Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-16 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ນອກເຫນືອຈາກການຫມູນໃຊ້ຄວາມຍາວຄື່ນພື້ນຖານ, ອົງປະກອບ optical ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູທີ່ສໍາຄັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍານົດອັດຕາສ່ວນສັນຍານກັບສິ່ງລົບກວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໂດຍລວມຂອງລະບົບ electro-optical ສະລັບສັບຊ້ອນ. ວິສະວະກອນແມ່ນຂຶ້ນກັບອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກສະພາບແວດລ້ອມແສງສະຫວ່າງທີ່ວຸ່ນວາຍ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງສໍາລັບຄວາມຜິດພາດ. ການເລືອກໂປຣໄຟລຜິດພາດຫຼືອຸປະກອນການ substrate ສ້າງຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ. ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບການອີ່ມຕົວຂອງເຊັນເຊີຢ່າງໄວວາ. ການຕັ້ງຄ່າທາງຄລີນິກສາມາດໃຫ້ຜົນການວິນິດໄສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເນື່ອງຈາກການມີເລືອດໄຫຼຜ່ານ spectral. ສະພາບແວດລ້ອມພາກສະຫນາມທີ່ຮຸນແຮງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທັນທີຖ້າປັດໃຈຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງຖືກລະເລີຍ.
ຄູ່ມືນີ້ທໍາລາຍກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຕິດພັນ. ພວກເຮົາກໍານົດເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອກໍານົດອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວິທີການຈັບຄູ່ກົນໄກສະເພາະກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະສຳຫຼວດເມື່ອອົງປະກອບຂອງລາຍການພຽງພໍ ແລະເມື່ອວິສະວະກຳແບບກຳນົດເອງກາຍເປັນສິ່ງບັງຄັບ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດເຊື່ອມໂຍງອົງປະກອບທີ່ຊັດເຈນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ OEM ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລະດັບວິສາຫະກິດຢ່າງຫມັ້ນໃຈ.
ຈຸດປະສົງ: ມີການກັ່ນຕອງ optical ເພື່ອແຍກຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ສະກັດກັ້ນສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫຼັງຢ່າງຮຸກຮານ, ກໍານົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບໂດຍກົງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ພວກມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ໃນວິໄສທັດຂອງເຄື່ອງຈັກ, ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence, LiDAR, ແລະ spectroscopy ການວິເຄາະ.
ທາງເລືອກດ້ານເທກໂນໂລຍີ: ການເລືອກລະຫວ່າງການກັ່ນຕອງການດູດຊຶມແລະຟິມບາງໆແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຄວາມແມ່ນຍໍາ (FWHM), ຄວາມທົນທານ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ.
ການຈັດຫາ: ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກນອກຊັ້ນວາງທີ່ເຫມາະສົມກັບການສ້າງແບບຕົ້ນແບບໃນຕອນຕົ້ນ, ການປັບຂະຫນາດໄປສູ່ການຜະລິດມັກຈະຕ້ອງການ ການກັ່ນຕອງ optical ທີ່ກໍາຫນົດເອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມຸມຂອງເຫດການສະເພາະ (AOI) ຫຼືມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເຊັນເຊີ optical ທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ພວກເຂົາກວດພົບການປ່ຽນແປງຂອງ photon ນາທີໃນທົ່ວຂອບເຂດກວ້າງ. ໂດຍບໍ່ມີການກອງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແສງແວດລ້ອມລ້ອມຮອບຕົວເຄື່ອງກວດຈັບ. ແຖບສີທັບຊ້ອນກັນເຮັດໃຫ້ສັບສົນກັບລະບົບການວິເຄາະຂອງທ່ານ. ສິ່ງລົບກວນຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ກະແສຂໍ້ມູນດິບຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ. ແຫຼ່ງແຊກແຊງເຫຼົ່ານີ້ຝັງສັນຍານເປົ້າຫມາຍຢ່າງໄວວາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການສະກັດເອົາຂໍ້ມູນຊັດເຈນເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ທ່ານຕ້ອງສ້າງຂອບເຂດ optical ທີ່ຈະແຈ້ງ. ວິສະວະກອນປະເຊີນກັບການສູ້ຮົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງການອະນຸຍາດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຜ່ານແລະການປະຕິເສດລັງສີທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ການເຊື່ອມໂຍງ optical ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດທີ່ກົງກັນຂ້າມ. ທ່ານຕ້ອງຂະຫຍາຍການສົ່ງສັນຍານສູງສຸດເພື່ອຮັກສາສັນຍານຫຼັກຂອງທ່ານ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ທ່ານຕ້ອງຮັກສາຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Optical (OD) ສູງສໍາລັບຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ຢູ່ນອກແຖບທັງຫມົດ. ລະບົບສາຍສົ່ງສູງຮັບປະກັນເຊັນເຊີຂອງທ່ານເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ. OD ສູງຮັບປະກັນພື້ນຫຼັງທີ່ມືດ ແລະ ຄົມຊັດ. ການບັນລຸທັງສອງພ້ອມໆກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປະເມີນຕົວກອງໃນການໂດດດ່ຽວໄດ້. ການປະຕິບັດໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ optical ທັງຫມົດຂອງທ່ານ.
