Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການເລືອກຕົວກອງແສງແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນການຊື້ລາຍການທີ່ງ່າຍດາຍ. ມັນຢືນເປັນການຕັດສິນໃຈລະດັບລະບົບທີ່ສໍາຄັນ. ອົງປະກອບດຽວນີ້ກໍານົດອັດຕາສ່ວນສັນຍານກັບສຽງລົບກວນຂອງທ່ານ. ມັນກໍານົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຮາດແວ. ມັນໃນທີ່ສຸດຕັດສິນໃຈຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະອອກແບບສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມວິໄສທັດເຄື່ອງຈັກແບບເຄື່ອນໄຫວ. ບາງທີທ່ານວິສະວະກອນເຄື່ອງມືການວິເຄາະຫຼືການກໍ່ສ້າງ optics aerospace. ໃນສະຖານະການໃດໆເຫຼົ່ານີ້, ການເລືອກອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແນະນໍາຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການຄັດເລືອກທີ່ບໍ່ດີສ້າງສິ່ງລົບກວນ optical ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ. ມັນຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກທັງຫມົດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງການເປັນລະບົບ, ໂຄງສ້າງດ້ານວິສະວະກໍາ - ທໍາອິດເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະເມີນແລະລະບຸທາງເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແຜນທີ່ອອກຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຊັດເຈນ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການຍາກໃນຄວາມເລິກ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາແກ້ໄຂສະພາບຕົວຈິງຂອງການປະຕິບັດພາກສະໜາມຕົວຈິງ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບໃນໄລຍະຍາວ.
ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບທີ່ແນ່ນອນ - ໂດຍສະເພາະສັນຍານການໂດດດ່ຽວແລະຄວາມກົດດັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ - ກ່ອນທີ່ຈະປະເມີນຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງການກັ່ນຕອງ.
ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການຫຼັກເຊັ່ນ: Center Wavelength (CWL), Full Width at Half Maximum (FWHM), ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Optical (OD) ຕ້ອງມີຄວາມສົມດູນກັບຄວາມທົນທານຂອງການຜະລິດ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມມັກຈະມາຈາກຕົວແປທີ່ມອງຂ້າມ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນ Angle of Incidence (AOI) shifts ແລະການລອຍລົມຄວາມຮ້ອນ.
ການຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງນອກຊັ້ນວາງ ແລະການກັ່ນຕອງ optical ຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ກໍາຫນົດເອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໄວຂອງ prototyping ທຽບກັບການຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຍາວ.
ທ່ານຕ້ອງສ້າງພາລາມິເຕີທີ່ຊັດເຈນກ່ອນທີ່ຈະເບິ່ງລາຍການຜູ້ຜະລິດ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບກໍານົດອຸປະກອນແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການໃນທີ່ສຸດ. ການຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ການກໍານົດເກີນຂອບເຂດຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບຢ່າງສົມບູນ.
ລະບຸເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງເຈົ້າກ່ອນ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມການສົ່ງສັນຍານເປົ້າຫມາຍສູງສຸດບໍ? ບາງທີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະກັດແສງສະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະ. ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບການແຊກແຊງ LED ທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດການກັບກະແຈກກະຈາຍ laser stray. ບາງຄັ້ງ, ເປົ້າໝາຍພຽງແຕ່ຕ້ອງການການຈັດການຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທັງໝົດເພື່ອປົກປ້ອງເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ອະທິບາຍເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ນີ້ຊີ້ແຈງຂອບເຂດການສົ່ງຕໍ່ແລະຕັນທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານໃນຕອນຕົ້ນ.
