazu| last3 = Yoshizawa| first4 = Joseph| last4 = Jacobson|bibcode = 1998Natur.394..253C |s2cid = 204998708 }}</ref> | ||
मार्च 1997 में माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले के लिए MIT द्वारा एक दूसरा पेटेंट दायर किया गया था।<ref>{{Cite patent|country=US|number=5961804|pubdate=1999-10-05|title=माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले|assign1=[[Massachusetts Institute of Technology]]|inventor1-last=Jacobson|inventor1-first=Joseph|inventor2-last=Comiskey|inventor2-first=Barrett|inventor3-last=Albert|inventor3-first=Jonathan}}</ref> | मार्च 1997 में माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले के लिए MIT द्वारा एक दूसरा पेटेंट दायर किया गया था।<ref>{{Cite patent|country=US|number=5961804|pubdate=1999-10-05|title=माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले|assign1=[[Massachusetts Institute of Technology]]|inventor1-last=Jacobson|inventor1-first=Joseph|inventor2-last=Comiskey|inventor2-first=Barrett|inventor3-last=Albert|inventor3-first=Jonathan}}</ref> इसके बाद, अल्बर्ट, कॉमिस्की और जैकबसन ने रस विलकॉक्स और जेरोम रुबिन के साथ मिलकर 1997 में एमआईटी से अल्बर्ट और कॉमिस्की के स्नातक होने से दो महीने पहले ई इंक कॉर्पोरेशन की स्थापना की।<ref name=":0" /> | ||
इसके बाद, अल्बर्ट, कॉमिस्की और जैकबसन ने रस विलकॉक्स और जेरोम रुबिन के साथ मिलकर 1997 में एमआईटी से अल्बर्ट और कॉमिस्की के स्नातक होने से दो महीने पहले ई इंक कॉर्पोरेशन की स्थापना की।<ref name=":0" /> | |||
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* [http://electronics.howstuffworks.com/e-ink.htm Howstuffworks review on Electronic Ink] | * [http://electronics.howstuffworks.com/e-ink.htm Howstuffworks review on Electronic Ink] | ||
* [http://vimeo.com/36255307 Interview with Russ Wilcox], E Ink co-founder, vice-president and (from 2003 to 2010) CEO. 89 minutes. | * [http://vimeo.com/36255307 Interview with Russ Wilcox], E Ink co-founder, vice-president and (from 2003 to 2010) CEO. 89 minutes. | ||
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ई इंक (इलेक्ट्रॉनिक स्याही) इलेक्ट्रॉनिक पेपर (ई-पेपर) प्रदर्शन प्रौद्योगिकी का एक ब्रांड है जिसका ई इंक कॉर्पोरेशन द्वारा व्यावसायीकरण किया गया है, जिसे 1997 में एमआईटी अंडरग्रेजुएट्स जेडी अल्बर्ट और बैरेट कॉमिस्की, एमआईटी मीडिया लैब के प्रोफेसर जोसेफ जैकबसन, जेरोम द्वारा सह-स्थापित किया गया था। रुबिन और रस विलकॉक्स।[1]
यह ग्रेस्केल और रंग में उपलब्ध है[2] और इसका उपयोग ई-रीडर, डिजिटल निर्देशक या चेतावनी संकेतक , चतुर घड़ी , चल दूरभाष , इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ लेबल और आर्किटेक्चर पैनल जैसे मोबाइल उपकरणों में किया जाता है।[3]
इतिहास
पृष्ठभूमि
1970 के दशक के बाद से कम-शक्ति वाले पेपर-जैसे प्रदर्शन की धारणा अस्तित्व में थी, मूल रूप से ज़ेरॉक्स PARC के शोधकर्ताओं द्वारा कल्पना की गई थी, लेकिन इसे कभी महसूस नहीं किया गया था।[4] स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के बाद के छात्र, भौतिक विज्ञानी जोसेफ जैकबसन ने सामग्री के साथ एक बहु-पृष्ठ पुस्तक की कल्पना की जिसे एक बटन के धक्का पर बदला जा सकता है और उपयोग करने के लिए बहुत कम शक्ति की आवश्यकता होती है।[5] इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक के लिए जैकबसन के विचारों को सुनने के बाद नील गेर्शेनफेल्ड ने 1995 में जैकबसन को एमआईटी मीडिया लैब के लिए भर्ती किया।[4]बदले में, जैकबसन ने अपनी दृष्टि को साकार करने के लिए आवश्यक प्रदर्शन तकनीक बनाने के लिए मैसाचुसेट्स की तकनीकी संस्था अंडरग्रेजुएट बैरेट कॉमिस्की, एक गणित प्रमुख और जे.डी. अल्बर्ट, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रमुख को भर्ती किया।[1]