ການປະເມີນຜົນຕ້ອງກວມເອົາທຸກອົງປະກອບໃນເສັ້ນທາງ optical. spectra ການປ່ອຍອາຍພິດແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງກໍານົດສິ່ງທີ່ຄວາມຍາວຄື່ນເຂົ້າໄປໃນລະບົບ. ປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີ quantum ກໍານົດວິທີການເຄື່ອງກວດຈັບຕອບສະຫນອງກັບສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມປ່ຽນແປງວິທີທີ່ອົງປະກອບປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.
ການວິເຄາະແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ: ແຜນທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ແນ່ນອນຂອງ LEDs ຫຼື lasers ຂອງທ່ານ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຊັນເຊີ: ຈັດວາງສາຍຜ່ານດ້ວຍປະສິດທິພາບຄວັນຕອມສູງສຸດຂອງເຄື່ອງກວດຈັບຂອງທ່ານ.
ເລຂາຄະນິດລະບົບ: ຄິດໄລ່ມຸມແສງທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕີພື້ນຜິວ optical.
ທ່ານຕ້ອງສ້າງແຜນທີ່ຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຮາດແວໃດໆ. ການບໍ່ສົນໃຈການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງແຫຼ່ງ, ການກັ່ນຕອງ, ແລະເຊັນເຊີຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຄົມຊັດຂອງສາຍຕາ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຕ້ອງກວດພົບຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງກ້ອງຈຸລະທັດໃນສາຍການຜະລິດຄວາມໄວສູງ. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແສງໂຮງງານມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດມື້. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ແສງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງສໍາລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ສອດຄ່ອງ. ຕົວກອງ Bandpass ກໍາຈັດແສງສະຫວ່າງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ພວກເຂົາແຍກຄວາມຖີ່ຂອງການສ່ອງແສງ LED ສະເພາະ. ຕົວຢ່າງ, ການແຍກແສງອິນຟາເຣດ 850nm ໂດດດ່ຽວສ້າງຄວາມຄົມຊັດໃນການກວດສອບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງພື້ນຜິວ. ເຊັນເຊີພຽງແຕ່ເຫັນກໍາມະຈອນ LED ຄວບຄຸມ. ມັນບໍ່ສົນໃຈດອກໄຟ fluorescent ຢູ່ເທິງຫົວ, ແສງແດດ, ແລະໄຟສາຍ. ການໂດດດ່ຽວທີ່ເຄັ່ງຄັດນີ້ເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົ້ນຫາຂອບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານຄລີນິກຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາ spectral ທີ່ສຸດ. ກ້ອງຈຸລະທັດ fluorescence, flow cytometry, ແລະ DNA ຈັດລໍາດັບໂຄງສ້າງຊີວະພາບກ້ອງຈຸລະທັດແຍກຕ່າງຫາກໂດຍໃຊ້ແສງສະຫວ່າງ. ເລເຊີທີ່ຕື່ນເຕັ້ນເຮັດໃຫ້ຕົວຢ່າງມີພະລັງງານທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ. ເຄື່ອງຫມາຍຊີວະພາບປ່ອຍສັນຍານ fluorescent ທີ່ອ່ອນແອຫຼາຍໃນການຕອບສະຫນອງ. ເຈົ້າຕ້ອງແຍກສອງເສັ້ນທາງນີ້ອອກ. ການກັ່ນຕອງແຂບທີ່ສູງຊັນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢູ່ທີ່ນີ້. Dichroic beamsplitters