ແຜນທີ່ອອກສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ແນ່ນອນ. ການຕັ້ງຄ່າຫ້ອງທົດລອງພາຍໃນໃຫ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຄວບຄຸມ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກາງແຈ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງສັງເກດສະພາບແສງສະຫວ່າງແບບເຄື່ອນໄຫວ ຫຼືການປ່ຽນແປງ. ແຜນທີ່ນີ້ພິສູດໄດ້ວ່າມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເບິ່ງເຫັນເຄື່ອງນອກ ຫຼືລະບົບ LiDAR. ແສງຕາເວັນແນະນຳສຽງດັງບຣອດແບນໜັກ. ລະບົບຂອງທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸບາງຊະນິດ. ບັນທຶກປັດໃຈພື້ນຖານສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ສະເໝີ.
ກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຕໍ່ໄປ. Optics ບໍ່ມີຢູ່ໃນສູນຍາກາດ. ພວກເຂົາຕ້ອງເຫມາະພາຍໃນເຮືອນ. ຄິດໄລ່ຄວາມຫນາສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ. ກໍານົດງົບປະມານນ້ໍາຫນັກຂອງທ່ານ. ທົບທວນກົນໄກການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເສັ້ນທາງ optical ຂອງທ່ານ. ແຜ່ນຮອງບາງໆປະຫຍັດພື້ນທີ່ແຕ່ warp ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ແກ້ວຫນັກທົນທານຕໍ່ການຜິດປົກກະຕິແຕ່ເພີ່ມມະຫາຊົນ. ພິຈາລະນາວ່າຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກຈາກການຕິດຕັ້ງອາດຈະບິດເບືອນແກ້ວໄດ້ແນວໃດ. ຕົວກໍານົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.
ເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານ optical ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກປະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະປັບຕົວກໍານົດການສະເພາະ. ແຕ່ລະປະເພດຈັດການກັບການຫມູນໃຊ້ແສງສະຫວ່າງແຕກຕ່າງກັນ.
ປະເມີນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເລືອກສູງ. ພວກເຂົາແຍກແຖບສະເປັກສະເພາະ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕັນທັງຫມົດ wavelength ອ້ອມຂ້າງ. ເຈົ້າມັກຈະໃຊ້ພວກມັນຢູ່ໃນກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence. ວິສະວະກອນຍັງອີງໃສ່ພວກມັນສໍາລັບການກັ່ນຕອງເສັ້ນເລເຊີ. ພວກມັນຂະຫຍາຍສັນຍານທີ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ກຳຈັດສິ່ງລົບກວນພື້ນຫຼັງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ລະບຸຕົວກອງຂອບເພື່ອແຍກພື້ນທີ່ສະເປກທຣາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວແປ Longpass ສົ່ງຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ຍາວກວ່າ ແລະຕັນອັນສັ້ນກວ່າ. ຕົວແປ shortpass ເຮັດກົງກັນຂ້າມຄືກັນ. ເຈົ້າມັກຈະໃຊ້ພວກມັນຮ່ວມກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງການຕິດຕັ້ງ dichroic. ພວກເຂົາພິສູດຄວາມຈໍາເປັນໃນ Raman spectroscopy ບ່ອນທີ່ການແຍກສາຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນອອກຈາກສັນຍານການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ນສໍາຄັນ.
ເລືອກຕົວກອງ ND ສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງບໍລະອົດແບນ. ພວກມັນຫຼຸດລະດັບຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ເທົ່າກັນໃນທົ່ວ spectrum. ພວກມັນບໍ່ປ່ຽນແປງການແຈກຢາຍ spectral. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນເອກະພາບນີ້ປ້ອງກັນການອີ່ມຕົວຂອງເຊັນເຊີ. ເຈົ້າຈະຕ້ອງການພວກມັນເມື່ອວິເຄາະແຫຼ່ງແສງທີ່ສະຫວ່າງເປັນພິເສດ ຫຼືທົດສອບເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ລະອຽດອ່ອນພາຍໃຕ້ແສງສະທ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.