उत्पाद विकास
प्रारंभिक दृष्टिकोण छोटे गोले बनाने के लिए था जो आधे सफेद और आधे काले थे, और जो विद्युत आवेश के आधार पर इस तरह घूमेंगे कि प्रदर्शन पर सफेद पक्ष या काला पक्ष दिखाई देगा। अल्बर्ट और कॉमिस्की को बताया गया था कि यह दृष्टिकोण सबसे अनुभवी रसायनज्ञों और सामग्री वैज्ञानिकों द्वारा असंभव था और इन पूरी तरह से आधे-सफेद, आधे-काले क्षेत्रों को बनाने में परेशानी हुई थी; अपने प्रयोगों के दौरान, अल्बर्ट ने गलती से कुछ पूर्ण-श्वेत गोले बनाए।[1]
कॉमिस्की ने एक डार्क डाई के साथ मिश्रित माइक्रोकैप्सूल में उन सभी सफेद कणों को चार्ज करने और इनकैप्सुलेट करने का प्रयोग किया। परिणाम माइक्रोकैप्सूल की एक प्रणाली थी जिसे एक सतह पर लागू किया जा सकता था और फिर काले और सफेद चित्र बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से चार्ज किया जा सकता था।[1]अक्टूबर 1996 में माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले के लिए MIT द्वारा पहला पेटेंट दायर किया गया था।[6] वैज्ञानिक पेपर नेचर के कवर पर चित्रित किया गया था, जो अंडरग्रेजुएट्स द्वारा किए गए काम के लिए बेहद असामान्य है। माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले का लाभ और इलेक्ट्रॉनिक पेपर की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने की इसकी क्षमता को नेचर पेपर के सार में संक्षेपित किया गया था:
डिस्प्ले मीडिया में शोधकर्ताओं की महत्वाकांक्षा कई वर्षों से एक लचीली कम लागत वाली प्रणाली बनाने की रही है जो कागज का इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग है ... देखने की विशेषता [ओं] को कागज पर स्याही के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों को आज तक कम जीवनकाल और निर्माण में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। यहाँ हम एक इलेक्ट्रोफोरेटिक फैलाव के माइक्रोएन्कैप्सुलेशन के आधार पर एक इलेक्ट्रोफोरेटिक स्याही के संश्लेषण की रिपोर्ट करते हैं। माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक माध्यम का उपयोग जीवन भर के मुद्दों को हल करता है और केवल मुद्रण के माध्यम से एक बिस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के निर्माण की अनुमति देता है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक पेपर की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।[7]
मार्च 1997 में माइक्रोएन्कैप्सुलेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले के लिए MIT द्वारा एक दूसरा पेटेंट दायर किया गया था।[8] इसके बाद, अल्बर्ट, कॉमिस्की और जैकबसन ने रस विलकॉक्स और जेरोम रुबिन के साथ मिलकर 1997 में एमआईटी से अल्बर्ट और कॉमिस्की के स्नातक होने से दो महीने पहले ई इंक कॉर्पोरेशन की स्थापना की।[1]
कंपनी का इतिहास