ຊີ້ທາງເລເຊີໄປຫາຕົວຢ່າງ. ຕົວກອງການປ່ອຍອາຍພິດສະກັດແສງເລເຊີທີ່ກະແຈກກະຈາຍຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ. ພວກເຂົາເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ພຽງແຕ່ສັນຍານ fluorescent faint ເຂົ້າເຖິງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ປະສິດທິພາບສູງ ການກັ່ນຕອງ optical ປ້ອງກັນການວິນິດໄສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍການຮັບປະກັນການແຍກ spectral ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ການຮັບຮູ້ທາງໄກ, ການຊອກຫາໄລຍະໄກ, ແລະການນໍາທາງແບບອັດຕະໂນມັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການວັດແທກແສງເວລາຂອງການບິນ. ລະບົບ LiDAR ຍິງກຳມະຈອນເລເຊີທີ່ຊັດເຈນໃນທົ່ວໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງຂວາງ. ພວກເຂົາຕ້ອງຈັບພາບໂຟຕອນທີ່ກັບຄືນມາຈາກພື້ນຫຼັງຂອງແສງແດດໂດຍກົງ. Narrowband filters ຕັນ spectrum ແສງຕາເວັນໃນຂະນະທີ່ສົ່ງ wavelength laser. ສະພາບແວດລ້ອມໃນອະວະກາດແນະນຳການເໜັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍກາດ. ອົງປະກອບມາດຕະຖານປະສົບກັບຄວາມຍາວຂອງຄື້ນກາງ (CWL) ລອຍເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນ. ການກັ່ນຕອງແຖບແຄບທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນຕ້ອງການຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ການເຄືອບທີ່ແຂງກະດ້າງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ passband ເຄື່ອນທີ່ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນລະດັບຄວາມສູງຢ່າງໄວວາ. ພວກເຂົາຮັບປະກັນການນໍາທາງແບບອັດຕະໂນມັດທີ່ສອດຄ່ອງໃນສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.
ການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການວິເຄາະທາງເຄມີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍານົດຕົວປະສົມທີ່ຊັດເຈນ. ໂມເລກຸນດູດຊຶມແລະສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງໃນຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເຊັນເຊີກະສິກໍາວັດແທກສຸຂະພາບຂອງພືດໂດຍຜ່ານລາຍເຊັນສະເພາະ. ທ່ານຕ້ອງແຍກລາຍເຊັນແຄບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ການວິເຄາະ spectroscopy ມັກຈະໃຊ້ຕົວກອງ longpass ແລະ shortpass ຮ່ວມກັນ. ນີ້ສ້າງ passband ທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ສະເພາະສູງ. ເຊັນເຊີວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ແນ່ນອນຂອງທາດອາຍຜິດເປົ້າຫມາຍຫຼືທາດອາຫານໃນດິນ. ສິ່ງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການວິເຄາະທາງເຄມີ. ການໂດດດ່ຽວຢ່າງເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ.
ການເລືອກກົນໄກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຖືກຕ້ອງກໍານົດການວາງລະບົບຂອງທ່ານໂດຍກົງ. ວິສະວະກອນຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງການດູດຊຶມແລະການແຊກແຊງ. ແຕ່ລະເທກໂນໂລຍີຈັດການຟີຊິກແສງສະຫວ່າງແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງກົນໄກກັບຂໍ້ຈໍາກັດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.