ທ່ານຕ້ອງເລືອກກົນໄກການກັ່ນຕອງພື້ນຖານຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານຕ້ອງການສາຍສົ່ງສູງແລະແຄມທາງຊັນບໍ? ການເຄືອບເງົາບາງໆໃຫ້ປະສິດທິພາບນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການປ່ຽນແປງມຸມ. ທ່ານຕ້ອງການຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານມຸມແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ? ແກ້ວສີດູດຊຶມໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້. ແກ້ວດູດຊຶມເອົາພະລັງງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ການເຄືອບແຊກແຊງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນມັນທັນທີ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດໃນການອອກແບບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຕາຕະລາງການປຽບທຽບເຕັກໂນໂລຢີ: ການແຊກແຊງທຽບກັບການດູດຊຶມ |
||
ຄຸນສົມບັດ |
ການແຊກແຊງຮູບເງົາບາງໆ |
ແກ້ວດູດຊຶມ |
|---|---|---|
ກົນໄກປະຖົມ |
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ |
ດູດເອົາຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ |
ຄວາມຊັນຂອງຂອບ |
ແຫຼມທີ່ສຸດ |
ການຫັນປ່ຽນເທື່ອລະກ້າວ |
ມຸມຂອງເຫດການ (AOI) |
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ (ປ່ຽນຄວາມຍາວຄື້ນ) |
ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ |
ຂະຫນາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
ປານກາງຫາສູງ |
ຕໍ່າຫາປານກາງ |
ກໍານົດ ກ Precision Optical Filter ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະຕົວເລກລະອຽດ. ເຈົ້າຕ້ອງປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນຂອງເຈົ້າ. ຄໍາອະທິບາຍທີ່ບໍ່ຊັດເຈນເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບທີ່ບໍ່ປະຕິບັດ. ໃຫ້ພວກເຮົາທໍາລາຍການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ.
ຄິດໄລ່ຕໍາແຫນ່ງ spectral ຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄວາມຍາວສູນກາງ (CWL) ກໍານົດຈຸດກາງຂອງແຖບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. The Full Width at Half Maximum (FWHM) ກໍານົດແບນວິດ. ຄ່າ FWHM ທີ່ເຄັ່ງຄັດເພີ່ມຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການໂດດດ່ຽວຂອງທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສັບສົນໃນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຖບແຄບທີ່ສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຊັ້ນເຄືອບຫຼາຍຮ້ອຍຊັ້ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເວລາການຜະລິດແລະອັດຕາການລົ້ມເຫຼວ. ດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານສໍາລັບຄວາມແມ່ນຍໍາຕໍ່ກັບຄວາມເປັນຈິງການຜະລິດ.
ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງສິ່ງທີ່ແສງສະຫວ່າງຜ່ານຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕັນ. ກວດສອບການຮັບປະກັນການສົ່ງສັນຍານສູງສຸດ (Tmax) ພາຍໃນ passband ຂອງທ່ານ. Tmax ສູງຮັບປະກັນສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຕໍ່ໄປ, ປະເມີນການປິດກັ້ນນອກວົງດົນຕີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ພວກເຮົາວັດແທກນີ້ໂດຍໃຊ້ Optical Density (OD). ຄ່າ OD ສູງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງເລເຊີແລະເຊັນເຊີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ.
OD 2: ຕັນ 99% ຂອງແສງສະຫວ່າງ (0.01 ລະບົບສາຍສົ່ງ). ເໝາະສຳລັບການປັບປຸງຄວາມຄົມຊັດຂັ້ນພື້ນຖານ.
OD 4: Blocks 99.99% ຂອງແສງສະຫວ່າງ (0.0001 transmission). ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ fluorescence ສ່ວນໃຫຍ່.
OD 6: Blocks 99.9999% ຂອງແສງ. ບັງຄັບສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງເລເຊີແລະການປ້ອງກັນເຊັນເຊີທີ່ຮຸນແຮງ.