ई इंक कॉर्पोरेशन (या बस ई इंक) ताइवान की होल्डिंग कंपनी (8069.TWO) निर्माता ई इंक होल्डिंग्स (ईआईएच) की सहायक कंपनी है। वे इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रदर्शन के निर्माता और वितरक हैं, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पेपर, जिसका वे ई इंक नाम से विपणन करते हैं। ई इंक कॉर्पोरेशन का मुख्यालय बिलरिका, मैसाचुसेट्स में है। कंपनी की सह-स्थापना 1997 में दो अंडरग्रेजुएट जेडी अल्बर्ट | जे.डी. अल्बर्ट और बैरेट कॉमिस्की, जोसेफ जैकबसन (एमआईटी मीडिया लैब में प्रोफेसर), जेरोम रुबिन (लेक्सिसनेक्सिस सह-संस्थापक) और रसेल विलकॉक्स के साथ।[9] दो साल बाद, ई इंक ने प्रौद्योगिकी के विकास और विपणन के लिए PHILIPS के साथ भागीदारी की। जैकबसन और कॉमिस्की को 1996 में दायर मूल पेटेंट पर आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।[6]अल्बर्ट, कॉमिस्की और जैकबसेन को मई 2016 में नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल किया गया था।[10] 2005 में, फिलिप्स ने इलेक्ट्रॉनिक पेपर व्यवसाय के साथ-साथ इसके संबंधित पेटेंट को अपने प्राथमिक व्यापार भागीदारों में से एक, प्राइम व्यू इंटरनेशनल (पीवीआई), एक सिंचु, ताइवान-आधारित निर्माता को बेच दिया।
ई इंक कॉर्पोरेशन में, कॉमिस्की ने ई इंक की पहली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक स्याही के विकास के प्रयास का नेतृत्व किया,[11] जबकि अल्बर्ट ने उच्च मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक स्याही प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्माण विधियों का विकास किया।[12] विलकॉक्स ने विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक भूमिकाएँ निभाईं और 2004 से 2009 तक सीईओ के रूप में कार्य किया।[13]
अधिग्रहण
1 जून, 2008 को ई इंक कॉर्प ने पीवीआई द्वारा $215 मिलियन में खरीदे जाने के लिए एक प्रारंभिक समझौते की घोषणा की, यह राशि बातचीत के बाद अंततः यूनाइटेड स्टेट का डॉलर $450 मिलियन तक पहुंच गई।[14][15] ई इंक को आधिकारिक तौर पर 24 दिसंबर, 2009 को अधिग्रहित किया गया था। पीवीआई द्वारा खरीद ने ई इंक ई-पेपर डिस्प्ले के लिए उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया, क्योंकि प्राइम व्यू के पास बीओई हाइडिस टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड का भी स्वामित्व है और ची मेई के साथ एक रणनीतिक साझेदार संबंध बनाए रखा है। Optoelectronics Corp. (अब InnoLux Corporation, Honor Hai-Foxconn Group का हिस्सा)। फॉक्सकॉन ई इंक पैनल ई-रीडर के आपूर्तिकर्ता, प्राइम व्यू के नेट्रोनिक्स इंक के लिए एकमात्र मूल डिजाइन निर्माता भागीदार है, लेकिन अंत-उपयोग उत्पाद विभिन्न भेष में दिखाई देते हैं, जैसे, बुकीन, कूल-ईआर, पॉकेटबुक, आदि।
खरीद के बाद पीवीआई ने अपना नाम ई इंक होल्डिंग्स इंक. रख लिया। दिसंबर 2012 में, ई इंक ने प्रतिद्वंद्वी इलेक्ट्रोफोरेटिक डिस्प्ले कंपनी SiPix का अधिग्रहण किया।[16][17][18]
अनुप्रयोग
File:Bouquin électronique iLiad en plein soleil.jpgiLiad ई-बुक रीडर सूरज की रोशनी में दिखने वाले ई-पेपर डिस्प्ले से लैस हैई इंक को एक फिल्म में बनाया जाता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में एकीकृत किया जाता है, जिससे फोन, घड़ियां, पत्रिकाएं, पहनने योग्य और ई-रीडर आदि में उपन्यास अनुप्रयोगों को सक्षम किया जा सकता है।[19][20][21][22]