ການກັ່ນຕອງດູດຊຶມໃຊ້ສານປະກອບແກ້ວພິເສດ doped ກັບອົງປະກອບສະເພາະ. dopants ເຫຼົ່ານີ້ດູດເອົາຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ແສງສະຫວ່າງເດີນທາງຜ່ານ substrate. ພະລັງງານ photon ທີ່ດູດຊຶມຈະປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄາດຄະເນສູງແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການສະກັດ spectral ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພວກມັນຍັງຄົງເປັນມຸມທີ່ບໍ່ອ່ອນໄຫວ. ເຈົ້າສາມາດອຽງພວກມັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ສົ່ງຜ່ານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກັ່ນຕອງດູດຊຶມມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກມັນບໍ່ສາມາດບັນລຸຂອບການຫັນປ່ຽນທີ່ສູງຊັນ. ການຫັນປ່ຽນຈາກການຂັດຂວາງໄປສູ່ການຖ່າຍທອດແມ່ນຄ່ອຍໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກມັນດູດເອົາພະລັງງານ, lasers ທີ່ມີພະລັງງານສູງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄດ້ງ່າຍແລະເຮັດໃຫ້ແກ້ວແຕກ.
ການກັ່ນຕອງການແຊກແຊງນໍາໃຊ້ຊັ້ນກ້ອງຈຸລະທັດສະຫຼັບຂອງວັດສະດຸ dielectric. ຜູ້ຜະລິດວາງສະລັບຊັ້ນດັດຊະນີສູງ ແລະ ດັດຊະນີຕໍ່າລົງໃສ່ແຜ່ນຮອງ. ຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການແລະສົ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ຕ້ອງການໂດຍຜ່ານການແຊກແຊງການກໍ່ສ້າງ. ພວກມັນບໍ່ດູດຊຶມພະລັງງານ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາເຈົ້າ bounce ປະຕິເສດຄວາມຍາວ wavelength ໄປ. ກົນໄກນີ້ສະຫນອງອັດຕາການສົ່ງຜ່ານສູງພິເສດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຜະລິດຕະພັນໃກ້ກັບແນວຕັ້ງຕັດສຸດແລະແຄມຕັດອອກ. ພວກເຂົາເຈົ້າບັນລຸລະດັບການສະກັດ OD ທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຄືອບການແຊກແຊງແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ມຸມຂອງເຫດການ (AOI). ການອຽງຕົວກອງຈະປ່ຽນຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງຜ່ານຊັ້ນຕ່າງໆ. ນີ້ຈະປ່ຽນເສັ້ນໂຄ້ງສະເປກໄປຫາຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ສັ້ນລົງ, ເປັນປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ blueshifting.
ທາງເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນຂອງທ່ານຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ເຕັກໂນໂລຢີແຊກແຊງແມ່ນບັງຄັບ. ການແຍກເສັ້ນເລເຊີ 2nm ຕ້ອງການຊັ້ນ dielectric ກ້ອງຈຸລະທັດ. ສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນແສງສະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມທົ່ວໄປ, ການກັ່ນຕອງດູດຊຶມຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ພວກມັນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງກົນຈັກງ່າຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງມຸມບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ. ປະເມີນການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຂອງທ່ານ, ຄວາມສູງຊັນຂອງຂອບທີ່ຕ້ອງການ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການກັບເຕັກໂນໂລຢີ.
ປະເພດເຕັກໂນໂລຊີ |
ກົນໄກການດໍາເນີນງານ |
ປະໂຫຍດເບື້ອງຕົ້ນ |
ຂໍ້ຈຳກັດຂັ້ນຕົ້ນ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ |
|---|---|---|---|---|
ແກ້ວດູດຊຶມ |
ການດູດຊຶມພະລັງງານ |
Angle Insensitive |
ຄ່ອຍໆ, ຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມຮ້ອນ |
ການຂັດຂວາງສະພາບແວດລ້ອມທົ່ວໄປ |
ການແຊກແຊງຮູບເງົາບາງໆ |
ການແຊກແຊງໃນການກໍ່ສ້າງ |
ແຂບຊັນ, ລະບົບສາຍສົ່ງສູງ |
AOI ທີ່ອ່ອນໄຫວ (Blueshifting) |
ການແຍກເລເຊີ, fluorescence |
ລາຍການນອກຊັ້ນວາງສະເໜີໃຫ້ຄວາມຍາວຄື້ນມາດຕະຖານຫຼາຍພັນອັນ. ອົງປະກອບຂອງລາຍການແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການທົດສອບຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດ. ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕົວແບບຢ່າງໄວ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໄວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງປະກອບຂອງລາຍການມັກຈະຫຼຸດລົງໃນໄລຍະການຄ້າ. ພວກມັນບໍ່ຄ່ອຍກົງກັບຮູບແບບສະເພາະທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບເຄື່ອງມືທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ. ຄວາມຫນາຂອງ substrate ມັກຈະຂັດແຍ້ງກັບການອອກແບບກົນຈັກ. ເສັ້ນໂຄ້ງສາຍສົ່ງມາດຕະຖານບໍ່ຄ່ອຍສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຊັນເຊີທີ່ເປັນເອກະລັກ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານຂັ້ນຕອນຕົ້ນແບບປົກກະຕິຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກໍາທີ່ກໍາຫນົດເອງ.