ການເຄືອບຂອງທ່ານພຽງແຕ່ດີເທົ່າ substrate ຂອງມັນ. ປະເມີນແນວພັນແກ້ວ Schott ຫຼື Hoya ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມາດຕະຖານ. ເລືອກ silica fused ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການ ultraviolet. ກວດສອບ substrates ພິເສດສໍາລັບຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມຮ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຄຸນສົມບັດການສົ່ງຕໍ່ພາຍໃນ. ແກ້ວດິບເອງຈະຕ້ອງບໍ່ດູດເອົາຄວາມຍາວຂອງເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ. ການເລືອກຊັ້ນໃຕ້ດິນທີ່ບໍ່ດີຈະທໍາລາຍການເຄືອບທີ່ສົມບູນແບບຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ.
ພື້ນຜິວຜິດປົກກະຕິກະແຈກກະຈາຍແສງສະຫວ່າງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບສຸດທ້າຍຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ. ກໍານົດຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດໂດຍອີງໃສ່ການຈັດວາງອົງປະກອບ. ອົງປະກອບທີ່ວາງຢູ່ໃກ້ກັບຍົນໂຟກັດຕ້ອງການຄຸນນະພາບສູງ. ໃຊ້ສະເພາະເຈາະຈົງ 10-5 ສໍາລັບສະຖານທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້. ອົງປະກອບທີ່ວາງໄວ້ຕື່ມອີກຈາກຍົນໂຟກັດທົນທານຕໍ່ຂໍ້ບົກພ່ອງເລັກນ້ອຍ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດ 40-20 ໄດ້ຢ່າງປອດໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງເລເຊີ. beams ທີ່ມີອໍານາດຈະທໍາລາຍການເຄືອບຢູ່ສະຖານທີ່ຜິດປົກກະຕິກ້ອງຈຸລະທັດ.
ສະເພາະຫ້ອງທົດລອງທີ່ສົມບູນແບບມັກຈະລົ້ມເຫລວໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມຕົວແປແບບເຄື່ອນໄຫວໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ທ່ານຕ້ອງຈັດການຄວາມສ່ຽງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ. ການລະເລີຍພວກມັນຮັບປະກັນການປະຕິບັດການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ.
ແສງສະຫວ່າງບໍ່ຄ່ອຍຈະຕີ optics ຂອງທ່ານກົງຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຄີຫຼັງນອກແກນ. ເມື່ອເສັ້ນທາງແສງສະຫວ່າງບໍ່ເປັນມຸມສາກຢ່າງສົມບູນ (0° AOI), ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຈະເກີດຂຶ້ນ. ອົງປະກອບລົບກວນຂອງຟິມບາງໆປ່ຽນໄປສູ່ຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ສັ້ນລົງເມື່ອມຸມເພີ່ມຂຶ້ນ. ວິສະວະກອນເອີ້ນປະກົດການນີ້ວ່າ 'blue shift'. ຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈການປ່ຽນແປງນີ້, ສັນຍານເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານຈະຕົກຢູ່ນອກແຖບສາຍສົ່ງທັງຫມົດ. ສະເຫມີຄິດໄລ່ AOI ປະຕິບັດງານສູງສຸດຂອງທ່ານ.
ອຸນຫະພູມມີການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍປ່ຽນວັດສະດຸ. ສ້າງແບບຈໍາລອງວິທີການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຂອງທ່ານ. ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມປ່ຽນດັດຊະນີສະທ້ອນຂອງຊັ້ນເຄືອບ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຮັດໃຫ້ substrates ຂະຫຍາຍຫຼືເຮັດສັນຍາ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງຂອງສະເປກຕາສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍກາດ. ແອັບພລິເຄຊັ່ນໃນການບິນ ແລະ ກາງແຈ້ງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງນີ້ທຸກໆມື້. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການການເຄືອບທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມພິເສດ. ການເຄືອບ dielectric ແຂງ sputtered ຕ້ານການ drift ຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດີກວ່າເຕັກໂນໂລຊີການເຄືອບອ່ອນເກົ່າ.