Motorola FONE F3 ऐसा पहला मोबाइल फोन था, जिसके डिस्प्ले में सामग्री की बेहद कम बिजली खपत का लाभ उठाने के लिए E इंक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, सैमसंग अलियास 2 इस तकनीक का उपयोग अपने कीपैड में अलग-अलग रीडर ओरिएंटेशन की अनुमति देने के लिए करता है।[23] एस्क्वायर (पत्रिका) का अक्टूबर 2008 सीमित संस्करण उत्तर अमेरिकी अंक ई इंक को एकीकृत करने वाला पहला पत्रिका कवर था। इस कवर में फ्लैशिंग टेक्स्ट है। यह शंघाई में निर्मित किया गया था और बाध्यकारी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भेज दिया गया था। ई इंक को 90 दिनों की एकीकृत बैटरी आपूर्ति द्वारा संचालित किया गया था।[21][24] जुलाई 2015 में, न्यू साउथ वेल्स रोड एंड मैरीटाइम सर्विसेज ने सिडनी | सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में ई इंक का उपयोग करके सड़क यातायात संकेत स्थापित किए। स्थापित ई-पेपर ट्रैफिक संकेत ट्रैफिक साइनेज में ई इंक के पहले उपयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं।[25][26] ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने समय सारिणी, मार्ग मानचित्र और वास्तविक समय यात्रा की जानकारी प्रदान करने के लिए बस स्टॉप पर ई इंक डिस्प्ले का परीक्षण किया।[27] कुछ पूरे फूड्स बाजार 365 स्टोर्स ने ई इंक-संचालित इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ लेबल्स को नियोजित किया है जिन्हें दूरस्थ रूप से समायोजित और अद्यतन किया जा सकता है और इसमें अतिरिक्त जानकारी शामिल है, जैसे कि कोई उत्पाद लस मुक्त है या नहीं।[28] ई इंक प्रिज्म की घोषणा जनवरी 2015 में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो में की गई थी और यह एक फिल्म में ई इंक की बिस्टेबल स्याही तकनीक का आंतरिक नाम है जो वास्तुशिल्प उत्पादों के साथ रंग, पैटर्न और डिजाइन को गतिशील रूप से बदल सकती है।[29] ई इंक डिस्प्ले को लचीला भी बनाया जा सकता है।[30]
वाणिज्यिक प्रदर्शन उत्पाद
ई इंक ने तब से सोनी सहित विभिन्न कंपनियों के साथ भागीदारी की है, Ledger, MOTOROLA और Amazon.com। ई इंक की विज़प्लेक्स तकनीक का उपयोग Sony Reader, Motorola FONE F3, Barnes & Noble Nook, Amazon Kindle, txtr Beagle, और Kobo eReader द्वारा किया जाता है। ई इंक की पर्ल तकनीक में 50% बेहतर कंट्रास्ट अनुपात होने का दावा किया गया है। इसका उपयोग 2011-2012 किंडल मॉडल, बार्न्स एंड नोबल नुक्क सिंपल टच, कोबो टच और सोनी PRS-T1 द्वारा किया जाता है। ई इंक की कार्टा तकनीक का उपयोग किंडल पेपरव्हाइट (दूसरी और तीसरी पीढ़ी), किंडल वॉयज, कोबो ग्लो एचडी, कोबो ऑरा एच2ओ और किंडल ओएसिस द्वारा किया जाता है।
ई इंक के संस्करण या मॉडल
File:Kindle 3 microcapsules.pngकिंडल स्क्रीन क्लोजअप, सतह के ठीक नीचे केंद्रित; माइक्रोकैप्सूल को पूर्ण आकार में दिखाया गया है।
ई इंक विजप्लेक्स ई इंक डिस्प्ले की पहली पीढ़ी है। विज़प्लेक्स की घोषणा मई 2007 में की गई थी।[31] जुलाई 2010 में घोषित ई इंक पर्ल, ई इंक डिस्प्ले की दूसरी पीढ़ी है। अपडेट किया गया Amazon Kindle DX स्क्रीन का उपयोग करने के लिए घोषित किया गया पहला डिवाइस था, और Kindle कीबोर्ड, Kindle 4, और Kindle Touch में पर्ल डिस्प्ले भी शामिल है।[32] अमेज़ॅन अभी भी किंडल में इस प्रदर्शन तकनीक का उपयोग करता है (सभी पीढ़ियों, माइनस द पेपरव्हाइट, वॉयेज और ओएसिस सीरीज़)। सोनी ने इस तकनीक को सोनी रीडर टच संस्करण की नवीनतम रिलीज में भी शामिल किया है।[33] नुक्कड़ सरल स्पर्श में भी इस डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है,[34] कोबो ई-रीडर टच,[35] कोबो ग्लो, गोमेद बूक्स एम90,[36] X61S[37] और पॉकेटबुक टच।[38] ई इंक मोबियस एक लचीला प्लास्टिक बैकप्लेन का उपयोग कर एक ई इंक डिस्प्ले है, इसलिए यह छोटे प्रभावों और कुछ फ्लेक्सिंग का विरोध कर सकता है।[39] इसका उपयोग करने वाले उत्पादों में Sony Digital Paper DPTS1|Sony Digital Paper DPT-S1, शामिल हैं।[40] पॉकेटबुक सीएडी रीडर फ्लेक्स,[41] दासंग पेपरलाइक एचडी और ओनिक्स बूक्स मैक्स 3।नवंबर 2010 में घोषित ई इंक ट्राइटन, एक रंगीन डिस्प्ले है जिसे उच्च प्रकाश में पढ़ना आसान है। ट्राइटन ग्रे के 16 रंगों और 4,096 रंगों को प्रदर्शित करने में सक्षम है।[42] ई इंक ट्राइटन का उपयोग हैनवन कलर ई-रीडर जैसे व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उत्पादों में किया जाता है।[43] ECTACO जेटबुक#JetBook Color ectaco द्वारा बनाया गया है और PocketBook Color Lux PocketBook द्वारा बनाया गया है।
E Ink Triton 2, E Ink Triton रंग डिस्प्ले की अंतिम पीढ़ी है। इसकी विशेषता वाले ई-रीडर 2013 में दिखाई दिए। इनमें मैं जारी रखूंगा जेटबुक#जेटबुक कलर 2 और [[पॉकेटबुक इंटरनेशनल]] कलर लक्स शामिल हैं।[44][45] अंतर्राष्ट्रीय CES#2013
,में जनवरी 2013 में घोषित ई इंक कार्टा में 212 ppi पिक्सेल घनत्व के साथ 6 इंच के डिस्प्ले पर 768 गुणा 1024 रिज़ॉल्यूशन है।[46] नामित कार्टा, इसका उपयोग किंडल पेपरव्हाइट 1st (2012) और 2nd (2013) पीढ़ियों, PocketBook International Touch Lux 3 (2015) में किया जाता है,[47] और कोबो निया (2020)।ई इंक कार्टा एचडी में 300 पीपीआई के साथ 6 स्क्रीन पर 1080 गुणा 1440 रिज़ॉल्यूशन है। इसका उपयोग किंडल वॉयज (2014), टोलिनो विजन 2 (2014), किंडल पेपरवाइट तीसरी और चौथी पीढ़ी (2015 और 2018), कोबो ग्लो एचडी (2015) सहित कई ई-रीडर में किया जाता है।[48] नुक्कड़ ग्लोलाइट प्लस[49] (2015), साइबुक म्यूज़ियम फ्रंटलाइट, किंडल ओएसिस (2016), पॉकेटबुक इंटरनेशनल टच एचडी[50] (2016), पॉकेटबुक टच एचडी 2 (2017), और कोबो क्लारा एचडी[51] (2018)।
मूल ई इंक कार्टा प्रदर्शन का नाम बदलकर कार्टा 1000 कर दिया गया था, और कार्टा 1100 और कार्टा 1200 में परिशोधन ने प्रतिक्रिया समय में सुधार किया और कंट्रास्ट प्रदर्शित किया।[52] कार्टा 1250 में बाद में किए गए परिशोधन ने प्रतिक्रिया समय में सुधार किया और इसके विपरीत फिर से।[53] ई इंक कार्टा और कार्टा एचडी डिस्प्ले रीगल वेवफॉर्म तकनीक का समर्थन करते हैं, जो पेज रिफ्रेश की आवश्यकता को कम करता है।[54] ई इंक स्पेक्ट्रा तीन पिगमेंट वाला डिस्प्ले है। डिस्प्ले माइक्रोकप्स का उपयोग करता है, जिनमें से प्रत्येक में तीन पिगमेंट होते हैं।[55] यह खुदरा और इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ टैग लेबल के लिए उपलब्ध है। यह वर्तमान में काले, सफेद और लाल या काले, सफेद और पीले रंग के पिगमेंट के साथ निर्मित होता है।[56] मई 2016 में SID डिस्प्ले वीक में एडवांस कलर ईपेपर (ACeP) की घोषणा की गई थी। डिस्प्ले में प्रत्येक माइक्रोकैप्सूल या माइक्रोकप में चार पिगमेंट होते हैं जिससे कलर फिल्टर ओवरले की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उपयोग किए गए वर्णक सियान, मैजेंटा, पीले और सफेद हैं, जो एक पूर्ण रंग सरगम और 32,000 रंगों तक के प्रदर्शन को सक्षम करते हैं।[55][56]शुरुआत में इन-स्टोर साइनेज मार्केट को लक्षित किया गया, जिसमें 20 इंच का डिस्प्ले 1600 x 2500 पिक्सल के रिज़ॉल्यूशन के साथ 150 पीपीआई पर दो सेकंड की ताज़ा दर के साथ था,[57] इसने 2018 के अंत में साइनेज उद्देश्यों के लिए शिपिंग शुरू की।[58] इसे ई-रीडर्स के लिए ई इंक गैलरी 3 नाम से व्यावसायिक रूप से भी निर्मित किया जा रहा है। पहले पाठकों ने 2023 में शिपिंग शुरू की।
ई इंक कलीडो, मूल रूप से दिसंबर 2019 में घोषित किया गया[59] प्रिंट कलर के रूप में, रंग फिल्टर परत के साथ ई इंक के ग्रेस्केल डिस्प्ले में से एक पर आधारित रंग डिस्प्ले की नई पीढ़ी में से पहला है। ई इंक ट्राइटन परिवार के डिस्प्ले में इस्तेमाल होने वाली ग्लास फिल्टर परत के विपरीत, ई इंक कैलीडो एक प्लास्टिक रंग फिल्टर परत का उपयोग करता है।[60] Kaleido Plus और Kaleido 3 को 2021 में रिलीज़ किया गया था[61] और 2023[62] क्रमशः, आगे प्रदर्शन और पिक्सेल घनत्व में सुधार।
ई इंक डिस्प्ले की तुलना
जून 2017 तक ई इंक डिस्प्ले के चयन की तुलना[63]
Name ET011TT2 ET013TT1 ET014TT1 ED035OC1 ED043WC3 ET047TC1 ED052TC2 ED060KC1 ED068TG1 ED078KC1 ES103TC1 ES133TT3 ED312TT2 ED420TT1 Diagonal length or diameter (inch) 1.1 1.3 1.43 3.5 4.3 4.7 5.2 6 6.8 7.8 10.3 13.3 31.2 42 Resolution (horizontal × vertical) 240 × 240 256 × 256 128 × 296 360 × 600 480 × 800 540 × 960 540 × 960 1072 × 1448 1080 × 1440 1404 × 1872 1404 × 1872 1650 × 2200 1440 × 2560 2160 × 2880 Aspect ratio Round 1:1 2:1 5:3 5:3 16:9 16:9 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 16:9 4:3 Active area (mm) 27.96 × 27.96 23.30 × 23.30 14.46 × 33.45 45.54 × 75.90 56.16 × 93.60 58.32 × 103.68 64.53 × 114.24 90.60 × 122.40 103.68 × 138.24 118.64 × 158.18 157.25 × 209.66 202.95 × 270.60 388.80 × 691.20 642.6 × 856.8 Outline dimensions (mm) 31.80 × 34.60 27.10 × 28.40 18.30 × 42.70 51.54 × 86.50 62.40 × 106.40 62.1 × 115.2 69.23 × 124.59 101.80 × 138.40 119.70 × 158.50 127.60 × 173.80 165.80 × 227.70 215.50 × 287.00 402.80 × 697.20 650.0 × 872.5 Pixel density (pixels per inch) 218 279 225 200 216 234 213 300 260 300 226 206 94 85 E Ink film Carta 1.2 Thin Pearl Pearl Pearl Pearl Carta 1.2 Carta 1.2 Carta 1.2 Carta 1.2 Carta 1.2 Carta 1.2 Carta 1.2 Pearl Pearl Refresh time (ms) 800 3200 800 450 450 480 480 450 450 450 450 450 980 - Backplane Flexible Flexible Flexible Glass Glass Flexible Glass Glass Glass Glass Flexible Flexible Glass Glass Total thickness (mm) 0.53 0.4 0.607 1.18 0.912 0.682 0.68 1.01 1.84 0.78 0.65 0.65 0.805 - Total weight (g) 0.72 0.4 0.87 10 12.8 6.6 12.3 30 54 37 32 68 494 1100 Number of levels of grey 4 2 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Front light No No No No No No No No Yes No No No No No Surface treatment Hard coat Hard coat Hard coat Hard coat Hard coat Hard coat Hard coat Anti-glare treatment Anti-glare treatment Hard coat Anti-glare treatment Anti-glare treatment Hard coat Hard coat
यह भी देखें
संदर्भ
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Klein, Alec. "एक नई प्रिंटिंग तकनीक ने एक उच्च-दांव वाली दौड़ को बंद कर दिया है". The Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Archived from the original on 2015-12-08. Retrieved 2015-11-27.
- ↑ Carmody, Tim (November 9, 2010). "ई इंक का ट्राइटन कलर ई-रीडर और उससे आगे कैसे काम करता है". Wired. Archived from the original on March 17, 2014. Retrieved March 6, 2017.
- ↑ "एपपर फ़ोन्स". www.e-ink-info.com. Archived from the original on 2019-01-09. Retrieved 2019-01-09.
- ↑ 4.0 4.1 Platt, Charles. "चार्ल्स प्लैट द्वारा डिजिटल इंक". Wired. Archived from the original on 2015-09-07. Retrieved 2015-11-27.
- ↑ "Joseph Jacobson Spotlight | National Inventors Hall of Fame". invent.org. Archived from the original on 2015-12-05. Retrieved 2015-11-27.
- ↑ 6.0 6.1