ການຫັນປ່ຽນຈາກຕົ້ນແບບໄປສູ່ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນແນະນຳຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານຕ້ອງປັບອົງປະກອບໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະຂອງທ່ານ. ຂະຫນາດແລະການຕິດຕັ້ງແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທັນທີທັນໃດ. ການປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນ micro-optics ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ dicing ທີ່ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານແລະຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍສະເພາະ. ຮອບ 1 ນິ້ວມາດຕະຖານບໍ່ພໍດີກັບເຄື່ອງກວດການແພດຂະໜາດນ້ອຍ. ການປະກອບເຊັນເຊີແບບກຳນົດເອງຕ້ອງການຮູບຮ່າງທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບພື້ນທີ່ໃຫ້ສູງສຸດ.
ການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມບັງຄັບໃຫ້ມີຄວາມພິເສດຕື່ມອີກ. ການເຄືອບມາດຕະຖານທໍາລາຍຢ່າງໄວວາໃນພາກສະຫນາມ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທາງທະຫານແລະການບິນອະວະກາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄືອບແຂງສະເພາະ. ການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ມີໝອກເກືອທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະການຂັດຮ້າຍແຮງ. ຜູ້ຜະລິດທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບມາດຕະຖານ MIL-SPEC ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ນອກ, ການເຄືອບແຄັດຕາລັອກມາດຕະຖານຈະລົ້ມເຫລວໃນທີ່ສຸດ.
ການປັບລະອຽດຂອງສະເປກຕາກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນເມື່ອຈັດການກັບແຫຼ່ງແສງທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ໄດໂອດເລເຊີການຄ້າບໍ່ຄ່ອຍຈະປ່ອຍອອກມາເມື່ອຄວາມຍາວຄື່ນທີ່ແນ່ນອນ. ພວກເຂົາຍັງປ່ຽນຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາຍ້ອນວ່າອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ການປັບລະດັບຄວາມຍາວສູນກາງ (CWL) ຮັບປະກັນການສົ່ງສັນຍານສູງສຸດກົງກັບຜົນຜະລິດຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງເລເຊີສະເພາະຂອງທ່ານ. ທ່ານບໍ່ສາມາດບັນລຸການຊົດເຊີຍທີ່ກົງກັນນີ້ໂດຍໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນນອກຊັ້ນວາງ.
ຮ່ວມມືກັບຜູ້ຜະລິດພິເສດເພື່ອວິສະວະກອນ a ການກັ່ນຕອງ Optical Custom ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຜະລິດ. ມັນຮັບປະກັນການຄວບຄຸມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຮັບປະກັນການເຮັດຊ້ຳຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍໃນໄລຍະການຜະລິດຫຼາຍປີ. ວິສະວະກໍາທີ່ກໍາຫນົດເອງຮັບປະກັນການຈັບຄູ່ທີ່ແນ່ນອນກັບຕົວກໍານົດການການດໍາເນີນງານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລະບົບຂອງທ່ານ. ມັນເອົາການປະນີປະນອມທີ່ຖືກບັງຄັບໂດຍຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລາຍການມາດຕະຖານ.
ວິສະວະກອນປະເມີນອົງປະກອບ optical ໂດຍໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ພົວພັນກັນແນວໃດ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການວັດແທກໜຶ່ງມັກຈະບັງຄັບໃຫ້ມີການປະນີປະນອມໃນອັນອື່ນ. ການດຸ່ນດ່ຽງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດການປະຕິບັດລະບົບສຸດທ້າຍ.