ລະບົບບໍ່ຄ່ອຍຈະໃຊ້ແສງສະຫວ່າງປະສົມຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານມັກຈະຈັດການກັບການ converging ຫຼື diverging beams ແສງສະຫວ່າງ. ຄິດໄລ່ຜົນກະທົບຂອງມຸມໂກນເຫຼົ່ານີ້. ເລນ Aperture ຕົວເລກສູງ (NA) ສ້າງລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງ AOIs ພ້ອມກັນ. ນີ້ຂະຫຍາຍ passband ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມັນຍັງຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຕໍ່ສູງສຸດຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງສະເລ່ຍມຸມເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຄາດຄະເນການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງລະບົບ. ຂໍ້ກໍາຫນົດມາດຕະຖານສົມມຸດວ່າແສງສະຫວ່າງ collimated, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແບບຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດ.
Optics ຫຼຸດລົງຕາມເວລາ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການຂັດ, ແລະວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທໍາລາຍການເຄືອບທີ່ອ່ອນແອ. ກວດສອບສະເພາະຂອງການເຄືອບແຂງຂອງທ່ານລະມັດລະວັງ. ປຽບທຽບພວກມັນຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ MIL-STD ຫຼື ISO. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຈົ້າມີໝອກເກືອບໍ? ນັກວິຊາການຈະເຊັດເລນເລື້ອຍໆບໍ? ເລືອກການເຄືອບທີ່ມີ ion-beam sputtered ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກມັນຕ້ານທານການລ່ວງລະເມີດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການຂັດຂືນທາງກາຍະພາບໄດ້ດີກ່ວາຊັ້ນທີ່ລະເຫີຍແບບດັ້ງເດີມ.
ຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເທົ່າກັບທິດສະດີ optical. ທ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈວິທີການທີ່ຈະແຫຼ່ງອົງປະກອບຂອງທ່ານ. ທາງເລືອກມີອິດທິພົນຕໍ່ໄລຍະເວລາການພັດທະນາຂອງທ່ານ. ແຫຼ່ງທີ່ເໝາະສົມປ້ອງກັນຄວາມລ່າຊ້າດ້ານວິສະວະກຳອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ຢ່າສັ່ງຊິ້ນສ່ວນທີ່ກໍາຫນົດເອງທັນທີ. ໃຊ້ຕົວເລືອກລາຍການມາດຕະຖານສໍາລັບວຽກງານຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດສອບ CWL ແລະສົມມຸດຕິຖານແບນວິດຢ່າງໄວວາ. ມັນຍັງຄົງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນໄລຍະການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານສາມາດແລກປ່ຽນອົງປະກອບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຖ້າຫາກວ່າການຄິດໄລ່ເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານພິສູດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຊິ້ນສ່ວນຂອງແຄັດຕາລັອກເຮັດໃຫ້ R&D ໄລຍະຕົ້ນກ້າວໄປຢ່າງໄວວາ. ພວກເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານຈາກຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບການອອກແບບ untested.
ເມື່ອທ່ານກວດສອບການອອກແບບ, ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງ. ຍ້າຍໄປທີ່ຂໍ້ມູນສະເພາະສໍາລັບການຜະລິດ. ການປັບແຕ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຮູບແບບສະເພາະ. ທ່ານສາມາດປະສົມປະສານຫຼາຍອົງປະກອບເຂົ້າໄປໃນ substrate ດຽວ. ຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ ການກັ່ນຕອງ Optical ບັນລຸການປະສານງານຂອງລະບົບທີ່ແທ້ຈິງ. ທ່ານສາມາດກໍານົດຮູບຮ່າງ spectral ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ນີ້ຮັບປະກັນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງທ່ານ. ມັນຍັງຮັບປະກັນອົງປະກອບທີ່ເຫມາະສົມກັບຂໍ້ຈໍາກັດກົນຈັກທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານຢ່າງສົມບູນ.
ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຜະລິດ optical ທັງຫມົດໃຫ້ຄຸນນະພາບເທົ່າທຽມກັນ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຜູ້ສະຫນອງທີ່ມີທ່າແຮງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກວດສອບຄວາມສາມາດຂອງການວັດແທກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາໃຫ້ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມ spectrophotometer ຕົວຈິງກັບທຸກໆຊຸດບໍ? ທ່ານຕ້ອງການຫຼັກຖານສະແດງການປະຕິບັດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດ. ກວດເບິ່ງການເຮັດເລື້ມຄືນຂອງການເຄືອບຂອງພວກເຂົາໃນທົ່ວການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮ້ອງຂໍເອກະສານການປະຕິບັດຕາມທີ່ສົມບູນແບບ. ຜູ້ຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຮັດເປັນຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານວິສະວະກໍາ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ສະຫນອງຊິ້ນສ່ວນ.
ການກໍານົດ optics ທີ່ຊັດເຈນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານວິຊາການເລິກ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກການປະຕິບັດສະເປັກທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຮຸນແຮງ. ປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນແລະການປ່ຽນແປງຂອງ AOI ທໍາລາຍການອອກແບບທີ່ບໍ່ດີຢ່າງໄວວາ. ຄວາມສໍາເລັດດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການລວມ, ລະດັບລະບົບຕັ້ງແຕ່ມື້ຫນຶ່ງ.
ລວບລວມເອກະສານສະເພາະ optical ທີ່ເຄັ່ງຄັດກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂາຍ.
ລາຍລະອຽດຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມເປັນຈິງຂອງເສັ້ນສູນກາງ Wavelength (CWL) ແລະ out-of-band Optical Density (OD).
ສ້າງແຜນທີ່ມຸມສູງສຸດຂອງເຈົ້າ (AOI) ແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຄາດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມງານການຜະລິດ optical ທີ່ມີປະສົບການໃນຕອນຕົ້ນຂອງຂະບວນການອອກແບບຂອງທ່ານ.
ດຳເນີນການດຽວນີ້. ກວດເບິ່ງຄວາມທົນທານຂອງລະບົບປະຈຸບັນຂອງທ່ານ. ກວດສອບນະໂຍບາຍດ້ານເສັ້ນທາງ optical ຂອງທ່ານ. ລັອກຕົວກໍານົດການພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ໃນມື້ນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດລະບົບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ໄລຍະຍາວ.
A: ຕົວກອງແຊກແຊງໃຊ້ການເຄືອບ dielectric ເພື່ອສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການແລະສະເຫນີຂອບ spectral ທີ່ຊັດເຈນ, ຊັນ. ການກັ່ນຕອງການດູດຊຶມໃຊ້ແກ້ວ doped ເພື່ອດູດເອົາແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ສະເຫນີຄວາມແມ່ນຍໍາຕ່ໍາແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກມຸມຂອງເຫດການ.
A: ການເພີ່ມ AOI ໃນການກັ່ນຕອງການແຊກແຊງຂອງຟິມບາງເຮັດໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນກາງເປັນ 'blue-shift' (ຍ້າຍໄປເປັນຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນກວ່າ) ແລະສາມາດບິດເບືອນຮູບຮ່າງຂອງ passband ໄດ້. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບການປ່ຽນແປງນີ້ໃນລະບົບທີ່ບໍ່ແມ່ນ collimated.
A: OD ແມ່ນການວັດແທກຂອງ logarithmic ຂອງ attenuation. OD 2 ຕັນ ແສງສະຫວ່າງ 99%, OD 3 ຕັນ 99.9%, ແລະ OD 4 ຕັນ 99.99%. OD ທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລເຊີຫຼືເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ stacking ແນະນໍາພື້ນຜິວສະທ້ອນຫຼາຍທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ghosting, back-reflections, ແລະການສູນເສຍການສົ່ງຕໍ່ໂດຍລວມເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການກັ່ນຕອງມີການເຄືອບຕ້ານການສະທ້ອນ (AR) ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະປະສົມປະສານ optically.