ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍ସ
ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍, ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ - ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲର୍ସ (TECs) କୁହାଯାଏ - ହେଉଛି କଠିନ-ଅବସ୍ଥା ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା ସମାଧାନ ଯାହା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗତି ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ନୀରବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଯୋଗ୍ୟ ଶୀତଳୀକରଣକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୁବିଧା - କମ୍ପାକ୍ଟ ଫର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସ୍କେଲେବିଲିଟି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ - ସେମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଉଚ୍ଚ-ଗତି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ, କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ, ମାଇକ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା, ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍/ଗଭୀର-ସମୁଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମେତ ବହୁ ସୀମାନ୍ତ ଡୋମେନ୍ ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି।
୧. ଏଆଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ
AI ତ୍ୱରାନ୍ୱିତକାରୀର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତି ଘନତା ଏବଂ 800G/1.6T ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସସିଭରଗୁଡ଼ିକର ନିୟୋଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାପଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। TECଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦିତ, ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି "ତାପ ପ୍ରାଚୀର"କୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି।
• ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ: ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଜର ଡାୟୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଚିପ୍, ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ପେଲ୍ଟିଅର୍ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା, TECଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍କସନ୍ ତାପମାତ୍ରା ±0.5 °C ମଧ୍ୟରେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ଡ୍ରିଫ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ରେ ବିଟ୍ ତ୍ରୁଟି ହାର (BER) ହ୍ରାସ ପାଏ।
• AI ସର୍ଭର ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା: ଉଚ୍ଚ-ଘନତା AI କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରାକ୍, ପେଲ୍ଟିଅର୍ ଉପାଦାନ, ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସରେ, TEC ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ ତାପ ପ୍ରବାହ ଘନତା (>100 W/cm²) ଏବଂ କମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରାଯାଇଛି, ଯାହା GPU, TPU ଏବଂ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ, ଚିପ୍-ସ୍ତରୀୟ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିରୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।
୨. ଉନ୍ନତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଡିପ୍-କ୍ରାଇଓଜେନିକ୍ ଚିହ୍ନଟ
ଉଦୀୟମାନ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ-ନିମ୍ନ-ତାପମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୀମାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି।
• ଡିପ୍-କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଶୀତଳୀକରଣ: ଟୋଙ୍ଗଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ YbInCu₄ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଥମସନ୍ କୁଲର ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। 38 K ଶାସନ (~−235 °C) ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଏହା 5 K ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ସ୍ଥିର ଶୀତଳୀକରଣ ΔT ହାସଲ କରିଥିଲା - ଯାହା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ତାପମାନ ଭୌତିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ କଠିନ-ଅବସ୍ଥା କ୍ରାୟୋକୁଲିଂରେ ଏକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
• ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଇମେଜିଂ: କ୍ଷୁଦ୍ରକୃତ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେଜ୍ TEC, କ୍ଷୁଦ୍ରକୃତ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେଜ୍ ପେଲ୍ଟିଅର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ (TEC ମଡ୍ୟୁଲ୍) ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଫୋକାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆରେ, ଏକ୍ସ-ରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର୍ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକ୍ ସେନ୍ସରରେ ଡିଟେକ୍ଟର୍ କୁଲିଂକୁ -60 °C–-80 °C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହି ଥର୍ମାଲ୍ ଶବ୍ଦ ଦମନ ସିଗନାଲ-ଟୁ-ଶବ୍ଦ ଅନୁପାତ (SNR)କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ଅଲ୍ଟ୍ରା-କମ୍-ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଚ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଇମେଜିଂକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।
3. ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କେଲ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା
ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ନୋଡଗୁଡ଼ିକ 3 nm ତଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ହଟସ୍ପଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋ-ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲର୍ (ମାଇକ୍ରୋ-TEC), ମାଇକ୍ରୋ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ମାଇକୋ ପେଲଟିଅର୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସବ୍-ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟ ସହିତ ଡାଏ-ଡାଏ କିମ୍ବା ଡାଏ-ଡାଏ ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
• ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ସମନ୍ୱୟ: ହାର୍ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ସେନଜେନ୍) ର ଏକ ଗବେଷଣା ଦଳ ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍-ବିସମୁଥ୍-ଆଧାରିତ ମାଇକ୍ରୋ-ଟିଇସି, ମାଇକ୍ରୋ ପେଲଟିଅର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ (ମାଇକ୍ରୋ ପେଲଟିଅର୍ ଡିଭାଇସ୍) ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଉଚ୍ଚତର କୋଠରୀ-ତାପମାନ ଶୀତଳ ଶକ୍ତି ଘନତା (>500 W/cm³) ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଟ୍ରୋଲର ୟୁନିଟ୍ (MCU) କୋରଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହିତ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
• ଅନ୍-ଚିପ୍ ଏବଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ-ସ୍ତରୀୟ କୁଲିଂ: ମାଇକ୍ରୋ-ଟିଇସି, ମାଇକ୍ରୋ-ପେଲଟିଅର୍ ଉପାଦାନ, ମାଇକ୍ରୋ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଇସି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚ-କର୍ମକ୍ଷମ CPU, LiDAR ଏମିଟର୍ ଏବଂ RF ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଏଣ୍ଡ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ-ସୁସଙ୍ଗତ ଡିଜାଇନ୍ ମାଇକ୍ରୋନ୍ ସ୍କେଲରେ ହଟସ୍ପଟ୍ ଦୂରୀକରଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ନିରନ୍ତର ଥର୍ମାଲ୍ ଲୋଡ୍ ଅଧୀନରେ ନିରନ୍ତର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଅଖଣ୍ଡତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ।
୪. ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ କୋଲ୍ଡ-ଚେନ୍ ମନିଟରିଂ
TECs, TEC ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ (ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ) ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଅମଳ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଥର୍ମାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶନ-ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ - ଉଭୟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
• ପ୍ରତିରୋପଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶୀତଳୀକରଣ: MIT ଗବେଷକମାନେ ପୋର୍ସିନ ମଡେଲରେ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିରୋପିତ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ପତଳା, ନମନୀୟ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କୋର ବଡି ଟିସୁ ଏବଂ ଏପିଡରମିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ~2.5 K ତାପମାତ୍ରା ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ନଅ ମାସ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଏକ କାର୍ଡିଆକ୍ ପେସମେକରକୁ ଚାଳିତ କରିଥିଲା - ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜୈବ-ସମିଶ୍ରିତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା।
• ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କୋଲ୍ଡ-ଚେନ୍ ମନିଟରିଂ: ଫାଇଜରର mRNA ଟୀକା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର (TEGs) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଟ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱୟଂ-ଚାଳିତ ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ୱାୟାରଲେସ୍ ଟେଲିମେଟ୍ରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଗୋ ହୋଲ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ-ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଭିନ୍ନତାରୁ ତାପଜ ଶକ୍ତି ଅମଳ କରନ୍ତି - ବ୍ୟାଟେରୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବହନ ସମୟରେ ନିରନ୍ତର, ଟାମ୍ପର-ପ୍ରତିରୋଧୀ ତାପମାତ୍ରା ଲଗିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତି।
୫. କଠୋର-ପରିବେଶ ପ୍ରଣାଳୀ: ମହାକାଶ ଏବଂ ଗଭୀର-ସମୁଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ
ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ପାରମ୍ପରିକ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ ହୁଏ - ବିଶେଷକରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ବିକିରଣ ଏକ୍ସପୋଜର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପଜ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ - ସେଠାରେ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦୃଢ଼, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ-ମୁକ୍ତ ତାପଜ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରେ।
• ଗଭୀର-ସମୁଦ୍ର ଏବଂ କକ୍ଷପଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: ଜାପାନ-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଅବଜରଭେସନ ନେଟୱାର୍କରେ, ମଡ୍ୟୁଲାର ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର (TEGs) ଗଭୀର-ସମୁଦ୍ର HD ଭିଡିଓ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଥର୍ମାଲ୍ ଭେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ (~350 °C) ଏବଂ ଆମ୍ବିଆଣ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ଜଳ (~2 °C) ମଧ୍ୟରେ 340 K ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକକୁ କିଲୋୱାଟ୍-ସ୍ତରୀୟ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି। ସମକାଳୀନ ଭାବରେ, ବର୍ଜ୍ୟ-ତାପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସଠିକ୍ ତାପଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁପରଲାଟିସ୍ ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ମଡ୍ୟୁଲରେ ସଂହତ କରାଯାଇଛି।
• ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାନ-ଭିତ୍ତିକ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ସେନ୍ସିଂ: ଭାକ୍ୟୁମ୍-ସୁସଙ୍ଗତ, ଅଣ-ବାଷ୍ପୀଭବ ମାଇକ୍ରୋ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେଜ୍ TECs, ମାଇକ୍ରୋ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେଜ୍ ପେଲ୍ଟିଅର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ ମାଇକ୍ରୋ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋ ଥର୍ମୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁଲର୍ସ, ସାଟେଲାଇଟ୍-ବାହିତ ଏବଂ ବାୟୁବାହୀ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଡିଟେକ୍ଟରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅଲ୍ଟ୍ରା-କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ <100 K ଡିଟେକ୍ଟର ତାପମାତ୍ରା ହାସଲ କରିବାର ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ରଣନୈତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଲମ୍ବା-ତରଙ୍ଗ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ (LWIR) ଇମେଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍-୧୫-୨୦୨୬