CWL ກໍານົດຈຸດກາງທີ່ແນ່ນອນຂອງແຖບແສງສະຫວ່າງທີ່ຖ່າຍທອດ. FWHM ກໍານົດຄວາມກວ້າງທັງຫມົດຂອງແຖບສາຍສົ່ງນັ້ນ, ວັດແທກຢູ່ທີ່ 50% ຂອງການສົ່ງສູງສຸດ. ການກັ່ນຕອງແຖບແຄບອາດຈະມີ CWL ຂອງ 532nm ແລະ FWHM ຂອງ 10nm. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນສົ່ງແສງສະຫວ່າງຢ່າງແຫນ້ນຫນາປະມານເຄື່ອງຫມາຍ 532nm. ການລະບຸ FWHM ແຄບຫຼາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການຜະລິດທີ່ເຄັ່ງຄັດເປັນພິເສດ. ມັນເພີ່ມຄວາມສັບສົນໃນການຜະລິດ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ FWHM ທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອແຍກສັນຍານຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີການຕັດ photons ຂອບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
Optical Density ເປັນຕົວວັດແທກ logarithmic ຂອງການປະຕິບັດການສະກັດກັ້ນ. ມັນປະເມີນວ່າຄວາມສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຫຼາຍເທົ່າໃດທີ່ການເຄືອບປະຕິເສດ. ຕົວເລກ OD ຕ່ໍາອະນຸຍາດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນຜ່ານ. ຕົວເລກ OD ສູງຕັນເກືອບທຸກຢ່າງ. OD ຂອງ 6 ຫມາຍຄວາມວ່າພຽງແຕ່ 0.0001% ຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຜ່ານອົງປະກອບ. OD ສູງແມ່ນສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງເລເຊີແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ fluorescence. ການຂັດຂວາງທີ່ອ່ອນແອໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ທໍາລາຍເຄື່ອງກວດຈັບແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຕາຂອງມະນຸດ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແສງ (OD) |
ອັດຕາສ່ວນການສົ່ງຕໍ່ |
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
OD 1.0 |
10% ການສົ່ງຕໍ່ |
ການຫຼຸດແສງພື້ນຖານ |
OD 2.0 |
1% ການສົ່ງຕໍ່ |
ວິໄສທັດເຄື່ອງຈັກມາດຕະຖານ |
OD 4.0 |
0.01% ການສົ່ງຕໍ່ |
spectroscopy ການວິເຄາະ |
OD 6.0 |
0.0001% ການສົ່ງຕໍ່ |
ການສະກັດ laser, fluorescence |
ອັດຕາສ່ວນການສົ່ງຜ່ານວັດແທກປະລິມານຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ຕ້ອງການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຜ່ານ substrate. ທ່ານຕ້ອງການຕົວເລກນີ້ເກືອບ 100% ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການເຄືອບ dielectric ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເປັນປົກກະຕິບັນລຸການສົ່ງຕໍ່ 95% ໃນ passband. ການສົ່ງຜ່ານທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ບັນຫາລຸ່ມນ້ໍາຮ້າຍແຮງ. ມັນ starves ເຄື່ອງກວດຈັບຂອງ photons. ອັນນີ້ບັງຄັບເວລາການຮັບແສງຂອງເຊັນເຊີດົນຂຶ້ນ. ການເປີດຮັບແສງທີ່ຍາວກວ່າເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມຊ້າລົງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການປະມວນຜົນ.
AOI ກໍານົດວິທີການ ray ແສງສະຫວ່າງສູນກາງໂຈມຕີພື້ນຜິວ optical. ສູນອົງສາ AOI ຫມາຍຄວາມວ່າແສງສະຫວ່າງຈະຕົກຢູ່ໃນມຸມສາກກັບແກ້ວຢ່າງສົມບູນ. ການອຽງແກ້ວປ່ຽນ AOI. ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບ Cone Angle. beams ແສງສະຫວ່າງແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະຂະຫນານຢ່າງສົມບູນ. ເສັ້ນທາງແສງສະຫວ່າງທີ່ເຊື່ອມເຂົ້າກັນ ຫຼື ບິດເບືອນມີຮັງສີທີ່ຕີພື້ນຜິວໃນມຸມທີ່ຕ່າງກັນໄປພ້ອມໆກັນ. ການບໍ່ຄິດໄລ່ມຸມກວຍນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ຄາດໄວ້. ມັນຂະຫຍາຍ passband ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊັນຂອງຂອບ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸເລຂາຄະນິດ beam ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຜະລິດ.
ອົງປະກອບ optical ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອຸປະກອນເສີມ passive. ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນ optical ທັງຫມົດ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແກ້ໄຂບັນຫາຟີຊິກທີ່ສັບສົນຂອງອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສິ່ງລົບກວນໃນສະພາບແວດລ້ອມພິເສດ. ໂດຍບໍ່ມີການກອງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊັນເຊີທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ສຸດຍັງຄົງຖືກຄອບງໍາໂດຍສິ່ງລົບກວນສະພາບແວດລ້ອມ. ການອອກແບບເສັ້ນທາງ optical ສົບຜົນສໍາເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງ spectral ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ປະເມີນຄວາມເປັນຈິງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ອນທີ່ຈະກໍານົດວັດສະດຸຍ່ອຍ.
ຄິດໄລ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ optical ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປົກປ້ອງເຊັນເຊີແລະແຍກເປົ້າຫມາຍ.
ແຜນທີ່ສະເປກຕາການປ່ອຍອາຍພິດແຫຼ່ງຂອງທ່ານຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງກວດຈັບຂອງທ່ານ.
ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຜະລິດກ່ອນກໍານົດວ່າຕົວເລືອກລາຍການພຽງພໍຫຼືບໍ່.
ກໍານົດພາລາມິເຕີທີ່ກໍາຫນົດເອງໃນເວລາທີ່ການຫຸ້ມຫໍ່, ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ, ຫຼືເລຂາຄະນິດ AOI ທີ່ເຄັ່ງຄັດຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາ.
A: ການໃຊ້ອົງປະກອບລົບກວນຟິມບາງໆໃນມຸມທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ 'blue-shifting.' ແຖບສາຍສົ່ງທັງໝົດປ່ຽນໄປສູ່ຄວາມຍາວຄື້ນສັ້ນກວ່າ. misalignment ນີ້ pushes ສັນຍານເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານອອກຈາກ passband, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍສັນຍານຮ້າຍແຮງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງກວດຈັບ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ແລະລະບຸ AOI ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບ.
A: Lifespan ທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີການຜະລິດແລະສະພາບແວດລ້ອມ. ທາງເລືອກທີ່ເຄືອບອ່ອນຈະເສື່ອມສະພາບໄວເມື່ອຖືກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ ແລະຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຄືອບ dielectric ແຂງ sputtered ສະເຫນີໃຫ້ອາຍຸຍືນ. ພວກມັນປະສົມວັດສະດຸໃນລະດັບໂມເລກຸນ. ການເຄືອບແຂງທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ການຂັດ, ແລະພະລັງງານເລເຊີທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ມັກຈະຄົງທົນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຄື່ອງມື.
A: ປັດໃຈດ້ານວິຊາການຈໍານວນຫນຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ. ຄວາມສູງຊັນຂອງແຂບສູງສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຝາກຊັ້ນເຄືອບຈຸລະທັດແຕ່ລະຊັ້ນຫຼາຍຮ້ອຍຊັ້ນ. ການເລືອກວັດສະດຸຍ່ອຍ, ເຊັ່ນ: ຊິລິກາ fused ທຽບກັບ N-BK7, ປ່ຽນແປງລາຄາວັດຖຸດິບ. ລັກສະນະສະເພາະດ້ານຄຸນນະພາບຂອງພື້ນຜິວທີ່ເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ: ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຂູດຂີດຮຸກຮານ, ຜົນຜະລິດການຜະລິດຫຼຸດລົງ. ສຸດທ້າຍ, ປະລິມານການຜະລິດກໍານົດການຕັດຄ່າຂອງວິສະວະກໍາເບື້ອງຕົ້ນແລະການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມື.